CN106341173A - 无线信号自动定向发射系统及方法 - Google Patents

无线信号自动定向发射系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106341173A
CN106341173A CN201610965288.5A CN201610965288A CN106341173A CN 106341173 A CN106341173 A CN 106341173A CN 201610965288 A CN201610965288 A CN 201610965288A CN 106341173 A CN106341173 A CN 106341173A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
antenna array
signal
satellite navigation
phase
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.)
Pending
Application number
CN201610965288.5A
Other languages
English (en)
Inventor
刘志刚
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.)
Changsha Haige Beidou Information Technology Co Ltd
Original Assignee
Changsha Haige Beidou Information Technology Co Ltd
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 Changsha Haige Beidou Information Technology Co Ltd filed Critical Changsha Haige Beidou Information Technology Co Ltd
Priority to CN201610965288.5A priority Critical patent/CN106341173A/zh
Publication of CN106341173A publication Critical patent/CN106341173A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

本发明公开了一种无线信号自动定向发射系统及方法,所述系统包括定位定向处理模块、天线阵控制模块、功率分配模块、移相模块、电源模块、信号发射天线阵以及两个卫星导航定向天线;卫星导航定向天线用于接收室外卫星导航信号,两个卫星导航定向天线的输出端经屏蔽同轴电缆与定位定向处理模块的输入端连接,定位定向处理模块的输出端连接天线阵控制模块的输入端,天线阵控制模块的输出端分别与功率分配模块和移相模块的输入端连接,功率分配模块和移相模块的输出端分别与信号发射天线阵中的各天线阵元连接。本发明能够实现无线信号的自动定向发射,以降低发射功耗,减少信息泄露,提高工作效率。

