DE60025059T2 - Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen - Google Patents
Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen Download PDFInfo
- Publication number
- DE60025059T2 DE60025059T2 DE60025059T DE60025059T DE60025059T2 DE 60025059 T2 DE60025059 T2 DE 60025059T2 DE 60025059 T DE60025059 T DE 60025059T DE 60025059 T DE60025059 T DE 60025059T DE 60025059 T2 DE60025059 T2 DE 60025059T2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- satellites
- signals
- hub
- mobile
- user
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/1853—Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
- H04B7/18539—Arrangements for managing radio, resources, i.e. for establishing or releasing a connection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/18502—Airborne stations
- H04B7/18504—Aircraft used as relay or high altitude atmospheric platform
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/87—Combinations of radar systems, e.g. primary radar and secondary radar
- G01S13/878—Combination of several spaced transmitters or receivers of known location for determining the position of a transponder or a reflector
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S19/00—Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
- G01S19/01—Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
- G01S19/03—Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers
- G01S19/07—Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers providing data for correcting measured positioning data, e.g. DGPS [differential GPS] or ionosphere corrections
- G01S19/073—Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers providing data for correcting measured positioning data, e.g. DGPS [differential GPS] or ionosphere corrections involving a network of fixed stations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/1853—Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
- H04B7/18532—Arrangements for managing transmission, i.e. for transporting data or a signalling message
- H04B7/18534—Arrangements for managing transmission, i.e. for transporting data or a signalling message for enhancing link reliablility, e.g. satellites diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/18502—Airborne stations
- H04B7/18506—Communications with or from aircraft, i.e. aeronautical mobile service
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/1853—Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
- H04B7/18532—Arrangements for managing transmission, i.e. for transporting data or a signalling message
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/204—Multiple access
- H04B7/212—Time-division multiple access [TDMA]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
Description
- Technisches Gebiet
- Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein ein mobiles Satellitenkommunikationssystem. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein mobiles Satellitenkommunikationssystem mit erhöhter Benutzerkapazität, indem eine Frequenzwiederbenutzung durch Einsatz mehrerer Satelliten zur Ausstrahlung eines Signals erlaubt wird.
- Allgemeiner Stand der Technik
- Aktuelle mobile Satellitenkommunikationssysteme (Satellitenkommunikationssysteme mit mobilen Endgeräten), wie beispielsweise Iridium, Globalstar und ICO, verwenden kostengünstige Benutzerendgeräte bzw. Terminals als eines ihrer System-Schlüsselmerkmale. Um die Kommunikationsverbindung mit diesen aktuellen mobilen Systemen aufrechtzuerhalten, liefern die Systemsatelliten mehrere Strahlen und Dienste mit hoher Verstärkung an die Teilnehmer. Die kostengünstigen Hand-Terminals mit geringer Verstärkung, die von den Benutzern dieses Systems verwendet werden, senden und empfangen Signale zu und von den Hochleistungssatelliten, die fast die gesamte Hemisphäre bevölkern. Einige dieser aktuellen Systeme erfordern die Verwendung von zumindest zwei Satelliten, um einen weichen Übergabevorgang zu gewährleisten, wenn die Satelliten vom Horizont zum Horizont wandern. Als Ergebnis ergibt sich daraus, dass je mehr Satelliten in das Sichtfeld (FOV) eines Benutzers kommen, desto zuver lässiger und verfügbarer wird das Satellitensystem. Die Satellitenkonstellationen, die von diesen aktuellen Systemen bereitgestellt werden, sind so dimensioniert, um eine minimale Anzahl von Satelliten innerhalb eines FOV eines Benutzers über große Abdeckungsgebiete zu allen Zeiten zu garantieren.
- All diese aktuellen mobilen Satellitenkommunikationssysteme leiden jedoch an einer Vielzahl von Nachteilen. Erstens haben sie alle begrenzte Frequenzressourcen. Jede vorgegebene Frequenz über einer vorgegebenen Bodenposition kann nur von einem Benutzer gleichzeitig benutzt werden. Dies ist so unabhängig davon, wie ausgefallen das System ist, einschließlich Systemen, die Mehrfach-Strahl-Satellitendesigns benutzen. Selbst wenn mehrere Satelliten an einer vorgegebenen geographischen Position verfügbar sind, kann das gleiche Frequenzspektrum nicht für mehr als einen nahe gelegenen Benutzer verwendet werden. Die Verfügbarkeit mehrerer Satelliten dient lediglich dazu, die Verfügbarkeit des Systems für den Benutzer zu erhöhen, der diesem spezifischen Frequenzspektrum zugeordnet ist. Die Gesamtkapazität dieser mobilen Kommunikationssatellitensysteme ist jedoch weiterhin begrenzt durch die nichteffiziente Nutzung des Frequenzspektrums. Somit ist das mögliche Wachstum dieser aktuellen Satellitenkommunikationssysteme in sich begrenzt.
- Satellitenkommunikationssysteme sind beispielsweise in US-A-5 233 626, EP-A-860 710 oder EP-A2-0837568 offenbart.
- Zusätzlich erlauben aktuelle Telekommunikationssysteme nur eine Kommunikation von mobilem Terminal-zu-Hub und von Hub-zu-mobilem Terminal in den meisten der mobilen Satellitenkonstel lationen mit niederen Erdumlaufbahnen und mittleren Erdumlaufbahnen. Verbindungen von mobilem Endgerät-zu-mobilem Endgerät erfordern mehrere Sprünge zwischen den Hubs. Somit benutzt ein Benutzer einen Satelliten mit einem Frequenzschlitz, um mit seinem Gegenüber in dem Netzwerk zu kommunizieren. Andere Satelliten auf oder in dem gleichen Gebiet können den gleichen Frequenzschlitz für andere nahe Benutzer nicht wiederbenutzen. Falls ein zweiter Benutzer in der Nähe ein Handgerät besitzt, das eine bestimmte Frequenz erfordert, die von dem ersten Benutzer in der Nähe benutzt wird, ist der zweite Benutzer nicht in der Lage, das System über die gleiche Frequenz über unterschiedliche Satelliten zu erreichen. Es ist deshalb wünschenswert, ein mobiles Kommunikationssatellitensystem bereitzustellen, das diese Einschränkungen lockert und effizienter Ressourcen aktueller mobiler Satellitenkommunikationssysteme benutzt, während es ebenfalls größere Wachstumsmöglichkeiten für das System liefert.
- Zusammenfassung der Erfindung
- Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das keine Begrenzung bezüglich der Frequenzwiederbenutzung für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation besitzt.
- Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das einfache und kostengünstige Satellitendesigns verwendet.
- Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das eine große Systemzuverlässigkeit bei geringer Alterung besitzt.
- Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, bei dem die einzelnen Satelliten und die mobilen Endgeräte bzw. Terminals eine geringe Komplexität besitzen, wobei die Komplexität des Systems auf die Boden-Hubgeräte konzentriert wird.
- Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das eine genauere Fähigkeit zur Satelliten- und Benutzerpositionierung besitzt.
- Entsprechend den Aufgaben der vorliegenden Erfindung wird eine neue mobile Satellitenkommunikationstechnik für Handendgeräte bereitgestellt, wie in den Ansprüchen definiert. Das mobile Satellitenkommunikationssystem umfasst ein Satellitensystem mit einer Vielzahl von einzelnen Satelliten. Die Vielzahl von einzelnen Satelliten stehen jeweils in Kommunikation mit einem Boden-Telekommunikationshub, so dass ein Signal, das von dem Boden-Telekommunikationshub verarbeitet wird, über mehrere Pfade zu einer Vielzahl der einzelnen Satelliten in der Satellitenkonstellation gestrahlt wird. Das abgestrahlte Signal wird dann von der Vielzahl von einzelnen Satelliten zu dem mobilen Satellitenendgerät weiter gesendet, das das neu gesendete Signal von der Vielzahl einzelner Satelliten gleichzeitig empfängt, derart, dass das gleiche Frequenzspektrum von anderen mobilen Benutzern wiederverwendet werden kann.
- Diese und andere Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung, wenn sie zusammen mit den begleitenden Zeichnungen und den angehängten Ansprüchen betrachtet wird.
