EP4415175A1 - Elektronisch steuerbarer reflektor und system - Google Patents
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- EP4415175A1 EP4415175A1 EP23155666.3A EP23155666A EP4415175A1 EP 4415175 A1 EP4415175 A1 EP 4415175A1 EP 23155666 A EP23155666 A EP 23155666A EP 4415175 A1 EP4415175 A1 EP 4415175A1
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- signal
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/44—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the electric or magnetic characteristics of reflecting, refracting, or diffracting devices associated with the radiating element
- H01Q3/46—Active lenses or reflecting arrays
Definitions
- the invention relates to an electronically controllable reflector and a system with an electronically controllable reflector.
- An electronically controllable reflector can be used to improve radio communication at higher frequencies, such as 20 GHz and above, and with obstacles between a transmitter and a receiver.
- a RIS usually consists of several antenna elements, the size and geometry of which are generally the same.
- the antenna elements are arranged geometrically on the surface of a carrier, generally following special rules. For example, round antenna elements are arranged in a hexagonal shape with a spacing of 0.8 wavelengths, for example.
- An antenna element receives the incoming power wave from the transmitter with a certain gain according to the respective antenna properties. This energy is reflected by electronics in the element and changed in amplitude and/or phase. The control of the electronics in the individual elements is chosen so that the sum of the individual reflections of the antenna elements constructively overlap at the receiver.
- the range of radio communication is determined, for example, by the level plan, ie the sum of power losses from the transmitter to the receiver and taking into account the transmission power, the receiver sensitivity and the noise power. In a level plan, the reflection losses of the electronically controllable reflector are also taken into account.
- the technical goal is to keep the reflection losses of the electronically controllable reflector as small as possible and, if possible, to realize a reflection gain.
- transmit-receive isolation which determines the ratio between the signal sent into the radiating element and the signal reflected back by the radiating element.
- directional couplers, isolators and the like are also assigned to the radiating element.
- inter-element isolation which represents the isolation from the neighboring RIS antenna elements, is limited.
- the achievable insulation is low and depends heavily on the immediate environment. Particularly at frequencies in the millimeter wave range above 20 GHz, manufacturing and component tolerances also have a significant influence on the insulation.
- the second polarization is preferably orthogonal to the first polarization, i.e. preferably rotated by 90° in the case of linear polarization or rotating in the other direction in the case of circular polarization, for example counterclockwise for the first polarization and clockwise for the second polarization or vice versa. This advantageously decouples the input channel and the output channel of the antenna element.
- the transmitted and received signals have different polarizations.
- the polarizations of the signals can also be undesirably influenced by various effects during signal transmission, such as reflections. These undesirable effects are not taken into account separately in the present context and the aforementioned difference in the polarization of both signals is not applicable to the inventive feature in which the signal with the second polarization differs from the signal with the first polarization in the method.
- the RIS can also be designed to design the antenna characteristics of the reflector in such a way that the attenuation of the radio signals between transmitter, reflector and receiver is as low as possible, which can be achieved by a targeted selection of individual antenna elements and their correspondingly adapted control in terms of magnitude and/or phase.
- the electronically controllable reflector can have a large number of reflector elements, for example 10, 50, 100, or even more.
- the antenna elements can be realized in different arrangements.
- the antenna elements for receiving and transmitting can be arranged alternately to form the reflector.
- two reflectors can be arranged next to each other.
- One of these reflectors with antenna elements serves as a receiver with a first polarization
- the other reflector as a transmitter with a second polarization
- the other reflector can be mounted rotated by 90° relative to the receiver with linear polarization.
- the solution enables high gain and stable operation while avoiding amplifier oscillation.
- the number of antenna elements can be reduced while maintaining the same reflector effect. For example, a gain of 3 dB halves the number of elements required, or halves the area required by the RIS.
- the beam width of the RIS's directional characteristic in the direction of the receiver is increased. This means that less precise "aiming” is required, or movements in the scenario have less impact and finding radio participants, such as by scanning in two spatial angles, requires fewer iterations and is therefore faster.
- the solution is also beneficial for optimizing energy consumption.
- Electronic control means for controlling signals in magnitude and/or phase are known in the art, for example electronic phase shifters, voltage dividers or electronic amplifiers in digital or analogue design, whereby, for example, in the case of digital phase shifters, two or more states can be controlled.
- the reflector is designed to operate at an operating frequency of at least 20 GHz.
- the at least one first antenna element and the at least one second antenna element are formed by a common antenna structure, and the amplifier device comprises a bidirectional signal amplifier which can amplify signals either in the receiving direction or the transmitting direction.
- the RIS can receive horizontally and reflect vertically at one time and with reverse polarization at another time using a time control.
- the advantage of this is that if the RIS knows which polarization is currently used as the input signal, occurs, additional elements configured accordingly in the polarization can contribute to the amplification.
- the use of a specific polarization is advantageous, because simple terminal devices often only support one polarization, or there are environmental conditions that favor or weaken a polarization. Accordingly, the bidirectionally amplifying RIS enables the use of the best connection in each case.
- control electronics which can on the one hand act purely passively, and on the other hand can also work in an amplifying manner (uni- and/or bidirectional).
- the advantage of this solution is that you can choose whether amplification and thus more supply energy is required or not.
- the RIS can be set up and operated in an energy-optimized manner with sufficient performance. This feature is particularly relevant for applications with high availability, i.e. 24/365 operation.
- Electronic means for adjusting the polarization are known in the art, such as the use of separate feed points on a corresponding antenna, such as a patch antenna, or the use of orthogonally arranged dipole antennas.
- a system comprising a radio transmitter for transmitting a data transmission signal with electronic means for controlling the polarization of the data signal, an electronically controllable reflector according to one of the preceding claims for reflecting the data transmission signal, a radio receiver for receiving the reflected data signal and a system control device connected to the radio transmitter with a communication means, wherein the radio transmitter is designed to set a predetermined polarization with its electronic means and to transmit information about this polarization to the system control device using the communication means, and the system control device is designed to set the polarization on the reflector when receiving the data signal using the respective electronic means for setting the polarization.
