Электронное устройство, устройство передачи сигналов и способ передачи сигналов

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности канала передачи. Для этого распределение сигнала, коммутация сигнала и сбор сигнала выполняют с помощью простой конфигурации. Устройство содержит модуль передачи и модуль приема. В устройстве сформировано множество пар точек передачи беспроводного сигнала в модуле передачи и точек приема беспроводного сигнала в модуле приема. Используя пары точек передачи и точек приема, становится возможным выполнять любое из распределения сигнала, при котором один и тот же сигнал, предназначенный для передачи из точки передачи, передают во множество точек приема, и коммутации сигнала, при которой сигнал, предназначенный для передачи из точки передачи, избирательно передают в любую из множества точек приема. Сигнал, предназначенный для передачи, передают как беспроводный сигнал. В таком случае распределение сигнала, коммутацию сигнала и сбор сигнала выполняют на участке беспроводной передачи сигналов. Поскольку участок, на котором выполняют передачу сигналов, используя электрические провода, не содержит участок, на котором выполняют распределение сигнала, коммутацию сигнала и сбор сигнала, распределение сигнала, коммутацию сигнала и сбор сигнала можно выполнить, используя простую конфигурацию. 5 н. и 15 з.п. ф-лы, 22 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к электронному устройству, устройству передачи сигналов и к способу передачи сигналов. Более конкретно, настоящее изобретение относится к распределению и коммутации сигнала, а также к сбору (объединению) сигнала.

Уровень техники

В качестве способа для реализации высокоскоростной передачи сигналов в пределах одного электронного устройства или между электронными устройствами, расположенными на относительно коротком расстоянии (например, на расстоянии нескольких сантиметров или десяти с небольшим сантиметров) между ними, известна, например, LVDS (передача дифференциальных сигналов низкого напряжения). Однако, учитывая последнее постоянное увеличением объема и скорости передаваемых данных, могут возникнуть следующие проблемы: повышенное потребление энергии, повышение влияния искажений сигнала, из-за отражения и т.п., увеличенное нежелательное излучение и т.п. Например, когда видеосигналы (включающие в себя сигналы изображения) или сигналы компьютерных изображений и т.п. передают с высокой скоростью (в режиме реального времени) внутри устройства, LVDS достигает своего предела.

Для того чтобы справиться с проблемами, связанными с увеличением скорости передаваемых данных, существует способ увеличения количества проводов и передачи сигналов по параллельным каналам для уменьшения скорости передачи сигнала в каждой линии. Однако это может привести к увеличению количества входных/выходных выводов. Следовательно, это потребует сделать печатную плату или провода кабелей более сложными, увеличит размер полупроводниковой микросхемы и т.п. Кроме того, когда высокоскоростные данные большого объема направляют, используя провода, может возникнуть проблема так называемого нарушения электромагнитного поля.

Все проблемы, связанные с LVDS и способом увеличения количества проводов, связаны с передачей сигналов по электрическим проводам. Поэтому, в качестве способа для решения проблем, связанных с передачей сигналов по электрическим проводам, предложен способ сделать электрические провода беспроводными для передачи.

Например, в каждом из JP 2005-204221А и JP 2005-223411А предложено выполнять беспроводную передачу сигналов в пределах корпуса и использовать способ передачи данных UWB (ультраширокая полоса). В способе передачи данных UWB, описанном в двух ссылках на патентную литературу, используется низкая несущая частота, и, таким образом, он не пригоден для обеспечения высокоскоростного обмена данными, требуемого, например, для передачи видеосигналов. Кроме того, возникает проблема с размерами, поскольку требуется увеличенный размер антенны. Кроме того, поскольку частота, используемая для передачи, близка к частоте обработки другого сигнала в основной полосе пропускания, возникает проблема, состоящая в том, что весьма вероятно возникают взаимные помехи между беспроводным сигналом и сигналом в основной полосе пропускания. Кроме того, когда несущая частота низкая, она в большей степени подвержена влиянию шумов системы управления в устройстве. Таким образом, требуется принять меры против этого.

