JP2005518709A - 移動通信システムの干渉信号除去技術を用いる広帯域無線中継装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】本発明は、移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置に関するものである。
【解決手段】広帯域無線装置は一般に送信段及び受信段を備える。送信段は、RFスイッチと;IFを遅延し、バイパスするIF遅延部と;周波数上向変調部と;増幅部と;不要波信号を除去するフィルタリング部と;送信側アンテナを具備する。受信段は、受信側アレイアンテナと;不要波信号を除去する帯域通過フィルタ部と;増幅部と;位相を調節する位相可変部と;周波数下向変調部と;位相比較部と;利得比較部と;最大出力で主信号エラーを減らすベクトル値最適部と;各チャンネル別の出力レベルを検出し、貯蔵する合成モジュールを具備する。
【解決手段】広帯域無線装置は一般に送信段及び受信段を備える。送信段は、RFスイッチと;IFを遅延し、バイパスするIF遅延部と;周波数上向変調部と;増幅部と;不要波信号を除去するフィルタリング部と;送信側アンテナを具備する。受信段は、受信側アレイアンテナと;不要波信号を除去する帯域通過フィルタ部と;増幅部と;位相を調節する位相可変部と;周波数下向変調部と;位相比較部と;利得比較部と;最大出力で主信号エラーを減らすベクトル値最適部と;各チャンネル別の出力レベルを検出し、貯蔵する合成モジュールを具備する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置に関するものである。特に、移動通信システムで無線受信された周波数と同一な周波数で中継する無線中継装置において、干渉除去技術を用いた発振防止用広帯域無線中継装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来には、送受信アンテナ間分離度の確保が難しいので十分な出力の放射ができなくなり、その結果、カバーリジエリア(COVERAGE AREA)が小さくなるという欠点がある。よって、移動通信システムの国内外の各事業者別にカバーリジエリアの拡大し、また電波の陰影地域を減らすために、大部分中継器と中継器ソルーションを使用している。初期の中継器には、主にRF中継器が地下鉄駅舎やトンネルの電波陰影地域で使用された。現在には、アナログ光中継器だけではなく変波中継器、ディジタル光中継器、RF中継器の容量に従う小型中継器等の使用によって大きな需要が予想される。
【0003】
特に、RF中継器はアンテナ(ANT)間の分離度の確保のために出力の制限があり、全てのカバーリジエリアで使用できないという問題がある。従って、中継装置は基地局と端末の間に位置され、基地局の信号を他の経路を通して低い受信信号レベルを受信し、良好な通話品質レベルの基地局の信号に増幅し、再放射して良好な通話品質を提供する。中継システムは微弱な電波を受信して増幅した後、このように増幅した信号を再び送信するが、そのために別の受信及び送信アンテナが必要である。
【0004】
送信アンテナから受信アンテナにフィートバックされて入力される干渉信号をスマートアンテナの技術に用いられる空間信号処理技術を利用して除去することにより、中継器が安定的に動作するとともに送受信アンテナ間の離隔距離を著しく減らすことができ、その結果、中継器の設置及び運用が非常に便利になる。しかしながら、受信アンテナを通して入力される信号の中で、中継器自身の送信信号の増幅によって入った送信信号が再び増幅され、この結果、飽和及び発振等によって中継器が正常的に動作しなくなり、通話品質が低下される問題点がある。
【0005】
また、受信アンテナを通じて入力される信号の中で、送信信号による干渉信号を除去することは中継装置における必ず解決しなければならない課題である。
【0006】
【特許文献1】
特開平11-266184号公報
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明は、前記問題点を解決しようとするものであり、干渉信号の除去回路を中継器の内部に含めて、セルラー、PCS 及びIMT-2000移動通信網用中継装置に附加したり、他の方式の干渉信号除去回路と連結したりして、干渉信号除去能力を極大化することを目的とする。
【0008】
本発明の他の目的は、地下や建物内の小型中継器だけではなく陰影地域でもサービスができるようにして広帯域移動通信網のための新しい中継装置を提供することである。本発明の他の目的は、セルラー、PCS、IMT−2000等の移動通信ネットワークのための屋内または屋外において効果的に使用することができる移動通信システム用広帯域無線中継装置を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
前記の本発明の目的を達成するための技術的思想として、本発明には、移動通信システムの無線中継装置及びスマートアンテナシステムにおいて、チャンネル別に同一な位相を有するように、位相制御及び利得制御を用いて送信側アンテナにフィートバックされる干渉信号を除去するとともに、この技術を用いて陰影地域や都心地域でのサービスができる移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置が提供される。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下に、添付した図面を参照して本発明の実施例に対する構成及びその作用を詳しく説明する。図1は本発明に係る順方向にリンクされる移動通信システムの干渉信号の除去技術を用いる広帯域無線中継装置を示す全体の構成ブロック図である。
【0011】
図1によると、送信段には、同一な周波数の無線中継のための周波数経路の設定(オン、オフ)するRFスイッチ(100 )と;干渉信号の測定時には中間周波数(IF)の遅延を10(sec)くらいと適用し、サービス運用時には中間周波数の遅延をバイパス(BY PASS)するIF遅延部(IF DELAY;102)と;送信経路の周波数を上向(UP)して変調するための周波数上向変調部と;一定周期毎に位相を変動させて干渉信号と主信号の区分ができるように応用して中継器連動の時に初期テストモードに適用され、周期毎にモニタリングのために実施する位相移動部(PHASE STEP;104)と;前記主信号と干渉信号をモニタリングして干渉信号の除去の可否をスペクトラム分析器を用いてアナログ及びディジタル信号で分析してベクトル値の最適化部(132)に伝達する位相監視部(PHASE MONITOR;106)と;ベクトル値の最適化部(132)で最適のベクトル値が得られるように位相を可変する位相オフセット部(PHASE OFFSET;108)と;ベクトル値の最適化部(132)の主信号エラーの量によって変化される利得を補償する利得制御部(GAIN CONTROL;110)と;送信信号を増幅するための増幅部(HPA;112)と;送信信号の帯域以外の不要波信号を除去するフィルタリング部(BPF;114)と; 前記増幅器(112)の出力を受けて電波陰影地域及び都心地域に電波を放射する送信側アンテナ(116)で構成されている。
【0012】
ここで、前記RFスイッチ(100)は周波数上向変調部(136)の入力段に位置されているし、位相移動部(104)、位相監視部(106)、位相オフセット部(108)及び利得制御部(110)は送信側の増幅部(112)の入力段と結合されている。
【0013】
受信段には、基地局から受信される電波及びアンテナからフィードバックされる干渉信号を受信する受信側アレイアンテナ(118)と; 前記アレイアンテナ(118)から受信される受信信号の帯域以外の不要波信号を除去する帯域通過フィルタ部(120)と; 前記アレイアンテナから受信されたRF信号の雑音成分を押さえながら本来の信号だけを増幅して受信信号の感度を高める増幅部(122)と;各チャンネルの位相を調節する位相可変部(124)と;受信経路の周波数を下向して変調する周波数下向変調部(126)と;各チャンネルの振幅を制御し、チャンネル間の位相値を比較する位相比較部(128)と; 前記アレイアンテナ(118)を通して各チャンネル別に下向周波数変調された信号から得られる位相を1番チャンネルを基準として電力検出して利得差を比較する利得比較部(130)と; 前記位相比較部(128)の位相情報を用いて主信号のエラー率の少ないチャンネルの位相値と振幅値を選択するとか他のチャンネルの位相及び振幅を全部用いて最大出力で主信号エラーを減らすベクトル値の最適化部(VECTOR VALUE OPTIMIZER;132)と;各チャンネル別の出力レベルを検出し,貯蔵する合成モジュール(134)で構成されている。
【0014】
ここで、前記ベクトル値最適化部(132)では最大出力で主信号のエラーを減らすMOD1方式を使用し、受信側干渉信号の利得、位相を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しくセッティングする利得補正や位相補正手段が更に含まれている。
【0015】
また、前記ベクトル値最適化部(132)では最大出力で主信号のエラーを減らすMOD2方式が使用でき、主信号のエラー量をソフトデータによる演算で判断するとか予測された値を適用してマイクロプロセッサーで微細調整する手段が更に含まれている。
【0016】
続いて、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の各構成要素の動作過程を説明する。
【0017】
まず、無線中継装置の初期化命令が入力され、初期化命令が伝達されると、アンテナから受信された受信側信号測定のために送信側RFスイッチ(100)が経路を遮断する。
【0018】
受信側アンテナ(118)から基地局の主信号を受信すると、各チャンネル別の受信側利得及び位相を利得比較部(130)と位相比較部(128)で比較し、マイクロプロセッサーに利得及び位相データが貯蔵される。マイクロプロセッサーでは各チャンネルの利得及び位相補正の演算が行われ、合成モジュールでは各チャンネル別の出力レベルが検出され、マイクロプロセッサーに出力レベルデータが貯蔵される。そして干渉信号の利得、位相及び出力レベルが測定される。
【0019】
送信側RFスイッチ(100)がオンされて経路が設定されると、利得比較部(130)では各チャンネル別の受信側干渉信号の利得を比較して、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側干渉信号の利得データを貯蔵し、位相比較部(128)では各チャンネル別の受信側干渉信号の位相を比較して、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側干渉信号の位相データを貯蔵する。
【0020】
次は、干渉信号を演算する段階であり、各チャンネル別の受信側干渉信号の位相データが貯蔵される。その後、各チャンネルの受信側干渉信号の位相及び利得ベクトル値の最適化部(132)で、最大出力を用いて主信号のエラーを減らすMOD1方式が行われると、受信側干渉信号の利得及び位相を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しくセッティングする利得補正及び位相補正をして、利得及び位相のデータを貯蔵し、ベクトル値最適化部(132)で、最大出力を用いて主信号のエラーを減らすMOD2方式が行われると、主信号のエラー量をソフトデータによる演算で判断したり、予測された値を適用したりして、マイクロプロセッサーで微細調整した後、ベクトル値を指定する。
【0021】
その後、各チャンネルの合成モジュール(134)で干渉信号が適用されると、送信側レベルを検出して貯蔵する。この時、レベル誤差が生じると、位相オフセット部(108)を適用した後、10Hz信号を位相移動部に適用して10Hz信号を検出する。干渉除去状態を波形分析をし、その結果、干渉除去が完了されると、動作を終えるとともにサービスを通報することで定常運用ができる。
【0022】
図2は、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の受信側信号測定及び干渉信号測定に関するアルゴリズムを詳しく示したものである。
【0023】
移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の初期モード実行時のバージョン(VERSION)によって、無線中継装置の初期化命令を入力し(S200)、無線中継装置の初期化命令を伝達した後(S202)、送信側RFスイッチ部(100)をオフして経路を遮断し(S204)、基地局の主信号を受信する(S206)。
【0024】
この時、利得比較部(130)では、各チャンネル別の受信側利得を比較した後(S208)、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側利得データを貯蔵する(S210)。また、位相比較部(128)では各チャンネル別の受信側位相を比較した後(S212)、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側位相データを貯蔵し(S214)、各チャンネル別の受信側利得を補正(S216)するとともに、各チャンネル別の受信側位相を補正する(S218)。また合成モジュールでは各チャンネル別の受信側バイパス(BY PASS)モード時の出力レベルを検出した後(S220)マイクロプロセッサーにデータを貯蔵する(S222)。
【0025】
続いて、干渉信号を測定するために送信側RFスイッチ(100)をオンして経路を設定した後(S224)、利得比較部(130)では各チャンネル別の受信側干渉信号の利得を比較する(S226)。マイクロプロセッサーでは各チャンネル別の受信側干渉信号の利得データを貯蔵した後(S228)、位相比較部(128)では各チャンネル別の受信側干渉信号の位相を監視(S230)及び比較をした後(S232)、各チャンネル別の受信側干渉信号の位相データを貯蔵した後(S234)、位相データを監視する(S236)。この時、送信側RFスイッチ(100)はオフ状態になる(238)。
【0026】
図3は、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の干渉信号の計算のためのアルゴリズムを詳しく示した図面である。
【0027】
移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の干渉信号モードの実行時のバージョン(VERSION)によって無線中継装置の干渉信号モード1の実行時、ベクトル値最適化部(132)では各チャンネル別の受信側干渉信号の利得を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しく補正し(S240)、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側干渉信号の利得補正データを貯蔵した後(S242)、利得補正データを監視する(S244)。
【0028】
まず、干渉信号モード1の実行時には、各チャンネルの受信側干渉信号の利得を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しくセッティング(位相補正)し(S246)、マイクロプロセッサーに位相補正データを貯蔵した後(S248)、位相補正データを監視する(S250)。
【0029】
干渉信モード2の実行時には、ベクトル値最適化部(132)で各チャンネル別の受信側干渉信号の利得をマイクロプロセッサーで演算して最適のベクトル値を指定し(S252)、マイクロプロセッサーに最適の利得ベクトル値を貯蔵した後(S254)、最適の利得ベクトル値貯蔵データを監視する(S256)。
【0030】
再び、干渉信モード2の実行時には、各チャンネルの受信側干渉信号の位相をマイクロプロセッサー(ベクトル値最適化部)で演算して最適のベクトル値を指定(S258)するとともに最適の位相ベクトル値を貯蔵した後(S260)、最適の位相ベクトル値貯蔵データを監視する(S256)。
【0031】
図4は、本発明による広帯域無線中継装置の定常運用時に駆動されるアルゴリズムを示した図面である。
【0032】
