RU2502161C2 - Адаптивные перенастраиваемые антенны для беспроводных устройств - Google Patents

Адаптивные перенастраиваемые антенны для беспроводных устройств Download PDF

Info

Publication number
RU2502161C2
RU2502161C2 RU2010142017/08A RU2010142017A RU2502161C2 RU 2502161 C2 RU2502161 C2 RU 2502161C2 RU 2010142017/08 A RU2010142017/08 A RU 2010142017/08A RU 2010142017 A RU2010142017 A RU 2010142017A RU 2502161 C2 RU2502161 C2 RU 2502161C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
wireless device
antenna
setting
control signal
Prior art date
Application number
RU2010142017/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010142017A (ru
Inventor
Ян ЧЖАН
Джэк СТИНСТРА
Эрнест Т. ОЗАКИ
Цзюйи-яо ЛИНЬ
Кирк С. ТЭЙЛОР
Лижэнь ЧЭНЬ
Гильерми Луиш Карнас ОЭФЕЛ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2010142017A publication Critical patent/RU2010142017A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502161C2 publication Critical patent/RU2502161C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/28Combinations of substantially independent non-interacting antenna units or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/29Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/06Details
    • H01Q9/14Length of element or elements adjustable
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0458Arrangements for matching and coupling between power amplifier and antenna or between amplifying stages
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/18Input circuits, e.g. for coupling to an antenna or a transmission line
    • 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
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • H04B7/0817Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection
    • H04B7/082Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection selecting best antenna path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антеннам для устройств беспроводной связи. Технический результат заключается в оптимизации рабочих характеристик беспроводного устройства, имеющих наилучший показатель качества сигнала. Устройство содержит средство для подачи сигнала управления на перестраиваемый антенный согласователь, имеющий множество выбираемых импедансов, средство для выбора импеданса перестраиваемого антенного согласователя, содержащее средство для настройки сигнала управления на первую настройку, средство для измерения показателя качества сигнала для сигнала, принятого в упомянутом беспроводном устройстве, соответствующего первой настройке, средство для настройки сигнала управления на вторую настройку, средство для измерения показателя качества сигнала для сигнала, принятого в упомянутом беспроводном устройстве, соответствующего второй настройке, и средство для настройки сигнала управления на настройку, имеющую показатель качества сигнала, соответствующий сигналу наивысшего качества, во время работы. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОРИТЕТЕ
[0001] Данная заявка заявляет о преимуществе по Предварительной Заявке США № 61/036854, озаглавленной “ADAPTIVE TUNABLE ANTENNAS FOR WIRELESS DEVICES”, которая была подана 14 марта 2008, весь объем раскрытия этой заявки рассматривается как часть раскрытия данной заявки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0002] Настоящее изобретение относится к антеннам для устройств беспроводной связи и конкретно к антеннам, имеющим параметры, перенастраиваемые для оптимизации рабочих характеристик.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Внедрение широкополосной беспроводной связи позволило производить доставку пользователям богатого мультимедийного контента прямо “на ходу”. Для поддержки такой связи беспроводное устройство может быть встроено в мультимедийный терминал пользователя, при этом беспроводное устройство передает и принимает сигналы связи, вмещающие в себя информацию, а терминал пользователя доставляет пользователю информацию в виде текста, графики, аудио, видео и т.д. Например, в терминал пользователя, такой как мобильный телефон или персональный компьютер, может быть встроен приемник MediaFLO, для того чтобы дать возможность пользователю смотреть ТВ через радиоинтерфейс MediaFLO. Другие примеры устройств беспроводной связи включают в себя плату данных, поддерживающую стандарт CDMA2000 EV-DO, плату данных, поддерживающую стандарт UMTS, приемник, поддерживающий стандарты DVB-H и/или ISDB-T, плату данных, поддерживающую стандарт GPRS/EDGE, и плату данных, поддерживающую стандарт WiFi.
[0004] Следует отметить, что электрические характеристики антенны в беспроводном устройстве часто меняются в зависимости от физических характеристик терминального устройства, с которым она соединена. Например, качество согласования, коэффициент передачи и/или диаграмма направленности антенны - все они могут меняться в зависимости от размера терминального устройства и положения терминального устройства относительно беспроводного устройства. Это изменение в электрических характеристиках может неблагоприятно влиять на передачу или прием сигнала связи, увеличивая стоимость беспроводного устройства и/или приводя к плохим или даже неприемлемым рабочим характеристикам.
[0005] Желательно было бы предоставить методики для оптимизации рабочих характеристик антенны на основании характеристик терминального устройства, с которым она соединена.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0006] Аспект настоящего изобретения предоставляет способ для настройки антенного согласователя для антенны в беспроводном устройстве, способ содержит этапы, на которых: подают сигнал управления на перестраиваемый антенный согласователь, перестраиваемый антенный согласователь имеет множество выбираемых импедансов; и выбирают импеданс перестраиваемого антенного согласователя в ответ на сигнал управления.
[0007] Другой аспект настоящего открытия предоставляет способ для настройки электрической длины или резонансной частоты для антенны в беспроводном устройстве, способ содержит этапы, на которых: подают сигнал управления на модуль перестраиваемой электрической длины антенны, модуль перестраиваемой электрической длины антенны имеет множество выбираемых длин; и выбирают длину модуля перестраиваемой электрической длины антенны в ответ на сигнал управления.
[0008] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет беспроводное устройство, содержащее, по меньшей мере, одну антенну; перестраиваемый антенный согласователь, соединенный с, по меньшей мере, одной антенной, перестраиваемый антенный согласователь имеет множество выбираемых импедансов; и сигнал управления, поданный на перестраиваемый антенный согласователь, импеданс перестраиваемого антенного согласователя выбирают в ответ на сигнал управления.
[0009] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет беспроводное устройство, содержащее, по меньшей мере, одну антенну; модуль перестраиваемой электрической длины антенны, модуль перестраиваемой электрической длины антенны имеет множество выбираемых длин; и
сигнал управления, длину модуля перестраиваемой электрической длины антенны выбирают в ответ на сигнал управления.
[0010] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет беспроводное устройство, содержащее антенну и средство для настройки перестраиваемого антенного согласователя, соединенного с антенной.
[0011] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет беспроводное устройство, содержащее антенну и средство для изменения электрической длины антенны.
[0012] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет компьютерный программный продукт для определения оптимального параметра согласования антенны для перестраиваемого антенного согласователя в беспроводном устройстве, беспроводное устройство содержит, по меньшей мере, одну антенну, перестраиваемый антенный согласователь, соединенный с, по меньшей мере, одной антенной, перестраиваемый антенный согласователь имеет множество выбираемых импедансов, продукт содержит компьютерно-читаемый носитель, содержащий код для побуждения компьютера настроить перестраиваемый антенный согласователь на первую настройку; код для побуждения компьютера измерить показатель качества сигнала, соответствующий первой настройке; код для побуждения компьютера настроить перестраиваемый антенный согласователь на вторую настройку; код для побуждения компьютера измерить показатель качества сигнала, соответствующий второй настройке; и код для побуждения компьютера, во время работы, настроить антенный согласователь на настройку, имеющую показатель качества сигнала, соответствующий сигналу с наивысшим качеством.