- the system comprises a first radio transmitter according to the system according to the invention and a second radio transmitter, as well as a first radio receiver according to the system according to the invention and a second radio receiver, wherein the first radio transmitter and the first radio receiver form a first transceiver, and the second radio transmitter and the second radio receiver form a second transceiver, and a controllable reflector according to the system according to the invention, which is designed to connect the first transceiver to the second transceiver by means of a radio connection via the reflector, and the first radio transmitter is designed to transmit a first data signal with a first polarization at a first time, and the second radio transmitter is designed to is to send a second data signal with a second polarization, which is different from the first polarization, at a subsequent second time.
- the reflector can be configured so that the first transceiver transmits and receives on the first polarization and the second transceiver transmits and receives on the second polarization.
- Fig.1 shows symbolically an example of an electronically controllable reflector RIS with a large number of round antenna elements AE, which are arranged on a planar circuit carrier with a hexagonal contour.
- Fig.2 shows a block diagram of the electronically controllable reflector RIS and a radio communication system.
- the electronically controllable reflector RIS comprises a plurality of reflector elements RE, each of which has a receiving antenna element AE-RX and a transmitting antenna element AE-TX.
- a reflector RIS can comprise a plurality of reflector elements RE.
- Each reflector element RE has a first antenna element AE-RX, which is configured to receive a signal DS-TX transmitted by a transmitter TX as a received signal with a first polarization POL1 as an input signal S-RX.
- an amplifier device AMP is provided, which is designed to electronically amplify the input signal S-RX and to output it as an output signal S-TX to the transmitting antenna element AE-TX.
- Each reflector element RE has a second antenna element AE-TX, which is configured to transmit the output signal S-TX with a second polarization POL2 as a transmission signal DS-RX to a receiver RX.
- a control device CRTL is provided, which is designed to control the output signal S-TX in magnitude and/or phase with electronic control means in order to form a controllable antenna characteristic of the reflector and that the second polarization POL2, for example a vertical polarization, differs from the first polarization POL1, for example a horizontal polarization.
- the amplifier device AMP can be included by a reflector element RE.
- the reflector RIS is preferably dimensioned to operate at an operating frequency of at least 20 GHz.
- the first antenna element AE-RX and the second antenna element AE-TX are optionally formed by a common antenna structure AE, which together with the amplifier device AMP forms the reflector element RE.
- the amplifier device AMP may comprise a bidirectional signal amplifier.
- the amplifier device AMP is controlled so that the antenna element AE-RX or AE-TX, which ensures the better transmission quality of the signal DS-TX with polarization POL1, is used as the receiving element.
- the other antenna element AE-TX or AE-RX is used to send the signal DS-RX with polarization POL2.
- the setting or control is optionally carried out using a control signal POL-C, which is transmitted by the transmitter TX.
- the control POL-C of the system control device CTRL is shown in the figure separately from the data transmission signal DS-TX. This representation is only a logical representation, because the data transmission signal DS-TX and the signal for controlling the polarization POL-C can optionally be transmitted via the same radio channel, but alternatively also via separate transmission channels.
- a system comprises a radio transmitter TX for transmitting a data transmission signal DS-TX with electronic means for controlling the polarization POL1 of the data signal, an electronically controllable Reflector RIS for reflecting the data transmission signal DS-TX, a radio receiver RX for receiving the reflected data signal DS-RX and a system control device CTRL.
- the system control device CTRL is designed to adjust the polarization POL2 when transmitting the data signal DS-RX at the reflector RIS by means of the respective electronic means for adjusting the polarization.
- Electronic means for adjusting the polarization are known in the art, such as the use of separate feed points on a corresponding antenna, such as a patch antenna, or the use of orthogonally arranged dipole antennas.
- the radio transmitter TX can further be configured to transmit a first data signal with a first polarization at a first point in time and to transmit a second data signal with a second polarization, which differs from the first polarization, at a subsequent second point in time.
- the controllable reflector can be configured to reflect the first and second data signals to the radio receiver, which receives the two signals.
- the system shown only represents a unidirectional signal path from the transmitter TX via the reflector RIS to the receiver RX.
- the system can also work bidirectionally, and the transmitter TX and the receiver RX can each be formed by a transceiver which can send and receive data.
- a system control device CTRL is controlled by the transmitter of the transceiver, which includes the receiver RX, in the corresponding transmission mode.
- the system control device CTRL can optionally be connected to the transceiver of the transmitter TX as well as to the transceiver of the receiver RX.
- this functionality is not shown.
- the RIS is only connected to one of the transceivers, namely if the transceiver is part of a "base station".
- the base station all data on transmission and reception times as well as the transmission directions (uplink/downlink) of all participants are known.
- a system comprising a radio transmitter TX for transmitting a data transmission signal DS-TX with electronic means for controlling the polarization POL1 of the data signal, an electronically controllable reflector RIS for reflecting the data transmission signal DS-TX, a radio receiver RX for receiving the reflected data signal DS-RX and a system control device CTRL connected to the radio transmitter TX with a communication means.
- the radio transmitter TX is designed to set a predetermined polarization POL1 using its electronic means and to transmit information about this polarization POL1 to the system control device CTRL using the communication means.
- a predetermined polarization POL1 is set on the radio transmitter TX using its electronic means.
- This polarization POL1 is transmitted to the system control device CTRL using the communication medium.
- the system control device CTRL is designed to adjust the polarization POL1 on the reflector RIS upon receiving the data signal DS-TX by means of the respective electronic means for adjusting the polarization.
- a system comprising a first radio transmitter TX and a second radio transmitter, as well as a first radio receiver RX and a second radio receiver.
- the first radio transmitter TX and the first radio receiver RX form a first transceiver.
- the second radio transmitter and the second radio receiver form a second transceiver.
- a controllable reflector RIS is designed to connect the first transceiver with the second transceiver using a radio link and the reflector RIS.
- the first radio transmitter TX is configured to transmit a first data signal with a first polarization at a first time.
- the second radio transmitter is configured to transmit a second data signal with a second polarization that differs from the first polarization at a subsequent second point in time.