まず、各チャンネル別の受信側干渉信号を合成モジュール(134)で合成し(S264)、干渉信号の適用時の送信側レベルを検出した後(S266)、図1の合成モジュール(134)で各チャンネル別の受信側バイパスモード時の出力レベル検出値(S268)と前記送信側出力レベル検出値を比較した後、マイクロプロセッサーに比較検出された出力レベルを貯蔵する(S270)。
【0033】
この時、出力レベル誤差を判断して(S272)発振状態が発生するとか利得が低下される場合にアラーム(ALARM)を発生し(S274)、異常の発生時には送信側RFスイッチをオフして経路を遮断し(S276)、初期化動作状態で行われる(S278)。
【0034】
また、波形分析器モジュールを装着して遠隔での監視ができるようにモニタリングし(S280)、主信号と干渉信号の間に位相差が生じるように位相を移動させるフェーズオフセット(PHASE OFFSET)を適用する(S282)とともにフェーズステップ(PHASE STEP)(10Hz 信号)を適用する(S284)。
【0035】
その後、10Hz信号を検出して判断し(S286)、干渉除去状態を波形分析器でモニタリングする段階(S288)を経て動作終了及びサービス通報をした後(S290)、定常的に運用される(S292)。
【0036】
【発明の効果】
以上のように、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置には次のような効果がある。
【0037】
一番目は、本発明によると、既存の無線中継装置に追加挿入の形態で設置されるので、無線中継装置で十分な送受信アンテナ間の分離度を確保するために要求される、過度な鉄塔の費用を節減することができる。
【0038】
二番目は、本発明による無線中継装置によると、高出力の放射ができ、もっと大きなカバレッジが確保される。即ち、従来の無線周波数中継器で送受信アンテナ間の分離度を確保するのが難しいので、出力の十分な放射ができなくなり、その結果、カバレッジが小さくなるという欠点があるが、本発明によって、この欠点を克服するのができるので、光中継器の代替用で使用できる。
【0039】
また、光線路の回線費用の節減ができるし、光中継器の受信段に別に設置して光中継の長所をもっと極大化することができる。また、アパートや密室都心地域の屋上欄干に環境親和的に設置して通話障害がひどい地域の通話品質を改善することもできる。
【0040】
三番目は、本発明による無線中継装置によると、広帯域的に中継サービスができるので、現在のセルラー網、個人携帯通信網(PCS)及びWLL網、そして向後のIMT−2000網及びスマートアンテナ網に適用すれば、基地局の数を減らして、運用費用を節減するという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本発明に係る、順方向リンクされた移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置を示す全体構成ブロック図である。
【図2】
本発明に係る、広帯域無線中継装置の受信側信号及び干渉信号の測定に関するアルゴリズムを示す図面である。
【図3】
本発明に係る、広帯域無線中継装置の干渉信号の計算に関するアルゴリズムを示す図面である。
【図4】
本発明に係る、広帯域無線中継装置の定常運用の時、駆動されるアルゴリズムを示す図面である。
【符号の説明】
100 RFスイッチ
102 IF遅延部
104 位相移動部(PHASE STEP)
106 位相監視部(PHASE MONITOR)
108 位相オフセット部(PHASE OFFSET)
110 利得制御部(GAIN CONTROL)
112 増幅部(HPA)
114 フィルタリング部(BPE)
116 送信側アンテナ
118 受信側アンテナ
120 帯域通過フィルタ部
122 増幅部
124 位相可変部
126 周波数下向変調部
128 位相比較部
130 利得比較部(GAIN OFFSET)
132 ベクトル値最適化部(VECTOR VALUE OPTIMIZER)
134 合成モジュール
136 周波数上向変調部
【発明の属する技術分野】
本発明は移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置に関するものである。特に、移動通信システムで無線受信された周波数と同一な周波数で中継する無線中継装置において、干渉除去技術を用いた発振防止用広帯域無線中継装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来には、送受信アンテナ間分離度の確保が難しいので十分な出力の放射ができなくなり、その結果、カバーリジエリア(COVERAGE AREA)が小さくなるという欠点がある。よって、移動通信システムの国内外の各事業者別にカバーリジエリアの拡大し、また電波の陰影地域を減らすために、大部分中継器と中継器ソルーションを使用している。初期の中継器には、主にRF中継器が地下鉄駅舎やトンネルの電波陰影地域で使用された。現在には、アナログ光中継器だけではなく変波中継器、ディジタル光中継器、RF中継器の容量に従う小型中継器等の使用によって大きな需要が予想される。
【0003】
特に、RF中継器はアンテナ(ANT)間の分離度の確保のために出力の制限があり、全てのカバーリジエリアで使用できないという問題がある。従って、中継装置は基地局と端末の間に位置され、基地局の信号を他の経路を通して低い受信信号レベルを受信し、良好な通話品質レベルの基地局の信号に増幅し、再放射して良好な通話品質を提供する。中継システムは微弱な電波を受信して増幅した後、このように増幅した信号を再び送信するが、そのために別の受信及び送信アンテナが必要である。
【0004】
送信アンテナから受信アンテナにフィートバックされて入力される干渉信号をスマートアンテナの技術に用いられる空間信号処理技術を利用して除去することにより、中継器が安定的に動作するとともに送受信アンテナ間の離隔距離を著しく減らすことができ、その結果、中継器の設置及び運用が非常に便利になる。しかしながら、受信アンテナを通して入力される信号の中で、中継器自身の送信信号の増幅によって入った送信信号が再び増幅され、この結果、飽和及び発振等によって中継器が正常的に動作しなくなり、通話品質が低下される問題点がある。
【0005】
また、受信アンテナを通じて入力される信号の中で、送信信号による干渉信号を除去することは中継装置における必ず解決しなければならない課題である。
【0006】
【特許文献1】
特開平11-266184号公報
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明は、前記問題点を解決しようとするものであり、干渉信号の除去回路を中継器の内部に含めて、セルラー、PCS 及びIMT-2000移動通信網用中継装置に附加したり、他の方式の干渉信号除去回路と連結したりして、干渉信号除去能力を極大化することを目的とする。
【0008】
本発明の他の目的は、地下や建物内の小型中継器だけではなく陰影地域でもサービスができるようにして広帯域移動通信網のための新しい中継装置を提供することである。本発明の他の目的は、セルラー、PCS、IMT−2000等の移動通信ネットワークのための屋内または屋外において効果的に使用することができる移動通信システム用広帯域無線中継装置を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
前記の本発明の目的を達成するための技術的思想として、本発明には、移動通信システムの無線中継装置及びスマートアンテナシステムにおいて、チャンネル別に同一な位相を有するように、位相制御及び利得制御を用いて送信側アンテナにフィートバックされる干渉信号を除去するとともに、この技術を用いて陰影地域や都心地域でのサービスができる移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置が提供される。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下に、添付した図面を参照して本発明の実施例に対する構成及びその作用を詳しく説明する。図1は本発明に係る順方向にリンクされる移動通信システムの干渉信号の除去技術を用いる広帯域無線中継装置を示す全体の構成ブロック図である。
【0011】
図1によると、送信段には、同一な周波数の無線中継のための周波数経路の設定(オン、オフ)するRFスイッチ(100 )と;干渉信号の測定時には中間周波数(IF)の遅延を10(sec)くらいと適用し、サービス運用時には中間周波数の遅延をバイパス(BY PASS)するIF遅延部(IF DELAY;102)と;送信経路の周波数を上向(UP)して変調するための周波数上向変調部と;一定周期毎に位相を変動させて干渉信号と主信号の区分ができるように応用して中継器連動の時に初期テストモードに適用され、周期毎にモニタリングのために実施する位相移動部(PHASE STEP;104)と;前記主信号と干渉信号をモニタリングして干渉信号の除去の可否をスペクトラム分析器を用いてアナログ及びディジタル信号で分析してベクトル値の最適化部(132)に伝達する位相監視部(PHASE MONITOR;106)と;ベクトル値の最適化部(132)で最適のベクトル値が得られるように位相を可変する位相オフセット部(PHASE OFFSET;108)と;ベクトル値の最適化部(132)の主信号エラーの量によって変化される利得を補償する利得制御部(GAIN CONTROL;110)と;送信信号を増幅するための増幅部(HPA;112)と;送信信号の帯域以外の不要波信号を除去するフィルタリング部(BPF;114)と; 前記増幅器(112)の出力を受けて電波陰影地域及び都心地域に電波を放射する送信側アンテナ(116)で構成されている。
【0012】
ここで、前記RFスイッチ(100)は周波数上向変調部(136)の入力段に位置されているし、位相移動部(104)、位相監視部(106)、位相オフセット部(108)及び利得制御部(110)は送信側の増幅部(112)の入力段と結合されている。
【0013】
受信段には、基地局から受信される電波及びアンテナからフィードバックされる干渉信号を受信する受信側アレイアンテナ(118)と; 前記アレイアンテナ(118)から受信される受信信号の帯域以外の不要波信号を除去する帯域通過フィルタ部(120)と; 前記アレイアンテナから受信されたRF信号の雑音成分を押さえながら本来の信号だけを増幅して受信信号の感度を高める増幅部(122)と;各チャンネルの位相を調節する位相可変部(124)と;受信経路の周波数を下向して変調する周波数下向変調部(126)と;各チャンネルの振幅を制御し、チャンネル間の位相値を比較する位相比較部(128)と; 前記アレイアンテナ(118)を通して各チャンネル別に下向周波数変調された信号から得られる位相を1番チャンネルを基準として電力検出して利得差を比較する利得比較部(130)と; 前記位相比較部(128)の位相情報を用いて主信号のエラー率の少ないチャンネルの位相値と振幅値を選択するとか他のチャンネルの位相及び振幅を全部用いて最大出力で主信号エラーを減らすベクトル値の最適化部(VECTOR VALUE OPTIMIZER;132)と;各チャンネル別の出力レベルを検出し,貯蔵する合成モジュール(134)で構成されている。
【0014】
ここで、前記ベクトル値最適化部(132)では最大出力で主信号のエラーを減らすMOD1方式を使用し、受信側干渉信号の利得、位相を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しくセッティングする利得補正や位相補正手段が更に含まれている。
【0015】
また、前記ベクトル値最適化部(132)では最大出力で主信号のエラーを減らすMOD2方式が使用でき、主信号のエラー量をソフトデータによる演算で判断するとか予測された値を適用してマイクロプロセッサーで微細調整する手段が更に含まれている。
【0016】
続いて、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の各構成要素の動作過程を説明する。
【0017】
まず、無線中継装置の初期化命令が入力され、初期化命令が伝達されると、アンテナから受信された受信側信号測定のために送信側RFスイッチ(100)が経路を遮断する。
【0018】
受信側アンテナ(118)から基地局の主信号を受信すると、各チャンネル別の受信側利得及び位相を利得比較部(130)と位相比較部(128)で比較し、マイクロプロセッサーに利得及び位相データが貯蔵される。マイクロプロセッサーでは各チャンネルの利得及び位相補正の演算が行われ、合成モジュールでは各チャンネル別の出力レベルが検出され、マイクロプロセッサーに出力レベルデータが貯蔵される。そして干渉信号の利得、位相及び出力レベルが測定される。
【0019】
送信側RFスイッチ(100)がオンされて経路が設定されると、利得比較部(130)では各チャンネル別の受信側干渉信号の利得を比較して、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側干渉信号の利得データを貯蔵し、位相比較部(128)では各チャンネル別の受信側干渉信号の位相を比較して、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側干渉信号の位相データを貯蔵する。
【0020】
次は、干渉信号を演算する段階であり、各チャンネル別の受信側干渉信号の位相データが貯蔵される。その後、各チャンネルの受信側干渉信号の位相及び利得ベクトル値の最適化部(132)で、最大出力を用いて主信号のエラーを減らすMOD1方式が行われると、受信側干渉信号の利得及び位相を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しくセッティングする利得補正及び位相補正をして、利得及び位相のデータを貯蔵し、ベクトル値最適化部(132)で、最大出力を用いて主信号のエラーを減らすMOD2方式が行われると、主信号のエラー量をソフトデータによる演算で判断したり、予測された値を適用したりして、マイクロプロセッサーで微細調整した後、ベクトル値を指定する。
【0021】
その後、各チャンネルの合成モジュール(134)で干渉信号が適用されると、送信側レベルを検出して貯蔵する。この時、レベル誤差が生じると、位相オフセット部(108)を適用した後、10Hz信号を位相移動部に適用して10Hz信号を検出する。干渉除去状態を波形分析をし、その結果、干渉除去が完了されると、動作を終えるとともにサービスを通報することで定常運用ができる。
【0022】
図2は、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の受信側信号測定及び干渉信号測定に関するアルゴリズムを詳しく示したものである。
【0023】
移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の初期モード実行時のバージョン(VERSION)によって、無線中継装置の初期化命令を入力し(S200)、無線中継装置の初期化命令を伝達した後(S202)、送信側RFスイッチ部(100)をオフして経路を遮断し(S204)、基地局の主信号を受信する(S206)。
【0024】
この時、利得比較部(130)では、各チャンネル別の受信側利得を比較した後(S208)、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側利得データを貯蔵する(S210)。また、位相比較部(128)では各チャンネル別の受信側位相を比較した後(S212)、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側位相データを貯蔵し(S214)、各チャンネル別の受信側利得を補正(S216)するとともに、各チャンネル別の受信側位相を補正する(S218)。また合成モジュールでは各チャンネル別の受信側バイパス(BY PASS)モード時の出力レベルを検出した後(S220)マイクロプロセッサーにデータを貯蔵する(S222)。
【0025】
続いて、干渉信号を測定するために送信側RFスイッチ(100)をオンして経路を設定した後(S224)、利得比較部(130)では各チャンネル別の受信側干渉信号の利得を比較する(S226)。マイクロプロセッサーでは各チャンネル別の受信側干渉信号の利得データを貯蔵した後(S228)、位相比較部(128)では各チャンネル別の受信側干渉信号の位相を監視(S230)及び比較をした後(S232)、各チャンネル別の受信側干渉信号の位相データを貯蔵した後(S234)、位相データを監視する(S236)。この時、送信側RFスイッチ(100)はオフ状態になる(238)。