[0013] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет компьютерный программный продукт для определения оптимального параметра согласования антенны для перестраиваемого антенного согласователя в беспроводном устройстве, беспроводное устройство содержит, по меньшей мере, одну антенну, перестраиваемый антенный согласователь, соединенный с, по меньшей мере, одной антенной, перестраиваемый антенный согласователь имеет множество выбираемых импедансов, продукт содержит компьютерно-читаемый носитель, содержащий код для побуждения компьютера настроить перестраиваемый антенный согласователь на первую настройку; код для побуждения компьютера измерить показатель качества сигнала, соответствующий первой настройке; и код для побуждения компьютера, если измеренный показатель качества сигнала отвечает предопределенному критерию, настроить перестраиваемый антенный согласователь на первую настройку во время работы.
[0014] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет компьютерный программный продукт для определения оптимальной электрической длины антенны для антенны в беспроводном устройстве, продукт содержит компьютерно-читаемый носитель, содержащий код для побуждения компьютера настроить электрическую длину антенны на первую настройку; код для побуждения компьютера измерить показатель качества сигнала, соответствующий первой настройке; код для побуждения компьютера настроить электрическую длину антенны на вторую настройку; код для побуждения компьютера измерить показатель качества сигнала, соответствующий второй настройке; и код для побуждения компьютера, во время работы, настроить электрическую длину антенны на настройку, имеющую показатель качества сигнала, соответствующий сигналу наивысшего качества.
[0015] Еще один аспект настоящего открытия предоставляет компьютерный программный продукт для определения оптимальной электрической длины антенны для антенны в беспроводном устройстве, продукт содержит компьютерно-читаемый носитель, содержащий код для побуждения компьютера настроить электрическую длину антенны на первую настройку; код для побуждения компьютера измерить показатель качества сигнала, соответствующий первой настройке; и код для побуждения компьютера, если измеренный показатель качества сигнала отвечает предопределенному критерию, настроить электрическую длину антенны на первую настройку во время работы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0016] Фиг.1 отображает реализацию беспроводного устройства, имеющего возможность соединения с терминальным устройством, по известному уровню техники.
[0017] Фиг.2 отображает вариант осуществления согласно настоящему открытию для изменения электрических характеристик беспроводного устройства посредством регулировки параметров согласующей схемы антенны.
[0018] Фиг.2A показывает вариант осуществления согласующей схемы, имеющей регулируемые характеристики согласования, управляемые сигналом управления.
[0019] Фиг.3 отображает дополнительный вариант осуществления согласно настоящему открытию для изменения электрических характеристик беспроводного устройства посредством регулировки резонансной частоты антенны.
[0020] Фиг.3A показывает вариант осуществления антенны, имеющей электрическую длину, регулируемую посредством сигнала управления.
[0021] Фиг.3B показывает альтернативный вариант осуществления антенны, имеющей электрическую длину, регулируемую посредством сигнала управления.
[0022] Фиг.4 отображает дополнительный вариант осуществления согласно настоящему открытию для изменения электрических характеристик беспроводного устройства посредством предоставления множества антенн.
[0023] Фиг.5 отображает вариант осуществления способа согласно настоящему открытию для определения предпочтительных настроек для раскрытых выше параметров антенны.
[0024] Фиг.6 отображает вариант осуществления, употребляющий множество описанных здесь методик.
[0025] Фиг.7 отображает вариант осуществления настоящего открытия, в котором параметры антенны регулируют для того, чтобы дополнительно оптимизировать для передачи антенны.
[0026] Фиг.8 отображает вариант осуществления способа согласно настоящему открытию для определения предпочтительных настроек для параметров антенны для TX (передающего) тракта сигнала.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0027] Согласно настоящему открытию предоставлены методики для оптимизации рабочих характеристик антенны в беспроводном устройстве посредством регулировки параметров, ассоциированных с антенной.
[0028] Фиг.1 отображает реализацию, по известному уровню техники, беспроводного устройства 100, имеющего возможность соединения с терминальным устройством 190. На Фиг.1 беспроводное устройство 100 включает в себя антенну 101, согласующую схему 110 антенны, RF модуль 105 и процессор 180. Цепь 115 приема (RX) в RF модуле 105 включает в себя полосовой фильтр 119 (BPF), малошумящий усилитель 120 (LNA), смеситель 130, низкочастотный фильтр 140 (LPF) и аналого-цифровой преобразователь 150 (ADC). Оцифрованный выходной сигнал от ADC 150 может быть предоставлен на блок 160 цифровой обработки, который обменивается данными с процессором 180 через шину 175. Модуль 170 управления интерфейсом внешней шины в RF модуле 105 и модуль 182 управления интерфейсом внешней шины в процессоре 180 выполнены для передачи и приема сигналов через шину 175.
[0029] Процессор 180 дополнительно включает в себя механизм 184 обработки данных и модуль 186 управления интерфейсом терминала для обмена данными с терминальным устройством 190, которое включает в себя модуль 192 управления интерфейсом беспроводного устройства. Процессор 180 на беспроводном устройстве 100 обменивается данными с терминальным устройством 190 через интерфейс 185 посредством модуля 186 управления интерфейсом терминала и модуля 192 управления интерфейсом беспроводного устройства.
[0030] Во время работы беспроводной сигнал 100a принимается антенной 101. Антенна 101 соединена с модулем 105 RF посредством согласующей схемы 110 антенны, которая согласует импедансы между антенной 101 и RF модулем 105 для того, чтобы улучшить эффективность переноса мощности. Информация в сигнале 100a обрабатывается RF модулем 105 и предоставляется в процессор 180. Процессор 180 может обработать сигнал 100a особым образом согласно беспроводному протоколу или стандарту, использованным для передачи сигнала 100a. Затем обработанная информация переносится в терминальное устройство 190 через интерфейс 185.
[0031] Хотя в варианте осуществления, показанном на Фиг.1, и была отображена архитектура приемника с прямым преобразованием, специалист в соответствующей области должен понимать, что методики настоящего открытия, в общем, могут быть применены к устройствам, имеющим любую архитектуру приемника. Также, хотя в RF модуле 105 на Фиг.1 и отображена только RX часть 115, в общем, может быть представлена часть цепи передатчика (TX) (не показана). Специалист в соответствующей области должен понимать, что методики настоящего открытия могут быть применены к реализациям, в которых беспроводное устройство 100 включает в себя только RX часть 115 для приема, только TX часть для передачи или как RX, так и TX.
[0032] Специалист в соответствующей области должен осознавать, что реализация на Фиг.1 охватывает широкое разнообразие сценариев применения. Примеры беспроводных устройств 100 включают в себя, но не ограничиваются, плату данных CDMA2000 EV-DO, плату данных UMTS, приемник DVB-H, приемник ISDB-T, приемник MediaFLO, плату данных GPRS/EDGE, плату данных WiMax, приемник GPS и плату данных WiFi. Примеры терминальных устройств 190 включают в себя, но не ограничиваются, персональный компьютер (PC), мобильный телефон, персональный цифровой помощник (PDA), игровую консоль, устройство GPS, ТВ, систему развлечения и портативный DVD или MP3 проигрыватель. Примеры интерфейсов 185 включают в себя, но не ограничиваются, интерфейс Универсальной Последовательной Шины (USB), интерфейс мини-USB или микро-USB, последовательный или параллельный интерфейс данных, интерфейс PCMCIA, интерфейс любой карты памяти и любые другие интерфейсы, которые предоставляют физическое подключение между беспроводным устройством и хост-устройством.
[0033] На Фиг.1 беспроводное устройство 100 может быть выполнено для того, чтобы быть физически подключенным к и съемным с терминального устройства 190. Как отмечалось ранее, электрические характеристики антенны 101 могут быть подвержены влиянию физических характеристик терминального устройства 190, присоединенного к беспроводному устройству 100. Например, противовес антенны 101 может быть электрически соединен с корпусом терминального устройства 190. Так как беспроводное устройство 100 подключается к терминальным устройствам 190 с различным размером, формой и/или положением относительно антенны и другими проводящими объектами, параметры, такие как согласование, коэффициент передачи и диаграмма направленности антенны, могут значительно отличаться в зависимости от терминального устройства. Такие изменения могут сделать рамки исполнения для беспроводных устройств более жесткими, приводящими к более плохим рабочим характеристикам и/или более высокой цене. В некоторых случаях ухудшение в рабочих характеристиках антенны даже может сделать беспроводное устройство бесполезным.
