RO120442B1 - Metodă şi sistem de comunicaţie prin unde electromagnetice - Google Patents
Metodă şi sistem de comunicaţie prin unde electromagnetice Download PDFInfo
- Publication number
- RO120442B1 RO120442B1 RO97-01849A RO9701849A RO120442B1 RO 120442 B1 RO120442 B1 RO 120442B1 RO 9701849 A RO9701849 A RO 9701849A RO 120442 B1 RO120442 B1 RO 120442B1
- Authority
- RO
- Romania
- Prior art keywords
- channel
- phase
- wave
- mentioned
- rotating
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 35
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 13
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 claims description 8
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 claims 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 abstract description 39
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract description 14
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 9
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 10
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 8
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 5
- 238000005388 cross polarization Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 5
- 230000004044 response Effects 0.000 description 5
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 3
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 2
- 230000002999 depolarising effect Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 238000010009 beating Methods 0.000 description 1
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 1
- 210000003850 cellular structure Anatomy 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 230000001808 coupling effect Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006880 cross-coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000028161 membrane depolarization Effects 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/002—Reducing depolarization effects
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
- G06Q20/30—Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices or networks
- G06Q20/32—Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices or networks using wireless devices
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
- G06Q20/30—Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices or networks
- G06Q20/32—Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices or networks using wireless devices
- G06Q20/327—Short range or proximity payments by means of M-devices
- G06Q20/3272—Short range or proximity payments by means of M-devices using an audio code
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q20/00—Payment architectures, schemes or protocols
- G06Q20/30—Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices or networks
- G06Q20/34—Payment architectures, schemes or protocols characterised by the use of specific devices or networks using cards, e.g. integrated circuit [IC] cards or magnetic cards
- G06Q20/346—Cards serving only as information carrier of service
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07F—COIN-FREED OR LIKE APPARATUS
- G07F7/00—Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus
- G07F7/08—Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means
- G07F7/10—Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means together with a coded signal, e.g. in the form of personal identification information, like personal identification number [PIN] or biometric data
- G07F7/1008—Active credit-cards provided with means to personalise their use, e.g. with PIN-introduction/comparison system
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/24—Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
- H01Q21/245—Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction provided with means for varying the polarisation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/015—Reducing echo effects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/10—Polarisation diversity; Directional diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers
- H04M1/26—Devices for calling a subscriber
- H04M1/27—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously
- H04M1/274—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc
- H04M1/2745—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc using static electronic memories, e.g. chips
- H04M1/275—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc using static electronic memories, e.g. chips implemented by means of portable electronic directories
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers
- H04M1/26—Devices for calling a subscriber
- H04M1/27—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously
- H04M1/274—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc
- H04M1/2745—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc using static electronic memories, e.g. chips
- H04M1/2753—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc using static electronic memories, e.g. chips providing data content
- H04M1/2755—Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc using static electronic memories, e.g. chips providing data content by optical scanning
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers
- H04M1/66—Substation equipment, e.g. for use by subscribers with means for preventing unauthorised or fraudulent calling
- H04M1/667—Preventing unauthorised calls from a telephone set
- H04M1/67—Preventing unauthorised calls from a telephone set by electronic means
- H04M1/675—Preventing unauthorised calls from a telephone set by electronic means the user being required to insert a coded card, e.g. a smart card carrying an integrated circuit chip
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M15/00—Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M17/00—Prepayment of wireline communication systems, wireless communication systems or telephone systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M3/00—Automatic or semi-automatic exchanges
- H04M3/38—Graded-service arrangements, i.e. some subscribers prevented from establishing certain connections
- H04M3/382—Graded-service arrangements, i.e. some subscribers prevented from establishing certain connections using authorisation codes or passwords
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M3/00—Automatic or semi-automatic exchanges
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M7/00—Arrangements for interconnection between switching centres
- H04M7/12—Arrangements for interconnection between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step or decimal and non-decimal
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Strategic Management (AREA)
- Accounting & Taxation (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Near-Field Transmission Systems (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Telephonic Communication Services (AREA)
- Meter Arrangements (AREA)
Abstract
Invenţia se referă la o metodă şi la un sistem de comunicaţie prin unde electromagnetice. Sistemul de comunicaţie funcţionează, de preferinţă, la frecvenţe corespunzătoare undelor milimetrice şi asigură o restabilire şi izolare, relativ înaltă, a semnalului. Sistemul de comunicaţie poate utiliza diversitatea de polarizare, pentru a mări capacitatea unui canal. Caracteristicile de izolare şi de restabilire ale emiţătoarelor-receptoare elimină sau reduc efectele precipitaţiilor şi ale reflexiei şi difracţiei cauzate de obiecte, astfel încât sistemul este adecvat mediului urban.
Description
Invenția se referă la o metodă și la un sistem de comunicație prin unde electromagnetice. Sistemul funcționează de preferință cu frecvențe de unde milimetrice și utilizează diversitatea de polarizare.
Capacitatea de transmisie de informație a unui sistem de comunicații poate fi mărită în mod substanțial prin utilizarea diversității de polarizare, situație valabilă atât pentru sisteme de comunicații unidirecționale, cât și pentru sisteme de comunicații bidirecționale. Polarizările verticale și cele orizontale sunt utilizate deseori în comunicații prin satelit și în cazul altor legături prin microunde, de la un punct la altul, pentru a izola atât semnalele de transmisie, cât și semnalele de recepție, sau pentru a mări capacitatea de informație.
Pentru sistemele de comunicații locale utilizând un purtător de unde milimetrice, intermodulația de polarizare cauzată de precipitații reprezintă o problemă întâlnită de obicei în cazul sistemelor care utilizează transmisia de semnal dual, polarizat liniar. în plus, acolo unde o legătură de transmisie implică reflexii succesive, cauzate de clădiri sau alte obiecte, ca în cazul mediului urban, apar variații considerabile ale stării de polarizare a semnalelor, care fac mai puțin eficientă izolarea semnalului prin polarizare ortogonală.
în cazul unei frecvențe date, o undă electromagnetică plană sau cvaziplană, polarizată circular, care se propagă în spațiu deschis, își poate avea vectorii de câmp rotindu-se în sensul acelor de ceasornic (CP) sau în sens invers acelor de ceasornic (CCP). Două astfel de unde, rotindu-se în sens opus una față de cealaltă, sunt ortogonale una față de cealaltă și pot fi izolate prin intermediul unor antene și circuite electronice adecvate. Totuși, precipitațiile și/sau reflexia/difracția cauzată de clădiri și alte obstacole pot distorsiona undele și determina polarizarea eliptică. Dacă undele devin polarizate eliptic în mod excesiv, informația transportată prin intermediul acestora nu poate fi regăsită.
Brevetul US 4747160 descrie un sistem de televiziune celular, multifuncțional, de joasă putere, capabil de asigurarea unor servicii de comunicație bidirecțională. Un transmițător omnidirecțional transmite unde polarizate liniar, vertical și orizontal. Sistemul descris în acest brevet funcționează, de preferință, în banda undelor milimetrice de 27,5...29,5 GHz.
Brevetul US 4264908 descrie o rețea de corecție a polarizării, care compensează automat polarizarea încrucișată cauzată, de exemplu, de precipitații. Rețeaua transmite unde polarizate liniar, verticale și respectiv orizontale.
Brevetul US 4106015 descrie un sistem radar care elimină semnalele de ecou cauzate de ploaie. Sunt transmise unde polarizate, în impulsuri, iar două canale receptoare separate recepționează componentele ortogonale ale unui semnal de ecou datorat ploii. Semnalul de ecou datorat ploii este eliminat prin reglarea amplitudinii componentelor ortogonale ale semnalului de ecou cauzat de ploaie și apoi prin reglarea fazei semnalelor, astfel încât să fie opuse unul față de celălalt.
Brevetul US 4737793 descrie o antenă-microbandă polarizată dual, capabilă de transmiterea de polarizări ortogonale reciproc, incluzând unde polarizate circular în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic, pentru a dubla capacitatea unei benzi de frecvență anume.
Brevetul US 4146893 descrie un sistem de comunicații prin satelit, care compensează distorsionarea de polarizare cauzată de precipitații și de caracteristicile de polarizare incompletă ale antenelor, prin predistorsionarea unei unde polarizate circular într-o undă polarizată eliptic. Odată ce unda polarizată eliptic întâlnește mediul depolarizant, se formează o undă circulară care este recepționată de către satelit.
Brevetul US 3956699 descrie un sistem de comunicații prin unde electromagnetice, care transmite și recepționează unde care prezintă polarizări reciproc ortogonale. Sistemul asigură controlul polarizării anterior amplificării de putere la transmitere și ulterior amplificării la recepție.
RO 120442 Β1
Brevetul US 5337058 descrie o lentilă cu comutare rapidă, care este amplasată în1 fața unei antene radar, pentru a determina diferite polarizări ale unei unde transmise. Lentila poate să și recepționeze unde cu diferite polarizări.3
Brevetul US 4329687 descrie un sistem radar care emite în mod alternativ unde polarizate circular sau eliptic în sensul acelor de ceasornic și respectiv în sens contrar acelor de5 ceasornic. Prin analizarea diferențelor de fază dintre cele două componente ortogonale ale undei transmise și a diferențelor de fază ale celor două componente ortogonale ale undei7 recepționate, se atinge un raport relativ înalt semnal - ecouri parazite.
Soluțiile cunoscute, prezentate mai sus, nu se referă la vreo metodă sau vreun aparat9 pentru un sistem de comunicații care să poată restabili polarizarea circulară a unei unde distorsionate și care să poată funcționa într-un mediu urban, la frecvențe corespunzătoare 11 undelor milimetrice. Rezultă de aici necesitatea unui sistem de comunicații care să funcționeze la frecvențe corespunzătoare undelor milimetrice, să asigure polarizarea duală și să 13 asigure un nivel înalt de restabilire și de izolare a semnalului.
în cererea de brevet de invenție WO-A-94O6227 (PACTEL Corp.), este descrisă o 15 metodă destinată, în principal, suprimării interferențelor de la o a doua sursă, care, în contextul comunicațiilor mobile, poate fi o conexiune între două puncte, a cărui semnal este 17 recepționat în mod neintenționat de către antena receptorului mobil. Această tehnică este centrată pe compararea de semnal și stabilirea unui prag pentru activarea anulării 19 interferenței.