- Fig.3 an antenna element according to the state of the art is shown.
- An antenna element AE receives a signal, feeds the signal to a divider circuit DIV, amplifies the received signal with a unidirectional amplifier UNI-AMP, and feeds the amplified signal back to the antenna element AE via the divider DIV for radiation.
- Fig.4 represents an embodiment of an antenna element with an inserted unidirectional amplifier and two antenna connections for different polarizations.
- An antenna element AE receives a signal via a first feed port, which has only a vertical polarization plane VER detects and amplifies the received signal with a unidirectional amplifier UNI-AMP, and feeds the amplified signal back to the antenna element AE for transmission, but via a second feed connection with a different horizontal polarization plane HOR compared to the polarization plane VER of the first feed connection.
- the vertical polarization plane VER corresponds to the first polarization POL1 according to the previous figures
- the horizontal polarization plane HOR corresponds to the second polarization POL2 according to the previous figures, which is different from the first polarization POL1.
- Fig.5 shows an embodiment of two antenna elements, each with an inserted unidirectional amplifier and two antenna connections for different polarizations HOR and VER.
- the arrangement corresponds to a duplicate arrangement according to the previous figure, but a separate signal path is provided for two different polarization planes HOR and VER.
- Fig.6 represents an embodiment of an antenna element with an inserted bidirectional amplifier BI-AMP and two antenna connections for different polarizations, wherein the bidirectional amplifier BI-AMP provides a single signal path for both feed connections for a horizontal and vertical polarization plane HOR and VER.
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Abstract
Elektronisch steuerbarer Reflektor (RIS), umfassend zumindest ein Reflektor-Element (RE), aufweisend jeweils zumindest ein erstes Antennen-Element (AE-RX), welches dazu eingerichtet ist, ein Empfangssignal (DS-TX) als Eingangssignal (S-RX) mit einer ersten Polarisation (POL1) zu empfangen, und eine Verstärker-Vorrichtung (AMP, UNI-AMP, Bi-AMP), welche dazu eingerichtet ist, das Eingangssignal (S-RX) elektronisch zu verstärken und als Ausgangssignal (S-TX) auszugeben, und zumindest ein zweites Antennen-Element (AE-TX), welches dazu eingerichtet ist, das Ausgangssignal (S-TX) mit einer zweiten Polarisation (POL2) als Sendesignal (DS-RX) zu senden, und eine Steuer-Vorrichtung (CRTL), welche dazu eingerichtet ist, das Ausgangssignal (S-TX) in Betrag und/oder Phase mit elektronischen Steuer-Mitteln zu steuern, um eine steuerbare Antennencharakteristik des Reflektors auszubilden, und dass sich die zweite Polarisation (POL2) von der ersten Polarisation (POL1) unterscheidet.
Description
- Unabhängig vom grammatikalischen Geschlecht eines bestimmten Begriffes sind Personen mit männlicher, weiblicher oder anderer Geschlechteridentität mit umfasst.
- Die Erfindung betrifft einen elektronisch steuerbaren Reflektor und ein System mit einem elektronisch steuerbaren Reflektor.
- Mit einem elektronisch steuerbaren Reflektor (engl. "reflective intelligent surface", kurz RIS) kann eine Funkkommunikation bei höheren Frequenzen, wie beispielsweise ab 20 GHz, und mit Hindernissen zwischen einem Sender und einem Empfänger verbessert werden. Eine RIS besteht meist aus mehreren Antennenelementen, deren Größe und Geometrie im Allgemeinen gleich sind. Die Antennenelemente werden geometrisch an der Oberfläche eines Trägers angeordnet, wobei im Allgemeinen speziellen Regeln gefolgt wird. Beispielsweise werden runde Antennenelemente mit einem Abstand von z.B. 0,8 Wellenlängen in einer hexagonalen Form angeordnet werden.
- Ein Antennenelement empfängt entsprechend der jeweiligen Antenneneigenschaften mit einem bestimmten Gewinn die einfallende Leistungswelle des Senders. Mit einer Elektronik im Element wird diese Energie reflektiert und in Amplitude und/oder Phase verändert. Die Ansteuerung der Elektronik in den einzelnen Elementen wird so gewählt, dass die Summe der Einzelreflexionen der Antennenelemente sich am Empfänger konstruktiv überlagern.
- Durch Verwendung eines elektronisch steuerbaren Reflektors kann eine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger auch bei einer verdeckten Verbindung (engl. "Non-Line of Sight") sichergestellt werden. Die Reichweite der Funkkommunikation wird beispielweise durch den Pegelplan bestimmt, d.h. die Summe an Leistungsverlusten vom Sender bis zum Empfänger und der Berücksichtigung der Sendeleistung, der Empfängerempfindlichkeit und der Rauschleistung. In einem Pegelplan werden auch die Reflexionsverluste des elektronisch steuerbaren Reflektors berücksichtigt.
- Das technische Ziel liegt darin, die Reflexionsverluste des elektronisch steuerbaren Reflektors möglichst klein zu halten und wenn möglich einen Reflexionsgewinn zu realisieren.
- Im Stand der Technik gibt es mehrere technische Möglichkeiten die Verluste eines elektronisch steuerbaren Reflektors klein zu halten und den Reflektor-Reflexionsgewinn zu vergrößern:
- Einsatz einer großen RIS-Fläche mit vielen einzelnen Antennen-Elementen,
- Verwendung von einzelnen Antennen-Elementen mit hoher Effizienz, beispielsweise mit geringen ohmschen Verlusten, und einem großen Antennengewinn,
- Einsatz einer Ansteuerelektronik der einzelnen Antennen-Elemente mit wenig Reflextionsverlusten oder sogar Verstärkung.
- Gemeinsame Optimierung der Ansteuerungseinstellungen der einzelnen Antennen-Elemente, um eine bestmögliche Feldstärkenüberlagerung der Reflexionen von den Antenneneinzelelementen am Ort des Empfängers zu erreichen.
- Das Problem liegt darin, dass all diese Punkte Limitierungen und Einschränkungen unterliegen und weitere Verbesserungen gesucht werden.
