RU2535507C2 - Способ увеличения пропускной способности радиолинии - Google Patents

Способ увеличения пропускной способности радиолинии Download PDF

Info

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
Application number
RU2012128663/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012128663A (ru
Inventor
Лев Михайлович Минокин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОНТА"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОНТА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОНТА"
Priority to RU2012128663/08A priority Critical patent/RU2535507C2/ru
Publication of RU2012128663A publication Critical patent/RU2012128663A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535507C2 publication Critical patent/RU2535507C2/ru

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 α = arc cos (1/ 3 )
Figure 00000007
. 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):
E = 60 π i sin α λ R , ( 1 )
Figure 00000001
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:
α = arc cos (1/ 3 ) 54 ,76 °   (2)
Figure 00000002
Подставляя значение найденного угла, определяем sinα≈0,817. Таким образом, в направлении радиолинии сигнал будет ослаблен примерно на величину 1 0,817 1,22
Figure 00000003
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 α = arc cos (1/ 3 )
Figure 00000004
.
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 α = arc cos (1/ 3 )
Figure 00000005
.
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)

  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
    Figure 00000006
    , причем обработка сигналов производится одновременно по трем каналам.
RU2012128663/08A 2012-07-09 2012-07-09 Способ увеличения пропускной способности радиолинии RU2535507C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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