RU2221334C2 - Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство - Google Patents

Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2221334C2
RU2221334C2 RU2001130430/09A RU2001130430A RU2221334C2 RU 2221334 C2 RU2221334 C2 RU 2221334C2 RU 2001130430/09 A RU2001130430/09 A RU 2001130430/09A RU 2001130430 A RU2001130430 A RU 2001130430A RU 2221334 C2 RU2221334 C2 RU 2221334C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
transceiver
antenna
scanning
input
Prior art date
Application number
RU2001130430/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001130430A (ru
Inventor
О.Ю. Абрамов
А.Н. Кирдин
Ю.П. Сухарников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм"
Priority to RU2001130430/09A priority Critical patent/RU2221334C2/ru
Priority to US10/494,105 priority patent/US8423084B2/en
Priority to PCT/RU2002/000489 priority patent/WO2003039027A1/ru
Priority to EP02782048.9A priority patent/EP1447920B1/en
Publication of RU2001130430A publication Critical patent/RU2001130430A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2221334C2 publication Critical patent/RU2221334C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/20Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart the units being spaced along or adjacent to a curvilinear path
    • H01Q21/205Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart the units being spaced along or adjacent to a curvilinear path providing an omnidirectional coverage
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • H01Q25/002Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns providing at least two patterns of different beamwidth; Variable beamwidth antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/24Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching
    • H01Q3/242Circumferential scanning
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/267Phased-array testing or checking devices
    • 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
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • 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]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Abstract

Изобретение относится к беспроводным локальным сетям (WLAN), состоящим из множества приемопередающих устройств (ППУ) пользователей и включает одновременное сканирование антенным лучом в различных направлениях ППУ, находящимися в режиме приема, и передачу всенаправленного сигнала в виде калибровочного сигнала и пакета данных одним из ППУ, находящимся в режиме передачи, распознавание сигнала ППУ, находящимися в режиме приема, и последующую ориентацию их антенных лучей на источник сигнала. Распознавание принимаемого сигнала и ориентация антенных лучей осуществляют за время приема калибровочного сигнала. ППУ включает по меньшей мере одну направленную антенну с управляемой диаграммой направленности, переключаемой блоком, переключатель приема-передачи, приемник, передатчик и контроллер. В устройство дополнительно введен блок идентификации сигнала. Техническим результатом является увеличение досягаемости или дальности действия пользователей WLAN, повышение скорости передачи данных, улучшение качества и надежности связи, возможность передавать информацию одновременно нескольким пользователям сети. 2 с. и 19 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Изобретение относится к беспроводным локальным коммуникационным сетям (WLAN), а именно к применяемым в таких сетях методам и оборудованию для передачи и приема различных видов информации.
В настоящее время беспроводные локальные сети получают все более широкое распространение в сфере информатики и видеографической связи для передачи и распределения данных и другой информации между множеством пользователей на одном и том же участке, например между находящимися в одном здании персональными компьютерами, laptop компьютерами, принтерами и другими пользователями, без ограничения подвижности этих устройств. Передача информации с использованием WLAN позволяет уменьшить затраты на создание сети, поскольку отпадает необходимость в прокладке соединительных проводов. Сеть подобного типа может также быть использована в случаях, когда трудно или невозможно проложить соединительные провода, а также в случаях, связанных с отсутствием розеток для локальных сетей из-за архитектурных ограничений. WLAN представляет идеальное решение для организации, в которой часто изменяется размещение пользователей. В существующих WLAN радиосвязь обычно осуществляют в соответствии с известными международными стандартами, например, такими как IEEE 802.11b.
Ряд известных способов радиосвязи в WLAN основан на использовании для передачи и приема сигналов излучения всенаправленных антенн приемопередающих устройств [1,2,3]. Эти способы и соответствующее оборудование позволяют организовать временные сети (ad hoc) для передачи информации одновременно произвольному числу пользователей, в том числе изменяющих свое месторасположение.
Так, способ работы беспроводной системы обмена данными между множеством беспроводных станций [3] включает трансляцию одной из станций, которая будет передавать данные синхронизирующих сообщений, и определение тех станций из множества, которым предназначена передача данных; перевод этих выбранных станций во время трансляции синхронизирующих сообщений в режим работы при относительно высоком уровне мощности; перевод остальных станций, которым не предназначена передача данных, в режим ожидания при относительно низком уровне мощности; трансляцию всех данных выбранным станциям и возвращение их после приема в режим ожидания при относительно низком уровне мощности.
Известный способ позволяет экономно расходовать ресурс автономных источников питания у пользователей сети. В то же время использование всенаправленного излучения сигнала накладывает ограничение на досягаемость или дальность действия, определяемые, в основном, мощностью излучения приемопередающего устройства и чувствительностью его приемника, которые у пользователей WLAN обычно не могут быть значительно увеличены. Кроме того, известный способ не обеспечивает достаточную надежность радиосвязи из-за возможного возникновения в точке приема сигнала явления многолучевой интерференции, а также из-за эффекта замирания сигнала (фединга).
Известно приемопередающее устройство, предназначенное для применения пользователями WLAN, содержащее приемопередатчик, снабженный всенаправленной антенной и подсоединенный к шине, к которой подключены процессор, память и таймер режима ожидания, в свою очередь, соединенные с автономным источником питания, подключенным к приемопередатчику через переключатель, соединенный с таймером режима ожидания и цепью управления мощностью [3].
Известное приемопередающее устройство позволяет увеличить срок службы автономного источника питания пользователей сети. В то же время использование в устройстве всенаправленной антенны лимитирует досягаемость или дальность действия, определяемые, в основном, мощностью излучения приемопередающего устройства и чувствительностью его приемника, которые в мобильных пользователях WLAN, получающих питание от автономного источника, обычно не могут быть значительно увеличены. Кроме того, известное приемопередающее устройство не обеспечивает достаточную надежность радиосвязи из-за возможного возникновения в точке приема сигнала явления многолучевой интерференции, а также из-за эффекта замирания сигнала (фединга).
Для повышения надежности радиосвязи в WLAN широко используют различные варианты метода разнесения антенн и реализующих этот метод приемопередатчиков, при котором информацию принимают на антенну, обеспечивающую лучшее качество принимаемого сигнала [4, 5, 6].
