RU2019139727A - Формирователь луча для системы связи со сквозным формированием лучей - Google Patents

Формирователь луча для системы связи со сквозным формированием лучей Download PDF

Info

Publication number
RU2019139727A
RU2019139727A RU2019139727A RU2019139727A RU2019139727A RU 2019139727 A RU2019139727 A RU 2019139727A RU 2019139727 A RU2019139727 A RU 2019139727A RU 2019139727 A RU2019139727 A RU 2019139727A RU 2019139727 A RU2019139727 A RU 2019139727A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
return
reverse
user
signals
paragraphs
Prior art date
Application number
RU2019139727A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2791991C2 (ru
Inventor
Марк Миллер
Кеннет БУЕР
Кристофер КРОНИН
Original Assignee
Виасат, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виасат, Инк. filed Critical Виасат, Инк.
Publication of RU2019139727A publication Critical patent/RU2019139727A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2791991C2 publication Critical patent/RU2791991C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/06Means for the lighting or illuminating of antennas, e.g. for purpose of warning
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons
    • H01Q1/288Satellite antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18513Transmission in a satellite or space-based system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18515Transmission equipment in satellites or space-based relays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18517Transmission equipment in earth stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/2041Spot beam multiple access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • H04W40/20Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing based on geographic position or location
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Claims (42)

