CN101427486A - 具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统 - Google Patents

具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统 Download PDF

Info

Publication number
CN101427486A
CN101427486A CNA2006800543143A CN200680054314A CN101427486A CN 101427486 A CN101427486 A CN 101427486A CN A2006800543143 A CNA2006800543143 A CN A2006800543143A CN 200680054314 A CN200680054314 A CN 200680054314A CN 101427486 A CN101427486 A CN 101427486A
Authority
CN
China
Prior art keywords
millimeter
wave
lens
basically
directional antenna
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
CNA2006800543143A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101427486B (zh
Inventor
S·M·阿拉穆蒂
A·A·马尔采夫
V·S·谢尔盖耶夫
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.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel 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 Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of CN101427486A publication Critical patent/CN101427486A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101427486B publication Critical patent/CN101427486B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/007Details of, or arrangements associated with, antennas specially adapted for indoor communication
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/145Passive relay systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • H04W16/20Network planning tools for indoor coverage or short range network deployment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Structure Of Receivers (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

本文描述了利用毫米波通信的毫米波通信系统和方法的实施例。在一些实施例中,定向天线(102)可以基本上在水平面(115)中引导毫米波信号,可以设置一个或多个反射器(104)的位置,以便向用户设备(108)反射毫米波信号。

Description

具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统
相关申请
本专利申请与同时在俄罗斯受理局提交的代理文档号为884.H19US1(P23949)的当前未决专利[PCT]申请相关。
技术领域
本发明的一些实施例涉及使用毫米波频率的无线通信系统。本发明的一些实施例涉及使用毫米波频率传送多载波信号(例如,正交频分复用(OFDM)信号)的无线通信系统。
背景技术
很多常规的无线通信系统在基站和用户站都采用全向天线或低方向性天线,这主要是因为所用的频率波长较长。例如,一些无线局域网使用大约2.4-5吉赫兹(GHz)范围的频率,其波长范围在6和12厘米(cm)之间。定向天线可以改善这些系统的吞吐量,但信号的较长波长使得难以实现紧凑的定向天线。此外,这些较长波长信号的传播特性导致了富含多径效应的室内环境,这使得多天线多载波调制技术,例如多输入多输出(MIMO)OFDM,能够提供可靠的覆盖,而不需要任何定向天线。
然而,毫米波段具有能够提供更高水平吞吐量的可用谱段。例如,可能实现高达每秒几个吉比特(Gbp)或更高的吞吐量。利用毫米波频率进行通信的一个问题是,毫米波频率容易被大气和物体(包括人在内)吸收,这浪费了它们能量的很大部分。利用毫米波频率通信的另一个问题是阴影效应,因为毫米波一般不会绕过物体传播。阴影效应使得在非线性场所(NLOS)情况下通信更加困难。
于是,我们普遍需要在毫米波频率带内通信且具有更大吞吐量的通信系统和方法。我们普遍需要在毫米波频率带内通信且浪费较少能量和/或减轻阴影效应的通信系统和方法。
附图说明
图1A示出了根据本发明的一些实施例的毫米波通信系统的侧视图;
图1B示出了适用于本发明的一些实施例的定向天线的天线方向图的顶视图;
图2A示出了根据本发明的一些实施例的毫米波通信系统的顶视图;
图2B示出了根据本发明的一些多扇区实施例的毫米波通信系统的顶视图;
图2C示出了根据本发明的一些分布式波束实施例的毫米波通信系统的顶视图;
图2D示出了根据本发明的一些其他实施例的毫米波通信系统的顶视图;
图3示出了根据本发明的一些其他分布式波束实施例的毫米波通信系统的顶视图;
图4示出了根据本发明的一些实施例的毫米波通信系统的侧视图;
图5A、5B和5C示出了根据本发明一些多扇区实施例的天线扇区的顶视图;
图6A到6E示出了适用于本发明一些实施例的反射器和透反射器构造的正视图;
图7示出了根据本发明一些实施例的毫米波基站的功能框图。
具体实施方式
以下说明书和附图充分例示了本发明的特定实施例以使本领域的技术人员能够将其付诸实施。其他实施例可以结合结构、逻辑、电气、过程和其他变化。范例仅仅代表可能的变型。各组件和功能都是可选的,除非明确地需要,并且操作次序可以变化。一些实施例的各部分和特征可以包括在其他实施例的部分和特征中,或作为其替代。权利要求中阐述的本发明实施例涵盖这些权利要求的所有可能等价表述。在本文中,仅仅出于方便的原因,可以用“发明”一词单独地或总体地指称本发明的实施例,如果实际上公开了超过一个实施例,并非意在将本申请的范围限制到任何单个发明或发明构思。
图1A示出了根据本发明的一些实施例的毫米波通信系统的侧视图。毫米波通信系统100包括基站150和定向天线102,定向天线102用于基本上在水平面115内引导毫米波信号113。毫米波通信系统100还可以包括一个或多个反射器104,其被设置成将毫米波信号113反射到用户设备108。在一些实施例中,毫米波通信系统100可以是室内通信系统,定向天线102可以沿着障碍物上方的天花板基本上在水平面115中引导毫米波信号113。在这些实施例中,定向天线102产生的主波束103在水平面115中可以发散或更加发散,在竖直平面117中基本上不发散或较少发散,以使得主波束103保持在天花板110附近,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,可以在用户位置106上方的天花板110上或附近设置一个或多个反射器104,以将毫米波信号113反射到用户设备108。
尽管本发明的一些实施例被描述为沿天花板引导毫米波并由天花板反射器将其散布或反射,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,可以沿着诸如墙壁的其他平坦表面引导毫米波信号,并可以利用诸如墙壁反射器的表面反射器散布或反射信号。尽管结合竖直和水平面描述了本发明的一些实施例,但在一些应用中可以互换这些术语。
毫米波信号是指频率在大约60和90GHz之间的信号,但本发明的保护范围不限于此,因为也可以使用更低和更高的频率。本发明的一些实施例可以适用于光信号。本文所使用的短语“引导信号”可以包括接收和发射信号两者。
图1B示出了适用于本发明的一些实施例的定向天线的天线方向图。图1B所示的天线方向图可以适用于毫米波通信系统100(图1A)中。在这些实施例中,定向天线102产生的主波束103是平宽(即发散)波束,可以将其称为扇形波束,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,定向天线102产生的扇形天线波束在竖直平面117中可以是基本上不发散的,在水平面115中可以是发散的。在一些实施例中,扇形天线波束在多达12—50米或更远距离处可以具有大约为25-50cm的竖直孔径尺寸。这有助于确保1/R量级上的更为圆柱形的路径损耗,而不是1/R2量级上的更为球形的路径损耗,其中R为距定向天线102的距离(即半径)。这种能量传输可以称为分层能量传输。
在一些实施例中,定向天线102可以包括一个或多个片透镜阵列、喇叭天线、反射器天线、隙缝天线或开槽波导天线。在一些实施例中,定向天线102还可以包括一个或多个有助于引导毫米波信号的毫米波透镜。下文更详细地描述这些实施例。
返回图1A,用户设备108可以包括定向天线,定向天线接收由一个反射器104反射的毫米波信号113并基本上排斥接收来自其他反射器104的毫米波信号113。在一些实施例中,用户设备108的定向天线能被朝着天花板110向上引导,以接收和/或发射由一个反射器104从向上方向反射的毫米波信号113。在这些实施例中,用户设备108的定向天线可以充分地定向化,以便从一个反射器104接收信号并减少从其他反射器104接收毫米波信号的多径分量,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,基站150和/或用户设备108可以包括进一步减轻任何多径传播效应的电路,但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,可以调节和/或选择反射器104的位置,以便为每个用户设备108提供信号覆盖。在一些实施例中,可以选择反射器104的位置,以将大部分发射能量直接反射到用户设备108。这些实施例可能会浪费较少的发射能量来照射不太重要的区域,这有助于提高毫米波通信系统100的电力效率。在一些实施例中,可以将毫米波通信系统100示为天花板下的开放波导系统。在一些实施例中,对于噪声因数为5dB、实施裕量为5dB且接收天线增益为6dB的用户设备108而言,少到10毫瓦(mW)的辐射能量即可以用于在大约180平方米的面积内提供高达1.5Gbps的吞吐量(当该面积基本上被均匀照射时)。在这些实施例中,反射器的尺寸可以介于大约0.025和0.25平方米之间。在一些实施例中,毫米波通信系统100可以适于家庭、有小隔间的办公室和机场、购物中心和咖啡馆的热点地区,但本发明的保护范围不限于此。
图2A示出了根据本发明的一些实施例的毫米波通信系统的顶视图。如图2A所示,定向天线202基本上在水平面中将毫米波信号213引导到一个或多个反射器204,以便由用户设备(未示出)接收。在图2A所示的实施例中,定向天线202可以对应于定向天线102(图1A和1B),反射器204可以对应于反射器104(图1A)。
在这些实施例中,水平面中的扇形波束可以将毫米波信号引导到所有反射器204中的大部分中。在这些实施例中的一些中,可以使用水平面115中的宽角度或全向天线图(图1A和1B),这可以同时照射大部分或全部反射器204。在这些实施例中,可能会产生1/R量级的路径损耗,其中R为从定向天线202到用户设备的距离。在一些实施例中,用户设备可以利用所接收信号中的多径分量同时从若干反射器204接收信号。在这些实施例中,可以使用防护间隔长度较长的多载波信号,但本发明的保护范围不限于此。
图2B示出了根据本发明的一些多扇区实施例的毫米波通信系统的顶视图。在这些实施例中,多扇区定向天线210可以以一个或多个扇区的方式引导毫米波信号213,通常图示为扇区212、214和215。扇区212、214和215各自可以包括一个或多个反射器204,反射器204被设置成在被多扇区定向天线210照射时将毫米波信号213反射到用户设备。在图2B所示的实施例中,多扇区定向天线210可以对应于定向天线102(图1A和1B),反射器204可以对应于反射器104(图1A)。
在图2B所示的多扇区实施例中,可以实现提高的天线增益,这可以改善毫米波通信系统100的电力效率。在一些实施例中,定向天线210可以采用在水平面中跨整个方位角的扫描。
在一些实施例中,多扇区定向天线210包括片透镜天线阵列,以在扇区212、214和215的一个或多个选定扇区中引导毫米波信号。在这些实施例中,片透镜天线阵列可以包括一个片阵列(chip-array)和一个毫米波透镜,片阵列在扇区212、214和215的一个选定扇区中产生和引导毫米波天线波束,毫米波透镜对毫米波天线波束进行整形,以便在水平面内加以引导。在一些实施例中,多扇区定向天线210可以包括一个或多个片阵列和一个或多个毫米波透镜,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,定向天线210可以包括产生毫米波天线波束的片阵列以及对毫米波天线波束整形以在水平面内加以引导的毫米波反射器。
在这些实施例中的一些中,基站150(图1A)可以向片透镜天线阵列提供毫米波信号,以选择性地为扇区212、214和215的一些或全部服务。在一些实施例中,基站150(图1A)可以向片阵列提供控制信号,以使片阵列在扇区212、214和215的一个或多个选定扇区中引导毫米波天线波束,从而向扇区212、214和215中的一个或多个选定扇区发射毫米波信号或从其接收毫米波信号。在一些实施例中,可以用相继的方式为扇区212、214和215服务。在其他实施例中,可以并行地为一个或多个扇区服务。尽管图2B示出了三个扇区,但根据多扇区定向天线210在每个扇区之内的定向性,这些实施例的范围包括少到两个扇区以及多到几十个扇区。