Например, в [6] описан способ радиосвязи для использования в коммуникационных сетях, в которых приемник имеет множество антенн. Выбор антенны, обеспечивающей лучшие условия приема сигнала, осуществляют во время приема преамбулы передаваемого пакета данных.
Известный способ, позволяя минимизировать влияние фединга, сохраняет те же ограничения по досягаемости или дальности действия, которые присущи способам, использующим всенаправленное излучение для передачи и приема информации.
Известно приемопередающее устройство [6] для использования в WLAN, включающее множество антенн, подсоединенных к переключателю, посредством которого во время передачи преамбулы пакета данных включают для радиосвязи антенну с лучшими рабочими характеристиками.
Известное приемопередающее устройство позволяет минимизировать влияние фединга, но сохраняет те же ограничения по дальности действия, которые присущи устройствам, использующим всенаправленную антенну для передачи и приема информации.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому изобретению является способ радиосвязи в беспроводной локальной сети, включающий передачу с помощью всенаправленной антенны калибровочного сигнала одним приемопередающим устройством второму приемопередающему устройству, принимающему этом сигнал также всенаправленной антенной; затем определение из множества направленных антенн второго устройства той, которая обеспечивает лучшие условия приема сигнала, передачу вторым приемопередающим устройством с помощью выбранной антенны калибровочного сигнала, служащего для выбора лучшей по качеству приема сигнала направленной антенны первого приемопередающего устройства, и осуществление дальнейшей радиосвязи с помощью выбранных при передаче калибровочных сигналов направленных антенн первого и второго приемопередающих устройств [7].
Использование в известном способе-прототипе направленного излучения приемопередающих устройств позволяет обеспечить достаточную надежность радиосвязи вследствие уменьшения влияния многолучевой интерференции и фединга. В то же время установление радиосвязи на первом этапе с использованием всенаправленной диаграммы излучения не позволяет увеличить досягаемость или дальность действия пользователей WLAN по сравнению со способами, использующими принцип разнесения антенн. Кроме того, при использовании способа-прототипа перед трансляцией пакета данных необходимо дважды передавать калибровочный сигнал, что увеличивает продолжительность сеанса связи. При необходимости передать пакет данных нескольким пользователям сети время передачи пакета возрастает пропорционально числу этих пользователей.
Известный способ-прототип реализуют с помощью приемопередающих устройств [7] , каждое из которых включает по меньшей мере одну направленную антенну и одну всенаправленную антенну, которые соединены через блок переключения антенн с подвижным контактом переключателя режима приема-передачи, неподвижные контакты которого соединены соответственно с входом приемника и выходом передатчика. Первый выход приемника подключен к первому входу контроллера, а второй выход приемника соединен со входом блока измерения качества сигнала, выход которого подключен ко второму входу контроллера. Первый выход контроллера соединен с блоком переключения антенн, второй выход контроллера подключен к первому входу передатчика, а третий выход контроллера соединен со вторым входом передатчика. Контроллер имеет двухстороннюю связь с блоком памяти и с интерфейсом пользователя.
Известное приемопередающее устройство-прототип позволяет повысить надежность (качество) радиосвязи между двумя пользователями за счет уменьшения влияния многолучевой интерференции и фединга. Но за эти достоинства приходится расплачиваться увеличением временем передачи каждого пакета данных и отсутствием возможности одновременной передачи данных нескольким пользователям сети. Известное устройство-прототип не позволяет увеличить досягаемость или дальность действия пользователей WLAN по сравнению с устройствами, использующими разнесенные антенны, так как на первом этапе связи передачу и прием ведут с помощью всенаправленных антенн.
Задачей заявляемого изобретения является создание такого способа организации радиосвязи в беспроводной локальной сети и разработка такого приемопередающего устройства, которые, сохраняя достоинства прототипов, позволили бы увеличить досягаемость или дальность действия пользователей WLAN, а также повысить скорость передачи данных или другой информации, улучшить качество и надежность связи, передавать информацию одновременно нескольким пользователям сети, в том числе мобильным, и при этом сократить время передачи.
Поставленная задача решается тем, что в способе радиосвязи в беспроводной локальной сети, состоящей из множества приемопередающих устройств, осуществляют следующие операции:
одновременное сканирование антенным лучом в различных направлениях приемопередающими устройствами локальной сети, находящимися в режиме приема, и передача всенаправленного сигнала в виде калибровочного сигнала и пакета данных одним из приемопередающих устройств сети, находящимся в режиме передачи;
прием при сканировании сигнала приемопередающими устройствами и последующую ориентацию их антенных лучей в направлении на источник сигнала, осуществляемые за время приема калибровочного сигнала;
последующий прием одного или нескольких пакетов данных при направлении, в котором сориентирован антенный луч.
В заявляемом способе сканирование можно осуществлять различным образом: по азимутальному направлению, по углу возвышения, по азимутальному направлению и по углу возвышения одновременно. Можно также осуществлять пошаговое сканирование путем переключения диаграммы направленности антенны. Пошаговое сканирование можно осуществлять как в предварительно определенной части радиопространства с лучшими условиями приема сигнала, так и по всему радиопространству, например, с шагом в 45o, 60o, 90o, 120o или в 180o. Возможны и другие виды сканирования, кроме перечисленных.
Сканирование и ориентацию антенных лучей приемопередатчиков в направлении на источник сигнала можно повторять при передаче каждого пакета данных с тем, чтобы оперативно реагировать на изменение условий прохождения сигнала, в частности в случае мобильных пользователей сети.
При приеме сигнала производят его распознавание для последующей ориентации антенного луча приемопередатчика в направлении на источник сигнала.
Ориентацию антенных лучей приемопередатчиков в направлении на источник сигнала можно определять по максимальному значению по меньшей мере одного из измеренных энергетических параметров принимаемого сигнала, например по максимальному значению уровня сигнала или по максимальному значению отношения уровня принимаемого сигнала к уровню шума. При этом значение энергетического параметра принимаемого сигнала можно измерять при различной поляризации сигнала и осуществлять прием пакета данных при той поляризации сигнала, при которой величина энергетического параметра принимает максимальное значение.
Целесообразно также во время приема пакета данных измерять по меньшей мере один из энергетических параметров принимаемого сигнала, например уровень сигнала или отношение сигнал-шум, и при его уменьшении ниже установленного порогового значения возобновлять сканирование.
В качестве калибровочного сигнала может быть использована преамбула передаваемого пакета данных.