în plus, sistemul propus de PACTEL Corp, este destinat sistemelor de comunicații 21 care operează în banda PCS de 1,5...2,5 GHz. La aceste frecvențe, antenele elicoidale sau antenele alcătuite din componente în formă de fir sau tijă pot discrimina în mod eficient 23 sensul de rotație al unei unde polarizate circular. Așa cum se poate vedea în figurile din cererea depusă de PACTEL Corp., sunt utilizate antene reprezentate prin structuri elicoidale 25 care admit un sens de rotație. Nu aceeași este însă situația la frecvențe mai înalte, în special, peste 10 GHz. Datorită câștigului și directivității moderate, antenele elicoidale nu prea 27 sunt utilizate pentru benzile de unde milimetrice. în plus, efectele de cuplare încrucișată a polarizării, ale mediului de propagare contribuie și ele la nepotrivirea antenei elicoidale sau 29 ale derivatelor acesteia. Pe deasupra, nici designul propus în cererea PACTEL Corp, nu poate asigura o funcționalitate satisfăcătoare în domeniul undelor milimetrice. 31
Brevetul US 3883872 (FLETCHER ș.a.) descrie un sistem de alimentare a antenei, destinat furnizării de semnale LCP și RCP, la ieșirea antenei. Și acest sistem este adecvat 33 undelor polarizate circular, dar nu este eficient pentru undele polarizate eliptic, cu axe înclinate ale elipsei. 35 în brevetul US 4310813 (YUUKI HIRONORI ș.a.), sunt prezentate două blocuri de decalare de fază, diferențiale, rotative, dispuse în cascadă pe alimentarea antenei, înaintea 37 convertorului ortomodal pentru tratarea undelor polarizate eliptic. Drept urmare, sunt necesare două servomecanisme, pentru rotirea dispozitivelor de decalare a fazei. 39
Cererea de brevet EP-A-0228947 (SEREL) propune izolarea undelor recepționate prin intermediul alimentării antenei. Circuitele electronice implicate sunt niște circuite conven- 41 ționale de defazare, întâlnite în mod frecvent în receptoare. Și acest sistem este eficient pentru izolarea undelor polarizate circular, dar nu este adecvat undelor polarizate eliptic, cu axe 43 înclinate ale elipsei.
Invenția urmărește să realizeze o metodă și un sistem de comunicație prin unde 45 electromagnetice, care să elimine sau să reducă în mare măsură efectele de fading cauzate de precipitații. 47
RO 120442 Β1
Un alt deziderat al invenției este obținerea unei metode și a unui sistem care să utilizeze polarizarea duală, pentru creșterea capacității de canal, efectele de polarizare încrucișată fiind neglijabile.
Invenția mai urmărește și realizarea unei metode și a unui aparat pentru un sistem de comunicații bidirecțional cu polarizare duală, care să asigure comunicații în frecvențe corespunzătoare undelor milimetrice, în mediu urban, în ciuda efectelor negative ale reflexiei și/sau difracției undelor datorate obstacolelor.
Obiectivele menționate, precum și altele sunt atinse prin intermediul unei metode pentru comunicații prin unde electromagnetice, care cuprinde etapele de transmitere a unei prime unde rotative; recepționarea primei unde rotative menționate, componente ale primei unde rotative menționate, intrând pe un prim canal și pe un al doilea canal; izolarea primei unde rotative menționate, de cel puțin unul dintre primul canal menționat și cel de al doilea canal menționat, primul canal menționat fiind divizat într-o primă cale a primului canal și o a doua cale a primului canal, iar cel de al doilea canal menționat fiind divizat într-o primă cale a celui de al doilea canal și o a doua cale a celui de al doilea canal; și decalarea unei prime faze a căii secundare a primului canal și combinarea ei cu calea primară a celui de al doilea canal, și decalarea unei a doua faze a căii secundare a celui de al doilea canal și combinarea ei cu calea primară a primului canal.
Conform unui exemplu preferat de realizare a invenției, este prevăzută o metodă pentru comunicații prin unde electromagnetice, care cuprinde etapele de transmitere a unei prime unde rotative și a unei a doua unde rotative, simultan, cea de a doua undă rotativă menționată rotindu-se în sens contrar primei unde rotative menționate, recepționarea primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative menționate, componente ale primei unde rotative menționate și componente ale celei de a doua unde rotative menționate, intrând pe un prim canal și pe un al doilea canal; izolarea cel puțin a uneia dintre prima undă rotativă menționată și cea de a doua undă rotativă menționată, de cel puțin unul dintre primul canal menționat și cel de al doilea canal menționat, primul canal menționat fiind divizat într-o cale primară a primului canal și o cale secundară a primului canal, iar cel de al doilea canal menționat fiind divizat într-o cale primară a celui de al doilea canal și o cale secundară a celui de al doilea canal; și decalarea unei prime faze a căii secundare a primului canal și combinarea ei cu calea primară a celui de al doilea canal, și decalarea unei a doua faze a căii secundare a celui de al doilea canal și combinarea ei cu calea primară a primului canal.
Invenția se referă și la un sistem pentru comunicații prin unde electromagnetice, care cuprinde mijloace de transmisie pentru transmiterea simultană a unei prime unde rotative și a unei a doua unde rotative, cea de a doua undă rotativă rotindu-se în sens opus primei unde rotative menționate, mijloace de recepție pentru recepționarea primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative menționate, componente ale primei unde rotative menționate și componente ale celei de a doua unde rotative menționate, intrând pe un prim canal și pe un al doilea canal; în cadrul căruia, primul canal menționat este divizat într-o cale primară a primului canal și o cale secundară a primului canal, iar cel de al doilea canal menționat este divizat într-o cale primară a celui de al doilea canal și o cale secundară a celui de al doilea canal; mijloace de izolare pentru izolarea cel puțin uneia dintre prima undă rotativă menționată și cea de a doua undă rotativă menționată, de cel puțin unul dintre primul canal menționat și cel de al doilea canal menționat; și prime mijloace de decalare de fază și prime mijloace de combinare pentru decalarea și respectiv combinarea unei prime faze a căii secundare a primului canal cu calea primară a celui de al doilea canal și mijloace secunde de decalare de fază și mijloace secunde de combinare, pentru decalarea și respectiv combinarea unei a doua faze a căii secundare a celui de al doilea canal cu calea primară a primului canal.
RO 120442 Β1
Sistemul de comunicații menționat utilizează polarizarea duală 2, pentru a dubla 1 efectiv capacitatea unei benzi de frecvență date.
Conform unei variante preferate de realizare a invenției, de la o antena de transmisie 3 sunt emise simultan unde polarizate eliptic și/sau circular. O primă undă se rotește în sens opus față de o a doua undă rotativă. La frecvențe corespunzătoare undelor milimetrice, cum 5 sunt cele situate în general peste 18 GHz, precipitațiile, cum ar fi ploaia, zăpada sau ceața, și difracția/reflexia datorate obstacolelor urbane, cum ar fi clădirile, pot atenua și depolariza 7 astfel de unde. în consecință, undele polarizate circular pot deveni eliptice, iar axele undelor eliptice se pot roti. Fără o izolare de semnal corespunzătoare, informația purtată de astfel 9 de unde distorsionate poate deveni de neregăsit.
Invenția nu se bazează pe un prag. Circuitul pentru izolarea undelor sosite, care se 11 rotesc în sensuri opuse, funcționează în timp continuu. în plus, invenția nu utilizează nivel de semnal combinat și nici nu generează un semnal de avertizare. Invenția folosește antene 13 reflectoare cu câștig mare sau șiruri de antene, pentru a asigura câștigul și directivitatea dorite și include utilizarea extensivă de circuite electronice de adaptare, pentru a izola 15 semnalele purtate de unde. Sistemul descris în brevetul aparținând PACTEL Corp, nu poate asigura asemenea funcționalitate în benzile de unde milimetrice. 17
Invenția nu utilizează defazoare diferențiale rotative, la alimentarea antenei. Este utilizat un singur servomecanism, pentru a asigura rotirea mecanică a alimentării antenei. 19 Este utilizată diversitatea de antene, astfel încât nu este necesară rotirea mecanică. în plus, domeniul de operare al sistemului conform invenției este situat la frecvențe mai înalte, în 21 special, peste 10 GHz.
Sistemul de comunicații conform invenției include un receptor adaptiv, capabil de a 23 reinstaura polarizarea circulară a unor astfel de unde polarizate eliptic. Conform unui exemplu preferat de realizare a invenției, receptorul adaptiv include o antenă antrenată electro- 25 mecanic, cu o alimentare de mod ortogonal, care recepționează undele rotative duale. Componente ale fiecăreia dintre unde intră pe fiecare dintre două canale. Frecvența semnalelor 27 pe canale poate fi coborâtă la o frecvență intermediară (IF). Dacă undele recepționate sunt eliptice, în orice moment, semnalele de pe canalul corespunzător alimentării aliniate cu axă 29 majoră, a undelor care se rotesc în sens opus, vor avea o amplitudine mai mare decât semnalele de pe canalul corespunzător alimentării aliniate minor, a undelor. De preferință, fiecare 31 canal are un circuit de reglare automată a amplificării, pentru a egaliza amplitudinea semnalelor de pe canale. Porțiuni ale semnalelor de pe fiecare canal suferă un decalaj de faza 33 de ± 90° și sunt combinate cu semnalele de pe celalalt canal, pentru a izola un semnal rotativ de celalalt semnal rotativ. Un detector de fază poate detecta pierderea cuadraturii între cele 35 două canale și emite un semnal către un servomotor care rotește alimentarea de mod ortogonal a antenei, pentru a alinia alimentarea cu axele majoră și minoră, ale semnalelor. 37
Conform unui exemplu preferat de realizare a invenției, un comutator de reglaj al diversității de antenă controlează mai multe antene, pentru a urmări semnalul incident. Co- 39 mutatorul de reglaj al diversității analizează puterea semnalului pe fiecare canal, pe parcursul etapei de frecvență intermediară și alege o antenă cu o intensitate de semnal suficientă. 41 întrucât alimentările antenei selectate pot să nu fie precis aliniate cu axele majoră și minoră ale semnalelor rotative, un defazor electronic poate asigura controlul cuadraturii între 43 semnalele de pe cele două canale.
Dacă este necesar, niște amplificatoare de reglaj automate pot restabili polarizarea 45 circulară a semnalelor de pe canale. Primul semnal rotativ poate fi izolat de cel de al doilea semnal rotativ prin defazarea unei porțiuni din fiecare semnal și recombinarea porțiunii 47 defazate cu celălalt semnal. Cele două semnale izolate pot fi demodulate conform metodei
RO 120442 Β1 de modulare utilizate de către transmițator. O urmărire locală a oscilatorului poate fi încorporată în etapa de frecvență intermediară, prin utilizarea circuitelor adecvate de filtrare și de bucla pentru sincronizarea fazei. Utilizarea mai multor antene și a unui comutator de diversitate elimină componentele în mișcare și corespunde în mod deosebit implementării cu circuite integrate monolitice. Un astfel de exemplu de realizare a invenției este adecvat, în mod special, cazurilor în care se dorește un sistem compact și/sau un consum mic de putere.
Conform unui alt exemplu preferat de realizare a invenției, un centru de comandă al unui sistem de comunicații transmite două unde polarizate circular sau eliptic, pe o gonă azimutală substanțială, către un număr de abonați, fiecare având un emițător-receptor pentru a recepționa semnalele. Antena emițătorului-receptor este o antenă cu directivitate relativ mare. Abonatul poate transmite un semnal de răspuns către centrul de comandă. întrucât antena este de relativ mare directivitate, se poate obține un câștig direcțional substanțial, astfel încât este necesară o putere relativ minimă, pentru a transmite semnalul către centrul de comandă. Semnalul de răspuns poate fi utilizat de către centrul de comandă, pentru a selecționa o anumită programare sau pentru a regla nivelul de putere al transmisiei centrului de comandă, pentru a compensa fadingul cauzat de precipitații și/sau obstacole.
