CN1537361A - 用于具有gps能力的天线的系统和方法 - Google Patents

用于具有gps能力的天线的系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1537361A
CN1537361A CNA028128451A CN02812845A CN1537361A CN 1537361 A CN1537361 A CN 1537361A CN A028128451 A CNA028128451 A CN A028128451A CN 02812845 A CN02812845 A CN 02812845A CN 1537361 A CN1537361 A CN 1537361A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gps
band
signal
antenna
module
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA028128451A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100578948C (zh
Inventor
��Ī������
蒂莫西·福里斯特
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Wireless Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Wireless Corp filed Critical Kyocera Wireless Corp
Publication of CN1537361A publication Critical patent/CN1537361A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100578948C publication Critical patent/CN100578948C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/35Constructional details or hardware or software details of the signal processing chain
    • G01S19/36Constructional details or hardware or software details of the signal processing chain relating to the receiver frond end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/44Transmit/receive switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3805Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving with built-in auxiliary receivers

Abstract

本发明提供了一种用于提供具有全球定位系统(GPS)能力的天线的系统和方法。所述具有GPS能力的天线可以被用于诸如无线手机的无线通信装置。该无线通信装置包括与传统通信天线连接的GPS开关模块及其相关电路。GPS开关模块适于选择性地将通信天线连接至GPS匹配电路。在这种安排中,GPS匹配电路调节大约在1575MHz的阻抗以使通信天线与无线装置中的GPS电路更接近地匹配。