Для избежания коллизий сигналов перед началом передачи пакета данных желательно предварительно сканировать радиопространство, например, по азимутальному направлению или по углу возвышения в пределах 360o, или по азимутальному направлению и по углу возвышения в пределах полусферы или сферы, в зависимости от месторасположения пользователей сети.
После окончания передачи приемопередатчик, как правило, переключают в режим приема со сканированием антенным лучом в различных направлениях.
Поставленная задача решается также с помощью приемопередающего устройство для использования в беспроводной локальной сети, включающего направленную антенну с управляемой диаграммой направленности, средство для работы упомянутой антенны во всенаправленном режиме, в режиме направленного сканирования и в стационарном направленном режиме и дополнительно содержащего средство для идентификации принимаемого сигнала, включающего калибровочный сигнал, предназначенный для переключения упомянутой антенны из упомянутого режима направленного сканирования в упомянутый стационарный направленный режим в направлении упомянутого принимаемого сигнала.
Средство для работы антенны в указанных выше режимах может включать: средство, реагирующее на команду пользователя осуществить передачу всенаправленного сигнала, содержащего калибровочный сигнал, средство, предназначенное для поддержания работы антенны в режиме направленного сканирования при отсутствии калибровочного сигнала, а также средство, реагирующее на команду пользователя отменить функционирование средства, предназначенного для поддержания работы антенны в режиме направленного сканирования.
Приемопередающее устройство для использования в беспроводной локальной сети может быть выполнено в виде устройства, включающего по меньшей мере одну направленную антенну с управляемой диаграммой направленности, блок переключения диаграммы направленности, переключатель приема-передачи, приемник, передатчик, блок измерения качества сигнала, контроллер и дополнительно введенный блок идентификации сигнала. Антенна соединена через блок переключения диаграммы направленности с первым входом/выходом переключателя приема-передачи, выход которого подключен ко входу приемника, а второй вход соединен с выходом передатчика. Выход приемника подключен к первому входу контроллера, ко входу блока измерения качества сигнала и ко входу блока идентификации сигнала, выход блока измерения качества сигнала соединен со вторым входом контроллера, выход блока идентификации сигнала подключен к третьему входу контроллера, первый выход контроллера соединен с блоком переключения диаграммы направленности, второй выход контроллера подключен ко входу передатчика, а третий выход контроллера соединен с пользователем.
Антенна с управляемой диаграммой направленности может иметь самое различное выполнение. Например, приемопередающее устройство может быть снабжено одной антенной с двумя или более излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими не менее 360o по азимутальному направлению или по углу возвышения, или с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу или сферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
Приемопередающее устройство может быть также выполнено с несколькими антеннами, имеющими одиночные или множественные излучатели с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими 360o по азимутальному направлению или по углу возвышения, или с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу или сферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
Например, приемопередающее устройство может быть снабжено одной антенной с тремя или с шестью излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
Приемопередающее устройство может быть также выполнено с тремя или с шестью антеннами с одиночными излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
Приемопередающее устройство может быть снабжено пятью антеннами с одиночными излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими сферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
Приемопередающее устройство может быть снабжено по меньшей мере двумя антеннами с одиночными излучателями и по меньшей мере четырьмя антеннами по меньшей мере с двумя излучателями, в совокупности перекрывающими сферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
Возможно использование в приемопередающем устройстве и других известных вариантов выполнения антенн с управляемой диаграммой направленности.
Одновременное сканирование радиопространства пользователями сети, находящимися в режиме приема, антенной с направленной диаграммой и передача всенаправленного калибровочного сигнала позволяют, в отличие от способа-прототипа, осуществляющего передачу и прием калибровочного сигнала всенаправленными антеннами, увеличить досягаемость или дальность действия, а также повысить скорость передачи данных или информации, улучшить качество и надежность связи при одинаковой с прототипом мощности передаваемого сигнала. Дальнейшая передача информации всенаправленным излучением обеспечивает одновременный прием ее множеством пользователей, в то время как переход в способе-прототипе и реализующем его устройстве на передачу-прием направленными антеннами позволяет передать информацию только одному пользователю в режиме "пользователь-пользователь" (point-to-point), а для передачи этой информации нескольким пользователям необходимо повторять все операции приема-передачи соответствующее число раз, что значительно увеличивает продолжительность приема информации. Введение в заявляемое приемопередающее устройство блока идентификации сигнала позволяет не прерывать сканирование в случае прихода постороннего сигнала и тем самым избежать потери информации, передаваемой пользователю, во время поступления постороннего сигнала.
Организацию передачи информации с помощью направленной и всенаправленной антенн применяют в системах связи между мобильным приемопередающим устройством, в частности между мобильной частью бесшнурового телефона, и стационарным приемопередающим устройством, в например базовой станцией бесшнурового телефона [8]. Однако, в отличие от заявляемого изобретения, в известном способе базовая станция осуществляет передачу информации антенной, в частичном радиопространстве которой находится одно мобильное приемопередающее устройство, снабженное всенаправленной антенной. При наличии нескольких мобильных приемопередающих устройств, находящихся в различных точках радиопространства, базовая станция вынуждена осуществлять передачу практически во всенаправленном режиме, тем самым способ радиосвязи ничем не будет отличаться от способа связи с использованием всенаправленных антенн с присущими этому способу недостатками.
Заявляемое изобретение поясняется графическими материалами, где:
на фиг. 1 схематически изображена работа антенн приемопередающих устройств WLAN перед началом сеанса радиосвязи;
на фиг. 2 показана работа антенн приемопередающих устройств WLAN в момент, когда одно из них переведено в режим передачи;
на фиг.3 показана работа антенн приемопередающих устройств WLAN во время передачи информации;
на фиг. 4 показана работа антенн приемопередающих устройств WLAN после окончания сеанса радиосвязи;
на фиг. 5 показаны пример возможных положений (а, b, с, d, e, f, g, h) диаграммы направленности антенны приемопередающего устройства;
на фиг.6 приведена временная диаграмма процесса ориентации антенны приемопередающего устройства на примере работы WLAN в соответствии со стандартом IEEE 802.11, где: Ts - поле синхронизации; Tor - общее время ориентации антенны; Tms - время измерения уровня принимаемого сигнала; Tsw - время переключения антенны; Topt - время последнего переключения антенны, после которого антенна занимает наилучшее положение;
на фиг.7 показаны режимы работы антенн приемопередающих устройств в процессе сеанса радиосвязи;
на фиг. 8 приведена функциональная схема заявляемого приемопередающего устройства, работающего в режиме приема;
на фиг. 9 приведена функциональная схема заявляемого приемопередающего устройства, работающего в режиме передачи.
Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети может быть осуществлен с помощью приемопередающего устройства, изображенного на фиг.8 и фиг.9 в двух режимах работы - приема и передачи соответственно. Устройство 1 включает антенный блок 2, состоящий по меньшей мере из одной направленной антенны 3 с диаграммой направленности, управляемой посредством блока 4 переключения диаграммы направленности. Конструктивно антенный блок 2 может быть выполнен самым различным образом, например: в виде одной антенны 3 по меньшей мере с двумя излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими не менее 360o по азимутальному направлению или по углу возвышения; в виде одной антенны 3 по меньшей мере с тремя излучателями (например, с четырьмя или шестью излучателями) с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу или сферу по азимутальному направлению и по углу возвышения. Антенный блок 2 может быть также выполнен по меньшей мере с двумя упомянутыми антеннами 3, имеющими по меньшей мере по одному излучателю с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими не менее 360o по азимутальному направлению или по углу возвышения. В качестве примера на фиг. 8 и фиг.9 изображен вариант антенного блока 2 с четырьмя направленными антеннами 3 с одиночными излучателями. Блок 2 может быть выполнен по меньшей мере с тремя упомянутыми антеннами, имеющими по меньшей мере по одному излучателю с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу или сферу по азимутальному направлению и по углу возвышения. Возможны и другие конструктивные варианты выполнения антенного блока 2. Блок 4 переключения диаграммы направленности соединен с первым входом/выходом 5 переключателя 6 приема-передачи. Выход 7 переключателя 6 приема-передачи подключен ко входу приемника 8, а второй вход 9 переключателя 6 соединен с выходом передатчика 10. Выход приемника 8 подключен к первому входу контроллера 11, ко входу блока 12 измерения качества сигнала и ко входу блока 13 идентификации сигнала. Выход блока 12 измерения качества сигнала соединен со вторым входом контроллера 11, к третьему входу которого подключен выход блока 13 идентификации сигнала 10. Первый выход контроллера 11 соединен с блоком 4 переключения диаграммы направленности, второй выход контроллера 11 подключен к входу передатчика 7, а третий выход контроллера 11 предназначен для соединения с пользователем 14 для приема и/или передачи информации.
Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети WLAN, включающей пользователей 14, 15, 16...N, каждый из которых оснащен приемопередающим устройством 1, осуществляют следующим образом.
Перед сеансом (см. фиг. 1) радиосвязи все пользователи 14, 15, 16...N WLAN осуществляют сканирование радиопространства антеннами 3, функционирующими в направленном режиме. Сканирование может быть осуществлено как по азимутальному направлению (фиг.5), по углу возвышения, так и по азимутальному направлению и по углу возвышения, охватывая полусферу или всю сферу радиопространства. Сканирование может быть осуществлено различным путем: пошаговое сканирование, в том числе в предварительно определенной половине радиопространства с лучшими условиями приема сигнала, с шагом в 45o, 60o, 90o, 120o, 180o путем электронного переключения диаграммы направленности и другими известными приемами. После принятия решения каким-либо пользователем (например, 15) передавать данные он прослушивает эфир, сканируя направленной антенной 3 радиопространство, для устранения коллизий. Если радиопространство свободно, антенну 3 пользователя 15 блоком 4 переключения диаграммы направленности (см. фиг. 8) переводят во всенаправленный режим, первый вход/выход 5 переключателя 6 прием-передача соединяют с выходом передатчика 10 и производят передачу калибровочного сигнала и данных (см. фиг.2). Остальные пользователи 14, 16. ..N сети в это время продолжают осуществлять сканирование радиопространства антеннами 3, функционирующими в направленном режиме. В этом режиме происходит поиск источника калибровочного сигнала. Как только те из пользователей 14, 16...N, которые обнаруживают посредством блока 13 идентификации сигнала наличие калибровочного сигнала, с помощью блока 12 измерения качества сигнала измеряют один из энергетических параметров этого сигнала (например, уровень сигнала или отношение уровня сигнала к уровню шума) при различных положениях диаграммы направленности антенны 3. Дополнительно измерение энергетического параметра можно проводить при различной поляризации сигнала. Результаты измерений поступают в контроллер 11, который вырабатывает управляющий сигнал для установки антенны 3 в направлении, соответствующем наилучшему или заданному качеству принимаемого сигнала, после чего указанные выше пользователи переходят в режим приема данных, которые из приемника 8 поступают в контроллер 11 (см. фиг.3).
Режимы работы антенн 3 приемопередающих устройств 1 пользователя 15, передающего данные, и пользователей из числа 14, 16...N, принимающих эти данные, показаны на фиг.7. В случае уменьшения величины одного из энергетических параметров принимаемого сигнала ниже установленного порогового значения пользователи из числа 14, 16...N, принимающие сигнал, возобновляют сканирование. После окончания передачи антенну 3 пользователя 15 посредством блока 4 переключения диаграммы направленности переводят в режим сканирования, первый вход/выход 5 переключателя 6 режима прием-передача соединяют с входом приемника 8, и сеть возвращается в первоначальное состояние (см. фиг. 4).
