RU2296398C1 - Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков - Google Patents
Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков Download PDFInfo
- Publication number
- RU2296398C1 RU2296398C1 RU2006111702/09A RU2006111702A RU2296398C1 RU 2296398 C1 RU2296398 C1 RU 2296398C1 RU 2006111702/09 A RU2006111702/09 A RU 2006111702/09A RU 2006111702 A RU2006111702 A RU 2006111702A RU 2296398 C1 RU2296398 C1 RU 2296398C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signals
- arm
- hybrid bridge
- valve
- polarization
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- 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
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования и управления поляризации сигналов. Достигаемым техническим результатом является уменьшение потерь приема-передачи сигналов, упрощение конструкции и возможность формирования произвольного типа поляризации не только на излучение, но и на прием. Устройство содержит Х-поляризованную антенну, два гибридных моста, два фазовращателя и вентиль, соединенные определенным образом. Устройство формирует различные типы поляризации нескольких приемопередатчиков, распределяемых на два входа/выхода базовой станции. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в антенных системах для формирования и управления поляризацией сигналов, излучаемых приемнопередающими антеннами с двумя ортогональными по поляризации излучающими элементами.
В сотовой связи различных стандартов для увеличения энергетики связи от абонента к базовой станции предусмотрен так называемый «разнесенный прием». То есть, флюктуирующий сигнал абонентской радиостанции принимается на две антенны с вертикальной поляризацией, установленные на расстоянии ~6 м друг от друга, что обеспечивает некоррелированность флюктуации амплитуды сигнала абонента. Приемная система автоматически выбирает больший из сигналов, что обеспечивает в среднем выигрыш на 3-5 дБ в энергетике принимаемого сигнала.
Недостаток такой схемы разнесенного приема в необходимости устанавливать две отдельные антенны на значительном расстоянии друг от друга, что создает проблемы, особенно при монтаже антенн на высотных сооружениях (мачтах, башнях, трубах и т.д.).
В последние годы все операторы сотовой связи перешли от оборудования пространственного разнесения антенн к поляризационному разнесению, т.е. приему сигнала абонентского аппарата двумя антеннами с ортогональными поляризациями. Излучающие элементы этих антенн повернуты на плюс и минус 45 градусов относительно вертикали и их продолжения пересекаются под углом 90 градусов (X-поляризованные антенны). Излучающие элементы обоих антенн размещаются в едином корпусе. Таким образом, для обеспечения работы одного сектора базовой станции достаточно установки одной антенны, подключенной к базовой станции двумя кабелями, обеспечивающими работу приемопередающей аппаратуры базовой станции с использованием одного и другого плеча Х-поляризационной антенны.
К недостаткам таких антенн можно отнести то, что различные приемопередатчики подключены к разным «плечам» Х-поляризованной антенны. В результате энергетика связи от базовой станции к абоненту зависит от ориентации абонентского аппарата относительно антенных элементов и отличается для различных приемопередатчиков базовой станции. Более рационально было бы излучение сигналов с круговой поляризацией, обеспечивающей равные возможности для абонентских аппаратов с произвольной ориентацией в пространстве.
Кроме того, частоты для сетей сотовой связи в стандарте GSM 900 и 1800 предоставляются на вторичной основе, с учетом эксплуатации других радиоэлектронных средств (РЭС) гражданского и военного назначения. В итоге, на ряд базовых станций накладываются ограничения на мощность излучения горизонтальной составляющей вектора поляризации, наиболее часто используемой для РЭС другого назначения. Для Х-поляризованных антенн эти ограничения могут быть настолько обширны и значительны по величине, что делают нецелесообразным их использование в ряде районов, например вблизи аэропортов, объектов специального назначения и т.п.
Поэтому актуальна задача создания устройства для формирования вертикальной поляризации сигналов, излучаемых Х-поляризованными антеннами. Одновременно такое устройство должно обеспечивать прохождение без искажений сигналов, принимаемых Х-поляризованными антеннами.
Известно устройство для формирования поляризации радиосигналов (Патент US №3883872, Н 04 В 7/00).
Устройство предназначено для автоматического выбора одного из двух желаемых ортогонально поляризованных сигналов в круговом либо линейном базисе.