1. Способ предоставления услуги связи пользовательским терминалам (517), распределенным по зоне (3460) покрытия пользователя, посредством сквозного ретранслятора (503, 1202, 1502, 3403), содержащего множество трактов (1702) приема/передачи обратного сигнала, причем способ включает в себя:
прием на множестве узлов (515) доступа в географически распределенных местоположениях соответствующих обратных сигналов (527) нисходящей линии связи от сквозного ретранслятора, причем каждый из соответствующих обратных сигналов нисходящей линии связи содержит обратные потоки (535) пользовательских данных, передаваемые от множества пользовательских терминалов и ретранслируемые сквозным ретранслятором, для формирования комбинированного обратного сигнала (907);
определение матрицы (937) весовых коэффициентов обратного луча для сквозного формирования лучей, передаваемых от множества зон (519) покрытия обратных пользовательских лучей на множество узлов доступа посредством сквозного ретранслятора;
применение к каждому из соответствующих комбинированных обратных сигналов соответствующих весовых коэффициентов формирования луча из матрицы весовых коэффициентов обратного луча для получения соответствующего множества взвешенных комбинированных обратных сигналов (911), связанных с каждой из множества зон покрытия обратных пользовательских лучей; и
комбинирование для каждой из множества зон покрытия обратных пользовательских лучей соответствующего множества взвешенных комбинированных обратных сигналов для получения сигнала (915) обратного луча, связанного с каждой из множества зон покрытия обратных пользовательских лучей, при этом соответствующее множество взвешенных комбинированных обратных сигналов скорректировано для компенсации соответствующих задержек распространения сигнала и сдвигов фазы между сквозным ретранслятором и множеством узлов доступа до комбинирования.
2. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя:
прием на множестве узлов доступа сигнала радиомаяка ретранслятора, передаваемого от сквозного ретранслятора; и
демодулирование соответствующих принятых сигналов радиомаяка ретранслятора для получения соответствующей информации (2520) о синхронизации при приеме,
причем коррекция соответствующих задержек распространения сигнала по меньшей мере частично основана на соответствующей информации о синхронизации при приеме.
3. Способ по п. 2, который дополнительно включает в себя: определение для множества узлов доступа соответствующих значений регулировки (2512, 2513) синхронизации при приеме и соответствующей регулировки (2512, 2514) фазы при приеме для компенсации искажения в канале нисходящей линии связи по меньшей мере частично на основе сравнения соответствующих принятых сигналов радиомаяка ретранслятора с соответствующими локальными эталонными сигналами.
4. Способ по п. 3, дополнительно включающий в себя: регулировку синхронизации соответствующих комбинированных обратных сигналов на основе соответствующих значений регулировки синхронизации при приеме.
5. Способ по п.3 или 4, дополнительно включающий в себя: регулировку фазы соответствующих комбинированных обратных сигналов на основе соответствующих значений регулировки фазы при приеме.
6. Способ по любому одному из пп. 2-5, в котором демодулирование выполняется на множестве узлов доступа.
7. Способ по любому одному из пп. 2-6, в котором сигнал радиомаяка ретранслятора содержит код (2307) псевдошума (PN).
8. Способ по любому одному из пп. 2-7, в котором сигнал радиомаяка ретранслятора содержит информацию о синхронизации кадра.
9. Способ по любому одному из пп. 1-8, дополнительно включающий в себя:
мультиплексирование на множестве узлов доступа соответствующих комбинированных обратных сигналов и соответствующей информации о времени синхронизации для получения соответствующих мультиплексированных комбинированных обратных сигналов; и
направление от множества узлов доступа соответствующих мультиплексированных комбинированных обратных сигналов на формирователь (531) обратных лучей для применения.
10. Способ по любому одному из пп. 1-9, в котором коррекция соответствующих задержек распространения сигнала и сдвигов фазы включает в себя согласование частей соответствующих комбинированных обратных сигналов нисходящей линии связи с одинаковой синхронизацией при передаче от сквозного ретранслятора до применения.
11. Способ по любому одному из пп. 1-10, в котором коррекция соответствующих задержек распространения сигнала и сдвигов фазы включает в себя согласование для каждой из множества зон покрытия обратных пользовательских лучей частей соответствующего множества взвешенных комбинированных обратных сигналов с одинаковой синхронизацией при передаче от сквозного ретранслятора до комбинирования.
12. Способ по любому одному из пп. 1-11, дополнительно включающий в себя: демодулирование каждого из сигналов обратного луча для получения потока (534) данных обратного луча, связанного с каждой из множества зон покрытия обратных пользовательских лучей.