Пример. Способом, изложенным выше, была осуществлена радиосвязь в WLAN в соответствии со стандартами: IEEE 802.11, IEEE 802.1 la, IEEE 8 02.11b и ISO 8802-11, HIPELAN типа 2. В таких WLAN данные передают пакетами. В начале каждого пакета имеется обязательная часть (преамбула), предназначенная для настройки приемника 8 и определения начала информационной посылки. Преамбула состоит из двух полей: поля синхронизации и поля указателя начала информационной посылки (Start Frame Delimiter). Преамбула всегда передается с минимальной скоростью 1 Мбит/с, что соответствует максимальному расстоянию уверенного приема. Поле синхронизации в случае короткой преамбулы имеет длительность 56 мкс и было использовано в качестве калибровочного сигнала для ориентации на источник сигнала направленной антенны 3, которая в данном примере могла занимать 16 возможных положений. Для осуществления способа использовалась антенна, диаграмму направленности которой переключали электронным способом (фиг.5). За время приема поля синхронизации приемник 8 пользователей, принимающих сигнал, должен выполнить определенные действия, общая продолжительность которых составляет 47 мкс. Таким образом, общее время Tor, которое можно использовать для ориентации антенны 3, составляет 9 мкс. В худшем случае за это время необходимо произвести 15 измерений уровня сигнала и переключении диаграммы направленности антенны 3 (16 при прямом переборе, 8. ..13 или меньше при оптимизированных алгоритмах сканирования и поиска максимума одного из энергетических параметров принимаемого сигнала). Время переключения диаграммы направленности антенны 3 ограничено снизу временем переключения используемых PIN-диодов и равно 100 нс. Временная диаграмма процесса ориентации антенны 3 приведена на фиг.6. Так как скорость сканирования позволяет направить антенну 3 на источник сигнала за время преамбулы, то при использовании заявляемого способа отсутствуют какие-либо отличия от протоколов указанных выше стандартов. Следует подчеркнуть, что прием пакета данных осуществляют антенны 3 с направленной диаграммой, имеющей высокий коэффициент усиления. Это позволяет расширить зону устойчивого приема, увеличив радиус зоны приема со скоростью 11 Мбит/с, до зоны, в которой без использования способа можно было осуществлять радиосвязь со скоростью 1 Мбит/с.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент США 6026303, МПК H 04 Q 7/00, 2000.
2. Патент США 6028853, МПК H 04 J 3/06, 2000.
3. Патент США 6192230, МПК Н 04 В 7/14, 2001.
4. Патент США 5546397, МПК Н 04 В 7/04, 1996.
5. Патент США 5828658, МПК H 04 Q 7/00, 1998.
6. Патент США 5748676, МПК Н 04 К 1/10, 1998.
7. ЕР 1063789, МПК Н 04 В 7/04, 2000.
8. WO 96/22646, МПК Н 04 В 7/26, 1996.3

Claims (21)

1. Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети, состоящей из множества приемопередающих устройств, включающий одновременное сканирование антенным лучом в различных направлениях приемопередающими устройствами упомянутой сети, находящимися в режиме приема, и передачу всенаправленного сигнала в виде калибровочного сигнала и пакета данных одним из приемопередающих устройств упомянутой сети, находящимся в режиме передачи, прием при упомянутом сканировании сигнала приемопередающими устройствами и последующую ориентацию их антенных лучей в направлении на упомянутое приемопередающее устройство, находящееся в режиме передачи, осуществляемые за время приема калибровочного сигнала, и последующий прием одного или нескольких упомянутых пакетов данных при направлении, в котором сориентирован антенный луч.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутое сканирование осуществляют по азимутальному направлению и/или по углу возвышения.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют пошаговое сканирование.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что пошаговое сканирование осуществляют в предварительно определенной части радиопространства с лучшими условиями приема сигнала.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что сканирование осуществляют путем переключения диаграммы направленности антенны.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что сканирование и ориентацию антенных лучей приемопередатчиков в направлении на упомянутое приемопередающее устройство, находящееся в режиме передачи, осуществляют при передаче каждого пакета данных.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что при сканировании измеряют по меньшей мере один из энергетических параметров принимаемого сигнала от упомянутого приемопередающего устройства, находящегося в режиме передачи, при этом ориентацию антенных лучей приемопередатчиков осуществляют в направлении, соответствующем наилучшему или заданному значению по меньшей мере одного из измеренных энергетических параметров упомянутого принимаемого сигнала.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что в качестве упомянутого энергетического параметра измеряют уровень принимаемого сигнала или отношение уровня принимаемого сигнала к уровню шума.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что во время приема пакета данных измеряют по меньшей мере один из энергетических параметров принимаемого сигнала от приемопередающего устройства, находящегося в режиме передачи, и при его уменьшении ниже установленного порогового значения возобновляют сканирование.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что в качестве упомянутого энергетического параметра измеряют уровень принимаемого сигнала или отношение уровня принимаемого сигнала к уровню шума.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что после окончания передачи упомянутое приемопередающее устройство переключают в режим приема со сканированием антенным лучом в различных направлениях.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед началом передачи пакета данных предварительно сканируют радиопространство для избежания коллизий сигналов.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве упомянутого калибровочного сигнала используют преамбулу передаваемого пакета данных.
14. Способ по п.1, отличающийся тем, что при приеме упомянутого сигнала производят его распознавание.
15. Приемопередающее устройство для использования в беспроводной локальной сети, включающее по меньшей мере одну направленную антенну с управляемой диаграммой направленности, блок переключения диаграммы направленности, переключатель приема-передачи, приемник, передатчик, блок измерения качества сигнала, блок идентификации сигнала и контроллер, при этом антенна соединена через блок переключения диаграммы направленности с первым входом/выходом переключателя приема-передачи, выход которого подключен ко входу приемника, а второй вход соединен с выходом передатчика, выход приемника подключен к первому входу контроллера, ко входу блока измерения качества сигнала и ко входу блока идентификации сигнала, выход блока измерения качества сигнала соединен со вторым входом контроллера, к третьему входу которого подключен выход блока идентификации сигнала, первый выход контроллера соединен с блоком переключения диаграммы направленности, второй выход контроллера подключен ко входу передатчика, а третий выход контроллера предназначен для соединения с устройством, предназначенным для приема и/или передачи информации.
16. Приемопередающее устройство по п.15, отличающееся тем, что снабжено по меньшей мере одной упомянутой антенной по меньшей мере с двумя излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими не менее 360° по азимутальному направлению или по углу возвышения.
17. Приемопередающее устройство по п.15, отличающееся тем, что снабжено по меньшей мере одной упомянутой антенной по меньшей мере с двумя излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими сферу по азимутальному направлению или по углу возвышения.
18. Приемопередающее устройство по п.15, отличающееся тем, что снабжено по меньшей мере одной упомянутой антенной по меньшей мере с тремя излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
19. Приемопередающее устройство по п.15, отличающееся тем, что снабжено по меньшей мере двумя упомянутыми антеннами с одиночными излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими не менее 360° по азимутальному направлению или по углу возвышения.
20. Приемопередающее устройство по п.15, отличающееся тем, что снабжено по меньшей мере тремя упомянутыми антеннами с одиночными излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими полусферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
21. Приемопередающее устройство по п.15, отличающееся тем, что снабжено по меньшей мере двумя упомянутыми антеннами с одиночными излучателями и по меньшей мере четырьмя упомянутыми антеннами с по меньшей мере двумя излучателями с диаграммами направленности, в совокупности перекрывающими сферу по азимутальному направлению и по углу возвышения.