- Bei Systemen nach dem Stand der Technik besteht eine latente Neigung zu Eigenschwingungen aufgrund der Verstärkung in der RIS-Ansteuerelektronik. Bis dato musste die Verstärkung oft so weit reduziert werden, dass keine Schwingneigung mehr besteht. Das Ergebnis war, dass die Verluste in der RIS damit ausgeglichen wurden, darüber hinaus aber nur sehr kleine Verstärkungen gewählt werden konnten.
- Dadurch entstanden Limitierungen, wie eine Sende-Empfangs-Isolation, welche das Verhältnis zwischen dem in das Strahlungselement hineingeschickten Signal und dem vom Strahlungselement zurückgeworfenen Signal. Dem Strahlungselement sind in diesem Zusammenhang auch Richtkoppler, Isolatoren und dergleichen zuzuordnen.
- Ferner ist die Inter-Element-Isolation limitiert, welche die Isolation zu den benachbarten RIS-Antennen-Elementen darstellt.
- Die erzielbaren Isolationen sind gering und stark von der unmittelbaren Umgebung abhängig. Besonders bei Frequenzen im Millimeterwellen-Bereich oberhalb von 20 GHz haben auch Fertigungs- und Bauteiltoleranzen einen nennenswerten Einfluss auf die Isolation.
- Es ist daher Aufgabe der Erfindung die Nachteile im Stand der Technik durch eine einfache und effiziente Lösung zu überwinden.
- Die Aufgabe wird durch einen elektronisch steuerbaren Reflektor gelöst, umfassend zumindest ein Reflektor-Element, wobei jeweils beinhaltet ist:
- zumindest ein erstes Antennen-Element, welches dazu eingerichtet ist, ein Empfangssignal als Eingangssignal mit einer ersten Polarisation zu empfangen, und
- eine Verstärker-Vorrichtung, welche dazu eingerichtet ist, das Eingangssignal elektronisch zu verstärken und als Ausgangssignal auszugeben, und
- zumindest ein zweites Antennen-Element, welches dazu eingerichtet ist, das Ausgangssignal mit einer zweiten Polarisation als Sendesignal zu senden, und
- eine Steuer-Vorrichtung, welche dazu eingerichtet ist, das Ausgangssignal in Betrag und/oder Phase mit elektronischen Steuer-Mitteln zu steuern, um eine steuerbare Antennencharakteristik des Reflektors auszubilden, und dass sich die zweite Polarisation von der ersten Polarisation unterscheidet.
- Damit kann eine deutlich höhere Isolation erzielt werden, was wiederum ermöglicht die Verstärkung in den RIS-Elementen gegenüber dem Stand der Technik deutlich zu erhöhen.
- Die zweite Polarisation liegt gegenüber der ersten Polarisation bevorzugt orthogonal, also bei einer linearen Polarisation vorzugsweise um 90° verdreht oder bei einer zirkularen Polarisation in die andere Richtung drehend, beispielsweise linksdrehend für die erste Polarisation und rechtsdrehend für die zweite Polarisation oder umgekehrt. Dadurch wird der Eingangskanal und der Ausgangskanal des Antennen-Elements vorteilhaft entkoppelt.
- Solange die Verstärkung kleiner ist als die Isolation, kann eine Stabilität der RIS, also ein oszillationsfreier Betrieb, erzielt werden. Dies gilt sowohl für die Sende-Empfangs-Isolation als auch für die Inter-Element-Isolation.
- Die gesendeten und empfangenen Signale weisen unterschiedliche Polarisationen auf. Es ist jedoch im vorliegenden Zusammenhang klar, dass im Allgemeinen die Polarisationen der Signale auch durch verschiedene Effekte bei der Signalübertragung, wie Reflexionen, unerwünscht beeinflusst werden können. Diese unerwünschten Effekte werden im vorliegenden Zusammenhang nicht gesondert berücksichtigt und der genannte Unterschied in der Polarisation beider Signale ist nicht auf das erfindungsgemäße Merkmal anwendbar, in welchem sich im Verfahren das Signal mit der zweiten Polarisation vom Signal mit der ersten Polarisation unterscheidet.
- Die RIS kann ferner dazu eingerichtet sein, die Antennencharakteristik des Reflektors so auszubilden, dass eine möglichst geringe Dämpfung der Funksignale zwischen Sender, Reflektor und Empfänger eingestellt wird, was durch eine gezielte Auswahl von einzelnen Antennenelementen und deren dazu entsprechend angepassten Ansteuerung in Betrag und/oder Phase erreicht werden kann.
- Der elektronisch steuerbare Reflektor kann eine große Anzahl an Reflektor-Elementen aufweisen, beispielsweise 10, 50, 100, oder auch mehr.
- Die Antennen-Elemente können in unterschiedlichen Anordnungen realisiert werden.
- Beispielsweise können die Antennen-Elemente für den Empfang und für das Senden alternierend angeordnet werden, um den Reflektor zu bilden.
- Alternativ können beispielsweise zwei Reflektoren nebeneinander angeordnet werden. Einer dieser Reflektoren dient mit Antennen-Elementen als Empfänger mit einer ersten Polarisation, und der andere Reflektor als Sender mit einer zweiten Polarisation, oder der andere Reflektor kann bei linearer Polarisation gegenüber dem Empfänger um 90° gedreht montiert werden.
- Durch die Lösung kann eine hohe Verstärkung bei gleichzeitig stabilem Betrieb erreicht werden, wobei eine Oszillation der Verstärker vermieden werden kann.
- Ferner kann die Anzahl an Antennen-Elementen bei gleicher Reflektor-Wirkung reduziert werden. Beispielsweise halbiert eine Verstärkung von 3 dB die Anzahl der notwendigen Elemente, beziehungsweise halbiert sich die durch die RIS benötigte Fläche.
- Durch geringere notwendige Elementanzahl vergrößert sich die Keulenbreite der Richtcharakteristik der RIS in Richtung Empfänger. Es ist damit weniger genaues "Zielen" nötig, bzw. Bewegungen im Szenario haben geringere Auswirkungen und das Finden von Funkteilnehmern, wie beispielsweise durch einen Scan in zwei Raumwinkeln, erfordert weniger Iterationen und erfolgt damit schneller.