[0034] Фиг.2 отображает вариант осуществления согласно настоящему открытию для изменения электрических характеристик беспроводного устройства 100 посредством регулировки параметров согласующей схемы антенны в беспроводном устройстве. На Фиг.2 пронумерованные элементы показаны соответствующими идентичным пронумерованным элементам на Фиг.1. Согласующая схема 210, имеющая регулируемые характеристики согласования, соединена между антенной 101 и RF модулем 105. Характеристики согласующей схемы 210 управляются посредством сигнала 210a управления.
[0035] В варианте осуществления сигнал 210a управления динамически регулируется для того, чтобы, по меньшей мере, частично компенсировать изменения в характеристиках антенны, вызванные, например, соединением беспроводного устройства 100 с отличающимся терминальным устройством 190. Вариант осуществления методики для выполнения такой динамической компенсации описывается здесь позже со ссылкой на Фиг.5.
[0036] Фиг.2A показывает вариант осуществления согласующей схемы 210, имеющей регулируемые характеристики, управляемые сигналом 210a.1 управления, который является вариантом осуществления сигнала 210a управления. На Фиг.2A согласующая схема 210 включает в себя множество конденсаторов C1.1, C1.2, C2.1 и C2.2, соединенных с переключателями S1.1, S1.2, S2.1 и S2.2 соответственно. Конфигурация переключателей управляется сигналом 210a.1 управления, который в этом случае рассматривается как композитный сигнал управления, содержащий четыре индивидуальных сигнала управления. Посредством управления конфигурацией переключателей сигнал 210a.1 управления может управлять характеристиками согласующей схемы 210.
[0037] Например, для того чтобы выбрать согласующую схему с включенными конденсаторами только C1.1 и C2.1, переключатели S1.1 и S2.1 могут быть замкнуты, пока переключатели S1.2 и S2.2 могут быть разомкнуты.
[0038] В варианте осуществления сигнал 210a.1 управления может подаваться RF модулем 105. В альтернативных вариантах осуществления сигнал 210a.1 может подаваться процессором 180 данных или любым другим доступным источником.
[0039] Отметим, что вариант осуществления, показанный на Фиг.2A, предоставлен только в целях иллюстрации и не предназначен для ограничения объема настоящего открытия любым частным вариантом осуществления показанной согласующей схемы или сигнала управления. Например, для того чтобы предоставить переменные степени конфигурируемости, альтернативные варианты осуществления могут применять меньше или больше конденсаторов и переключателей, чем четыре, показанные на Фиг.2A. Альтернативные варианты осуществления также могут употреблять другие элементы, такие, как любое количество катушек индуктивности, линий передачи и т.д. в сочетании или по отдельности, и/или употреблять альтернативную, не показанную на Фиг.2A, топологию. Более того, сигнал 210a.1 управления предоставлен только в качестве примера обобщенного сигнала 210a управления. Альтернативные сигналы управления могут иметь отличные конфигурации и настройки в зависимости от регулируемой согласующей схемы. Такие варианты осуществления рассматриваются как лежащие в пределах объема настоящего открытия.
[0040] Фиг.3 отображает дополнительный вариант осуществления согласно настоящему открытию для изменения электрических характеристик беспроводного устройства 100 посредством регулировки электрической длины антенны, или резонансной частоты. На Фиг.3 модуль 375 перестраиваемой длины антенны модифицирует электрическую длину антенны 101. Электрическая длина антенны 101 может управляться сигналом 375a управления, поданным на блок 375 перестраиваемой длины антенны. В варианте осуществления сигнал 375a управления динамически регулируется для того, чтобы, по меньшей мере, частично компенсировать изменения в характеристиках антенны. Вариант осуществления методики для выполнения такой динамической компенсации описывается здесь позже со ссылкой на Фиг.5.
[0041] Отметим, что хотя модуль 375 перестраиваемой длины антенны и показан на Фиг.3 как отделенный от антенны 101, в некоторых вариантах осуществления настоящего открытия антенна 101 может быть интегрирована с модулем 375 перестраиваемой длины антенны.
[0042] Фиг.3A показывает вариант осуществления антенны, имеющей регулируемую посредством сигнала управления электрическую длину. На Фиг.3A множество проводников с L1 по LN соединены в ряд с использованием переключателей с S1 по S(N-1). Конфигурация этих переключателей, вместе с конфигурацией основного переключателя SA, управляется посредством сигнала 375a.1 управления, который рассматривается как композитный сигнал управления, содержащий множество индивидуальных сигналов управления. Посредством управления конфигурацией переключателей сигнал 375a.1 управления может управлять физической и, следовательно, электрической длиной антенны.
[0043] Например, для того чтобы выбрать длину антенны, соответствующую L1, все переключатели с S1 по S(N-1) могут быть разомкнуты, а переключатель SA может быть настроен на вывод, соответствующий L1. Для того чтобы выбрать длину антенны, соответствующую сумме длин проводников с L1 по LN, все переключатели с S1 по S(N-1) могут быть замкнуты, а переключатель SA может быть настроен на вывод, соответствующий LN.
[0044] Отметим, что вариант осуществления, показанный на Фиг.3A, предоставлен только в целях иллюстрации и не предназначен для ограничения объема настоящего открытия любым частным вариантом осуществления показанного модуля перестраиваемой длины антенны или сигнала управления. Например, специалист в соответствующей области может легко получить альтернативные конфигурации длин проводников и переключателей из показанных. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0045] Фиг.3B показывает альтернативный вариант осуществления антенны, имеющей регулируемую посредством сигнала управления электрическую длину. На Фиг.3B варакторы (переменные конденсаторы) с C1 по C(N-1) в качестве альтернативы соединены в ряд и в качестве шунта с проводниками c L1 по LN. Емкость, ассоциированная с каждым варактором, управляется композитным сигналом 375a.2 управления. Посредством управления емкостью варакторов сигнал 375a.2 управления может управлять электрической длиной антенны.
[0046] Специалист в соответствующей области должен понимать, что Фиг.3B предназначена всего лишь проиллюстрировать вариант осуществления открытия, в котором электрическая длина антенны регулируется с использованием управляемых варакторов. В альтернативных вариантах осуществления может быть предоставлено меньше или больше варакторов, чем показано, и варакторы могут быть соединены с проводниками с L1 по LN отличным от показанного образом, например, все в ряд, все в качестве шунта или любым их сочетанием. В варианте осуществления методика для регулировки электрической длины антенны с использованием варакторов, отображенная на Фиг.3B, может быть объединена с методикой для регулировки физической длины антенны, отображенной на Фиг.3A.
[0047] Отметим, что конфигурация сигналов 375a.1 и 375a.2 управления, отображенная на Фиг.3A, не предназначена для ограничения объема обобщенного сигнала 375a управления, показанного на Фиг.3, только показанными конфигурациями. Сигнал 375a управления, в общем, может быть цифровым или аналоговым и может содержать в себе единичный сигнал или множество сигналов в зависимости от частных характеристик модуля 375 перестраиваемой длины антенны. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0048] В варианте осуществления сигнал 375a управления может подаваться RF модулем 105. В альтернативном варианте осуществления сигнал 375a может подаваться процессором 180 данных или любым другим доступным источником.
[0049] Фиг.4 отображает дополнительный вариант осуществления согласно настоящему открытию для изменения электрических характеристик беспроводного устройства 100 посредством предоставления множества антенн с 470.1 по 470.M. На Фиг.4 M антенн предоставлено с соответствующими согласующими схемами с 410.1 по 410.M и индивидуальными RX модулями с 115.1 по 115.M. Коэффициент передачи сигнала, принимаемого от каждого RX тракта сигнала, может регулироваться в цифровом процессоре 460. В варианте осуществления коэффициенты передачи регулируются для того, чтобы, по меньшей мере, частично компенсировать изменения в характеристиках антенны. Сигналы с отрегулированным коэффициентом передачи затем могут быть объединены, для того чтобы сформировать композитный принятый сигнал для процессора 184 данных.