13. Способ по п. 12, дополнительно включающий в себя: демультиплексирование каждого из потоков данных обратного луча в соответствующие обратные потоки (535) пользовательских данных, связанные с соответствующими обратными сигналами (525) восходящей линии связи, передаваемыми от множества пользовательских терминалов.
14. Способ по любому одному из пп. 1-13, в котором каждый из обратных сигналов восходящей линии связи от множества пользовательских терминалов включен во множество соответствующих обратных сигналов нисходящей линии связи.
15. Способ по любому одному из пп. 1-14, в котором каждый из множества пользовательских терминалов передает соответствующий обратный сигнал восходящей линии связи посредством множества трактов приема/передачи обратного сигнала сквозного ретранслятора.
16. Способ по любому одному из пп. 1-15, в котором множество узлов доступа распределено по зоне (3450) покрытия узла доступа, соответствующей зоне покрытия антенны фидерной линии связи сквозного ретранслятора.
17. Способ по п. 16, в котором множество зон покрытия обратных пользовательских лучей содержит зону покрытия пользователя, и причем зона покрытия узла доступа по меньшей мере частично перекрывается с зоной покрытия пользователя.
18. Способ по любому одному из пп. 1-17, в котором два или более из множества узлов доступа размещены в пределах одной из множества зон покрытия обратных пользовательских лучей.
19. Способ по любому одному из пп. 1-18, в котором по меньшей мере одна из множества зон покрытия обратных пользовательских лучей охватывает зону, в которой не размещен узел доступа.
20. Способ по любому одному из пп. 1-19, в котором множество узлов доступа содержит первое число узлов доступа, а сквозной ретранслятор содержит второе число трактов приема/передачи обратного сигнала, причем первое число отличается от второго числа.
21. Способ по п. 20, в котором первое число больше второго числа.
22. Способ по п. 20 или 21, в котором множество зон покрытия обратных пользовательских лучей содержит третье число зон покрытия обратных пользовательских лучей, и причем третье число отличается от первого числа.
23. Способ по любому одному из пп. 1-22, в котором множество пользовательских терминалов передает обратные сигналы восходящей линии связи в диапазоне частот обратной восходящей линии связи, а сквозной ретранслятор ретранслирует обратные сигналы восходящей линии связи посредством трактов приема/передачи обратного сигнала на множество узлов доступа, в которых используется диапазон частот обратной нисходящей линии связи, и причем диапазон частот обратной нисходящей линии связи отличается от диапазона частот обратной восходящей линии связи.
24. Способ по любому одному из пп. 1-23, в котором сквозной ретранслятор представляет собой спутник.
25. Способ по любому одному из пп. 1-24, в котором соответствующие комбинированные сигналы обратной линии связи содержат множество модулированных сигналов, принимаемых в разных подполосах частот.
26. Способ по п. 25, в котором множество зон покрытия обратных пользовательских лучей содержит множество подмножеств зон покрытия обратных пользовательских лучей, связанных с разными подполосами частот.
27. Способ по п. 26, в котором каждое из множества подмножеств зон покрытия обратных пользовательских лучей содержит множество не перекрывающихся зон покрытия обратных пользовательских лучей.
28. Способ по п. 25 или 26, в котором ширина полосы для каждой из разных подполос частот превышает или равна 500 МГц.
29. Способ по любому одному из пп. 1-28, в котором матрица весовых коэффициентов обратного луча имеет размеры, соответствующие числу множества зон покрытия обратных пользовательских лучей и числу множества узлов доступа.
30. Способ по любому одному из пп. 1-29, в котором матрица весовых коэффициентов обратного луча определяется на основе матрицы излучения обратной восходящей линии связи, имеющей размеры, соответствующие числу множества зон покрытия обратных пользовательских лучей и числу множества трактов приема/передачи обратного сигнала, и матрицы излучения обратной нисходящей линии связи, имеющей размеры, соответствующие числу множества трактов приема/передачи обратного сигнала и числу множества узлов доступа.
31. Способ по п. 30, в котором матрица весовых коэффициентов обратного луча определяется на основе матрицы полезной нагрузки в обратном направлении сквозного ретранслятора, имеющей размеры, соответствующие числу множества трактов приема/передачи обратного сигнала.
32. Способ по п. 31, в котором матрица весовых коэффициентов обратного луча определяется как произведение матрицы излучения обратной восходящей линии связи, матрицы полезной нагрузки в обратном направлении и матрицы излучения обратной нисходящей линии связи.
33. Способ по п. 31, в котором матрица полезной нагрузки в обратном направлении содержит диагональную матрицу.
RU2019139727A 2015-04-10 2019-12-05 Формирователь луча для системы связи со сквозным формированием лучей RU2791991C2 (ru)