- Die Lösung ist zudem vorteilhaft für Energieverbrauchsoptimierungen.
- Elektronische Steuer-Mittel zur Steuerung von Signalen in Betrag und/oder Phase sind im Stand der Technik bekannt, beispielweise elektronische Phasenschieber, Spannungsteiler oder elektronische Verstärker in digitaler oder analoger Ausführung, wobei beispielweise bei digitalen Phasenschiebern zwei oder mehrere Zustände gesteuert werden können.
- In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vorgesehen, dass der Reflektor dazu eingerichtet ist, bei einer Betriebsfrequenz von zumindest 20 GHz zu arbeiten.
- Insbesondere bei Betriebsfrequenzen einer RIS von über 20 GHz lassen sich eine hinreichend hohe Anzahl an Antennen-Elementen realisieren.
- In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vorgesehen, dass das zumindest eine erste Antennen-Element und das zumindest eine zweite Antennen-Element durch eine gemeinsame Antennen-Struktur gebildet ist, und die Verstärker-Vorrichtung einen bidirektionalen Signal-Verstärker umfasst, welcher Signale entweder in die Empfangsrichtung oder die Senderichtung zurück verstärken kann.
- Beim Einsatz von bidirektionalen Verstärkern anstelle von unidirektionalen Verstärkern, welche in alternierenden RIS-Elementen eingesetzt werden, kann mithilfe einer zeitlichen Steuerung die RIS zu einer Zeit horizontal empfangen und vertikal reflektieren und zu einer anderen Zeit mit umgekehrter Polarisation. Dabei liegt der Vorteil darin, dass wenn es der RIS bekannt ist, welche Polarisation aktuell als Eingangssignal eintrifft, zusätzliche, in der Polarisation entsprechend konfigurierte Elemente einen Beitrag zur Verstärkung liefern können.
- Aus Sicht des Funksystems ist ferner kein nennenswerter Unterschied der Kanaleigenschaften für Up- und Downlink erkennbar. Es gibt keine Einschränkungen für das verwendete Funksystem.
- Außerdem ist aus Sicht des Funksystems die Verwendung einer bestimmten Polarisation vorteilhaft, denn einfache Endgeräte unterstützten häufig nur eine Polarisation, oder es existieren Umgebungsbedingungen, die eine Polarisation begünstigen oder schwächen. Dementsprechend ermöglicht die bidirektional verstärkende RIS die Verwendung der jeweils besten Verbindung.
- Eine weitere Erweiterung ist durch eine Ansteuerelektronik gegeben, welche einerseits rein passiv wirken kann, und andererseits auch verstärkend (uni- und/oder bidirektional) arbeiten kann.
- Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass gewählt werden kann, ob Verstärkung und damit mehr Versorgungsenergie erforderlich ist, oder nicht. Die RIS kann energieoptimiert mit ausreichender Performance eingestellt und betrieben werden. Diese Eigenschaft ist insbesondere für Anwendungsfälle mit hoher Verfügbarkeit, also ein 24h/365d-Betrieb, relevant.
- Dadurch kann der Reflektor auf eine bevorzugte Polarisationsebene vorab eingestellt werden und es können Empfangsverluste reduziert werden.
- Elektronische Mittel zum Einstellen der Polarisation sind im Stand der Technik bekannt, wie beispielsweise die Verwendung von getrennten Einspeisepunkten an einer entsprechenden Antenne, wie einer Patch-Antenne oder die Verwendung von orthogonal angeordneten Dipol-Antennen.
- Die Aufgabe wird durch ein System gelöst, umfassend einen Funk-Sender zum Senden eines Daten-Sendesignals mit elektronischen Mitteln zum Steuern der Polarisation des Datensignals, einen elektronisch steuerbaren Reflektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche zum Reflektieren des Daten-Sendesignals, einen Funk-Empfänger zum Empfang des reflektierten Datensignals und eine mit dem Funk-Sender mit einem Kommunikationsmittel verbundene System-Steuer-Vorrichtung, wobei der Funk-Sender dazu eingerichtet ist, eine vorbestimmte Polarisation mit dessen elektronischen Mitteln einzustellen und Informationen über diese Polarisation mithilfe des Kommunikationsmittels an die System-Steuer-Vorrichtung zu übertragen, und die System-Steuer-Vorrichtung dazu eingerichtet ist, die Polarisation am Reflektor beim Empfangen des Datensignals mithilfe der jeweiligen elektronischen Mittel zum Einstellen der Polarisation einzustellen.
- Dadurch kann der Reflektor auf eine bevorzugte Polarisation vorab eingestellt werden und es können Empfangsverluste reduziert werden.
- In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vorgesehen, dass das System einen ersten Funk-Sender nach dem erfindungsgemäßen System und einen zweiten Funk-Sender umfasst, sowie einen ersten Funk-Empfänger nach dem erfindungsgemäßen System und einen zweiten Funk-Empfänger, wobei der erste Funk-Sender und der erste Funk-Empfänger einen ersten Transceiver bilden, und der zweite Funk-Sender und der zweite Funk-Empfänger einen zweiten Transceiver bilden, und ein steuerbarer Reflektor nach dem erfindungsgemäßen System, welcher dazu eingerichtet ist, den ersten Transceiver mit dem zweiten Transceiver mithilfe einer Funk-Verbindung über den Reflektor zu verbinden, und der erste Funk-Sender dazu eingerichtet ist, zu einem ersten Zeitpunkt ein erstes Datensignal mit einer ersten Polarisation zu senden, und der zweite Funk-Sender dazu eingerichtet ist, zu einem nachfolgenden zweiten Zeitpunkt ein zweites Datensignal mit einer zweiten Polarisation zu senden, welche sich von der ersten Polarisation unterscheidet.
- Der Reflektor kann so eingerichtet werden, dass der erste Transceiver auf der ersten Polarisation sendet und empfängt, und der zweite Transceiver auf der zweiten Polarisation sendet und empfängt.