în termeni generali, scopul urmărit este acela de a asigura mijloace eficiente pentru reutilizarea frecvenței și izolarea de semnal, la frecvențe corespunzătoare undelor milimetrice și la frecvențe mai înalte de microunde, pentru aplicații de comunicații multifuncționale care implică mai mulți utilizatori. La asemenea frecvențe, unda electromagnetică poate suferi reflexii pe suprafețe plane, dar starea sa de polarizare este afectată de către reflexie și de asemenea de către precipitații. Starea de polarizare duală este afectată de către reflexii și de asemenea de către precipitații. Schemele de polarizare duală, care implică polarizări verticale și orizontale, sunt limitate de cuplarea de polarizare încrucișată efectuată de aceste elemente în procesul de propagare. Invenția utilizează unde cu polarizare circulară duală (în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic), care prezintă o mai bună imunitate la efectele de cuplare de polarizare încrucișată a elementelor. O undă polarizată circular poate deveni polarizată eliptic după propagarea prin mediu. Pentru a izola eficient două unde polarizate eliptic, cu sensuri opuse de rotație, este necesară o adaptare specială a antenei (antenelor) de recepție și a circuitelor electronice ale receptorului. Se cunosc soluții care urmăresc izolarea unei unde polarizate circular de una polarizată liniar, sau izolarea a două unde polarizate circular. Ele sunt eficiente pentru aplicațiile respective, dar nu sunt adecvate undelor polarizate eliptic, cu axe înclinate ale elipsei. Invenția utilizează antene speciale împreună cu circuite electronice adaptive, pentru a izola undele polarizate eliptic.
Trebuie remarcat faptul că, potrivit unei prime variante de realizare a invenției, sistemul de comunicații poate fi implementat și numai pentru o primă undă rotativă, în mod similar metodei indicate mai sus. în acest caz, este transmisă o singură undă polarizată circular/eliptic. O astfel de undă poate fi recepționată și procesată prin intermediul unui sistem mai simplu decât cel destinat undelor polarizate dual.
Obiectivele și caracteristicile invenției vor fi înțelese mai bine cu ajutorul următoarei descrieri detaliate a unor exemple de realizare a invenției, cu referire la fig. 1*4, care reprezintă:
- fig. 1, vedere schematică a unui sistem de emisie de la un punct la mai multe puncte, conform unui exemplu preferat de realizare a invenției;
- fig. 2, schema bloc a unui emițător-receptor conform unui exemplu preferat de realizare a invenției;
- fig. 3, schema unei porțiuni a unui emițător-receptor conform unui exemplu preferat de realizare a invenției;
RO 120442 Β1
- fig. 4, schema unei porțiuni a unui emițator-receptor conform unui alt exemplu1 preferat de realizare a invenției.
Așa după cum sunt utilizate în descriere și în revendicări, expresiile unde mili-3 metrice și frecvențe corespunzătoare undelor milimetrice se referă la radiația electromagnetică de frecvență relativ înaltă, în particular, cu frecvențe de peste aproximativ 18 GHz.5
Un sistem de comunicații prin unde electromagnetice, care utilizează polarizarea duală pentru transmiterea semnalului, poate efectiv să dubleze capacitatea unui canal. La7 frecvențe corespunzătoare undelor milimetrice, însă, efectele de polarizare încrucișată și de fading datorate precipitațiilor impun limitări ale comunicațiilor bidirecționale care utilizează9 această diversitate de polarizare. De exemplu, ploaia, zăpada sau ceața pot atenua și/ sau depolariza aceste unde. în plus, in mediul urban, clădirile, copacii și alte obstacole pot de 11 asemenea atenua și/sau depolariza aceste unde milimetrice. Aceste efecte pot fi observate mai ales atunci când nu este disponibilă o legătură cu bătaie optică. 13
Metoda și aparatul pentru comunicații prin unde electromagnetice, conform invenției, includ circuite electronice de restabilire și de izolare a semnalului, care asigură un sistem de 15 comunicații care poate funcționa eficient la frecvențe corespunzătoare undelor milimetrice cu diversitate de polarizare, într-un mediu urban. Metoda și aparatul conform invenției asi- 17 gură acest sistem de comunicații în bandă de unde milimetrice, cu o eficiență considerabilă din punct de vedere al costului. 19
Fig. 1 prezintă o vedere schematică a unui sistem de emisie bidirecțional de la un punct la mai multe puncte, conform unui exemplu preferat de realizare a invenției. Centrul 21 de comandă 20 emite, de preferință simultan, două unde polarizate circular sau eliptic, care se rotesc în sensuri opuse una fața de cealaltă. Dacă efectul de depolarizare al mediului nu 23 este accentuat, poate fi utilizată o combinație de polarizare liniară și circulară/eliptică.
Conform unui alt exemplu preferat de realizare a invenției, o singură undă rotativă, polarizată 25 circular, asigură o capacitate de canal suficientă, iar centrul de comandă 20 transmite doar o undă polarizată circular/eliptic. 27
Atunci când undele polarizate circular, care se rotesc în sensuri opuse una față de cealaltă, sunt reflectate sau suferă o difracție, datorită obiectelor care se află în aer liber, 29 cum ar fi o clădire 26 sau o clădire 28, sau atunci când astfel de unde întâlnesc precipitații, cum ar fi zona de precipitații 30, sensul relativ de rotație al undelor se conservă, dar undele 31 pot deveni polarizate eliptic. întrucât același mediu depolarizant acționează asupra fiecărei unde, axele elipsei primei unde rotative vor rămâne aliniate îndeaproape cu axele corespon- 33 dente ale elipsei celei de a doua unde rotative. Cu ajutorul receptorului conform unui exemplu preferat de realizare a invenției, așa după cum este descris mai detaliat în continuare, 35 astfel de unde eliptice pot ft restabilite ca unde polarizate circular și izolate, eliminându-se astfel efectele potențial dezastruoase, asupra undelor, ale precipitațiilor și ale re- 37 flexiei/difracției cauzate de obstacole.
Centrul de comandă 20 poate transmite programe multicanal, având diverse conținu- 39 turi și formate de semnal, către abonatul 22 și/sau abonatul 24. Centrul de comandă 20 poate de asemenea să recepționeze semnale de răspuns de la abonatul 22 și/sau abonatul 41 24 și să realizeze comutarea și alocarea canalelor disponibile, conform necesităților abonatului 22 și/sau abonatului 24. 43
De preferință, centrul de comandă 20 cuprinde o antenă cu o diversitate importantă a diagramei sale de radiație, în special, cu referire la acoperirea azimutală. Deși polarizarea 45 complet circulară după toate direcțiile poate să nu fie posibilă, poate fi obținută polarizarea eliptică cu excentricitate relativ moderată, pe o arie de distribuție substanțială. 47
RO 120442 Β1
Zona de precipitații 30, clădirea 26 și clădirea 28 pot modifica polarizarea semnalelor pe traseul bidirecțional 32 și/sau pe traseul bidirecțional 34. Dacă excentricitatea elipsei descrise de vectorul de câmp nu este substanțială, de exemplu, sub aproximativ 0,97, cele două semnale rotative, de pe fiecare dintre traseele bidirecționale 32 și 34, pot fi discriminate cu ajutorul receptorului conform invenției. în circumstanțe relativ extreme, fiecare semnal rotativ se poate apropia de polarizarea liniară după aceeași direcție, ca rezultat al reflexiei la un unghi de incidență apropiat de unghiul Brewster. în astfel de circumstanțe, poate fi ales un alt traseu pentru semnal sau, dacă un asemenea traseu alternativ nu este disponibil, poate fi instalat un centru de comandă 20 suplimentar sau o stație releu. întrucât amplasarea centrului de comandă 20 suplimentar sau a stației releu este determinată de puterea semnalului și/sau de degradarea polarizării specifice unui mediu dat, metoda și aparatul pentru comunicații prin unde electromagnetice conform invenției diferă de sistemele de distribuție celulară convenționale. Astfel de sisteme convenționale utilizează o structură celulară regulată, cu o suprafață celulară fixă, pentru a acoperi o zonă de abonați.
în funcție de diagrama de radiație polară cerută, centrul de comandă 20 poate avea mai mult decât o antenă. Conform unui alt exemplu preferat de realizare a invenției, niște antene separate sunt aliniate în vederea unei suprapuneri optime în acoperire și sunt utilizate pentru transmisie și respectiv recepție.
Așa după cum apare în fig. 2, un combinator 46 poate accepta semnale în mod simultan de la antena 41 și transmițătorul 42. De preferință, controlerul 50 coordonează funcțiunile receptorului sau transmițatorului și poate asigura alocarea canalelor sau alte servicii. întrucât toate elementele de alimentare au izolare de semnal finit, o porțiune a semnalului de la transmițătorul 42 este injectată, de preferință, în izolatorul de semnal 48, pentru o anulare adecvată a semnalului, astfel încât senzitivitatea receptorului să poată fi menținută aproape de valoarea sa intrinsecă. O izolare suplimentară a semnalului poate fi obținută prin dedicarea unor anumite canale, doar pentru recepție și prin utilizarea de rețele de filtrare și a detecției sincrone. Demodulatorul 40 și modulatorul 44 pot utiliza tehnici de modulare cu spectru dispersat sau orice alte tehnici de modulare cunoscute în domeniu, pentru a mări și mai mult capacitatea canalului și izolarea semnalului.
Conform unui exemplu preferențial de realizare a invenției, abonatul 22 și/sau abonatul 24 utilizează o antenă de mare directivitate. Prin utilizarea unui reflector și a unor alimentări adecvate ale antenei sau a unor șiruri de antene microbandă pot fi obținute deschideri de fascicul, cum ar fi la -3 dB, mai mici decât aproximativ 5°, cu o antenă al cărei diametru este mai mic decât aproximativ 305 mm (12 inci), la frecvențe de circa 28 GHz. în general, o astfel de antenă elimină fadingul prin propagare pe căi multiple. în plus, un semnal de răspuns de la abonatul 22, la centrul de comandă 20, poate fi transmis prin returnarea semnalului transmis de la centrul de comandă 20, la abonatul 22. Natura reciprocă a procesului de propagare a undei dus-întors asigură conservarea sensului de polarizare între semnale și garantează un traseu de retur la centrul de comandă 20, dacă abonatul 22 dispune de suficientă putere. întrucât antena abonatului 22 are o mare directivitate, poate fi obținut un factor de amplificare directivă substanțial, astfel încât puterea necesară pentru semnalul de la abonatul 22 la centrul de comandă 20 poate fi mai mică decât 100 mW, rămânând deci în domeniul amplificatoarelor cu semiconductoare.
în plus față de faptul că asigură comunicația către centrul de comandă 20, semnalul de răspuns de la abonatul 22 poate fi utilizat de către centrul de comandă 20 pentru a regla nivelul de putere al transmitatorului, în scopul compensării fadingului, dacă este necesar. Modularea și demodularea unui semnal multicanal pot fi realizate prin intermediul unui șir de modulatoare și demodulatoare cu capacități de urmărire a frecvenței.