В отличие от этого, в каждом из JP H10-256478A и US 5754948A описано использование несущей частоты в миллиметровом диапазоне волн. Как описано в этих двух патентных литературах, когда используется несущая частота в миллиметровом диапазоне волн с более короткой длиной волны, проблемы размера антенны и влияния шумов системы управления могут быть решены.

Список литературы

Патентная литература

Патентная литература 1: 2005-204221А JP

Патентная литература 2: 2005-223411А JP

Патентная литература 3: JP H10-256478A

Патентная литература 4: US 575494A

Сущность изобретения

Техническая задача

В частности, при передаче электрического сигнала может быть выполнено любое из следующих, в зависимости от применения: распределение сигнала, при котором идентичные сигналы передают во множество участков, коммутация сигнала, при которой один сигнал передают в любой один из множества участков, и сбор сигнала (объединение), при котором сигналы передают так, что сигналы от множества участков собирают в одном участке. Для реализации этого используется схема, называемая разделителем, аналоговым переключателем и т.п., но она может дополнительно увеличить трудности при конструировании электрических проводов (включая в себя структуры на печатной плате), что может привести к проблеме увеличенного количества цепей и периферийных компонентов, а также к увеличенному количеству проводов. Меры, предпринимаемые против этого, также могут привести к проблеме, связанной с тем, что схемы становятся более сложными.

Учитывая описанное выше, цель состоит в том, чтобы обеспечить изобретение, которое может выполнять распределение сигнала, коммутацию сигнала и сбор сигнала, используя более простую конфигурацию.

Решение задачи

В устройстве передачи сигналов, в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, модуль обработки сигналов в предыдущем каскаде, который выполняет заданную обработку сигналов для сигнала, предназначенного для передачи, модуль модуляции, который модулирует обрабатываемый сигнал, выводимый из модуля обработки сигналов в предыдущем каскаде, модуль передачи, который передает сигнал, модулированный модулем модуляции, как беспроводный сигнал, модуль приема, который принимает беспроводный сигнал, передаваемый из модуля передачи, модуль демодуляции, который демодулирует сигнал, принимаемый модулем приема, и модуль обработки сигналов последующего каскада, который выполняет заданную обработку сигналов для сигнала, демодулированного модулем демодуляции, расположены в заданных положениях внутри корпуса. Канал беспроводной передачи сигнала, который обеспечивает радиопередачу, сформирован между точкой беспроводной передачи сигнала в модуле передачи и точкой беспроводного приема сигнала в модуле приема, и множество каналов передачи данных может быть сформировано между точкой (точками) передачи и точкой (точками) приема внутри одного канала беспроводной передачи сигнала. Таким образом, по меньшей мере, может быть выполнено одно из следующих: распределение сигнала, при котором идентичные сигналы, предназначенные для передачи, распределяют по множеству модулей приема путем передачи идентичных беспроводных сигналов, передаваемых из одной точки передачи во множество точек приема, используя множество каналов передачи данных, коммутация сигнала, при которой место назначения сигналов, предназначенных для передачи, переключают, используя множество каналов коммутации, или сбор сигнала, при котором множество сигналов, которые должны быть переданы, собирают в один модуль приема путем передачи соответствующих беспроводных сигналов, передаваемых из множества точек передачи в одну точку приема, используя соответствующие каналы передачи.

Способ передачи сигналов в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения обеспечивает возможность формирования множества каналов передачи данных между точкой (точками) беспроводной передачи сигнала в модуле передачи, который передает как беспроводный сигнал сигнал, полученный путем обработки сигнала, предназначенного для передачи, и точкой (точками) беспроводного приема сигнала в модуле приема, который принимает беспроводные сигналы, передаваемые из модуля передачи. Таким образом, по меньшей мере, выполняется одно из следующих: распределение сигнала, при котором идентичные сигналы, предназначенные для передачи, распределяют для множества модулей приема путем передачи идентичных беспроводных сигналов, передаваемых из одной точки передачи во множество точек приема, используя множество каналов передачи данных, коммутация сигналов, при которой место назначения сигнала, предназначенного для передачи, переключают, используя множество каналов передачи данных, или сбор сигналов, при котором множество сигналов, предназначенных для передачи, собирают в одном модуле приема путем передачи соответствующих беспроводных сигналов, передаваемых из множества точек передачи в одну точку приема, используя соответствующие каналы передачи данных.