图2C示出了根据本发明的一些分布式波束实施例的毫米波通信系统的顶视图。在这些实施例中,定向天线220在主波束203之内将毫米波信号引导到一个或多个分布反射器226。在这些实施例中,一个或多个分布反射器226可以反射主波束203的至少部分,以提供一个或多个分布式波束223。在这些实施例中,二级反射器224可以位于分布式波束223之一中,以将分布式波束223之一反射到用户设备108(图1A)。在这些实施例中,定向天线220可以对应于定向天线102(图1A),二级反射器224可以对应于反射器104(图1A)。
在一些实施例中,主波束203可以是准直波束(例如水平圆柱的形式),其可以在水平和竖直平面内都基本上不发散。在这些实施例中,定向天线220可以沿着包括一系列分布反射器226在内的路径,引导主波束203。每个相继的分布式反射器226可以接收主波束203的未被该系列中前一分布式反射器226反射的部分毫米波信号。在一些室内实施例中,分布反射器226的系列可以处于沿着天花板的一条线中,但本发明的保护范围不限于此。在这些实施例中的一些中,至少一些分布反射器226可以包括反射-透射元件,以沿一个或多个方向反射主波束203的一部分,并允许主波束203的另一部分通过。反射-透射元件可以包括毫米波透射反射器。在一些实施例中,反射-透射元件可以反射主波束203的具有第一偏振的部分,可以让主波束203的具有第二偏振的部分通过。在一些实施例中,第二偏振可以相对于第一偏振基本上呈九十度。在一些实施例中,第一和第二偏振可以是水平和垂直偏振,但本发明的保护范围不限于此。在这些实施例中的一些中,定向天线220可以沿着包括一系列反射-透射元件在内的路径,引导主波束203,每个相继的反射-透射元件可以从前一个反射-透射元件接收毫米波信号。下文更详细地描述反射器和透射反射器的一些范例。
图2D示出了根据本发明的一些其他实施例的毫米波通信系统的顶视图。在这些实施例中,一个或多个定向天线220可以将对应的一个或多个主波束203之内的毫米波信号引导到一个或多个反射器246。在这些实施例中,反射器246可以设置在主波束203之一中,以将毫米波信号反射到用户设备。在这些实施例中,每个定向天线220可以对应于定向天线220(图2C),反射器246可以对应于反射器104(图1A)。
图2C和2D中所示的实施例可以在很多室内情景中天花板下方没有障碍的空间之内提供受引导的或分层的信号传输,从而实现毫米波频率所提供的一些优点。例如,这一空间可以是天花板下方大约50cm,但本发明的保护范围不限于此。在这些实施例中,一个或多个定向天线220可以在水平面内引导主波束203。在这些实施例中,主波束203在竖直面内可以相当窄(例如25-50cm)。在一些实施例中,主波束203可以是准直波束(即,在水平和竖直平面内都基本上不发散的波束),但本发明的保护范围不限于此。
图2C和2D中所示的实施例可以被称为准光学实施例。在这些实施例中,可以将主波束203视为通过开放波束波导传输,在开放波导中,可以忽略功率的衍射损耗,这种衍射损耗取决于从定向天线220到用户设备上方的反射器的距离。因此,这些实施例在电力效率方面可以更高。
图3示出了根据本发明的一些其他分布式波束实施例的毫米波通信系统的顶视图。毫米波通信系统300包括基站350和定向天线302,定向天线302引导毫米波信号313,以形成主波束303。在这些实施例中,主波束303可以是包括毫米波信号313在内的狭窄的基本上不发散的波束。毫米波通信系统300还可以包括位于主波束303之内的一个或多个毫米波透镜306,以对主波束303重新聚焦和/或重新定向。毫米波通信系统300还可以包括一个或多个分布反射器326,以反射主波束303的至少部分,从而提供一个或多个分布式波束323。二级反射器(未示出)可以位于分布式波束323之内,用以将分布式波束323反射到用户设备。在一些实施例中,分布反射器326可以包括毫米波透射反射器,其可以反射毫米波信号313的部分,而允许毫米波信号313的其他部分通过。
图3中所示的毫米波通信系统300的实施例在天花板下方没有障碍的空间之内提供受引导的或分层的信号传输,从而也可以实现毫米波频率所提供的一些优点。在这些实施例中,定向天线302可以设置在天花板下方,且可以在水平面中引导主波束303。在这些实施例中,主波束303可以相当狭窄(例如25-50cm)。在一些实施例中,主波束303可以是准直波束(即,在水平和竖直平面内都基本上不发散的波束)。但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,定向天线302可以产生针形的基本上不发散的波束,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,设置于主波束303中的毫米波透镜306可以对主波束303重新聚焦,以帮助主波束303在其传播一定距离时仍保持基本上不发散和/或为针形。
在一些实施例中,使用距定向天线302有一定距离的毫米波透镜306(图3)和/或分布反射器326可以有效地生成开放波导,从而将信号传输范围增大数倍(远到150-250米)。这可以实现从基站350(图3)到用户设备的引导式能量传递,同时保持低的路径损耗。
在一些实施例中,毫米波通信系统300可以是室内通信系统,定向天线302可以沿着主房间310的天花板引导毫米波信号313。在一些实施例中,定向天线302可以产生基本上不发散的主波束303。在一些实施例中,分布反射器326中的每一个都可以将主波束303的至少部分反射到其他房间312中。在一些实施例中,毫米波通信系统300可以用在诸如机场或大型购物中心等地方,其他房间312可以包括诸如咖啡馆、店铺、商店和/或与主房间310相邻的等候室等地方,但本发明的保护范围不限于此。
参考图1A、1B、2A、2B、2C、2D和3,在一些实施例中,定向天线102(图1A和1B)、定向天线202(图2A)、定向天线210(图2B)、定向天线220(图2C)、定向天线220(图2D)和定向天线302(图3)可以包括几乎任何种类的天线或天线结构,只要其能提供定向或高度定向天线辐射即可。在一些实施例中,可以使用一个或多个喇叭天线、反射器天线、贴片天线(patch antenna)、偶极天线、回路天线和/或微带线天线。在一些实施例中,可以使用相位阵列天线。在一些实施例中,除了两个或更多天线之外,可以使用单个具有多重口径的天线。在这些实施例中,每个口径都可以被视为单独的天线。在使用相位阵列天线的一些实施例中,可以为每个天线单元或天线单元组提供放大器元件,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,一个或多个天线可以采用反射器或毫米波透镜来实现较大的竖直口径尺寸,从而在竖直面内提供基本上不发散的波束,在水平面中提供发散波束。
在一些实施例中,定向天线102(图1A和1B)、定向天线202(图2A)、定向天线210(图2B)、定向天线220(图2C)、定向天线220(图2D)和/或定向天线302(图3)可以包括具有毫米波透镜和片阵列的片透镜阵列天线,其中,毫米波透镜用于对主波束进行整形,片阵列产生毫米波信号的入射波束并引导其通过毫米波透镜,以便随后发射到用户设备。在使用扇形波束的这些实施例中的一些中,毫米波透镜可以具有内表面和外表面,内表面和外表面具有选定的曲率,以便能提供作为水平面内发散波束的主波束和作为竖直面内基本上不发散波束的主波束,但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,片阵列可以耦合到控制电路,后者可以操控毫米波透镜之内的入射波束,从而在多个反射器之间引导毫米波信号。在这些实施例中的一些中,片阵列可以包括通过控制元件耦合到毫米波信号路径的天线元件的线性或平面阵列。控制元件可以控制天线元件之间的幅度和/或相移。在这些实施例中的一些中,毫米波透镜包括对毫米波信号透明的交联聚合物折射材料。在采用多扇区的一些实施例中,可以使用多个片阵列。在这些多扇区实施例中,每个扇区关联于一个片阵列,但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,反射器104(图1A)、反射器204(图2A、图2B)、反射器224(图2C)、分布反射器226(图2C)、反射器246(图2D)和/或分布反射器326(图3)可以包括几乎任何类型的反射毫米波的材料或构造。在一些实施例中,可以选择材料和构造,以反射所用的特定毫米波频率。在一些实施例中,一个或多个反射器可以包括固态金属或电介质板。在其他实施例中,一个或多个反射器可以包括金属或电介质栅网或网格结构。在一些其他实施例中,一个或多个反射器可以包括多组金属或电介质线或条。在一些实施例中,可以使用金属油漆来反射所用的特定毫米波频率的毫米波信号。在一些实施例中,当反射器包括金属栅网或网格结构时,可以选择元件之间的间隔,使其不明显超过半个波长。在一些实施例中,在天线的孔径范围内,元件之间的间隔可以变化,以生成定向或高度定向的天线方向图。
在一些实施例中,当反射器使用栅网或网格结构时,可以选择栅网或网格结构以反射一种偏振(例如水平偏振)而让另一种偏振(例如垂直偏振)通过,从而提供透射反射器。在一些实施例中,可以选择栅网或网格结构,以让能量的不同部分通过并反射剩余能量。这些半透明实施例可以适于用作分布反射器226(图2C)和/或分布反射器326(图3)。在一些其他实施例中,一个或多个反射器可以包括多组金属元件,例如金属线,其可以是大约半个波长的长度。可以设置多组金属元件,以反射所有或一些毫米波信号。通过这种方式,这些反射器在毫米波频率上也可以是半透明的。在下文中更详细地描述适当的反射器和透反射器构造的范例。
在一些实施例中,反射器和/或透射反射器可以包括一个或多个金属反射器,其用于反射预定的毫米波频率。在一些实施例中,反射器和/或透射反射器可以包括电介质反射器,其包括选定的电介质材料,该选定电介质材料反射预定的毫米波频率。在一些实施例中,反射器和/或透射反射器可以包括电介质金属反射器,其包括具有金属涂层的电介质材料,用于反射预定的毫米波频率。在一些实施例中,反射器和/或透射反射器可以包括金属网格结构,用于反射预定的毫米波频率。在一些实施例中,反射器和/或透射反射器可以包括电介质金属反射器,其包括多个设置在电介质材料上的金属元件。在这些实施例中,可以选择金属元件的间距和长度,以反射预定毫米波频率的一个或多个分量。
图4示出了根据本发明的一些实施例的毫米波通信系统的侧视图。毫米波通信系统400可以包括定向天线402,用以将毫米波信号413引导到一个或多个用户设备408。在这些实施例中,定向天线402可以利用天线增益图案,在多个扇区中选定的一个或多个扇区之内发射毫米波信号413,其中的天线增益图案取决于到用户设备408的仰角403。毫米波通信系统400还可以包括产生毫米波信号的基站450。在一些实施例中,定向天线402利用可提供天线增益图案的基本上正割平方(sec2)的垂直图案和基本上全方向的水平图案,发射毫米波信号413,其中,天线增益图案取决于仰角403。这些实施例有助于确保至少在一定范围内基本上独立于与定向天线402的距离而在用户设备408处提供下行链路中基本相等的信号功率。同样,在上行链路中,至少在一定范围内可以基本上独立于与定向天线402的距离而提供对用户设备408发射的信号的基本相等的天线灵敏度。在这些实施例中的一些中,用户设备408接收的下行链路信号经受的路径损耗可以与信号传播的距离平方成反比。在这些实施例中,到达每个用户设备408的信号可以与仰角403正割的平方成反比,这使得远程用户设备408与近处用户设备能够同样好地收发信号。在一些实施例中,可以将基本上为正割平方的图案称为共正割平方(CSC)图案,但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,由毫米波通信系统400伺服的多个扇区可以包括水平面的扇区或竖直面的扇区。在一些其他实施例中,多个扇区可以包括既在水平面内又在竖直面内的扇区。下文描述不同扇区构造的范例。
在一些实施例中,定向天线402包括片透镜天线阵列,用于在选定的一个或多个扇区之内引导毫米波信号。在一些实施例中,片透镜天线阵列可以包括片阵列和毫米波透镜420,片阵列在水平和/或竖直面中产生和引导毫米波天线波束,而毫米波透镜则根据基本上正割平方的竖直图案对毫米波天线波束进行整形。在一些实施例中,片透镜阵列天线可以包括一个或多个片阵列和一个或多个毫米波透镜420,但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,定向天线402包括片透镜天线,用于在选定的一个或多个扇区之内引导毫米波信号。在这些实施例中,片透镜天线可以包括毫米波透镜,毫米波透镜根据竖直面中基本上正割平方的图案和水平面中基本上全向的图案对毫米波信号整形。片透镜阵列天线还可以包括片阵列,用于产生毫米波信号并通过毫米波透镜引导毫米波信号,以便稍后发射信号。在这些实施例中的一些中,毫米波透镜可以具有基本上呈球形的内表面并可以具有由第一和第二部分限定的外表面。可以选择外表面的第一和第二部分,以提供水平面中基本上全向的图案和竖直面中基本上正割平方的图案。在一些实施例中,片阵列可以包括通过控制元件耦合到毫米波信号路径的天线元件的线性或平面阵列。控制元件可以控制天线元件之间的幅度和/或相移,从而操控透镜之内的入射波束。在一些实施例中,毫米波透镜可以包括对毫米波信号基本上透明的交联聚合物折射材料,但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,基站450可以向片透镜阵列提供毫米波信号,以便有选择地伺服各扇区。基站450还可以向片透镜阵列提供控制信号,以在选定的一个或多个扇区之内引导毫米波天线波束,从而向选定的一个或多个扇区发射毫米波信号或从选定的一个或多个扇区接收毫米波信号。在一些实施例中,可以以顺序的方式对各扇区伺服。在其他实施例中,可以并行伺服一个或多个扇区。在毫米波通信系统400的一些多扇区实施例中,定向天线402可以包括分开的天线元件,例如分开的片透镜阵列,从而对一个或多个扇区伺服。
图5A、5B和5C示出了根据本发明一些多扇区实施例的天线扇区的顶视图。图5A示出了在水平面515中具有不同半径的扇区506和508。图5B示出了在水平面515中具有不同方位角的多个扇区512、514和516。图5C示出了在水平面515中具有不同方位角和不同半径的扇区522和524。在这些实施例中的一些中,定向天线402(图4)在一个或多个扇区之内用正割平方方向图引导毫米波信号。在一些实施例中,定向天线402(图4)以时分复用的方式在一个或多个扇区之内用正割平方方向图引导毫米波信号,但本发明的保护范围不限于此。
