RU2535507C2 - Способ увеличения пропускной способности радиолинии - Google Patents
Способ увеличения пропускной способности радиолинии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2535507C2 RU2535507C2 RU2012128663/08A RU2012128663A RU2535507C2 RU 2535507 C2 RU2535507 C2 RU 2535507C2 RU 2012128663/08 A RU2012128663/08 A RU 2012128663/08A RU 2012128663 A RU2012128663 A RU 2012128663A RU 2535507 C2 RU2535507 C2 RU 2535507C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- antennas
- radio line
- group
- radio
- groups
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области радиотехники и может быть применимо для разработки систем беспроводного доступа, в частности для организации сотовых систем связи. Технический результат - повышение пропускной способности радиолинии. Для этого используются две группы антенн линейной поляризации. Каждая группа состоит из трех антенн линейной поляризации, антенны расположены по осям прямоугольной декартовой системы координат. Каждая из антенн первой группы совпадает по поляризации с одной из антенн второй группы. Угол между радиолинией и каждой из антенн одинаков и равен
. Обработка сигналов для данного способа производится одновременно по трем каналам. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области радиотехники и может быть применимо для разработки систем беспроводного доступа.
Известен способ увеличения пропускной способности радиолинии за счет использования передачи сигнала сразу в нескольких ортогональных поляризационных плоскостях (Радиомост Motorola РТР 600, 600.php).
Также известен способ увеличения пропускной способности радиолинии (наиболее близкий аналог) за счет одновременного использования двух ортогональных линейных поляризаций сигналов (Слюсар В.И., Зинченко А.А. Метод N-OFDM с ортогонально поляризованными сигналами. // Материалы международной конференции «Телекоммуникационные технологии и сети (МКТТС 2005)», -Харьков, 19-23 сентября 2005 г. - стр.232-234).
Недостатки этих способов - недостаточная пропускная способность радиолинии. Это особенно важно в случае ограниченного свободного частотного диапазона в ряде регионов страны.
Цель изобретения - увеличение пропускной способности радиолинии и экономия частотного диапазона.
Поставленная цель достигается тем, что в системе передачи и приеме информации вводится третий канал и используются антенны линейной поляризации с дополнительным третьим каналом, ортогональным по линейной поляризации первому и второму (по аналогии с антеннами двойной поляризации XPol, назовем такие антенны тройной поляризации - YPol). Фазовые центры антенн первой и второй группы либо совпадают, либо разнесены на небольшое расстояние меньше, чем λ/10, где λ - длина волны.
Рассмотрим возможность реализации данного способа на примере использования трех диполей Герца, расположенных взаимно перпендикулярно друг другу (Фиг.1). Учитывая, что размер диполя Герца много меньше длины волны, а расстояние между двумя группами диполей много больше длины волны, для простоты анализа примем, что фазовые центры диполей совпадают с точками О1 и О2 соответственно.
Как известно, каждый излучатель диполя Герца обладает линейной поляризацией. Поле в дальней зоне каждого такого излучателя определяется по известной формуле (У. Томаси, Электронные системы связи, М., 2007 г., стр.761):
где
E - напряженность электрического поля, В/м;
l - длина диполя Герца, м;
i - эффективное значение тока, А;
λ - длина волны, м;
R - расстояние, м;
α - угол между осью диполя Герца и направлением излучения, градусов.
Как видно из выражения (1), максимальное излучение диполя направлено под углом 90° к его оси, при этом sin90º=1.
Расположим две группы диполей на расстоянии R друг от друга (Фиг.1) так, что направление радиолинии (прямая O1O2) выбрано так, что угол между каждым из диполей (в каждой группе из трех диполей) и направлением радиолинии одинаков.
Рассмотрим прямоугольную декартову систему координат. Пусть проекции вектора ОР (Фиг.2) на положительные направления осей ОХ, OY и OZ равны друг другу a=b=c=d, где d=const. По известным элементарным формулам направляющего косинуса (Г.Корн и Т.Корн, Справочник по математике для научных работников и инженеров, М., 1978, стр.78) определим угол между радиолинией и каждым из диполей:
Подставляя значение найденного угла, определяем sinα≈0,817. Таким образом, в направлении радиолинии сигнал будет ослаблен примерно на величину
раз по напряженности электрического поля, что вполне приемлемо.