【0026】
図3は、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の干渉信号の計算のためのアルゴリズムを詳しく示した図面である。
【0027】
移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置の干渉信号モードの実行時のバージョン(VERSION)によって無線中継装置の干渉信号モード1の実行時、ベクトル値最適化部(132)では各チャンネル別の受信側干渉信号の利得を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しく補正し(S240)、マイクロプロセッサーに各チャンネル別の受信側干渉信号の利得補正データを貯蔵した後(S242)、利得補正データを監視する(S244)。
【0028】
まず、干渉信号モード1の実行時には、各チャンネルの受信側干渉信号の利得を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しくセッティング(位相補正)し(S246)、マイクロプロセッサーに位相補正データを貯蔵した後(S248)、位相補正データを監視する(S250)。
【0029】
干渉信モード2の実行時には、ベクトル値最適化部(132)で各チャンネル別の受信側干渉信号の利得をマイクロプロセッサーで演算して最適のベクトル値を指定し(S252)、マイクロプロセッサーに最適の利得ベクトル値を貯蔵した後(S254)、最適の利得ベクトル値貯蔵データを監視する(S256)。
【0030】
再び、干渉信モード2の実行時には、各チャンネルの受信側干渉信号の位相をマイクロプロセッサー(ベクトル値最適化部)で演算して最適のベクトル値を指定(S258)するとともに最適の位相ベクトル値を貯蔵した後(S260)、最適の位相ベクトル値貯蔵データを監視する(S256)。
【0031】
図4は、本発明による広帯域無線中継装置の定常運用時に駆動されるアルゴリズムを示した図面である。
【0032】
まず、各チャンネル別の受信側干渉信号を合成モジュール(134)で合成し(S264)、干渉信号の適用時の送信側レベルを検出した後(S266)、図1の合成モジュール(134)で各チャンネル別の受信側バイパスモード時の出力レベル検出値(S268)と前記送信側出力レベル検出値を比較した後、マイクロプロセッサーに比較検出された出力レベルを貯蔵する(S270)。
【0033】
この時、出力レベル誤差を判断して(S272)発振状態が発生するとか利得が低下される場合にアラーム(ALARM)を発生し(S274)、異常の発生時には送信側RFスイッチをオフして経路を遮断し(S276)、初期化動作状態で行われる(S278)。
【0034】
また、波形分析器モジュールを装着して遠隔での監視ができるようにモニタリングし(S280)、主信号と干渉信号の間に位相差が生じるように位相を移動させるフェーズオフセット(PHASE OFFSET)を適用する(S282)とともにフェーズステップ(PHASE STEP)(10Hz 信号)を適用する(S284)。
【0035】
その後、10Hz信号を検出して判断し(S286)、干渉除去状態を波形分析器でモニタリングする段階(S288)を経て動作終了及びサービス通報をした後(S290)、定常的に運用される(S292)。
【0036】
【発明の効果】
以上のように、本発明による移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置には次のような効果がある。
【0037】
一番目は、本発明によると、既存の無線中継装置に追加挿入の形態で設置されるので、無線中継装置で十分な送受信アンテナ間の分離度を確保するために要求される、過度な鉄塔の費用を節減することができる。
【0038】
二番目は、本発明による無線中継装置によると、高出力の放射ができ、もっと大きなカバレッジが確保される。即ち、従来の無線周波数中継器で送受信アンテナ間の分離度を確保するのが難しいので、出力の十分な放射ができなくなり、その結果、カバレッジが小さくなるという欠点があるが、本発明によって、この欠点を克服するのができるので、光中継器の代替用で使用できる。
【0039】
また、光線路の回線費用の節減ができるし、光中継器の受信段に別に設置して光中継の長所をもっと極大化することができる。また、アパートや密室都心地域の屋上欄干に環境親和的に設置して通話障害がひどい地域の通話品質を改善することもできる。
【0040】
三番目は、本発明による無線中継装置によると、広帯域的に中継サービスができるので、現在のセルラー網、個人携帯通信網(PCS)及びWLL網、そして向後のIMT−2000網及びスマートアンテナ網に適用すれば、基地局の数を減らして、運用費用を節減するという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本発明に係る、順方向リンクされた移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置を示す全体構成ブロック図である。
【図2】
本発明に係る、広帯域無線中継装置の受信側信号及び干渉信号の測定に関するアルゴリズムを示す図面である。
【図3】
本発明に係る、広帯域無線中継装置の干渉信号の計算に関するアルゴリズムを示す図面である。
【図4】
本発明に係る、広帯域無線中継装置の定常運用の時、駆動されるアルゴリズムを示す図面である。
【符号の説明】
100 RFスイッチ
102 IF遅延部
104 位相移動部(PHASE STEP)
106 位相監視部(PHASE MONITOR)
108 位相オフセット部(PHASE OFFSET)
110 利得制御部(GAIN CONTROL)
112 増幅部(HPA)
114 フィルタリング部(BPE)
116 送信側アンテナ
118 受信側アンテナ
120 帯域通過フィルタ部
122 増幅部
124 位相可変部
126 周波数下向変調部
128 位相比較部
130 利得比較部(GAIN OFFSET)
132 ベクトル値最適化部(VECTOR VALUE OPTIMIZER)
134 合成モジュール
136 周波数上向変調部
Claims (4)
- 基地局から無線受信された信号を増幅して同一な周波数で中継する移動通信システムの広帯域無線中継装置において、
同一な周波数で無線中継をするための周波数経路を設定するRFスイッチと;干渉信号測定の時には中間周波数(IF)を遅延し、サービス運用の時には中間周波数(IF)をバイパス(BYPASS)するIF遅延部と;送信経路の周波数を上向(UP)して変調する周波数上向変調部と;送信信号を増幅する増幅部と;送信信号以外の要らない帯域の不要波信号を除去するフィルタリング部と;前記した増幅器の出力を受けて電波陰影地域及び都心地域へ電波を送る送信アンテナとを具備した送信段と;
基地局から受信される電波及びアンテナからフィートバックされる干渉信号を受信する受信用アレイアンテナと;前記アレイアンテナから受信される受信信号以外の要らない帯域の不要波信号を除去する帯域通過フィルタ部と;前記アレイアンテナから受信されたRF信号の雑音成分を押さえながら本来の信号のみを増幅して受信信号の感度を高める増幅部と;各チャンネルの位相を調節する位相可変部と;受信経路の周波数を下向(DOWN)して変調する周波数下向変調部と;各チャンネルの振幅を制御し、チャンネル間の位相値を比較する位相比較部と;前記アレイアンテナを通して各チャンネル別に下向周波数変調された信号から得られる位相を1番チャンネルを基準として電力検出して利得差を比較する利得比較部と;前記位相比較部の位相情報を用いて主信号のエラー率の少ないチャンネルの位相値と振幅値とを選択するとか他のチャンネルの位相及び振幅を全部用いて最大出力で主信号エラーを減らすベクトル値最適部と;各チャンネル別の出力レベルを検出し,貯蔵する合成モジュールとを具備する受信段と
を含んで構成されることを特徴とする移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置。 - 請求項1において、前記ベクトル値最適化部で最大出力で主信号のエラーを減らすMOD 1方式を使用し、受信側干渉信号の利得、位相を基準チャンネル(チャンネル1番)と等しくセッティングする利得補正及び位相補正手段をさらに含むことを特徴とする移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置。
- 請求項1において、前記ベクトル値最適化部で最大出力で主信号のエラーを減らすMOD 2方式を使用し、主信号のエラー量をソフトデータによる演算で判断するとか予測された値を適用してマイクロプロセッサーで微細調整する手段をさらに含むことを特徴とする移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置。
- 請求項1において、前記周波数上向変調部の出力段と送信側増幅部の入力段の間には一定周期毎に位相を変動させて干渉信号と主信号の区分ができるように応用して、中継器連動の時に初期テストモードに適用されるし、周期毎にモニタリングのために実施する位相移動部と; 前記主信号と干渉信号をモニタリングして干渉信号の除去の可否をスペクトラム分析器を用いてアナログ及びディジタル信号で分析する位相監視部と; 最適のベクトル値が得られるように位相を可変する位相オフセット部と; 最適のベクトル値の主信号エラーの量に従って変化される利得を補償する利得制御部をさらに含むことを特徴とする移動通信システムの干渉信号除去技術を用いた広帯域無線中継装置。
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013085331A1 (ko) * | 2011-12-07 | 2013-06-13 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 간섭을 측정하는 방법 및 장치 |
KR102013208B1 (ko) * | 2018-08-20 | 2019-08-22 | 한화시스템 주식회사 | 교란 신호 출력 방법 |
KR102013207B1 (ko) * | 2018-08-20 | 2019-08-22 | 한화시스템 주식회사 | 교란 신호 출력 장치 |
CN112204892A (zh) * | 2018-06-22 | 2021-01-08 | 苹果公司 | 毫米波(mmwave)系统和方法 |
Families Citing this family (233)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7672274B2 (en) | 2002-01-11 | 2010-03-02 | Broadcom Corporation | Mobility support via routing |
US7515557B1 (en) * | 2002-01-11 | 2009-04-07 | Broadcom Corporation | Reconfiguration of a communication system |
US7149196B1 (en) * | 2002-01-11 | 2006-12-12 | Broadcom Corporation | Location tracking in a wireless communication system using power levels of packets received by repeaters |
US7876704B1 (en) | 2002-01-11 | 2011-01-25 | Broadcom Corporation | Tunneling protocols for wireless communications |
US7113498B2 (en) | 2002-06-05 | 2006-09-26 | Broadcom Corporation | Virtual switch |
KR100544227B1 (ko) * | 2002-10-22 | 2006-01-23 | 한국전자통신연구원 | 송신 궤환 신호 제거 장치 및 이를 이용한 중계 시스템 |
KR100500876B1 (ko) * | 2002-10-29 | 2005-07-14 | 한국전자통신연구원 | 송신 궤환 신호 제거 장치 및 이를 이용한 중계 시스템 |
US7480486B1 (en) * | 2003-09-10 | 2009-01-20 | Sprint Spectrum L.P. | Wireless repeater and method for managing air interface communications |
US7406295B1 (en) | 2003-09-10 | 2008-07-29 | Sprint Spectrum L.P. | Method for dynamically directing a wireless repeater |
KR101048262B1 (ko) * | 2003-12-16 | 2011-07-08 | 엘지전자 주식회사 | 어레이 안테나 시스템용 중계기 및 중계방법 |
US7480485B1 (en) * | 2004-01-07 | 2009-01-20 | Sprint Spectrum L.P. | Radio frequency repeater with automated block/channel selection |
US7299005B1 (en) * | 2004-01-07 | 2007-11-20 | Sprint Spectrum L.P. | Radio frequency repeater with automated block/channel selection |
CN100349492C (zh) * | 2004-03-05 | 2007-11-14 | 华为技术有限公司 | 一种延伸移动业务覆盖距离的方法 |
KR20060005925A (ko) * | 2004-07-14 | 2006-01-18 | 에스케이 텔레콤주식회사 | Tdd방식과 ofdm 변조 방식을 이용하는 이동통신망의 rf 중계기에서 전송 신호를 분리하는 스위칭타이밍 신호 생성 방법 및 시스템 |
US20070041440A1 (en) * | 2005-07-25 | 2007-02-22 | Harris Corporation | Method and device for echo cancellation |
US7848758B1 (en) | 2005-09-27 | 2010-12-07 | Sprint Spectrum L.P. | Dynamic allocation of carrier frequencies in wireless wide area networks |
KR100734852B1 (ko) * | 2005-09-28 | 2007-07-03 | 한국전자통신연구원 | 플로우-사각형 또는 플로우-시계를 이용한 네트워크 상태표시 장치 및 그 방법 |
EP1949559B1 (en) * | 2005-10-27 | 2011-08-24 | Telecom Italia S.p.A. | Method and system for multiple antenna communications using multiple transmission modes, related apparatus and computer program product |
US7623866B1 (en) | 2006-07-10 | 2009-11-24 | Sprint Spectrum L.P. | Automatic generation of neighbor lists in a wireless network |
US20080069026A1 (en) * | 2006-09-14 | 2008-03-20 | Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. | Repeater for WUSB applications |
KR100776978B1 (ko) * | 2006-09-30 | 2007-11-21 | 전자부품연구원 | 간섭에러 보정 초광대역 통신 송수신 장치, 송신방법 및수신방법 |