- Kurze Beschreibung der Zeichnungen
-
1 ist eine perspektivische Ansicht, die die Vorwärts-Verbindungsgeometrie eines mobilen Satellitenkommunikationssystems entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt; -
2 ist ein schematisches Blockdiagramm, das die Signalübertragungsfunktion eines Boden-Telekommunikationshubs für ein mobiles Satellitenkommunikationssystem entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt; -
3 ist eine perspektivische Ansicht, die die Rückverbindungsgeometrie eines mobilen Satellitenkommunikationssystems entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zeigt; -
4 ist ein schematisches Blockdiagramm, das die Signalempfangsfunktion eines Boden-Telekommunikationshubs für ein mobiles Satellitenkommunikationssystem entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; und -
5 ist ein schematisches Flussdiagramm, das die Gesamtarchitektur für ein mobiles Kommunikationssystem mit mehreren Satelliten entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt. - Bester Modus zur Ausführung der Erfindung
- Es wird nun auf die Figuren Bezug genommen. Das offenbarte mobile Kommunikationssystem kann verwendet werden, um die Frequenzspektrums-Beschränkung, die zuvor diskutiert wurde, aufzubrechen und ein sehr viel effizienteres Mittel bereitzustellen, um das zugewiesene mobile Satellitenspektrum mehrere Male wiederzubenutzen. Durch Beseitigen dieser Frequenzspektrumsbegrenzung kann die Gesamtkapazität der existierenden mobilen Satellitenkommunikationssysteme wachsen.
- Bezug nehmend auf die
1 ist ein mobiles Satellitenkommunikationssystem10 entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt. In1 ist das mobile Satellitenkommunikationssystem10 in einem Vorwärtsverbindungsmodus gezeigt. Das mobile Satellitenkommunikationssystem10 umfasst einen Boden-Telekommunikationshub12 , eine Satellitenkonstellation14 mit einer Vielzahl von einzelnen Satelliten16 , und eine Vielzahl von Hand-Nutzerendgeräten18 , wie beispielsweise mobile Telefone (Handys). Wie nachfolgend in größerem Detail diskutiert, können die Benutzerterminals bzw. -endgeräte18 Signale20 gleichzeitig von mehreren Satelliten16 über ihre Breitstrahlantennen22 empfangen. Der Boden-Telekommunikationshub12 verbindet alle Satelliten16 in der Satellitenkonstellation14 einzeln und gleichzeitig. Der Hub12 vorverarbeitet ebenfalls empfangene Signale, um Pfad unterschiede zu kompensieren, bevor die abgestrahlten Signale24 an die Satelliten16 gesendet werden, wie nachfolgend in größerem Detail diskutiert wird. - Gemäß der bevorzugten Ausführungsform kann das Design der einzelnen Satelliten
16 wesentlich vereinfacht werden gegenüber jenen, die in früheren mobilen Systemen verwendet wurden, da die Satellitenkonstellation14 als ein Array mit wenigen Strahlen (engl.: sparse radiating array) funktioniert. Es ist bekannt, dass je mehr Satelliten16 in einer Satellitenkonstellation14 vorhanden sind, desto besser die Leistung wird, die das mobile Satellitenkommunikationssystem10 erreichen wird. Satelliten, die einfach und klein sind und eine hohe Leistung bereitstellen, sind bevorzugt. Dies liegt daran, dass die Leistung des Systems10 stärker von der Satellitenkonstellation14 abhängt als von den einzelnen Satelliten16 . - In einem Sendemodus, der in
1 gezeigt ist, strahlen die einzelnen Satelliten16 modulierte HF-Leistung an ein gewähltes FOV ab. Das System10 ist weiterhin betreibbar mit reduzierter Kapazität und muss nicht neu konfiguriert werden, selbst wenn ein einzelner Satellit16 aus irgendeinem Grund verlorengeht. Als Ergebnis zeigt das System10 gute Alterungseigenschaften und stellt eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit bereit. Der größte Teil der Komplexität des Systems10 liegt in den Bodenhubs12 , die die möglichen Benutzer lokalisieren und nachverfolgen und die Hauptfunktionen der Strahlformung und des Filterns ausführen, wie nachfolgend diskutiert. - Wie in
2 gezeigt, ist die Verarbeitung, die an dem Boden-Telekommunikationshub12 ausgeführt wird, schematisch in einem Diagramm dargestellt. Der Hub12 verfolgt, aktualisiert und schätzt die zeitvariable Differenzinformation unter verschiedenen Pfaden zwischen dem Hub12 und den gewünschten Benutzerendgeräten18 . Die Genauigkeit dieser Information muss innerhalb eines Zehntels einer HF-Wellenlänge liegen. Für UHF-Satellitensysteme muss die erforderliche Pfaddifferenzgenauigkeit etwa zehn (10) Zentimeter betragen. Für eine mobile L- und S-Band Satellitenkonstellation muss die Genauigkeit im Bereich von einem (1) Zentimeter liegen. Unglücklicherweise liefern herkömmliche Techniken oder GPS-Techniken nicht die gewünschte Genauigkeit. - Entsprechend der vorliegenden Erfindung kann die gewünschte Genauigkeit äquivalenter Pfadunterschiede einschließlich aller Ausbreitungsstörungen bereitgestellt werden, indem eine aktive Zweiwege-Kalibrierung und R2N-(Zweiwege-Entfernungsnavigations-)Technik benutzt wird. Eine R2N-Technik ist gerade eine Technik zum Erhalt von Positionsinformation, durch die die Lokalisierung der Position der Satelliten und Benutzer präzise durch Verwendung mehrerer Kalibrierungsorte möglich ist und die in der anhängigen parallelen US-Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 09/209,062 (
US 6,246,363 ) mit dem Titel "Method and System for Determining a Position of a Transceiver Unit Incorporating Two-Way Ranging Navigation as a Calibration Reference for GPS" beschrieben ist, die am 10. Dezember 1998 angemeldet wurde. Andere bekannte Techniken können ebenfalls verwendet werden. - Der Boden-Telekommunikationshub
12 besitzt ein Verarbeitungszentrum26 , das jedes Signal verarbeitet und das in2 in einem Sendemodus gezeigt ist. Der Hub12 besitzt die Fähigkeit, die Vielzahl von Satelliten16 einzeln durch Verwendung einer Antennen-Raumdiskriminierung anzusprechen, um Signale zu unterschiedlichen Satelliten zu trennen. Alternativ kann eine Codeidentifikation ebenfalls verwendet werden, um unterschiedliche Satelliten unabhängig anzusprechen. - Wie in
2 gezeigt und unter der Annahme, dass es "H"-Benutzer gibt, werden die Signale von Benutzer I bis Benutzer H, die allgemein durch Bezugszeichen28 gekennzeichnet sind, in das Verarbeitungszentrum26 eingegeben. Die Position der verschiedenen Benutzer (I bis H) wird allgemein bestimmt durch die Schaltung von den verschiedenen Benutzersignalen28 , die durch das Bezugszeichen30 gekennzeichnet sind. Die verschiedenen Benutzersignale28 für Benutzer I bis Benutzer H werden dann zur Übertragung zu den unterschiedlichen Satelliten16 kombiniert, wie allgemein durch Bezugszeichen32 gekennzeichnet. In diesem Fall wird das Signal an N-Satelliten gesendet, unter der Annahme, dass N-Satelliten in der Konstellation sind. Die kombinierten Signale werden dann verstärkt, gefiltert, aufwärts konvertiert und dann weiter verstärkt, wie allgemein durch Bezugszeichen36 gekennzeichnet. Diese Signale werden dann an eine Mehrfachstrahlantenne38 geliefert, wo eine Strahlformungsverarbeitung durchgeführt wird, so dass die Signale an die N-Satelliten über Abstrahlungssignale24 gesendet werden können. Der Strahlformungsvorgang kann im Basisband oder einem unteren IF-Frequenzband entweder über digitale oder über analoge Mittel ausgeführt werden. Für eine geringe Bandbreite (Signale mit weniger als ein paar MHz) kann die digitale Implemen tierung Kostenvorteile haben. Das verarbeitete Signal24 , das von dem Bodenhub12 über mehrere Pfade abgestrahlt wird, wird verstärkt, gefiltert und dann neu ausgestrahlt von jedem der mehreren Satelliten16 , um gleichzeitig an einem gewünschten Benutzerort anzukommen. Folglich werden die abgestrahlten Signale von den mehreren Satelliten kohärent über ein Handendgerät22 kombiniert. - In äquivalenter Weise besteht die Wirkung der räumlichen Verarbeitung, die von dem Verarbeitungszentrum