RO 120442 Β1
Fig. 3 prezintă schema unei porțiuni de receptor adaptiv al unui emițător-receptor,1 conform unui exemplu preferat de realizare a invenției. Antena 41 poate recepționa două unde care se rotesc în sensuri opuse una față de cealaltă. Conform unui exemplu preferat3 de realizare a invenției, antena 41 cuprinde o alimentare de mod ortogonal. Componente ale fiecăreia dintre cele două unde intră pe canalele 56 și 58. Oscilatorul 64 și mixerele 60, 625 coboară frecvențele semnalelor de pe canalele 56,58, la o frecvență intermediară (IF). Dacă semnalele de pe canalele 56 și 58 au o amplitudine echivalentă, semnalele sunt derivate din7 unde polarizate circular. Dacă se recepționează semnale polarizate eliptic, atunci semnalul de pe canalul corespunzător alimentării antenei 41 aliniate cu axa majoră a elipsei va avea9 o amplitudine mai mare decât semnalul de pe canalul corespunzător alimentării antenei 41 aliniate cu axa minoră a elipsei. Amplificatorul de reglaj automat 66 și amplificatorul de reglaj 11 automat 68 sunt, de preferință, cuplate electric cu amplificatorul diferențial 73, prin intermediul diodelor 71 și respectiv 70. Amplificatoarele de reglaj automat 66 și 68 funcționează 13 aproape identic, unul în raport cu celălalt, și astfel pot egaliza aproximativ amplitudinea semnalelor de pe canalele 56 și 58. 15
Canalele 56 și 58 sunt cuplate, de preferință, prin intermediul limitatorului 84 și al limitatorului 86, la detectorul de fază 88. Detectorul de fază 88 emite un semnal către motorul 17 90 prin amplificatorul 89, în funcție de diferența de fază dintre semnalele de pe canalul 56 și semnalele de pe canalul 58. Motorul 90 poate fi un servomotor care reglează antena 41 19 în funcție de semnalul primit de la detectorul de fază 88. O relație de cuadratură poate fi restabilită între semnalele de pe canalele 56 și 58, prin rotirea alimentărilor de mod ortogonal 21 ale antenei 41, cu axele majoră și minoră ale elipselor semnalelor rotative.
întrucât cele două unde care se rotesc în sensuri opuse una față de cealaltă, sunt 23 ambele absorbite de către fiecare alimentare a antenei de mod ortogonal, componente ale fiecăreia dintre undele rotative există în fiecare dintre canalele 56 și 58. Receptorul, conform 25 unui exemplu preferat de realizare a invenției, izolează una dintre undele rotative față de unul dintre canalele 56 și 58, iar cealaltă undă rotativă față de celălalt dintre canalele 56 și 58. în 27 continuare, este prezentat un exemplu de desfășurare a acestui proces.
Conform unui exemplu preferat de realizare a invenției, două componente vectoriale 29 electrice, ale unei prime unde care se rotește într-o anumită direcție, pot fi identificate drept C și jC, unde j = +90°. Astfel, faza vectorului jC este decalată în fața fazei vectorului C cu 31 90°. Cele două componente vectoriale electrice, ale unei a doua unde care se rotește în sens opus față de prima undă, pot fi identificate drept D și -JD, unde -j = -90°. Astfel, faza 33 vectorului -jD este decalată în urma fazei vectorului D cu 90°. Se presupune că, componenta C a primei unde și componenta D a celei de a doua unde sunt absorbite de către alimentarea 35 corespunzând canalului 56. Se presupune de asemenea că, componenta jC a primei unde și componenta -jD a celei de a doua unde sunt absorbite de alimentarea corespunzătoare 37 canalului 58. Canalul 58, după ce a fost convertit la o frecvență intermediară, se ramifică întrun al doilea canal 58', așa după cum apare în fig. 3. O jumătate a semnalului cuprinzând 39 componentele jC și -jD, va intra pe canalul 58' și va fi defazată de către defazorul 75. După decalarea fazei, faza componentelor de pe canalul 58' va fi: jC - 90° = - C și - jD - 90° = D. 41 Astfel, după ce defazorul 75 a acționat asupra semnalului de pe canalul 58', componentele semnalului, de pe canalul 58' care intră în combinatorul de putere 78, sunt -C și D. 43
Combinatorul de putere 78 combină componentele -C și D de pe canalul 58', cu componentele C și D de pe canalul 56. Componenta C de pe canalul 56 și componenta -C 45 de pe canalul 58' se anulează una pe cealaltă, lăsând un singur semnal pe canalul 56, care este unda rotativă desemnată ca D. 47
RO 120442 Β1 în mod similar, unda rotativă desemnată ca C este izolată în canalul 58. O jumătate a componentelor C și D de pe canalul 56 intră pe canalul 56'. Defazorul 76 decalează fazele componentelor C și D cu +90’. Prin urmare, C -B 90’ = jC, iar D 4) 90’ = jD. Combinatorul de putere 80 combină componentele jC și jD ale canalului 56* cu componentele jC și -jD ale canalului 58. Componentele jD de pe canalul 56' anulează componentele -jD de pe canalul 58, lăsând doar unda rotativă desemnată drept C, pe canalul 58.
Semnalele izolate de pe canalele 56 și 58, după combinatoarele de putere 78 și 80, sunt independente și pot fi demodulate conform metodei de modulare utilizată de către centrul de comandă 20. Circuitul 82 de filtrare și PLL pot fi utilizate pentru urmărirea oscilatorului local 64 și, dacă este necesar, pentru demodulare sincronă.
Fig. 4 prezintă o schemă a porțiunii de receptor a emițătorului-receptor conform unui alt exemplu preferat de realizare a invenției. Receptorul ilustrat în fig. 4 utilizează dispozitivul 100 de control al diversității antenei, pentru a selecta una dintre mai multe antene 41. Combinatorul de putere 99 recepționează o porțiune a semnalelor de pe canalele 56 și 58. în funcție fie de o amplitudine a semnalului de la combinatorul de putere 99, fie de o diferența de fază între semnalele de pe canalul 56 și semnalele de pe canalul 58, dispozitivul de control al diversității de antenă selectează o antenă 41 anume, care asigură o intensitate suficientă a semnalului.
întrucât relația dintre alimentările fiecăreia dintre antene și axele elipsei undelor rotative este arbitrară, semnalele de pe canalul 56 pot să nu fie în cuadratură cu semnalele de pe canalul 58. Controlul cuadraturii, conform invenției, poate fi utilizat pentru a restabili cuadratura între semnalele de pe canalul 56 și semnalele de pe canalul 58. Conform unui exemplu preferat de realizare a invenției, un multiplicator 88 primește componente ale semnalelor de pe canalele 56 și 58. Semnalul de ieșire al multiplicatorului 88 este trimis către defazorul electronic 104, prin intermediul amplificatorului 89. Defazorul 104 restabilește relația de cuadratură dintre semnalele de pe canalul 56 și semnalele de pe canalul 58. Conform unui alt exemplu preferat de realizare a invenției, pentru restabilirea cuadraturii, poate fi utilizată o pereche de dispozitive de control al cuadraturii, cum ar fi o pereche de defazoare electronice.
Receptorul prezentat în fig. 4 nu necesită componente mobile. Acest aspect este deosebit de favorabil în acele aplicații în care gabaritul redus și/sau consumul redus de putere reprezintă factori importanți. O asemenea soluție poate fi implementată cu circuite integrate monolitice.
Amplificatoarele de frecvență intermediară 65 și 67 pot mări amplitudinea semnalelor de pe canalele 56 și 58. Ca în cazul receptorului prezentat schematic în fig. 3, semnalele de pe canalele 56 și 58 pot fi readuse la polarizarea circulară prin intermediul amplificatoarelor de reglaj automat 66 și 68. Undele rotative pot fi izolate una față de cealaltă prin intermediul defazoarelor 75,76 și al combinatoarelor de putere 78,80. Divizoarele de putere 92,94 pot furniza o porțiune a semnalelor de pe canalele 56 și 58, circuitului 82 filtru și PLL, pentru urmărirea oscilatorului local 64 și pentru demodulare sincronă.
Deși invenția a fost descrisă în legătură cu anumite exemple preferențiale de realizare a acesteia și au fost evidențiate multe detalii cu scop ilustrativ, se înțelege de la sine, pentru specialiștii în domeniu, că invenția poate fi realizată și în alte variante, și că unora dintre detaliile descrise li se pot aduce modificări importante, fără ca prin aceasta să aibă loc o îndepărtare de la principiile de bază ale invenției.
Claims (21)
- Revendicări11. Metodă pentru comunicații prin unde electromagnetice, cuprinzând etapele:3- transmiterea unei prime unde rotative și a unei a doua unde rotative; și- recepționarea primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative 5 menționate, caracterizată prin aceea că respectiva metodă cuprinde etapele de:- transmitere a unei prime unde rotative și a unei a doua unde rotative, simultan, cea7 de a doua undă rotativă rotindu-se în sens contrar primei unde rotative menționate;- recepționare a primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative9 menționate, componente (C, jC) ale primei unde rotative menționate și componente (D, -jD) ale celei de a doua unde rotative menționate intrând pe un prim canal (56) și pe un al doilea 11 canal (58); și- izolare a cel puțin uneia dintre prima undă rotativă menționată și cea de a doua 13 undă rotativă menționată, de cel puțin unul dintre primul canal (56) menționat și cel de al doilea canal (58) menționat, primul canal menționat fiind divizat între o cale primară (56) a 15 primului canal și o cale secundară (56') a primului canal, iar cel de al doilea canal menționat fiind divizat într-o cale primară (58) a celui de al doilea canal și o cale secundară (58') a celui 17 de al doilea canal, iar o primă fază a căii secundare (56') menționate a primului canal fiind decalată și combinarea cu calea primară (58) menționată a celui de al doilea canal și o a 19 doua fază a căii secundare (58') menționate a celui de al doilea canal fiind decalată și combinată cu calea primară (56) menționată a primului canal. 21
- 2. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și detectarea unei diferențe între o primă amplitudine a primului canal (56) menționat și o a doua 23 amplitudine a primului canal (56) menționat și o a doua amplitudine a primului canal (56) menționat și egalizarea primei amplitudini menționate și a celei de a doua amplitudini 25 menționate.
- 3. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și cobo- 27 rârea unei prime frecvențe a primului canal (56) menționat la o frecvență coborâtă și coborârea unei a doua frecvențe a celui de al doilea canal (58) menționat la o a doua frecvență 29 coborâtă.
- 4. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că prima frecvență cobo- 31 râtă este echivalentă cu cea de a doua frecvență coborâtă.