Description

用于具有GPS能力的天线的系统和方法
发明领域
本发明一般涉及用于提供具有全球定位系统(GPS)能力的天线的系统和方法。
发明背景
传统的手持全球定位系统(GPS)装置通过接受和处理来自于包括卫星和基站的GPS系统的波段信号以提供与GPS装置的位置有关的位置信息。尽管这样的位置信息可以非常有用,然而与诸如膝上型电脑、移动电话、PDA这样的移动无线通信装置和其它当今用户所依赖的移动装置一起携带传统的GPS装置却是不方便的。
令人遗憾的是,GPS技术与诸如蜂窝(cellular)电话或个人通信服务(PCS)电话等的其它移动无线通信装置的集成已证明是困难的。特别地,已确定了三种将GPS性能加于无线装置和手机的可选方案,但在它们使用中都已被证明是不能令人满意的。
第一种选择是通过增设用于GPS接收的独立天线将GPS性能增加到无线手机中。由于无线网络天线没被改变,所以网络通信质量不会受到不利影响。但是,由于用于网络通信的移动手机已变得非常小,在手机壳中能够用于安置独立的、按用户需要设计的GPS天线的空间也更少。而且,置于手机壳中的GPS天线通常会遇到一系列接收方面的问题。例如,手机壳中的电磁屏蔽和手机壳本身可造成接收不良。为安置GPS天线而调节电磁屏蔽会基本上造成对手机的重新设计和测试。甚至当无线手机的用户在握持手机时,用户的手也会干扰内置的GPS天线的接收。另外,给无线手机增加独立天线及相关电路也增加成本和设计的复杂性。
给无线手机增加GPS性能的第二种选择是强迫现存的无线手机网络的天线充分接收GPS波段信号。例如,典型的双波段天线可被构造成能够接收大约在1900MHz的PCS信号和大约在800MHz的蜂窝信号。因而,现存的双波段天线也可能能够接收大约在1575MHz的GPS信号。然而,GPS信号处于双波段天线的非谐振频率处,因此GPS信号在衰减的信号传输中不会达到最佳结果。从这方面考虑,公知的双波段天线系统不能以足够的强度和质量来接收GPS信号,以在无线手机上执行稳健的GPS定位功能。
给无线手机增加GPS性能的第三种选择是使用三波段天线。例如,三波段天线被构造为接收蜂窝、PCS和GPS频率。尽管这样的天线能够使GPS信号被接受,由于天线设计上的限制,这样的天线通常要么包括蜂窝的性能,要么包括PCS性能,或者两者都包括。所以使用三波段天线实质上也为天线增加了额外成本。
由此,存在以稳健、经济的方式在无线手机中增加GPS定位性能的需求。更进一步地,人们需要以一种方便的、带有悦人的美感的方式提供GPS定位性能。
发明简介
本发明很大程度上克服了传统的在无线通信装置中提供具有全球定位系统(GPS)能力的天线的系统和方法的缺陷。
在一个典型的实施例中,本发明提供了一种为诸如无线手机的无线通信装置提供具有GPS能力的天线的系统和方法。所述无线通信装置包括连接到传统通信天线的GPS开关模块,所述模块包括其相关电路。所述GPS开关模块适于有选择地将通信天线连接至GPS匹配电路。在这种配置中,所述GPS匹配电路在大约1575MHz的频率处调节阻抗以使通信天线与无线装置中的GPS电路更接近地匹配,由此确保天线信号能量到GPS接收器的最佳传输。
在另一个实施例中,本发明包括接收具有通信信号成分和GPS信号成分的混合信号的天线。所述混合信号由天线发送给频率分离器。所述频率分离器可以是例如互扰消除装置(triplexer)或三路开关模块的形式。所述频率分离器将GPS信号传送给GPS模块,并将通信信号传送给通信电路。
在另一个实施例中,本发明包括接收具有通信信号成分和GPS信号成分的混合信号的天线。所述混合信号由天线发送给开关模块。所述开关模块可以包括转换开关以支持GPS接收和一个其它的通信波段,如蜂窝波段或PCS波段。所述开关模块也可包括能够将天线信号分送至无线通信装置的蜂窝电路、PCS电路或GPS电路的三路开关。所述通信波段电路或GPS电路可各自包括其自己的波段优化匹配电路。
本发明有利于使无线通信装置中现存的天线能够适应稳健地接收GPS波段信号。使用现存的通信天线提供GPS信号是一种用于在无线通信装置中提供GPS定位功能的经济而有效的方式。更进一步地,由于不需要独立的GPS天线,所以电话的美感不受影响。这种改动现存天线的方式释放了无线通信装置中的空间,否则该空间可能要为独立的内部天线保留。另外,由于现存的天线从无线通信装置中伸出,因此本发明也可从经改进的GPS波段信号的接收中获益。
本发明的上述和其他特征和优点可由以下结合附图对本发明所做的详细说明中得到理解,附图中相同的标号代表了相同的部件。
附图的简要说明
图1说明了根据本发明所述的无线通信系统的一个典型实施例;
图2A示出了本发明所述无线通信装置的一个典型实施例的各选定组成部分;
图2B示出了本发明所述的无线通信装置的另一个典型实施例的各选定组成部分;
图3A是本发明一个典型实施例的频率响应图;
图3B是本发明另一个典型实施例的频率响应图;
图4示出了本发明所述的无线通信装置的另一个典型实施例的各选定组成部分;
图5是本发明另一个典型实施例的频率响应图;
图6示出了传统匹配网络的一个例子;
图7示出了传统开关电路的一个例子;
图8示出了本发明所述的无线通信装置的另一个典型实施例的一些组成部分;
图9示出了本发明所述的无线通信装置的还一个典型实施例的一些组成部分。
发明的详细描述
图1示出了根据本发明所述的含有无线通信装置100的无线通信系统的一个典型实施例。无线通信装置100可包括例如手持无线通信装置、移动电话、汽车电话、蜂窝电话或个人通信服务(PCS)电话、无绳电话、膝上型电脑或其它具有无线调制解调器的计算装置、寻呼机,或者个人数字助理(PDA)。无线装置100可以是数字式的或模拟式的其者它们的一些组合。实际上,本发明预计到了本领域普通技术人员所公知的其它形式的无线通信装置。
无线通信装置100包括天线110。天线110被构造为能够发射和接收无线通信信号。在图1中,天线110与基站120进行双向通信。基站120可以是例如无线通信网络中的多个基站120中的一个。天线110与一个或更多的卫星,如卫星130,至少进行单向通信。卫星130可以是例如多个卫星中的一个,例如一组全球定位系统(GPS)卫星及其地面站中的一个卫星。