KR101462533B1 (ko) * | 2006-10-13 | 2014-11-17 | 한국전자통신연구원 | 멀티홉 릴레이 시스템에서 직접 중계 영역을 이용한중계국의 중계 방법 및 그 시스템 |
ATE496434T1 (de) * | 2006-11-29 | 2011-02-15 | Telecom Italia Spa | Schaltstrahlantennensystem und verfahren mit digital gesteuerter gewichteter hochfrequenz- kombinierung |
US20080160920A1 (en) * | 2006-12-28 | 2008-07-03 | Tsui Ernest T | Device for reducing wireless interference |
WO2008109570A2 (en) * | 2007-03-02 | 2008-09-12 | Qualcomm Incorporated | Closed form calculation of temporal equalizer weights used in a repeater transmitter leakage cancellation system |
EP2232637B1 (en) * | 2007-12-19 | 2017-05-03 | Telecom Italia S.p.A. | Method and system for switched beam antenna communications |
US8116254B2 (en) * | 2008-01-31 | 2012-02-14 | Powerwave Technologies, Inc. | Wireless repeater with smart uplink |
KR100988358B1 (ko) * | 2008-04-23 | 2010-10-19 | 에스케이텔레시스 주식회사 | 무선 간섭제거중계기 구현방법 |
US8498241B1 (en) | 2009-03-10 | 2013-07-30 | Sprint Spectrum L.P. | Use of macro-network channel-list messages for selection of carriers for low-cost internet base-station frequency-hopping pilot beacons |
US8325648B1 (en) | 2009-04-29 | 2012-12-04 | Sprint Spectrum L.P. | Methods and systems for assigning a wireless communication device to a carrier frequency |
US8358969B2 (en) * | 2009-05-11 | 2013-01-22 | Qualcomm Incorporated | Feedback delay control in an echo cancellation repeater |
US8463176B2 (en) * | 2009-05-11 | 2013-06-11 | Qualcomm Incorporated | Stability indicator for a wireless repeater |
US8320313B1 (en) | 2009-06-19 | 2012-11-27 | Sprint Spectrum L.P. | Method and system for carrier frequency management based on slot contention |
US9107148B1 (en) | 2009-11-30 | 2015-08-11 | Sprint Spectrum L.P. | Use of pre-handoff macro-carrier data for prioritization of carriers in femtocell frequency-hopping pilot beacons |
US8548375B2 (en) * | 2010-03-12 | 2013-10-01 | Qualcomm Incorporated | Gain control metric computation in a wireless repeater |
CN102594384B (zh) * | 2011-01-04 | 2014-07-09 | 钰宝科技股份有限公司 | 抗干扰的发射装置、接收装置以及无线通讯系统以及方法 |
US8798013B1 (en) | 2011-03-25 | 2014-08-05 | Sprint Spectrum L.P. | Method and system for management of data transmission in timeslots |
US10224982B1 (en) | 2013-07-11 | 2019-03-05 | Energous Corporation | Wireless power transmitters for transmitting wireless power and tracking whether wireless power receivers are within authorized locations |
US9966765B1 (en) | 2013-06-25 | 2018-05-08 | Energous Corporation | Multi-mode transmitter |
US9876379B1 (en) | 2013-07-11 | 2018-01-23 | Energous Corporation | Wireless charging and powering of electronic devices in a vehicle |
US10230266B1 (en) | 2014-02-06 | 2019-03-12 | Energous Corporation | Wireless power receivers that communicate status data indicating wireless power transmission effectiveness with a transmitter using a built-in communications component of a mobile device, and methods of use thereof |
US10223717B1 (en) | 2014-05-23 | 2019-03-05 | Energous Corporation | Systems and methods for payment-based authorization of wireless power transmission service |
US10256657B2 (en) | 2015-12-24 | 2019-04-09 | Energous Corporation | Antenna having coaxial structure for near field wireless power charging |
US10218227B2 (en) | 2014-05-07 | 2019-02-26 | Energous Corporation | Compact PIFA antenna |
US9787103B1 (en) | 2013-08-06 | 2017-10-10 | Energous Corporation | Systems and methods for wirelessly delivering power to electronic devices that are unable to communicate with a transmitter |
US10050462B1 (en) | 2013-08-06 | 2018-08-14 | Energous Corporation | Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming |
US9806564B2 (en) | 2014-05-07 | 2017-10-31 | Energous Corporation | Integrated rectifier and boost converter for wireless power transmission |
US9887584B1 (en) | 2014-08-21 | 2018-02-06 | Energous Corporation | Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system |
US10199835B2 (en) | 2015-12-29 | 2019-02-05 | Energous Corporation | Radar motion detection using stepped frequency in wireless power transmission system |
US10291055B1 (en) | 2014-12-29 | 2019-05-14 | Energous Corporation | Systems and methods for controlling far-field wireless power transmission based on battery power levels of a receiving device |
US9859756B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-01-02 | Energous Corporation | Transmittersand methods for adjusting wireless power transmission based on information from receivers |
US9831718B2 (en) | 2013-07-25 | 2017-11-28 | Energous Corporation | TV with integrated wireless power transmitter |
US9900057B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-02-20 | Energous Corporation | Systems and methods for assigning groups of antenas of a wireless power transmitter to different wireless power receivers, and determining effective phases to use for wirelessly transmitting power using the assigned groups of antennas |
US10090886B1 (en) | 2014-07-14 | 2018-10-02 | Energous Corporation | System and method for enabling automatic charging schedules in a wireless power network to one or more devices |
US9991741B1 (en) | 2014-07-14 | 2018-06-05 | Energous Corporation | System for tracking and reporting status and usage information in a wireless power management system |
US10063064B1 (en) | 2014-05-23 | 2018-08-28 | Energous Corporation | System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network |
US9825674B1 (en) | 2014-05-23 | 2017-11-21 | Energous Corporation | Enhanced transmitter that selects configurations of antenna elements for performing wireless power transmission and receiving functions |
US9941747B2 (en) | 2014-07-14 | 2018-04-10 | Energous Corporation | System and method for manually selecting and deselecting devices to charge in a wireless power network |
US9368020B1 (en) | 2013-05-10 | 2016-06-14 | Energous Corporation | Off-premises alert system and method for wireless power receivers in a wireless power network |
US10124754B1 (en) | 2013-07-19 | 2018-11-13 | Energous Corporation | Wireless charging and powering of electronic sensors in a vehicle |
US9838083B2 (en) | 2014-07-21 | 2017-12-05 | Energous Corporation | Systems and methods for communication with remote management systems |
US10381880B2 (en) | 2014-07-21 | 2019-08-13 | Energous Corporation | Integrated antenna structure arrays for wireless power transmission |
US10992185B2 (en) | 2012-07-06 | 2021-04-27 | Energous Corporation | Systems and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to game controllers |
US9859797B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-01-02 | Energous Corporation | Synchronous rectifier design for wireless power receiver |
US9876648B2 (en) | 2014-08-21 | 2018-01-23 | Energous Corporation | System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters |
US10141791B2 (en) | 2014-05-07 | 2018-11-27 | Energous Corporation | Systems and methods for controlling communications during wireless transmission of power using application programming interfaces |
US9843201B1 (en) | 2012-07-06 | 2017-12-12 | Energous Corporation | Wireless power transmitter that selects antenna sets for transmitting wireless power to a receiver based on location of the receiver, and methods of use thereof |