[0050] В варианте осуществления вычисление коэффициентов передачи, которые должны быть применены к каждому RX тракту сигнала, может выполняться процессором 184 данных в процессоре 180 и/или цифровым процессором 460. В качестве альтернативы вычисления могут быть сделаны исключительно в процессоре 184 данных или цифровом процессоре 460. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0051] В варианте осуществления множество методик, раскрытых выше, могут быть объединены вместе, для того чтобы позволить одновременно регулировать множество параметров антенны. Например, регулируемая согласующая схема 210 антенны, отображенная на Фиг.2, модуль 375 перестраиваемой длины антенны, отображенный на Фиг.3, и множество антенн и трактов сигнала, отображенные на Фиг.4, - все могут быть представлены в едином беспроводном устройстве, и такие конфигурируемые элементы могут быть предоставлены с композитным сигналом управления для регулировки каждого из конфигурируемых параметров в их предпочтительные настройки. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0052] Фиг.5 отображает вариант осуществления способа согласно настоящему открытию для определения предпочтительных настроек для раскрытых выше параметров антенны. На Фиг.5 способ начинается на этапе 500 с загрузки беспроводного устройства. В варианте осуществления, загрузка устройства может соответствовать моменту подсоединения беспроводного устройства, такому как момент подсоединения беспроводной карты данных к хост-устройству, такому как персональный компьютер. Отметим, что в альтернативных вариантах осуществления, способ для определения предпочтительных настроек не обязательно начинается только при загрузке устройства, как отображено на Фиг.5. Другие события также могут запускать отображенный способ, например, обнаружение при передаче или приеме ухудшения качества сигнала, периодическое истечение счетчика, инициированный пользователем запуск и т.д. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0053] На этапе 510 индексу i цикла присваивается исходное значение 1. Конфигурируемый параметр x антенны также настраивается в исходное значение x(0).
[0054] На этапе 520 конфигурируемый параметр x антенны настраивается в соответствующее значение x(i), при этом x(i) является значением, выбранным из набора значений, который включает в себя все конфигурируемые настройки для параметра x или некоторый поднабор этих конфигурируемых настроек в зависимости от частного сценария использования. Например, в варианте осуществления, в котором x соответствует конфигурируемой длине антенны и есть в сумме четыре конфигурируемых длины, x(i) может выбираться перебором всех четырех конфигурируемых длин или x(i) может выбираться перебором только двух из четырех конфигурируемых длин, когда обнаруживается частный сценарий использования.
[0055] На этапе 530 измеряется индикатор y(i) качества сигнала, соответствующий x(i). В варианте осуществления индикатор качества сигнала может быть отношением сигнал/помеха плюс шум (SINR), вычисленным по принятому сигналу. В альтернативном варианте осуществления индикатор может быть индикатором интенсивности принятого сигнала (RSSI). В еще одном альтернативном варианте осуществления индикатор может быть любым известным специалисту в данной области показателем для измерения качества сигнала. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0056] Отметим, что в варианте осуществления (не показано) процесс может автоматически завершаться на этапе 530, если индикатор качества сигнала, соответствующий индексу i, определенный на этапе 530, считается достаточным согласно некоторому критерию. В этом случае параметр x антенны может быть настроен в x(i) без оценки оставшихся кандидатов. Такой вариант осуществления рассматривается как находящийся в пределах объема настоящего открытия.
[0057] На этапе 540 проверяется индекс i, для того чтобы определить, достигнуто ли условие завершения. Например, индекс i может быть сравнен с общим количеством I конфигурируемых настроек для параметров антенны, подлежащих выбору перебором. Если этап 540 возвращает НЕТ, тогда индекс i увеличивается приращением (i=i+1) и способ возвращается к этапу 520. Если этап 540 возвращает ДА, тогда способ переходит к этапу 550.
[0058] На этапе 550 параметр x антенны настраивается в оптимальное значение x*. В варианте осуществления оптимальное значение x* определяется из измеренных индикаторов y(i) качества сигнала, полученных на этапе 530. В варианте осуществления оптимальное значение x* может быть выбрано в качестве настройки x(i), соответствующей наилучшему измеренному индикатору y(i) качества сигнала. Например, в варианте осуществления, в котором измеряется индикатор SINR, оптимальное значение x* может быть выбрано в качестве настройки x(i), соответствующей наилучшему измеренному SINR.
[0059] Отметим, что способ, отображенный на Фиг.5, показан только в целях иллюстрации и не предназначен для ограничения объема настоящего открытия любым частным способом выбора перебором параметров антенны и/или определения их оптимальных настроек. Специалист в соответствующей области может легко получить альтернативные варианты осуществления для выбора перебором множества параметров антенны, для того чтобы определить предпочтительную настройку для каждого параметра антенны. В варианте осуществления, употребляющем множество антенн, как описано на Фиг.4, специалист в соответствующей области также должен осознавать, что существует разнообразие альтернативных способов для определения предпочтительных настроек для множества трактов антенны в контексте, например, формирования диаграммы направленности антенны. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0060] Фиг.6 отображает вариант осуществления, употребляющий множество описанных здесь методик. На Фиг.6 две антенны 670.1 и 670.2 предоставлены согласно варианту осуществления настоящего открытия с множеством антенн. Соответствующие блоки 675.1 и 675.2 регулируемой длины предоставлены для того, чтобы регулировать электрическую длину каждой из антенн, как здесь описано ранее. Дополнительно предоставлены блоки 610.1 и 610.2 регулируемого согласования для того, чтобы регулировать для каждой из антенн согласование антенны. Настройки блоков 670.1, 670.2, 675.1 и 675.2 управляются композитным сигналом 600a управления, подаваемым RF модулем 605. Сигнал 600a управления может в свою очередь задаваться процессором 184 данных внутри процессора 180 через интерфейсы 170 и 182 внешней шины. В качестве альтернативы сигнал 600a управления может быть подан непосредственно процессором 180 данных.
[0061] На Фиг.6 процессор 184 данных может реализовывать алгоритм, такой как отображенный на Фиг.5, для того чтобы определить предпочтительные настройки для параметров длины антенны и согласования антенны. Процессор 184 данных также может реализовывать алгоритмы формирования диаграммы направленности, для того чтобы определить оптимальные весовые коэффициенты, которые нужно применить к сигналам от множества антенн. Настройки и весовые коэффициенты, определенные процессором 184 данных, могут быть просигнализированы RF модулю 605 через внешнюю шину 175.
[0062] Отметим, что вариант осуществления на Фиг.6 показан только в целях иллюстрации и не предназначен для ограничения объема настоящего открытия частным показанным вариантом осуществления.
[0063] Фиг.7 отображает вариант осуществления настоящего открытия, в котором параметры антенны могут быть дополнительно отрегулированы для того, чтобы оптимизировать передачу антенны. На Фиг.7 беспроводное устройство 700 обменивается данными с удаленным устройством 701. Сигнал 700a представляет собой сигнал, принимаемый или передаваемый беспроводным устройством 700, в то время как сигнал 701a представляет собой сигнал, принимаемый или отправляемый удаленным устройством 701. В варианте осуществления беспроводное устройство 700 может быть картой данных, присоединяемой к мобильному персональному компьютеру для того, чтобы иметь возможность передачи и приема по сотовой сети CDMA (множественный доступ с кодовым разделением каналов). В таком варианте осуществления удаленное устройство 701 может быть базовой станцией CDMA.
[0064] На Фиг.7 RX модуль 115 и TX модуль 715 одновременно предоставлены в RF модуле 705 для беспроводного устройства 700. И RX модуль 115, и TX модуль 715 соединены с антенной 770 через модуль 775 регулируемой длины, модуль 710 регулируемого согласования и дуплексор 780. Сигнал 710a управления предоставлен для того, чтобы управлять модулем 710 регулируемого согласования, в то время как сигнал 775a предоставлен для того, чтобы управлять модулем 775 регулируемой длины. Сигналы 710a и 775a управления вместе формируют композитный сигнал 702a управления.