在一个具体的实施例中,无线通信装置100是一个无线手机,其具有能够在例如至少两个不同的通信波段上接收和发射无线通信信号的天线110。所述两波段可以包括,例如,大约在800MHz处蜂窝波段和大约在1900MHz处的PCS波段。在这个典型的实施例中,天线110是现存的被构造成可在PCS和蜂窝两个波段上接收和发射无线信号的双波段天线。应该预见到,通过合适地选择已知的天线和相关电路,就可以容纳更多或者更少的通信波段。例如,无线装置可以被构造为仅使用PCS波段,或被构造为在三个或更多的通信波段上接收和发射信号。本发明也考虑到了使用本领域普通技术人员所公知的其它无线通信波段。
无线通信装置100上的天线110被配置为可稳健地接受定位信号,例如来自于卫星130的GPS信号。天线110的优点在于它可以是已知的传统天线,例如标准双波段天线。按照这种方式,可经济而方便地将全球定位功能增加到无线通信装置中。
图2A示出了使用传统通信天线110来稳健接收GPS信号的电路。无线通信装置100可以包括,例如,天线110,天线分离滤波器(diplexer)140,第一波段(例如蜂窝波段)双工器150,第二波段(例如PCS波段)双工器160,GPS开关模块170以及GPS模块175。天线分离滤波器140可用双路开关(如图9所示)代替。如图2A所示,开关模块170可以包括,例如,开关165。GPS模块175可以包括,例如,与GPS低噪声放大器(LNA)190连接的阻抗匹配模块180。可以理解,图2A所示电路只是用来做解释,而且,为了构造实际工作的通信装置,必须增加其它的公知电路。
如图2A所示,天线110连接至天线分离滤波器140。天线分离滤波器140连接至第一波段双工器150。天线分离滤波器140还连接至开关模块170。开关模块170连接至第二波段双工器160。开关模块170也连接至GPS模块175。在一个典型的实施例中,开关模块170连接至阻抗匹配模块180,而阻抗匹配模块180则连接至GPS LNA 190。
尽管没有示出,本发明也考虑到了可包括在无线通信装置100中的附加部件。例如,GPS信号处理器可被连接至GPS LNA 190。在另一个实施例中,发射器和/或接收器可被连接至双工器150,160。这样的附加部件对本领域普通技术人员来说是公知的,因此在这里不再详述。
天线分离滤波器通常用来引导响应于所使用的具体通信波段的通信信号。例如,天线分离滤波器140将天线110接收的信号分离进PCS路径或蜂窝路径。图3A示出了天线分离滤波器140的混合频率响应200的一个例子。频率响应200包括天线分离滤波器140的低通滤波器的低通滤波器特性曲线210和高通滤波器的高通滤波器特性曲线220。图示的低通滤波器特性曲线210具有约1000MHz的截止频率,其被设计用于通过蜂窝波段。图示的高通滤波器特性曲线220具有约1600MHz的截止频率,其被设计用于通过PCS波段。可以理解,可以调整截止频率以适应具体的应用,并且也可为其它通信波段选择其它的截止频率。高通滤波器特性曲线220设计成能够以某种可接受的衰减水平使GPS波段信号通过。
在操作中,天线110接收来自于至少一个无线通信波段的无线通信信号。天线分离滤波器140将所述无线通信信号分离为至少第一信号和第二信号。第一信号由天线分离滤波器140的低通滤波器滤波后被耦合至第一波段双工器150。第二信号由天线分离滤波器140的高通滤波器滤波后被耦合至开关模块170。
在一个典型的实施例中,如果无线通信信号包括,例如,蜂窝波段通信信号,则所述低通滤波器使蜂窝波段通信信号通过至第一波段双工器150。然后第一波段双工器150可将输入的蜂窝波段通信信号耦合至,例如,蜂窝接收器(未示出)。另外,低通滤波器阻断较高频率波段以使其不能到达第一波段双工器150。
如果无线通信信号包括,例如,PCS波段通信信号,那么所述天线分离滤波器140的高通滤波器使PCS波段通信信号通过并经由开关模块170到达第二波段双工器160。如果无线通信信号包括,例如,GPS波段信号,那么所述高通滤波器以某种小量的衰减使GPS波段信号通过并经由开关模块170到达GPS模块175。在一个典型的实施例中,造成衰减的部分原因在于,天线110是现存的双波段天线,其最初并非是为GPS波段优化设计的。
在GPS模块175中,阻抗匹配模块180提供为GPS波段调谐的阻抗匹配。然后,在受到传统GPS电路(未示出)处理之前,GPS信号在GPSLNA 190中被放大。高通滤波器也阻断了较低频率的波段。
无线通信装置一般在开关模块170将天线分离滤波器140连接至双工器160的情况下工作。但是,在选定的时期和间隔上可能需要获得定位信息。例如,当用户拨打紧急号码时位置信息可能是有用的。无线装置也可工作于诸如其中周期性地需要定位的地图绘制应用的应用当中。在另一个例子中,用户可指示无线装置获得定位信息。可以理解,对于无线通信装置来说存在许多应用,在这些应用中定位信息是有用的。
当需要定位时,开关模块170通过控制电路(未示出)被切换,以将天线110连接至GPS模块175。当以这种方式配置时,大约1575MHz的GPS波段信号将被所述天线接收并被传送至GPS模块175。由于天线110是,例如,一种被调谐为在大约800MHz和大约1900MHz处进行接收的双波段天线,所以大约1575MHz的GPS信号是不匹配的。由此,匹配模块180包括匹配电路以更接近地匹配GPS模块175与天线110之间的阻抗。按照这种方式,GPS LNA 190就可稳健接收高质量的GPS信号。
在另一个典型的实施例中,出现在天线分离滤波器140中的混合频率响应200适用于以较小的衰减使GPS波段通过。因此,可通过将截止频率从例如约1600MHz移动至例如约1400MHz而对高通滤波器特性曲线220进行修改,如图3A中经修正的特性曲线230所示。经修改的特性曲线230也可有其它不同的参数,例如,不同的衰减斜率235。结果,GPS波段由经修改的高通滤波器特性曲线230衰减的程度比由高通滤波器特性曲线220衰减的程度还小。例如,作为将截止频由大约1600MHz(如在普通蜂窝/PCS天线分离滤波器中的那样)降低至大约1400MHz的结果,大约1575MHz的GPS波段更小地被天线分离滤波器140衰减,从大约-1.3dB至大约-0.3dB。