Сигналы принимаются двумя ортогонально поляризованными антеннами с левым и правым направлением вращения вектора поляризации либо с двумя линейными ортогональными поляризациями.
Принятые сигналы затем подаются на входы гибридного моста (сумматора), для того чтобы сформировать сумму и разность сигналов. Результирующие сигналы с выходов гибридного моста детектируются и сравниваются. По результатам сравнения формируются управляющие сигналы, передаваемые по цепям обратной связи к исполнительным устройствам, формирующим корректирующие поправки по фазе и коэффициенту передачи ВЧ-тракта между гибридным сумматором и ортогонально поляризованными антеннами, что обеспечивает согласование поляризационных характеристик антенно-фидерного тракта с поляризованными характеристиками принимаемых сигналов.
К недостаткам такого устройства относится сложность схемы управления, требующая дополнительных устройств приема и анализа сигналов, цепей обратной связи и исполнительных устройств для корректировки амплитудно-фазовых характеристик ВЧ-трактов.
Кроме того, известное устройство обеспечивает прием и передачу одного и того же типа поляризации и не может осуществить прием и передачу различных типов поляризации, например, линейную вертикальную для всех сигналов на передачу и две наклонные линейные на прием при работе с Х-поляризованной антенной.
Известно устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков, излучаемых и принимаемых Х-поляризованной антенной, два плеча которого подсоединены к входам/выходам приемопередающей аппаратуры базовой станции, а два других плеча соответственно подсоединены к двум входам/выходам X-поляризованной антенны.
Устройство содержит Х-поляризованную антенну, выполненную из двух антенных элементов, каждый из которых соответственно установлен наклонно под углом ±45° к вертикали, первый гибридный мост, первое и второе плечи которого соответственно подсоединены к первому и второму выходам приемопередающей аппаратуры базовой станции, а третье плечо, соответственно, подсоединено к X-поляризованной антенне.
Устройство выполнено по классической схеме, реализованной одним из ведущих производителей оборудования сотовой связи («Algon», Швеция) и поставляется в Россию с маркировкой EG 1009032. Устройство кроме гибридного моста (ГМ) содержит четыре дуплексных фильтра (ДФ), позволяющих обеспечить разделение режимов приема и передачи. ГМ объединяет сигналы передатчиков с первого и второго выходов приемопередающей аппаратуры (ППА). Устройство также содержит согласованную нагрузку, поглощающую половину мощности после суммирования ГМ, и делитель, подключенный через дуплексные фильтры (ДФ) к плечам Х-поляризованной антенны. Сигналы, принимаемые Х-поляризованной антенной, отделяются дуплексными фильтрами (ДФ) от излучаемых сигналов и передаются на первый и второй входы приемопередающей аппаратуры базовой станции.
Ограничением этого устройства являются сложность, большой вес - 8 кг и габариты 20×20×30 см, а также достаточно большие потери. Суммарные потери на прием в такой схеме составляют 1,2 дБ и 4,5 дБ - на передачу. Эти недостатки в основном определяются использованием в схеме четырех дуплексных фильтров (ДФ), т.е. дорогих, имеющих значительный вес и габариты функциональных узлов.
Следует отметить, что большие потери на передачу обусловлены при суммировании сигналов передатчиков использованием гибридного моста ГМ, имеющего потери более 3 дБ. Использование ГМ неизбежно в системах сотовой связи из-за режима быстрого переключения частот.
Решаемая изобретением задача - повышение технико-эксплуатационных и функциональных характеристик.
Технический результат, который может быть получен при выполнении устройства, - уменьшение потерь приема-передачи сигналов, упрощение конструкции, уменьшение веса и габаритов, возможность формирования произвольного типа поляризации не только на излучение, но и на прием.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известном устройстве для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков, содержащем Х-поляризованную антенну и первый гибридный мост, согласно изобретению введены второй гибридный мост, вентиль и два фазовращателя, первое и второе плечо первого гибридного моста соответственно подсоединены к первому и второму входам/выходам приемопередающей аппаратуры базовой станции, третье плечо первого гибридного моста соединено через первый фазовращатель с первым плечом второго гибридного моста, а четвертое плечо первого гибридного моста соединено через вентиль со вторым плечом второго гибридного моста, при этом вентиль установлен в обратном направлении, обеспечивающем передачу радиосигнала от второго гибридного моста к первому, третье плечо второго гибридного моста подсоединено к одному антенному элементу Х-поляризованной антенны через второй фазовращатель, а четвертое плечо второго гибридного моста подсоединено к другому антенному элементу Х-поляризованной антенны.