26 ausgeführt wird, darin, die Signalstärke über mehrere Satelliten16 auf den Benutzer zu fokussieren, wobei die Satelliten als spärlich getrennte Bereiche eines großen aktiven Reflektors wirken. Deshalb wird die Verarbeitung am Boden unterschiedliche Zeitverzögerungen in die Signale24 einfügen, die über verschiedene Pfade ausgestrahlt werden. Die Zeitverzögerungen werden in die Signale24 eingefügt, als ob die Satelliten auf einer ellipsoiden Oberfläche lägen, von der sich die beiden Brennpunkte exakt an dem Hub12 bzw. den gewünschten Benutzerpositionen18 befinden. Bei Konstellationen mit niederer oder mittlerer Erdumlaufbahn werden die Benutzer18 und der Hub12 immer im Nahfeld des sparse array liegen. - In einem Empfangsmodus, der in
3 gezeigt ist, sammeln die einzelnen Satelliten16 die HF-Signale von dem gleichen FOV.3 zeigt folglich die Rückverbindungsgeometrie für Empfangssignale, die von den Benutzerendgeräten18 zu dem Boden-Telekommunikationshub12 gesendet werden. Wie in3 gezeigt, gibt es zwei Gruppen von beteiligten Verbindungen: die Verbindungen zwischen den Benutzern18 und den Satelliten16 , allgemein durch Bezugszeichen40 gekennzeichnet, und jene zwi schen den Satelliten16 und dem Hub12 , die allgemein durch Bezugszeichen42 gekennzeichnet sind. Die Benutzerantennen22 müssen in der Lage sein, alle beteiligten Satelliten16 zu bestrahlen. Es gibt ebenfalls eine Beschränkung bezüglich der Variation und der Verstärkung der Benutzerantenne22 in dem Cluster. - Wie bei der Vorwärtsverbindungsgeometrie werden die Satelliten
16 die Signale40 verstärken, die sie von den Benutzern18 empfangen, und werden die Signale42 in Richtung des Hubs12 weitersenden. Der Hub12 kann Signale42 unabhängig, aber gleichzeitig von den Satelliten16 empfangen und wird die Signale42 von unterschiedlichen Satelliten kohärent in dem Nachverarbeitungs-Prozessor44 zusammenfügen, wie in4 dargestellt. - Die Signalflüsse in dem Blockdiagramm, das in
4 gezeigt ist, zeigen die Empfangsfunktion des Nachverarbeitungs-Prozessors44 und des Hubs12 . Die Signalflüsse sind zu den entsprechenden Flüssen in2 umgedreht. Deshalb wird der Empfangsprozess nicht nochmals im Detail ausgeführt. Die Verbindungen42 von den Satelliten16 zu dem Hub12 werden jedoch an dem Strahlformer38 empfangen und dann zu dem Empfänger und Abwärtswandlern46 übertragen, bevor die Signale getrennt werden. Die Signale werden abhängig von dem Benutzer getrennt, zu dem sie übertragen werden sollen, wie dies allgemein durch Bezugszeichen48 gekennzeichnet ist, und werden dann zu dem spezifischen Benutzer I bis H gesendet, wie allgemein mit Bezugszeichen50 gekennzeichnet ist. Es versteht sich, dass sowohl die Empfangs- als auch die Sendefunktion notwendige Teile der Pfadverbindungskalibrierung und Benutzerpositionierung sind. - Die Technik der vorliegenden Erfindung hat zu einer signifikanten Reduzierung der Durchschnitts-Seitenkeulenpegel geführt. Es wurde herausgefunden, dass dies an drei Faktoren liegt. Erstens ist die vorgeschlagene Architektur kein periodisches Array sondern vielmehr ein sparse array mit zufälligen Abständen, das keine Gitterkeulen besitzt. Obgleich die mittlere Seitenkeule an einer einzelnen Frequenz relativ hoch ist, sinkt der Pegel mit ansteigender Bandbreite. Zweitens ist das große schwach gefüllte Array, das durch bewegte Satelliten gebildet wird, eine große ausgedehnte Aperturgröße. Somit liegen alle Benutzer am Boden im Nahfeld der ausgedehnten bzw. erweiterten Apertur, und die Wellenfronten, die von allen Benutzern empfangen werden, sind sphärisch anstatt planar. Folglich werden die Dispersionswirkungen sehr viel deutlicher als dies im Fernfeld der Fall wäre. Die Dispersion wächst sehr schnell, wenn eine Sonde weg von dem Hauptstrahl geschwenkt wird, und die Dispersion verwischt die Leistungsverteilung über eine finite Signalbandbreite sehr wirksam. Drittens ist das Kommunikationssystem bevorzugt mit einem finiten Frequenzspektrum entworfen. Das Informationssignal wird deshalb über eine finite Bandbreite über CDMA oder über kurzdauernde Wellenformen für die TDMA-Schemata gespreizt.
-
5 zeigt als Diagramm den Betrieb der Erfindung, die eine Erhöhung der Wiederverwendbarkeit des wertvollen Frequenzspektrums ermöglicht. Die Vorteile, die durch dieses System bereitgestellt werden, umfassen eine fehlende Beschränkung der Frequenzwiederverwendung für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Vielmehr ist die Kapazität dieses Systems nur durch die HF-Gesamtleistung für Satelliten begrenzt. Ferner ermöglicht die bevorzugte Ausführungsform den Einsatz einfacher und kostengünstiger Satellitenentwürfe, da, je mehr Satelliten in der Konstellation enthalten sind, desto besser die Leistung des Gesamtsystems wird. Das System besitzt ebenfalls eine hohe Systemzuverlässigkeit durch eine schwache Alterung sowie auch durch Konzentration komplexer Verarbeitung auf die Hubs. Die bevorzugte Ausführungsform erzeugt einen Bedarf für eine große Anzahl von kostengünstigen Satelliten und ebenfalls der Verwendung von R2N-Techniken, um Satelliten und Benutzerpositionierung auszuführen. Je mehr Benutzer dieses System benutzen, desto genauer können die Satelliten und Benutzerpositionen bestimmt werden. Noch wichtiger als die aktuellen Positionen von Benutzern und Satelliten sind jedoch die Pfadlängen, die von den Signalen durchlaufen werden. Deshalb können die periodischen Kalibrierungstechniken, die direkt auf diese Pfadlängen angewendet werden, viel einfacher und kostengünstiger sein. Ferner liefert das System auch Vorteile des CDMA und des TDMA für die Systemleistung über große Teile der Bandbreite. - Wie in
5 gezeigt, wird die vorliegende Erfindung in bis zu drei Segmente aufgeteilt; ein Hubsegment52 , das den Boden-Telekommunikationshub12 enthält, ein Raumsegment54 , das eine Vielzahl von einzelnen Satelliten16 enthält, und ein Benutzersegment56 mit einer Vielzahl von Benutzerendgeräten18 . Das Hubsegment besitzt ebenfalls ein Verarbeitungszentrum26 und einen Nachverarbeitungs-Prozessor44 zur Verarbeitung der Signale während des Übertragungs- und Empfangsmodus. - Nachdem die Erfindung vollständig beschrieben wurde, ergibt sich für den Fachmann, dass viele Änderungen und Modifikationen an der Erfindung vorgenommen werden können, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen, wie er in den Ansprüchen abgesteckt ist.