图2B说明了利用传统通信天线110稳健接收GPS信号的电路的另一个例子。除了天线分离滤波器140将天线110接收到的信号分离进PCS路径或蜂窝/GPS路径之外,该电路类似于图2A中的电路。因此,开关模块170位于蜂窝/GPS路径。天线分离滤波器140的频率响应220的另一个例子如图3B所示。在这个例子中,天线分离滤波器140的低通滤波器的低通滤波器特性曲线210扩展为更高的频率,以包含入约1575MHz的GPS波段。由此,天线分离滤波器140的低通滤波器将GPS波段信号或者具有少量衰减的GPS信号传送至蜂窝/GPS路径。
图4示出了本发明所述的无线通信装置100的另一个典型实施例的各选定组成部分。无线通信装置100可包括例如,天线110、第一波段双工器150、第二波段双工器160、GPS模块175以及互扰消除装置240。互扰消除装置240将天线110连接至第一波段双工器150、第二波段双工器160以及GPS模块175。
互扰消除装置240的频率响应200的一个例子如图5所示,其包括低通滤波器的低通滤波器特性曲线210、高通滤波器的高通滤波器特性曲线220以及互扰消除装置240的带通滤波器的带通滤波器特性曲线250。图示的低通滤波器特性曲线210具有例如约1000MHz的截止频率,其被设计成通过例如蜂窝波段。图示的高通滤波器特性曲线220具有例如约1600MHz的截止频率来,其被设计为通过例如PCS波段。带通滤波器特性曲线250以例如约1575MHz为中心,其被设计为通过例如GPS波段。特性曲线210,220,250可以交叠或不交叠。本发明也考虑到使用为这些和其它无线通信波段设计的其它滤波器特性曲线。
在操作中,天线110接收来自至少一个无线通信波段的无线通信信号。互扰消除装置240将无线通信信号分离为至少第一信号、第二信号和第三信号。第一信号由互扰消除装置240的低通滤波器滤波,然后被耦合至第一波段双工器150。第二信号由互扰消除装置240的高通滤波器滤波,然后被耦合至第二波段双工器160。第三信号由互扰消除装置240的带通滤波器滤波,然后被耦合至GPS模块175。这种耦合机制也可以包括用于优化性能的阻抗转换。
在一个典型的实施例中,如果无线通信信号包括例如蜂窝波段通信信号,则互扰消除装置240的低通滤波器使蜂窝状波段通信信号通过至第一波段双工器150。另外,低通滤波器阻断较高的波段,使其不能通过至第一波段双工器150。
如果无线通信信号包括例如PCS波段通信信号,则高通滤波器使PCS波段通信信号通过至第二波段双工器160。另外,高通滤波器阻断较低的波段,使其不能通过至第二波段双工器160。
如果无线通信信号包括例如GPS波段信号,则带通滤波器使GPS波段信号通过至GPS模块175。在一个典型的实施例中,在GPS模块175中,阻抗匹配模块180提供为GPS波段调谐的阻抗匹配。然后,在受到传统GPS电路处理之前,GPS信号在GPS LNA 190中被放大。另外,带通滤波器阻断了较高和较低的波段以使它们不能通过至GPS模块175。
图8示出了根据本发明所述的利用开关模块260代替互扰消除装置240的另一个典型实施例。天线110经过开关模块260连接至第一波段双工器150、第二波段双工器160以及GPS模块175。开关模块260可以包括例如三路开关270。开关模块260可以通过无线通信装置100的主控制器(未示出)得到控制,例如,主控制器可以是处理器(如移动台调制解调器(MSM))。开关模块260切换经天线110接收到的信号。因此,例如,蜂窝波段信号可以被切换至第一波段双工器150;PCS波段信号可以被切换至第二波段双工器160;或者GPS信号可以被切换至GPS模块175。蜂窝通信电路和PCS通信电路可以包括,例如,与各个波段对应使用的优化波段信号匹配电路。
图9示出了根据本发明所述的无线通信装置100的再一个典型实施例。在这个典型的实施例中,无线通信装置100被配置为接收GPS信号或通信波段信号(例如,蜂窝波段信号或PCS波段信号)。天线110经过开关模块260连接至GPS模块175和通信波段双工器290。开关模块260可以包括例如双路开关280。开关模块260可以通过无线通信装置100的主控制器(未示出)得到控制,例如,主控制器可以是处理器(如移动台调制解调器(MSM))。开关模块260切换经过天线110接收的信号。因此,如果无线通信装置100是例如蜂窝电话,则蜂窝波段信号可以被切换至通信波段双工器290;或者GPS信号可以被切换至GPS模块175。通信波段电路可以包括,例如,与通信波段对应使用的优化波段信号匹配电路。
应该理解,匹配模块180或其它匹配电路可以使用多种电路来实现。图6示出了实现匹配电路的这样一种电路。在图6中,匹配模块180的输入被连接至第一电感器L1。第一电感器L1通过第二电感器L2连接至匹配模块180的输出。第一电感器L1还经过电容器C1连接至电位V1(例如,电气接地或机壳接地)。这样的匹配电路在本技术领域是公知的。匹配模块180可以包括其它种类的匹配电路和它们的双重等效电路。这样的匹配电路也可以包括,例如,本领域的普通技术人员所公知的无源元件和/或有源元件。
还应理解,开关模块170可以用多种电路结构来实现。图7示出了根据本发明所述的开关模块170的这样一种结构。开关模块170的输入连接至第一电容器C2。第一电容器C2通过第一电感器L3连接至电位V2(例如,电池供给的电压)。第一电容器C2还连接至两个输出分支。在该电路的第一个分支中,第一电容器C2连接至第一二极管D1。第一二极管D1经第二电容器C3连接至第一输出。第一二极管D1还通过第二电感器L4连接至第一控制信号。在该电路的第二个支中,第一电容器C2连接至第二二极管D2。第二二极管D2经第三电容器C4连接至第二输出。第二二极管D2还通过第三电感器L5连接至第二控制信号。简而言之,第一控制信号和第二控制信号提供了使二极管D1,D2导通或截止(即大致短路或开路的情形)的二极管D1,D2上的电势差。开关模块170可由本领域内普通技术人员所公知的开关电路的其它变化和例子来实现。
因此,可以看到本发明提供了用来提供具有GPS能力的天线的系统和方法。本领域的技术人员会认识到此说明书中的优选实施例是用于说明而非限制本发明,本发明也可以其他方式实现,本发明仅受所附权利要求限制。需要指出的是,此说明书中所述的具体实施例的等效物也可实现本发明。

