RU2296398C1 - Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков - Google Patents

Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков Download PDF

Info

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
Application number
RU2006111702/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Дмитриевич Букатов (RU)
Михаил Дмитриевич Букатов
Александр Александрович Гальченков (RU)
Александр Александрович Гальченков
Михаил Спартакович Назаров (RU)
Михаил Спартакович Назаров
Роман Викторович Марченко (RU)
Роман Викторович Марченко
Алексей Юрьевич Ганинцев (RU)
Алексей Юрьевич Ганинцев
Сергей Васильевич Родин (RU)
Сергей Васильевич Родин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Автоматизированные информационные системы и телекоммуникации"
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 Закрытое акционерное общество "Автоматизированные информационные системы и телекоммуникации" filed Critical Закрытое акционерное общество "Автоматизированные информационные системы и телекоммуникации"
Priority to RU2006111702/09A priority Critical patent/RU2296398C1/ru
Priority to PCT/RU2006/000566 priority patent/WO2007117177A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2296398C1 publication Critical patent/RU2296398C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/24Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
    • 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
    • H04B7/10Polarisation 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 А42 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.
RU2006111702/09A 2006-04-11 2006-04-11 Устройство для формирования поляризации радиосигналов приемопередатчиков RU2296398C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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