Applications Claiming Priority (14)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562145804P 2015-04-10 2015-04-10
US201562145810P 2015-04-10 2015-04-10
US62/145,804 2015-04-10
US62/145,810 2015-04-10
US201562164456P 2015-05-20 2015-05-20
US62/164,456 2015-05-20
US201662278368P 2016-01-13 2016-01-13
US62/278,368 2016-01-13
US201662298911P 2016-02-23 2016-02-23
US62/298,911 2016-02-23
US201662312342P 2016-03-23 2016-03-23
US62/312,342 2016-03-23
US201662314921P 2016-03-29 2016-03-29
US62/314,921 2016-03-29

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019121097A Division RU2709492C1 (ru) 2015-04-10 2016-04-08 Формирователь луча для системы связи со сквозным формированием лучей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2019139727A true RU2019139727A (ru) 2021-06-07
RU2791991C2 RU2791991C2 (ru) 2023-03-15

Family

ID=

Also Published As

Publication number Publication date
DK3651378T3 (da) 2022-10-24
ZA202106977B (en) 2023-10-25
DK3281308T3 (da) 2021-11-22
MX2021008029A (es) 2021-08-11
MY183129A (en) 2021-02-15
WO2016195813A2 (en) 2016-12-08
KR20170137156A (ko) 2017-12-12
BR122019006889B1 (pt) 2020-03-03
JP7297724B2 (ja) 2023-06-26
PH12017501845A1 (en) 2018-02-26
EP4142181A1 (en) 2023-03-01
RU2017134883A (ru) 2019-05-13
SV2017005544A (es) 2018-04-11
JP6854772B2 (ja) 2021-04-07
IL254630B (en) 2020-01-30
PL3651378T3 (pl) 2022-11-21
RU2706113C1 (ru) 2019-11-14
CN113193902A (zh) 2021-07-30
BR112017021551A2 (pt) 2018-07-03
EP3281309A2 (en) 2018-02-14
MX2020009024A (es) 2021-07-15
PH12017501844A1 (en) 2018-02-26
EP3651378B1 (en) 2022-08-31
PL3651377T3 (pl) 2021-12-06
WO2016209332A3 (en) 2017-02-23
KR102366830B1 (ko) 2022-02-24
RU2731627C1 (ru) 2020-09-07
SG10201906561QA (en) 2019-09-27
IL254628B (en) 2020-02-27
RU2694818C2 (ru) 2019-07-17
IL268407A (en) 2019-09-26
EP3281308B1 (en) 2021-10-06
RU2704243C1 (ru) 2019-10-25
HK1243831A1 (zh) 2018-07-20
CO2017010205A2 (es) 2017-10-20
AU2019204697B2 (en) 2020-12-03
RU2714928C1 (ru) 2020-02-21
AU2019203381A1 (en) 2019-06-06
SV2017005543A (es) 2018-02-26
IL254628A0 (en) 2017-11-30
JP2018514999A (ja) 2018-06-07
MX2020009025A (es) 2021-11-09
RU2709492C1 (ru) 2019-12-18
CR20170460A (es) 2018-02-05
AU2016271086B2 (en) 2019-03-07
RU2020113413A (ru) 2021-10-13
RU2017134888A3 (ru) 2019-05-13
ES2889275T3 (es) 2022-01-11
CO2017010203A2 (es) 2018-01-16
ES2896911T3 (es) 2022-02-28
IL271350A (en) 2020-01-30
AU2019204637A1 (en) 2019-07-18
AU2022202685A1 (en) 2022-05-19
BR122019006892B1 (pt) 2020-03-03
EP3281308A2 (en) 2018-02-14
PE20180586A1 (es) 2018-04-05
CR20170458A (es) 2018-02-26
PE20220729A1 (es) 2022-05-04
SG10201906560VA (en) 2019-08-27
DOP2017000233A (es) 2018-01-31
SG10201912452TA (en) 2020-02-27
JP2021007230A (ja) 2021-01-21
ES2931033T3 (es) 2022-12-23
SG10201912451YA (en) 2020-02-27
AU2022202685B2 (en) 2023-05-11
JP2018516476A (ja) 2018-06-21
CN107667485A (zh) 2018-02-06
CN107636985B (zh) 2021-09-03
US20210152240A1 (en) 2021-05-20
US20190109635A1 (en) 2019-04-11
WO2016195813A9 (en) 2016-12-29
KR102338828B1 (ko) 2021-12-14
CN107636985A (zh) 2018-01-26
EP3651377B1 (en) 2021-07-07
SA517390135B1 (ar) 2022-08-04