Claims (35)

1.一种用于提供具有GPS能力的天线的系统,包括:
天线;
开关模块,其与所述天线连接;
全球定位系统(GPS)模块,其与所述开关模块连接;以及
所述GPS模块中的阻抗匹配电路,其被构成以在约GPS信号频率处匹配阻抗,
其特征在于,所述开关模块适于选择性地将所述天线连接至所述GPS模块。
2.如权利要求1所述的系统,进一步包括:
连接在所述天线和所述开关模块之间的天线分离滤波器,
其中所述天线被构造为双波段天线。
3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述天线分离滤波器适用于将第一波段信号耦合至第一波段双工器,将第二波段信号耦合至第二波段双工器。
4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述第二波段信号是蜂窝波段信号。
5.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述第二波段信号是大约800MHz的波段信号。
6.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述第一波段信号是个人通信服务(PCS)波段信号。
7.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述第一波段信号是大约1900MHz的波段信号。
8.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述GPS模块包括GPS低噪声放大器。
9.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述阻抗匹配电路适用于为所述GPS波段提供调谐。
10.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述GPS模块包括阻抗匹配电路和GPS低噪声放大器,所述阻抗匹配电路连接至所述开关模块,所述GPS低噪声放大器连接至所述阻抗匹配电路。
11.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述开关模块包括双路开关。
12.如权利要求11所述的系统,进一步包括:
通信波段电路,其连接至所述双路开关的第一端口,
其中所述GPS模块连接至所述双路开关的第二端口。
13.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述开关模块包括三路开关。
14.如权利要求13所述的系统,进一步包括:
蜂窝波段电路,其连接至所述三路开关的第一端口;及
PCS波段电路,连接至所述三路开关的第二端口,
其中所述GPS模块连接至所述三路开关的第三端口。
15.一种无线通信装置,包括:
天线;
天线分离滤波器,其与所述天线连接;
开关模块,其与所述天线分离滤波器连接;
全球定位系统(GPS)模块,其与所述开关模块连接;及
个人通信服务(PCS)波段双工器,其连接至所述开关模块,
其特征在于,所述开关模块适用于将GPS波段信号切换到所述GPS模块,将PCS波段信号切换到所述PCS波段双工器。
16.如权利要求15所述的装置,进一步包括:
蜂窝波段双工器,其连接至所述天线分离滤波器。
17.如权利要求16所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器适用于将蜂窝波段信号耦合至所述蜂窝波段双工器。
18.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器适用于将PCS波段信号耦合至所述开关模块。
19.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器适用于将GPS波段信号带有衰减地耦合至所述开关模块。
20.如权利要求19所述的装置,其特征在于,所述衰减大约为-0.3dB。
21.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述GPS模块包括阻抗匹配模块,所述阻抗匹配模块连接至所述开关模块。
22.如权利要求21所述的装置,其特征在于,所述阻抗匹配电路适用于在所述GPS波段提供调谐。
23.如权利要求22所述的装置,其特征在于,所述GPS模块进一步包括GPS低噪声放大器,所述GPS低噪声放大器连接至所述阻抗匹配模块。
24.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器包括具有约1600MHz的截止频率的高通频率响应。
25.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器包括具有约1400MHz的截止频率的高通频率响应。
26.如权利要求25所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器以比所述天线分离滤波器包括具有约1600MHz的截止频率的高通频率响应的情况下的衰减更小的衰减向所述开关模块提供GPS波段信号。
27.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器包括具有被设计为降低所述GPS波段信号的衰减的高通频率响应。
28.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述天线分离滤波器包括具有被设计为降低所述GPS波段信号的衰减的频率响应。
29.一种用于提供具有全球定位系统(GPS)能力的天线的方法,包括以下步骤:
(a)提供调谐到接收通信波段中的无线通信信号的天线;
(b)在所述天线上接收无线通信信号;
(c)在同一天线上接收GPS信号;
(d)将混合信号传送至开关模块,所述混合信号包括所述GPS信号和所述无线通信信号;
(e)经过所述开关模块将所述混合信号切换至GPS模块;及
(f)利用所述GPS模块从所述混合信号中提取所述GPS信号。
30.如权利要求29所述的方法,其特征在于,所述提取步骤进一步包括对约在所述GPS信号频率处的阻抗进行匹配。
31.如权利要求29所述的方法,其特征在于,所述步骤(b)包括降低所述天线分离滤波器中的高通频率响应的截止频率以减少所述GPS信号衰减的步骤。
32.一种用于提供具有全球定位系统(GPS)能力的天线的方法,包括以下步骤:
(a)从至少一个通信波段接收无线通信信号;
(b)通过互扰消除装置将所述无线通信信号的GPS波段信号耦合至GPS模块;
(c)通过所述互扰消除装置将所述无线通信信号的第一波段信号耦合至第一波段双工器;以及
(d)通过所述互扰消除装置将所述无线通信信号的第二波段信号耦合至第二波段双工器。
33.如权利要求32所述的方法,其特征在于,所述步骤(c)包括通过所述互扰消除装置将所述无线通信信号的个人通信服务(PCS)波段信号耦合至PCS波段双工器的步骤。
34.如权利要求32所述的方法,其特征在于,所述步骤(d)包括通过所述互扰消除装置将无线通信信号的蜂窝波段信号耦合至蜂窝波段双工器的步骤。
35.一种在无线手持通信装置的单天线上接收三信号波段中的至少一个波段的输入信号的方法,包括以下步骤:
通过天线分离滤波器将第一波段信号从所述输入信号中分离并将经过滤波的所述第一波段信号耦合至第一波段双工器;
通过天线分离滤波器将第二波段信号和第三波段信号中的至少一个从所述输入信号中分离并将所述第二波段信号和所述第三波段信号中的至少一个耦合至开关模块;以及
至少执行以下两个步骤中的一个:(a)将所述第二波段信号耦合至第二波段双工器及(b)将所述第三波段信号耦合至第三波段模块。
CN02812845A 2001-07-03 2002-07-03 用于提供具有gps能力的无线通信装置的系统 Expired - Fee Related CN100578948C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/898,269 2001-07-03
US09/898,269 US6865376B2 (en) 2001-07-03 2001-07-03 System and method for a GPS enabled antenna