Электронное устройство, в соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения, представляет собой электронное устройство, которое применяет устройство передачи сигналов, в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, и "распределение сигнала" в способе передачи сигналов, в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения, описанным выше. Электронное устройство, в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения, представляет собой электронное устройство, которое применяет устройство передачи сигналов, в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, и "коммутацию сигналов" в способе передачи сигналов, в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения, описанным выше. Электронное устройство, в соответствии с пятым аспектом настоящего изобретения, представляет собой электронное устройство, которое применяет устройство передачи сигналов, в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, и "сбор сигналов" в способе передачи сигналов, в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения, описанным выше.

В частности, в каждом из электронного устройства, в соответствии с третьим аспектом, электронного устройства, в соответствии с четвертым аспектом, и электронного устройства, в соответствии с пятым аспектом настоящего изобретения, модуль передачи, который передает сигнал, предназначенный для передачи, как беспроводный сигнал, и модуль приема, который принимает беспроводный сигнал, переданный из модуля передачи, установлены внутри корпуса. Канал беспроводной передачи сигнала, который обеспечивает возможность радиопередачи, сформирован между точкой передачи беспроводного сигнала в модуле передачи и точкой приема беспроводного сигнала в модуле приема, и множество каналов передачи данных может быть сформировано между точкой (точками) передачи и точкой (точками) приема в пределах одного канала беспроводной передачи сигнала.

В электронном устройстве, в соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения, идентичные беспроводные сигналы, передаваемые из одной точки передачи, передают во множество точек приема, используя множество каналов передачи данных, таким образом, что может быть выполнено распределение сигнала, при котором идентичные сигналы, предназначенные для передачи, распределены по множеству модулей приема.

В электронном устройстве, в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения, может быть выполнена коммутация сигналов, при которой место назначения сигнала, которое должно быть передано, собирают в модуль приема сигнала.

В электронном устройстве, в соответствии с пятым аспектом настоящего изобретения, соответствующие беспроводные сигналы, передаваемые из множества точек передачи, передают в одну точку приема, используя соответствующие каналы передачи данных, в результате чего может быть выполнен сбор сигнала, при котором множество сигналов, которое должно быть передано, переключают, используя множество каналов передачи данных.

Каждое из электронных устройств, описанных в зависимых пунктах формулы изобретения, направленных на электронные устройства в соответствии с третьим аспектом, четвертым аспектом и пятым аспектом настоящего изобретения, определяет дополнительный предпочтительный конкретный пример электронного устройства в соответствии с каждым из третьего аспекта, четвертого аспекта и пятого аспекта настоящего изобретения. Кроме того, различные технологии и способы, применяемые в каждом из электронных устройств, представленные в зависимых пунктах формулы изобретения электронных устройств в соответствии с третьим аспектом, четвертым аспектом и пятым аспектом настоящего изобретения, аналогично могут применяться в каждом устройстве передачи сигналов в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения и в способе передачи сигналов в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения.

В каждом из первого-пятого аспектах настоящего изобретения сигналы, предназначенные для передачи, передают, как беспроводные сигналы. В этом случае реализуют распределение сигнала, коммутацию сигнала или сбор сигнала, используя беспроводные сигналы через множество каналов передачи данных. Поскольку участок, на котором передачу сигналов по электрическому проводу, не предусмотрен на участке, где реализованы распределение сигнала, коммутация сигнала или сбор сигнала, распределение сигнала, коммутация сигнала или сбор сигнала могут быть выполнены с использованием простой конфигурации.