在图5A的范例中,扇区506被示为具有7.5米(m)的半径,扇区508被示为具有10.5m的半径。在图5B的范例中,扇区512、514和516被示为具有25米的半径。在图5C的范例中,扇区522被示为具有25m的半径,扇区524被示为具有扩展到36m的半径。图5A、5B和5C中所示的各扇区的半径长度仅为例示性目的。本发明的保护范围不限于此,其他半径的扇区也是适用的。
在一些实施例中,定向天线402(图4)可以包括独立的定向天线元件,以对各扇区中的每个进行伺服。在其他实施例中,定向天线402(图4)可以包括片透镜天线阵列,以用于如上所述有选择地伺服各扇区。
图6A到6E示出了适用于本发明一些实施例的反射器和透反射器构造的正视图。图6A到6E所示的反射器和透射反射器可以适于用作反射器104(图1A)、反射器204(图2A和2B)、反射器224(图2C)、分布反射器226(图2C)、反射器246(图2D)和/或分布反射器326(图3),但其他反射器和透射反射器构造也是适用的。
图6A示出了反射器/透射反射器构造的范例,其具有竖直金属元件602,竖直金属元件可以充分反射垂直偏振毫米波信号并允许水平偏振毫米波信号通过。图6B示出了反射器/透射反射器构造的范例,其具有水平金属元件604,水平金属元件可以反射水平偏振毫米波信号并允许垂直偏振毫米波信号通过。图6C示出了既具有竖直金属元件602又具有水平金属元件604的反射器构造范例,其可以反射毫米波信号的大部分或全部分量(即水平和垂直偏振分量二者)。图6D示出了反射器/透射反射器构造的范例,其具有竖直设置的金属元件606,以充分反射垂直偏振毫米波信号。图6E示出了反射器构造的范例,其具有竖直设置的金属元件606和水平设置的金属元件608,以充分反射大部分或全部特定频率的毫米波信号。可以基于特定的毫米波频率选择金属元件的尺寸和/或之间的间隔,以实现特定的反射和透射性质。
图7示出了根据本发明一些实施例的毫米波多载波基站的功能框图。毫米波多载波基站700可以适于用作基站150(图1A)、毫米波基站350(图3)和/或毫米波基站450(图4),但其他基站构造也是适用的。
毫米波多载波基站700可以包括多载波发射机702和上变频电路704,多载波发射机702根据输入的比特流产生多载波信号,上变频电路704将多载波信号上变频为毫米波多载波信号,以便由一个或多个天线发射。毫米波多载波基站700还可以包括下变频电路706和多载波接收机708,下变频电路706对经一个或多个天线接收的毫米波多载波信号进行下变频,多载波接收机708将经过下变频的信号转换成输出比特流。图7示出了毫米波多载波基站700的物理(PHY)层,然而,毫米波多载波基站700可以包括其他层,例如媒介访问控制(MAC)层,以从PHY层接收输出的比特流,以及,为PHY层产生输入比特流。在一些实施例中,诸如用户设备108(图1A)和用户设备408(图4)之类的用户设备可以具有类似的PHY层。在一些实施例中,可以在网络接口卡(NIC)中实现PHY层。
尽管毫米波多载波基站700被示为具有若干独立的功能元件,但也可以将一个或多个功能元件组合起来或可以通过组合软件配置的元件(例如包括数字信号处理器(DSP)和/或其他硬件元件的处理元件)来实现一个或多个功能元件。例如,一些元件可以包括一个或多个微处理器、DSP、专用集成电路(ASIC)以及用于执行至少这里所述的功能的各种硬件和逻辑电路的组合。在一些实施例中,毫米波多载波基站700的功能元件可以是指工作在一个或多个处理元件上的一个或多个过程。
在一些实施例中,毫米波通信系统100(图1A)、毫米波通信系统300(图3)和/或毫米波通信系统400(图4)可以利用诸如OFDM通信信号之类的多载波通信信号来通信。多载波通信信号可以处于毫米波频率谱之内且可以包括多个正交的子载波。在一些实施例中,可以由密集分布的OFDM子载波限定多载波信号。每个子载波可以在其他子载波的基本上中心频率处具有零值,且/或每个子载波可以在一个符号周期之内具有整数次的循环,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,毫米波通信系统100(图1A)、毫米波通信系统300(图3)和/或毫米波通信系统400(图4)可以根据多址技术,例如正交频分多址(OFDMA)技术来通信,但本发明的保护范围不限于此。
在一些其他实施例中,毫米波通信系统100(图1A)、毫米波通信系统300(图3)和/或毫米波通信系统400(图4)可以利用单载波信号来通信,但本发明的保护范围不限于此。在一些实施例中,毫米波通信系统100(图1A)、毫米波通信系统300(图3)和/或毫米波通信系统400(图4)可以利用扩频信号来通信,但本发明的保护范围不限于此。
在一些实施例中,基站150(图1A)、基站350(图3)和/或基站450(图4)可以是诸如无线局域网通信站之类的通信站或利用毫米波频率通信的接入点(AP)的一部分。在一些其他实施例中,基站150(图1A)、基站350(图3)和/或基站450(图4)可以是诸如宽带无线接入(BWA)网通信站、诸如利用毫米波频率通信的微波接入全球协作(WiMax)通信站之类的无线接入网通信站的一部分。
在一些实施例中,用户设备108(图1A)和用户设备408(图4)可以是便携式无线电通信装置,例如个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的膝上或便携计算机、网络平板电脑、无线电话、无线耳机、寻呼机、即时消息收发装置、数字摄像机、电视、医疗装置(例如心率监测仪、血压监测仪等)、或可以用无线方式接收和/或发射信息的其他装置。
在一些实施例中,毫米波通信系统100(图1A)、毫米波通信系统300(图3)和/或毫米波通信系统400(图4)可以基本上根据特定通信标准或提出的技术规范来通信,所述标准或技术规范例如是电子及电气工程师协会(IEEE)标准,包括IEEE 802.15标准和所提出的用于毫米波通信的技术规范(例如日期为2005年12月的IEEE 802.15任务组3c Call For Intent(CFI)),但本发明的保护范围不限于此,因为它们也可以适于根据其他技术和标准来发射和/或接收通信。关于IEEE 802.15标准的更多信息,请参见“IEEE Standards For Information,Telecommunications and InformationExchange between Systems"的第15部分。
提供摘要是为了符合37C.F.R.第1.72(b)节的规定,其要求提供摘要,以便读者能够明白技术公开的本质和要点。应当理解的是,不应将其用于解释或限制权利要求的范围或含义。在前面的详细描述中,在单个实施例中为了公开的流畅起见,有时候将各个特征集中到一起。这种公开方法不应被理解为反映如下动机:所主张的该主题的实施例需要比每项权利要求明确列举的更多特征。确切而言,如权利要求书所反映的那样,本发明可以体现在比单个公开实施例的所有特征要少的特征中。因此权利要求应结合到说明书中,每项权利要求自身代表独立的优选实施例。
权利要求书(按照条约第19条的修改)
1、一种毫米波通信系统,包括:
一个定向天线(102),其基本上在第一平面(115)中引导毫米波信号;
多个毫米波反射器,其与所述定向天线(102)间隔开并位于室内区域中障碍物的上方,用于将部分所述毫米波信号反射到一个或多个用户设备(108),
其中,所述定向天线(102)产生的主波束(103)在所述第一平面中发散,在第二平面中基本上不发散,从而使所述主波束(103)保持在表面附近,其中所述第二平面基本上与所述第一平面正交。
2、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述室内区域至少被天花板包封,
其中,所述第一平面为水平面,所述第二平面为竖直面,
其中,所述定向天线(102)基本上在所述水平面(115)中沿所述障碍物上方引导所述毫米波信号,
其中,所述定向天线(102)产生的主波束(103)在所述水平面(115)中发散,在竖直面(117)中基本上不发散,从而使所述主波束(103)保持在所述障碍物上方,
其中,所述一个或多个反射器位于用户位置上方的所述天花板上或附近,用于将所述毫米波信号反射到所述用户设备(108)。
3、根据权利要求2所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线(102)包括片透镜阵列天线,所述片透镜阵列天线包括毫米波透镜和片阵列,所述毫米波透镜对所述主波束(103)进行整形,所述片阵列产生毫米波信号的入射波束并引导其通过所述毫米波透镜,以便随后将其发射到所述用户设备(108),
其中,所述毫米波透镜具有内表面和外表面,选择所述内表面和所述外表面的曲率,以提供在所述水平面(115)内发散的主波束(103)和在所述竖直面(117)内作为基本不发散波束的主波束(103)。
4、根据权利要求3所述的毫米波通信系统,其中,所述片阵列耦合到控制电路,所述控制电路操控所述透镜之内的所述入射波束,从而在所述多个反射器之间引导所述毫米波信号。
5、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线为多扇区定向天线(210),其用于在所述水平面(215)的多个扇区中的一个或多个选定扇区之内引导所述毫米波信号,
其中,每个扇区包括一个或多个所述毫米波反射器(204),后者的位置设置成:在其被所述多扇区定向天线(210)照射时将所述毫米波信号反射到所述用户设备(108)。
6、根据权利要求5所述的毫米波通信系统,其中,所述多扇区定向天线(210)包括多个片透镜阵列天线,用于产生所述毫米波信号并在一个相关的所述扇区之内引导所述毫米波信号。
7、根据权利要求6所述的毫米波通信系统,
其中,所述片透镜阵列天线各包括一个毫米波透镜和一个片阵列,所述毫米波透镜对所述主波束(103)进行整形,所述片阵列产生毫米波信号的入射波束并引导其通过所述毫米波透镜,以便随后将其发射到所述用户设备(108),
其中,所述毫米波透镜具有内表面和外表面,选择所述内表面和所述外表面的曲率,以提供在所述水平面(115)内发散的主波束(103)和在所述竖直面(117)内作为基本不发散波束的主波束(103),
其中,所述片阵列耦合到控制电路,所述控制电路操控所述透镜之内的所述入射波束,从而在所述扇区之间引导所述毫米波信号。
8、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述毫米波反射器中至少有一些为二级反射器(224),
其中,所述系统还包括位于天花板上或附近的一个或多个分布反射器(226),用于反射部分所述主波束(103)并提供一个或多个分布式波束(223),
其中,所述二级反射器(224)位于所述分布式波束(223)之一之内的所述天花板上或附近,用于将所述毫米波信号反射到所述用户设备(108)。
9、根据权利要求8所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线(220)产生基本上平行于所述天花板的基本上准直的波束,
其中,所述定向天线(220)沿着包括一系列所述分布反射器(226)在内的路径引导所述基本上准直的波束,
其中,每个相继的分布反射器反射所述基本上准直的波束中未被所述系列中的前一分布反射器反射的毫米波信号。
10、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线(302)在所述室内区域中所述障碍物上方产生基本上准直的波束,
其中,所述毫米波反射器中至少有一些包括二级反射器,
其中,所述通信系统(300)还包括:
一个或多个位于所述基本上准直的波束之内的毫米波透镜(306),用于对所述基本上准直的波束进行重新聚焦;
一个或多个分布反射器(326),用于反射至少部分所述基本上准直的波束并产生一个或多个分布式波束,
其中,所述二级反射器(324)位于所述分布式波束(323)之内,用于反射所述毫米波信号,以供一些所述用户设备(108)接收。
11、一种通信方法,包括:
利用定向天线(102)在第一平面(115)中引导室内区域中障碍物上方的多载波调制毫米波信号,使其被多个反射器反射,以便由一个或多个用户设备(108)随后接收,所述反射器与所述定向天线(102)间隔开并位于所述障碍物上方;
用所述定向天线(102)产生在所述第一平面中发散并且在第二平面中基本上不发散的主波束(103),从而使所述主波束(103)保持在表面附近,其中所述第二平面基本上与所述第一平面正交。
12、根据权利要求11所述的方法,其中,所述第一平面为水平面,所述第二平面为竖直面,
其中,所述主波束(103)在所述水平面(115)中发散,在竖直面(117)中基本上不发散,从而使所述主波束(103)保持在所述障碍物上方和所述表面附近,
其中,所述反射器位于用户位置上方,用于将部分所述毫米波信号反射到所述用户设备(108)。
13、根据权利要求12所述的方法,其中的产生包括:
利用片阵列产生和引导所述主波束(103);
利用毫米波透镜对所述主波束(103)进行整形,
其中,所述片阵列引导毫米波信号的入射波束通过所述毫米波透镜,以便随后发射到所述用户设备(108),
其中,所述毫米波透镜具有内表面和外表面,选择所述内表面和所述外表面的曲率,以提供在所述水平面(115)内发散的主波束(103)和在所述竖直面(117)内作为基本不发散波束的主波束(103)。
14、根据权利要求11所述的方法,还包括:
操控所述毫米波透镜内的所述入射波束,以便在所述多个反射器之间引导所述毫米波信号。
15、根据权利要求11所述的方法,其中,至少一些所述毫米波反射器为二级反射器(224),
其中,所述方法还包括:从所述二级反射器(224)反射部分所述主波束,以提供一个或多个分布式波束,
其中,所述二级反射器(224)位于所述障碍物上方和一个所述分布式波束之内,用于将所述毫米波信号反射到所述用户设备(108)。
16、根据权利要求11所述的方法,其中的产生包括:在所述障碍物上方产生基本上准直的波束,
其中,至少一些所述毫米波反射器包括二级反射器,
其中,该方法还包括:
利用位于所述基本上准直波束之内的一个或多个毫米波透镜(306),对所述基本上准直的波束进行重新聚焦;
利用一个或多个分布反射器(326)反射至少部分所述基本准直波束,以产生一个或多个分布式波束(323),
其中,所述二级反射器位于所述分布式波束(323)之内,用于反射所述毫米波信号,以供一些所述用户设备(108)接收。