- 5. Metodă conform oricăreia dintre revendicările precedente, caracterizată prin 33 aceea că prima fază menționată este decalată cu aproximativ 90° și/sau cea de a doua fază menționată este decalată cu aproximativ 90°.35
- 6. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și calcularea unei valori a diferenței de fază între o primă fază a primului canal (56) menționat și o 37 a doua fază a celui de al doilea canal (58) menționat și emiterea unui semnal de diferență de fază ca o funcție de valoarea menționată a diferenței de fază.39
- 7. Metodă conform revendicării 6, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și reglarea unei alimentări (46) de antenă în funcție de semnalul menționat de diferența de fază.41
- 8. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și detectarea unei prime faze a primului canal (56) menționat și detectarea unei a doua faze a celui 43 de al doilea canal (58) menționat și reglarea uneia dintre prima fază menționată și cea de a doua fază menționată, pentru a asigura o diferență de fază prestabilită între prima fază men- 45 ționată și cea de a doua fază menționată.RO 120442 Β1
- 9. Metodă conform revendicării 8, caracterizată prin aceea că diferența de fază prestabilită menționată este de aproximativ 90°.
- 10. Metodă conform revendicării 8, caracterizată prin aceea că un defazor electronic reglează una dintre prima fază menționată și cea de a doua fază menționată, pentru a asigura o diferență de fază prestabilită între prima fază menționată și cea de a doua fază menționată.
- 11. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și calcularea unei valori a diferenței de fază între o primă fază a primului canal (56) menționat și o a doua fază a celui de aldoilea canal (58) menționat și selectarea a cel puțin uneia dintre mai multe alimentări (46) de antenă în funcție de valoarea menționată a diferenței de fază.
- 12. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și selectarea a cel puțin uneia dintre mai multe alimentări (46) de antenă în funcție de o primă amplitudine a primului canal (56) menționat și o a doua amplitudine a celui de al doilea canal (58) menționat.
- 13. Metodă conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că aceasta cuprinde transmiterea primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative menționate de la o stație de transmisie interactivă și recepționarea primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative menționate, de către mai multe stații de recepție interactive.
- 14. Metodă conform revendicării 13, caracterizată prin aceea că mai cuprinde și transmiterea de către cel puțin una dintre stațiile de recepție interactive menționate a unui prim semnal către stația de transmisie interactivă menționată, în funcție de cel puțin una dintre prima undă rotativă menționată și cea de a doua undă rotativă menționată.
- 15. Sistem de comunicații prin unde electromagnetice, cuprinzând- niște mijloace de transmisie (41) pentru transmiterea unei prime unde rotative și a unei a doua unde rotative;- niște mijloace de recepție pentru recepționarea primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative menționate, caracterizat prin aceea că sistemul cuprinde:- mijloacele de transmisie (41) pentru transmiterea unei prime unde rotative și a unei a doua unde rotative, simultan, cea de a doua undă rotativă rotindu-se în sens contrar față de prima undă rotativă menționată;- mijloacele de recepție pentru recepționarea primei unde rotative menționate și a celei de a doua unde rotative menționate, componente (C, jC) ale primei unde rotative menționate și componente (D, -JD) ale celei de a doua unde rotative menționate intrând pe un prim canal (56) și pe un al doilea canal (58), primul canal menționat fiind divizat între o cale primară (56) a primului canal și o cale secundară (56') a primului canal, iar cel de al doilea canal menționat fiind divizat într-o cale primară (58) a celui de al doilea canal și o cale secundară (58') a celui de al doilea canal;- niște mijloace (48) de izolare pentru izolarea cel puțin uneia dintre prima undă rotativă menționată și cea de a doua undă rotativă menționată de cel puțin unul dintre primul canal (56) menționat și cel de al doilea canal (58) menționat; și- prime mijloace (76) de decalare de fază și prime mijloace (80) de combinare pentru decalarea și respectiv combinarea unei prime faze a căii secundare (56') menționate a primului canal cu calea primară (58) menționată a celui de al doilea canal; și- mijloace secunde (75) de decalare de fază și mijloace secunde (78) de combinare pentru decalarea și respectiv combinarea unei a doua faze a căii secundare (58') menționate a celui de al doilea canal cu calea primară (56) menționată a primului canal.RO 120442 Β1
- 16. Sistem conform revendicării 15, caracterizat prin aceea că mai cuprinde și1 mijloace de detecție (73) pentru detectarea unei diferențe între o primă amplitudine a primului canal (56) menționat și o a doua amplitudine a celui de al doilea canal (58) menționat și3 egalizarea primei amplitudini menționate și a celei de a doua amplitudini menționate.
- 17. Sistem conform uneia din revendicările 15 sau 16, caracterizat prin aceea că 5 mai cuprinde și mijloace de calcul pentru calcularea unei valori a diferenței de fază între o primă fază a primului canal (56) menționat și o a doua fază a celui de al doilea canal (58)7 menționat și emiterea unui semnal de diferență de fază, în funcție de valoarea menționată a diferenței de fază.9
- 18. Sistem conform uneia dintre revendicările precedente, caracterizat prin aceea că mai cuprinde și mijloace de reglaj pentru reglarea unei alimentări (46) de antenă în funcție 11 de semnalul menționat de diferența de fază.
- 19. Sistem conform uneia din revendicările de la 15 la 18, caracterizat prin aceea 13 că mai cuprinde și niște mijloace (88) prime și respectiv secunde pentru detectarea unei prime faze a primului canal (56) menționat și detectarea unei a doua faze a celui de al doilea 15 canal (58) menționat și reglarea uneia dintre prima fază menționată și cea de a doua fază menționată, pentru a asigura o diferență de fază prestabilită între prima fază menționată și 17 cea de a doua fază menționată.
- 20. Sistem conform uneia din revendicările de la 15 la 19, caracterizat prin aceea19 că mai cuprinde și niște mijloace de calcul, și respectiv, mijloace de selecție pentru calcularea unei valori a diferenței de fază între o primă fază a primului canal (56) menționat și o21 a doua fază a celui de aldoilea canal (58) menționat și selectarea a cel puțin uneia dintre mai multe alimentări (46) de antenă în funcție de valoarea menționată a diferenței de fază.23
- 21. Sistem conform uneia din revendicările de la 15 la 20, caracterizat prin aceea că mai cuprinde și niște mijloace de selecție pentru selectarea a cel puțin uneia dintre mai 25 multe alimentări (46) de antenă în funcție de o primă amplitudine a primului canal (56) menționat și o a doua amplitudine a celui de al doilea canal (58) menționat. 27
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US08/420,372 US5701591A (en) | 1995-04-07 | 1995-04-07 | Multi-function interactive communications system with circularly/elliptically polarized signal transmission and reception |
PCT/US1996/004694 WO1996031957A1 (en) | 1995-04-07 | 1996-04-05 | Multi-function interactive communications system with circularly/elliptically polarized signal transmission and reception |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RO120442B1 true RO120442B1 (ro) | 2006-01-30 |
Family
ID=23666197
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RO97-01849A RO120442B1 (ro) | 1995-04-07 | 1996-04-05 | Metodă şi sistem de comunicaţie prin unde electromagnetice |
Country Status (24)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US5701591A (ro) |
EP (1) | EP0864209A1 (ro) |
JP (1) | JPH11503292A (ro) |
KR (1) | KR19980703692A (ro) |
CN (1) | CN1097363C (ro) |
AP (1) | AP895A (ro) |
AU (1) | AU713294B2 (ro) |
BG (1) | BG102030A (ro) |
BR (1) | BR9604936A (ro) |
CA (1) | CA2217686C (ro) |
CZ (1) | CZ316297A3 (ro) |
EA (1) | EA000444B1 (ro) |
EE (1) | EE9700260A (ro) |
GE (1) | GEP20012525B (ro) |
HU (1) | HU221392B1 (ro) |
NO (1) | NO974638L (ro) |
NZ (1) | NZ306724A (ro) |
OA (1) | OA10623A (ro) |
PL (1) | PL180089B1 (ro) |
RO (1) | RO120442B1 (ro) |
SK (1) | SK135997A3 (ro) |
TR (1) | TR199701124T1 (ro) |
UA (1) | UA50736C2 (ro) |
WO (1) | WO1996031957A1 (ro) |
Families Citing this family (130)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5754636A (en) * | 1994-11-01 | 1998-05-19 | Answersoft, Inc. | Computer telephone system |
US5671271A (en) | 1995-05-25 | 1997-09-23 | Henderson; Daniel A. | Dialer programming system and device with integrated printing process |
BR9708753A (pt) * | 1996-04-16 | 1999-08-03 | Kyocera Corp | Dispositivo de comunicação de rádio portátil |
US6839543B1 (en) * | 1996-09-09 | 2005-01-04 | Victory Industrial Corporation | Method and system for detecting and discriminating multipath signals |
US7054271B2 (en) | 1996-12-06 | 2006-05-30 | Ipco, Llc | Wireless network system and method for providing same |
US8982856B2 (en) | 1996-12-06 | 2015-03-17 | Ipco, Llc | Systems and methods for facilitating wireless network communication, satellite-based wireless network systems, and aircraft-based wireless network systems, and related methods |
US6233327B1 (en) * | 1997-02-14 | 2001-05-15 | Statsignal Systems, Inc. | Multi-function general purpose transceiver |
US6204810B1 (en) | 1997-05-09 | 2001-03-20 | Smith Technology Development, Llc | Communications system |
US6134309A (en) * | 1997-09-30 | 2000-10-17 | Creative Games International, Inc. | Pre-paid phone card system with promotional link |
US6891838B1 (en) | 1998-06-22 | 2005-05-10 | Statsignal Ipc, Llc | System and method for monitoring and controlling residential devices |
US6914893B2 (en) | 1998-06-22 | 2005-07-05 | Statsignal Ipc, Llc | System and method for monitoring and controlling remote devices |
US6437692B1 (en) | 1998-06-22 | 2002-08-20 | Statsignal Systems, Inc. | System and method for monitoring and controlling remote devices |
US8410931B2 (en) | 1998-06-22 | 2013-04-02 | Sipco, Llc | Mobile inventory unit monitoring systems and methods |
US6411824B1 (en) * | 1998-06-24 | 2002-06-25 | Conexant Systems, Inc. | Polarization-adaptive antenna transmit diversity system |