Claims (6)
- Mobiles Satellitenkommunikationssystem (
10 ) für mobile Benutzer, mit: einer Satellitenkonstellation (14 ) mit einer Vielzahl von einzelnen Satelliten (16 ), die als Strahlergruppe geringer Dichte wirkt; einem Bodentelekommunikationshub (12 ) in Kommunikation mit jedem der Vielzahl einzelner Satelliten (16 ) derart, dass ein Benutzersignal, dass von dem Bodentelekommunikationshub (12 ), verarbeitet wird, über eine Vielzahl von Pfaden (24 ) abgestrahlt wird als Ausstrahlungssignale zu einer Vielzahl der einzelnen Satelliten (16 ) in der Satellitenkonstellation (14 ); und einen mobilen tragbaren Terminal (18 ) zum Empfangen der Ausstrahlungssignale (24 ), die von der Vielzahl einzelner Satelliten (16 ) abgestrahlt werden, wobei der Bodentelekommunikationshub (12 ) ein Verarbeitungszentrum (26 ) zum Empfangen einer Vielzahl der Benutzersignale und zur Verarbeitung dieser Signale aufweist, um zu der Vielzahl einzelner Satelliten (16 ) gesendet zu werden, und das Verarbeitungszentrum (26 ) aufweist eine Vorrichtung (32 ) zum Kombinieren der Vielzahl empfangener Benutzersignale zum Senden zu der Vielzahl von einzelnen Satelliten (16 ); einen Strahlformer (38 ) zum Formen mehrerer Strahlen zum Senden der Ausstrahlungssignale (24 ) zu der Vielzahl von Satelliten (16 ); Vorrichtung zum Vorhersagen unterschiedlicher Zeitverzögerungen auf verschiedene Pfaden zwischen dem Hub und dem mobilen Terminal und das Benutzersignal von dem Bodentelekommunikationshub (12 ) verarbeitet wird, um über die Vielzahl einzelner Satelliten (16 ) gesendet zu werden, derart, dass die Ausstrahlungssignale an einem bestimmten Benutzerort gleichzeitig ankommen und danach das mobile Terminal (18 ) die Ausstrahlungssignale kohärent zu dem Benutzersignal kombiniert. - Mobiles Satellitenkommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zum Vorhersagen des Zeitunterschiedes eine Zwei-Wege Entfernungsmessungsnavigation benutzt.
- Verfahren zum Senden eines Kommunikationssignals zu einem mobilen tragbaren Terminal (
18 ) über eine Vielzahl von Pfaden (24 ) einer Vielzahl einzelner Satelliten (16 ) in einer Satellitenkonstellation (14 ), mit den Schritten: Bereitstellen eines Bodentelekommunikationshubs (12 ); Verarbeiten eines empfangenen Benutzersignals in dem Bodentelekommunikationshub (12 ); Vorhersagen unterschiedlicher Zeitverzögerungen auf den verschiedenen Pfaden (24 ) zwischen dem Bodentelekommunikationshub und dem mobilen Terminal; Ausstrahlen des Benutzersignals über die mehreren Pfade (24 ) als Ausstrahlungssignale zu der Vielzahl von Satelliten (16 ) in der Satellitenkonstellation (14 ), die konfiguriert ist um als Ausstrahlungsgruppe mit geringer Dichte zu wirken; Neuabstrahlen der Ausstrahlungssignale von der Vielzahl der Satelliten (16 ) zu dem mobilen tragbaren Terminal (18 ) derart, dass die Ausstrahlungssignale an dem bestimmten Benutzerort gleichzeitig ankommen; und das mobile tragbare Terminal (18 ) in der Folge die Ausstrahlungssignale, die von der Vielzahl von Satelliten (16 ) kommend empfangen werden, kohärent kombiniert werden. - Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch: Verarbeiten einer Vielzahl empfangener Benutzersignale in dem Bodentelekommunikationshub (
12 ). - Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt der Verarbeitung der Vielzahl empfangener Benutzersignale ferner aufweist: Kombinieren der Vielzahl der empfangenen Signale zum Senden zu der Vielzahl einzelner Satelliten (
16 ). - Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt der Verarbeitung der Vielzahl empfangener Signale ferner aufweist: Formen mehrerer Strahlen zum Übertragen der Signale zu der Vielzahl von Satelliten (
16 ).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/271,997 US6337980B1 (en) | 1999-03-18 | 1999-03-18 | Multiple satellite mobile communications method and apparatus for hand-held terminals |
US271997 | 1999-03-18 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE60025059D1 DE60025059D1 (de) | 2006-02-02 |
DE60025059T2 true DE60025059T2 (de) | 2006-08-31 |
Family
ID=23037968
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE60025059T Expired - Lifetime DE60025059T2 (de) | 1999-03-18 | 2000-03-16 | Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (5) | US6337980B1 (de) |
EP (1) | EP1037403B1 (de) |
JP (1) | JP3455493B2 (de) |
KR (1) | KR100330684B1 (de) |
DE (1) | DE60025059T2 (de) |
HK (1) | HK1028849A1 (de) |
SG (1) | SG99862A1 (de) |
TW (1) | TW459453B (de) |
Families Citing this family (45)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6337980B1 (en) * | 1999-03-18 | 2002-01-08 | Hughes Electronics Corporation | Multiple satellite mobile communications method and apparatus for hand-held terminals |
US6785553B2 (en) | 1998-12-10 | 2004-08-31 | The Directv Group, Inc. | Position location of multiple transponding platforms and users using two-way ranging as a calibration reference for GPS |
US7089000B1 (en) * | 1999-03-18 | 2006-08-08 | The Directv Group, Inc. | Multi-node wireless communication system with multiple transponding platforms |
US6990314B1 (en) | 1999-03-18 | 2006-01-24 | The Directv Group, Inc. | Multi-node point-to-point satellite communication system employing multiple geo satellites |
US6920309B1 (en) * | 1999-03-18 | 2005-07-19 | The Directv Group, Inc. | User positioning technique for multi-platform communication system |
US6606307B1 (en) * | 1999-03-23 | 2003-08-12 | Hughes Electronics Corporation | Techniques for utilization of bandwidth space assets |
US6501941B1 (en) | 1999-03-23 | 2002-12-31 | Hughes Electronics Corporation | Method for identifying growth limits of handheld services for mobile satellite communications |
US6510317B1 (en) * | 1999-11-04 | 2003-01-21 | Xm Satellite Radio, Inc. | Satellite digital audio radio service tuner architecture for reception of satellite and terrestrial signals |
US6963548B1 (en) * | 2000-04-17 | 2005-11-08 | The Directv Group, Inc. | Coherent synchronization of code division multiple access signals |
US6756937B1 (en) | 2000-06-06 | 2004-06-29 | The Directv Group, Inc. | Stratospheric platforms based mobile communications architecture |
US6388615B1 (en) * | 2000-06-06 | 2002-05-14 | Hughes Electronics Corporation | Micro cell architecture for mobile user tracking communication system |
US7200360B1 (en) | 2000-06-15 | 2007-04-03 | The Directv Group, Inc. | Communication system as a secondary platform with frequency reuse |
US6859652B2 (en) | 2000-08-02 | 2005-02-22 | Mobile Satellite Ventures, Lp | Integrated or autonomous system and method of satellite-terrestrial frequency reuse using signal attenuation and/or blockage, dynamic assignment of frequencies and/or hysteresis |
US7257418B1 (en) | 2000-08-31 | 2007-08-14 | The Directv Group, Inc. | Rapid user acquisition by a ground-based beamformer |
US6763242B1 (en) | 2000-09-14 | 2004-07-13 | The Directv Group, Inc. | Resource assignment system and method for determining the same |
US7046718B1 (en) * | 2000-09-25 | 2006-05-16 | The Directv Group, Inc. | Coherent phase synchronous code division multiple access communications from multiple transponder platforms |
US7792488B2 (en) | 2000-12-04 | 2010-09-07 | Atc Technologies, Llc | Systems and methods for transmitting electromagnetic energy over a wireless channel having sufficiently weak measured signal strength |
US7181162B2 (en) * | 2000-12-12 | 2007-02-20 | The Directv Group, Inc. | Communication system using multiple link terminals |
US7400857B2 (en) * | 2000-12-12 | 2008-07-15 | The Directv Group, Inc. | Communication system using multiple link terminals |
US7103317B2 (en) * | 2000-12-12 | 2006-09-05 | The Directv Group, Inc. | Communication system using multiple link terminals for aircraft |