Claims (20)

1、一种毫米波通信系统,包括:
一个定向天线,其基本上在水平面中引导毫米波信号;
多个毫米波反射器,其与所述定向天线间隔开并位于室内区域中障碍物的上方,用于将部分所述毫米波信号反射到一个或多个用户设备。
2、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述室内区域至少被天花板包封,
其中,所述定向天线基本上在所述水平面中沿所述障碍物上方引导所述毫米波信号,
其中,所述定向天线产生的主波束在所述水平面中发散,在竖直面中基本上不发散,从而使所述主波束保持在所述障碍物上方,
其中,所述一个或多个反射器位于用户位置上方的所述天花板上或附近,用于将所述毫米波信号反射到所述用户设备。
3、根据权利要求2所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线包括片透镜阵列天线,所述片透镜阵列天线包括毫米波透镜和片阵列,所述毫米波透镜对所述主波束进行整形,所述片阵列产生毫米波信号的入射波束并引导其通过所述毫米波透镜,以便随后将其发射到所述用户设备,
其中,所述毫米波透镜具有内表面和外表面,选择所述内表面和所述外表面的曲率,以提供在所述水平面内发散的主波束和在所述竖直面内作为基本不发散波束的主波束。
4、根据权利要求3所述的毫米波通信系统,其中,所述片阵列耦合到控制电路,所述控制电路操控所述透镜之内的所述入射波束,从而在所述多个反射器之间引导所述毫米波信号。
5、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线为多扇区定向天线,其用于在所述水平面的多个扇区中的一个或多个选定扇区之内引导所述毫米波信号,
其中,每个扇区包括一个或多个所述毫米波反射器,后者的位置设置成:在其被所述多扇区定向天线照射时将所述毫米波信号反射到所述用户设备。
6、根据权利要求5所述的毫米波通信系统,其中,所述多扇区定向天线包括多个片透镜阵列天线,用于产生所述毫米波信号并在一个相关的所述扇区之内引导所述毫米波信号。
7、根据权利要求6所述的毫米波通信系统,
其中,所述片透镜阵列天线各包括一个毫米波透镜和一个片阵列,所述毫米波透镜对所述主波束进行整形,所述片阵列产生毫米波信号的入射波束并引导其通过所述毫米波透镜,以便随后将其发射到所述用户设备,
其中,所述毫米波透镜具有内表面和外表面,选择所述内表面和所述外表面的曲率,以提供在所述水平面内发散的主波束和在所述竖直面内作为基本不发散波束的主波束,
其中,所述片阵列耦合到控制电路,所述控制电路操控所述透镜之内的所述入射波束,从而在所述扇区之间引导所述毫米波信号。
8、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述毫米波反射器中至少有一些为二级反射器,
其中,所述系统还包括位于天花板上或附近的一个或多个分布反射器,用于反射部分所述主波束并提供一个或多个分布式波束,
其中,所述二级反射器位于所述分布式波束之一之内的所述天花板上或附近,用于将所述毫米波信号反射到所述用户设备。
9、根据权利要求8所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线产生基本上平行于所述天花板的基本上准直的波束,
其中,所述定向天线沿着包括一系列所述分布反射器在内的路径引导所述基本上准直的波束,
其中,每个相继的分布反射器反射所述基本上准直的波束中未被所述系列中的前一分布反射器反射的毫米波信号。
10、根据权利要求1所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线在所述室内区域中所述障碍物上方产生基本上准直的波束,
其中,所述毫米波反射器中至少有一些包括二级反射器,
其中,所述通信系统还包括:
一个或多个位于所述基本上准直的波束之内的毫米波透镜,用于对所述基本上准直的波束进行重新聚焦;
一个或多个分布反射器,用于反射至少部分所述基本上准直的波束并产生一个或多个分布式波束,
其中,所述二级反射器位于所述分布式波束之内,用于反射所述毫米波信号,以供一些所述用户设备接收。
11、一种毫米波通信系统,包括:
定向天线,其位于室内区域中障碍物上方,利用竖直面中基本上正割平方(sec2)的图案和水平面中基本上全向的图案,向一个或多个用户设备传送毫米波信号;
基站,其产生所述毫米波信号,
其中,所述定向天线在所述竖直面内提供至少两个扇区,在所述水平面内提供多个扇区。
12、根据权利要求11所述的毫米波通信系统,
其中,所述定向天线包括片透镜天线,用于在选定的一个或多个所述扇区中引导所述毫米波信号,
其中,所述片透镜天线包括:
毫米波透镜,所述毫米波透镜根据所述竖直面中基本上正割平方的图案和所述水平面中基本上全向的图案对所述毫米波信号进行整形;
片阵列,其产生所述毫米波信号并引导其通过所述毫米波透镜,以供随后发射。
13、根据权利要求12所述的毫米波通信系统,
其中,所述毫米波透镜具有基本上呈球形的内表面,且具有由第一和第二部分限定的外表面,
其中,选择所述外表面的所述第一和第二部分,以提供所述水平面中基本上全向的图案和所述竖直面中基本上正割平方的图案。
14、根据权利要求13所述的毫米波通信系统,
其中,所述片阵列包括通过控制元件耦合到毫米波信号路径的天线元件的线性或平面阵列,所述控制元件控制所述天线元件之间的相移和幅度,
其中,所述毫米波透镜包括交联聚合物折射材料。
15、一种通信方法,包括:
利用定向天线在水平面中引导室内区域中障碍物上方的多载波调制毫米波信号,使其被多个反射器反射,以便由一个或多个用户设备随后接收,所述反射器与所述定向天线间隔开并位于所述障碍物上方。
16、根据权利要求15所述的方法,还包括:
产生主波束,所述主波束在所述水平面中发散,在竖直面中基本上不发散,从而使所述主波束保持在所述障碍物上方,
其中,所述反射器位于用户位置上方,用于将部分所述毫米波信号反射到所述用户设备。
17、根据权利要求16所述的方法,其中的产生包括:
利用片阵列产生和引导所述主波束;
利用毫米波透镜对所述主波束进行整形,
其中,所述片阵列引导毫米波信号的入射波束通过所述毫米波透镜,以便随后发射到所述用户设备,
其中,所述毫米波透镜具有内表面和外表面,选择所述内表面和所述外表面的曲率,以提供在所述水平面内发散的主波束和在所述竖直面内作为基本不发散波束的主波束。
18、根据权利要求15所述的方法,还包括:
操控所述毫米波透镜内的所述入射波束,以便在所述多个反射器之间引导所述毫米波信号。
19、根据权利要求15所述的方法,其中,至少一些所述毫米波反射器为二级反射器,
其中,所述方法还包括:从所述二级反射器反射部分所述主波束,以提供一个或多个分布式波束,
其中,所述二级反射器位于所述障碍物上方和一个所述分布式波束之内,用于将所述毫米波信号反射到所述用户设备。
20、根据权利要求15所述的方法,其中的产生包括:在所述障碍物上方产生基本上准直的波束,
其中,至少一些所述毫米波反射器包括二级反射器,
其中,该方法还包括:
利用位于所述基本上准直波束之内的一个或多个毫米波透镜,对所述基本上准直的波束进行重新聚焦;
利用一个或多个分布反射器反射至少部分所述基本准直波束,以产生一个或多个分布式波束,
其中,所述二级反射器位于所述分布式波束之内,用于反射所述毫米波信号,以供一些所述用户设备接收。
CN2006800543143A 2006-05-23 2006-05-23 具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统 Expired - Fee Related CN101427486B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2006/000257 WO2007136290A1 (en) 2006-05-23 2006-05-23 Millimeter-wave communication system with directional antenna and one or more millimeter-wave reflectors

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101427486A true CN101427486A (zh) 2009-05-06
CN101427486B CN101427486B (zh) 2013-06-19

