RU2586023C2 - Антенное устройство с электронным сканированием луча - Google Patents

Антенное устройство с электронным сканированием луча Download PDF

Info

Publication number
RU2586023C2
RU2586023C2 RU2013156505/08A RU2013156505A RU2586023C2 RU 2586023 C2 RU2586023 C2 RU 2586023C2 RU 2013156505/08 A RU2013156505/08 A RU 2013156505/08A RU 2013156505 A RU2013156505 A RU 2013156505A RU 2586023 C2 RU2586023 C2 RU 2586023C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switching circuit
primary
lens
emitters
primary emitters
Prior art date
Application number
RU2013156505/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013156505A (ru
Inventor
Алексей Андреевич Артеменко
Роман Олегович Масленников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит"
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 "Радио Гигабит" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит"
Publication of RU2013156505A publication Critical patent/RU2013156505A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586023C2 publication Critical patent/RU2586023C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/06Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
    • 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
    • H01Q3/24Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/06Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
    • H01Q19/062Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens for focusing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • H01Q21/065Patch antenna array
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field

Abstract

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для обеспечения высокоскоростных соединений типа «точка-точка» при работе радиорелейных станций в миллиметровом диапазоне длин волн. Технический результат - повышение эффективности излучения и уменьшение потерь сигнала. Устройство содержит диэлектрическую линзу с плоской поверхностью, первичные излучатели и линии передачи и переключающую схему для подачи электрической мощности по меньшей мере на один первичный излучатель, при этом первичные излучатели и линии передачи выполнены на высокочастотной диэлектрической плате, установленной на плоской поверхности линзы, а переключающая схема электрически соединена с первичными излучателями линиями передачи и установлена на высокочастотной диэлектрической плате. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Изобретение относится к области радиосвязи, в частности к антенным устройствам с электронным сканированием луча. Настоящее изобретение может быть использовано для обеспечения высокоскоростных соединений типа «точка-точка» при работе радиорелейных станций в миллиметровом диапазоне длин волн.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Радиорелейные станции предназначены для обеспечения высокоскоростной связи типа «точка-точка» на расстояниях в несколько километров в условиях прямой видимости. В настоящее время радиорелейные станции используют различные радиочастотные диапазоны с несущей частотой в пределах от 10 до 100 ГГц. Повышение несущей частоты связано с постоянно возрастающими требованиями к скорости передачи данных. Увеличение скорости передачи данных основано на возможности использования более широкой полосы частот для передачи сигнала при большем значении несущей частоты.
Однако с увеличением несущей частоты возрастают потери при распространении сигнала в свободном пространстве. Для компенсации таких потерь используют апертурные антенны, размер которых существенно превосходит рабочую длину волны и которые обладают большим коэффициентом направленного действия. В частности, к апертурным антеннам относятся различные зеркальные антенны, рупорные антенны и линзовые антенны. В таких антеннах первичный излучатель излучает сигнал, а вторичное устройство большого размера формирует узкую диаграмму направленности. В качестве такого вторичного устройства могут быть использованы системы отражающих зеркал, различные диэлектрические линзы, а также комбинации зеркал и линз.
При использовании антенн с узкой диаграммой направленности возникают трудности, связанные с юстировкой и вероятностью сбоя связи даже при незначительных изменениях ориентации радиорелейной станции. Для обеспечения автоматической настройки направления луча в небольшом диапазоне углов, в несколько ширин диаграммы направленности, за небольшое время и без необходимости вмешательства специально обученного персонала могут быть использованы апертурные антенные устройства с электронным сканированием луча.
Известны зеркальные антенные устройства с электронным сканированием луча. К широко распространенным зеркальным антенным устройствам, в которых может быть реализовано электронное сканирование луча, относятся двухзеркальные антенны Кассегрена.
Конструкция антенны Кассегрена с электронным сканированием луча раскрыта, например, в патенте США №7834803. Предложенная конструкция содержит антенну Кассегрена и переключаемые рупорные антенны, выполняющие функцию первичных излучателей. Такая конструкция, в частности, позволяет осуществить электронное сканирование луча в различных радарных приложениях.
Однако использование в качестве первичных излучателей рупорных антенн является дорогостоящим. Кроме того, рупорные антенны имеют значительный размер и не могут быть размещены таким образом, чтобы при сканировании обеспечить перекрытие лучей по некоторому допустимому уровню, например уровню половинной мощности, при практически эффективных остальных параметрах. Таким образом, конструкция по патенту США №7834803 не позволяет обеспечить электронное сканирование в некотором непрерывном диапазоне углов со стабильной передачей сигнала в радиорелейной станции.