ZA202107021B (en) 2023-10-25
MX2017012969A (es) 2017-11-24
BR122019006895B1 (pt) 2020-03-03
US20200091998A9 (en) 2020-03-19
IL268408A (en) 2019-09-26
AU2019200602A1 (en) 2019-02-21
AU2019200693A1 (en) 2019-02-21
AU2016271086A1 (en) 2017-08-31
AU2019200699A1 (en) 2019-02-21
CL2017002529A1 (es) 2018-03-02
KR20210102491A (ko) 2021-08-19
SG11201708179XA (en) 2017-11-29
KR102482036B1 (ko) 2022-12-27
NZ734633A (en) 2021-03-26
RU2017134888A (ru) 2019-05-13
AU2016283501B2 (en) 2019-02-21
AU2021286238B2 (en) 2022-02-10
CL2017002528A1 (es) 2018-03-02
MY183130A (en) 2021-02-15
BR112017021513A2 (pt) 2018-07-03
SG10201912453UA (en) 2020-02-27
US10720988B2 (en) 2020-07-21
RU2704119C1 (ru) 2019-10-24
AU2023214305A1 (en) 2023-08-31
CN113193902B (zh) 2022-07-08
BR122019006906B1 (pt) 2020-10-13
NZ734632A (en) 2022-05-27
CA2981855A1 (en) 2016-12-08
CN113595620B (zh) 2023-03-28
PL3281308T3 (pl) 2022-01-10
RU2713417C1 (ru) 2020-02-05
AU2020260467B2 (en) 2021-10-07
CN107667485B (zh) 2021-05-18
ZA202106978B (en) 2023-10-25
CA2981857A1 (en) 2016-12-29
BR122019006888B1 (pt) 2020-10-13
DOP2017000235A (es) 2018-03-15
AU2019200699B2 (en) 2019-02-28
AU2020260467A1 (en) 2020-11-26
IL254630A0 (en) 2017-11-30
WO2016195813A3 (en) 2017-02-23
EP3651378A1 (en) 2020-05-13
MX2017012970A (es) 2017-11-24
WO2016209332A2 (en) 2016-12-29
JP2022188254A (ja) 2022-12-20
PE20180593A1 (es) 2018-04-05
ZA202107022B (en) 2023-10-25
DK3651377T3 (da) 2021-09-20
SA517390133B1 (ar) 2021-03-01
EP3937396A1 (en) 2022-01-12
US11095363B2 (en) 2021-08-17
CN113595620A (zh) 2021-11-02
CA3168896A1 (en) 2016-12-29
JP2021002862A (ja) 2021-01-07
PL3281309T3 (pl) 2020-04-30
AU2019204697A1 (en) 2019-07-18
CA2981855C (en) 2023-09-19
BR122019006891B1 (pt) 2020-03-03
EP3281309B1 (en) 2019-10-09
CA2981857C (en) 2023-10-03
AU2016283501A1 (en) 2017-08-31
ES2764756T3 (es) 2020-06-04
AU2019200602B2 (en) 2019-07-04
KR20170136594A (ko) 2017-12-11
ZA201706645B (en) 2022-07-27
SG11201708178WA (en) 2017-11-29
AU2021286238A1 (en) 2022-01-06
IL268407B (en) 2020-06-30
RU2017134883A3 (ru) 2019-05-13
RU2695110C2 (ru) 2019-07-19
CA3168900A1 (en) 2016-12-29
JP7046137B2 (ja) 2022-04-01
AU2020260465A1 (en) 2020-11-26
JP6854773B2 (ja) 2021-04-07
KR102291718B1 (ko) 2021-08-23
KR20230005429A (ko) 2023-01-09
MX2021006822A (es) 2021-07-21
ZA201706646B (en) 2022-07-27
BR112017021513B1 (pt) 2020-03-24
AU2020260465B2 (en) 2020-12-17
AU2019200693B2 (en) 2019-02-28
IL268408B (en) 2020-06-30
EP3651377A1 (en) 2020-05-13
CN116318351A (zh) 2023-06-23
IL271350B (en) 2021-04-29
MX2020010102A (es) 2022-11-18
KR20210102490A (ko) 2021-08-19
AU2020260462B1 (en) 2020-11-26
AU2019204637B2 (en) 2020-08-27
AU2019203381B2 (en) 2019-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7046137B2 (ja) 衛星などのリレーによってリンクされるアクセスノードとユーザ端末との間の通信のための地上アンテナビーム形成
JP6947951B2 (ja) エンドツーエンドビーム形成においてアクセスノードクラスタを用いるための技術
JP6877539B2 (ja) 相互同期空間多重化フィーダリンクを用いた地上ビーム形成通信
JP2018514999A5 (ru)
RU2791991C2 (ru) Формирователь луча для системы связи со сквозным формированием лучей
CN114788193B (zh) 使用扩展信号的卫星通信
RU2805479C2 (ru) Спутник для сквозного формирования прямого луча