- Dadurch ist mit der Erweiterung des Funksystems durch eine RIS keine Veränderung beziehungsweise Anpassung der bestehenden Übertragungstechnik zwischen den Transceivern nötig. Diese können weiterhin zum Senden und Empfangen dieselben Antennen, und somit auch dieselben Polarisationen verwenden
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in den beigeschlossenen Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:
- Fig. 1
- Ein Symbolische Darstellung für einen elektronisch steuerbaren Reflektor,
- Fig. 2
- ein Blockschalbild des elektronisch steuerbaren Reflektors,
- Fig. 3
- eine Darstellung für ein Antennen-Element nach dem Stand der Technik,
- Fig. 4
- ein Ausführungsbeispiel für ein Antennen-Element mit eingefügtem unidirektionalem Verstärker und zwei Antennen-Anschlüssen für unterschiedliche Polarisationen,
- Fig. 5
- ein Ausführungsbeispiel für zwei Antennen-Elemente mit jeweils eingefügtem unidirektionalem Verstärker und zwei Antennen-Anschlüssen für unterschiedliche Polarisationen,
- Fig. 6
- ein Ausführungsbeispiel für ein Antennen-Element mit eingefügtem bidirektionalem Verstärker und zwei Antennen-Anschlüssen für unterschiedliche Polarisationen.
-
Fig. 1 zeigt symbolisch ein Beispiel für einen elektronisch steuerbaren Reflektor RIS mit einer Vielzahl an runden Antennen-Elementen AE, welche auf einem planaren Schaltungsträger mit hexagonaler Kontur angeordnet sind. -
Fig. 2 stellt ein Blockschalbild des elektronisch steuerbaren Reflektors RIS und eines Funk-Kommunikationssystems dar. - Der elektronisch steuerbarere Reflektor RIS umfasst eine Vielzahl an Reflektor-Elementen RE, welche jeweils ein Empfangs-Antennen-Element AE-RX und ein Sende-Antennen-Element AE-TX aufweisen. Ein Reflektor RIS kann eine Vielzahl von Reflektor-Elementen RE umfassen.
- Jedes Reflektor-Element RE weist ein erstes Antennen-Element AE-RX auf, welches dazu eingerichtet ist, ein von einem Sender TX gesendetes Signal DS-TX als Empfangssignal mit einer ersten Polarisation POL1 als Eingangssignal S-RX zu empfangen.
- Ferner ist eine Verstärker-Vorrichtung AMP vorgesehen, welche dazu eingerichtet ist, das Eingangssignal S-RX elektronisch zu verstärken und als Ausgangsignal S-TX an das Sende-Antennen-Element AE-TX auszugeben.
- Jedes Reflektor-Element RE weist ein zweites Antennen-Element AE-TX auf, welches dazu eingerichtet ist, das Ausgangssignal S-TX mit einer zweiten Polarisation POL2 als Sendesignal DS-RX an einen Empfänger RX zu senden.
- Ferner ist eine Steuer-Vorrichtung CRTL vorgesehen, welche dazu eingerichtet ist, das Ausgangssignal S-TX in Betrag und/oder Phase mit elektronischen Steuer-Mitteln zu steuern, um eine steuerbare Antennencharakteristik des Reflektors auszubilden und dass sich die zweite Polarisation POL2, beispielsweise eine vertikale Polarisation, von der ersten Polarisation POL1, beispielsweise eine horizontale Polarisation, unterscheidet.
- Die Verstärker-Vorrichtung AMP kann von einem Reflektor-Element RE mit umfasst sein.
- Der Reflektor RIS ist vorzugsweise dimensioniert, bei einer Betriebsfrequenz von zumindest 20 GHz zu arbeiten.
- Das erste Antennen-Element AE-RX und das zweite Antennen-Element AE-TX sind optional durch eine gemeinsame Antennen-Struktur AE gebildet, welche zusammen mit der Verstärker-Vorrichtung AMP das Reflektor-Element RE bildet.
- Die Verstärker-Vorrichtung AMP kann einen bidirektionalen Signal-Verstärker umfassen.
- In einem speziellen Ausführungsbeispiel wird die Verstärker-Vorrichtung AMP so gesteuert, dass gerade das Antennenelement AE-RX oder AE-TX, welches die bessere Übertragungsqualität des Signals DS-TX mit Polarisation POL1 gewährleistet als empfangendes Element verwendet wird. Gleichzeitig wird das jewils andere Antennenelement AE-TX oder AE-RX zum senden des Signals DS-RX mit der Polarisation POL2 verwendet. Die Einstellung beziehungsweise Ansteuerung erfolgt optional mithilfe eines Ansteuersignals POL-C, welches von dem Sender TX übertragen wird. Die Ansteuerung POL-C der System-Steuer-Vorrichtung CTRL ist in der Figur getrennt von dem Daten-Sendesignal DS-TX dargestellt. Diese Darstellung ist nur eine logische Repräsentation, denn das Daten-Sendesignal DS-TX und das Signal zur Ansteuerung der Polarisation POL-C können optional über denselben Funkkanal übertragen werden, aber alternativ auch über getrennte Übertragungskanäle.
- In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist ein System einen Funk-Sender TX zum Senden eines Daten-Sendesignals DS-TX mit elektronischen Mitteln zum Steuern der Polarisation POL1 des Datensignals, einen erfindungsgemäßen elektronisch steuerbaren Reflektor RIS zum Reflektieren des Daten-Sendesignals DS-TX, einen Funk-Empfänger RX zum Empfang des reflektierten Datensignals DS-RX und eine System-Steuer-Vorrichtung CTRL auf.
- Die System-Steuer-Vorrichtung CTRL ist dazu eingerichtet, die Polarisation POL2 beim Senden des Datensignals DS-RX am Reflektor RIS mithilfe der jeweiligen elektronischen Mittel zum Einstellen der Polarisation einzustellen.
- Elektronische Mittel zum Einstellen der Polarisation sind im Stand der Technik bekannt, wie beispielsweise die Verwendung von getrennten Einspeisepunkten an einer entsprechenden Antenne, wie einer Patch-Antenne oder die Verwendung von orthogonal angeordneten Dipol-Antennen.