Возможны дополнительные варианты выполнения устройства, в которых целесообразно, чтобы:
- вентиль был выполнен в виде Y-циркулятора с согласованной нагрузкой;
- вентиль был выполнен в виде дуплексного фильтра с согласованной нагрузкой.
Указанные преимущества, а также особенности настоящего изобретения поясняются лучшим вариантом его выполнения со ссылками на прилагаемые фигуры.
Фиг.1 изображает функциональную схему заявленного устройства, при выполнении вентиля в виде Y-циркулятора с согласованной нагрузкой;
Фиг.2 - то же, что фиг.1, при выполнения вентиля в виде дуплексного фильтра с согласованной нагрузкой;
Фиг.3 - функциональную схему ближайшего аналога.
Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков (фиг.1) содержит Х-поляризованную антенну 1, выполненную из двух антенных элементов 2 и 3. Антенные элементы 2 и 3 соответственно установлены наклонно под углом ±45° к вертикали. Два плеча (A1), (А2) первого гибридного моста 4 (ГМ) соответственно подсоединены к входам (П1), (П2) приемопередающей аппаратуры 5 (ППА) базовой станции. Два других плеча (1ГМ) - третье и четвертое (А3), (А4) соответственно подсоединены к двум антенным элементам 2, 3 Х-поляризованной антенны 1 через дополнительно введенные элементы.
В устройство дополнительно введены: второй гибридный мост 6 (ГМ), вентиль 7 и два фазовращателя 8 и 9. Два упомянутых плеча - первое и второе (A1), (A2) первого ГМ 4 соответственно подсоединены и к выходам (П1), (П2) ППА 5 базовой станции. Третье плечо и четвертое (А3), (А4) первого ГМ 4 соответственно подсоединены к двум антенным элементам 2, 3 Х-поляризованной антенны 1 через вентиль 7, первый фазовращатель 8, второй гибридный мост 6 и второй фазовращатель 9. Третье плечо (А4) первого ГМ 4 соединено через первый фазовращатель 8 с первым плечом (B1) второго ГМ 6, а вентиль 7 установлен в цепи четвертого плеча (А4) первого ГМ 4. Именно установлен в цепи, соединяющей четвертое плечо (А4) первого ГМ 4 со вторым плечом (В2) второго ГМ 6. При этом вентиль 7 установлен с обеспечением поступления сигнала по цепи четвертого плеча (А4) первого ГМ 4 непосредственно в согласованную нагрузку (СН) вентиля 7, т.е. вентиль 7 выполнен обеспечивающим передачу радиосигнала от второго ГМ 6 к первому ГМ 4 и воспрещающим передачу радиосигнала от первого ГМ 4 ко второму ГМ 6. Два других плеча второго ГМ 6 - третье (В3) и четвертое (В4) соответственно подсоединены к антенным элементам 2, 3 X-поляризованной антенны 1. При этом четвертое плечо (В4) второго ГМ 6 подсоединено напрямую к антенному элементу 3 Х-поляризованной антенны, а второй фазовращатель 9 установлен в цепи третьего плеча (В3), диаметрально противоположного второму плечу (В2) второго ГМ 6.
Вентиль 7 (фиг.1) может быть выполнен в виде в виде Y-циркулятора с согласованной нагрузкой (СН) 10 или вентиль 7 (фиг.2) может быть выполнен в виде дуплексного фильтра (ДФ) 11 с СН 10.
Как видно из Фиг.1 и 2, функцию четырех дуплексных фильтров ДФ для разделения режимов приема и передачи в заявленном устройстве выполняет второй гибридный мост 6 и вентиль 7.
Работает устройство (фиг.1) следующим образом.