[0065] Отметим, что специалист в соответствующей области должен понимать, что беспроводное устройство 700 также может заключать в себе несколько антенн и RF трактов сигнала, как обсуждалось в отношении Фиг.4. Специалист в соответствующей области должен осознавать, что множество антенн может быть соответствующим образом сконфигурировано как для TX, так и для RX. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0066] Предпочтительные методики для выбора сигнала управления, такого как 710a для RX тракта сигнала, были ранее раскрыты выше. Дополнительно здесь ниже раскрываются, со ссылкой на Фиг.8, методики для выбора сигнала 710a управления для TX тракта сигнала. Отметим, что хотя сигнал 710a и показан конкретно для регулировки модуля регулируемого согласования на Фиг.7, специалист в соответствующей области должен осознавать, что методики, описанные ниже, могут быть легко применены для регулировки сигнала управления, для того чтобы оптимизировать любой TX параметр антенны. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0067] Фиг.8 отображает вариант осуществления способа согласно настоящему открытию для того, чтобы определить предпочтительные настройки для параметров антенны для TX тракта сигнала. На Фиг.8 способ начинается на этапе 800 с загрузки беспроводного устройства. Отметим, что в альтернативных вариантах осуществления, способ для определения предпочтительных настроек не обязательно начинается только при загрузке устройства, и прочие события также могут запустить способ, например, обнаружение при передаче или приеме ухудшения качества сигнала, периодическое истечение счетчика, инициированный пользователем запуск и т.д.
[0068] На этапе 810 индексу i цикла присваивается исходное значение 1. Конфигурируемый параметр x антенны также настраивается в исходное значение x(0).
[0069] На этапе 820 параметр x антенны настраивается в соответствующее значение x(i), где x(i) является значением, выбранным из набора значений, который включает в себя все конфигурируемые настройки для параметра x, или из некоторого поднабора этих конфигурируемых настроек в зависимости от частного сценария использования. Например, в варианте осуществления, в котором x соответствует модулю конфигурируемого согласования и есть четыре конфигурируемых настройки согласования, x(i) может выбираться перебором всех четырех конфигурируемых настроек или x(i) может выбираться перебором только двух из четырех конфигурируемых настроек, когда обнаруживается частный сценарий использования.
[0070] Возвращаясь к Фиг.8, на этапе 825 беспроводное устройство передает удаленному устройству, такому как устройство 701, отображенное на Фиг.7, сигнал, используя настройку параметра антенны, соответствующую x(i), настроенному на этапе 820. На этапе 830 от удаленного устройства, такого как удаленное устройство 701 на Фиг.7, принимается индикатор y(i) качества сигнала. В варианте осуществления удаленное устройство может вычислить индикатор y(i) качества сигнала для сигнала, переданного беспроводным устройством на этапе 820 и принятого удаленным устройством, соответствующий настройке x(i). Индикатором качества сигнала может быть SINR, RSSI, измеренный уровень мощности TX, результат проверки по циклическому избыточному коду (CRC) или любой другой показатель для измерения качества сигнала, известный специалисту в соответствующей области. В варианте осуществления индикатором, принятым беспроводным устройством, может быть сообщение управления мощностью от удаленного устройства, инструктирующее беспроводному устройству либо увеличить его мощность передачи, либо снизить его мощность передачи. Специалист в соответствующей области должен осознавать, что команда управления мощностью, принятая от удаленного устройства, предоставляет беспроводному устройству информацию о качестве переданного сигнала и, таким образом, может быть использована беспроводным устройством для того, чтобы определить, соответствует ли качество переданного сигнала настройке x(i).
[0071] Отметим, что в варианте осуществления (не показано) процесс может автоматически завершаться на этапе 830, если индикатор качества сигнала, соответствующий индексу i, определенный на этапе 830, считается достаточным согласно некоторому критерию. В этом случае параметр x антенны может быть настроен в x(i) без оценки оставшихся кандидатов. Такой вариант осуществления рассматривается как находящийся в пределах объема настоящего открытия.
[0072] На этапе 840 проверяется индекс i, для того чтобы определить, достигнуто ли условие завершения. Например, индекс i может быть сравнен с максимальным числом I конфигураций параметра. Если этап 840 возвращает НЕТ, тогда индекс i увеличивается приращением (i=i+1) и способ возвращается к этапу 820. Если этап 840 возвращает ДА, тогда способ переходит к этапу 850.
[0073] На этапе 850 параметр x антенны настраивается в оптимальное значение x*. В варианте осуществления оптимальное значение x* определяется из принятых индикаторов y(i) качества сигнала, измеренных на этапе 830. В варианте осуществления оптимальное значение x* может быть выбрано в качестве настройки x(i), соответствующей наилучшему принятому индикатору y(i) качества сигнала. Например, в варианте осуществления, в котором индикатором измеряется SINR, оптимальное значение x* может быть выбрано как настройка x(i), соответствующая наилучшему измеренному SINR на удаленном устройстве.
[0074] Отметим, что способ, отображенный на Фиг.8, показан только в целях иллюстрации и не предназначен для ограничения объема настоящего открытия любым частным способом выбора перебором параметров антенны и/или определения ее оптимальных настроек. Специалист в соответствующей области может легко получить альтернативные варианты осуществления, на которых выбирают перебором несколько параметров антенны как для RX, так и для TX тракта сигнала для того, чтобы определить предпочтительную настройку для каждого параметра антенны. Такие варианты осуществления рассматриваются как находящиеся в пределах объема настоящего открытия.
[0075] Основываясь на описанных здесь идеях, должно быть очевидным, что раскрытые здесь аспекты могут быть реализованы независимо от любых других аспектов и что два или более из этих аспектов могут быть объединены различными путями. В одном или более примерных вариантах осуществления описанные функции могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном обеспечении, встраиваемом программном обеспечении или любом их сочетании. При реализации в программном обеспечении функции могут храниться на или передаваться через как одна или более инструкций или код на компьютерно-читаемом носителе. Компьютерно-читаемый носитель включает в себя как компьютерные носители данных, так и средства связи, включая любое средство, которое способствует переносу компьютерной программы из одного места в другое. Носителями данных могут быть любые доступные носители, доступ к которым можно получить посредством компьютера. В качестве примера, и не ограничивая, такие компьютерно-читаемые носители могут содержать RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другой накопитель на оптическом диске, накопитель на магнитном диске, или другие устройства хранения на магнитном носителе, или любой другой носитель, который может использоваться для переноса или хранения желаемого программного кода в виде инструкций или структур данных и доступ к которому может быть получен посредством компьютера. Также любое подключение следует называть компьютерно-читаемым носителем. Например, если программное обеспечение передается с web-сайта, сервера или другого удаленного источника с использованием коаксиального кабеля, волоконно-оптического кабеля, витой пары, цифровой абонентской линии (DSL) или беспроводной технологии, такой как инфракрасная, радио или микроволновая, тогда коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая пара, DSL или беспроводные технологии, такие как инфракрасная, радио или микроволновая, включены в понятие носителя. Магнитные и немагнитные диски, используемые здесь, включают в себя компакт- диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой диск универсального назначения (DVD), гибкий магнитный диск и диск blue-ray, где магнитные диски обычно воспроизводят данные магнитным образом, в то время как немагнитные диски воспроизводят данные оптически с помощью лазера. Сочетания вышеописанного также должны быть включены в объем компьютерно-читаемых носителей.
[0076] Инструкции или код, ассоциированные с компьютерно-читаемым носителем компьютерного программного продукта, могут быть исполнены компьютером, например, одним или более процессорами, таким как один или более цифровых сигнальных процессоров (DSP), микропроцессорами общего назначения, ASIC, FPGA или другими эквивалентными интегрированными или дискретными логическими схемами.
[0077] В этой спецификации и в формуле изобретения должно быть понятно, что когда элемент именуется как «подключенный» или «соединенный» с другим элементом, он может быть как непосредственно подключен или соединен с другим элементом, так и через промежуточный элемент, который может быть представлен. И наоборот, когда элемент именуется как «непосредственно подключенный» или «непосредственно соединенный» с другим элементом, то не существует промежуточных элементов.
[0078] Было описано некоторое число аспектов и примеров. Тем не менее, возможны различные модификации этих примеров, а представленные здесь принципы могут быть применены и к другим аспектам. Эти и другие аспекты находятся в пределах объема нижеследующей формулы изобретения.