Предпочтительные эффекты изобретения

В соответствии с настоящим изобретением распределение сигнала, коммутация сигнала и сбор сигнала могут быть выполнены с помощью простой конфигурации.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показана схема образцовой конфигурации, описывающей интерфейс сигнала устройства передачи сигналов данного варианта осуществления, исходя из аспекта функциональной конфигурации.

На фиг.2 показана первая основная конфигурация, описывающая интерфейс сигнала устройства передачи сигналов данного варианта осуществления, исходя из аспекта функциональной конфигурации.

На фиг.3 показана вторая основная конфигурация, описывающая интерфейс сигнала устройства передачи сигналов данного варианта осуществления, исходя из аспекта функциональной конфигурации.

На фиг.4 показана третья основная конфигурация, описывающая интерфейс сигнала устройства передачи сигналов данного варианта осуществления, исходя из аспекта функциональной конфигурации.

На фиг.5(А) и фиг.5(В) показаны схемы, каждая из которых описывает интерфейс сигнала устройства передачи сигналов сравнительного примера, исходя из аспекта функциональной конфигурации.

На фиг.6 показана схема, представляющая всю конфигурацию варианта 1 осуществления.

На фиг.7 показана схема, представляющая пару систем передачи/приема во всей конфигурации варианта 1 осуществления.

На фиг.8 показана схема, представляющая систему обработки сигнала на стороне передачи и систему обработки сигнала на стороне приема.

На фиг.9 показана схема, представляющая пример направленности антенны.

На фиг.10 показана схема, представляющая всю конфигурацию варианта 2 осуществления.

На фиг.11А-фиг.11С показаны схемы, каждая из которых описывает концепцию мультиплексирования с пространственным разделением, принятую в варианте 2 осуществления.

На фиг.12 показана схема, представляющая вариант 3 осуществления.

На фиг.13 показана схема, представляющая вариант 4 осуществления.

На фиг.14 показана схема, представляющая вариант 5 осуществления.

На фиг.15 показана схема, представляющая вариант 6 осуществления.

На фиг.16 показана схема, представляющая вариант 7 осуществления.

На фиг.17 показана схема, представляющая вариант 8 осуществления.

На фиг.18 показана схема, представляющая вариант 9 осуществления.

На фиг.19 показана схема, представляющая вариант 10 осуществления.

На фиг.20(А) и фиг.20(В) показаны схемы, каждая из которых описывает первый пример электронного устройства варианта 11 осуществления.

На фиг.21(А) и фиг.21(В) показаны схемы, каждая из которых описывает второй пример электронного устройства варианта 11 осуществления.

На фиг.22(А)-фиг.22(С) показаны схемы, каждая из которых описывает третий пример электронного устройства варианта 11 осуществления.

Подробное описание изобретения

Ниже, со ссылкой на чертежи, будут подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения. Описание будет представлено в следующем порядке.

1. Общая конфигурация

2. Система обработки обмена данными: Образцовая конфигурация

3. Система обработки обмена данными: Основная конфигурация 1 - Основная конфигурация 3

4. Вариант 1 осуществления: Примерное приложение первой основной конфигурации

5. Вариант 2 осуществления: Прием мультиплексирования с пространственным разделением каналов

6. Вариант 3 осуществления: Генерирование одного сигнала на стороне приема на основе множества сигналов

7. Вариант 4 осуществления: Множество способов для обработки сигналов, получаемых с помощью одного электронного устройства на стороне приема

8. Вариант 5 осуществления: Коммутация сигналов в соответствии с относительным движением между передатчиком и приемником → применение во вращающейся структуре

9. Варианты: Вариант 6 осуществления - Вариант 10 осуществления (Варианты Варианта 1 осуществления - Варианта 5 осуществления)

10. Вариант 11 осуществления: Пример применения в электронных устройствах

Общая конфигурация (Устройство радиопередачи, способ радиопередачи)