- Der Funk-Sender TX kann ferner dazu eingerichtet sein, zu einem ersten Zeitpunkt ein erstes Datensignal mit einer ersten Polarisation zu senden, und zu einem nachfolgenden zweiten Zeitpunkt ein zweites Datensignal mit einer zweiten Polarisation zu senden, welche sich von der ersten Polarisation unterscheidet.
- Dabei kann der steuerbare Reflektor dazu eingerichtet sein, das erste und das zweite Datensignal zum Funk-Empfänger zu reflektieren, welcher die beiden Signale empfängt.
- Das gezeigte System stellt nur einen uni-direktionalen Signalpfad vom Sender TX über den Reflektor RIS zum Empfänger RX dar. Es ist jedoch klar, dass das System auch bidirektional arbeiten kann, und der Sender TX und der Empfänger RX jeweils durch einen Transceiver gebildet sein können, welche Daten senden und empfangen können. Es impliziert auch, dass eine System-Steuer-Vorrichtung CTRL von dem Sender des Transceivers, welcher den Empfänger RX umfasst, im entsprechenden Sendemodus angesteuert wird. Mit anderen Worten kann die System-Steuer-Vorrichtung CTRL optional mit dem Transceiver des Senders TX sowie mit dem Transceiver des Empfängers RX verbunden sein. Der besseren Übersicht wegen ist diese Funktionalität jedoch nicht dargestellt.
- Es ist auch vorteilhaft, wenn die RIS nur mit einem der Transceiver verbunden ist, nämlich wenn der Transceiver von einer "Basisstation" umfasst ist. In der Basisstation sind alle Daten zu Sende- und Empfangszeitpunkten sowie der Senderichtungen (Up-/Downlink) aller Teilnehmer bekannt.
- In einem speziellen Ausführungsbeispiel ist ein System vorgesehen, umfassend einen Funk-Sender TX zum Senden eines Daten-Sendesignals DS-TX mit elektronischen Mitteln zum Steuern der Polarisation POL1 des Datensignals, einen elektronisch steuerbaren Reflektor RIS zum Reflektieren des Daten-Sendesignals DS-TX, einen Funk-Empfänger RX zum Empfang des reflektierten Datensignals DS-RX und eine mit dem Funk-Sender TX mit einem Kommunikationsmittel verbundene System-Steuer-Vorrichtung CTRL.
- Der Funk-Sender TX ist dazu eingerichtet, eine vorbestimmte Polarisation POL1 mit dessen elektronischen Mitteln einzustellen und Informationen über diese Polarisation POL1 mithilfe des Kommunikationsmittels an die System-Steuer-Vorrichtung CTRL zu übertragen.
- Eine vorbestimmte Polarisation POL1 wird am Funk-Sender TX mit dessen elektronischen Mitteln eingestellt.
- Diese Polarisation POL1 wird mithilfe des Kommunikationsmittels an die System-Steuer-Vorrichtung CTRL übertragen.
- Die System-Steuer-Vorrichtung CTRL ist dazu eingerichtet, die Polarisation POL1 am Reflektor RIS beim Empfangen des Datensignals DS-TX mithilfe der jeweiligen elektronischen Mittel zum Einstellen der Polarisation einzustellen.
- In einem weiteren speziellen Ausführungsbeispiel ist ein System vorgesehen, umfassend einen ersten Funk-Sender TX und einen zweiten Funk-Sender, sowie einen ersten Funk-Empfänger RX und einen zweiten Funk-Empfänger.
- Der erste Funk-Sender TX und der erste Funk-Empfänger RX bilden einen ersten Transceiver.
- Der zweite Funk-Sender und der zweite Funk-Empfänger bilden einen zweiten Transceiver.
- Ein steuerbarer Reflektor RIS ist dazu eingerichtet, den ersten Transceiver mit dem zweiten Transceiver mithilfe einer Funk-Verbindung und den Reflektor RIS zu verbinden.
- Der erste Funk-Sender TX ist dazu eingerichtet, zu einem ersten Zeitpunkt ein erstes Datensignal mit einer ersten Polarisation zu senden.
- Der zweite Funk-Sender ist dazu eingerichtet, zu einem nachfolgenden zweiten Zeitpunkt ein zweites Datensignal mit einer zweiten Polarisation zu senden, welche sich von der ersten Polarisation unterscheidet.
- In
Fig. 3 ist ein Antennen-Element nach dem Stand der Technik gezeigt. - Ein Antennen-Element AE empfängt ein Signal, führt das Signal einem Teiler-Schaltkreis DIV zu, verstärkt das empfangene Signal mit einem unidirektionalem Verstärker UNI-AMP, und führt das verstärkte Signal, über den Teiler DIV wieder dem Antennen-Element AE zum Abstrahlen zu.
- Dabei kann es bei zu groß gewählter Verstärkung des Verstärkers UNI-AMP zu einer unerwünschten Oszillation der Anordnung kommen.
-
Fig. 4 stellt ein Ausführungsbeispiel für ein Antennen-Element mit eingefügtem unidirektionalem Verstärker und zwei Antennen-Anschlüssen für unterschiedliche Polarisationen dar. - Ein Antennen-Element AE empfängt ein Signal über einen ersten Einspeiseanschluss, welcher nur eine vertikale Polarisationsebene VER erfasst, verstärkt das empfangene Signal mit einem unidirektionalem Verstärker UNI-AMP, und führt das verstärkte Signal wieder dem Antennen-Element AE zum Abstrahlen zu, jedoch über einen zweiten Einspeiseanschluss mit unterschiedlicher, horizontaler Polarisationsebene HOR gegenüber der Polarisationsebene VER des ersten Einspeiseanschlusses.
- Die vertikale Polarisationsebene VER entspricht der ersten Polarisation POL1 gemäß den vorhergehenden Figuren, und die horizontaler Polarisationsebene HOR entspricht der zweiten Polarisation POL2 gemäß den vorhergehenden Figuren, welche sich von der ersten Polarisation POL1 unterscheidet.