Из физических соображений понятно, что для реализации предлагаемого способа возможно использование не только диполей Герца, но и любых групп из трех антенн линейной поляризации.
На Фиг.1 показаны две группы диполей Герца (антенн линейной поляризации). Все три диполя имеют общую точку, совпадающую с началом координат прямоугольной Декартовой системы. Каждая из групп состоит из трех взаимно перпендикулярных антенн линейной поляризации, причем направление радиолинии выбрано так, что углы между каждым из диполей в своей группе и радиолинией равны друг другу и составляют величину
.
Стрелками E1, Е2 и ез на Фиг.1 показаны направления колебаний электрического вектора поля первой группы диполей, а Е4, Е5 и Е6 - второй группы диполей.
Диполи 1, 2 и 3 параллельны в пространстве соответственно диполям 4, 5 и 6. Каждая из групп антенн линейной поляризации находится относительно другой группы в дальней зоне излучения на расстоянии r.
На Фиг.2 показан вектор ρ в прямоугольной декартовой системе координат. Вектор ρ определяет направление радиолинии относительно осей OX, OY и OZ. Для рассматриваемого случая проекции точки ρ на оси ОХ, OY и OZ равны друг другу a=b=c=d, где d=const.
В каждую из трех антенн линейной поляризации, располагаемых в пространстве по осям прямоугольной декартовой системы координат, так, что их фазовые центры либо совмещены, либо разнесены на расстояние меньше длины волны, независимо поступают высокочастотные сигналы, которые возбуждают электрическое поле линейной поляризации. Обе группы антенн направлены друг на друга так, что угол между радиолинией и каждой из антенн линейной поляризации составляет величину
.
Излучаемое поле каждой из трех антенн на расстоянии R соответствующей дальней зоне антенны совпадающей линейной поляризации наводит на ее клеммах токи, которые являются полезным сигналом.
Радиотехническая система одновременно по трем независимым каналам обрабатывает поступающие сигналы.
Предлагаемый способ примерно в 1,5 раза увеличивает пропускную способность радиолинии по сравнению с известным способом, используемым две ортогональные поляризации сигналов.
Claims (1)
- Способ повышения пропускной способности радиолинии за счет использования нескольких ортогональных поляризаций и нескольких каналов, отличающийся тем, что в радиолинии используются две антенные системы, каждая из которых состоит из двух групп антенн, каждая группа антенн состоит из трех антенн линейной поляризации, причем антенны расположены по осям прямоугольной декартовой системы координат, каждая из антенн первой группы совпадает по поляризации с одной из антенн второй группы, фазовые центры антенн каждой из двух групп либо совмещены, либо разнесены на величину не более λ/10, где λ - длина волны, а угол между радиолинией и каждой из антенн линейной поляризации одинаков и равен , причем обработка сигналов производится одновременно по трем каналам.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012128663/08A RU2535507C2 (ru) | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Способ увеличения пропускной способности радиолинии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012128663/08A RU2535507C2 (ru) | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Способ увеличения пропускной способности радиолинии |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012128663A RU2012128663A (ru) | 2014-01-20 |
RU2535507C2 true RU2535507C2 (ru) | 2014-12-10 |
Family
ID=49944747
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012128663/08A RU2535507C2 (ru) | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Способ увеличения пропускной способности радиолинии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2535507C2 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2130674C1 (ru) * | 1997-12-23 | 1999-05-20 | Военная академия связи | Антенная система с управляемой диаграммой направленности (варианты) |
US6028563A (en) * | 1997-07-03 | 2000-02-22 | Alcatel | Dual polarized cross bow tie dipole antenna having integrated airline feed |
RU2233030C2 (ru) * | 2002-07-01 | 2004-07-20 | Федеральное Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи | Радиолиния связи с повторным использованием частоты |
EP1071159B1 (en) * | 1995-03-13 | 2006-10-18 | Ericsson Inc. | A two-way paging system and apparatus |
RU2330356C1 (ru) * | 2006-12-04 | 2008-07-27 | Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина | Способ подавления помех при приеме электромагнитной волны круговой поляризации антенной решеткой идентично ориентированных векторных излучателей |