В первой конфигурации данного варианта осуществления, который соответствует первому аспекту и второму аспекту настоящего изобретения, устройство радиопередачи выполнено так, что оно имеет, по меньшей мере, один из модуля передачи (например, модуль соединения канала передачи на стороне передачи) или модуля приема (например, модуль соединения канала передачи на стороне приема). Модуль передачи передает сигнал, предназначенный для передачи, как беспроводный сигнал. Модуль приема принимает беспроводный сигнал, переданный из модуля передачи. По меньшей мере, один из предыдущего каскада модуля передачи или последующего каскада модуля приема дополнительно включает в себя модуль обработки сигналов. Модуль обработки сигналов выполняет заданную обработку сигналов. Например, модуль обработки сигналов предшествующего каскада, который выполняет заданную обработку сигналов для сигнала, предназначенного для передачи, и модуль модуляции, который модулирует обрабатываемый сигнал, выводимый из модуля обработки сигналов предшествующего каскада, предусмотрены на стороне передачи. Модуль демодуляции, который демодулирует сигнал, принятый модулем приема, и модуль обработки сигналов последующего каскада, который выполняет заданную обработку сигналов для сигнала, демодулированного модулем демодуляции, предусмотрены на стороне приема. Множество каналов передачи данных может быть сформировано между точкой (точками) беспроводной передачи сигнала в модуле передачи и точкой (точками) беспроводного приема сигнала в модуле приема, таким образом, что, по меньшей мере, одно из следующего может быть выполнено: распределение сигнала, в котором идентичные сигналы, предназначенные для передачи, распределяют во множество модулей приема, путем передачи идентичных беспроводных сигналов, переданных из одной точки передачи во множество точек приема, используя множество каналов передачи данных, коммутация сигнала, при которой место назначения сигнала, предназначенного для передачи, переключают, используя множество каналов передачи данных, или сбор сигналов, при котором множество сигналов, предназначенных для передачи, собирают в один модуль приема, путем передачи соответствующих беспроводных сигналов, переданных из множества точек передачи в один модуль приема, используя соответствующие каналы передачи данных.

Будучи представленной "количеством точек передачи": "количеством точек приема," в основной конфигурации для выполнения распределения сигнала, коммутации сигнала или сбора сигнала может использоваться одна из "конфигурации 1:N," "конфигурации М:1" или "конфигурации M:N".

Например, в качестве первой основной конфигурации для выполнения распределения сигнала, может быть принята так называемая "конфигурация 1:N", в которой множество точек приема размещены относительно одной точки передачи. Таким образом, размещение множества точек приема относительно одной точки передачи позволяет разместить множество каналов передачи данных между точкой передачи и точками приема. Затем исполняют распределение сигнала, при котором сигналы, предназначенные для передачи, которые были переданы из одной точки передачи, передают во множество точек приема.

В качестве второй основной конфигурации для выполнения распределения сигнала может быть принята так называемая "конфигурация M:N", в которой множество точек приема расположены относительно множества точек передачи. Таким образом, размещение множества точек приема относительно множества точек передачи позволяет разместить множество каналов передачи данных между точками передачи и точками приема. Затем выполняют такое распределение сигналов, при котором идентичные сигналы, предназначенные для передачи, которые были переданы из любых из множества точек передачи, передают во множество точек приема.

В качестве первой основной конфигурации для выполнения коммутации сигналов может быть принята так называемая "конфигурация 1:N", при которой множество точек приема расположены относительно одной точки передачи. Таким образом, размещение множества точек приема относительно одной точки передачи позволяет разместить множество каналов передачи данных между точкой передачи и точками приема. Затем выполняют коммутацию сигнала, при которой сигнал, который был передан из одной точки, избирательно передают в любую из множества точек приема.

В качестве второй основной конфигурации для выполнения коммутации сигнала может быть принята так называемая "конфигурация М:1", при которой одна точка приема размещена относительно множества точек передачи. Таким образом, размещение одной точки приема относительно множества точек передачи позволяет разместить множество каналов передачи данных между точками передачи и точкой приема. Затем выполняют коммутацию сигнала, при которой сигнал, предназначенный для передачи, который был передан из любых из множества точек передачи, избирательно передают в одну точку приема.