Устройство содержит два ГМ 4 и 6, соединенных последовательно, причем четвертое плечо (А4) первого ГМ 4 соединено со вторым плечом (В2) второго ГМ 6 через вентиль 7, подсоединенный таким образом, что в режиме передачи сигнал с четвертого плеча (А4) первого ГМ 4 поступает через Y-циркулятор на согласованную нагрузку (СН) 10.
Третье плечо (А3) первого ГМ 4 соединено через первый фазовращатель 8 с первым плечом (B1) второго ГМ 6. В режиме приема первый фазовращатель 8 обеспечивает выравнивание электрических длин цепей между плечами А3-B1 и А4-В2 первого ГМ 4 и второго ГМ 6. Равенство электрических длин обеспечивает передачу принятых сигналов с третьего плеча В2 и четвертого плеча В4 второго ГМ 6 на первое плечо A1 и второе плечо А2 первого ГМ 4, соответственно, то есть две линейные наклонные поляризации, принятые антенной, будут переданы без искажений на входы П1 и П2 базовой станции 5.
В режиме передачи некоррелированные сигналы передатчиков ППА 5 поступают на первое и второе плечи (A1) и (А2) первого ГМ 4, делятся пополам и поступают на плечи (А3) и (А4). Вентиль 7 включен таким образом, что сигналы, поступившие с четвертого плеча (А4) первого ГМ 4, поглощаются согласованной нагрузкой 10 (СН), подключенный к вентилю 7. Вентиль 7 (фиг.1) может быть выполнен на основе трехплечного ферритового Y-циркулятора. (Y-циркулятор установлен с обратным включением, т.е. с возможностью передачей сигнала против часовой стрелки, в правое плечо которого подсоединена СН 10). Вместо Y-циркулятора может быть использован дуплексный фильтр 11 (фиг.2), в котором согласованная нагрузка 10 (СН) подключена к его плечу с полосой частот Fпрд излучаемых радиосигналов, а плечо ДФ 11 с полосой частот Fпрм принимаемых радиосигналов подключено ко второму плечу (В2) второго ГМ 6.
Суммарный сигнал половинной мощности с третьего плеча (А3) первого ГМ 4 поступает в первое плечо (B1) второго ГМ 6 и, разделившись еще раз пополам, поступает на третье (В3) и четвертое (В4) плечи второго ГМ 6 со сдвигом фаз на 90°.
Эту разность фаз можно компенсировать за счет введения второго фазовращателя 9, например, посредством разности длин кабелей, присоединяющих второй ГМ 6 к ортогонально поляризованным антенным элементам 2, 3 Х-поляризованной антенны 1. Здесь и далее предполагается, что отношение разности частот сигналов передатчиков ППА 5 к их абсолютному значению не превышает несколько процентов.
На практике для операторов сотовой связи в стандарте GSM выделяется полоса частот 10-15 МГц в диапазоне 900 МГц и полоса 15-25 МГц в диапазоне 1800 МГц, т.е. относительная величина полосы частот не превышает 1,5%. Поэтому разности фаз для всех сигналов не будут нарушены более чем на 1-2 градуса из-за разности длин кабелей (не более 0,25λ), присоединяющих устройство к антенне и, одновременно, формирующих требуемую разность фаз Δφ на антенных элементах 2, 3 X-поляризованной антенны 1 для всех излучаемых сигналов.
Разность фаз Δφ на антенных элементах 2, 3 Х-поляризованной антенны 1, равная 0°, обеспечит излучение Х-поляризованной антенной 1 вертикальной поляризации. Δφ=180° - горизонтальной, Δφ=±90° - круговой поляризации с правым и левым направлением вращения вектора электрического поля электромагнитной волны. Другие значения разности фаз формируют поляризацию с отношением осей и ориентацией эллипса поляризации, определяемой конкретным значением разности фаз.
Рассмотрим прохождение принимаемых Х-поляризованной антенной 1 сигналов через устройство в обратном направлении от антенных элементов 2, 3 к входам (П1), (П2) ППА 5.