Claims (12)

1. Способ настройки антенного согласователя для антенны (170) в беспроводном устройстве (100), причем способ содержит этапы, на которых:
подают сигнал (210а) управления на перестраиваемый антенный согласователь, причем перестраиваемый антенный согласователь имеет множество выбираемых импедансов; и
выбирают импеданс перестраиваемого антенного согласователя в ответ на сигнал управления,
причем упомянутый способ дополнительно содержит этапы, на которых:
настраивают сигнал управления на первую настройку;
измеряют показатель качества сигнала для сигнала, принятого в упомянутом беспроводном устройстве (100), соответствующий первой настройке;
настраивают сигнал управления на вторую настройку;
измеряют показатель качества сигнала для сигнала, принятого в упомянутом беспроводном устройстве (100), соответствующий второй настройке; и
во время работы настраивают сигнал управления на настройку, имеющую показатель качества сигнала, соответствующий сигналу наивысшего качества.
2. Способ по п.1, в котором показатель качества сигнала является отношением сигнал/помеха плюс шум (SINR), причем сигнал наивысшего качества имеет наивысшее SINR.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых: настраивают сигнал управления на настройку;
измеряют показатель качества сигнала, соответствующий настройке; и
если измеренный показатель качества сигнала отвечает предопределенному критерию, настраивают сигнал управления на упомянутую настройку во время работы.
4. Способ по п.3, в котором предопределенный критерий содержит превышение порога качества сигнала.
5. Способ по п.3, в котором показатель качества сигнала является отношением сигнал/помеха плюс шум (SINR), причем порог качества сигнала является порогом SINR, или
показатель качества сигнала является индикатором интенсивности принимаемого сигнала (RSSI), причем порог качества сигнала является порогом RSSI.
6. Способ по п.1, в котором настраивают сигнал управления на первую настройку в ответ на соединение беспроводного устройства с терминальным устройством, причем беспроводное устройство соединено с терминальным устройством через интерфейс универсальной последовательной шины (USB), причем, предпочтительно, беспроводное устройство является беспроводным приемником для приема сигналов согласно спецификации MediaFLO.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых: настраивают сигнал управления для каждого выбираемого импеданса;
измеряют показатель качества сигнала для передаваемого сигнала, соответствующий каждому выбираемому импедансу; и
во время нормальной работы настраивают сигнал управления для выбираемого импеданса, имеющего наилучший соответствующий показатель
качества передаваемого сигнала.
8. Беспроводное устройство (100), содержащее:
средство для настройки антенного согласователя для антенны в беспроводном устройстве (100),
средство для подачи сигнала управления на перестраиваемый антенный согласователь, причем перестраиваемый антенный согласователь имеет множество выбираемых импедансов;
средство для выбора импеданса перестраиваемого антенного согласователя в ответ на сигнал управления, причем упомянутое средство для выбора дополнительно содержит:
средство для настройки сигнала управления на первую настройку;
средство для измерения показателя качества сигнала для сигнала, принятого в упомянутом беспроводном устройстве (100), соответствующего первой настройке;
средство для настройки сигнала управления на вторую настройку;
средство для измерения показателя качества сигнала для сигнала, принятого в упомянутом беспроводном устройстве (100), соответствующего второй настройке; и
средство для настройки сигнала управления на настройку, имеющую показатель качества сигнала, соответствующий сигналу наивысшего качества, во время работы.
9. Беспроводное устройство по п.8, причем беспроводное устройство соединяется с терминальным устройством через интерфейс универсальной последовательной шины (USB).
10. Беспроводное устройство по п.9, причем беспроводное устройство является беспроводным приемником для приема сигналов согласно спецификации MediaFLO.
11. Беспроводное устройство по п.8, дополнительно содержащее:
средство для изменения электрической длины антенны.
12. Компьютерно-читаемый носитель, содержащий сохраненный на нем компьютерный программный продукт, причем продукт содержит код, при исполнении которого компьютер осуществляет способ по любому из пп.1-7 для определения оптимального параметра согласования антенны для перестраиваемого антенного согласователя в беспроводном устройстве, причем беспроводное устройство содержит, по меньшей мере, одну антенну, перестраиваемый антенный согласователь соединен, по меньшей мере, с одной антенной, перестраиваемый антенный согласователь имеет множество выбираемых импедансов.
RU2010142017/08A 2008-03-14 2009-03-13 Адаптивные перенастраиваемые антенны для беспроводных устройств RU2502161C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US3685408P 2008-03-14 2008-03-14
US61/036,854 2008-03-14
US12/133,737 2008-06-05
US12/133,737 US8614646B2 (en) 2008-03-14 2008-06-05 Adaptive tunable antennas for wireless devices
PCT/US2009/037205 WO2009114838A2 (en) 2008-03-14 2009-03-13 Adaptive tunable antennas for wireless devices