Еще одним типом антенных устройств, в которых может быть реализовано электронное сканирование луча, являются линзовые антенны. В международной заявке WO 2004051803 раскрыта линзовая антенна с вынесенным первичным излучателем. Сканирование в такой антенне осуществлено за счет использования решетки из переключаемых первичных излучателей, каждый из которых расположен на различном расстоянии от точки фокуса в перпендикулярной к оси линзы плоскости. Похожее антенное устройство, имеющее множество передающих и принимающих излучателей и линзу, раскрыто в патенте США US 6034641. В этих антенных устройствах излучатели расположены отдельно от линзы. Таким образом, к недостаткам таких антенн относятся трудность использования планарных технологий для изготовления первичных излучателей и осуществления непрерывного по углу сканирования, а также большой осевой размер антенны.
В патентах США №7688263 и 7667665 раскрыта линза Люнеберга с электронным сканированием луча, выполненная в виде шара из неоднородного диэлектрика с коэффициентом преломления, зависящим от радиуса. Однако для обеспечения сканирования луча в таких антеннах первичные излучатели размещены на внешней сферической поверхности линзы, что делает невозможным использование дешевой планарной технологии, пригодной для массового производства.
Известны интегрированные линзовые антенны (например, из W.В. Dou, Z.L. Sun, “Ray tracing on extended hemispherical and elliptical silicon dielectric lenses”, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, vol. 16, pp. 1993-2002, No. 1L, 1995, или D.F. Filipovic, G.P. Gauthier, S. Raman, G.M. Rebeiz, “Off-Axis Properties of Silicon and Quartz Dielectric Lens Antennas”, IEEE Trans, on Antennas and Propagation, vol. 45, No. 5, pp. 760-766, May 1997), позволяющие устранить вышеописанные недостатки, присущие другим антеннам с электронным сканированием, в частности значительную стоимость вследствие невозможности использования планарных технологий массового производства. В интегрированных линзовых антеннах переключаемые планарные излучатели непосредственно интегрированы на плоскую поверхность линзы.
Патент США 5185613 раскрывает гибридную структуру, содержащую линзу и решетку излучателей, сформированную на поверхности линзы. Указанные излучатели принимают излучение, фокусируемое линзой, одновременно с разных направлений. Антенна, раскрываемая в патенте США 5185613, может работать в режиме приема, что актуально для систем радиовидения и радаров, но не может работать в режиме передачи, что необходимо для приемопередатчиков систем связи.
Патент США №7683844 раскрывает интегрированную линзовую антенну, являющуюся наиболее близким аналогом настоящего изобретения. В этом патенте раскрыто антенное устройство с электронным сканированием луча, содержащее первичные излучатели и линии передачи, переключающую схему, выполненную с возможностью подачи электрической мощности по меньшей мере на один первичный излучатель, причем первичные излучатели, линии передачи и переключающая схема выполнены на полупроводниковой микросхеме (фиг. 1). При этом приемопередатчик и первичные излучатели электрически соединены с помощью проволочного соединения и интегрированы на плоскую поверхность полусферической линзы с цилиндрическим продолжением, выполненной из диэлектрика. Это антенное устройство может быть использовано в миллиметровых приемниках, передатчиках или приемопередатчиках с переключением режима на прием или передачу.
Однако недостатком такого антенного устройства является малая эффективность излучения антенны (менее 15%) и, как следствие, большие потери сигнала, связанные с выполнением первичных излучателей на полупроводниковой микросхеме.
Другим недостатком известных антенн является ограниченное число материалов, которые могут быть использованы для изготовления линзы. Это обусловлено известным требованием, касающимся того, чтобы в интегрированных линзовых антеннах были близкие значения диэлектрической проницаемости линзы и подложки, на которой расположена решетка излучателей и которая в уровне техники выполняется из полупроводникового материала. Большинство известных полупроводниковых технологий используют подложки с диэлектрической проницаемостью больше 10 (например, GaAs, КМОП и SiGe). В линзовой антенне, выполняемой из материала с диэлектрической проницаемостью больше 10 (например, из высокорезистивного кремния), наблюдается большое отражение излучения на границе линза-свободное пространство, что уменьшает эффективность работы такой антенны.
Еще одним недостатком известных антенн является отсутствие возможности сопряжения решетки излучателей с волноводным интерфейсом, широко используемым в современных системах радиорелейной связи.