RU2001130430/09A 2001-11-01 2001-11-01 Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство RU2221334C2 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001130430/09A RU2221334C2 (ru) 2001-11-01 2001-11-01 Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство
US10/494,105 US8423084B2 (en) 2001-11-01 2002-10-31 Method for radio communication in a wireless local area network and transceiving device
PCT/RU2002/000489 WO2003039027A1 (fr) 2001-11-01 2002-10-31 Procede de communication radio dans un reseau local sans fil et dispositif emetteur / recepteur
EP02782048.9A EP1447920B1 (en) 2001-11-01 2002-10-31 Radio communication method for a wireless local network and a transceiving device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001130430/09A RU2221334C2 (ru) 2001-11-01 2001-11-01 Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001130430A RU2001130430A (ru) 2003-07-10
RU2221334C2 true RU2221334C2 (ru) 2004-01-10

Family

ID=20254219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001130430/09A RU2221334C2 (ru) 2001-11-01 2001-11-01 Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8423084B2 (ru)
EP (1) EP1447920B1 (ru)
RU (1) RU2221334C2 (ru)
WO (1) WO2003039027A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452090C2 (ru) * 2010-08-17 2012-05-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Система и способ разнесенного приема/передачи радиосигналов (варианты)

Families Citing this family (127)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8442468B2 (en) 2010-04-12 2013-05-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Omni-directional sensing of radio spectra
GB2505944A (en) * 2012-09-17 2014-03-19 Canon Kk A video projector, a duster of video projectors and a method for wirelessly transmitting image data within the cluster of video projectors
KR102008842B1 (ko) * 2012-11-22 2019-08-08 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 네트워크 선택 장치 및 방법
US9362621B1 (en) 2013-05-23 2016-06-07 Airgain, Inc. Multi-band LTE antenna
US9894589B2 (en) * 2014-03-28 2018-02-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for coordinating system selection among a set of nodes
USD766884S1 (en) 2014-05-19 2016-09-20 Airgain Incorporated Antenna
USD767542S1 (en) 2014-10-08 2016-09-27 Airgain Incorporated Antenna
USD754108S1 (en) 2014-10-29 2016-04-19 Airgain, Inc. Antenna
USD795845S1 (en) 2014-11-15 2017-08-29 Airgain Incorporated Antenna
USD795846S1 (en) 2014-11-15 2017-08-29 Airgain Incorporated Antenna
USD798846S1 (en) 2014-11-17 2017-10-03 Airgain Incorporated Antenna assembly
USD804458S1 (en) 2014-12-31 2017-12-05 Airgain Incorporated Antenna
USD804457S1 (en) 2014-12-31 2017-12-05 Airgain Incorporated Antenna assembly
USD763834S1 (en) 2015-02-04 2016-08-16 Airgain Incorporated Antenna
USD778881S1 (en) 2015-02-04 2017-02-14 Airgain Incorporated Antenna
USD764446S1 (en) 2015-02-04 2016-08-23 Airgain Incorporated Antenna
USD785604S1 (en) 2015-02-13 2017-05-02 Airgain Incorporated Antenna
USD766220S1 (en) 2015-02-28 2016-09-13 Airgain, Inc. Antenna
USD789912S1 (en) 2015-02-28 2017-06-20 Airgain Incorporated Antenna
USD766221S1 (en) 2015-02-28 2016-09-13 Airgain, Inc. Antenna
USD766880S1 (en) 2015-02-28 2016-09-20 Airgain Incorporated Antenna
USD778883S1 (en) 2015-03-06 2017-02-14 Airgain Incorporated Antenna
USD778882S1 (en) 2015-03-06 2017-02-14 Airgain Incorporated Antenna
USD768116S1 (en) 2015-03-06 2016-10-04 Airgain Incorporated Antenna
USD765062S1 (en) 2015-03-06 2016-08-30 Airgain Incorporated Antenna
USD789913S1 (en) 2015-03-31 2017-06-20 Airgain Incorporated Antenna
USD768117S1 (en) 2015-04-01 2016-10-04 Airgain Incorporated Antenna
USD782448S1 (en) 2015-04-10 2017-03-28 Alrgain Incorporated Antenna
USD767543S1 (en) 2015-04-13 2016-09-27 Airgain Incorporated Antenna
USD764447S1 (en) 2015-04-17 2016-08-23 Airgain Incorporated Antenna
USD767544S1 (en) 2015-04-18 2016-09-27 Airgain Incorporated Antenna
USD768118S1 (en) 2015-04-29 2016-10-04 Airgain Incorporated Antenna
USD766882S1 (en) 2015-05-07 2016-09-20 Airgain Incorporated Antenna
USD766883S1 (en) 2015-05-24 2016-09-20 Airgain Incorporated Antenna
USD802566S1 (en) 2015-05-24 2017-11-14 Airgain Incorporated Antenna
USD797708S1 (en) 2015-05-24 2017-09-19 Airgain Incorporated Antenna
USD803194S1 (en) 2015-05-24 2017-11-21 Airgain Incorporated Antenna
USD795227S1 (en) 2015-06-09 2017-08-22 Airgain Incorporated Antenna
USD798276S1 (en) 2015-07-10 2017-09-26 Airgain Incorporated Antenna
USD810056S1 (en) 2015-07-15 2018-02-13 Airgain Incorporated Antenna
USD799453S1 (en) 2015-07-15 2017-10-10 Airgain Incorporated Antenna
USD802567S1 (en) 2015-07-16 2017-11-14 Airgain Incorporated Antenna
USD798277S1 (en) 2015-08-12 2017-09-26 Airgain Incorporated Antenna
USD788083S1 (en) 2015-09-20 2017-05-30 Airgain Incorporated Antenna
USD788082S1 (en) 2015-09-20 2017-05-30 Airgain Incorporated Antenna
USD789914S1 (en) 2015-09-23 2017-06-20 Airgain Incorporated Antenna
USD794616S1 (en) 2016-01-30 2017-08-15 Airgain Incorporated Antenna
USD802569S1 (en) 2016-02-24 2017-11-14 Airgain Incorporated Antenna
USD786840S1 (en) 2016-02-25 2017-05-16 Airgrain Incorporated Antenna
