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JP3951491B2 - アダプティブアンテナ装置 - Google Patents

アダプティブアンテナ装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、適応信号処理により不要波成分を抑圧するアダプティブアンテナ装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
図16に、従来のアダプティブアンテナ装置の構成を示す(“BSCMAアダプティブアレーアンテナの干渉抑圧実験”電子情報通信学会技術研究報告、A・P95−115、1996年2月参照)。
このアダプティブアンテナ装置は、一次元あるいは二次元配置された無指向性アンテナ素子1−1〜1−Nと、ダウンコンバータ4−1〜4−Nと、A/Dコンバータ5−1〜5−Nと、FFTマルチビーム形成部11と、信号選択部12と、アダプティブ処理部6とから構成されている。
【0003】
上記した構成において、電波(高周波信号)は、N個のアンテナ素子1−1〜1−Nの各々で受信され、N個のアンテナ素子1−1〜1−Nからの高周波受信信号は、それぞれダウンコンバータ4−1〜4−Nで中間周波受信信号に変換され、A/Dコンバータ5−1〜5−Nでディジタル受信信号に変換される。そして、これらのディジタル受信信号は、FFTマルチビーム形成部11でディジタル的にマルチビーム形成処理される。この処理によって各受信信号は、アンテナ素子数と同数のN本の異なる方向を指向するビームによって受信された信号に変換される。
【0004】
通常、電波(高周波信号)は、一方向からのみ到来するわけではなく、所望波以外に遅延波等の不要波が同時に到来するため、N個のアンテナ素子1−1〜1−N個の無指向性アンテナ素子で受信された直後の信号は、全てそれぞれ所望波成分と不要波成分を同程度含んでいる。しかし、マルチビーム形成処理後のN本のビームによる受信信号は、所望波と不要波の到来方向に応じてそれぞれレベルが異なっている。そこで、信号選択部12は、受信信号レベルの大きいM個の受信信号を処理すべき対象として選択する。そして、これら選択されたM個の受信信号は、アダプティブ処理部6において適応信号処理が施され合成される。このことにより、不要波成分を抑圧した信号を得ることができる。
【0005】
この従来例においては、マルチビーム受信は、予め所望波と不要波を別のビームで分離して受信でき、またアンテナ素子より少ない数の選択されたマルチビーム受信信号を適応信号処理の対象とするため、マルチビームを形成しない同数のアンテナ素子を有するアダプティブアンテナ装置に比べて、適応信号処理速度が速いという特徴を有している。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
上記した従来のアダプティブアンテナ装置では、マルチビーム形成、信号選択、アダプティブ処理の3つをディジタル的に処理しているため、ディジタル演算量が大きいという問題がある。
また、アダプティブ処理部6における適応信号処理は、アンテナ素子より少ない数のマルチビーム受信信号を用いて行われるが、マルチビーム形成処理および信号選択は、アンテナ素子と同数のディジタル受信信号を用いて行われるため、ダウンコンバータ4−1〜4−NおよびA/Dコンバータ5−1〜5−Nがアンテナ素子と同数だけ必要となり、回路規模が大きくなるという問題がある。
【0007】
本発明は上記問題に鑑みたもので、ディジタル演算量を低減して高速に動作するとともに、ダウンコンバータおよびA/Dコンバータの数を低減することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項1乃至に記載の発明においては、N個の無指向性アンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を、マルチビーム形成回路により、N本のビームによって受信された信号に変換し、選択出力手段により、マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号の中から受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力している。そして、この選択されたM個の高周波受信信号を、M個のダウンコンバータにより中間周波受信信号に変換し、M個のA/Dコンバータによりディジタル受信信号に変換し、さらにアダプティブ処理部によってM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うようにしている。
【0009】
このことにより、ディジタル演算量を低減して高速に動作させることができるとともに、ダウンコンバータおよびA/Dコンバータの数を信号選択数と同数にして、低減を図ることができる。請求項乃至に記載の発明においては、請求項1乃至におけるN個の無指向性アンテナ素子とマルチビーム形成回路の代わりに、指向特性を有し異なる方向に指向するように配置されたN個のアンテナ素子を用いて構成している。
【0010】
この発明においても、ディジタル演算量を低減して高速に動作させることができるとともに、ダウンコンバータおよびA/Dコンバータの数を信号選択数と同数にして、低減を図ることができる。
【0011】
【発明の実施の形態】
(第1実施形態)
図1に、本発明の第1実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す。
このアダプティブアンテナ装置は、一次元あるいは二次元配置されたN個の無指向性アンテナ素子1−1〜1−Nと、マルチビーム形成回路2と、選択出力回路3と、M個のダウンコンバータ4−1〜4−Mと、M個のA/Dコンバータ5−1〜5−Mと、アダプティブ処理部6と、高周波受信信号レベル検出回路7とから構成されている。
【0012】