Кроме того, практическая реализация антенн, раскрываемых в уровне техники, может быть очень затратной, поскольку она требует большой площади кристалла для выполнения решетки излучателей, обеспечивающей необходимый диапазон углов сканирования. Из уровня техники известно, что отклонение луча при возбуждении отдельного излучателя определяется диэлектрической проницаемостью линзы и отношением x/R (где x - смещение излучателя от оси линзы, R - радиус линзы). На практике x может быть порядка нескольких миллиметров или даже сантиметров, что не всегда допустимо (вследствие большой себестоимости) для антенн, в которых используются решетки излучателей, реализованные на полупроводниковом кристалле.
Также необходимо отметить, что в патентной заявке США 2009/0007185 раскрыт принцип поляризационного разнесения приема и передачи сигналов, позволяющий увеличить скорость передачи данных в системах связи. Однако этот принцип не может быть применен в системах связи типа «точка-точка» в миллиметровом диапазоне длин волн, поскольку не представляется возможным выполнить формирование узкого луча с использованием классической многоэлементной адаптивной антенной решетки. Таким образом, существует необходимость создания интегрированного линзового антенного устройства, обеспечивающего поляризационное разнесение для каждого луча, формируемого переключающей схемой.
Таким образом, существует необходимость создания при малых затратах антенного устройства с электронным сканированием луча, обеспечивающего электронное сканирование в некотором непрерывном диапазоне углов, а также позволяющего увеличить эффективность излучения и уменьшить потери сигнала.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является создание при малых затратах антенного устройства с электронным сканированием луча, обеспечивающего электронное сканирование в непрерывном диапазоне углов, а также позволяющего увеличить эффективность излучения и уменьшить потери сигнала. Еще одной задачей настоящего изобретения является обеспечение соединения антенны с волноводным приемопередатчиком миллиметрового диапазона длин волн.
Поставленная задача решена благодаря антенному устройству с электронным сканированием луча, содержащему диэлектрическую линзу с плоской поверхностью, первичные излучатели и линии передачи и переключающую схему, выполненную на полупроводниковой микросхеме с возможностью подачи электрической мощности по меньшей мере на один первичный излучатель, отличающемуся тем, что первичные излучатели и линии передачи выполнены на высокочастотной диэлектрической плате, установленной на плоской поверхности линзы, а переключающая схема электрически соединена с первичными излучателями линиями передачи и установлена на высокочастотной диэлектрической плате.
Вышеуказанные задачи решены, таким образом, благодаря использованию высокочастотной диэлектрической платы, на которой выполнены первичные излучатели и линии передачи и с которой электрически соединена переключающая схема. Высокочастотная диэлектрическая плата имеет значительно меньшие потери, чем полупроводниковая микросхема, используемая в уровне техники для формирования первичных излучателей. Таким образом, реализация излучателей на диэлектрической плате обеспечивает уменьшение потерь сигнала в подложке по сравнению с известной интегрированной линзовой антенной, показанной на фиг. 1. Главным отличием между полупроводниковой микросхемой (используемой в уровне техники) и диэлектрической платой (раскрываемой в настоящем описании) является то, что полупроводниковая микросхема позволяет формировать активные схемы вместе с излучателями. Такая конструкция требует наличия полупроводниковой подложки, что ведет к увеличению потерь и ухудшению эффективности излучения излучателей. Диэлектрическая плата не допускает реализации активных схем, но обеспечивает значительно меньшие потери. В случае диэлектрической платы переключающая схема формируется на отдельной полупроводниковой микросхеме, которая электрически соединяется с первичными излучателями и устанавливается на этой высокочастотной диэлектрической плате.
Антенное устройство согласно приводимым вариантам реализации является низкостоимостным при изготовлении, поскольку на диэлектрической плате может быть легко выполнена решетка излучателей с произвольным количеством элементов, а переключающая схема, выполненная на полупроводниковой микросхеме, может быть установлена на этой плате.
Антенное устройство с электронным сканированием луча может дополнительно содержать приемопередатчик, выполненный на полупроводниковой микросхеме и электрически соединенный с переключающей схемой, причем приемопередатчик установлен на высокочастотной диэлектрической плате.
В одном из вариантов реализации изобретения приемопередатчик и переключающая схема выполнены на полупроводниковых микросхемах, электрически соединенных друг с другом и с высокочастотной диэлектрической платой посредством проволочных соединений. Переключающая схема может содержать по меньшей мере один переключатель типа 1×N, выполненный на полупроводниковых микросхемах, причем N≥2. Кроме того, каждый из переключателей может быть выполнен на отдельной полупроводниковой микросхеме.