US6129277A (en) * | 1998-08-03 | 2000-10-10 | Privicon, Inc. | Card reader for transmission of data by sound |
US6579728B2 (en) | 1998-08-03 | 2003-06-17 | Privicom, Inc. | Fabrication of a high resolution, low profile credit card reader and card reader for transmission of data by sound |
US6122355A (en) * | 1998-12-11 | 2000-09-19 | At&T Corp. | Method and apparatus for portable pay phone |
AU711687B3 (en) * | 1999-01-28 | 1999-10-21 | Boris Katic | Telephone-business card |
US7650425B2 (en) | 1999-03-18 | 2010-01-19 | Sipco, Llc | System and method for controlling communication between a host computer and communication devices associated with remote devices in an automated monitoring system |
US6154173A (en) * | 1999-03-24 | 2000-11-28 | Trimble Navigation Limited | Method and apparatus for processing multipath reflection effects in timing systems |
DE19919577A1 (de) * | 1999-04-29 | 2000-11-02 | Siemens Ag | Steuerung von Kommunikationsverbindungen |
US6463137B1 (en) * | 1999-05-21 | 2002-10-08 | Geo-Group Communications, Inc. | Toll-free telephonic communication method and device |
FR2794573B1 (fr) * | 1999-06-02 | 2004-09-24 | Org Europeenne Telecommunications Par Satellite Eutelsat | Agencement d'antenne pour la reception de signaux emis par un satellite geostationnaire |
FR2797541B1 (fr) * | 1999-06-16 | 2002-06-21 | Audiosmartcard Internat Sa | Procede et systeme d'identification sure et rapide d'un objet nomade emettant un signal acoustique |
KR100625685B1 (ko) * | 1999-06-22 | 2006-09-20 | 주식회사 케이티프리텔 | 원편파 안테나를 이용한 기지국 시스템 |
CN1375092A (zh) * | 1999-09-17 | 2002-10-16 | 约翰·埃莉亚索 | 商务卡片系统 |
US6199757B1 (en) * | 2000-02-01 | 2001-03-13 | Profold, Inc. | Debit card having scratch-off label strip and method of applying same |
GB0012096D0 (en) * | 2000-05-19 | 2000-07-12 | Jardine John | Improvements in and relating to telecommunications |
US20020111869A1 (en) * | 2001-01-16 | 2002-08-15 | Brian Shuster | Method and apparatus for remote data collection of product information using a communications device |
US6934529B2 (en) * | 2001-02-20 | 2005-08-23 | Sevket Ilhan Bagoren | Replenishment of pre-paid wireless telephone accounts using short message service (SMS) |
US6556836B2 (en) * | 2001-05-02 | 2003-04-29 | Trex Enterprises Corporation | Point-to-point, millimeter wave, dual band free space gigabit per second communication link |
US6587699B2 (en) * | 2001-05-02 | 2003-07-01 | Trex Enterprises Corporation | Narrow beamwidth communication link with alignment camera |
US6611696B2 (en) * | 2001-05-02 | 2003-08-26 | Trex Enterprises Corporation | Method and apparatus for aligning the antennas of a millimeter wave communication link using a narrow band oscillator and a power detector |
US6665546B2 (en) * | 2001-05-02 | 2003-12-16 | Trex Enterprises Corporation | High speed, point-to-point, millimeter wave dated communication system |
UY26770A1 (es) * | 2001-06-13 | 2001-08-27 | Tenfield S A | Fieldcard |
US7197134B1 (en) * | 2001-09-10 | 2007-03-27 | Bellsouth Intellectual Property, Corp | DTMF generating assistant |
US7480501B2 (en) | 2001-10-24 | 2009-01-20 | Statsignal Ipc, Llc | System and method for transmitting an emergency message over an integrated wireless network |
US8489063B2 (en) | 2001-10-24 | 2013-07-16 | Sipco, Llc | Systems and methods for providing emergency messages to a mobile device |
US7424527B2 (en) | 2001-10-30 | 2008-09-09 | Sipco, Llc | System and method for transmitting pollution information over an integrated wireless network |
US9582795B2 (en) | 2002-02-05 | 2017-02-28 | Square, Inc. | Methods of transmitting information from efficient encryption card readers to mobile devices |
US8235287B2 (en) | 2010-10-13 | 2012-08-07 | Square, Inc. | Read head device with slot configured to reduce torque |
US9305314B2 (en) | 2002-02-05 | 2016-04-05 | Square, Inc. | Methods of transmitting information to mobile devices using cost effective card readers |
US8302860B2 (en) | 2010-10-13 | 2012-11-06 | Square, Inc. | Read head device with narrow card reading slot |
US9495675B2 (en) | 2002-02-05 | 2016-11-15 | Square, Inc. | Small card reader configured to be coupled to a mobile device |
US9224142B2 (en) | 2002-02-05 | 2015-12-29 | Square, Inc. | Card reader with power efficient architecture that includes a power supply and a wake up circuit |
US8500018B2 (en) | 2010-10-13 | 2013-08-06 | Square, Inc. | Systems and methods for financial transaction through miniaturized card reader with decoding on a seller's mobile device |
US9916581B2 (en) | 2002-02-05 | 2018-03-13 | Square, Inc. | Back end of payment system associated with financial transactions using card readers coupled to mobile devices |
US8870071B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-10-28 | Square, Inc. | Read head device with selected sampling rate |
US8573487B2 (en) | 2010-10-13 | 2013-11-05 | Square, Inc. | Integrated read head device |
US9286635B2 (en) | 2002-02-05 | 2016-03-15 | Square, Inc. | Method of transmitting information from efficient communication protocol card readers to mobile devices |
US9016572B2 (en) | 2010-10-13 | 2015-04-28 | Square, Inc. | Systems and methods for financial transaction through miniaturized card with ASIC |
US8573486B2 (en) | 2010-10-13 | 2013-11-05 | Square, Inc. | Systems and methods for financial transaction through miniaturized card reader with confirmation of payment sent to buyer |
US9324100B2 (en) | 2002-02-05 | 2016-04-26 | Square, Inc. | Card reader with asymmetric spring |
US7810729B2 (en) * | 2009-06-10 | 2010-10-12 | Rem Holdings 3, Llc | Card reader device for a cell phone and method of use |
US9262777B2 (en) | 2002-02-05 | 2016-02-16 | Square, Inc. | Card reader with power efficient architecture that includes a wake-up circuit |
US8870070B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-10-28 | Square, Inc. | Card reader device |
US20120005039A1 (en) | 2002-02-05 | 2012-01-05 | Jack Dorsey | Method of conducting financial transactions |
US9495676B2 (en) | 2002-02-05 | 2016-11-15 | Square, Inc. | Method of transmitting information from a power efficient card to a mobile device |
US9262757B2 (en) | 2002-02-05 | 2016-02-16 | Square, Inc. | Method of transmitting information from a card reader with a power supply and wake-up circuit to a mobile device |
US8876003B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-11-04 | Square, Inc. | Read head device with selected output jack characteristics |
US7792518B2 (en) | 2003-07-18 | 2010-09-07 | M-Qube, Inc. | System and method to initiate a mobile data communication utilizing a trigger system |
US7170995B2 (en) * | 2002-08-19 | 2007-01-30 | David Johnson | Automatic dialing device, a system, and a method for automatically dialing a telephone number and/or placing an order |
US20040120475A1 (en) * | 2002-12-20 | 2004-06-24 | Bauer Thomas Michael | Method and apparatus for receiving a message on a prepaid card or calling card |
US8010061B2 (en) * | 2002-12-24 | 2011-08-30 | Agere Systems, Inc. | Combining multimedia signaling and wireless network signaling on a common communication medium |
US20040128238A1 (en) * | 2002-12-30 | 2004-07-01 | Oye Obe | Adapt to destination locale |
US7061402B1 (en) * | 2003-10-09 | 2006-06-13 | Robert Lawson | Emergency vehicle warning system |
US7756086B2 (en) | 2004-03-03 | 2010-07-13 | Sipco, Llc | Method for communicating in dual-modes |
US8031650B2 (en) | 2004-03-03 | 2011-10-04 | Sipco, Llc | System and method for monitoring remote devices with a dual-mode wireless communication protocol |
US7643627B2 (en) * | 2004-07-09 | 2010-01-05 | At&T Intellectual Property, I,L.P. | Methods, systems and storage mediums for providing a self-provisioning telephony service |
US7043011B1 (en) | 2004-08-06 | 2006-05-09 | Noble, Inc. | Long distance telephonic access assembly and method for conducting telephonic transactions |
JP4200952B2 (ja) | 2004-08-09 | 2008-12-24 | トヨタ自動車株式会社 | 無段変速機を備えた車両の制御装置 |
US7345626B2 (en) | 2004-09-15 | 2008-03-18 | Aviation Communication & Sureillance Systems, Llc | Pulse transmitters having multiple outputs in phase relationship and methods of operation |
US7554482B2 (en) * | 2004-09-15 | 2009-06-30 | Aviation Communication & Surveillance Systems | Systems and methods for using a TCAS directional antenna for omnidirectional transmission |
WO2006081206A1 (en) | 2005-01-25 | 2006-08-03 | Sipco, Llc | Wireless network protocol systems and methods |
US20070263779A1 (en) * | 2006-04-18 | 2007-11-15 | James Bradley | Device and method for simulating a telephonic condition |
EP2036316A2 (en) * | 2006-06-30 | 2009-03-18 | Vonage Network LLC | Method and apparatus for providing and using a telephone calling card |
US7360692B2 (en) | 2006-06-30 | 2008-04-22 | At&T Delaware Intellectual Property, Inc. | Creation of customized transactional cards |
EP2041705A2 (en) * | 2006-06-30 | 2009-04-01 | Vonage Network LLC | Method and apparatus for authorizing a calling card telephone call |
US7584895B2 (en) * | 2006-08-29 | 2009-09-08 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Transactional cards with sensory features |
CN101465695B (zh) * | 2009-01-12 | 2011-04-20 | 北京交通大学 | 基于双锯齿波扫频的光纤毫米波通信装置 |
CA2967042C (en) | 2009-02-10 | 2023-03-07 | 4361423 Canada Inc. | Apparatus and method for commercial transactions using a communication device |
US9436955B2 (en) | 2009-06-10 | 2016-09-06 | Square, Inc. | Methods for transferring funds using a payment service where financial account information is only entered once with a payment service and need not be re-entered for future transfers |
US8701997B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-04-22 | Square, Inc. | Decoding systems with a decoding engine running on a mobile device and using financial transaction card information to create a send funds application on the mobile device |
US7896248B2 (en) | 2009-06-10 | 2011-03-01 | Rem Holdings 3, Llc | Card reader device and method of use |
US8612352B2 (en) | 2010-10-13 | 2013-12-17 | Square, Inc. | Decoding systems with a decoding engine running on a mobile device and coupled to a payment system that includes identifying information of second parties qualified to conduct business with the payment system |