マルチビーム形成回路2は、無指向性アンテナ素子1−1〜1−Nによって受信されたN個の高周波受信信号を、N本のビームによって受信された信号に変換する。高周波受信信号レベル検出回路7は、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号の受信信号レベルを検出し、その検出結果を選択出力回路3に出力する。選択出力回路3は、高周波受信信号レベル検出回路7の検出結果に基づき、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する。このため、選択出力回路3は、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号の中からM個の高周波受信信号を出力するためのスイッチ回路と、高周波受信信号レベル検出回路7の検出結果から受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択してスイッチ回路を切り替え制御するスイッチ制御部とから構成されている。
【0013】
また、M個のダウンコンバータ4−1〜4−Mは、選択出力回路3から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するもので、増幅器やフィルタ等を含んで構成されている。M個のA/Dコンバータ5−1〜5−Mは、ダウンコンバータ4−1〜4−Mによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換する。アダプティブ処理部6は、適応信号処理により、A/Dコンバータ5−1〜5−Mによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する。
【0014】
上記した構成においてその作動を説明する。
まず、N個の無指向性アンテナ素子1−1〜1−Nの各々で、所望波成分と不要波成分を含んだ高周波信号が受信される。そして、N個のアンテナ素子1−1〜1−Nからの高周波受信信号は、マルチビーム形成回路2においてアナログ的にマルチビーム形成処理される。この処理によって各受信信号は、アンテナ素子数と同数のN本の異なる方向を指向するビームによって受信された信号に変換される。
【0015】
マルチビーム形成回路2からのN個の高周波受信信号は分岐して、一方は選択出力回路3、他方は高周波受信信号レベル検出回路7に入力される。高周波受信信号レベル検出回路7は、各高周波受信信号のレベルを検出する。選択出力回路3は、高周波受信信号レベル検出回路7の検出結果に基づきN個の高周波受信信号の中から受信信号レベルの高いM個を選択し、M個の高周波受信信号を出力する。
【0016】
この後、M個の高周波受信信号は、それぞれダウンコンバータ4−1〜4−Mにて中間周波受信信号に変換され、M個の中間周波受信信号は、それぞれA/Dコンバータ5−1〜5−Mにてディジタル受信信号に変換される。そして、A/Dコンバータ5−1〜5−Mによって変換されたM個のディジタル受信信号は、アダプティブ処理部6における適応信号処理により合成され、不要波成分が抑圧された信号となる。
【0017】
従って、この実施形態によれば、N個の無指向性アンテナ素子1−1〜1−Nの直後にマルチビーム形成回路2を設けてアナログ的にマルチビームを形成し、受信信号レベル検出回路7によって各受信信号レベルを検出し、その検出結果ををもとに選択出力回路3にてレベルの大きい受信信号を高周波信号の段階で選択して出力するようにしているから、ディジタル演算量を低減して高速に動作するとともに、ダウンコンバータ4−1〜4−MおよびA/Dコンバータ5−1〜5−Mを、選択された受信信号と同数にすることができる。
【0018】
図2に、上記したマルチビーム形成回路2の一例として、4入力4出力マルチビーム形成回路の構成例を示す。
図において、101はアンテナ素子接続ポート、102は選択出力回路接続ポート、103は電力合成/分配器、104は固定移相器である。マルチビーム形成回路2においては、固定移相器104における移相量に応じて、アンテナ素子接続ポート101間にある位相差を持たせることができる。その結果、アンテナ素子間にある位相差が生じ、その位相差に対応する方向にビームを形成することができる。
【0019】
図3に、4つの無指向性アンテナ素子を一次元に配列して、素子間隔を0.5波長、素子間位相差を135度、45度、−45度、−135度にしたときに形成されるビームの指向性を示す。
なお、マルチビーム形成回路2としては、他にバトラーマトリクス回路、ブラス回路、ロットマンレンズを用いて構成することができる。
【0020】
バトラーマトリクス回路は、図4に示すように、アンテナ素子接続ポート101、選択出力回路接続ポート102間にハイブリッド回路105、固定移相器106を配置して構成されている。ブラス回路は、図5に示すように、アンテナ素子接続ポート101、選択出力回路接続ポート102間に図に示すような配線を形成し、さらに無反射終端器107を配置して余分な電力を吸収するように構成されている。ロットマンレンズは、図6に示すように、金属筐体108内に誘電体レンズ109を形成し、誘電体レンズ109に給電・受電プローブ110を挿入して構成されている。なお、図6に示すロットマンレンズにおいて、(a)は平面図、(b)は断面図である。これらバトラーマトリクス回路、ブラス回路、ロットマンレンズを用いた回路の場合、図2に示す回路より小規模なマルチビーム形成回路とすることができる。
(第2実施形態)
図7に、本発明の第2実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す。
【0021】
この実施形態においては、選択出力回路3の出力ポート数をM+1とし、そのうちの1ポート(ダウンコンバータ4−1〜4−Mに接続されていないポート)に高周波受信信号レベル検出回路7を接続している。
この実施形態における高周波受信信号レベル検出回路7は、高周波信号の受信信号レベルを検出するに際し、選択出力回路3にN個の高周波受信信号を順次出力させる制御信号を出力するとともに、選択出力回路3からN個の高周波受信信号が順次出力されると、それらの高周波受信信号の受信信号レベルを検出するように構成されている。