Еще в одном варианте реализации приемопередатчик и переключающая схема установлены в глухие пазы, выполненные в высокочастотной диэлектрической плате. Это позволяет сократить длину проволочных соединений и уменьшить потери на внутреннее соединение.
Еще в одном варианте реализации приемопередатчик и переключающая схема выполнены на полупроводниковых микросхемах, электрически соединенных друг с другом и с высокочастотной диэлектрической платой по методу перевернутых кристаллов.
В качестве высокочастотной диэлектрической платы может быть использована плоская плата из низкотемпературной или высокотемпературной керамики. Еще в одном варианте реализации изобретения в качестве высокочастотной диэлектрической платы использована печатная плата. Одним из важных требований в интегрированных линзовых антеннах является необходимость в относительно небольшой разнице значений диэлектрической проницаемости подложки с решеткой излучателей и материала линзы, что необходимо для устранения эффекта поверхностных волн в подложке. В антенном устройстве согласно настоящему изобретению могут быть использованы различные планарные технологии в зависимости от материала линзы, например, печатные платы из политетрафторэтилена могут быть использованы для линз, выполненных из политетрафторэтилена, рексолита и плавленого кварца, или платы из низкотемпературной или высокотемпературной керамики могут быть использованы для установки на линзы из высокорезистивного кремния. Такая вариативность материала линз достигается за счет разделения полупроводниковой переключающей схемы и излучателей, выполненных на диэлектрической плате. Это позволяет расширить группу материалов для реализации линзы, которые могут быть эффективно использованы в интегрированных линзовых антеннах по сравнению с предшествующим уровнем техники.
Еще в одном варианте реализации переключающая схема выполнена на полупроводниковых микросхемах, а приемопередатчик выполнен с использованием волноводных элементов и электрически соединен с высокочастотной диэлектрической платой посредством волноводно-микрополоскового перехода. Существует много типов волноводно-микрополосковых переходов, реализуемых в уровне техники с использованием высокочастотных диэлектрических плат. Способность соединять антенные устройства с волноводным приемопередатчиком миллиметрового диапазона длин волн является еще одним преимуществом настоящего изобретения по сравнению с известными интегрированными линзовыми антеннами.
Еще в одном варианте реализации предлагаемое антенное устройство дополнительно содержит еще одну переключающую схему, одна группа первичных излучателей выполнена с возможностью передачи сигнала с первой линейной поляризацией, другая группа первичных излучателей выполнена с возможностью приема сигнала со второй линейной поляризацией, ортогональной первой линейной поляризации, а каждая из переключающих схем выполнена с возможностью отдельного управления одной из указанных групп первичных излучателей. В этом варианте реализации антенное устройство обеспечивает поляризационное разнесение при передаче и приеме с использованием одной полосы частот и одного направления луча.
Еще в одном варианте реализации предлагаемое антенное устройство дополнительно содержит еще одну переключающую схему, каждый из первичных излучателей выполнен с возможностью передачи сигнала с первой линейной поляризацией и возможностью приема сигнала со второй линейной поляризацией, ортогональной первой линейной поляризации, а каждая из переключающих схем выполнена с возможностью отдельного управления первичными излучателями при передаче сигнала с первой линейной поляризацией и приеме сигнала со второй линейной поляризацией соответственно. При этом в качестве первичных излучателей могут быть использованы микрополосковые антенные элементы с двойной поляризацией.
Еще в одном варианте реализации в качестве первичных излучателей использованы микрополосковые антенные элементы.
Диэлектрическая линза в предлагаемом антенном устройстве формирует узкий луч и обеспечивает отклонение луча при сканировании. При этом плата с первичными излучателями и линиями передачи интегрирована на плоскую поверхность диэлектрической линзы. Согласно одному из вариантов реализации форма диэлектрической линзы может быть выбрана из группы, содержащей полуэллипсоидную форму с цилиндрическим продолжением, полусферическую форму с цилиндрическим продолжением, полуэллипсоидную форму с продолжением в виде усеченного конуса, полусферическую форму с продолжением в виде усеченного конуса и форму эллипсоида, усеченного плоскостью, перпендикулярной оси эллипсоида и проходящей вблизи его фокуса. Из уровня техники известно, что длина указанного цилиндрического продолжения обычно выбирается близкой по величине с оптическим фокусом линзы.