US7538740B2 (en) * | 2006-03-06 | 2009-05-26 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Multiple-element antenna array for communication network |
RU2368042C2 (ru) * | 2007-02-19 | 2009-09-20 | Новочеркасское Высшее Военное Командное Училище Связи (Институт Связи) | Абонентская антенна |
-
2012
- 2012-07-09 RU RU2012128663/08A patent/RU2535507C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1071159B1 (en) * | 1995-03-13 | 2006-10-18 | Ericsson Inc. | A two-way paging system and apparatus |
US6028563A (en) * | 1997-07-03 | 2000-02-22 | Alcatel | Dual polarized cross bow tie dipole antenna having integrated airline feed |
RU2130674C1 (ru) * | 1997-12-23 | 1999-05-20 | Военная академия связи | Антенная система с управляемой диаграммой направленности (варианты) |
RU2233030C2 (ru) * | 2002-07-01 | 2004-07-20 | Федеральное Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи | Радиолиния связи с повторным использованием частоты |
US7538740B2 (en) * | 2006-03-06 | 2009-05-26 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Multiple-element antenna array for communication network |
RU2330356C1 (ru) * | 2006-12-04 | 2008-07-27 | Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина | Способ подавления помех при приеме электромагнитной волны круговой поляризации антенной решеткой идентично ориентированных векторных излучателей |
RU2368042C2 (ru) * | 2007-02-19 | 2009-09-20 | Новочеркасское Высшее Военное Командное Училище Связи (Институт Связи) | Абонентская антенна |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СЛЮСАР В.И., ЗИНЧЕНКО А.А., Метод N-OFDM с ортогональными поляризованными сигналами, Материалы международной конференции "Телекоммуникационные технологии и сети (МКТТС 2005), г.Харьков, 19-23 сентября, 2005, стр.232-234. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012128663A (ru) | 2014-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Waldschmidt et al. | Compact wide-band multimode antennas for MIMO and diversity | |
US7436370B2 (en) | Device and method for polarization control for a phased array antenna | |
Tian et al. | A compact six-port dielectric resonator antenna array: MIMO channel measurements and performance analysis | |
CN103107834B (zh) | 用于实现用于mimo接入点的交叉极化集成天线的装置 | |
US9645222B2 (en) | Apparatus for direction finding of wireless signals | |
US9331396B2 (en) | Antenna structure having orthogonal polarizations | |
KR20240041939A (ko) | 다중경로 중계기 시스템들 | |
Chattha | Compact high isolation wideband 4G and 5G multi‐input multi‐output antenna system for handheld and internet of things applications | |
JPH04262629A (ja) | アンテナ装置 | |
RU2475958C2 (ru) | Автоматизированная приемопередающая система коротковолновой связи | |
Uthansakul et al. | Experiments with a low-profile beamforming MIMO system for WLAN applications | |
US20140191914A1 (en) | Multi-channel antenna device | |
RU2535507C2 (ru) | Способ увеличения пропускной способности радиолинии | |
Kildal et al. | Definition of antenna diversity gain in user-distributed 3D-random line-of-sight | |
Hou et al. | Configuration of MIMO system using single leaky coaxial cable for linear cell environments | |
TWI362784B (en) | Dual-polarized, microstrip patch antenna array, and associated methodology, for radio device | |
Rzymowski et al. | Doa estimation using reconfigurable antennas in millimiter-wave frequency 5G systems | |
RU2474936C1 (ru) | Устройство для получения переключаемой поляризации сигнала | |
Iwamoto et al. | Decoupling mechanism for improving the radiation gain of an AOA estimation circular array antenna | |
US11128055B2 (en) | Dual dipole omnidirectional antenna | |
Hsu et al. | Data modulation of a reflection-type retrodirective array | |
Reichardt et al. | A dual-polarized UWB antenna system for the demonstration of autonomous localization and object recognition with mobile sensors | |
Carlsson et al. | Diversity gains in random line-of-sight and rich isotropic multipath environment | |
Ermutlu et al. | Investigating the Polarization of an Omnidirectional Patch Antenna: Polarization Change With Respect to Radiation Angle | |
Donelli et al. | Implementation of a low-cost reconfigurable antenna array for SDR-based communication systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HE9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150710 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20160527 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190710 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210208 |