Family

ID=37685656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2006800543143A Expired - Fee Related CN101427486B (zh) 2006-05-23 2006-05-23 具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8149178B2 (zh)
EP (1) EP2022187B1 (zh)
CN (1) CN101427486B (zh)
AT (1) ATE502448T1 (zh)
DE (1) DE602006020785D1 (zh)
WO (1) WO2007136290A1 (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102208939A (zh) * 2010-03-30 2011-10-05 株式会社Ntt都科摩 反射板装置、无线基站以及无线通信方法
CN102374987A (zh) * 2010-08-17 2012-03-14 上海新先锋药业有限公司 一种4-乙酰氧基氮杂环丁酮中间体的含量测定方法
CN104919716A (zh) * 2013-02-15 2015-09-16 英特尔公司 用于无线通信的发射功率控制的装置、系统和方法
CN106537808A (zh) * 2014-07-15 2017-03-22 高通股份有限公司 用于毫米波接入系统中的波束搜索和跟踪的方法和装置
CN107154817A (zh) * 2016-03-04 2017-09-12 网件公司 紧凑型无源中继器
CN107356918A (zh) * 2017-07-10 2017-11-17 苏州优函信息科技有限公司 基于面连续毫米波以及接收阵列传感器的毫米波雷达
CN107682875A (zh) * 2017-11-14 2018-02-09 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室外智能无源覆盖方法
CN107682873A (zh) * 2017-11-14 2018-02-09 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室外无源覆盖方法
CN107708134A (zh) * 2017-11-14 2018-02-16 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室内智能无源覆盖方法
CN108055668A (zh) * 2017-11-14 2018-05-18 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室内无源覆盖方法
CN110313137A (zh) * 2017-02-21 2019-10-08 3M创新有限公司 无源中继器设备、微波网络及设计中继器设备的方法
CN110504551A (zh) * 2018-05-17 2019-11-26 瑞士电信公司 用于电信系统的散射面板
CN111245492A (zh) * 2020-01-10 2020-06-05 北京邮电大学 基于接收功率排序的联合波束训练和智能反射面选择方法
TWI738582B (zh) * 2020-12-04 2021-09-01 中華電信股份有限公司 反射陣列天線