CA2777765C (en) * | 2009-10-13 | 2018-02-20 | Square, Inc. | Systems and methods for dynamic receipt generation with environmental information |
US8573489B2 (en) | 2010-10-13 | 2013-11-05 | Square, Inc. | Decoding systems with a decoding engine running on a mobile device with a touch screen |
US8640953B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-02-04 | Square, Inc. | Decoding system running on a mobile device and coupled to a payment system that includes at least one of, a user database, a product database and a transaction database |
US8678277B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-03-25 | Square, Inc. | Decoding system coupled to a payment system that includes a cryptographic key |
US9454866B2 (en) | 2010-10-13 | 2016-09-27 | Square, Inc. | Method of conducting financial transactions where a payer's financial account information is entered only once with a payment system |
US8571989B2 (en) | 2010-10-13 | 2013-10-29 | Square, Inc. | Decoding systems with a decoding engine running on a mobile device and coupled to a social network |
US8701996B2 (en) | 2010-10-13 | 2014-04-22 | Square, Inc. | Cost effective card reader and methods to be configured to be coupled to a mobile device |
US8602305B2 (en) | 2010-10-13 | 2013-12-10 | Square, Inc. | Decoding systems with a decoding engine running on a mobile device configured to be coupled and decoupled to a card reader with wake-up electronics |
US9619797B2 (en) | 2010-10-13 | 2017-04-11 | Square, Inc. | Payment methods with a payment service and tabs selected by a first party and opened by a second party at an geographic location of the first party's mobile device |
US9576159B1 (en) | 2011-01-24 | 2017-02-21 | Square, Inc. | Multiple payment card reader system |
US8199851B1 (en) | 2011-07-14 | 2012-06-12 | The Aerospace Corporation | Systems and methods for increasing communications bandwidth using non-orthogonal polarizations |
DE202012100620U1 (de) | 2011-11-22 | 2012-06-13 | Square, Inc. | System zur Bearbeitung von kartenlosen Bezahlungstransaktionen |
US9741045B1 (en) | 2012-03-16 | 2017-08-22 | Square, Inc. | Ranking of merchants for cardless payment transactions |
US20140052613A1 (en) | 2012-08-17 | 2014-02-20 | Square, Inc., A Delaware Corporation | Systems and methods for providing gratuities to merchants |
US11449854B1 (en) | 2012-10-29 | 2022-09-20 | Block, Inc. | Establishing consent for cardless transactions using short-range transmission |
US9652791B1 (en) | 2013-02-08 | 2017-05-16 | Square, Inc. | Updating merchant location for cardless payment transactions |
US9940616B1 (en) | 2013-03-14 | 2018-04-10 | Square, Inc. | Verifying proximity during payment transactions |
US9264124B2 (en) | 2013-04-26 | 2016-02-16 | Blackberry Limited | Antenna polarization optimization for wireless communications |
EP2797240B1 (en) * | 2013-04-26 | 2019-08-14 | BlackBerry Limited | Antenna polarization optimization for wireless communications |
US9924322B2 (en) | 2013-07-23 | 2018-03-20 | Square, Inc. | Computing distances of devices |
US11803841B1 (en) | 2013-10-29 | 2023-10-31 | Block, Inc. | Discovery and communication using direct radio signal communication |
US10163148B1 (en) | 2013-11-13 | 2018-12-25 | Square, Inc. | Wireless beacon shopping experience |
US8910868B1 (en) | 2013-11-27 | 2014-12-16 | Square, Inc. | Firmware management |
US9633236B1 (en) | 2013-12-11 | 2017-04-25 | Square, Inc. | Power harvesting in reader devices |
US8931699B1 (en) | 2013-12-11 | 2015-01-13 | Square, Inc. | Bidirectional audio communication in reader devices |
US10198731B1 (en) | 2014-02-18 | 2019-02-05 | Square, Inc. | Performing actions based on the location of mobile device during a card swipe |
US9256769B1 (en) | 2014-02-25 | 2016-02-09 | Square, Inc. | Mobile reader device |
US9569767B1 (en) | 2014-05-06 | 2017-02-14 | Square, Inc. | Fraud protection based on presence indication |
US10026083B1 (en) | 2014-05-11 | 2018-07-17 | Square, Inc. | Tab for a venue |
US10304043B1 (en) | 2014-05-21 | 2019-05-28 | Square, Inc. | Multi-peripheral host device |
USD762651S1 (en) | 2014-06-06 | 2016-08-02 | Square, Inc. | Mobile device case |
US9760740B1 (en) | 2014-06-23 | 2017-09-12 | Square, Inc. | Terminal case with integrated dual reader stack |
US9256770B1 (en) | 2014-07-02 | 2016-02-09 | Square, Inc. | Terminal case with integrated reader and shortened base |
US9799025B2 (en) | 2014-08-19 | 2017-10-24 | Square, Inc. | Energy harvesting bidirectional audio interface |
US9355285B1 (en) | 2015-02-12 | 2016-05-31 | Square, Inc. | Tone-based wake up circuit for card reader |
US9436938B1 (en) | 2015-05-13 | 2016-09-06 | Square, Inc. | Transaction payment processing by multiple data centers |
WO2017027083A1 (en) * | 2015-07-28 | 2017-02-16 | Raytheon Company | Real time polarization compensation for dual-polarized millimeter wave communication |
US10410200B2 (en) | 2016-03-15 | 2019-09-10 | Square, Inc. | Cloud-based generation of receipts using transaction information |
US10628811B2 (en) | 2016-03-15 | 2020-04-21 | Square, Inc. | System-based detection of card sharing and fraud |
US10636019B1 (en) | 2016-03-31 | 2020-04-28 | Square, Inc. | Interactive gratuity platform |
US10402807B1 (en) | 2017-02-28 | 2019-09-03 | Square, Inc. | Estimating interchange fees for card payments |
US11138582B2 (en) * | 2017-06-14 | 2021-10-05 | The Toronto-Dominion Bank | Real-time execution of data exchanges between computing systems based on selectively allocated parameters |
US10410021B1 (en) | 2017-12-08 | 2019-09-10 | Square, Inc. | Transaction object reader with digital signal input/output and internal audio-based communication |
US11087301B1 (en) | 2017-12-19 | 2021-08-10 | Square, Inc. | Tamper resistant device |
USD905059S1 (en) | 2018-07-25 | 2020-12-15 | Square, Inc. | Card reader device |
Family Cites Families (82)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3022381A (en) * | 1959-02-26 | 1962-02-20 | Bell Telephone Labor Inc | Credit card operated telephone |
JPS4219199Y1 (ro) * | 1964-11-19 | 1967-11-06 | ||
US3656165A (en) * | 1968-09-18 | 1972-04-11 | Univ Ohio State Res Found | Lens polarization control |
US3665480A (en) * | 1969-01-23 | 1972-05-23 | Raytheon Co | Annular slot antenna with stripline feed |
US3659080A (en) * | 1970-07-10 | 1972-04-25 | Pitney Bowes Inc | Photo-electric reader and frequency tone code converter |
US3731065A (en) * | 1970-10-08 | 1973-05-01 | Pitney Bowes Inc | Coded document |
US3991300A (en) * | 1972-02-03 | 1976-11-09 | Norand Corporation | Bar code label |
US3827051A (en) * | 1973-02-05 | 1974-07-30 | Rca Corp | Adjustable polarization antenna system |
US3883872A (en) * | 1973-06-28 | 1975-05-13 | Nasa | System for interference signal nulling by polarization adjustment |
US3956699A (en) * | 1974-07-22 | 1976-05-11 | Westinghouse Electric Corporation | Electromagnetic wave communication system with variable polarization |
US4087818A (en) * | 1975-10-14 | 1978-05-02 | Communications Satellite Corporation | Lossless network and method for orthogonalizing dual polarized transmission systems |
US4106015A (en) * | 1976-10-26 | 1978-08-08 | International Standard Electric Corporation | Radar system with circular polarized transmission and adaptive rain depolarization compensation |
JPS5362919A (en) * | 1976-11-18 | 1978-06-05 | Kokusai Denshin Denwa Co Ltd | Axial radio compensator system |
US4228410A (en) * | 1979-01-19 | 1980-10-14 | Ford Aerospace & Communications Corp. | Microwave circular polarizer |
US4264908A (en) * | 1979-03-06 | 1981-04-28 | Nasa | Adaptive polarization separation |
GB2046968A (en) * | 1979-04-17 | 1980-11-19 | Itt Consumer Products Uk Ltd | Card reader |
JPS5953738B2 (ja) * | 1979-06-05 | 1984-12-26 | ケイディディ株式会社 | 交さ偏波補償方式 |
DE2926193A1 (de) * | 1979-06-29 | 1981-01-22 | Standard Elektrik Lorenz Ag | Radargeraet, von dem polarisierte signale abgestrahlt werden |
US4362928A (en) * | 1981-01-12 | 1982-12-07 | Engineered Systems, Inc. | Universal document format system |
ATE22639T1 (de) * | 1981-07-17 | 1986-10-15 | L H W Auto Telephone Dialers | Fernsprechwaehlsystem. |
US4408121A (en) * | 1982-02-09 | 1983-10-04 | International Business Machines Corporation | Code format for bank check identification |
US4494117A (en) * | 1982-07-19 | 1985-01-15 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Dual sense, circularly polarized helical antenna |
FR2542472B1 (fr) * | 1983-03-11 | 1985-06-21 | Thomson Brandt | Carte a lecture optique portant des informations numeriques et systeme de controle d'acces a des informations diffusees utilisant une telle carte |
US4737793A (en) * | 1983-10-28 | 1988-04-12 | Ball Corporation | Radio frequency antenna with controllably variable dual orthogonal polarization |
US4630201A (en) * | 1984-02-14 | 1986-12-16 | International Security Note & Computer Corporation | On-line and off-line transaction security system using a code generated from a transaction parameter and a random number |
DE3414158A1 (de) * | 1984-04-14 | 1985-10-24 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Anordnung fuer ein gelaendefolgeradar |
JPS61100061A (ja) * | 1984-10-22 | 1986-05-19 | Naoji Hamahata | 交信用カ−ド |
US4716415A (en) * | 1984-12-06 | 1987-12-29 | Kelly Kenneth C | Dual polarization flat plate antenna |
US5079411A (en) * | 1985-05-14 | 1992-01-07 | Jiunn Kuen Lee | Electronic lock and key mechanism |
DE3517485A1 (de) * | 1985-05-15 | 1986-11-20 | Blaupunkt-Werke Gmbh, 3200 Hildesheim | Demodulator fuer frequenzmodulierte signale in digitaler form |
US4879744A (en) * | 1985-07-10 | 1989-11-07 | Omron Tateisi Electronics Co. | Card-operated telephone |
US4706275A (en) * | 1985-11-13 | 1987-11-10 | Aerotel Ltd. | Telephone system |
FR2591407B1 (fr) * | 1985-12-10 | 1988-08-05 | Loire Electronique | Dispositif de reception, a guide d'onde et circuits superheterodynes, de deux signaux hyperfrequences a polarisation de sens inverses |
US4814589A (en) * | 1986-04-18 | 1989-03-21 | Leonard Storch | Information transfer and use, particularly with respect to objects such as gambling chips |
US5283422B1 (en) * | 1986-04-18 | 2000-10-17 | Cias Inc | Information transfer and use particularly with respect to counterfeit detection |
ATE64802T1 (de) * | 1986-05-06 | 1991-07-15 | Siemens Ag | Adaptiver depolarisations-interferenzkompensator. |
JPS6310845A (ja) * | 1986-07-01 | 1988-01-18 | Ryokichi Tamaoki | テレホンカ−ド |