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1537361A true CN1537361A (zh) 2004-10-13
CN100578948C CN100578948C (zh) 2010-01-06

Family

ID=25409187

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN02812845A Expired - Fee Related CN100578948C (zh) 2001-07-03 2002-07-03 用于提供具有gps能力的无线通信装置的系统

Country Status (10)

Country Link
US (3) US6865376B2 (zh)
EP (1) EP1402651B1 (zh)
JP (1) JP4549672B2 (zh)
KR (1) KR100927309B1 (zh)
CN (1) CN100578948C (zh)
AT (1) ATE315288T1 (zh)
AU (1) AU2002314443A1 (zh)
DE (1) DE60208555T2 (zh)
ES (1) ES2254694T3 (zh)
WO (1) WO2003005056A2 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100433568C (zh) * 2005-01-06 2008-11-12 乐金电子(中国)研究开发中心有限公司 一种具备全球定位系统的移动通信终端机

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7181171B2 (en) * 2001-07-20 2007-02-20 Kyocera Wireless Corp. System and method for providing auxiliary reception in a wireless communications system
US7729698B2 (en) * 2001-09-27 2010-06-01 Qualcomm Incorporated Communication system receiver and method for concurrent receiving of multiple channels
US6912406B2 (en) * 2002-02-13 2005-06-28 Motorola Inc. Apparatus for multiple band communication
JP3727888B2 (ja) * 2002-02-19 2005-12-21 株式会社東芝 携帯通信端末およびその外部機器
KR20040052286A (ko) * 2002-12-16 2004-06-23 삼성전기주식회사 고주파 복합 부품
US6845231B2 (en) * 2003-03-24 2005-01-18 Agilent Technologies, Inc. Method facilitating inter-mode handoff
US7376440B2 (en) * 2003-04-16 2008-05-20 Kyocera Wireless Corp. N-plexer systems and methods for use in a wireless communications device
KR100531879B1 (ko) 2003-07-09 2005-11-29 엘지전자 주식회사 휴대폰의 고주파 수신회로
JP4828798B2 (ja) * 2004-01-30 2011-11-30 株式会社東芝 電子機器
US7546091B2 (en) 2004-03-16 2009-06-09 Hitachi Metals, Ltd. High-frequency circuit and high-frequency device
US20050245201A1 (en) * 2004-04-30 2005-11-03 Nokia Corporation Front-end topology for multiband multimode communication engines
US7187945B2 (en) * 2004-04-30 2007-03-06 Nokia Corporation Versatile antenna switch architecture
US7376446B2 (en) * 2004-07-15 2008-05-20 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Mobile communications network with expanded carrier capacity and method of expanding base station carrier capacity
US20060067254A1 (en) * 2004-09-27 2006-03-30 Sawtek, Inc. Triband passive signal receptor network
US8738103B2 (en) 2006-07-18 2014-05-27 Fractus, S.A. Multiple-body-configuration multimedia and smartphone multifunction wireless devices
TWI387222B (zh) * 2008-04-09 2013-02-21 Inventec Appliances Corp 可切換訊號接收模式之手持設備
EP2279566A4 (en) * 2008-05-06 2015-01-21 Hollinworth Fund L L C SINGLE CABLE ANTENNA MODULE FOR LAPTOP COMPUTER AND MOBILE DEVICES
US11063625B2 (en) 2008-08-14 2021-07-13 Theodore S. Rappaport Steerable antenna device
US8589942B2 (en) * 2010-05-07 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Non-real time thread scheduling
JP2012253497A (ja) * 2011-06-01 2012-12-20 Taiyo Yuden Co Ltd 電子回路及び電子モジュール
WO2015133319A1 (ja) * 2014-03-05 2015-09-11 ソニー株式会社 受信装置および受信方法
US10252466B2 (en) * 2014-07-28 2019-04-09 Massachusetts Institute Of Technology Systems and methods of machine vision assisted additive fabrication
US10456984B2 (en) 2016-12-16 2019-10-29 Massachusetts Institute Of Technology Adaptive material deposition for additive manufacturing