【0022】
また、選択出力回路3は、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号を上記したポートから高周波受信信号レベル検出回路7に順次出力するとともに、高周波受信信号レベル検出回路7の検出結果に基づき、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する。このため、選択出力回路3は、第1実施形態の構成に加え、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号を上記したポートから順次出力する第2のスイッチ回路と、高周波受信信号レベル検出回路7からの制御信号に基づいて第2のスイッチ回路を切り替え制御する第2のスイッチ制御部を有している。
【0023】
このような構成により、選択出力回路3は、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号を上記したポートから高周波受信信号レベル検出回路7に順次出力し、高周波受信信号レベル検出回路7は、それらの高周波受信信号のレベルを検出する。そして、選択出力回路3は、高周波受信信号レベル検出回路7の検出結果に基づき、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する。
【0024】
この実施形態によれば、高周波受信信号レベル検出回路7として、1入力構成のものとすることができる。
(第3実施形態)
上記した第2実施形態では、選択出力回路3の出力ポートのうちダウンコンバータ4−1〜4−Mに接続されていないポートに高周波受信信号レベル検出回路7を接続するものを示したが、選択出力回路3の出力ポートのうちダウンコンバータ4−1〜4−Mのいずれかに接続されている1つのポートに高周波受信信号レベル検出回路7を接続するようにしてもよい。図8に、この実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す。
【0025】
この実施形態においては、選択出力回路3の出力ポートのうちダウンコンバータ4−Mに接続されているポートから出力される高周波受信信号が分岐して高周波受信信号レベル検出回路7に入力されるようになっている。
この実施形態によれば、高周波受信信号レベル検出回路7を1入力構成のものとすることができ、また選択出力回路3の出力ポート数を第2実施形態のものより1少ないMとすることができる。
(第4実施形態)
図9に、本発明の第4実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す。
【0026】
この実施形態においては、選択出力回路3の1出力ポートに接続されたダウンコンバータ(図9では4−M)からA/Dコンバータ(図9では5−M)に出力される中間周波受信信号が分岐して中間周波受信信号レベル検出回路8に入力されるようになっている。
この中間周波受信信号レベル検出回路8は、基本的には図7、図8の高周波受信信号レベル検出回路7と同様の構成のもので、中間周波受信信号の受信信号レベルを検出するに際し、選択出力回路3にN個の高周波受信信号を順次出力させる制御信号を出力するとともに、選択出力回路3からN個の高周波受信信号が順次出力されてダウンコンバータ4−MからN個の中間周波受信信号が順次出力されると、それらの中間周波受信信号の受信信号レベルを検出し、その検出結果を選択出力回路3に出力するように構成されている。選択出力回路3は、基本的には図7、図8に示すものと同様の構成のもので、中間周波受信信号レベル検出回路8の検出結果に基づいて、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する。
【0027】
高周波受信信号の周波数が高い場合には、この実施形態のように中間周波受信信号に変換後のほうが受信信号のレベルを検出しやすいというメリットがある。(第5実施形態)
図10に、本発明の第5実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す。
【0028】
この実施形態においては、A/Dコンバータ(図10では5−M)に出力されるディジタル受信信号が分岐してディジタル受信信号レベル検出回路9に入力されるようになっている。
このディジタル受信信号レベル検出回路9は、基本的には図7、図8の高周波受信信号レベル検出回路7、図9の中間周波受信信号レベル検出回路8と同様の構成のもので、ディジタル受信信号の受信信号レベルを検出するに際し、選択出力回路3にN個の高周波受信信号を順次出力させる制御信号を出力するとともに、選択出力回路3からN個の高周波受信信号が順次出力され、ダウンコンバータ4−MからN個の中間周波受信信号が順次出力され、さらにA/Dコンバータ5−MからN個のディジタル受信信号が順次出力されると、それらのディジタル受信信号の受信信号レベルを検出し、その検出結果を選択出力回路3に出力するように構成されている。選択出力回路3は、基本的には図7、図8、図9に示すものと同様の構成のもので、ディジタル受信信号レベル検出回路9の検出結果に基づいて、マルチビーム形成回路2から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する。
【0029】
この実施形態に示す構成の場合、ディジタル受信信号のレベル検出がディジタル的に行われるため、ディジタル演算量は若干増えるが、上記した第1乃至第4実施形態に示すものよりも容易に構成することができる。
(第6乃至第10実施形態)
この第6乃至第10実施形態は、第1乃至第5実施形態におけるN個の無指向性アンテナ素子1−1〜1−Nとマルチビーム形成回路2の代わりに、図11乃至図15に示すように、指向特性を有し、異なる方向に指向するように一次元あるいは二次元配置されたN個のアンテナ素子10−1〜10−Nを用いてマルチビーム受信を実現するようにしたものである。
【0030】