USD791108S1 (en) 2016-02-25 2017-07-04 Airgain Incorporated Antenna
USD792381S1 (en) 2016-02-25 2017-07-18 Airgain Incorporated Antenna
USD792870S1 (en) 2016-02-25 2017-07-25 Airgain Incorporated Antenna
USD773444S1 (en) 2016-02-25 2016-12-06 Airgain Incorporated Antenna
USD793998S1 (en) 2016-02-25 2017-08-08 Airgain Incorporated Antenna
USD792382S1 (en) 2016-03-02 2017-07-18 Airgain Incorporated Antenna
USD838694S1 (en) 2016-03-03 2019-01-22 Airgain Incorporated Antenna
USD829693S1 (en) 2016-03-04 2018-10-02 Airgain Incorporated Antenna
US10164324B1 (en) 2016-03-04 2018-12-25 Airgain Incorporated Antenna placement topologies for wireless network system throughputs improvement
USD795228S1 (en) 2016-03-04 2017-08-22 Airgain Incorporated Antenna
USD801955S1 (en) 2016-03-04 2017-11-07 Airgain Incorporated Antenna
USD801956S1 (en) 2016-03-08 2017-11-07 Airgain Incorporated Antenna
USD795847S1 (en) 2016-03-08 2017-08-29 Airgain Incorporated Antenna
USD792871S1 (en) 2016-03-10 2017-07-25 Airgain Incorporated Antenna
USD780723S1 (en) 2016-03-14 2017-03-07 Airgain Incorporated Antenna
USD795848S1 (en) 2016-03-15 2017-08-29 Airgain Incorporated Antenna
USD794000S1 (en) 2016-04-13 2017-08-08 Airgain Incorporated Antenna
USD791745S1 (en) 2016-04-13 2017-07-11 Airgain Incorporated Antenna
USD826909S1 (en) 2016-06-06 2018-08-28 Airgain Incorporated Antenna
USD832826S1 (en) 2016-06-17 2018-11-06 Airgain Incorporated Antenna
USD798278S1 (en) 2016-06-20 2017-09-26 Airgain Incorporated Antenna
USD799458S1 (en) 2016-07-08 2017-10-10 Airgain Incorporated Antenna
USD799457S1 (en) 2016-07-08 2017-10-10 Airgain Incorporated Antenna
USD815072S1 (en) 2016-07-08 2018-04-10 Airgain Incorporated Antenna
USD812596S1 (en) 2016-08-02 2018-03-13 Airgain, Inc. Antenna
USD812044S1 (en) 2016-08-02 2018-03-06 Airgain Incorporated Antenna
USD810058S1 (en) 2016-08-18 2018-02-13 Airgain Incorporated Antenna apparatus
USD798279S1 (en) 2016-09-21 2017-09-26 Airgain Incorporated Antenna
USD798280S1 (en) 2016-09-22 2017-09-26 Airgain Incorporated Antenna
USD807332S1 (en) 2016-10-05 2018-01-09 Airgain Incorporated Antenna
USD803197S1 (en) 2016-10-11 2017-11-21 Airgain Incorporated Set of antennas
USD788086S1 (en) 2016-10-11 2017-05-30 Airgain Incorporated Antenna
USD803198S1 (en) 2016-10-11 2017-11-21 Airgain Incorporated Antenna
USD793373S1 (en) 2016-10-26 2017-08-01 Airgain Incorporated Antenna
WO2018082000A1 (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 深圳市大疆创新科技有限公司 无人机及天线组件
USD807333S1 (en) 2016-11-06 2018-01-09 Airgain Incorporated Set of antennas
USD807334S1 (en) 2016-11-21 2018-01-09 Airgain Incorporated Antenna
USD816644S1 (en) 2016-12-09 2018-05-01 Airgain Incorporated Antenna
USD816643S1 (en) 2016-12-09 2018-05-01 Airgain Incorporated Antenna
US9912043B1 (en) 2016-12-31 2018-03-06 Airgain Incorporated Antenna system for a large appliance
US10305182B1 (en) 2017-02-15 2019-05-28 Airgain Incorporated Balanced antenna
USD824886S1 (en) 2017-02-25 2018-08-07 Airgain Incorporated Antenna
USD824885S1 (en) 2017-02-25 2018-08-07 Airgain Incorporated Multiple antennas assembly
USD846535S1 (en) 2017-02-25 2019-04-23 Airgain Incorporated Antenna
USD814448S1 (en) 2017-04-11 2018-04-03 Airgain Incorporated Antenna
USD823285S1 (en) 2017-06-07 2018-07-17 Airgain Incorporated Antenna
USD859371S1 (en) 2017-06-07 2019-09-10 Airgain Incorporated Antenna assembly
USD818460S1 (en) 2017-06-07 2018-05-22 Airgain Incorporated Antenna
USD842280S1 (en) 2017-06-07 2019-03-05 Airgain Incorporated Antenna
USD853363S1 (en) 2017-06-08 2019-07-09 Airgain Incorporated Antenna
USD852785S1 (en) 2017-06-08 2019-07-02 Airgain Incorporated Antenna
WO2019000345A1 (zh) * 2017-06-29 2019-01-03 深圳市大疆创新科技有限公司 控制方法、无人机和计算机可读存储介质
USD824887S1 (en) 2017-07-21 2018-08-07 Airgain Incorporated Antenna
USD863267S1 (en) 2017-08-25 2019-10-15 Airgain Incorporated Antenna assembly
USD856983S1 (en) 2017-08-28 2019-08-20 Airgain Incorporated Antenna
USD857671S1 (en) 2017-08-31 2019-08-27 Airgain Incorporated Antenna
USD826910S1 (en) 2017-09-21 2018-08-28 Airgain Incorporated Antenna
USD826911S1 (en) 2017-09-21 2018-08-28 Airgain Incorporated Antenna
USD832241S1 (en) 2017-10-31 2018-10-30 Airgain Incorporated Antenna
USD837770S1 (en) 2017-11-14 2019-01-08 Airgain Incorporated Antenna
US11239564B1 (en) 2018-01-05 2022-02-01 Airgain, Inc. Co-located dipoles with mutually-orthogonal polarization
USD849724S1 (en) 2018-04-17 2019-05-28 Airgain Incorporated Antenna
USD850426S1 (en) 2018-04-17 2019-06-04 Airgain Incorporated Antenna
USD874446S1 (en) 2018-04-17 2020-02-04 Airgain Incorporated Antenna
USD838261S1 (en) 2018-04-17 2019-01-15 Airgain Incorporated Antenna
USD859374S1 (en) 2018-04-17 2019-09-10 Airgain Incorporated Antenna
CN108808243A (zh) * 2018-06-15 2018-11-13 深圳臻迪信息技术有限公司 调整天线的方法、装置和无人设备系统
USD868757S1 (en) 2018-06-18 2019-12-03 Airgain Incorporated Multi-element antenna
US11165132B2 (en) 2019-01-01 2021-11-02 Airgain, Inc. Antenna assembly for a vehicle
US10511086B1 (en) 2019-01-01 2019-12-17 Airgain Incorporated Antenna assembly for a vehicle
US11621476B2 (en) 2019-01-01 2023-04-04 Airgain, Inc. Antenna assembly for a vehicle with sleep sense command