Families Citing this family (203)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140067284A1 (en) * 2002-06-11 2014-03-06 Intelligent Technologies International, Inc. Structural monitoring
CN101427486B (zh) 2006-05-23 2013-06-19 英特尔公司 具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统
CN101427422B (zh) * 2006-05-23 2013-08-07 英特尔公司 用于无线网络的毫米波片透镜阵列天线系统
US8320942B2 (en) 2006-06-13 2012-11-27 Intel Corporation Wireless device with directional antennas for use in millimeter-wave peer-to-peer networks and methods for adaptive beam steering
CN101494483B (zh) * 2008-01-24 2012-10-10 西门子公司 一种射频系统的通信方法以及实现该方法的装置和系统
US8335203B2 (en) * 2008-03-11 2012-12-18 Intel Corporation Systems and methods for polling for dynamic slot reservation
JP4708470B2 (ja) * 2008-11-12 2011-06-22 シャープ株式会社 ミリ波送受信システム
US8184543B2 (en) * 2008-12-02 2012-05-22 Broadcom Corporation Millimeter wave probing of components via a probe device and methods for use therewith
US9232558B1 (en) 2010-06-28 2016-01-05 Google Inc. Multi sector antenna and mesh network system
DE102010036948B4 (de) * 2010-08-11 2016-02-25 Intel Deutschland Gmbh Kommunikationsanordnung
US8797211B2 (en) * 2011-02-10 2014-08-05 International Business Machines Corporation Millimeter-wave communications using a reflector
WO2012169105A1 (ja) * 2011-06-08 2012-12-13 パナソニック株式会社 通信装置および通信方法
CA3044757C (en) 2011-10-21 2021-11-09 Google Llc User-friendly, network connected learning thermostat and related systems and methods
US10124754B1 (en) 2013-07-19 2018-11-13 Energous Corporation Wireless charging and powering of electronic sensors in a vehicle
US10230266B1 (en) 2014-02-06 2019-03-12 Energous Corporation Wireless power receivers that communicate status data indicating wireless power transmission effectiveness with a transmitter using a built-in communications component of a mobile device, and methods of use thereof
US9867062B1 (en) 2014-07-21 2018-01-09 Energous Corporation System and methods for using a remote server to authorize a receiving device that has requested wireless power and to determine whether another receiving device should request wireless power in a wireless power transmission system
US9450449B1 (en) 2012-07-06 2016-09-20 Energous Corporation Antenna arrangement for pocket-forming
US9793758B2 (en) 2014-05-23 2017-10-17 Energous Corporation Enhanced transmitter using frequency control for wireless power transmission
US10291055B1 (en) 2014-12-29 2019-05-14 Energous Corporation Systems and methods for controlling far-field wireless power transmission based on battery power levels of a receiving device
US10381880B2 (en) 2014-07-21 2019-08-13 Energous Corporation Integrated antenna structure arrays for wireless power transmission
US20140008993A1 (en) 2012-07-06 2014-01-09 DvineWave Inc. Methodology for pocket-forming
US9831718B2 (en) 2013-07-25 2017-11-28 Energous Corporation TV with integrated wireless power transmitter
US9923386B1 (en) 2012-07-06 2018-03-20 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission by modifying a number of antenna elements used to transmit power waves to a receiver
US10965164B2 (en) 2012-07-06 2021-03-30 Energous Corporation Systems and methods of wirelessly delivering power to a receiver device
US9899861B1 (en) 2013-10-10 2018-02-20 Energous Corporation Wireless charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming
US9966765B1 (en) 2013-06-25 2018-05-08 Energous Corporation Multi-mode transmitter
US10199849B1 (en) 2014-08-21 2019-02-05 Energous Corporation Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system
US9948135B2 (en) 2015-09-22 2018-04-17 Energous Corporation Systems and methods for identifying sensitive objects in a wireless charging transmission field
US10224758B2 (en) 2013-05-10 2019-03-05 Energous Corporation Wireless powering of electronic devices with selective delivery range
US9876648B2 (en) 2014-08-21 2018-01-23 Energous Corporation System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters
US9887584B1 (en) 2014-08-21 2018-02-06 Energous Corporation Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system
US9252628B2 (en) 2013-05-10 2016-02-02 Energous Corporation Laptop computer as a transmitter for wireless charging
US10141768B2 (en) 2013-06-03 2018-11-27 Energous Corporation Systems and methods for maximizing wireless power transfer efficiency by instructing a user to change a receiver device's position
US10090699B1 (en) 2013-11-01 2018-10-02 Energous Corporation Wireless powered house
US9859797B1 (en) 2014-05-07 2018-01-02 Energous Corporation Synchronous rectifier design for wireless power receiver
US9824815B2 (en) 2013-05-10 2017-11-21 Energous Corporation Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors
US9893554B2 (en) 2014-07-14 2018-02-13 Energous Corporation System and method for providing health safety in a wireless power transmission system
US10075008B1 (en) 2014-07-14 2018-09-11 Energous Corporation Systems and methods for manually adjusting when receiving electronic devices are scheduled to receive wirelessly delivered power from a wireless power transmitter in a wireless power network
US10063064B1 (en) 2014-05-23 2018-08-28 Energous Corporation System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network
US9882430B1 (en) 2014-05-07 2018-01-30 Energous Corporation Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system
US10008889B2 (en) 2014-08-21 2018-06-26 Energous Corporation Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system
US9871398B1 (en) 2013-07-01 2018-01-16 Energous Corporation Hybrid charging method for wireless power transmission based on pocket-forming
US9843213B2 (en) 2013-08-06 2017-12-12 Energous Corporation Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming
US9847677B1 (en) 2013-10-10 2017-12-19 Energous Corporation Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors
US9991741B1 (en) 2014-07-14 2018-06-05 Energous Corporation System for tracking and reporting status and usage information in a wireless power management system
US10223717B1 (en) 2014-05-23 2019-03-05 Energous Corporation Systems and methods for payment-based authorization of wireless power transmission service
US10038337B1 (en) 2013-09-16 2018-07-31 Energous Corporation Wireless power supply for rescue devices
US10243414B1 (en) 2014-05-07 2019-03-26 Energous Corporation Wearable device with wireless power and payload receiver
US9853692B1 (en) 2014-05-23 2017-12-26 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission
US9900057B2 (en) 2012-07-06 2018-02-20 Energous Corporation Systems and methods for assigning groups of antenas of a wireless power transmitter to different wireless power receivers, and determining effective phases to use for wirelessly transmitting power using the assigned groups of antennas
US9887739B2 (en) 2012-07-06 2018-02-06 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission by comparing voltage levels associated with power waves transmitted by antennas of a plurality of antennas of a transmitter to determine appropriate phase adjustments for the power waves
US9124125B2 (en) 2013-05-10 2015-09-01 Energous Corporation Wireless power transmission with selective range
US9368020B1 (en) 2013-05-10 2016-06-14 Energous Corporation Off-premises alert system and method for wireless power receivers in a wireless power network
US10439448B2 (en) 2014-08-21 2019-10-08 Energous Corporation Systems and methods for automatically testing the communication between wireless power transmitter and wireless power receiver
US10211682B2 (en) 2014-05-07 2019-02-19 Energous Corporation Systems and methods for controlling operation of a transmitter of a wireless power network based on user instructions received from an authenticated computing device powered or charged by a receiver of the wireless power network
US10211674B1 (en) 2013-06-12 2019-02-19 Energous Corporation Wireless charging using selected reflectors
US10128693B2 (en) 2014-07-14 2018-11-13 Energous Corporation System and method for providing health safety in a wireless power transmission system
US10291066B1 (en) 2014-05-07 2019-05-14 Energous Corporation Power transmission control systems and methods
US9893555B1 (en) 2013-10-10 2018-02-13 Energous Corporation Wireless charging of tools using a toolbox transmitter
US9847679B2 (en) 2014-05-07 2017-12-19 Energous Corporation System and method for controlling communication between wireless power transmitter managers
US9941747B2 (en) 2014-07-14 2018-04-10 Energous Corporation System and method for manually selecting and deselecting devices to charge in a wireless power network
US10263432B1 (en) 2013-06-25 2019-04-16 Energous Corporation Multi-mode transmitter with an antenna array for delivering wireless power and providing Wi-Fi access
US9912199B2 (en) 2012-07-06 2018-03-06 Energous Corporation Receivers for wireless power transmission
US9825674B1 (en) 2014-05-23 2017-11-21 Energous Corporation Enhanced transmitter that selects configurations of antenna elements for performing wireless power transmission and receiving functions
US10206185B2 (en) 2013-05-10 2019-02-12 Energous Corporation System and methods for wireless power transmission to an electronic device in accordance with user-defined restrictions
US10063106B2 (en) 2014-05-23 2018-08-28 Energous Corporation System and method for a self-system analysis in a wireless power transmission network
US9843201B1 (en) 2012-07-06 2017-12-12 Energous Corporation Wireless power transmitter that selects antenna sets for transmitting wireless power to a receiver based on location of the receiver, and methods of use thereof
US10992185B2 (en) 2012-07-06 2021-04-27 Energous Corporation Systems and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to game controllers
US9859756B2 (en) 2012-07-06 2018-01-02 Energous Corporation Transmittersand methods for adjusting wireless power transmission based on information from receivers
US9859757B1 (en) 2013-07-25 2018-01-02 Energous Corporation Antenna tile arrangements in electronic device enclosures
US10193396B1 (en) 2014-05-07 2019-01-29 Energous Corporation Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system
US10063105B2 (en) 2013-07-11 2018-08-28 Energous Corporation Proximity transmitters for wireless power charging systems
US10312715B2 (en) 2015-09-16 2019-06-04 Energous Corporation Systems and methods for wireless power charging
US10205239B1 (en) 2014-05-07 2019-02-12 Energous Corporation Compact PIFA antenna
US9973021B2 (en) 2012-07-06 2018-05-15 Energous Corporation Receivers for wireless power transmission
US9906065B2 (en) 2012-07-06 2018-02-27 Energous Corporation Systems and methods of transmitting power transmission waves based on signals received at first and second subsets of a transmitter's antenna array
US9143000B2 (en) 2012-07-06 2015-09-22 Energous Corporation Portable wireless charging pad
US10128699B2 (en) 2014-07-14 2018-11-13 Energous Corporation Systems and methods of providing wireless power using receiver device sensor inputs
US9787103B1 (en) 2013-08-06 2017-10-10 Energous Corporation Systems and methods for wirelessly delivering power to electronic devices that are unable to communicate with a transmitter
US9853458B1 (en) 2014-05-07 2017-12-26 Energous Corporation Systems and methods for device and power receiver pairing
US10148097B1 (en) 2013-11-08 2018-12-04 Energous Corporation Systems and methods for using a predetermined number of communication channels of a wireless power transmitter to communicate with different wireless power receivers
US9891669B2 (en) 2014-08-21 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system
US11502551B2 (en) 2012-07-06 2022-11-15 Energous Corporation Wirelessly charging multiple wireless-power receivers using different subsets of an antenna array to focus energy at different locations
US10141791B2 (en) 2014-05-07 2018-11-27 Energous Corporation Systems and methods for controlling communications during wireless transmission of power using application programming interfaces
US10090886B1 (en) 2014-07-14 2018-10-02 Energous Corporation System and method for enabling automatic charging schedules in a wireless power network to one or more devices
US9838083B2 (en) 2014-07-21 2017-12-05 Energous Corporation Systems and methods for communication with remote management systems
US20150326070A1 (en) 2014-05-07 2015-11-12 Energous Corporation Methods and Systems for Maximum Power Point Transfer in Receivers
US10218227B2 (en) 2014-05-07 2019-02-26 Energous Corporation Compact PIFA antenna
US9941707B1 (en) 2013-07-19 2018-04-10 Energous Corporation Home base station for multiple room coverage with multiple transmitters
US10224982B1 (en) 2013-07-11 2019-03-05 Energous Corporation Wireless power transmitters for transmitting wireless power and tracking whether wireless power receivers are within authorized locations
US10992187B2 (en) 2012-07-06 2021-04-27 Energous Corporation System and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to electronic devices
US9438045B1 (en) 2013-05-10 2016-09-06 Energous Corporation Methods and systems for maximum power point transfer in receivers
US9954374B1 (en) 2014-05-23 2018-04-24 Energous Corporation System and method for self-system analysis for detecting a fault in a wireless power transmission Network
US9806564B2 (en) 2014-05-07 2017-10-31 Energous Corporation Integrated rectifier and boost converter for wireless power transmission
US9939864B1 (en) 2014-08-21 2018-04-10 Energous Corporation System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters
US10186913B2 (en) 2012-07-06 2019-01-22 Energous Corporation System and methods for pocket-forming based on constructive and destructive interferences to power one or more wireless power receivers using a wireless power transmitter including a plurality of antennas
US9941754B2 (en) * 2012-07-06 2018-04-10 Energous Corporation Wireless power transmission with selective range
US10211680B2 (en) 2013-07-19 2019-02-19 Energous Corporation Method for 3 dimensional pocket-forming
US10103582B2 (en) 2012-07-06 2018-10-16 Energous Corporation Transmitters for wireless power transmission
US9893768B2 (en) 2012-07-06 2018-02-13 Energous Corporation Methodology for multiple pocket-forming
US10199835B2 (en) 2015-12-29 2019-02-05 Energous Corporation Radar motion detection using stepped frequency in wireless power transmission system
US10256657B2 (en) 2015-12-24 2019-04-09 Energous Corporation Antenna having coaxial structure for near field wireless power charging
US9812890B1 (en) 2013-07-11 2017-11-07 Energous Corporation Portable wireless charging pad
US9876394B1 (en) 2014-05-07 2018-01-23 Energous Corporation Boost-charger-boost system for enhanced power delivery
US10050462B1 (en) 2013-08-06 2018-08-14 Energous Corporation Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming
US9882427B2 (en) 2013-05-10 2018-01-30 Energous Corporation Wireless power delivery using a base station to control operations of a plurality of wireless power transmitters
US10270261B2 (en) 2015-09-16 2019-04-23 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US9899873B2 (en) 2014-05-23 2018-02-20 Energous Corporation System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network
US9876379B1 (en) 2013-07-11 2018-01-23 Energous Corporation Wireless charging and powering of electronic devices in a vehicle
EP2870802A1 (en) * 2012-07-09 2015-05-13 Nokia Solutions and Networks Oy Millimeter wave access architecture with cluster of access points
US9419443B2 (en) 2013-05-10 2016-08-16 Energous Corporation Transducer sound arrangement for pocket-forming
US9537357B2 (en) 2013-05-10 2017-01-03 Energous Corporation Wireless sound charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming
US9843763B2 (en) 2013-05-10 2017-12-12 Energous Corporation TV system with wireless power transmitter
US9538382B2 (en) 2013-05-10 2017-01-03 Energous Corporation System and method for smart registration of wireless power receivers in a wireless power network
US9866279B2 (en) 2013-05-10 2018-01-09 Energous Corporation Systems and methods for selecting which power transmitter should deliver wireless power to a receiving device in a wireless power delivery network
US9819230B2 (en) 2014-05-07 2017-11-14 Energous Corporation Enhanced receiver for wireless power transmission
US10103552B1 (en) 2013-06-03 2018-10-16 Energous Corporation Protocols for authenticated wireless power transmission
US10003211B1 (en) 2013-06-17 2018-06-19 Energous Corporation Battery life of portable electronic devices
US10021523B2 (en) 2013-07-11 2018-07-10 Energous Corporation Proximity transmitters for wireless power charging systems
US9979440B1 (en) 2013-07-25 2018-05-22 Energous Corporation Antenna tile arrangements configured to operate as one functional unit
US9935482B1 (en) 2014-02-06 2018-04-03 Energous Corporation Wireless power transmitters that transmit at determined times based on power availability and consumption at a receiving mobile device
US10075017B2 (en) 2014-02-06 2018-09-11 Energous Corporation External or internal wireless power receiver with spaced-apart antenna elements for charging or powering mobile devices using wirelessly delivered power
US9966784B2 (en) 2014-06-03 2018-05-08 Energous Corporation Systems and methods for extending battery life of portable electronic devices charged by sound
US10158257B2 (en) 2014-05-01 2018-12-18 Energous Corporation System and methods for using sound waves to wirelessly deliver power to electronic devices
US10153653B1 (en) 2014-05-07 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for using application programming interfaces to control communications between a transmitter and a receiver
US9973008B1 (en) 2014-05-07 2018-05-15 Energous Corporation Wireless power receiver with boost converters directly coupled to a storage element
US10170917B1 (en) 2014-05-07 2019-01-01 Energous Corporation Systems and methods for managing and controlling a wireless power network by establishing time intervals during which receivers communicate with a transmitter
US9800172B1 (en) 2014-05-07 2017-10-24 Energous Corporation Integrated rectifier and boost converter for boosting voltage received from wireless power transmission waves
US10153645B1 (en) 2014-05-07 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for designating a master power transmitter in a cluster of wireless power transmitters
US9876536B1 (en) 2014-05-23 2018-01-23 Energous Corporation Systems and methods for assigning groups of antennas to transmit wireless power to different wireless power receivers
US10068703B1 (en) 2014-07-21 2018-09-04 Energous Corporation Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials
US9871301B2 (en) 2014-07-21 2018-01-16 Energous Corporation Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials
US10116143B1 (en) 2014-07-21 2018-10-30 Energous Corporation Integrated antenna arrays for wireless power transmission
US9917477B1 (en) 2014-08-21 2018-03-13 Energous Corporation Systems and methods for automatically testing the communication between power transmitter and wireless receiver
US9965009B1 (en) 2014-08-21 2018-05-08 Energous Corporation Systems and methods for assigning a power receiver to individual power transmitters based on location of the power receiver
US10122415B2 (en) 2014-12-27 2018-11-06 Energous Corporation Systems and methods for assigning a set of antennas of a wireless power transmitter to a wireless power receiver based on a location of the wireless power receiver
US9893535B2 (en) 2015-02-13 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods for determining optimal charging positions to maximize efficiency of power received from wirelessly delivered sound wave energy
EP3086486A1 (en) 2015-04-22 2016-10-26 ABB Technology Ltd A communication network, a power converter cabinet and a method therefore
EP3320627A1 (en) 2015-08-07 2018-05-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Analog beamforming devices
US10103434B2 (en) 2015-09-15 2018-10-16 Intel Corporation Millimeter-wave high-gain steerable reflect array-feeding array antenna in a wireless local area networks
US9906275B2 (en) 2015-09-15 2018-02-27 Energous Corporation Identifying receivers in a wireless charging transmission field
US10523033B2 (en) 2015-09-15 2019-12-31 Energous Corporation Receiver devices configured to determine location within a transmission field
US10158259B1 (en) 2015-09-16 2018-12-18 Energous Corporation Systems and methods for identifying receivers in a transmission field by transmitting exploratory power waves towards different segments of a transmission field
US9941752B2 (en) 2015-09-16 2018-04-10 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US11710321B2 (en) 2015-09-16 2023-07-25 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US10778041B2 (en) 2015-09-16 2020-09-15 Energous Corporation Systems and methods for generating power waves in a wireless power transmission system
US10008875B1 (en) 2015-09-16 2018-06-26 Energous Corporation Wireless power transmitter configured to transmit power waves to a predicted location of a moving wireless power receiver
US10199850B2 (en) 2015-09-16 2019-02-05 Energous Corporation Systems and methods for wirelessly transmitting power from a transmitter to a receiver by determining refined locations of the receiver in a segmented transmission field associated with the transmitter
US9871387B1 (en) 2015-09-16 2018-01-16 Energous Corporation Systems and methods of object detection using one or more video cameras in wireless power charging systems
US10186893B2 (en) 2015-09-16 2019-01-22 Energous Corporation Systems and methods for real time or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver
US9893538B1 (en) 2015-09-16 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US10211685B2 (en) 2015-09-16 2019-02-19 Energous Corporation Systems and methods for real or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver
US10135295B2 (en) 2015-09-22 2018-11-20 Energous Corporation Systems and methods for nullifying energy levels for wireless power transmission waves
US10128686B1 (en) 2015-09-22 2018-11-13 Energous Corporation Systems and methods for identifying receiver locations using sensor technologies
US10153660B1 (en) 2015-09-22 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for preconfiguring sensor data for wireless charging systems
US10135294B1 (en) 2015-09-22 2018-11-20 Energous Corporation Systems and methods for preconfiguring transmission devices for power wave transmissions based on location data of one or more receivers
US10027168B2 (en) 2015-09-22 2018-07-17 Energous Corporation Systems and methods for generating and transmitting wireless power transmission waves using antennas having a spacing that is selected by the transmitter
US10033222B1 (en) 2015-09-22 2018-07-24 Energous Corporation Systems and methods for determining and generating a waveform for wireless power transmission waves
US10020678B1 (en) 2015-09-22 2018-07-10 Energous Corporation Systems and methods for selecting antennas to generate and transmit power transmission waves
US10050470B1 (en) 2015-09-22 2018-08-14 Energous Corporation Wireless power transmission device having antennas oriented in three dimensions
US10333332B1 (en) 2015-10-13 2019-06-25 Energous Corporation Cross-polarized dipole antenna
US10734717B2 (en) 2015-10-13 2020-08-04 Energous Corporation 3D ceramic mold antenna
US9899744B1 (en) 2015-10-28 2018-02-20 Energous Corporation Antenna for wireless charging systems
US9853485B2 (en) 2015-10-28 2017-12-26 Energous Corporation Antenna for wireless charging systems
US10135112B1 (en) 2015-11-02 2018-11-20 Energous Corporation 3D antenna mount
US10063108B1 (en) 2015-11-02 2018-08-28 Energous Corporation Stamped three-dimensional antenna
US10027180B1 (en) 2015-11-02 2018-07-17 Energous Corporation 3D triple linear antenna that acts as heat sink
WO2018111921A1 (en) 2016-12-12 2018-06-21 Energous Corporation Methods of selectively activating antenna zones of a near-field charging pad to maximize wireless power delivered
US10256677B2 (en) 2016-12-12 2019-04-09 Energous Corporation Near-field RF charging pad with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad
US10320446B2 (en) 2015-12-24 2019-06-11 Energous Corporation Miniaturized highly-efficient designs for near-field power transfer system
US11863001B2 (en) 2015-12-24 2024-01-02 Energous Corporation Near-field antenna for wireless power transmission with antenna elements that follow meandering patterns
US10135286B2 (en) 2015-12-24 2018-11-20 Energous Corporation Near field transmitters for wireless power charging of an electronic device by leaking RF energy through an aperture offset from a patch antenna
US10038332B1 (en) 2015-12-24 2018-07-31 Energous Corporation Systems and methods of wireless power charging through multiple receiving devices
US10027159B2 (en) 2015-12-24 2018-07-17 Energous Corporation Antenna for transmitting wireless power signals
US10079515B2 (en) 2016-12-12 2018-09-18 Energous Corporation Near-field RF charging pad with multi-band antenna element with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad
US10008886B2 (en) 2015-12-29 2018-06-26 Energous Corporation Modular antennas with heat sinks in wireless power transmission systems
US9876556B2 (en) 2016-02-22 2018-01-23 Applied Minds, Llc Portable deployable underground communication systems, devices and methods
US10165453B1 (en) * 2016-06-07 2018-12-25 Siklu Communication ltd. Systems and methods for propagating millimeter-waves in conjunction with an obstacle
US10923954B2 (en) 2016-11-03 2021-02-16 Energous Corporation Wireless power receiver with a synchronous rectifier
US10439442B2 (en) 2017-01-24 2019-10-08 Energous Corporation Microstrip antennas for wireless power transmitters
US10389161B2 (en) 2017-03-15 2019-08-20 Energous Corporation Surface mount dielectric antennas for wireless power transmitters
US10680319B2 (en) 2017-01-06 2020-06-09 Energous Corporation Devices and methods for reducing mutual coupling effects in wireless power transmission systems
WO2018183892A1 (en) 2017-03-30 2018-10-04 Energous Corporation Flat antennas having two or more resonant frequencies for use in wireless power transmission systems
US10511097B2 (en) 2017-05-12 2019-12-17 Energous Corporation Near-field antennas for accumulating energy at a near-field distance with minimal far-field gain
US11462949B2 (en) 2017-05-16 2022-10-04 Wireless electrical Grid LAN, WiGL Inc Wireless charging method and system
US10938116B2 (en) * 2017-05-18 2021-03-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Reflector for changing directionality of wireless communication beam and apparatus including the same
US10848853B2 (en) 2017-06-23 2020-11-24 Energous Corporation Systems, methods, and devices for utilizing a wire of a sound-producing device as an antenna for receipt of wirelessly delivered power
US10887776B2 (en) * 2017-07-21 2021-01-05 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple access point backhaul
GB2567223B (en) * 2017-10-06 2022-02-02 Airspan Ip Holdco Llc An apparatus and method for improving connectivity for items of user equipment in a wireless network
US10122219B1 (en) 2017-10-10 2018-11-06 Energous Corporation Systems, methods, and devices for using a battery as a antenna for receiving wirelessly delivered power from radio frequency power waves
US11342798B2 (en) 2017-10-30 2022-05-24 Energous Corporation Systems and methods for managing coexistence of wireless-power signals and data signals operating in a same frequency band
US10615647B2 (en) 2018-02-02 2020-04-07 Energous Corporation Systems and methods for detecting wireless power receivers and other objects at a near-field charging pad
US11159057B2 (en) 2018-03-14 2021-10-26 Energous Corporation Loop antennas with selectively-activated feeds to control propagation patterns of wireless power signals
EP3561958B1 (en) * 2018-04-24 2023-10-18 Fundacion Centro De Tecnologias De Interaccion Visual Y Comunicaciones Vicomtech Method for orienting reflectors of a terahertz communications system
US11515732B2 (en) 2018-06-25 2022-11-29 Energous Corporation Power wave transmission techniques to focus wirelessly delivered power at a receiving device
US11437735B2 (en) 2018-11-14 2022-09-06 Energous Corporation Systems for receiving electromagnetic energy using antennas that are minimally affected by the presence of the human body
US20200205204A1 (en) * 2018-12-20 2020-06-25 Arris Enterprises Llc Wireless network topology using specular and diffused reflections
US11539243B2 (en) 2019-01-28 2022-12-27 Energous Corporation Systems and methods for miniaturized antenna for wireless power transmissions
CN113661660B (zh) 2019-02-06 2023-01-24 艾诺格思公司 估计最佳相位的方法、无线电力发射设备及存储介质
CN110300416B (zh) * 2019-06-27 2021-07-06 西安电子科技大学 毫米波室内无源覆盖方法
CN113126173B (zh) * 2019-12-30 2022-06-03 清华大学 被动式安检设备及其接收天线单元
WO2022083860A1 (en) 2020-10-22 2022-04-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Proactive link blockage avoidance for reliable mmwave communication
WO2022091986A1 (ja) * 2020-10-30 2022-05-05 京セラ株式会社 通信システム、通信方法、および電波屈折板の設置方法