ここで、図11に示す第6実施形態は、図1に示す実施形態に対応し、図12に示す第7実施形態は、図7に示す実施形態に対応し、図13に示す第8実施形態は、図8に示す実施形態に対応し、図14に示す第9実施形態は、図9に示す実施形態に対応し、図15に示す第10実施形態は、図10に示す実施形態に対応して構成されており、同一符号で示したものは、同一あるいは均等のものであることを示している。
【0031】
従って、この実施形態のものによれば、マルチビーム形成回路2が不要になるため、マルチビーム形成回路2における損失を除去できる。
なお、上記した種々の実施形態において、選択出力回路3、高周波受信信号レベル検出回路7、中間周波受信信号レベル検出回路8、ディジタル受信信号レベル検出回路9は、それぞれ特許請求の範囲に記載した、選択出力手段、高周波受信信号レベル検出手段、中間周波受信信号レベル検出手段、ディジタル受信信号レベル検出手段に相当している。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図2】マルチビーム形成回路2の構成例を示す図である。
【図3】図2に示すマルチビーム形成回路2によって形成されるビームの一例を示す図である。
【図4】マルチビーム形成回路2の一例であるバトラーマトリクス回路の構成例を示す図である。
【図5】マルチビーム形成回路2の一例であるブラス回路の構成例を示す図である。
【図6】マルチビーム形成回路2の一例であるロットマンレンズの構成例を示す図である。
【図7】本発明の第2実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図8】本発明の第3実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図9】本発明の第4実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図10】本発明の第5実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図11】本発明の第6実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図12】本発明の第7実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図13】本発明の第8実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図14】本発明の第9実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図15】本発明の第10実施形態に係るアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【図16】従来のアダプティブアンテナ装置の構成例を示す図である。
【符号の説明】
1〜1−N…無指向性アンテナ素子、2…マルチビーム形成回路、
3…選択出力回路、4−1〜4−N…ダウンコンバータ、
5−1〜5−N…A/Dコンバータ、6…アダプティブ処理部、
7…高周波受信信号レベル検出回路、8…中間周波受信信号レベル検出回路、
9…ディジタル受信信号レベル検出回路、
10−1〜10−N…指向特性を有するアンテナ素子。

Claims (8)

  1. N個の無指向性アンテナ素子と、
    前記N個の無指向性アンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を、N本のビームによって受信された信号に変換するマルチビーム形成回路と、
    前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記選択出力手段の出力ポートのうち前記M個のダウンコンバータに接続されていない1つの出力ポートに接続された高周波受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号を前記1つの出力ポートから順次出力し、前記高周波受信信号レベル検出手段は、前記選択出力手段の前記1つの出力ポートから順次出力されるN個の高周波受信信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記高周波受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
  2. N個の無指向性アンテナ素子と、
    前記N個の無指向性アンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を、N本のビームによって受信された信号に変換するマルチビーム形成回路と、
    前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記選択出力手段の出力ポートのうち前記M個のダウンコンバータに接続された1つの出力ポートに接続された高周波受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号を前記1つの出力ポートから順次出力し、前記高周波受信信号レベル検出手段は、前記選択出力手段の前記1つの出力ポートから順次出力されるN個の高周波受信信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記高周波受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
  3. N個の無指向性アンテナ素子と、
    前記N個の無指向性アンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を、N本のビームによって受信された信号に変換するマルチビーム形成回路と、