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4091344A (en) 1977-01-19 1978-05-23 Wavecom Industries Microwave multiplexer having resonant circuits connected in series with comb-line bandpass filters
JPH0820503B2 (ja) * 1987-07-29 1996-03-04 古野電気株式会社 衛星航法用および衛星通信用地球局の送受信装置
US4902992A (en) 1988-03-29 1990-02-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Millimeter-wave multiplexers
JPH06188622A (ja) 1992-12-16 1994-07-08 Murata Mfg Co Ltd アンテナ共用器
JP3139327B2 (ja) 1995-05-31 2001-02-26 株式会社村田製作所 高周波複合部品
WO1997015092A1 (en) 1995-10-13 1997-04-24 Peter Nielsen Method and system for communicating electromagnetic signals
US5771026A (en) 1996-03-28 1998-06-23 Sti-Co Industries, Inc. Disguised broadband antenna system for vehicles
GB9606593D0 (en) * 1996-03-29 1996-06-05 Symmetricom Inc An antenna system
FI102432B1 (fi) 1996-09-11 1998-11-30 Lk Products Oy Kaksitoimisen radioviestimen antennisuodatusjärjestely
US5815804A (en) 1997-04-17 1998-09-29 Motorola Dual-band filter network
US5969582A (en) * 1997-07-03 1999-10-19 Ericsson Inc. Impedance matching circuit for power amplifier
US6097974A (en) * 1997-12-12 2000-08-01 Ericsson Inc. Combined GPS and wide bandwidth radiotelephone terminals and methods
US6148022A (en) 1998-01-28 2000-11-14 The Aerospace Corporation NRZ and biphase-L formatted quadriphase modulated GPS transmission method
JP3898830B2 (ja) 1998-03-04 2007-03-28 株式会社日立製作所 マルチバンド無線端末装置
EP0959567A1 (en) 1998-05-19 1999-11-24 Robert Bosch Gmbh Diplexer for mobile phone
DE19823060C2 (de) * 1998-05-22 2001-02-22 Ericsson Telefon Ab L M Leistungsverstärker-Ausgangsschaltung
JP2000013278A (ja) * 1998-06-25 2000-01-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線装置及びそれを備える無線携帯機及び無線基地局並びにそれらを含む無線通信システム
US6088348A (en) * 1998-07-13 2000-07-11 Qualcom Incorporated Configurable single and dual VCOs for dual- and tri-band wireless communication systems
US6298243B1 (en) * 1999-01-05 2001-10-02 Geo-Com, Incorporated Combined GPS and cellular band mobile antenna
GB2346049A (en) * 1999-01-19 2000-07-26 Roke Manor Research Duplex filtering
SE9904256D0 (sv) 1999-02-10 1999-11-24 Allgon Ab An antenna device and a radio communication device including an antenna device
JP2002064301A (ja) * 1999-03-18 2002-02-28 Hitachi Metals Ltd トリプルバンド用高周波スイッチモジュール
US6553210B1 (en) * 1999-08-03 2003-04-22 Alliedsignal Inc. Single antenna for receipt of signals from multiple communications systems
AU7586500A (en) * 1999-09-17 2001-04-17 Qualcomm Incorporated System and method for synchronizing base stations in cellular and pcs networks
KR100317269B1 (ko) * 1999-10-22 2001-12-22 서평원 Gps가 탑재 가능한 이동 단말기
US7003312B2 (en) * 1999-12-28 2006-02-21 Hitachi Metals, Ltd. High-frequency switch circuit, high-frequency switch module and wireless communication device
US6694150B1 (en) * 2000-02-12 2004-02-17 Qualcomm, Incorporated Multiple band wireless telephone with multiple antennas
US6625470B1 (en) 2000-03-02 2003-09-23 Motorola, Inc. Transmitter
US6674337B2 (en) * 2000-03-28 2004-01-06 California Institute Of Technology Concurrent multi-band low noise amplifier architecture
US6678512B1 (en) 2000-04-14 2004-01-13 Lucent Technologies Inc. Receiver system using analog to digital conversion at radio frequency and method
US6351236B1 (en) * 2000-04-25 2002-02-26 Agilent Technologies, Inc. Combined GPS and CDMA in a mobile transceiver
JP4524864B2 (ja) 2000-06-08 2010-08-18 パナソニック株式会社 複数周波用アンテナ共用器
KR100611421B1 (ko) * 2000-08-21 2006-08-09 티디케이가부시기가이샤 이동통신기기용 앞단 모듈
JP4049239B2 (ja) 2000-08-30 2008-02-20 Tdk株式会社 表面弾性波素子を含む高周波モジュール部品の製造方法
JP2002171315A (ja) 2000-12-01 2002-06-14 Toshiba Corp 車載対応型携帯端末装置
CN1251403C (zh) * 2000-12-22 2006-04-12 宇部兴产株式会社 多路转换器
US6694129B2 (en) * 2001-01-12 2004-02-17 Qualcomm, Incorporated Direct conversion digital domain control
US20020163391A1 (en) * 2001-03-01 2002-11-07 Peterzell Paul E. Local oscillator leakage control in direct conversion processes
US20020123319A1 (en) * 2001-03-01 2002-09-05 Peterzell Paul E. Direct conversion digital domain control
US6961368B2 (en) * 2001-01-26 2005-11-01 Ericsson Inc. Adaptive antenna optimization network
US6801767B1 (en) 2001-01-26 2004-10-05 Lgc Wireless, Inc. Method and system for distributing multiband wireless communications signals
US20020107033A1 (en) * 2001-02-08 2002-08-08 Kim Seung Kil Method and apparatus for use of GPS and cellular antenna combination
JP4505777B2 (ja) * 2001-02-26 2010-07-21 日立金属株式会社 周波数分波回路、およびマルチバンドアンテナスイッチ積層モジュール複合部品
US6917815B2 (en) * 2001-03-14 2005-07-12 California Institute Of Technology Concurrent dual-band receiver architecture
US6456941B1 (en) * 2001-03-26 2002-09-24 William Gutierrez System and method for aircraft and watercraft control and collision prevention
US6667723B2 (en) * 2001-07-03 2003-12-23 Kyocera Wireless Corp. System and method for a GPS enabled antenna
FR2828624A1 (fr) 2001-08-09 2003-02-14 Sagem Systeme d'emission/reception pour telephone mobile multibande et multimode
US6597258B2 (en) 2001-08-30 2003-07-22 Spectrum Astro High performance diplexer and method
US6785543B2 (en) 2001-09-14 2004-08-31 Mobile Satellite Ventures, Lp Filters for combined radiotelephone/GPS terminals
CN1225092C (zh) 2001-10-13 2005-10-26 三星电子株式会社 具有多频带天线的移动通信系统
US6853909B2 (en) * 2001-12-03 2005-02-08 Applanix Corporation, Inc Walking stick navigator for position determination
US20040072551A1 (en) 2002-10-10 2004-04-15 Sanford John Richard Communication device with front-end integration
US7245897B2 (en) 2003-03-10 2007-07-17 Intel Corporation Using an electroacoustic resonator
US6980067B2 (en) 2003-04-16 2005-12-27 Kyocera Wireless Corp. Triplexer systems and methods for use in wireless communications device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100433568C (zh) * 2005-01-06 2008-11-12 乐金电子(中国)研究开发中心有限公司 一种具备全球定位系统的移动通信终端机