Сигнал, принятый антенным элементом 2, поступает на третье плечо (В3) второго ГМ 6, делится и поступает на его первое плечо (B1) и второе плечо (В2) со сдвигом по фазе 90° (или 180° в зависимости от типа ГМ). При равенстве электрических длин между плечами (В2)-(А4) и (B1)-(А3), соединяющих ГМ 6 и 4 между собой, разность фаз 90° (180°) сохранится на третьем плече (А3) и четвертом плече (А4) первого ГМ 4. В результате эти сигналы просуммируются в фазе на первом плече (A1) и в противофазе на втором плече (А2) первого ГМ 4, т.е. сигнал от Х-поляризованной антенны 1, поступивший от излучающего элемента 2 на третье плечо (В3) второго ГМ 6, появится на первом плече (A1) первого ГМ 4 и поступит на вход (П1) приемника ППА 5 без искажений.
Аналогичным образом сигнал, поступивший от излучающего элемента 3 с четвертого плеча (В4) второго ГМ 6, появится на втором плече (А2) первого ГМ 4 и поступит на вход (П2) приемника ППА 6 без искажений.
Выравнивание электрических длин выполняется первым фазовращателем 8. При равенстве электрических длин цепей (В2)-(А4) и (B1)-(А3) устройство формирует на прием поляризацию, идентичную поляризации антенной системы, в нашем случае - две линейные ортогональные.
При разности электрических длин равной 90° устройство трансформирует две линейные ортогональные поляризации в левую и правую круговые поляризации. При других разностях электрических длин будут сформированы другие типы поляризации принимаемых сигналов.
В режиме передачи устройство имеет потери не менее 3 дБ за счет поглощения половины излучаемой мощности сигнала согласованной нагрузкой вентиля 7, также как и в схеме ближайшего аналога (фиг.3). Однако за счет исключения из функциональной схемы четырех дуплексных фильтров эти потери будут все равно меньше, чем у ближайшего аналога. Суммарные потери на передачу сигнала в ближайшем аналоге составляют ~4,5 дБ. Как показали испытания заявленного макета устройства, потери в режиме передачи сигнала составляют ~ 3,6 дБ. При оценке потерь использовано отношение суммы мощностей радиосигналов на входах Х-поляризованной антенны к мощности передатчика, подаваемой на один из выходов П1 или П2 базовой станции.
Потери при приеме сигнала снижены в два раза, с 1,2 дБ в ближайшем аналоге до 0,6 дБ в заявленном устройстве. Кроме того, упрощена конструкция устройства, следовательно, обеспечивается надежность его работы и простота настройки. Значительно уменьшены вес до 1 кг и габариты до 4×7×20 см.
Наиболее успешно заявленное устройство для поляризации радиосигналов промышленно применимо в оборудовании сотовой связи.
Claims (3)
1. Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков, содержащее Х-поляризованную антенну и первый гибридный мост, отличающееся тем, что введены второй гибридный мост, вентиль и два фазовращателя, первое и второе плечи первого гибридного моста соответственно подсоединены к первому и второму входам/выходам приемопередающей аппаратуры базовой станции, третье плечо первого гибридного моста соединено через первый фазовращатель с первым плечом второго гибридного моста, а четвертое плечо первого гибридного моста соединено через вентиль со вторым плечом второго гибридного моста, при этом вентиль установлен в обратном направлении, обеспечивающем передачу радиосигнала от второго гибридного моста к первому, третье плечо второго гибридного моста подсоединено к одному антенному элементу Х-поляризованной антенны через второй фазовращатель, а четвертое плечо второго гибридного моста подсоединено к другому антенному элементу Х-поляризованной антенны.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вентиль выполнен в виде Y-циркулятора с согласованной нагрузкой.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вентиль выполнен в виде дуплексного фильтра с согласованной нагрузкой.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006111702/09A RU2296398C1 (ru) | 2006-04-11 | 2006-04-11 | Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков |
PCT/RU2006/000566 WO2007117177A1 (fr) | 2006-04-11 | 2006-10-30 | Dispositif de polarisation de signaux radio d'émetteurs-récepteurs |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006111702/09A RU2296398C1 (ru) | 2006-04-11 | 2006-04-11 | Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2296398C1 true RU2296398C1 (ru) | 2007-03-27 |
Family
ID=37999284
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006111702/09A RU2296398C1 (ru) | 2006-04-11 | 2006-04-11 | Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2296398C1 (ru) |