JPS63104556A (ja) * | 1986-10-21 | 1988-05-10 | Toshiba Corp | 電話番号登録方法 |
US4723321A (en) * | 1986-11-07 | 1988-02-02 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Techniques for cross-polarization cancellation in a space diversity radio system |
IN167980B (ro) * | 1987-01-23 | 1991-01-19 | Pfizer | |
US4747160A (en) * | 1987-03-13 | 1988-05-24 | Suite 12 Group | Low power multi-function cellular television system |
US4860336A (en) * | 1987-06-02 | 1989-08-22 | Motorola, Inc. | Radiotelephone credit card data communications |
CA1273065A (en) * | 1987-06-17 | 1990-08-21 | Makoto Yoshimoto | Dual polarization transmission system |
US4817136A (en) * | 1987-08-17 | 1989-03-28 | Rhoads Richard M | Telephone dialing system |
GB2210742A (en) * | 1987-10-05 | 1989-06-14 | Philips Nv | Frequency difference detector (fdd) and a carrier modulated receiver including such a fdd |
US5140645A (en) * | 1987-10-08 | 1992-08-18 | Whitaker Ranald O | Computer compatible character for reliable reading by photoreader |
US4794239A (en) * | 1987-10-13 | 1988-12-27 | Intermec Corporation | Multitrack bar code and associated decoding method |
US5298908A (en) * | 1987-11-27 | 1994-03-29 | Unisys Corporation | Interference nulling system for antennas |
JPH01251942A (ja) * | 1988-03-31 | 1989-10-06 | Seikosha Co Ltd | テレフォンカードとそれを使用する公衆電話機 |
US4980910A (en) * | 1988-04-28 | 1990-12-25 | Sharp Kabushiki Kaisha | Portable automatic dialing unit |
EP0355372B1 (de) * | 1988-07-20 | 1995-03-15 | SPA Syspatronic AG | Datenträger-gesteuertes Endgerät in einem Datenaustauschsystem |
US4990756A (en) * | 1988-07-25 | 1991-02-05 | Telsor Corporation | Apparatus and method for emulating bar codes |
US5223848A (en) * | 1988-09-21 | 1993-06-29 | Agence Spatiale Europeenne | Duplexing circularly polarized composite |
US5304786A (en) * | 1990-01-05 | 1994-04-19 | Symbol Technologies, Inc. | High density two-dimensional bar code symbol |
US4968957A (en) * | 1989-05-31 | 1990-11-06 | Hughes Aircraft Company | Transmit and receive diplexer for circular polarization |
US4965868A (en) * | 1989-06-13 | 1990-10-23 | Hughes Aircraft Company | Electromagnetic polarization selector |
EP0418781B1 (en) * | 1989-09-18 | 1995-12-13 | Nec Corporation | Dual polarization transmission system |
US4975948A (en) * | 1989-10-13 | 1990-12-04 | Andresen Dennis R | Rapid dialing method for telecommunications |
US5489158A (en) * | 1990-01-05 | 1996-02-06 | Symbol Technologies, Inc. | Printer system for removable machine readable code |
US5086301A (en) * | 1990-01-10 | 1992-02-04 | Intelsat | Polarization converter application for accessing linearly polarized satellites with single- or dual-circularly polarized earth station antennas |
US5452352A (en) * | 1990-03-20 | 1995-09-19 | Talton; David | Automatic dialing system |
FI88842C (fi) * | 1990-03-22 | 1993-07-12 | Nokia Mobile Phones Ltd | Kontroll av kortsanslutning |
US4992650A (en) * | 1990-03-29 | 1991-02-12 | International Business Machines Corporation | Method and apparatus for barcode recognition in a digital image |
US5103238A (en) * | 1991-02-04 | 1992-04-07 | Jampro Antennas, Inc. | Twisted Z omnidirectional antenna |
US5121126A (en) * | 1991-03-12 | 1992-06-09 | Bell Atlantic Network Services Inc. | Beacon enhanced telecommunications system and method |
US5144654A (en) * | 1991-03-22 | 1992-09-01 | Kelley James T | Automatic telephone dialer system with printed storage |
US5377263A (en) * | 1991-05-01 | 1994-12-27 | Dial One Fastcard | Telephone dialer card |
US5185753A (en) * | 1991-10-23 | 1993-02-09 | United Technologies Corporation | Circular and elliptical polarization of a high power laser by adjoint feedback |
FR2689257B1 (fr) * | 1992-03-31 | 1996-12-13 | Valeo Electronique | Emetteur de commandes, recepteur adapte et systeme de commande pour dispositif d'essuyage de vehicules |
WO1994006227A1 (en) * | 1992-09-04 | 1994-03-17 | Pactel Corporation | A spectrum sharing communications system |
US5298731A (en) * | 1992-12-23 | 1994-03-29 | International Business Machines Corporation | Method for printing and reading for orthogonal bar code patterns |
US5343495A (en) * | 1992-12-31 | 1994-08-30 | Gte Government Systems Corporation | Method of multipath dsss communications |
CH685891A5 (de) * | 1993-01-18 | 1995-10-31 | Ascom Autelca Ag | Verfahren als Sicherheitskonzept gegen unbefugte Verwendung eines Zahlungsmittels beim bargeldlosen Begleichen an Zahlstellen |
US5455857A (en) * | 1993-03-18 | 1995-10-03 | Mcguire; Sean | Automatic telephone calling card |
US5337058A (en) * | 1993-04-16 | 1994-08-09 | United Technologies Corporation | Fast switching polarization diverse radar antenna system |
US5539819A (en) * | 1993-07-19 | 1996-07-23 | Bell Systems 24 Inc. | Credit card which generates a DTMF tone |
US5343519A (en) * | 1993-09-07 | 1994-08-30 | Peter Feldman | Autodialer with pin feature |
US5623539A (en) * | 1994-01-27 | 1997-04-22 | Lucent Technologies Inc. | Using voice signal analysis to identify authorized users of a telephone system |
US5497411A (en) * | 1994-03-14 | 1996-03-05 | Pellerin; Joseph C. E. | Telecommunications card-access system |
US5479515A (en) * | 1994-05-11 | 1995-12-26 | Welch Allyn, Inc. | One-dimensional bar code symbology and method of using same |
US5504808A (en) * | 1994-06-01 | 1996-04-02 | Hamrick, Jr.; James N. | Secured disposable debit card calling system and method |
US5481103A (en) * | 1994-07-26 | 1996-01-02 | Metanetics Corporation | Packet bar code with data sequence encoded in address/data packets |
-
1995
- 1995-04-07 US US08/420,372 patent/US5701591A/en not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-03-07 US US08/612,320 patent/US5764742A/en not_active Expired - Fee Related
- 1996-04-05 RO RO97-01849A patent/RO120442B1/ro unknown
- 1996-04-05 CN CN96193755A patent/CN1097363C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1996-04-05 CZ CZ973162A patent/CZ316297A3/cs unknown
- 1996-04-05 EP EP96912582A patent/EP0864209A1/en not_active Withdrawn
- 1996-04-05 AU AU55355/96A patent/AU713294B2/en not_active Ceased
- 1996-04-05 TR TR97/01124T patent/TR199701124T1/xx unknown
- 1996-04-05 WO PCT/US1996/004694 patent/WO1996031957A1/en not_active Application Discontinuation
- 1996-04-05 EE EE9700260A patent/EE9700260A/xx unknown
- 1996-04-05 AP APAP/P/1997/001129A patent/AP895A/en active
- 1996-04-05 UA UA97115395A patent/UA50736C2/uk unknown
- 1996-04-05 HU HU9801986A patent/HU221392B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1996-04-05 GE GEAP19963974A patent/GEP20012525B/en unknown
- 1996-04-05 BR BR9604936-7A patent/BR9604936A/pt unknown
- 1996-04-05 SK SK1359-97A patent/SK135997A3/sk unknown
- 1996-04-05 KR KR1019970707092A patent/KR19980703692A/ko not_active Application Discontinuation
- 1996-04-05 CA CA002217686A patent/CA2217686C/en not_active Expired - Fee Related
- 1996-04-05 JP JP8530496A patent/JPH11503292A/ja not_active Ceased
- 1996-04-05 EA EA199700309A patent/EA000444B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1996-04-05 NZ NZ306724A patent/NZ306724A/xx unknown
-
1997
- 1997-10-07 OA OA70100A patent/OA10623A/fr unknown
- 1997-10-07 NO NO974638A patent/NO974638L/no not_active Application Discontinuation
- 1997-10-14 US US08/949,478 patent/US6006070A/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-11-06 BG BG102030A patent/BG102030A/xx unknown
- 1997-11-06 PL PL96322656A patent/PL180089B1/pl unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SK135997A3 (en) | 1998-06-03 |
HUP9801986A2 (hu) | 1998-12-28 |
HUP9801986A3 (en) | 1999-05-28 |
HU221392B1 (en) | 2002-09-28 |
BR9604936A (pt) | 1999-11-30 |
OA10623A (fr) | 2002-09-16 |
NZ306724A (en) | 1999-07-29 |
US6006070A (en) | 1999-12-21 |
BG102030A (en) | 1998-06-30 |
AP9701129A0 (en) | 1997-10-31 |
PL322656A1 (en) | 1998-02-16 |
MX9707733A (es) | 1998-03-31 |
AU5535596A (en) | 1996-10-23 |
TR199701124T1 (xx) | 1998-02-21 |
CN1097363C (zh) | 2002-12-25 |
CN1183866A (zh) | 1998-06-03 |
GEP20012525B (en) | 2001-08-27 |
EP0864209A1 (en) | 1998-09-16 |
CZ316297A3 (cs) | 1998-03-18 |
NO974638L (no) | 1997-12-05 |
PL180089B1 (pl) | 2000-12-29 |
CA2217686A1 (en) | 1996-10-10 |
KR19980703692A (ko) | 1998-12-05 |
EA000444B1 (ru) | 1999-08-26 |
US5764742A (en) | 1998-06-09 |
AU713294B2 (en) | 1999-11-25 |
US5701591A (en) | 1997-12-23 |
EA199700309A1 (ru) | 1998-04-30 |
JPH11503292A (ja) | 1999-03-23 |
NO974638D0 (no) | 1997-10-07 |
EE9700260A (et) | 1998-04-15 |
AP895A (en) | 2000-11-17 |
WO1996031957A1 (en) | 1996-10-10 |
CA2217686C (en) | 2001-05-22 |
UA50736C2 (uk) | 2002-11-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RO120442B1 (ro) | Metodă şi sistem de comunicaţie prin unde electromagnetice | |
US5691727A (en) | Adaptive polarization diversity system | |
US6005516A (en) | Diversity among narrow antenna beams | |
US7065326B2 (en) | Millimeter wave communications system with a high performance modulator circuit | |
US7526249B2 (en) | Satellite ground station to receive signals with different polarization modes | |
US5880695A (en) | Antenna system for wireless comunication systems | |
US8879997B2 (en) | Method and apparatus for antenna radiation cross polar suppression | |
US6233435B1 (en) | Multi-function interactive communications system with circularly/elliptically polarized signal transmission and reception | |
KR20050098028A (ko) | 통신 개선 방법 및 시스템 | |
US6445904B1 (en) | Repeater diversity system | |
US11303044B2 (en) | Interference mitigation apparatus and method for a wireless terminal | |
US7039357B2 (en) | Diversity coverage | |
US4535476A (en) | Offset geometry, interference canceling receiver | |
JPH11234035A (ja) | スペクトル拡散通信用アレーアンテナ装置 | |
AU1948500A (en) | Multi-function interactive communications system with circularly/elliptically polarized signal transmission and reception | |
RU2802763C1 (ru) | Облучающая система следящей зеркальной антенны | |
MXPA97007733A (en) | System of multifunctional interactive communications with transmission and reception of signals circularly / in the form of eliptic polariz | |
WO2023149042A1 (ja) | アンテナモジュール、アンテナシステム、及び電波受信方法 | |
Khan | Role of Millimeter Waves in Satellite Communication | |
WO2000007305A1 (en) | Free space combining and diversity antenna system for fixed cellular applications | |
KR20050019333A (ko) | 리피터 송,수신 시스템 및 방법 |