В качестве третьей основной конфигурации для выполнения коммутации сигнала может быть принята так называемая "конфигурация M:N", в которой множество точек приема размещены относительно множества точек передачи. Таким образом, размещение множества точек приема относительно множества точек передачи обеспечивает возможность разместить множество каналов передачи данных между точками передачи и точками приема. Затем выполняют коммутацию сигнала, при которой сигнал, предназначенный для передачи, который был передан из любого из множества точек передачи, избирательно передают в любое из множества точек приема.

В качестве первой основной конфигурации для выполнения сбора сигнала может быть принята так называемая "конфигурация М:1", при которой одну точку приема размещают относительно множества точек передачи. Таким образом, размещение одной точки приема относительно множества точек передачи позволяет разместить множество каналов передачи данных между точками передачи и точкой приема. Затем делают возможным выполнение сбора сигнала, при котором сигналы, предназначенные для передачи, которые были переданы из множества точек передачи, собирают в одной точке приема.

В качестве второй основной конфигурации для выполнения сбора сигнала может быть принята так называемая "конфигурация M:N", при которой множество точек приема размещены относительно множества точек передачи. Таким образом, размещение множества точек приема относительно множества точек передачи обеспечивает возможность размещения множества каналов передачи данных между точками передачи и точками приема. Затем делают возможным исполнение сбора сигнала, при котором в отношении, по меньшей мере, одной из множества точек приема сигналы, которые должны быть переданы, которые были переданы из множества точек передачи, собирают в одной точке приема.

В любом случае, зазор между точкой (точками) передачи и точкой (точками) приема (расстояние от канала к каналу: обычно расстояние от антенны к антенне) предпочтительно устанавливают следующим образом так, чтобы передачу сигналов можно было выполнять одновременно. Таким образом, зазор между точкой (точками) передачи и точкой (точками) приема устанавливают в пределах диапазона, в котором идентичные сигналы, предназначенные для передачи, которые были переданы из точки передачи, могут быть одновременно приняты во множестве точек приема, или диапазона, в котором множество сигналов, предназначенных для передачи, могут быть приняты в одной точке приема.

Кроме того, в любом случае, сторона передачи предпочтительно передает информацию для идентификации точки приема для приема сигнала, предназначенного для передачи, который был передан из точки передачи, вместе с сигналом, предназначенным для передачи. Кроме того, сторона приема предпочтительно выполняет управление, следует или нет принять и демодулировать сигнал, предназначенный для передачи, который был передан из точки передачи, на основе информации для идентификации точки приема.

Кроме того, в любом случае, точка (точки) передачи и точка (точки) приема могут быть выполнены с возможностью перемещения относительно друг друга. Такая конфигурация может способствовать, когда присутствует множество электронных устройств (например, твердотельных устройств формирования изображения или микросхем обработки данных), переключению между электронными устройствами путем перемещения антенны на стороне передачи или на стороне приема для канала радиопередачи (электромагнитной волны) или путем перемещения электронного устройства на стороне передачи или на стороне приема.

Кроме того, в любом случае, взаимные помехи или перекрестные помехи, предпочтительно, предотвращаются путем использования множества каналов передачи данных в разные моменты времени (в разное время), используя мультиплексирование с разделением по времени или одновременно используя множество каналов передачи данных, применяя способ мультиплексирования, такой как мультиплексирование с частотным разделением или мультиплексирование с кодовым разделением.

Для того чтобы применять мультиплексирование с пространственным разделением, например, канал беспроводной передачи данных между точкой передачи и точкой приема, предпочтительно, разрабатывают так, чтобы он имел структуру, в которой беспроводный сигнал передают, в то время как он ограничен каналом передачи. В качестве альтернативы, канал беспроводной передачи сигнала между точкой передачи и точкой приема предпочтительно разработан, как свободное пространство, которое не имеет структуры, в котором беспроводный сигнал передают так, что он ограничен в пределах канала передачи, и расстояние между соседней парой точки передачи и точки приема обеспечивает возможность выполнения независимого обмена данными между соседней парой (то есть, исключает взаимные помехи или перекрестные помехи).