Description

无线信号自动定向发射系统及方法
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别是一种无线信号发射系统。
背景技术
无线通信是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,在移动过程中实现的无线通信又称为移动通信。卫星通信是无线通信中最为重要的通信方式,其实利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立的通信联系。在国防和民用通信技术领域,定向通信可以降低发射功率并减少信息的泄露范围;目前实现定向通信的方案是在收到目标位置信息后通过人工或机械方式转动定向发射天线,此种实现定向通信的方法存在效率低下、精度较差的缺点。
发明内容
本发明需要解决的技术问题是提供一种无线信号的自动定向发射系统及方法,能够实现无线信号的自动定向发射,以降低发射功耗,减少信息泄露,提高工作效率。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案如下。
无线信号自动定向发射系统,包括定位定向处理模块、天线阵控制模块、功率分配模块、移相模块、电源模块、信号发射天线阵以及两个卫星导航定向天线;所述卫星导航定向天线用于接收室外卫星导航信号,卫星导航定向天线的输出端通过屏蔽同轴电缆与定位定向处理模块的输入端连接;定位定向处理模块用于计算出两个卫星导航定向天线基线法线与正北的夹角和系统中心的位置,并将得到的方向角及位置通过RS422接口送到天线阵控制模块;天线阵控制模块结合通过网络通信接收到的目标位置信息,计算出目标与天线之间的距离和夹角以及信号发射天线阵中各阵元发射信号的相位和幅度,然后通过控制移相模块调整信号发射天线中各阵元的相位,通过功率分配模块调整各阵元的幅度,从而使天线阵的辐射信号主瓣射向目标方向。
上述无线信号自动定向发射系统,所述定位定向处理模块包括FPGA模块以及与FPGA模块连接并分别对应两个卫星导航定向天线的处理单元,处理单元包括依次连接的低噪放放大模块、下变频模块以及模数转换模块,所述低噪放放大模块的输入端连接卫星导航定向天线,模数转换模块的输出端连接FPGA模块的输入端,FPGA模块的输出端连接天线阵控制模块的输入端。
上述无线信号自动定向发射系统,所述天线阵控制模块包括ARM处理器、FPGA控制器、网络通信接口以及RS422接口,所述ARM处理器经RS422接口与定位定向处理模块的FPGA模块输出端连接,ARM处理器的输出端连接FPGA控制器的输入端连接,FPGA控制器的输出端与移相模块的输入端连接。
上述无线信号自动定向发射系统,所述移相模块包括串联连接的六个移相器,六个移相器的相移量分别为5.625°、11.25°、22.5°、45°、90°、180°。
上述无线信号自动定向发射系统,所述功率分配模块包括增益可调功放电路以及两级串联的一分四功分器,所述增益可调功放电路的受控端连接天线阵控制模块的输出端,增益可调功放电路连接一分四功分器的输入端。
一种无线信号自动定向发射方法,具体包括以下步骤:
A.采用两个卫星导航定向天线接收室外卫星导航信号;
B.两路室外卫星导航的射频信号经低噪放放大模块进行低噪放放大处理后,经下变频模块转换为中频信号,再通过模数转换模块将中频信号转换为数字信号后,FPGA模块完成信号的捕获、跟踪、导航电文解调,并根据导航电文、原始观测量完成自身位置、速度、时间、方向信息的解算;
C.天线阵控制模块的ARM处理器通过网络通信接口接收外部设备送来的目标位置/方位信息,并通过RS422接口接收系统本身的位置、方向,ARM处理器进行信息处理以后,发送给FPGA控制器,FPGA控制器计算出天线阵各单元需要调整的相位和幅度;
D.通过移相模块调整天线阵元的相位;
F.需要发射的信号通过射频电缆接入到功率分配模块,功率分配模块根据天线阵控制模块传来的功率控制信号对射频信号进行信号放大,然后通过一分四功分器输送到各天线阵元,通过天线阵元发射到指定的目标方向。
由于采用了以上技术方案,本发明所取得技术进步如下。
本发明利用卫星导航信号实现系统自身的定位定向,采用天线阵的方式发射通信信号,天线阵的信号辐射方向根据目标位置信息及系统自身位置信息进行自动调整,解决了承载系统的平台在移动状态下的天线定向发射问题,能够实现无线信号的自动定向发射,降低了发射功耗,减少了信息泄露,提高了工作效率,具有体积小、重量轻、自动化程度高等特点,可广泛应用于车辆、舰船、飞机等移动物体中进行无线信号的自动定向发射。
附图说明
图1为本发明所述无线信号自动定向发射系统的总体结构框图;
图2为本发明所述定位定向模块结构框图;
图3为本发明所述天线阵控制模块结构框图;
图4为本发明所述移相控制模块结构框图;
图5为本发明所述移相器电路图;
图6为本发明所述功率分配模块结构框图。
具体实施方式
下面将结合附图和具体实施例对本发明进行进一步详细说明。