US12057715B2 (en) | 2012-07-06 | 2024-08-06 | Energous Corporation | Systems and methods of wirelessly delivering power to a wireless-power receiver device in response to a change of orientation of the wireless-power receiver device |
US9143000B2 (en) | 2012-07-06 | 2015-09-22 | Energous Corporation | Portable wireless charging pad |
US10008889B2 (en) | 2014-08-21 | 2018-06-26 | Energous Corporation | Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system |
US9899873B2 (en) | 2014-05-23 | 2018-02-20 | Energous Corporation | System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network |
US9124125B2 (en) | 2013-05-10 | 2015-09-01 | Energous Corporation | Wireless power transmission with selective range |
US10193396B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-01-29 | Energous Corporation | Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system |
US9859757B1 (en) | 2013-07-25 | 2018-01-02 | Energous Corporation | Antenna tile arrangements in electronic device enclosures |
US10199849B1 (en) | 2014-08-21 | 2019-02-05 | Energous Corporation | Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system |
US10224758B2 (en) | 2013-05-10 | 2019-03-05 | Energous Corporation | Wireless powering of electronic devices with selective delivery range |
US9876394B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-01-23 | Energous Corporation | Boost-charger-boost system for enhanced power delivery |
US9867062B1 (en) | 2014-07-21 | 2018-01-09 | Energous Corporation | System and methods for using a remote server to authorize a receiving device that has requested wireless power and to determine whether another receiving device should request wireless power in a wireless power transmission system |
US9853692B1 (en) | 2014-05-23 | 2017-12-26 | Energous Corporation | Systems and methods for wireless power transmission |
US10038337B1 (en) | 2013-09-16 | 2018-07-31 | Energous Corporation | Wireless power supply for rescue devices |
US9891669B2 (en) | 2014-08-21 | 2018-02-13 | Energous Corporation | Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system |
US9954374B1 (en) | 2014-05-23 | 2018-04-24 | Energous Corporation | System and method for self-system analysis for detecting a fault in a wireless power transmission Network |
US10211674B1 (en) | 2013-06-12 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Wireless charging using selected reflectors |
US10128693B2 (en) | 2014-07-14 | 2018-11-13 | Energous Corporation | System and method for providing health safety in a wireless power transmission system |
US9438045B1 (en) | 2013-05-10 | 2016-09-06 | Energous Corporation | Methods and systems for maximum power point transfer in receivers |
US9843213B2 (en) | 2013-08-06 | 2017-12-12 | Energous Corporation | Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming |
US9887739B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-02-06 | Energous Corporation | Systems and methods for wireless power transmission by comparing voltage levels associated with power waves transmitted by antennas of a plurality of antennas of a transmitter to determine appropriate phase adjustments for the power waves |
US9882427B2 (en) | 2013-05-10 | 2018-01-30 | Energous Corporation | Wireless power delivery using a base station to control operations of a plurality of wireless power transmitters |
US9847677B1 (en) | 2013-10-10 | 2017-12-19 | Energous Corporation | Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors |
US9973021B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-05-15 | Energous Corporation | Receivers for wireless power transmission |
US9923386B1 (en) | 2012-07-06 | 2018-03-20 | Energous Corporation | Systems and methods for wireless power transmission by modifying a number of antenna elements used to transmit power waves to a receiver |
US9793758B2 (en) | 2014-05-23 | 2017-10-17 | Energous Corporation | Enhanced transmitter using frequency control for wireless power transmission |
US9824815B2 (en) | 2013-05-10 | 2017-11-21 | Energous Corporation | Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors |
US20140008993A1 (en) * | 2012-07-06 | 2014-01-09 | DvineWave Inc. | Methodology for pocket-forming |
US10263432B1 (en) | 2013-06-25 | 2019-04-16 | Energous Corporation | Multi-mode transmitter with an antenna array for delivering wireless power and providing Wi-Fi access |
US9948135B2 (en) | 2015-09-22 | 2018-04-17 | Energous Corporation | Systems and methods for identifying sensitive objects in a wireless charging transmission field |
US9899861B1 (en) | 2013-10-10 | 2018-02-20 | Energous Corporation | Wireless charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming |
US10063106B2 (en) | 2014-05-23 | 2018-08-28 | Energous Corporation | System and method for a self-system analysis in a wireless power transmission network |
US10075008B1 (en) | 2014-07-14 | 2018-09-11 | Energous Corporation | Systems and methods for manually adjusting when receiving electronic devices are scheduled to receive wirelessly delivered power from a wireless power transmitter in a wireless power network |
US9882430B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-01-30 | Energous Corporation | Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system |
US9847679B2 (en) | 2014-05-07 | 2017-12-19 | Energous Corporation | System and method for controlling communication between wireless power transmitter managers |
US10291066B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-05-14 | Energous Corporation | Power transmission control systems and methods |
US9812890B1 (en) | 2013-07-11 | 2017-11-07 | Energous Corporation | Portable wireless charging pad |
US9893555B1 (en) | 2013-10-10 | 2018-02-13 | Energous Corporation | Wireless charging of tools using a toolbox transmitter |
US10965164B2 (en) | 2012-07-06 | 2021-03-30 | Energous Corporation | Systems and methods of wirelessly delivering power to a receiver device |
US9871398B1 (en) | 2013-07-01 | 2018-01-16 | Energous Corporation | Hybrid charging method for wireless power transmission based on pocket-forming |
US10243414B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-03-26 | Energous Corporation | Wearable device with wireless power and payload receiver |
US9912199B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-03-06 | Energous Corporation | Receivers for wireless power transmission |
US10103582B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-10-16 | Energous Corporation | Transmitters for wireless power transmission |
US11502551B2 (en) | 2012-07-06 | 2022-11-15 | Energous Corporation | Wirelessly charging multiple wireless-power receivers using different subsets of an antenna array to focus energy at different locations |
US20150326070A1 (en) | 2014-05-07 | 2015-11-12 | Energous Corporation | Methods and Systems for Maximum Power Point Transfer in Receivers |
US10992187B2 (en) | 2012-07-06 | 2021-04-27 | Energous Corporation | System and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to electronic devices |
US10063105B2 (en) | 2013-07-11 | 2018-08-28 | Energous Corporation | Proximity transmitters for wireless power charging systems |
US10206185B2 (en) | 2013-05-10 | 2019-02-12 | Energous Corporation | System and methods for wireless power transmission to an electronic device in accordance with user-defined restrictions |