Family Cites Families (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3922682A (en) 1974-05-31 1975-11-25 Communications Satellite Corp Aberration correcting subreflectors for toroidal reflector antennas
US4321604A (en) 1977-10-17 1982-03-23 Hughes Aircraft Company Broadband group delay waveguide lens
US4224626A (en) 1978-10-10 1980-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Ellipticized lens providing balanced astigmatism
DE3431986A1 (de) 1984-08-30 1986-03-06 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Polarisationstrennender reflektor
EP0212963A3 (en) 1985-08-20 1988-08-10 Stc Plc Omni-directional antenna
DE3840451C2 (de) * 1988-12-01 1998-10-22 Daimler Benz Aerospace Ag Linsenantenne
US5206658A (en) 1990-10-31 1993-04-27 Rockwell International Corporation Multiple beam antenna system
US5496966A (en) 1991-06-12 1996-03-05 Bellsouth Corporation Method for controlling indoor electromagnetic signal propagation
FR2685551B1 (fr) 1991-12-23 1994-01-28 Alcatel Espace Antenne active "offset" a double reflecteurs.
JPH0799038B2 (ja) 1993-01-06 1995-10-25 株式会社ミリウェイブ 構内情報通信システム
US5426443A (en) 1994-01-18 1995-06-20 Jenness, Jr.; James R. Dielectric-supported reflector system
JPH0884107A (ja) 1994-09-12 1996-03-26 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 移動無線方式
WO1996010277A1 (en) 1994-09-28 1996-04-04 The Whitaker Corporation Planar high gain microwave antenna
JPH08321799A (ja) 1995-05-25 1996-12-03 Nippondenso Co Ltd 無線通信装置及び通信システム
JPH0951293A (ja) 1995-05-30 1997-02-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 室内無線通信システム
US6018659A (en) 1996-10-17 2000-01-25 The Boeing Company Airborne broadband communication network
JP3354081B2 (ja) 1997-08-07 2002-12-09 日本電信電話株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
JP4087023B2 (ja) 1998-09-22 2008-05-14 シャープ株式会社 ミリ波帯信号送受信システムおよびミリ波帯信号送受信システムを具備した家屋
SE514624C2 (sv) 1998-12-22 2001-03-26 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och arrangemang för att upprätta en länk mellan två fasta noder i ett mobilradiosystem genom användning av adaptiva antenner och en reflekterande kropp
DE19938643A1 (de) * 1999-08-14 2001-03-22 Bosch Gmbh Robert Innenraum-Antenne für die Kommunikation mit hohen Datenraten und mit änderbarer Antennencharakteristik
US6246369B1 (en) 1999-09-14 2001-06-12 Navsys Corporation Miniature phased array antenna system
US6448930B1 (en) 1999-10-15 2002-09-10 Andrew Corporation Indoor antenna
US6606076B2 (en) * 2000-02-28 2003-08-12 The Ohio State University Reflective panel for wireless applications
US6320538B1 (en) 2000-04-07 2001-11-20 Ball Aerospace & Technologies Corp. Method and apparatus for calibrating an electronically scanned reflector
JP3911958B2 (ja) 2000-04-27 2007-05-09 日本ビクター株式会社 無線伝送方法および無線伝送システム
US6463090B1 (en) * 2000-06-19 2002-10-08 Bertrand Dorfman Communication in high rise buildings
US7366471B1 (en) 2000-08-31 2008-04-29 Intel Corporation Mitigating interference between wireless systems
US7623496B2 (en) 2001-04-24 2009-11-24 Intel Corporation Managing bandwidth in network supporting variable bit rate
WO2002096166A1 (en) 2001-05-18 2002-11-28 Corporation For National Research Initiatives Radio frequency microelectromechanical systems (mems) devices on low-temperature co-fired ceramic (ltcc) substrates
US7130904B2 (en) 2001-08-16 2006-10-31 Intel Corporation Multiple link layer wireless access point
JP2003124942A (ja) 2001-10-18 2003-04-25 Communication Research Laboratory 非対称無線通信システム
US7133374B2 (en) 2002-03-19 2006-11-07 Intel Corporation Processing wireless packets to reduce host power consumption
US20030228857A1 (en) 2002-06-06 2003-12-11 Hitachi, Ltd. Optimum scan for fixed-wireless smart antennas
US20040003059A1 (en) 2002-06-26 2004-01-01 Kitchin Duncan M. Active key for wireless device configuration
US8762551B2 (en) 2002-07-30 2014-06-24 Intel Corporation Point coordinator delegation in a wireless network
US7787419B2 (en) * 2002-09-17 2010-08-31 Broadcom Corporation System and method for providing a mesh network using a plurality of wireless access points (WAPs)
JP3831696B2 (ja) 2002-09-20 2006-10-11 株式会社日立製作所 ネットワーク管理装置およびネットワーク管理方法
US7260392B2 (en) 2002-09-25 2007-08-21 Intel Corporation Seamless teardown of direct link communication in a wireless LAN
KR100482286B1 (ko) * 2002-09-27 2005-04-13 한국전자통신연구원 선택형 빔형성을 통해 수신성능을 개선하는 디지털 방송수신 장치
US7212499B2 (en) 2002-09-30 2007-05-01 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for antenna steering for WLAN
US7385926B2 (en) 2002-11-25 2008-06-10 Intel Corporation Apparatus to speculatively identify packets for transmission and method therefor
US7394873B2 (en) 2002-12-18 2008-07-01 Intel Corporation Adaptive channel estimation for orthogonal frequency division multiplexing systems or the like
US7613160B2 (en) * 2002-12-24 2009-11-03 Intel Corporation Method and apparatus to establish communication with wireless communication networks
US7460876B2 (en) 2002-12-30 2008-12-02 Intel Corporation System and method for intelligent transmitted power control scheme
US7190324B2 (en) 2003-03-31 2007-03-13 Bae Systems Plc Low-profile lens antenna
US7295806B2 (en) 2003-05-30 2007-11-13 Microsoft Corporation Using directional antennas to enhance wireless mesh networks
US7587173B2 (en) 2003-06-19 2009-09-08 Interdigital Technology Corporation Antenna steering for an access point based upon spatial diversity
CN1820429B (zh) 2003-07-29 2010-10-06 独立行政法人情报通信研究机构 毫米波段无线通信方法和系统
US7286609B2 (en) * 2003-08-08 2007-10-23 Intel Corporation Adaptive multicarrier wireless communication system, apparatus and associated methods
US7373112B2 (en) 2003-08-08 2008-05-13 Intel Corporation Trained data transmission for communication systems
US7394858B2 (en) 2003-08-08 2008-07-01 Intel Corporation Systems and methods for adaptive bit loading in a multiple antenna orthogonal frequency division multiplexed communication system
US7352696B2 (en) 2003-08-08 2008-04-01 Intel Corporation Method and apparatus to select an adaptation technique in a wireless network
US7245879B2 (en) 2003-08-08 2007-07-17 Intel Corporation Apparatus and associated methods to perform intelligent transmit power control with subcarrier puncturing
US7948428B2 (en) 2003-08-12 2011-05-24 Trex Enterprises Corp. Millimeter wave imaging system with frequency scanning antenna
US7688766B2 (en) 2003-09-17 2010-03-30 Intel Corporation Modulation scheme for orthogonal frequency division multiplexing systems or the like
US7639643B2 (en) 2003-09-17 2009-12-29 Intel Corporation Channel estimation feedback in an orthogonal frequency division multiplexing system or the like
US7349436B2 (en) 2003-09-30 2008-03-25 Intel Corporation Systems and methods for high-throughput wideband wireless local area network communications
US7447232B2 (en) 2003-09-30 2008-11-04 Intel Corporation Data burst transmission methods in WLAN devices and systems
US7551581B2 (en) 2003-09-30 2009-06-23 Intel Corporation Methods for transmitting closely-spaced packets in WLAN devices and systems
EP1723726A4 (en) 2003-11-13 2008-03-05 California Inst Of Techn MONOLITHIC PHASE CONTROLLED GROUPS ON SILICON BASE FOR COMMUNICATION AND RADARE
US7286606B2 (en) 2003-12-04 2007-10-23 Intel Corporation System and method for channelization recognition in a wideband communication system
US7085595B2 (en) 2003-12-16 2006-08-01 Intel Corporation Power saving in a wireless local area network
US20050190800A1 (en) 2003-12-17 2005-09-01 Intel Corporation Method and apparatus for estimating noise power per subcarrier in a multicarrier system
US7570695B2 (en) 2003-12-18 2009-08-04 Intel Corporation Method and adaptive bit interleaver for wideband systems using adaptive bit loading
US20060007898A1 (en) 2003-12-23 2006-01-12 Maltsev Alexander A Method and apparatus to provide data packet
KR100561630B1 (ko) 2003-12-27 2006-03-20 한국전자통신연구원 성형 반사판을 이용한 삼중 대역 하이브리드 안테나
US7649833B2 (en) 2003-12-29 2010-01-19 Intel Corporation Multichannel orthogonal frequency division multiplexed receivers with antenna selection and maximum-ratio combining and associated methods
US7593347B2 (en) * 2003-12-29 2009-09-22 Intel Corporation Method and apparatus to exchange channel information
US7885178B2 (en) 2003-12-29 2011-02-08 Intel Corporation Quasi-parallel multichannel receivers for wideband orthogonal frequency division multiplexed communications and associated methods
US7489621B2 (en) 2003-12-30 2009-02-10 Alexander A Maltsev Adaptive puncturing technique for multicarrier systems
US20050141657A1 (en) 2003-12-30 2005-06-30 Maltsev Alexander A. Adaptive channel equalizer for wireless system
US7345989B2 (en) 2004-01-12 2008-03-18 Intel Corporation Adaptive channelization scheme for high throughput multicarrier systems
US7333556B2 (en) 2004-01-12 2008-02-19 Intel Corporation System and method for selecting data rates to provide uniform bit loading of subcarriers of a multicarrier communication channel
US7570953B2 (en) 2004-01-12 2009-08-04 Intel Corporation Multicarrier communication system and methods for link adaptation using uniform bit loading and subcarrier puncturing
US7324605B2 (en) 2004-01-12 2008-01-29 Intel Corporation High-throughput multicarrier communication systems and methods for exchanging channel state information
JP2005244362A (ja) 2004-02-24 2005-09-08 Sony Corp ミリ波通信システム、ミリ波送信装置およびミリ波受信装置
WO2005114785A1 (ja) 2004-05-21 2005-12-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. アンテナ装置およびこれを用いたレーダ装置
US7570696B2 (en) 2004-06-25 2009-08-04 Intel Corporation Multiple input multiple output multicarrier communication system and methods with quantized beamforming feedback
US20050286544A1 (en) 2004-06-25 2005-12-29 Kitchin Duncan M Scalable transmit scheduling architecture
US7336716B2 (en) 2004-06-30 2008-02-26 Intel Corporation Power amplifier linearization methods and apparatus using predistortion in the frequency domain
US7463697B2 (en) 2004-09-28 2008-12-09 Intel Corporation Multicarrier transmitter and methods for generating multicarrier communication signals with power amplifier predistortion and linearization
KR20060029001A (ko) 2004-09-30 2006-04-04 주식회사 케이티 이동중계 시스템에서 다수의 지향성 안테나를 이용한무선링크 구성 방법
US7649861B2 (en) 2004-11-30 2010-01-19 Intel Corporation Multiple antenna multicarrier communication system and method with reduced mobile-station processing
KR20080051180A (ko) 2005-09-23 2008-06-10 캘리포니아 인스티튜트 오브 테크놀로지 칩 안테나 상 ㎜-파 완전 집적 위상 어레이 수신기 및송신기
US7720036B2 (en) 2005-10-26 2010-05-18 Intel Corporation Communication within a wireless network using multiple frequency bands
US20070099669A1 (en) 2005-10-26 2007-05-03 Sadri Ali S Communication signaling using multiple frequency bands in a wireless network
US7653163B2 (en) 2005-10-26 2010-01-26 Intel Corporation Systems for communicating using multiple frequency bands in a wireless network
US20070097891A1 (en) 2005-10-27 2007-05-03 Kitchin Duncan M Unlicensed band heterogeneous network coexistence algorithm
CN101427486B (zh) 2006-05-23 2013-06-19 英特尔公司 具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统
CN101427422B (zh) 2006-05-23 2013-08-07 英特尔公司 用于无线网络的毫米波片透镜阵列天线系统
US8320942B2 (en) 2006-06-13 2012-11-27 Intel Corporation Wireless device with directional antennas for use in millimeter-wave peer-to-peer networks and methods for adaptive beam steering
IN2013MU02470A (zh) 2013-07-25 2015-06-26 Cadila Healthcare Ltd