Also Published As

Publication number Publication date
US6973307B2 (en) 2005-12-06
DE60208555T2 (de) 2006-11-16
WO2003005056A2 (en) 2003-01-16
ES2254694T3 (es) 2006-06-16
ATE315288T1 (de) 2006-02-15
US6865376B2 (en) 2005-03-08
CN100578948C (zh) 2010-01-06
JP2004536508A (ja) 2004-12-02
KR100927309B1 (ko) 2009-11-18
WO2003005056A3 (en) 2003-06-05
JP4549672B2 (ja) 2010-09-22
US20050153709A1 (en) 2005-07-14
AU2002314443A1 (en) 2003-01-21
KR20040014598A (ko) 2004-02-14
DE60208555D1 (de) 2006-03-30
US20030008660A1 (en) 2003-01-09
US7542727B2 (en) 2009-06-02
EP1402651B1 (en) 2006-01-04
US20050191967A1 (en) 2005-09-01
EP1402651A2 (en) 2004-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100391111C (zh) 具有提供gps功能的天线的设备和提供gps功能的天线的方法
CN100578948C (zh) 用于提供具有gps能力的无线通信装置的系统
EP1614185B1 (en) A frequency-selective device and method thereof for reception/transmission of communication signals in a wireless multi-band device
CN1149748C (zh) 用于双频段移动电话中的谐波抑制的功率放大器输出电路和相关运行方法
CN1130795C (zh) 双频带天线系统
CN1186881C (zh) 具有多副天线的多频带无线电话
US8421703B2 (en) Apparatus for enabling two elements to share a common feed
CN1868132A (zh) 用于多频段多模式通信机的前端装置
CN101069360A (zh) 分布式双工器
WO2001003314A1 (en) Dual band radio telephone with dedicated receive and transmit antennas
CN1445954A (zh) 移动终端信号分路设备和方法
CN1871780A (zh) 多频带多模式通信引擎
CN101080851A (zh) 双模块集成天线和无线电装置
CN1761164A (zh) 无线模块
US20040209583A1 (en) Systems and methods for reusing a low noise amplifyer in a wireless communications device
CN2834029Y (zh) 双模手机共用一套天线馈电装置
CN1093705C (zh) 接收通信信号的方法和装置
WO2014120154A1 (en) An apparatus for, at least, transmitting in a radio communications channel

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: KYOCERA CORP.

Free format text: FORMER OWNER: KYOCERA WIRELESS CORP.

Effective date: 20110630

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: ADDRESS; FROM: STATE OF CALIFORNIA, THE USA TO: KYOTO, JAPAN

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20110630

Address after: Kyoto Japan

Patentee after: Kyocera Corp.

Address before: American California

Patentee before: Kyocera Wireless Corp.

C56 Change in the name or address of the patentee
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: Kyoto Japan

Patentee after: KYOCERA Corporation

Address before: Kyoto Japan

Patentee before: Kyocera Corp.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100106

Termination date: 20150703

EXPY Termination of patent right or utility model