US9941707B1 (en) | 2013-07-19 | 2018-04-10 | Energous Corporation | Home base station for multiple room coverage with multiple transmitters |
US10270261B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-04-23 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection in wireless power charging systems |
US10439448B2 (en) | 2014-08-21 | 2019-10-08 | Energous Corporation | Systems and methods for automatically testing the communication between wireless power transmitter and wireless power receiver |
US10148097B1 (en) | 2013-11-08 | 2018-12-04 | Energous Corporation | Systems and methods for using a predetermined number of communication channels of a wireless power transmitter to communicate with different wireless power receivers |
US10141768B2 (en) | 2013-06-03 | 2018-11-27 | Energous Corporation | Systems and methods for maximizing wireless power transfer efficiency by instructing a user to change a receiver device's position |
US10186913B2 (en) | 2012-07-06 | 2019-01-22 | Energous Corporation | System and methods for pocket-forming based on constructive and destructive interferences to power one or more wireless power receivers using a wireless power transmitter including a plurality of antennas |
US9939864B1 (en) | 2014-08-21 | 2018-04-10 | Energous Corporation | System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters |
US9853458B1 (en) | 2014-05-07 | 2017-12-26 | Energous Corporation | Systems and methods for device and power receiver pairing |
US10312715B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-06-04 | Energous Corporation | Systems and methods for wireless power charging |
US10090699B1 (en) | 2013-11-01 | 2018-10-02 | Energous Corporation | Wireless powered house |
US9941754B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-04-10 | Energous Corporation | Wireless power transmission with selective range |
US9906065B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-02-27 | Energous Corporation | Systems and methods of transmitting power transmission waves based on signals received at first and second subsets of a transmitter's antenna array |
US10205239B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-02-12 | Energous Corporation | Compact PIFA antenna |
US10211682B2 (en) | 2014-05-07 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Systems and methods for controlling operation of a transmitter of a wireless power network based on user instructions received from an authenticated computing device powered or charged by a receiver of the wireless power network |
US9893768B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-02-13 | Energous Corporation | Methodology for multiple pocket-forming |
US10211680B2 (en) | 2013-07-19 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Method for 3 dimensional pocket-forming |
US9893554B2 (en) | 2014-07-14 | 2018-02-13 | Energous Corporation | System and method for providing health safety in a wireless power transmission system |
US10128699B2 (en) | 2014-07-14 | 2018-11-13 | Energous Corporation | Systems and methods of providing wireless power using receiver device sensor inputs |
US9252628B2 (en) | 2013-05-10 | 2016-02-02 | Energous Corporation | Laptop computer as a transmitter for wireless charging |
KR101342887B1 (ko) * | 2012-09-25 | 2013-12-18 | (주)엑스엠더블유 | 광대역 위성통신용 스마트한 상향 주파수 변환기 |
US9819230B2 (en) | 2014-05-07 | 2017-11-14 | Energous Corporation | Enhanced receiver for wireless power transmission |
US9537357B2 (en) | 2013-05-10 | 2017-01-03 | Energous Corporation | Wireless sound charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming |
US9538382B2 (en) | 2013-05-10 | 2017-01-03 | Energous Corporation | System and method for smart registration of wireless power receivers in a wireless power network |
US9419443B2 (en) | 2013-05-10 | 2016-08-16 | Energous Corporation | Transducer sound arrangement for pocket-forming |
US9866279B2 (en) | 2013-05-10 | 2018-01-09 | Energous Corporation | Systems and methods for selecting which power transmitter should deliver wireless power to a receiving device in a wireless power delivery network |
US10103552B1 (en) | 2013-06-03 | 2018-10-16 | Energous Corporation | Protocols for authenticated wireless power transmission |
US10003211B1 (en) | 2013-06-17 | 2018-06-19 | Energous Corporation | Battery life of portable electronic devices |
US10021523B2 (en) | 2013-07-11 | 2018-07-10 | Energous Corporation | Proximity transmitters for wireless power charging systems |
US9979440B1 (en) | 2013-07-25 | 2018-05-22 | Energous Corporation | Antenna tile arrangements configured to operate as one functional unit |
KR101438794B1 (ko) * | 2013-08-27 | 2014-11-03 | 주식회사 에이디알에프코리아 | 간섭 제거 중계기 및 그 중계 방법 |
US10075017B2 (en) | 2014-02-06 | 2018-09-11 | Energous Corporation | External or internal wireless power receiver with spaced-apart antenna elements for charging or powering mobile devices using wirelessly delivered power |
US9935482B1 (en) | 2014-02-06 | 2018-04-03 | Energous Corporation | Wireless power transmitters that transmit at determined times based on power availability and consumption at a receiving mobile device |
US9966784B2 (en) | 2014-06-03 | 2018-05-08 | Energous Corporation | Systems and methods for extending battery life of portable electronic devices charged by sound |
US10158257B2 (en) | 2014-05-01 | 2018-12-18 | Energous Corporation | System and methods for using sound waves to wirelessly deliver power to electronic devices |
US10153653B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-12-11 | Energous Corporation | Systems and methods for using application programming interfaces to control communications between a transmitter and a receiver |
US10170917B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-01-01 | Energous Corporation | Systems and methods for managing and controlling a wireless power network by establishing time intervals during which receivers communicate with a transmitter |
US10153645B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-12-11 | Energous Corporation | Systems and methods for designating a master power transmitter in a cluster of wireless power transmitters |
US9800172B1 (en) | 2014-05-07 | 2017-10-24 | Energous Corporation | Integrated rectifier and boost converter for boosting voltage received from wireless power transmission waves |
US9973008B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-05-15 | Energous Corporation | Wireless power receiver with boost converters directly coupled to a storage element |
US9876536B1 (en) | 2014-05-23 | 2018-01-23 | Energous Corporation | Systems and methods for assigning groups of antennas to transmit wireless power to different wireless power receivers |
US10068703B1 (en) | 2014-07-21 | 2018-09-04 | Energous Corporation | Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials |
US9871301B2 (en) | 2014-07-21 | 2018-01-16 | Energous Corporation | Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials |
US10116143B1 (en) | 2014-07-21 | 2018-10-30 | Energous Corporation | Integrated antenna arrays for wireless power transmission |
US9965009B1 (en) | 2014-08-21 | 2018-05-08 | Energous Corporation | Systems and methods for assigning a power receiver to individual power transmitters based on location of the power receiver |