一种无线信号自动定向发射系统,其结构如图1所示,包括定位定向处理模块、天线阵控制模块、功率分配模块、移相模块、电源模块、信号发射天线阵以及两个卫星导航定向天线;卫星导航定向天线用于接收室外卫星导航信号,两个卫星导航定向天线的输出端经屏蔽同轴电缆与定位定向处理模块的输入端连接,定位定向处理模块的输出端连接天线阵控制模块的输入端,天线阵控制模块的输出端分别与功率分配模块和移相模块的输入端连接,功率分配模块和移相模块的输出端分别与信号发射天线阵中的各天线阵元连接。电源模块用于为系统的各个模块提供电源。
定位定向处理模块用于计算出两个卫星导航定向天线的基线法线与正北的夹角和系统中心的位置,并将得到的方向角及位置通过RS422接口输送到天线阵控制模块。定位定向处理模块的结构如图2所示,包括FPGA模块以及与FPGA模块连接并分别对应两个卫星导航定向天线的处理单元,处理单元包括依次连接的低噪放放大模块、下变频模块以及模数转换模块,低噪放放大模块的输入端连接卫星导航定向天线,模数转换模块的输出端连接FPGA模块的输入端,FPGA模块的输出端连接天线阵控制模块的输入端。其中,FPGA模块主要完成对卫星导航信号的捕获、跟踪、导航电文解调,并根据导航电文、原始观测量完成位置、速度、时间、方向信息的解算工作。
天线阵控制模块根据定位定向处理模块发送的信息以及接收的目标位置,计算出目标与天线之间的距离和夹角,同时计算出天线阵各阵元发射信号的相位和幅度,并将移相控制信号和功率控制信号发射给移相模块和功率分配模块。天线阵控制模块采用ARM+FPGA结构,具体结构如图3所示,包括ARM处理器、FPGA控制器、网络通信接口以及RS422接口,ARM处理器经RS422接口与定位定向处理模块的FPGA模块输出端连接,ARM处理器的输出端连接FPGA控制器的输入端连接,FPGA控制器的输出端与移相模块的输入端连接。其中,ARM处理器用于根据定位定向处理模块发送的信息结合外部目标信息进行信号处理,FPGA控制器则主要完成天线阵朝目标方向发射信号时天线阵各阵元的相位设置和功率的计算,并把相位控制信息送到移相模块,功率控制信息发送到功率分配模块。
移相模块用于根据天线阵控制模块的指令调整各天线阵元的相位,移相模块的具体结构如图4所示,包括串联连接的六个移相器,六个移相器的相移量分别为5.625°、11.25°、22.5°、45°、90°、180°,用二进制码控制电路控制各 PIN 二极管的通与断,从而可获得26(64)个相移状态。移相器采用由四个PIN二极管组成的π形电路结构,如图5所示。。
功率分配模块用于根据天线阵控制模块的指令调整各天线阵元的幅度,功率分配模块的具体结构如图6所示,包括增益可调功放电路以及两级串联的一分四功分器,增益可调功放电路的受控端连接天线阵控制模块的输出端,增益可调功放电路连接一分四功分器的输入端。增益可调功放电路根据天线阵控制模块传来的功率控制信号决定外部送来的射频信号的放大增益,射频信号经增益可调功放电路进行信号放大后,再经过多级1分4功分器均等地分配给各天线阵元。
本发明的工作原理为:卫星导航定向天线将接收的室外卫星导航信号通过屏蔽同轴电缆输送给定位定向处理模块;定位定向处理模块计算出两个卫星导航定向天线基线法线与正北的夹角和系统中心的位置,并将得到的方向角及位置通过RS422接口送到天线阵控制模块;天线阵控制模块结合通过网络通信接收到的目标位置信息,计算出目标与天线之间的距离和夹角以及信号发射天线阵中各阵元发射信号的相位和幅度;然后通过控制移相模块调整信号发射天线中各阵元的相位,通过功率分配模块调整各阵元的幅度,从而使天线阵的辐射信号主瓣射向目标方向。
无线信号自动定向发射方法,该方法基于无线信号自动定向发射系统实现,其原理是利用双天线获取系统的位置、方位信息,利用目标位置信息和系统自身的位置方向信息调整天线阵各单元的相位和幅度,使天线阵的信号发射主瓣射向目标。具体包括以下步骤。
A. 开启电源模块,使系统各模块正常工作;启动两个卫星导航定向天线接收室外卫星导航信号,通过射频电缆送到定位定向处理模块。
B.两路室外卫星导航的射频信号送入定位定向处理模块进行处理。首先室外卫星导航的射频信号经低噪放放大模块进行低噪放放大处理后,经下变频模块转换为中频信号,再通过模数转换模块将中频信号转换为数字信号后;FPGA模块完成信号的捕获、跟踪、导航电文解调,并根据导航电文、原始观测量完成自身位置、速度、时间、方向信息的解算,以RS422/RS232接口按要求输出解算信息。
C. 天线阵控制模块的ARM处理器通过网络通信接口接收外部设备送来的目标位置/方位信息,并通过RS422接口接收系统本身的位置、方向,ARM处理器进行信息处理以后,发送给FPGA控制器,FPGA控制器计算出天线阵各单元需要调整的相位和幅度,并发送给移相模块和功率分配模块。
D.移相模块根据接收的相位调节指令调整天线阵元的相位。
F. 需要发射的信号通过射频电缆接入到功率分配模块,功率分配模块根据天线阵控制模块传来的功率控制信号对射频信号进行信号放大,然后通过一分四功分器输送到各天线阵元,通过天线阵元发射到指定的目标方向。