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010142017A RU2010142017A (ru) 2012-04-20
RU2502161C2 true RU2502161C2 (ru) 2013-12-20

Family

ID=41062461

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142017/08A RU2502161C2 (ru) 2008-03-14 2009-03-13 Адаптивные перенастраиваемые антенны для беспроводных устройств

Country Status (12)

Country Link
US (2) US8614646B2 (ru)
EP (1) EP2263319B1 (ru)
JP (3) JP2011517519A (ru)
KR (2) KR101186134B1 (ru)
CN (2) CN103259558B (ru)
BR (1) BRPI0909747A2 (ru)
CA (1) CA2716789A1 (ru)
ES (1) ES2641773T3 (ru)
HU (1) HUE035734T2 (ru)
RU (1) RU2502161C2 (ru)
TW (2) TWI407628B (ru)
WO (1) WO2009114838A2 (ru)

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8744384B2 (en) 2000-07-20 2014-06-03 Blackberry Limited Tunable microwave devices with auto-adjusting matching circuit
US9406444B2 (en) 2005-11-14 2016-08-02 Blackberry Limited Thin film capacitors
US7711337B2 (en) 2006-01-14 2010-05-04 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching module (AIMM) control architectures
US7714676B2 (en) 2006-11-08 2010-05-11 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching apparatus, system and method
US7535312B2 (en) 2006-11-08 2009-05-19 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching apparatus, system and method with improved dynamic range
US7917104B2 (en) 2007-04-23 2011-03-29 Paratek Microwave, Inc. Techniques for improved adaptive impedance matching
US8213886B2 (en) 2007-05-07 2012-07-03 Paratek Microwave, Inc. Hybrid techniques for antenna retuning utilizing transmit and receive power information
US7991363B2 (en) 2007-11-14 2011-08-02 Paratek Microwave, Inc. Tuning matching circuits for transmitter and receiver bands as a function of transmitter metrics
US8614646B2 (en) 2008-03-14 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Adaptive tunable antennas for wireless devices
WO2009134788A1 (en) * 2008-04-28 2009-11-05 Wispry, Inc. Tunable duplexing antenna and methods
US8072285B2 (en) 2008-09-24 2011-12-06 Paratek Microwave, Inc. Methods for tuning an adaptive impedance matching network with a look-up table
US8194766B2 (en) * 2009-05-22 2012-06-05 The Aerospace Corporation Constant false alarm rate robust adaptive detection using the fast fourier transform
US8472888B2 (en) 2009-08-25 2013-06-25 Research In Motion Rf, Inc. Method and apparatus for calibrating a communication device
US9026062B2 (en) 2009-10-10 2015-05-05 Blackberry Limited Method and apparatus for managing operations of a communication device
US8918062B2 (en) 2009-12-08 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Combined intelligent receive diversity (IRD) and mobile transmit diversity (MTD) with independent antenna switching for uplink and downlink
US20110249760A1 (en) * 2009-12-21 2011-10-13 Qualcomm Incorporated Antenna selection based on measurements in a wireless device
US8803631B2 (en) 2010-03-22 2014-08-12 Blackberry Limited Method and apparatus for adapting a variable impedance network
US8860525B2 (en) 2010-04-20 2014-10-14 Blackberry Limited Method and apparatus for managing interference in a communication device
US8903333B1 (en) * 2010-06-16 2014-12-02 Rf Micro Devices, Inc. Adaptive antenna tuner for a transceiver
EP2609686B1 (en) * 2010-08-26 2019-10-09 Wispry, Inc. Tunable radio front end and methods
US9020455B1 (en) * 2010-09-01 2015-04-28 Rf Micro Devices, Inc. Power control system for a receiver chain in a transceiver
EP2429032B8 (en) * 2010-09-10 2017-12-06 Sony Mobile Communications Inc. Antenna matching structure, antenna matching method and wireless communication terminal
CN102404015B (zh) 2010-09-10 2016-02-24 索尼爱立信移动通讯有限公司 天线匹配结构、天线匹配方法以及无线通信终端
US9379454B2 (en) 2010-11-08 2016-06-28 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning antennas in a communication device
WO2012079084A2 (en) 2010-12-10 2012-06-14 Wispry, Inc. Mems tunable notch filter frequency automatic control loop systems and methods
US20120154070A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Closed Loop Antenna Tuning Using Transmit Power Control Commands
US8712340B2 (en) 2011-02-18 2014-04-29 Blackberry Limited Method and apparatus for radio antenna frequency tuning
US8655286B2 (en) 2011-02-25 2014-02-18 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning a communication device
US8626083B2 (en) 2011-05-16 2014-01-07 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning a communication device
US8594584B2 (en) 2011-05-16 2013-11-26 Blackberry Limited Method and apparatus for tuning a communication device
WO2013022826A1 (en) 2011-08-05 2013-02-14 Research In Motion Rf, Inc. Method and apparatus for band tuning in a communication device
EP2557688B1 (en) * 2011-08-11 2018-05-23 Nxp B.V. A controller for a radio circuit
KR101874892B1 (ko) 2012-01-13 2018-07-05 삼성전자 주식회사 소형 안테나 장치 및 그 제어방법
CN102611468A (zh) * 2012-02-17 2012-07-25 中兴通讯股份有限公司 移动终端中天线的控制方法、装置以及移动终端
KR101921494B1 (ko) 2012-04-23 2018-11-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 안테나 임피던스 매칭 장치 및 방법
US8948889B2 (en) 2012-06-01 2015-02-03 Blackberry Limited Methods and apparatus for tuning circuit components of a communication device
US8761296B2 (en) * 2012-06-01 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for antenna tuning and transmit path selection
CN102752007B (zh) * 2012-06-28 2015-02-11 惠州Tcl移动通信有限公司 一种用于自动调节天线匹配的移动终端及其控制方法
US9853363B2 (en) 2012-07-06 2017-12-26 Blackberry Limited Methods and apparatus to control mutual coupling between antennas
US9246223B2 (en) 2012-07-17 2016-01-26 Blackberry Limited Antenna tuning for multiband operation
US9350405B2 (en) 2012-07-19 2016-05-24 Blackberry Limited Method and apparatus for antenna tuning and power consumption management in a communication device
US9413066B2 (en) 2012-07-19 2016-08-09 Blackberry Limited Method and apparatus for beam forming and antenna tuning in a communication device
US9362891B2 (en) 2012-07-26 2016-06-07 Blackberry Limited Methods and apparatus for tuning a communication device
KR101442063B1 (ko) * 2012-11-08 2014-09-19 에더트로닉스코리아 (주) 스위치 어블 및 튜너블이 가능한 핸드폰 안테나 모듈 및 이의 사용방법
US9293824B2 (en) * 2012-11-29 2016-03-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Interchangeable printed circuit board among various types of platforms by adjusting an impedance value
US8948706B2 (en) * 2012-12-06 2015-02-03 Google Technology Holdings LLC Stiction reduction for MEMS devices
US10404295B2 (en) 2012-12-21 2019-09-03 Blackberry Limited Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning
US9374113B2 (en) 2012-12-21 2016-06-21 Blackberry Limited Method and apparatus for adjusting the timing of radio antenna tuning
KR101490156B1 (ko) * 2013-03-19 2015-02-05 에더트로닉스코리아 (주) 스위치 어블 및 튜너블이 가능한 핸드폰 안테나 칩
CN105531871B (zh) * 2013-09-06 2017-12-19 英派尔科技开发有限公司 无线电信号的最佳方向确定
CN103594803A (zh) * 2013-10-28 2014-02-19 瑞声精密制造科技(常州)有限公司 自可配置谐振天线及其工作方法
US9893715B2 (en) * 2013-12-09 2018-02-13 Shure Acquisition Holdings, Inc. Adaptive self-tunable antenna system and method
CN103716002A (zh) * 2013-12-20 2014-04-09 中国北方车辆研究所 一种实现无线传输调谐天线匹配的装置
WO2015109457A1 (en) 2014-01-22 2015-07-30 Empire Technology Development Llc Adaptively selecting from among multiple base stations
CN104852146B (zh) * 2014-02-14 2017-09-22 神讯电脑(昆山)有限公司 多频天线模块及其自我调整方法
CN104852754A (zh) * 2014-02-19 2015-08-19 深圳富泰宏精密工业有限公司 近场通信装置
US9750020B2 (en) 2014-03-27 2017-08-29 Intel Corporation Carrier aggregation with tunable antennas
US9641201B2 (en) 2014-04-29 2017-05-02 Infineon Technologies Ag System and method for a radio frequency integrated circuit
JP2015224117A (ja) * 2014-05-29 2015-12-14 株式会社日立ビルシステム エレベータの遠隔監視システム
KR20150143101A (ko) * 2014-06-13 2015-12-23 삼성전자주식회사 전자장치의 안테나 임피던스 매칭을 위한 장치 및 그 방법
CN105376723B (zh) * 2014-08-21 2019-06-14 中兴通讯股份有限公司 一种实现无线链路处理的方法、基站及终端
KR102042287B1 (ko) * 2014-10-06 2019-11-07 현대자동차주식회사 광센서 일체형 차량용 gps안테나
US9438319B2 (en) 2014-12-16 2016-09-06 Blackberry Limited Method and apparatus for antenna selection
US9651582B2 (en) 2015-03-11 2017-05-16 Nxp B.V. Integrated circuit device for impedance measurement
CN105021304A (zh) * 2015-07-03 2015-11-04 江苏声立传感技术有限公司 电力开关柜触头测温应用中提高无源无线测温系统信号覆盖和质量的方法
KR102410817B1 (ko) 2015-11-13 2022-06-21 삼성전자주식회사 안테나를 포함하는 전자 장치
DE102017206632B3 (de) * 2017-04-20 2018-03-01 Audi Ag Wandlervorrichtung zur Anpassung einer Antennenimpedanz mit Gehäuse für ein Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeug mit eingebauter Wandlervorrichtung
CN112117528B (zh) * 2017-06-21 2023-03-21 维沃移动通信有限公司 一种天线适配的方法、天线以及终端
CN107645346B (zh) * 2017-09-19 2021-06-04 北京小米移动软件有限公司 天线及天线调试方法
TWI659628B (zh) 2017-12-08 2019-05-11 啟碁科技股份有限公司 無線通訊裝置
JP7089882B2 (ja) * 2018-01-16 2022-06-23 清水建設株式会社 無線電力伝送システムおよび無線電力伝送方法
US11018703B2 (en) * 2018-09-21 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Systems and methods for antenna tuning
US11304071B2 (en) 2018-09-24 2022-04-12 Qualcomm Incorporated Radio control based on operational performance feedback
EP3876425A1 (en) * 2020-03-02 2021-09-08 Nokia Technologies Oy Transmission and/or reception of radio signals
FR3110792B1 (fr) 2020-05-19 2022-06-03 St Microelectronics Tours Sas Adaptation d'impédance
CN113690638A (zh) 2020-05-19 2021-11-23 意法半导体(图尔)公司 阻抗匹配
WO2023121134A1 (ko) * 2021-12-24 2023-06-29 삼성전자 주식회사 안테나들의 활성화에 따른 임피던스 매칭을 수행하기 위한 전자 장치 및 그 방법