US10931325B2 (en) 2019-01-01 2021-02-23 Airgain, Inc. Antenna assembly for a vehicle
US11133589B2 (en) 2019-01-03 2021-09-28 Airgain, Inc. Antenna
US11296412B1 (en) 2019-01-17 2022-04-05 Airgain, Inc. 5G broadband antenna
US10868354B1 (en) 2019-01-17 2020-12-15 Airgain, Inc. 5G broadband antenna
US11757186B1 (en) 2020-07-01 2023-09-12 Airgain, Inc. 5G ultra-wideband dipole antenna
US11652279B2 (en) 2020-07-03 2023-05-16 Airgain, Inc. 5G ultra-wideband monopole antenna
WO2023235678A1 (en) * 2022-06-01 2023-12-07 Commscope Technologies Llc Radio frequency feed networks having impedance-matching paths with different impedances, and related methods of operating a base station antenna

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE792171A (fr) * 1971-09-17 1973-06-01 Int Standard Electric Corp Antenne d'exploration de trame
US4549293A (en) 1983-12-29 1985-10-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Time division multiple access communications system
JPS60210379A (ja) * 1984-04-02 1985-10-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd クラツド材の製造方法
US5828658A (en) 1991-12-12 1998-10-27 Arraycomm, Inc. Spectrally efficient high capacity wireless communication systems with spatio-temporal processing
GB9304638D0 (en) 1993-03-06 1993-04-21 Ncr Int Inc Wireless data communication system having power saving function
JPH077390A (ja) * 1993-06-18 1995-01-10 Uniden Corp 高速走査無線受信機およびサーチ/スキャン誤停止防止方法
US5546397A (en) 1993-12-20 1996-08-13 Norand Corporation High reliability access point for wireless local area network
ES2102956B1 (es) 1994-07-27 1998-04-01 Alcatel Standard Electrica Sistema de comunicaciones dual fijo-movil.
ES2275271T3 (es) 1995-01-20 2007-06-01 Siemens Aktiengesellschaft Equipo y procedimiento para la eleccion de antena en un sistema telef onico inalambrico.
US5748676A (en) * 1995-05-01 1998-05-05 Norand Corporation Network utilizing modified preambles that support antenna diversity
SE518132C2 (sv) 1996-06-07 2002-08-27 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordning för synkronisering av kombinerade mottagare och sändare i ett cellulärt system
AU730712B2 (en) 1996-11-07 2001-03-15 Nec Corporation Method for determining optimal parent terminal and ad hoc network for the same
US6167286A (en) * 1997-06-05 2000-12-26 Nortel Networks Corporation Multi-beam antenna system for cellular radio base stations
JP3447579B2 (ja) * 1998-10-07 2003-09-16 松下電器産業株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
DE69936712T2 (de) * 1999-06-23 2008-04-30 Sony Deutschland Gmbh Sende- und Empfangs-Antennendiversität
EP1069713B1 (en) * 1999-06-23 2011-08-10 Texas Instruments Inc. Signal quality determination in a radio communications apparatus
WO2001039320A1 (en) 1999-11-24 2001-05-31 Metawave Communications Corporation Remote stations with smart antenna systems and method for controlling beam directions
US6570544B2 (en) * 2001-05-08 2003-05-27 Litton Systems, Inc. Radiator components that serve to transmit information over frequencies in range with one or more octaves less than or equal to thirty megahertz and that comprise major dimension less than or equal to nine meters

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452090C2 (ru) * 2010-08-17 2012-05-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Система и способ разнесенного приема/передачи радиосигналов (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
EP1447920A4 (en) 2010-11-17
US20110096757A1 (en) 2011-04-28
EP1447920B1 (en) 2020-03-18
US8423084B2 (en) 2013-04-16
EP1447920A1 (en) 2004-08-18
WO2003039027A1 (fr) 2003-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2221334C2 (ru) Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство
US8184601B2 (en) Method for radio communication in a wireless local area network wireless local area network and transceiving device
JP4358857B2 (ja) アクセスポイントのアンテナ操向方法と隠れ端末の認識方法
JP4347809B2 (ja) 無線lanアクセス・ポイント間の通信方法
KR100773799B1 (ko) 제어 프레임들에 기초한 액세스 포인트를 위한 안테나 조종
US7587173B2 (en) Antenna steering for an access point based upon spatial diversity
KR100770233B1 (ko) 프로브 신호에 기초한 액세스 포인트에 대한 안테나스티어링
US6799054B2 (en) Collaboration between wireless LAN access points using wired lan infrastructure
US8116231B2 (en) Apparatus and method for enabling discovery of wireless devices
RU2001130430A (ru) Способ радиосвязи в беспроводной локальной сети и приемопередающее устройство
JP3792013B2 (ja) ワイヤレスlanおよびシステム内送受信装置
US20050037822A1 (en) Antenna steering method and apparatus for an 802.11 station
US20010018336A1 (en) Communication method and mobile station in mobile communication system
US9942778B2 (en) Virtual base station apparatus and communication method
US9942059B2 (en) Wireless communication system, wireless control method, and virtual base station apparatus
KR102593703B1 (ko) 통신 방법 및 무선 단말 장치
Koubaa Reflections on smart antennas for mac protocols in multihop ad hoc networks
JP2006203920A (ja) ワイヤレスlanシステム
JP2006174507A (ja) ワイヤレスlan子局およびワイヤレスlanシステム

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20050914

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071102