US9917477B1 (en) | 2014-08-21 | 2018-03-13 | Energous Corporation | Systems and methods for automatically testing the communication between power transmitter and wireless receiver |
US10122415B2 (en) | 2014-12-27 | 2018-11-06 | Energous Corporation | Systems and methods for assigning a set of antennas of a wireless power transmitter to a wireless power receiver based on a location of the wireless power receiver |
US9893535B2 (en) | 2015-02-13 | 2018-02-13 | Energous Corporation | Systems and methods for determining optimal charging positions to maximize efficiency of power received from wirelessly delivered sound wave energy |
US9872136B2 (en) * | 2015-06-29 | 2018-01-16 | Intel IP Corporation | Method and apparatus for transmitter geo-location in mobile platforms |
US10862529B2 (en) | 2015-08-18 | 2020-12-08 | Wilson Electronics, Llc | Separate uplink and downlink antenna repeater architecture |
US10523033B2 (en) | 2015-09-15 | 2019-12-31 | Energous Corporation | Receiver devices configured to determine location within a transmission field |
US9906275B2 (en) | 2015-09-15 | 2018-02-27 | Energous Corporation | Identifying receivers in a wireless charging transmission field |
US9871387B1 (en) | 2015-09-16 | 2018-01-16 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection using one or more video cameras in wireless power charging systems |
US10186893B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-01-22 | Energous Corporation | Systems and methods for real time or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver |
US11710321B2 (en) | 2015-09-16 | 2023-07-25 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection in wireless power charging systems |
US10158259B1 (en) | 2015-09-16 | 2018-12-18 | Energous Corporation | Systems and methods for identifying receivers in a transmission field by transmitting exploratory power waves towards different segments of a transmission field |
US10008875B1 (en) | 2015-09-16 | 2018-06-26 | Energous Corporation | Wireless power transmitter configured to transmit power waves to a predicted location of a moving wireless power receiver |
US10211685B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Systems and methods for real or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver |
US10199850B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-02-05 | Energous Corporation | Systems and methods for wirelessly transmitting power from a transmitter to a receiver by determining refined locations of the receiver in a segmented transmission field associated with the transmitter |
US10778041B2 (en) | 2015-09-16 | 2020-09-15 | Energous Corporation | Systems and methods for generating power waves in a wireless power transmission system |
US9941752B2 (en) | 2015-09-16 | 2018-04-10 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection in wireless power charging systems |
US9893538B1 (en) | 2015-09-16 | 2018-02-13 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection in wireless power charging systems |
US10153660B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-12-11 | Energous Corporation | Systems and methods for preconfiguring sensor data for wireless charging systems |
US10135294B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-11-20 | Energous Corporation | Systems and methods for preconfiguring transmission devices for power wave transmissions based on location data of one or more receivers |
US10135295B2 (en) | 2015-09-22 | 2018-11-20 | Energous Corporation | Systems and methods for nullifying energy levels for wireless power transmission waves |
US10020678B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-07-10 | Energous Corporation | Systems and methods for selecting antennas to generate and transmit power transmission waves |
US10050470B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-08-14 | Energous Corporation | Wireless power transmission device having antennas oriented in three dimensions |
US10033222B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-07-24 | Energous Corporation | Systems and methods for determining and generating a waveform for wireless power transmission waves |
US10027168B2 (en) | 2015-09-22 | 2018-07-17 | Energous Corporation | Systems and methods for generating and transmitting wireless power transmission waves using antennas having a spacing that is selected by the transmitter |
US10128686B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-11-13 | Energous Corporation | Systems and methods for identifying receiver locations using sensor technologies |
US10734717B2 (en) | 2015-10-13 | 2020-08-04 | Energous Corporation | 3D ceramic mold antenna |
US10333332B1 (en) | 2015-10-13 | 2019-06-25 | Energous Corporation | Cross-polarized dipole antenna |
US9853485B2 (en) | 2015-10-28 | 2017-12-26 | Energous Corporation | Antenna for wireless charging systems |
US9899744B1 (en) | 2015-10-28 | 2018-02-20 | Energous Corporation | Antenna for wireless charging systems |
US10027180B1 (en) | 2015-11-02 | 2018-07-17 | Energous Corporation | 3D triple linear antenna that acts as heat sink |
US10063108B1 (en) | 2015-11-02 | 2018-08-28 | Energous Corporation | Stamped three-dimensional antenna |
US10135112B1 (en) | 2015-11-02 | 2018-11-20 | Energous Corporation | 3D antenna mount |
US10320446B2 (en) | 2015-12-24 | 2019-06-11 | Energous Corporation | Miniaturized highly-efficient designs for near-field power transfer system |
US11863001B2 (en) | 2015-12-24 | 2024-01-02 | Energous Corporation | Near-field antenna for wireless power transmission with antenna elements that follow meandering patterns |
US10027159B2 (en) | 2015-12-24 | 2018-07-17 | Energous Corporation | Antenna for transmitting wireless power signals |
US10256677B2 (en) | 2016-12-12 | 2019-04-09 | Energous Corporation | Near-field RF charging pad with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad |
US10186892B2 (en) | 2015-12-24 | 2019-01-22 | Energous Corporation | Receiver device with antennas positioned in gaps |
US10079515B2 (en) | 2016-12-12 | 2018-09-18 | Energous Corporation | Near-field RF charging pad with multi-band antenna element with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad |
US10038332B1 (en) | 2015-12-24 | 2018-07-31 | Energous Corporation | Systems and methods of wireless power charging through multiple receiving devices |
US10164478B2 (en) | 2015-12-29 | 2018-12-25 | Energous Corporation | Modular antenna boards in wireless power transmission systems |
CA3025411A1 (en) * | 2016-06-10 | 2017-12-14 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Network termination and methods for use therewith |
CN106411386B (zh) * | 2016-10-20 | 2023-04-14 | 泉州市凯润通信科技有限公司 | 一种全频段直放站 |
US10923954B2 (en) | 2016-11-03 | 2021-02-16 | Energous Corporation | Wireless power receiver with a synchronous rectifier |
EP4246768A3 (en) | 2016-11-15 | 2023-11-01 | Wilson Electronics, LLC | Desktop signal booster |
US10673517B2 (en) | 2016-11-15 | 2020-06-02 | Wilson Electronics, Llc | Desktop signal booster |
CN116455101A (zh) | 2016-12-12 | 2023-07-18 | 艾诺格思公司 | 发射器集成电路 |
US10439442B2 (en) | 2017-01-24 | 2019-10-08 | Energous Corporation | Microstrip antennas for wireless power transmitters |