US6891813B2 (en) * | 2000-12-12 | 2005-05-10 | The Directv Group, Inc. | Dynamic cell CDMA code assignment system and method |
US7187949B2 (en) * | 2001-01-19 | 2007-03-06 | The Directv Group, Inc. | Multiple basestation communication system having adaptive antennas |
US8396513B2 (en) | 2001-01-19 | 2013-03-12 | The Directv Group, Inc. | Communication system for mobile users using adaptive antenna |
US7809403B2 (en) | 2001-01-19 | 2010-10-05 | The Directv Group, Inc. | Stratospheric platforms communication system using adaptive antennas |
AU2003272190A1 (en) * | 2002-04-17 | 2004-01-19 | Aerovironment, Inc. | High altitude platform deployment system |
US7783258B2 (en) * | 2003-02-14 | 2010-08-24 | Nortel Networks Limited | Wireless communication |
US7263335B2 (en) | 2004-07-19 | 2007-08-28 | Purewave Networks, Inc. | Multi-connection, non-simultaneous frequency diversity in radio communication systems |
US20060078068A1 (en) * | 2004-10-13 | 2006-04-13 | Aiguo Yan | Methods and apparatus for wireless communication |
US20060269017A1 (en) * | 2005-05-31 | 2006-11-30 | Harris Corporation, Corporation Of The State Of Delaware | Receiver including false alarm rejection processing and associated methods |
US7415082B2 (en) * | 2005-05-31 | 2008-08-19 | Harris Corporation | Receiver including synch pulse detection and associated method |
US7583935B2 (en) | 2005-07-08 | 2009-09-01 | Telcom Ventures, Llc | Method and system for mitigating co-channel interference |
WO2007031088A1 (en) * | 2005-09-15 | 2007-03-22 | Aalborg Universited | A method for sending secure information or increasing communication capacity via coding of wavefronts and a system using said method |
JP2009522929A (ja) * | 2006-01-03 | 2009-06-11 | テルコム・ベンチャーズ・エルエルシー | 複合された衛星−地上ネットワークにおける、直交周波数分割多重の時間調節及び同期化の利用 |
US7787819B2 (en) * | 2006-08-25 | 2010-08-31 | Space Systems / Loral, Inc. | Ground-based beamforming for satellite communications systems |
US8107875B2 (en) * | 2006-09-26 | 2012-01-31 | Viasat, Inc. | Placement of gateways near service beams |
EP2645597B2 (de) | 2006-09-26 | 2024-03-06 | ViaSat, Inc. | Verbesserte Spotbeam-Satellitensysteme |
US8538323B2 (en) | 2006-09-26 | 2013-09-17 | Viasat, Inc. | Satellite architecture |
US20090298423A1 (en) * | 2006-10-03 | 2009-12-03 | Viasat, Inc. | Piggy-Back Satellite Payload |
RU2469477C2 (ru) | 2007-03-27 | 2012-12-10 | ТЕЛКОМ ВЕНЧЕРЗ, ЭлЭлСи | Способ и система для повышения спектральной эффективности линии передачи данных |
US7880861B2 (en) * | 2007-08-17 | 2011-02-01 | Asml Netherlands B.V. | Synchronizing timing of multiple physically or logically separated system nodes |
US9826407B2 (en) * | 2012-05-14 | 2017-11-21 | X Development Llc | Balloon clumping to provide bandwidth requested in advance |
US9424752B1 (en) * | 2012-12-26 | 2016-08-23 | Google Inc. | Methods and systems for performing fleet planning based on coarse estimates of regions |
US9195938B1 (en) | 2012-12-27 | 2015-11-24 | Google Inc. | Methods and systems for determining when to launch vehicles into a fleet of autonomous vehicles |
EP3329612A1 (de) * | 2015-07-31 | 2018-06-06 | ViaSat, Inc. | Satellitenkonstellation mit flexibler kapazität |
FR3064856B1 (fr) * | 2017-04-04 | 2020-03-20 | Thales | Procede de communication spatiale pour des services iot et systemes spatial de telecommunications correspondant |
Family Cites Families (167)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2470787A (en) | 1944-05-04 | 1949-05-24 | Paul W Nosker | System for determining the position or path of an object in space |
US3384891A (en) * | 1965-02-11 | 1968-05-21 | Gen Electric | Method and system for long distance navigation and communication |
DE1591517B1 (de) * | 1967-07-21 | 1971-08-05 | Siemens Ag | Funk-Ortungsverfahren durch Laufzeitmessung zu Fahrzeugen mit Transpondern ueber Erdsatelliten |
US4255814A (en) | 1977-07-15 | 1981-03-10 | Motorola, Inc. | Simulcast transmission system |
US4161730A (en) | 1977-10-17 | 1979-07-17 | General Electric Company | Radio determination using satellites transmitting timing signals with correction by active range measurement |
US4161734A (en) * | 1977-10-17 | 1979-07-17 | General Electric Company | Position surveillance using one active ranging satellite and time of arrival of a signal from an independent satellite |
US4359733A (en) | 1980-09-23 | 1982-11-16 | Neill Gerard K O | Satellite-based vehicle position determining system |
DE3301613A1 (de) | 1983-01-19 | 1984-07-19 | Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart | Positionsbestimmungssystem |
DE3441722A1 (de) * | 1984-11-15 | 1986-05-15 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Funktelefonnetz |
US4718109A (en) | 1986-03-06 | 1988-01-05 | Motorola, Inc. | Automatic synchronization system |
US4823341A (en) | 1986-08-14 | 1989-04-18 | Hughes Aircraft Company | Satellite communications system having frequency addressable high gain downlink beams |
US4819227A (en) * | 1986-08-14 | 1989-04-04 | Hughes Aircraft Company | Satellite communications system employing frequency reuse |
US5006855A (en) | 1986-08-20 | 1991-04-09 | The Mitre Corporation | Ranging and processing system for mobile surveillance and data link |
JPS63253278A (ja) | 1987-04-10 | 1988-10-20 | Sony Corp | 衛星を用いた測位方法 |
US5099245A (en) | 1987-10-23 | 1992-03-24 | Hughes Aircraft Company | Vehicle location system accuracy enhancement for airborne vehicles |
JPH01217285A (ja) | 1988-02-26 | 1989-08-30 | Mitsubishi Electric Corp | マルチスタテイツクレーダ装置 |
GB2215932A (en) | 1988-03-26 | 1989-09-27 | Gec Traffic Automation | Radio position finding system |
JPH0228580A (ja) | 1988-07-18 | 1990-01-30 | Mitsubishi Electric Corp | 衛星追尾方式 |
WO1990013186A1 (en) | 1989-04-25 | 1990-11-01 | Geostar Corporation | Communication system employing multiple relay satellites operating on common downlink frequency |
US5126748A (en) | 1989-12-05 | 1992-06-30 | Qualcomm Incorporated | Dual satellite navigation system and method |
US4994809A (en) | 1990-03-07 | 1991-02-19 | Hughes Aircraft Company | Polystatic correlating radar |
JPH03291584A (ja) | 1990-04-10 | 1991-12-20 | Toyota Motor Corp | 車両用ナビゲーション装置 |
JP2979582B2 (ja) | 1990-05-23 | 1999-11-15 | ソニー株式会社 | 伝送システム |
US5212804A (en) * | 1990-08-02 | 1993-05-18 | Gte Airfone, Inc. | Communication system having multiple base stations and multiple mobile units |
US5371780A (en) * | 1990-10-01 | 1994-12-06 | At&T Corp. | Communications resource assignment in a wireless telecommunications system |
US5506864A (en) | 1990-12-05 | 1996-04-09 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communications and geolocation system and method |
CA2034634C (en) * | 1991-01-21 | 1995-02-07 | Seiji Kachi | Spread packet communication system |
US5155859A (en) | 1991-03-28 | 1992-10-13 | Motorola, Inc. | Simulcast transmission system having automatic audio equalization |
US5181041A (en) | 1991-07-02 | 1993-01-19 | Hughes Aircraft Company | Accurate location system using transponded and correlated LORAN signals |
FR2681199B1 (fr) | 1991-09-11 | 1993-12-03 | Agence Spatiale Europeenne | Procede et dispositif pour multiplexer des signaux de donnees. |
US5365447A (en) | 1991-09-20 | 1994-11-15 | Dennis Arthur R | GPS and satelite navigation system |
US6067442A (en) * | 1991-10-10 | 2000-05-23 | Globalstar L.P. | Satellite communications system having distributed user assignment and resource assignment with terrestrial gateways |
US5736959A (en) | 1991-10-28 | 1998-04-07 | Teledesic Corporation | Earth-fixed cell beam management for satellite communication system using dielectic lens-focused scanning beam antennas |
US5278863A (en) * | 1992-04-10 | 1994-01-11 | Cd Radio Incorporated | Radio frequency broadcasting systems and methods using two low-cost geosynchronous satellites |