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1298810A2 (en) * 2001-09-27 2003-04-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Portable type radio equipment
RU65701U1 (ru) * 2007-04-09 2007-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун" Устройство согласования радиопередатчика с антенной

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2011534A1 (de) 1970-03-06 1971-09-16 Loewe OptaGmbH, 1000 Berlin Verfahren und Einrichtung zur Durch fuhrung von fotografischen Blitzhchtauf nahmen mit geregelter Bhtzlichtenergie
DK8402964A (ru) * 1983-06-23 1984-12-24
JPH08307297A (ja) * 1995-05-02 1996-11-22 Fujitsu Ten Ltd 車載用アンテナ整合装置
EP1309099A1 (en) * 2001-10-31 2003-05-07 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Telecommunication system with improved downlink quality feedback
JP2004096341A (ja) * 2002-08-30 2004-03-25 Fujitsu Ltd 共振周波数が可変な逆f型アンテナを含むアンテナ装置
US7072620B2 (en) * 2003-04-03 2006-07-04 Kyocera Wireless Corp. System and method for regulating antenna electrical length
JP4060746B2 (ja) 2003-04-18 2008-03-12 株式会社ヨコオ 可変同調型アンテナおよびそれを用いた携帯無線機
US20040242289A1 (en) 2003-06-02 2004-12-02 Roger Jellicoe Configuration driven automatic antenna impedance matching
DE112004000869T5 (de) * 2003-06-04 2006-03-16 Murata Mfg. Co., Ltd., Nagaokakyo Frequenzvariable Antenne und Kommunikationsvorrichtung, die dieselbe umfasst
JP2005311762A (ja) * 2004-04-22 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 可変整合回路
JP2005328192A (ja) 2004-05-12 2005-11-24 Denso Corp 受信機
US7224321B2 (en) 2004-07-29 2007-05-29 Interdigital Technology Corporation Broadband smart antenna and associated methods
KR100652667B1 (ko) * 2004-09-07 2006-12-06 엘지전자 주식회사 이동 통신 단말기의 내장형 안테나 제어 장치 및 그 제어방법
JP4281113B2 (ja) * 2004-09-14 2009-06-17 株式会社村田製作所 フラフープアンテナ及び無線通信機
US7408517B1 (en) * 2004-09-14 2008-08-05 Kyocera Wireless Corp. Tunable capacitively-loaded magnetic dipole antenna
US7663555B2 (en) * 2004-10-15 2010-02-16 Sky Cross Inc. Method and apparatus for adaptively controlling antenna parameters to enhance efficiency and maintain antenna size compactness
JP4959956B2 (ja) 2005-06-07 2012-06-27 株式会社日立製作所 アンテナ
US7332980B2 (en) * 2005-09-22 2008-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for a digitally tunable impedance matching network
KR20070068182A (ko) 2005-12-26 2007-06-29 주식회사 팬택 다중 밴드용 안테나 시스템
JP2007312230A (ja) 2006-05-19 2007-11-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線端末装置
KR100763994B1 (ko) * 2006-12-08 2007-10-08 한국전자통신연구원 이동통신 서비스에 따라 주파수 대역폭을 가변하는 안테나정합 장치 및 이를 포함하는 송수신 장치
US7409245B1 (en) * 2007-01-30 2008-08-05 Cardiac Pacemakers, Inc. Variable antenna matching network for an implantable antenna
US7551146B2 (en) * 2007-03-30 2009-06-23 Intel Corporation Configurable antenna for mixed wireless networks
US8614646B2 (en) 2008-03-14 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Adaptive tunable antennas for wireless devices

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1298810A2 (en) * 2001-09-27 2003-04-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Portable type radio equipment
RU65701U1 (ru) * 2007-04-09 2007-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун" Устройство согласования радиопередатчика с антенной

Also Published As

Publication number Publication date
HUE035734T2 (en) 2018-05-28
RU2010142017A (ru) 2012-04-20
US20120212382A1 (en) 2012-08-23
EP2263319B1 (en) 2017-08-02
US8610632B2 (en) 2013-12-17
US8614646B2 (en) 2013-12-24
CA2716789A1 (en) 2009-09-17
JP2011517519A (ja) 2011-06-09
TW201336167A (zh) 2013-09-01
JP2013118659A (ja) 2013-06-13
CN101971505B (zh) 2014-09-24
EP2263319A2 (en) 2010-12-22
CN103259558B (zh) 2016-10-05
KR20120053541A (ko) 2012-05-25
TWI407628B (zh) 2013-09-01
CN101971505A (zh) 2011-02-09
JP6359238B2 (ja) 2018-07-18
TW201004027A (en) 2010-01-16
WO2009114838A3 (en) 2010-01-21
WO2009114838A2 (en) 2009-09-17
CN103259558A (zh) 2013-08-21
US20090231220A1 (en) 2009-09-17
ES2641773T3 (es) 2017-11-13
KR101248307B1 (ko) 2013-03-27
BRPI0909747A2 (pt) 2018-04-03
KR20100127827A (ko) 2010-12-06
KR101186134B1 (ko) 2012-09-27
JP2013118658A (ja) 2013-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2502161C2 (ru) Адаптивные перенастраиваемые антенны для беспроводных устройств
US8989677B2 (en) Apparatus and method for switching from reception to transmission
US8204446B2 (en) Adaptive antenna tuning systems and methods
US20080111748A1 (en) Antenna system having plural selectable antenna feed points and method of operation thereof
JP6130070B2 (ja) 低雑音増幅器整合
US20090109117A1 (en) Automatic antenna identification and configuration, and device including the same
TWI540788B (zh) 無線通訊裝置及調整天線匹配的方法
GB2469922A (en) Automatic tuning arrangements and method for a mobile FM transceiver
JP2006324984A (ja) 無線通信装置
WO2011042051A1 (en) Controlling antenna combinations
US8818306B2 (en) Wireless communication device
WO2022087927A1 (zh) 一种天线调谐装置及方法
JP2012138659A (ja) インピーダンス自動整合回路

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190314