-
Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel für zwei Antennen-Elemente mit jeweils eingefügtem unidirektionalem Verstärker und zwei Antennen-Anschlüssen für unterschiedliche Polarisationen HOR und VER. - Die Anordnung entspricht einer zweifach ausgeführten Anordnung nach der vorhergehenden Figur, jedoch wird für zwei verschiedene Polarisationsebenen HOR und VER ein separater Signalpfad bereitgestellt.
-
Fig. 6 stellt ein Ausführungsbeispiel für ein Antennen-Element mit eingefügtem bidirektionalem Verstärker BI-AMP und zwei Antennen-Anschlüssen für unterschiedliche Polarisationen dar, wobei durch den bidirektionalen Verstärker BI-AMP ein einzelner Signalpfad für beide Einspeiseanschlüsse für eine horizontale und vertikale Polarisationsebene HOR und VER vorgesehen ist. -
- AE, AE-RX, AE-TX
- Antennen-Element
- DIV
- Richtkoppler
- DS-RX
- an einen Empfänger gesendetes Signal, Sendesignal des Reflektors
- DS-TX
- von einem Sender TX gesendetes Signal, Empfangssignal des Reflektors
- HOR
- horizontale Polarisation
- POL1, POL2
- Polarisation
- RIS
- elektronisch steuerbarer Reflektor
- AMP, UNI-AMP, BI-AMP
- Verstärker
- RE
- Reflektor-Element
- RX
- Empfänger
- TX
- Sender
- VER
- vertikale Polarisation
Claims (6)
- Elektronisch steuerbarer Reflektor (RIS), umfassend eine Mehrzahl von Reflektor-Elementen (RE), gekennzeichnet durch jeweilsein erstes Antennen-Element (AE-RX), welches dazu eingerichtet ist, ein Empfangssignal (DS-TX) als Eingangssignal (S-RX) mit einer ersten Polarisation (POL1) zu empfangen, undeine Verstärker-Vorrichtung (AMP, UNI-AMP, BI-AMP), welche dazu eingerichtet ist, das Eingangssignal (S-RX) elektronisch zu verstärken und als Ausgangssignal (S-TX) auszugeben, undein zweites Antennen-Element (AE-TX), welches dazu eingerichtet ist, das Ausgangssignal (S-TX) mit einer zweiten Polarisation (POL2) als Sendesignal (DS-RX) zu senden, undeine Steuer-Vorrichtung (CRTL), welche dazu eingerichtet ist,das Ausgangssignal (S-TX) in Betrag und/oder Phase mit elektronischen Steuer-Mitteln zu steuern, um eine steuerbare Antennencharakteristik des Reflektors auszubilden, und dass sich die zweite Polarisation (POL2) von der ersten Polarisation (POL1) unterscheidet.
- Reflektor (RIS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Reflektor (RIS) dazu eingerichtet ist, bei einer Betriebsfrequenz von zumindest 20 GHz zu arbeiten.
- Reflektor (RIS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das zumindest eine erste Antennen-Element (AE-RX) und das zumindest eine zweite Antennen-Element (AE-TX) durch eine gemeinsame Antennen-Struktur (AE) gebildet ist.
- Reflektor (RIS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Verstärker-Vorrichtung (AMP) einen bidirektionalen Signal-Verstärker (BI-AMP) umfasst, welcher dazu eingerichtet ist, von der Steuer-Vorrichtung (CRTL) in seiner Richtung, und in Betrag und/oder in Phase, gesteuert zu werden.
- System, umfassend einen Funk-Sender (TX) zum Senden eines Daten-Sendesignals (DS-TX) mit elektronischen Mitteln zum Steuern der Polarisation (POL1) des Datensignals, einen elektronisch steuerbaren Reflektor (RIS) nach einem der vorhergehenden Ansprüche zum Reflektieren des Daten-Sendesignals (DS-TX), einen Funk-Empfänger (RX) zum Empfang des reflektierten Datensignals (DS-RX) und eine mit dem Funk-Sender (TX) mit einem Kommunikationsmittel verbundene System-Steuer-Vorrichtung (CTRL), wobei der Funk-Sender (TX) dazu eingerichtet ist, eine vorbestimmte Polarisation (POL1) mit dessen elektronischen Mitteln einzustellen und Informationen über diese Polarisation (POL1) mithilfe des Kommunikationsmittels an die System-Steuer-Vorrichtung (CTRL) zu übertragen, und die System-Steuer-Vorrichtung (CTRL) dazu eingerichtet ist, die Polarisation (POL1) am Reflektor (RIS) beim Empfangen des Datensignals (DS-TX) mithilfe der jeweiligen elektronischen Mittel zum Einstellen der Polarisation einzustellen.
- System nach dem vorhergehenden Anspruch, umfassend einen ersten Funk-Sender (TX) nach dem System des vorhergehenden Anspruchs und einen zweiten Funk-Sender, sowie einen ersten Funk-Empfänger (RX) nach dem System des vorhergehenden Anspruchs und einen zweiten Funk-Empfänger, wobei der erste Funk-Sender (TX) und der erste Funk-Empfänger (RX) einen ersten Transceiver bilden, und der zweite Funk-Sender und der zweite Funk-Empfänger einen zweiten Transceiver bilden, und ein steuerbare Reflektor (RIS) nach dem System des vorhergehenden Anspruchs, welcher dazu eingerichtet ist, den ersten Transceiver mit dem zweiten Transceiver mithilfe einer Funk-Verbindung und den Reflektor (RIS) zu verbinden, und der erste Funk-Sender (TX) dazu eingerichtet ist, zu einem ersten Zeitpunkt ein erstes Datensignal mit einer ersten Polarisation zu senden, und der zweite Funk-Sender dazu eingerichtet ist, zu einem nachfolgenden zweiten Zeitpunkt ein zweites Datensignal mit einer zweiten Polarisation zu senden, welche sich von der ersten Polarisation unterscheidet.
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| CN121014145A (zh) | 2025-11-25 |
| WO2024165376A1 (de) | 2024-08-15 |
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