    前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記M個のダウンコンバータの1つから前記A/Dコンバータの1つに出力される中間周波受信号が分岐して入力される中間周波受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号を前記M個のダウンコンバータの1つに順次出力し、前記中間周波受信信号レベル検出手段は、前記M個のダウンコンバータの1つから順次出力されるN個の中間周波受信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記中間周波受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
  4. N個の無指向性アンテナ素子と、
    前記N個の無指向性アンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を、N本のビームによって受信された信号に変換するマルチビーム形成回路と、
    前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記M個のA/Dコンバータの1つから前記アダプティブ処理部に出力されるディジタル受信信号が分岐して入力されるディジタル受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記マルチビーム形成回路から出力されたN個の高周波受信信号を前記M個のダウンコンバータの1つに順次出力し、前記M個のダウンコンバータの1つは中間周波受信信号を順次出力し、前記ディジタル受信信号レベル検出手段は、前記M個のA/Dコンバータの1つから順次出力されるN個のディジタル受信信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記ディジタル受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
  5. 指向特性を有し異なる方向に指向するように配置されたN個のアンテナ素子と、
    前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記選択出力手段の出力ポートのうち前記M個のダウンコンバータに接続されていない1つの出力ポートに接続された高周波受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を前記1つの出力ポートから順次出力し、前記高周波受信信号レベル検出手段は、前記選択出力手段の前記1つの出力ポートから順次出力されるN個の高周波受信信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記高周波受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
  6. 指向特性を有し異なる方向に指向するように配置されたN個のアンテナ素子と、
    前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記選択出力手段の出力ポートのうち前記M個のダウンコンバータに接続された1つの出力ポートに接続された高周波受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を前記1つの出力ポートから順次出力し、前記高周波受信信号レベル検出手段は、前記選択出力手段の前記1つの出力ポートから順次出力されるN個の高周波受信信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記高周波受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
  7. 指向特性を有し異なる方向に指向するように配置されたN個のアンテナ素子と、
    前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記M個のダウンコンバータの1つから前記A/Dコンバータの1つに出力される中間周波受信号が分岐して入力される中間周波受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を前記M個のダウンコンバータの1つに順次出力し、前記中間周波受信信号レベル検出手段は、前記M個のダウンコンバータの1つから順次出力されるN個の中間周波受信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記中間周波受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
  8. 指向特性を有し異なる方向に指向するように配置されたN個のアンテナ素子と、
    前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号の中から、受信信号レベルの高いM個の高周波受信信号を選択して出力する選択出力手段と、
    前記選択出力手段から出力されたM個の高周波受信信号を中間周波受信信号にそれぞれ変換するM個のダウンコンバータと、
    前記M個のダウンコンバータによって変換されたM個の中間周波受信信号をディジタル受信信号にそれぞれ変換するM個のA/Dコンバータと、
    前記M個のA/Dコンバータによって変換されたM個のディジタル受信信号の中から不要波成分を抑圧する処理を行うアダプティブ処理部とを備えたアダプティブアンテナ装置であって、
    さらに、前記M個のA/Dコンバータの1つから前記アダプティブ処理部に出力されるディジタル受信信号が分岐して入力されるディジタル受信信号レベル検出手段を備え、
    前記選択出力手段は、前記N個のアンテナ素子によって受信されたN個の高周波受信信号を前記M個のダウンコンバータの1つに順次出力し、前記M個のダウンコンバータの1つは中間周波受信信号を順次出力し、前記ディジタル受信信号レベル検出手段は、前記M個のA/Dコンバータの1つから順次出力されるN個のディジタル受信信号の受信信号レベルを検出し、前記選択出力手段は、前記ディジタル受信信号レベル検出手段の検出結果に基づいて前記M個の高周波受信信号を出力するようになっていることを特徴とすアダプティブアンテナ装置。
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