WO (1) | WO2007117177A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2474936C1 (ru) * | 2011-11-22 | 2013-02-10 | Владимир Григорьевич Калугин | Устройство для получения переключаемой поляризации сигнала |
WO2013176817A1 (en) * | 2012-05-22 | 2013-11-28 | Macrae Nigel Lain Stuart | The system and the methods for transmitting electromagnetic signals |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113507290B (zh) * | 2021-07-06 | 2022-12-09 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 一种双向多极化方式收发系统及其收发方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3883872A (en) * | 1973-06-28 | 1975-05-13 | Nasa | System for interference signal nulling by polarization adjustment |
JP2975375B2 (ja) * | 1987-10-27 | 1999-11-10 | セドコム・ネツトワーク・システム・ピーテイーワイ・リミテツド | 受動的総合通信システム |
US6356771B1 (en) * | 1998-07-10 | 2002-03-12 | Ericsson, Inc. | Radio communications system with adaptive polarization |
WO2003043127A2 (en) * | 2001-11-14 | 2003-05-22 | Qinetiq Limited | Antenna system |
-
2006
- 2006-04-11 RU RU2006111702/09A patent/RU2296398C1/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-10-30 WO PCT/RU2006/000566 patent/WO2007117177A1/ru active Application Filing
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2474936C1 (ru) * | 2011-11-22 | 2013-02-10 | Владимир Григорьевич Калугин | Устройство для получения переключаемой поляризации сигнала |
WO2013176817A1 (en) * | 2012-05-22 | 2013-11-28 | Macrae Nigel Lain Stuart | The system and the methods for transmitting electromagnetic signals |
GB2519000A (en) * | 2012-05-22 | 2015-04-08 | Nigel Lain Stuart Macrae | The system and the methods for transmitting electromagnetic signals |
RU2651805C2 (ru) * | 2012-05-22 | 2018-04-24 | Йен Стюарт Макрае Нигель | Способ и система передачи определенных данных на одной частоте с использованием нескольких линейных поляризованных сигналов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2007117177A1 (fr) | 2007-10-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6981475B2 (ja) | アンテナ、アンテナの構成方法及び無線通信装置 | |
US7969372B2 (en) | Antenna apparatus utilizing small loop antenna element having minute length and two feeding points | |
Hannula et al. | Frequency reconfigurable multiband handset antenna based on a multichannel transceiver | |
RU2530292C1 (ru) | Антенна, базовая станция и способ обработки диаграммы направленности | |
US9912071B2 (en) | Quasi-yagi-type antenna | |
US10218056B2 (en) | Wireless communication device and wireless communication system | |
US20150381265A1 (en) | Systems and methods for polarization control | |
US20100046421A1 (en) | Multibeam Antenna System | |
CN101501927A (zh) | 基于异向材料结构的天线、设备和系统 | |
RO120442B1 (ro) | Metodă şi sistem de comunicaţie prin unde electromagnetice | |
US9979069B2 (en) | Wireless broadband/land mobile radio antenna system | |
WO2014005436A1 (zh) | 四极化天线振子、四极化天线和四极化多天线阵 | |
US20070069962A1 (en) | Antenna system for a radiocommunication station, and radiocommunication station having such antenna system | |
Karode et al. | Self-tracking duplex communication link using planar retrodirective antennas | |
RU2296398C1 (ru) | Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков | |
US7593753B1 (en) | Base station antenna system employing circular polarization and angular notch filtering | |
US20200335867A1 (en) | Dual-polarized retrodirective array and multi-frequency antenna element | |
US11322845B2 (en) | Communication device and communication method | |
Li et al. | Design of MIMO beamforming antenna array for mobile handsets | |
CN113872631B (zh) | 收发装置和基站 | |
El Gholb et al. | 5G mobile antennas: MIMO implementation | |
RU2474936C1 (ru) | Устройство для получения переключаемой поляризации сигнала | |
Gong et al. | Metamaterial Absorber Structure for Tx-Rx Antenna Isolation Improvement in Full-Duplex Massive MIMO | |
Pavithra et al. | Design of microstrip patch array antenna using beamforming technique for ISM band | |
Cox | Time division adaptive retransmission for reducing signal impairments in portable radiotelephones |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20090327 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100412 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20120327 |
|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20120605 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160412 |