US5550809A (en) | 1992-04-10 | 1996-08-27 | Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. | Multiple access coding using bent sequences for mobile radio communications |
US5485485A (en) * | 1992-04-10 | 1996-01-16 | Cd Radio Inc. | Radio frequency broadcasting systems and methods using two low-cost geosynchronous satellites and hemispherical coverage antennas |
US5187485A (en) | 1992-05-06 | 1993-02-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Passive ranging through global positioning system |
US5233626A (en) * | 1992-05-11 | 1993-08-03 | Space Systems/Loral Inc. | Repeater diversity spread spectrum communication system |
US5387916A (en) | 1992-07-31 | 1995-02-07 | Westinghouse Electric Corporation | Automotive navigation system and method |
US5430657A (en) | 1992-10-20 | 1995-07-04 | Caterpillar Inc. | Method and apparatus for predicting the position of a satellite in a satellite based navigation system |
US5361398A (en) | 1993-01-29 | 1994-11-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmission path delay measurements using adaptive demodulation |
US5739785A (en) | 1993-03-04 | 1998-04-14 | Trimble Navigation Limited | Location and generation of high accuracy survey control marks using satellites |
US5379320A (en) | 1993-03-11 | 1995-01-03 | Southern California Edison Company | Hitless ultra small aperture terminal satellite communication network |
US5423059A (en) | 1993-07-29 | 1995-06-06 | Motorola Inc. | Method for enhancing signal quality in a simulcast communication system |
US5444450A (en) | 1993-08-11 | 1995-08-22 | Motorola, Inc. | Radio telecommunications system and method with adaptive location determination convergence |
US5359733A (en) * | 1993-08-30 | 1994-11-01 | Brannon Garry A | Patch attachments for hats |
JP3269229B2 (ja) | 1993-11-19 | 2002-03-25 | 株式会社デンソー | 移動局位置管理システム |
US5410314A (en) | 1993-11-30 | 1995-04-25 | University Corporation For Atmospheric Research | Bistatic multiple-doppler radar network |
US5477458A (en) | 1994-01-03 | 1995-12-19 | Trimble Navigation Limited | Network for carrier phase differential GPS corrections |
US6195555B1 (en) | 1994-01-11 | 2001-02-27 | Ericsson Inc. | Method of directing a call to a mobile telephone in a dual mode cellular satellite communication network |
US5898902A (en) | 1994-03-17 | 1999-04-27 | Tuzov; Georgy Ivanovich | Method and apparatus for multiple-station communication for low-orbit satelllite systems |
US5859874A (en) | 1994-05-09 | 1999-01-12 | Globalstar L.P. | Multipath communication system optimizer |
JP2848249B2 (ja) | 1994-06-28 | 1999-01-20 | 日本電気株式会社 | 着陸誘導における航空機位置評定システム |
GB2321831B (en) | 1994-07-22 | 1999-02-17 | Int Mobile Satellite Org | Satellite communication method and apparatus |
US5625640A (en) * | 1994-09-16 | 1997-04-29 | Hughes Electronics | Apparatus for and method of broadcast satellite network return-link signal transmission |
US5592471A (en) * | 1995-04-21 | 1997-01-07 | Cd Radio Inc. | Mobile radio receivers using time diversity to avoid service outages in multichannel broadcast transmission systems |
US5508708A (en) | 1995-05-08 | 1996-04-16 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for location finding in a CDMA system |
JP2661589B2 (ja) | 1995-05-22 | 1997-10-08 | 日本電気株式会社 | Gpsによるダイナミックキューイング方式 |
US5584047A (en) * | 1995-05-25 | 1996-12-10 | Tuck; Edward F. | Methods and apparatus for augmenting satellite broadcast system |
US5592481A (en) | 1995-06-06 | 1997-01-07 | Globalstar L.P. | Multiple satellite repeater capacity loading with multiple spread spectrum gateway antennas |
WO1996039788A1 (en) | 1995-06-06 | 1996-12-12 | Globalstar L.P. | Satellite repeater diversity resource management system |
US5525995A (en) | 1995-06-07 | 1996-06-11 | Loral Federal Systems Company | Doppler detection system for determining initial position of a maneuvering target |
ZA965340B (en) | 1995-06-30 | 1997-01-27 | Interdigital Tech Corp | Code division multiple access (cdma) communication system |
JPH0926328A (ja) | 1995-07-12 | 1997-01-28 | Tokimec Inc | 位置標定装置 |
FR2737627B1 (fr) * | 1995-08-02 | 1997-10-03 | Europ Agence Spatiale | Systeme de transmission de signaux radioelectriques via un satellite de communication geostationnaire, notamment pour des communications avec des terminaux mobiles portables |
US5644572A (en) * | 1995-10-03 | 1997-07-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for approximating propagation delay for use in transmission compensation to orbiting satellites |
JP3651504B2 (ja) | 1995-10-17 | 2005-05-25 | 株式会社エクォス・リサーチ | 携帯用ナビゲーション装置及び車載用ナビゲーション装置 |
GB2306827B (en) | 1995-10-24 | 2000-05-31 | Int Mobile Satellite Org | Satellite radiodetermination |
GB2307621B (en) | 1995-11-21 | 1997-12-03 | At & T Corp | Cdma air interface for radio local loop system |
US5907813A (en) | 1995-11-30 | 1999-05-25 | Qualcomm Incorporated | Signal acquisition in a wireless communication system by transmitting repeated access probes from a terminal to a hub |
US5909460A (en) | 1995-12-07 | 1999-06-01 | Ericsson, Inc. | Efficient apparatus for simultaneous modulation and digital beamforming for an antenna array |
US5812961A (en) | 1995-12-28 | 1998-09-22 | Trimble Navigation Limited | Method and reciever using a low earth orbiting satellite signal to augment the global positioning system |
US5917447A (en) | 1996-05-29 | 1999-06-29 | Motorola, Inc. | Method and system for digital beam forming |
US5805983A (en) | 1996-07-18 | 1998-09-08 | Ericsson Inc. | System and method for equalizing the delay time for transmission paths in a distributed antenna network |
JP2915851B2 (ja) | 1996-07-18 | 1999-07-05 | 宇宙開発事業団 | 時刻同期型通信システム |
US5864579A (en) * | 1996-07-25 | 1999-01-26 | Cd Radio Inc. | Digital radio satellite and terrestrial ubiquitous broadcasting system using spread spectrum modulation |
US5945948A (en) | 1996-09-03 | 1999-08-31 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for location finding in a communication system |
JPH1093490A (ja) * | 1996-09-11 | 1998-04-10 | Fujitsu Ltd | 移動通信システムを利用した衛星データ配信システム |
JP3288586B2 (ja) | 1996-09-19 | 2002-06-04 | シャープ株式会社 | Dgps受信装置及びdgps測位システム |
US6233456B1 (en) | 1996-09-27 | 2001-05-15 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for adjacent coverage area handoff in communication systems |
US5920284A (en) | 1996-09-30 | 1999-07-06 | Qualcomm Incorporated | Ambiguity resolution for ambiguous position solutions using satellite beams |
GB2318482B (en) * | 1996-10-16 | 2001-06-13 | Ico Services Ltd | Communication system |
US6587687B1 (en) | 1996-10-21 | 2003-07-01 | Globalstar L.P. | Multiple satellite fade attenuation control system |
US6222828B1 (en) * | 1996-10-30 | 2001-04-24 | Trw, Inc. | Orthogonal code division multiple access waveform format for use in satellite based cellular telecommunications |
US5856804A (en) | 1996-10-30 | 1999-01-05 | Motorola, Inc. | Method and intelligent digital beam forming system with improved signal quality communications |
US5974317A (en) * | 1996-11-08 | 1999-10-26 | Lucent Technologies, Inc. | Cell-clustering arrangements and corresponding antenna patterns for wireless communication networks employing high-altitude aeronautical antenna platforms |
US5844521A (en) | 1996-12-02 | 1998-12-01 | Trw Inc. | Geolocation method and apparatus for satellite based telecommunications system |
US5956619A (en) | 1996-12-12 | 1999-09-21 | Globalstar L.P. | Satellite controlled power control for personal communication user terminals |
US5896558A (en) | 1996-12-19 | 1999-04-20 | Globalstar L.P. | Interactive fixed and mobile satellite network |
US5949766A (en) | 1996-12-30 | 1999-09-07 | Motorola, Inc. | Ground device for communicating with an elevated communication hub and method of operation thereof |