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102208939B (zh) * 2010-03-30 2014-03-19 株式会社Ntt都科摩 反射板装置、无线基站以及无线通信方法
CN102208939A (zh) * 2010-03-30 2011-10-05 株式会社Ntt都科摩 反射板装置、无线基站以及无线通信方法
CN102374987A (zh) * 2010-08-17 2012-03-14 上海新先锋药业有限公司 一种4-乙酰氧基氮杂环丁酮中间体的含量测定方法
CN104919716B (zh) * 2013-02-15 2018-03-02 英特尔公司 用于无线通信的发射功率控制的装置、系统和方法
CN104919716A (zh) * 2013-02-15 2015-09-16 英特尔公司 用于无线通信的发射功率控制的装置、系统和方法
CN106537808A (zh) * 2014-07-15 2017-03-22 高通股份有限公司 用于毫米波接入系统中的波束搜索和跟踪的方法和装置
CN106537808B (zh) * 2014-07-15 2020-01-17 高通股份有限公司 用于毫米波接入系统中的波束搜索和跟踪的方法和装置
CN107154817A (zh) * 2016-03-04 2017-09-12 网件公司 紧凑型无源中继器
US10862575B2 (en) 2016-03-04 2020-12-08 Netgear, Inc. Compact passive repeater
CN110313137B (zh) * 2017-02-21 2022-06-14 3M创新有限公司 无源中继器设备、微波网络及设计中继器设备的方法
CN110313137A (zh) * 2017-02-21 2019-10-08 3M创新有限公司 无源中继器设备、微波网络及设计中继器设备的方法
CN107356918A (zh) * 2017-07-10 2017-11-17 苏州优函信息科技有限公司 基于面连续毫米波以及接收阵列传感器的毫米波雷达
CN107356918B (zh) * 2017-07-10 2023-07-25 苏州优函信息科技有限公司 基于面连续毫米波以及接收阵列传感器的毫米波雷达
CN108055668A (zh) * 2017-11-14 2018-05-18 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室内无源覆盖方法
CN107682873A (zh) * 2017-11-14 2018-02-09 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室外无源覆盖方法
CN107682875A (zh) * 2017-11-14 2018-02-09 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室外智能无源覆盖方法
CN107708134A (zh) * 2017-11-14 2018-02-16 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室内智能无源覆盖方法
CN107682873B (zh) * 2017-11-14 2023-08-08 南京海得逻捷信息科技有限公司 毫米波室外无源覆盖方法
CN110504551A (zh) * 2018-05-17 2019-11-26 瑞士电信公司 用于电信系统的散射面板
CN111245492A (zh) * 2020-01-10 2020-06-05 北京邮电大学 基于接收功率排序的联合波束训练和智能反射面选择方法
CN111245492B (zh) * 2020-01-10 2022-01-21 北京邮电大学 一种基于接收功率排序的智能反射面选择方法
TWI738582B (zh) * 2020-12-04 2021-09-01 中華電信股份有限公司 反射陣列天線

Also Published As

Publication number Publication date
US20100033390A1 (en) 2010-02-11
WO2007136290A1 (en) 2007-11-29
US8149178B2 (en) 2012-04-03
ATE502448T1 (de) 2011-04-15
EP2022187B1 (en) 2011-03-16
EP2022187A1 (en) 2009-02-11
DE602006020785D1 (de) 2011-04-28
CN101427486B (zh) 2013-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101427486B (zh) 具有定向天线和一个或多个毫米波反射器的毫米波通信系统
US10038480B2 (en) Power control method and device for forming multiple beams in wireless communication system
Maltsev et al. Highly directional steerable antennas: High-gain antennas supporting user mobility or beam switching for reconfigurable backhauling
Song et al. A 60GHz LOS MIMO backhaul design combining spatial multiplexing and beamforming for a 100Gbps throughput
US11664881B2 (en) Method and apparatus for wireless infrastructure
US11451944B2 (en) In-vehicle communication system
Sukhanov et al. Manipulating LOS and NLOS MIMO propagation environments using passive repeaters
US20220158363A1 (en) Active redirection devices for wireless applications
Maltsev et al. Partially adaptive arrays application for MU-MIMO mode in a MmWave small cells
TWM267648U (en) Intelligent antenna system with wave beam switching
Nair et al. Exploiting low complexity beam allocation in multi-user switched beam millimeter wave systems
US11342973B1 (en) System and method for maintaining link communications in millimeter wave cellular networks
Elsakka et al. On the use of focal-plane arrays in mm-wave 5G base stations
Chen et al. Irs-aided sectorized base station design and 3d coverage performance analysis
Saito et al. Performance analysis of polarized OAM multiplexing considering the effect of polarization interference
CN106992802B (zh) 用于用户终端的信号收发装置、用户终端和信号传输方法
Kremenetskaya et al. Limitations of efficiency of wireless systems of telecommunications 5G and methods of their compensation
Leinonen Aligning and tracking a beam steerable millimeter-wave radio link
Yue et al. Low complexity but near optimal hybrid beamforming design in tera‐hertz communication systems: principles and opportunities
Sharma et al. Performance Analysis of Intelligent Reflecting Surface Assisted MIMO Terahertz System
KR102428139B1 (ko) 밀리미터파용 균일 원형 배열 안테나
Filgueiras et al. Dual-band Parabolic Antenna for High Capacity Backhauls and Fronthauls
CN115334521B (zh) 一种基于智能反射面的分区基站设计与立体覆盖方法
US20240079773A1 (en) Radio sheet system at high frequencies
Zhang et al. Directional antennas for point-to-multipoint millimetre wave communications

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

Granted publication date: 20130619

Termination date: 20210523

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