Предпочтительно, дополнительная точка передачи и точка приема могут быть размещены в пределах зоны охвата передачи. Например, пространство и структура для вставки передающей антенны или приемной антенны предпочтительно предусмотрены для канала радиопередачи, который расположен между комбинацией радиопередатчика и антенны на стороне передачи и комбинацией радиоприемника и антенны на стороне приема таким образом, что передача сигналов также может быть выполнена между другим радиопередатчиком и радиоприемником, добавленным путем вставки антенны.

Предпочтительно, множество точек беспроводной передачи сигнала в модуле передачи и множество точек беспроводного приема сигнала в модуле приема, из которых может быть сформирована пара, предусмотрены так, что обработку сигналов выполняют, используя сигнал, получаемый каждой парой. Например, один сигнал предпочтительно генерируют, используя сигнал, полученный каждой парой.

Предпочтительно, множество точек беспроводной передачи сигнала в модуле передачи и множество точек беспроводного приема сигнала в модуле приема, из которых может быть составлена пара, предусмотрены так, что распределение сигнала, коммутация сигнала или сбор сигнала выполняют в каждой паре. Например, сигнал с разными свойствами предпочтительно получают путем выполнения обработки сигналов с разными свойствами на основе беспроводных сигналов, излучаемых из идентичной точки передачи.

(Электронное устройство)

В соответствии с электронным устройством в данном варианте осуществления, который соответствует третьему аспекту настоящего изобретения, четвертому аспекту настоящего изобретения и пятому варианту осуществления настоящего изобретения, одно электронное устройство может быть построено с конфигурацией устройства, в которой каждый модуль размещен внутри одного корпуса. В качестве альтернативы, комбинация из множества устройств (электронных устройств) может составлять одно электронное устройство. Устройство передачи сигналов (устройство радиопередачи) в данном варианте осуществления используется для электронного устройства, такого как, например, устройство цифровой записи/воспроизведения, устройство наземного телевизионного приемника, устройство портативного телефона, игровое устройство или компьютер.

В следующем описании устройства передачи сигналов в данном варианте осуществления используется несущая частота в миллиметровом диапазоне волн (длины волн 1-10 мм). Однако несущая частота не ограничена миллиметровым диапазоном волн, и данный вариант осуществления также можно применять для случая, в котором, например, используется субмиллиметровый диапазон волн с более короткой длиной волны или несущая частота вокруг миллиметрового диапазона волн.

При построении устройства передачи сигналов устройство передачи сигналов может иметь только сторону передачи, только сторону приема или как сторону передачи, так и сторону приема. Сторона передачи и сторона приема соединены вместе через канал беспроводной передачи сигнала (например, канал передачи сигналов миллиметровых волн). Сигнал, предназначенный для передачи, передают после его преобразования на частоту в миллиметровом диапазоне волн, которая пригодна для передачи в широкой полосе. Например, первый модуль передачи данных (первое устройство передачи миллиметровых волн) и второй модуль передачи данных (второе устройство передачи миллиметровых волн) составляет устройство передачи сигналов. Между первым модулем передачи данных и вторым модулем передачи данных, которые расположены на относительно коротком расстоянии между собой, сигнал, предназначенный для передачи, преобразуют в сигнал миллиметровых волн и затем сигнал миллиметровых волн передают через канал передачи сигналов миллиметровых волн. "Радиопередача" в этом данном варианте осуществления означает, что сигнал, предназначенный для передачи, передают, не используя типичный электрический провод (простой проводной кабель), но с помощью радио (в данном примере, миллиметровых волн).