Claims (6)

1.无线信号自动定向发射系统,其特征在于:包括定位定向处理模块、天线阵控制模块、功率分配模块、移相模块、电源模块、信号发射天线阵以及两个卫星导航定向天线;所述卫星导航定向天线用于接收室外卫星导航信号,卫星导航定向天线的输出端通过屏蔽同轴电缆与定位定向处理模块的输入端连接;定位定向处理模块用于计算出两个卫星导航定向天线基线法线与正北的夹角和系统中心的位置,并将得到的方向角及位置通过RS422接口送到天线阵控制模块;天线阵控制模块结合通过网络通信接收到的目标位置信息,计算出目标与天线之间的距离和夹角以及信号发射天线阵中各阵元发射信号的相位和幅度,然后通过控制移相模块调整信号发射天线中各阵元的相位,通过功率分配模块调整各阵元的幅度,从而使天线阵的辐射信号主瓣射向目标方向。
2.根据权利要求1所述的无线信号自动定向发射系统,其特征在于:所述定位定向处理模块包括FPGA模块以及与FPGA模块连接并分别对应两个卫星导航定向天线的处理单元,处理单元包括依次连接的低噪放放大模块、下变频模块以及模数转换模块,所述低噪放放大模块的输入端连接卫星导航定向天线,模数转换模块的输出端连接FPGA模块的输入端,FPGA模块的输出端连接天线阵控制模块的输入端。
3.根据权利要求2所述的无线信号自动定向发射系统,其特征在于:所述天线阵控制模块包括ARM处理器、FPGA控制器、网络通信接口以及RS422接口,所述ARM处理器经RS422接口与定位定向处理模块的FPGA模块输出端连接,ARM处理器的输出端连接FPGA控制器的输入端连接,FPGA控制器的输出端与移相模块的输入端连接。
4.根据权利要求3所述的无线信号自动定向发射系统,其特征在于:所述移相模块包括串联连接的六个移相器,六个移相器的相移量分别为5.625°、11.25°、22.5°、45°、90°、180°。
5.根据权利要求4所述的无线信号自动定向发射系统,其特征在于:所述功率分配模块包括增益可调功放电路以及两级串联的一分四功分器,所述增益可调功放电路的受控端连接天线阵控制模块的输出端,增益可调功放电路连接一分四功分器的输入端。
6.一种如权利要求5所述的无线信号自动定向发射方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
A.采用两个卫星导航定向天线接收室外卫星导航信号;
B.两路室外卫星导航的射频信号经低噪放放大模块进行低噪放放大处理后,经下变频模块转换为中频信号,再通过模数转换模块将中频信号转换为数字信号后,FPGA模块完成信号的捕获、跟踪、导航电文解调,并根据导航电文、原始观测量完成自身位置、速度、时间、方向信息的解算;
C.天线阵控制模块的ARM处理器通过网络通信接口接收外部设备送来的目标位置/方位信息,并通过RS422接口接收系统本身的位置、方向,ARM处理器进行信息处理以后,发送给FPGA控制器,FPGA控制器计算出天线阵各单元需要调整的相位和幅度;
D.通过移相模块调整天线阵元的相位;
F.需要发射的信号通过射频电缆接入到功率分配模块,功率分配模块根据天线阵控制模块传来的功率控制信号对射频信号进行信号放大,然后通过一分四功分器输送到各天线阵元,通过天线阵元发射到指定的目标方向。
CN201610965288.5A 2016-11-05 2016-11-05 无线信号自动定向发射系统及方法 Pending CN106341173A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610965288.5A CN106341173A (zh) 2016-11-05 2016-11-05 无线信号自动定向发射系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610965288.5A CN106341173A (zh) 2016-11-05 2016-11-05 无线信号自动定向发射系统及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106341173A true CN106341173A (zh) 2017-01-18