US6151308A (en) * | 1996-12-30 | 2000-11-21 | Motorola, Inc. | Elevated communication hub and method of operation therefor |
US5969674A (en) * | 1997-02-21 | 1999-10-19 | Von Der Embse; Urban A. | Method and system for determining a position of a target vehicle utilizing two-way ranging |
EP0860708B1 (de) | 1997-02-21 | 2005-07-27 | Hughes Electronics Corporation | Verfahren und Vorrichtung zur Ortsbestimmung für Sende-Empfanganlage mittels Zweiweg-Entfernungsbestimmung in einer polystatischen Satellitenkonfiguration mit Bodenradar |
US5903549A (en) | 1997-02-21 | 1999-05-11 | Hughes Electronics Corporation | Ground based beam forming utilizing synchronized code division multiplexing |
US6377208B2 (en) | 1997-02-21 | 2002-04-23 | Hughes Electronics Corporation | Method and system for determining a position of a transceiver unit utilizing two-way ranging in a polystatic satellite configuration |
US5918157A (en) | 1997-03-18 | 1999-06-29 | Globalstar L.P. | Satellite communications system having distributed user assignment and resource assignment with terrestrial gateways |
US6016124A (en) | 1997-04-07 | 2000-01-18 | Nortel Networks Corporation | Digital beamforming in a satellite communication system |
US6084510A (en) | 1997-04-18 | 2000-07-04 | Lemelson; Jerome H. | Danger warning and emergency response system and method |
US6167263A (en) | 1997-05-16 | 2000-12-26 | Spherecore, Inc. | Aerial communications network including a plurality of aerial platforms |
US6094581A (en) * | 1997-06-10 | 2000-07-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Tailored hierarchical cell structures in a communications system |
US6067458A (en) * | 1997-07-01 | 2000-05-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication |
WO1999003228A1 (en) * | 1997-07-14 | 1999-01-21 | Hughes Electronics Corporation | Error and flow control method with a group reject arq |
US6138012A (en) * | 1997-08-04 | 2000-10-24 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for reducing signal blocking in a satellite communication system |
KR100567172B1 (ko) | 1997-10-14 | 2006-04-03 | 퀄컴 인코포레이티드 | 통신시스템에서 비선형 효과를 측정하는 방법 및 장치 |
US6529485B1 (en) | 1997-10-20 | 2003-03-04 | Viasat, Inc. | Method for generation of accurate doppler-free local clock in satellite/wireless networks |
US6016421A (en) * | 1997-11-17 | 2000-01-18 | Wireless Online, Inc. | Conflict resolution in a multi-beam multi-site paging system |
US6243587B1 (en) | 1997-12-10 | 2001-06-05 | Ericsson Inc. | Method and system for determining position of a mobile transmitter |
EP0940930B1 (de) * | 1998-03-03 | 2012-09-26 | NEC Corporation | Verfahren zur leistungsregelung in einem mobilen kommunikationssystem von zellularem typ |
JP3940490B2 (ja) * | 1998-03-13 | 2007-07-04 | 株式会社東芝 | 分散アンテナシステム |
US6339917B1 (en) | 1998-03-18 | 2002-01-22 | Ben N. Dillon | Articulated combine |
US6396819B1 (en) | 1998-03-21 | 2002-05-28 | Richard D. Fleeter | Low-cost satellite communication system |
US6289211B1 (en) | 1998-03-26 | 2001-09-11 | Erksson Inc | Method for determining the position of a mobile station |
US6301231B1 (en) | 1998-06-02 | 2001-10-09 | Amer A. Hassan | Satellite communication system with variable rate satellite link diversity |
US6119016A (en) | 1998-06-10 | 2000-09-12 | Lucent Technologies, Inc. | Synchronizing base stations in a wireless telecommunications system |
US6674730B1 (en) * | 1998-08-04 | 2004-01-06 | Tachyon, Inc. | Method of and apparatus for time synchronization in a communication system |
US6205320B1 (en) | 1998-09-04 | 2001-03-20 | Richard Coleman | System for satellite to airship to gateway/customer premise equipment, and airship to airship, high data rate relay |
US6298238B1 (en) | 1998-09-09 | 2001-10-02 | Qualcomm Incorporated | Fast user terminal position determination in a satellite communications system |
US6665316B1 (en) | 1998-09-29 | 2003-12-16 | Agilent Technologies, Inc. | Organization of time synchronization in a distributed system |
US6621801B1 (en) * | 1998-09-29 | 2003-09-16 | Northrop Grumman Corporation | Distributed control DAMA protocol for use with a processing communications satellite |
US6707800B1 (en) | 1998-10-01 | 2004-03-16 | Hughes Electronics Corporation | ATM network with central call processor |
US6229477B1 (en) | 1998-10-16 | 2001-05-08 | Hughes Electronics Corporation | Method and system for determining a position of a communication satellite utilizing two-way ranging |
US6339611B1 (en) | 1998-11-09 | 2002-01-15 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for cross polarized isolation in a communication system |
US6418158B1 (en) * | 1998-11-24 | 2002-07-09 | Hughes Electronics Corporation | Synchronization in mobile satellite systems using dual-chirp waveform |
US6246363B1 (en) | 1998-12-10 | 2001-06-12 | Hughes Electronics Corporation | Method and system for incorporating two-way ranging navigation as a calibration reference for GPS |
US6337980B1 (en) | 1999-03-18 | 2002-01-08 | Hughes Electronics Corporation | Multiple satellite mobile communications method and apparatus for hand-held terminals |
US6266533B1 (en) | 1998-12-11 | 2001-07-24 | Ericsson Inc. | GPS assistance data for positioning of mobiles with built-in GPS |
US6208626B1 (en) | 1998-12-24 | 2001-03-27 | Charles R. Brewer | Real-time satellite communication system using separate control and data transmission paths |
KR20000045213A (ko) * | 1998-12-30 | 2000-07-15 | 김영환 | Cdma이동통신시스템기지국과이동국간고정된경로지연용인이존재할때이를보상히기위한기지국및그운용방법 |
US6381228B1 (en) | 1999-01-15 | 2002-04-30 | Trw Inc. | Onboard control of demand assigned multiple access protocol for satellite ATM networks |
FR2790888B1 (fr) | 1999-03-11 | 2003-04-25 | Agence Spatiale Europeenne | Procede de synchronisation entre une horloge de reference d'une station au sol et une horloge d'au moins un dispositif distant |
US6507926B1 (en) * | 1999-03-16 | 2003-01-14 | Trw Inc. | Mitigation of false co-channel uplink reception in a processing satellite communication system using stagger |
US6920309B1 (en) | 1999-03-18 | 2005-07-19 | The Directv Group, Inc. | User positioning technique for multi-platform communication system |
US6275479B1 (en) | 1999-03-19 | 2001-08-14 | Spacecode Llc | Multiplexed power amplifiers for satellite communication system |
US6542754B1 (en) | 1999-05-12 | 2003-04-01 | Cisco Systems, Inc. | Synchronizing clock signals in wireless networks |
US6452962B1 (en) | 1999-06-11 | 2002-09-17 | Trw Inc. | Mitigation of co-channel interference in synchronization bursts in a multi-beam communication system |
EP1107484A4 (de) | 1999-06-17 | 2004-07-21 | Mitsubishi Electric Corp | Mobiles kommunikationssystem |
US6430394B1 (en) * | 1999-06-17 | 2002-08-06 | Lockheed Martin Corporation | System for controlling communications between a terminal and satellite and method therefore |
US6628941B2 (en) | 1999-06-29 | 2003-09-30 | Space Data Corporation | Airborne constellation of communications platforms and method |
JP3291584B2 (ja) | 1999-07-05 | 2002-06-10 | 飛島道路株式会社 | 排水具および舗装構造 |
US6480788B2 (en) | 1999-07-12 | 2002-11-12 | Eagle-Eye, Inc. | System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement |
US6768906B2 (en) * | 1999-09-13 | 2004-07-27 | Motorola, Inc. | System and technique for plane switchover in an aircraft based wireless communication system |
US6591111B1 (en) * | 1999-12-10 | 2003-07-08 | Motorola, Inc. | Group radio communication system and method using interconnected radio sub-networks |
US7027769B1 (en) | 2000-03-31 | 2006-04-11 | The Directv Group, Inc. | GEO stationary communications system with minimal delay |
US6963548B1 (en) | 2000-04-17 | 2005-11-08 | The Directv Group, Inc. | Coherent synchronization of code division multiple access signals |
DE60127758T2 (de) | 2000-05-22 | 2007-12-27 | Hughes Electronics Corp., El Segundo | Drahtloses Kommunikationssystem mit mehreren Plattformen für verschiedene Benutzerarten |