"Относительно короткое расстояние" означает, что расстояние короче, чем расстояние между устройствами передачи данных, используемыми для широковещательной передачи или типичной радиопередачи вне помещения (снаружи), и при этом ожидается, что зона охвата передачи может быть, по существу, идентифицирована, как замкнутое пространство. "Замкнутое пространство" означает пространство, имеющее малый уровень утечки радиоволн изнутри пространства наружу и имеющее малое количество поступающих (вторгающихся) радиоволн снаружи внутрь пространства, и обычно означает состояние, в котором все пространство окружено корпусом (кожухом), обладающим эффектом экранирования от радиоволн. Например, "замкнутое пространство" соответствует обмену данными между подложками внутри кожуха одного электронного устройства, обмену данными между микросхемами на одной подложке или обмену данными между устройствами в состоянии, в котором множество электронных устройств интегрированы в состоянии, в котором одно электронное устройство установлено на другом электронном устройстве. Термин "интегрирован" обычно может быть представлен на примере состояния, в котором два электронных устройства полностью находятся в контакте друг с другом в результате монтажа, но это приемлемо, если только зона охвата передачи между двумя электронными устройствами может быть, по существу, идентифицирована, как замкнутое пространство. Например, оно включает в себя случай, в котором два электронных устройства расположены на расстоянии друг от друга более или менее, с относительно коротким расстоянием между ними, например, несколько сантиметров, десять с небольшим сантиметров и т.п., и, таким образом, эти два электронных устройства можно рассматривать, как являющиеся, "по существу", интегральными. В сумме приемлемо, чтобы по мере того, как два этих электронных устройства находятся в состоянии, в котором существует малый уровень утечки радиоволн изнутри пространства, через которое могут распространяться радиоволны, сформированные двумя электронными устройствами, наружу и имеется также малое количество точек поступления (вторжения) радиоволн снаружи внутрь этого пространства.

Ниже передача сигналов, выполняемая внутри корпуса одного электронного устройства, будет называться передачей сигналов внутри корпуса, и передача сигналов, выполняемая в состоянии, в котором множество электронных устройств интегрированы (ниже "по существу интегрированы", также включено), будет называться передачей сигнала между устройствами. В случае передачи сигналов внутри корпуса устройство передачи сигналов, которое включает в себя устройство передачи данных на стороне передачи (модуль передачи данных: модуль передачи), и устройство передачи данных на стороне приема (модуль передачи данных: модуль приема), расположенное внутри того же корпуса, и также включает в себя канал беспроводной передачи сигнала, сформированный между модулями передачи данных (модуль передачи и модуль приема), используется, как электронное устройство. В то же время, в случае передачи сигналов между устройствами, устройство передачи сигналов выполнено так, что устройство передачи данных на стороне передачи (модуль передачи данных: модуль передачи) и устройство передачи данных на стороне приема (модуль передачи данных: модуль приема) расположены в пределах корпусов разных электронных устройств, и канал беспроводной передачи сигнала сформирован между модулями передачи данных (модуль передачи и модуль приема) двух электронных устройств, когда эти два электронных устройства расположены в заданных положениях и являются интегрированными.

Каждое устройство передачи данных, имеющее канал передачи сигналов миллиметровых волн, расположенный между ними, выполнено так, что система передачи и система приема формируют пару. Когда в каждом устройстве передачи данных предусмотрены как система передачи, так и система приема, становится возможным двусторонний обмен данными. Когда в каждом устройстве передачи данных предусмотрены как система передачи, так и система приема, передача сигналов между одним устройством передачи данных и другим устройством передачи данных может быть выполнена любым одним способом (в одном направлении) или двумя способами. Например, когда первый модуль передачи данных представляет собой сторону передачи и второй модуль передачи данных находится на стороне приема, модуль передачи размещен в первом модуле передачи данных, и модуль приема размещен во втором модуле передачи данных. Когда второй модуль передачи данных находится на стороне передачи и первый модуль передачи данных находится на стороне приема, модуль передачи размещен во втором модуле передачи данных, и модуль приема размещен в первом модуле передачи данных.

Модуль передачи включает в себя, например, модуль генерирования сигнала на стороне передачи, который выполняет обработку сигналов для сигнала, предназначенного для передачи, для генерирования сигнала миллиметровых волн (модуль преобразования сигнала, который преобразует электрический сигнал, предназначенный для передачи, в сигнал миллиметровых волн), и модуль соединения сигнала на стороне передачи, который соединяет сигнал миллиметровых волн, генерируемый модулем генерирования сигнала на стороне передачи, с каналом передачи, по которому