Family

ID=57840989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610965288.5A Pending CN106341173A (zh) 2016-11-05 2016-11-05 无线信号自动定向发射系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106341173A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106879084A (zh) * 2017-03-06 2017-06-20 上海乾视通信技术有限公司 一种本安基站及网络系统
CN107196684A (zh) * 2017-03-27 2017-09-22 上海华为技术有限公司 一种天线系统、信号处理系统以及信号处理方法
CN111595443A (zh) * 2020-05-17 2020-08-28 北京安洲科技有限公司 一种推扫式高光谱成像系统和方法
CN113791387A (zh) * 2021-08-23 2021-12-14 北京远度互联科技有限公司 飞行器、定位天线设备及用于定位天线的电路装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101207235A (zh) * 2007-12-18 2008-06-25 中国电子科技集团公司第五十四研究所 移动卫星通信相控阵天线
CN101296018A (zh) * 2008-05-26 2008-10-29 中国电子科技集团公司第五十四研究所 移动卫星通信相控阵天线波束形成跟踪方法
US20090295635A1 (en) * 2008-06-03 2009-12-03 Honeywell International Inc. Steerable directional antenna system for autonomous air vehicle communication
CN101615721A (zh) * 2009-07-31 2009-12-30 北京华大智宝电子系统有限公司 相控阵移动卫星接收天线
CN101881972A (zh) * 2009-05-06 2010-11-10 北京中星讯达科技有限公司 移动载体卫星天线接收跟踪系统的控制方法
CN105186102A (zh) * 2015-09-15 2015-12-23 西安星通通信科技有限公司 基于数字波束跟踪的动中通天线系统及跟踪方法
CN206149270U (zh) * 2016-11-05 2017-05-03 长沙海格北斗信息技术有限公司 无线信号自动定向发射系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101207235A (zh) * 2007-12-18 2008-06-25 中国电子科技集团公司第五十四研究所 移动卫星通信相控阵天线
CN101296018A (zh) * 2008-05-26 2008-10-29 中国电子科技集团公司第五十四研究所 移动卫星通信相控阵天线波束形成跟踪方法
US20090295635A1 (en) * 2008-06-03 2009-12-03 Honeywell International Inc. Steerable directional antenna system for autonomous air vehicle communication
CN101881972A (zh) * 2009-05-06 2010-11-10 北京中星讯达科技有限公司 移动载体卫星天线接收跟踪系统的控制方法
CN101615721A (zh) * 2009-07-31 2009-12-30 北京华大智宝电子系统有限公司 相控阵移动卫星接收天线
CN105186102A (zh) * 2015-09-15 2015-12-23 西安星通通信科技有限公司 基于数字波束跟踪的动中通天线系统及跟踪方法
CN206149270U (zh) * 2016-11-05 2017-05-03 长沙海格北斗信息技术有限公司 无线信号自动定向发射系统

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106879084A (zh) * 2017-03-06 2017-06-20 上海乾视通信技术有限公司 一种本安基站及网络系统
CN107196684A (zh) * 2017-03-27 2017-09-22 上海华为技术有限公司 一种天线系统、信号处理系统以及信号处理方法
CN107196684B (zh) * 2017-03-27 2020-11-06 上海华为技术有限公司 一种天线系统、信号处理系统以及信号处理方法
US11005546B2 (en) 2017-03-27 2021-05-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Antenna system, signal processing system, and signal processing method
CN111595443A (zh) * 2020-05-17 2020-08-28 北京安洲科技有限公司 一种推扫式高光谱成像系统和方法
CN113791387A (zh) * 2021-08-23 2021-12-14 北京远度互联科技有限公司 飞行器、定位天线设备及用于定位天线的电路装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106712866B (zh) 一种动中通端站系统及系统的跟踪方法
CN107643522B (zh) 一种双频段双极化星载云雨测量雷达系统
CN106341173A (zh) 无线信号自动定向发射系统及方法
CN105449362B (zh) 一种双星双波束s频段卫星通信相控阵天线
JP4793899B2 (ja) 衛星通信用アンテナシステム及びこれを利用した衛星信号の追跡方法
CN104467947B (zh) 直升机平台卫星通信终端
CN106954223B (zh) 一种动中通端站系统及动中通端站系统的通信方法
CN112909551B (zh) 一种动中通相控阵天线波束控制系统
CN109347492B (zh) 一种增强移动通信基站空天覆盖能力的系统及方法
US20060052065A1 (en) Transmit diversity fo base stations
HRP20220009T1 (hr) Satelitski konstelacijski sustav u niskoj zemljinoj orbiti za komunikacije s ponovnom uporabom geostacionarnog satelitskog spektra
JP2020080635A (ja) 無線送電装置および無線送電システム
CN102717902B (zh) 火星探测深空航天器的分阶段多码率自适应测控系统
CN113438006B (zh) 卫星信号捕获方法、装置、系统和存储介质
CN104682017A (zh) 一种多波束相控阵卫星通信阵列天线及方向性控制系统
CN108140943A (zh) 低成本卫星用户终端天线
CN104459645A (zh) 基于多旋翼飞行器的雷达相位标校方法
CN104092485A (zh) 分布式动中通轻质赋形天线
WO2023108626A1 (zh) 相控阵天线及其扫描方法、天线系统
CN206149270U (zh) 无线信号自动定向发射系统
CN111638502B (zh) 测控通信地面站基于时基的发射单向零值测距系统
CN115150008B (zh) 基于无人机的外场基站天线方向图和射频测试系统和方法
CN206564605U (zh) 一种动中通端站系统
CN111224701B (zh) 波束成形装置、控制波束成形的方法、装置及设备
CN115586546A (zh) 一种全空域接收转发的多模转发式导航欺骗干扰系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20170118