DE60142877D1 (de) | 2000-05-22 | 2010-10-07 | Directv Group Inc | Mehrfachknoten punkt-zu-punkt satellitenkommunikationssystem mit mehreren geo-satelliten |
WO2001093458A2 (en) | 2000-05-30 | 2001-12-06 | Hughes Electronics Corporation | Multi-node wireless communication system with multiple transponding platforms |
JP3424659B2 (ja) | 2000-06-02 | 2003-07-07 | 日本電気株式会社 | マルチビーム受信装置 |
EP1208659B1 (de) | 2000-06-06 | 2013-02-27 | The DIRECTV Group, Inc. | Resourcenzuteilungverfahren in einem satellitendiversitysystem |
US6507739B1 (en) * | 2000-06-26 | 2003-01-14 | Motorola, Inc. | Apparatus and methods for controlling a cellular communications network having airborne transceivers |
US6380893B1 (en) | 2000-09-05 | 2002-04-30 | Hughes Electronics Corporation | Ground-based, wavefront-projection beamformer for a stratospheric communications platform |
US6952580B2 (en) | 2000-12-12 | 2005-10-04 | The Directv Group, Inc. | Multiple link internet protocol mobile communications system and method therefor |
US7181162B2 (en) | 2000-12-12 | 2007-02-20 | The Directv Group, Inc. | Communication system using multiple link terminals |
US20020073437A1 (en) | 2000-12-12 | 2002-06-13 | Hughes Electronics Corporation | Television distribution system using multiple links |
US7103317B2 (en) | 2000-12-12 | 2006-09-05 | The Directv Group, Inc. | Communication system using multiple link terminals for aircraft |
US7400857B2 (en) | 2000-12-12 | 2008-07-15 | The Directv Group, Inc. | Communication system using multiple link terminals |
US6941107B2 (en) | 2001-01-19 | 2005-09-06 | The Directv Group, Inc. | Stratospheric platform based surface vehicle tracking and mobile data network |
US7809403B2 (en) | 2001-01-19 | 2010-10-05 | The Directv Group, Inc. | Stratospheric platforms communication system using adaptive antennas |
US8396513B2 (en) | 2001-01-19 | 2013-03-12 | The Directv Group, Inc. | Communication system for mobile users using adaptive antenna |
US7236508B2 (en) | 2001-02-05 | 2007-06-26 | The Directv Group, Inc. | Application of complex codes to maximize feeder link utilization |
US7068616B2 (en) | 2001-02-05 | 2006-06-27 | The Directv Group, Inc. | Multiple dynamic connectivity for satellite communications systems |
US7245599B2 (en) | 2001-02-05 | 2007-07-17 | The Directtv Group, Inc. | Application of complex codes to maximize user link utilization |
US6452541B1 (en) * | 2001-02-20 | 2002-09-17 | Motorola, Inc. | Time synchronization of a satellite positioning system enabled mobile receiver and base station |
DE60130643T2 (de) | 2001-07-02 | 2008-07-17 | Texas Instruments Inc., Dallas | Sender-Empfänger für CDMA-Kommunikation mit Driftkorrektur einer Chipzählvorrichtung |
US6983160B2 (en) | 2001-10-25 | 2006-01-03 | Motorola, Inc. | Base site and method for GPS-based regional time synchronization |
US7272202B2 (en) | 2002-08-14 | 2007-09-18 | Standard Microsystems Corp. | Communication system and method for generating slave clocks and sample clocks at the source and destination ports of a synchronous network using the network frame rate |
JP4027887B2 (ja) | 2003-12-05 | 2007-12-26 | 宮川工機株式会社 | 伏図作成支援装置及び伏図作成支援プログラム |
-
1999
- 1999-03-18 US US09/271,997 patent/US6337980B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-03-16 DE DE60025059T patent/DE60025059T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-16 EP EP00105537A patent/EP1037403B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-18 SG SG200001558A patent/SG99862A1/en unknown
- 2000-03-18 KR KR1020000013870A patent/KR100330684B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2000-03-21 JP JP2000078065A patent/JP3455493B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2000-04-01 TW TW089105028A patent/TW459453B/zh not_active IP Right Cessation
- 2000-05-22 US US09/576,648 patent/US6909875B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-08-21 US US09/644,225 patent/US6757546B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-10-26 HK HK00106811A patent/HK1028849A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2000-11-30 US US09/726,644 patent/US6295440B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-02-02 US US11/049,499 patent/US8223733B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20010000167A1 (en) | 2001-04-05 |
KR100330684B1 (ko) | 2002-04-03 |
US8223733B2 (en) | 2012-07-17 |
TW459453B (en) | 2001-10-11 |
EP1037403A2 (de) | 2000-09-20 |
US20050153655A1 (en) | 2005-07-14 |
HK1028849A1 (en) | 2003-04-23 |
KR20000062958A (ko) | 2000-10-25 |
SG99862A1 (en) | 2003-11-27 |
EP1037403A3 (de) | 2002-01-16 |
JP2000295160A (ja) | 2000-10-20 |
US6757546B1 (en) | 2004-06-29 |
US6295440B2 (en) | 2001-09-25 |
EP1037403B1 (de) | 2005-12-28 |
US6337980B1 (en) | 2002-01-08 |
DE60025059D1 (de) | 2006-02-02 |
US6909875B1 (en) | 2005-06-21 |
JP3455493B2 (ja) | 2003-10-14 |
EP1037403A4 (de) | 2001-11-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE60025059T2 (de) | Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen | |
DE60028861T2 (de) | Satelliten Übertragungsanordnung mit adaptiver Kompensation des Übertragungsverlusts | |
DE60020693T2 (de) | Robuste schätzung der empfangsrichtung für gruppenantennen | |
DE69618394T2 (de) | Anordnung zur Antennenstrahlsteuerung der Abwärtsrichtung | |
DE69833130T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Empfang von Funksignalen | |
DE69631266T2 (de) | Verfahren und Anordnung zur Zählung der benutzten Mittel durch Endverbraucherverbindungen in einem Satellitenkommunikationssystem | |
DE69029950T2 (de) | Auf satellit basierendes globales rufsystem | |
DE60114360T2 (de) | Mikrozellulare architektur für mobilteilnehmerverfolgung in einen kommunikationssystem | |
DE60114358T2 (de) | Stratosphärenplattform basierte mobilfunkarchitektur | |
DE3781397T2 (de) | Satellitenuebertragungssystem mit frequenzwiedergebrauch. | |
DE69032430T2 (de) | Satellit basiertes gleichwellen-rufsystem | |
DE19747065B4 (de) | Verfahren zur Kommunikation mit Kommunikationsstationen, digitaler Strahlformer und Kommunikationsstation | |
DE3934155C2 (de) | Verfahren zum Messen einer Amplitude und einer Phase jedes Antennenelementes einer phasengesteuerten Antennenanordnung sowie Antennenanordnung zum Durchführen des Verfahrens | |
DE69724379T2 (de) | Mehrstrahl Antenne, Methode und System zur Generierung von Zellen eines drahtlosen Kommunikationsnetzes, wobei die Mehrstrahlantenne auf einem Luftfahrzeug angeordnet ist | |
DE69216112T2 (de) | Strahlkompensationsverfahren für satellitenkommunikationssystem | |
DE69517422T2 (de) | Breitphasengesteuerte gruppenantenne fur kommunikations-satellit | |
DE69121650T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung mehrerer frequenzadressierbarer Abtaststrahlungskeulen | |
DE3781395T2 (de) | Satellitenuebertragungssystem mit durch gemeinsamen sender gespeisten vielfach-abwaertsrichtstrahlenbuendeln. | |
DE69218023T2 (de) | Zellulares Telefonsatellitensystem | |
DE60121846T2 (de) | Geostationäres Kommunikationssystem mit minimaler Verzögerung | |
DE19746774A1 (de) | Verfahren und intelligentes, digitales Strahlformungssystem für Kommunikation mit verbesserter Signalqualität | |
DE69803926T2 (de) | Satellitenanordnung mit einer rundstrahlenden antenne und einer handsteuerbaren richtantenne | |
DE60127758T2 (de) | Drahtloses Kommunikationssystem mit mehreren Plattformen für verschiedene Benutzerarten | |
DE69602113T2 (de) | Radiosignalabtast- und Führungssystem für Basisstationen | |
DE60128017T2 (de) | System und Verfahren zur Kalibrierung eines Antennensystems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8328 | Change in the person/name/address of the agent |
Representative=s name: WITTE, WELLER & PARTNER, 70178 STUTTGART |