US10680319B2 (en) | 2017-01-06 | 2020-06-09 | Energous Corporation | Devices and methods for reducing mutual coupling effects in wireless power transmission systems |
US10389161B2 (en) | 2017-03-15 | 2019-08-20 | Energous Corporation | Surface mount dielectric antennas for wireless power transmitters |
WO2018183892A1 (en) | 2017-03-30 | 2018-10-04 | Energous Corporation | Flat antennas having two or more resonant frequencies for use in wireless power transmission systems |
US10511097B2 (en) | 2017-05-12 | 2019-12-17 | Energous Corporation | Near-field antennas for accumulating energy at a near-field distance with minimal far-field gain |
US12074452B2 (en) | 2017-05-16 | 2024-08-27 | Wireless Electrical Grid Lan, Wigl Inc. | Networked wireless charging system |
US12074460B2 (en) | 2017-05-16 | 2024-08-27 | Wireless Electrical Grid Lan, Wigl Inc. | Rechargeable wireless power bank and method of using |
US11462949B2 (en) | 2017-05-16 | 2022-10-04 | Wireless electrical Grid LAN, WiGL Inc | Wireless charging method and system |
US10848853B2 (en) | 2017-06-23 | 2020-11-24 | Energous Corporation | Systems, methods, and devices for utilizing a wire of a sound-producing device as an antenna for receipt of wirelessly delivered power |
US10122219B1 (en) | 2017-10-10 | 2018-11-06 | Energous Corporation | Systems, methods, and devices for using a battery as a antenna for receiving wirelessly delivered power from radio frequency power waves |
US11342798B2 (en) | 2017-10-30 | 2022-05-24 | Energous Corporation | Systems and methods for managing coexistence of wireless-power signals and data signals operating in a same frequency band |
US10615647B2 (en) | 2018-02-02 | 2020-04-07 | Energous Corporation | Systems and methods for detecting wireless power receivers and other objects at a near-field charging pad |
US11159057B2 (en) | 2018-03-14 | 2021-10-26 | Energous Corporation | Loop antennas with selectively-activated feeds to control propagation patterns of wireless power signals |
US10236921B1 (en) * | 2018-05-31 | 2019-03-19 | Kathrein Automotive Gmbh | Signal booster device, a means of transportation comprising a signal booster device and a method for operating a signal booster device |
US11515732B2 (en) | 2018-06-25 | 2022-11-29 | Energous Corporation | Power wave transmission techniques to focus wirelessly delivered power at a receiving device |
US11437735B2 (en) | 2018-11-14 | 2022-09-06 | Energous Corporation | Systems for receiving electromagnetic energy using antennas that are minimally affected by the presence of the human body |
CN109547087B (zh) * | 2018-12-06 | 2019-08-02 | 广州东峰通信科技有限公司 | 一种无线移频直放站 |
WO2020160015A1 (en) | 2019-01-28 | 2020-08-06 | Energous Corporation | Systems and methods for miniaturized antenna for wireless power transmissions |
EP3921945A1 (en) | 2019-02-06 | 2021-12-15 | Energous Corporation | Systems and methods of estimating optimal phases to use for individual antennas in an antenna array |
US11206560B1 (en) | 2019-06-18 | 2021-12-21 | Sprint Communications Company L.P. | Cross-relay interference mitigation in wireless relays that serve wireless user devices |
CN115104234A (zh) | 2019-09-20 | 2022-09-23 | 艾诺格思公司 | 使用多个整流器保护无线电力接收器以及使用多个整流器建立带内通信的系统和方法 |
WO2021055898A1 (en) | 2019-09-20 | 2021-03-25 | Energous Corporation | Systems and methods for machine learning based foreign object detection for wireless power transmission |
US11139699B2 (en) | 2019-09-20 | 2021-10-05 | Energous Corporation | Classifying and detecting foreign objects using a power amplifier controller integrated circuit in wireless power transmission systems |
US11381118B2 (en) | 2019-09-20 | 2022-07-05 | Energous Corporation | Systems and methods for machine learning based foreign object detection for wireless power transmission |
WO2021119483A1 (en) | 2019-12-13 | 2021-06-17 | Energous Corporation | Charging pad with guiding contours to align an electronic device on the charging pad and efficiently transfer near-field radio-frequency energy to the electronic device |
US10985617B1 (en) | 2019-12-31 | 2021-04-20 | Energous Corporation | System for wirelessly transmitting energy at a near-field distance without using beam-forming control |
US11799324B2 (en) | 2020-04-13 | 2023-10-24 | Energous Corporation | Wireless-power transmitting device for creating a uniform near-field charging area |
CN114465650B (zh) * | 2020-11-10 | 2023-07-21 | 维沃移动通信有限公司 | 无线辅助设备 |
US11916398B2 (en) | 2021-12-29 | 2024-02-27 | Energous Corporation | Small form-factor devices with integrated and modular harvesting receivers, and shelving-mounted wireless-power transmitters for use therewith |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA1235751A (en) * | 1985-01-09 | 1988-04-26 | Junji Namiki | One frequency repeater for a digital microwave radio system with cancellation of transmitter-to-receiver interference |
JPH05291995A (ja) * | 1992-04-13 | 1993-11-05 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 無線中継局における干渉補償方法 |
JPH0936764A (ja) * | 1995-05-12 | 1997-02-07 | Antenna Giken Kk | 無線中継装置 |
US5835848A (en) * | 1996-12-30 | 1998-11-10 | Lucent Technologies Inc. | Range repeater for a transmission system |
JP3621239B2 (ja) * | 1997-10-07 | 2005-02-16 | 株式会社日立国際電気 | 無線中継増幅装置 |
JP4063385B2 (ja) * | 1998-03-05 | 2008-03-19 | 株式会社日立国際電気 | 無線中継装置 |
JP3642213B2 (ja) * | 1999-02-19 | 2005-04-27 | 松下電器産業株式会社 | 中継装置 |
KR20020089041A (ko) * | 2001-05-22 | 2002-11-29 | (주)한원텔레콤 | 무선중계기용 이득조정장치 |
KR100363403B1 (ko) * | 2001-08-21 | 2002-12-05 | (주)파워코리아 | 궤환기법을 응용한 실시간 자력적/적응성 간섭잡음제거장치 및 그 방법 |
KR100399485B1 (ko) * | 2001-10-04 | 2003-09-29 | 주식회사 텔코전자 | 단일주파수를 이용한 양방향 중계 장치 |
-
2002
- 2002-02-21 KR KR10-2002-0009334A patent/KR100434336B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2002-09-17 AU AU2002363306A patent/AU2002363306A1/en not_active Abandoned
- 2002-09-17 JP JP2003570496A patent/JP2005518709A/ja active Pending
- 2002-09-17 US US10/343,409 patent/US20050227619A1/en not_active Abandoned
- 2002-09-17 CN CN02801813A patent/CN1463561A/zh active Pending
- 2002-09-17 CA CA002419264A patent/CA2419264A1/en not_active Abandoned
- 2002-09-17 WO PCT/KR2002/001732 patent/WO2003071716A1/en active Application Filing
-
2003
- 2003-01-27 TW TW092101650A patent/TW200303654A/zh unknown
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013085331A1 (ko) * | 2011-12-07 | 2013-06-13 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 간섭을 측정하는 방법 및 장치 |
CN112204892A (zh) * | 2018-06-22 | 2021-01-08 | 苹果公司 | 毫米波(mmwave)系统和方法 |
CN112204892B (zh) * | 2018-06-22 | 2022-11-11 | 苹果公司 | 毫米波(mmwave)系统和方法 |
US11811439B2 (en) | 2018-06-22 | 2023-11-07 | Apple Inc. | Millimeter wave (MMWAVE) system and methods |
US11956001B2 (en) | 2018-06-22 | 2024-04-09 | Apple Inc. | Millimeter wave (mmWave) system and methods |
KR102013208B1 (ko) * | 2018-08-20 | 2019-08-22 | 한화시스템 주식회사 | 교란 신호 출력 방법 |
KR102013207B1 (ko) * | 2018-08-20 | 2019-08-22 | 한화시스템 주식회사 | 교란 신호 출력 장치 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1463561A (zh) | 2003-12-24 |
TW200303654A (en) | 2003-09-01 |
US20050227619A1 (en) | 2005-10-13 |
CA2419264A1 (en) | 2003-08-21 |
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WO2003071716A1 (en) | 2003-08-28 |
KR100434336B1 (ko) | 2004-06-04 |
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