Еще в одном варианте реализации предлагаемое антенное устройство выполнено с возможностью обеспечения высокоскоростных соединений типа «точка-точка» при работе радиорелейной станции миллиметрового диапазона длин волн и возможностью обеспечения подстройки луча при первичной юстировке или небольших изменениях ориентации радиорелейной станции вследствие таких внешних воздействий, как ветер, вибрации, сжатие/расширение частей несущей конструкции при изменении температуры и т.д.
Также предложен способ высокоскоростных соединений типа «точка-точка» в миллиметровом диапазоне длин волн, согласно которому берут антенное устройство с электронным сканированием луча, содержащее первичные излучатели и линии передачи, по любому из описанных вариантов реализации и регулируют направление луча в ответ на изменение ориентации радиорелейной станции.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ниже приведено подробное описание реализации изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи:
на фиг. 1 проиллюстрировано известное антенное устройство с электронным сканированием луча;
на фиг. 2 показаны примеры осевых сечений предлагаемой интегрированной линзовой антенны согласно различным вариантам размещения приемопередатчика и переключающей схемы: фиг. 2(A) соответствует варианту реализации, в котором глухие пазы выполнены в диэлектрической плате, а фиг. 2(B) и фиг. 2(C) соответствуют варианту реализации, в котором использован метод перевернутых кристаллов, причем в случае, показанном на фиг. 2(C), полупроводниковые микросхемы размещены со стороны диэлектрической линзы;
на фиг. 3 показано осевое сечение предлагаемой интегрированной линзовой антенны согласно варианту реализации, в котором приемопередатчик выполнен с использованием волноводных элементов и подключен к плате с помощью волноводно-микрополоскового перехода;
на фиг. 4 проиллюстрирован вариант реализации с разделением функций одновременного приема и передачи сигнала, причем на фиг. 4(A) показан пример конфигурации с двумя независимыми решетками первичных излучателей, а на фиг. 4(B) показан пример конфигурации с одной решеткой первичных излучателей и двумя отдельными входами;
на фиг. 5 проиллюстрированы примеры переключающих схем для 16 первичных излучателей, причем на фиг. 5(A) показан вариант реализации с использованием переключателей типа 1×2, а на фиг. 5(B) показан вариант реализации с использованием переключателей типа 1×4;
на фиг. 6 проиллюстрированы полуэллипсоидная и полусферическая формы диэлектрической линзы с цилиндрическим продолжением, используемой в предлагаемой линзовой антенне;
на фиг. 7 проиллюстрирована полусферическая форма диэлектрической линзы c продолжением в виде усеченного конуса, используемой в предлагаемой линзовой антенне;
на фиг. 8 проиллюстрирован вариант реализации с конфигурацией микрополоскового антенного элемента, используемого в качестве первичного излучателя;
на фиг. 9 проиллюстрирован вариант реализации с конфигурацией микрополоскового антенного элемента с двойной поляризацией, используемого в качестве первичного излучателя.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение подробно описано ниже на примере вариантов реализации интегрированной линзовой антенны с электронным сканированием луча, используемой для обеспечения высокоскоростных соединений типа «точка-точка» при работе радиорелейных станций в миллиметровом диапазоне длин волн.
На фиг. 2(A), (B) и (C) показаны осевые сечения предлагаемой интегрированной линзовой антенны согласно различным вариантам реализации. В одном из вариантов реализации антенна содержит однородную диэлектрическую линзу 1, первичные излучатели 4, линии передачи (не показаны) для соединения излучателей, переключающую схему 3, выполненную с возможностью подачи электрической мощности по меньшей мере на один первичный излучатель, и приемопередатчик 2. Переключающая схема 3 и приемопередатчик 2 выполнены на основе полупроводниковых микросхем. Первичные излучатели 4 и линии передачи выполнены на высокочастотной диэлектрической плате 5, в качестве которой использована многослойная печатная или керамическая плата, и интегрированы на плоскую поверхность однородной диэлектрической линзы 1.
На фиг. 2(A), (B) и (C) проиллюстрированы различные варианты размещения приемопередатчика 2 и переключающей схемы 3 на плате 5. В варианте реализации, проиллюстрированном на фиг. 2(A), плата 5 имеет глухие пазы для установки приемопередатчика 2 и переключающей схемы 3. При этом приемопередатчик 2 и переключающая схема 3 электрически соединены с линиями передачи с помощью проволочных соединений 6. Еще в одном варианте реализации, проиллюстрированном на фиг. 2(B), приемопередатчик 2 и переключающая схема 3 электрически соединены с платой 5 посредством соединений 7, реализованных методом перевернутых кристаллов. Еще в одном варианте реализации, проиллюстрированном на фиг. 2(C), приемопередатчик 2 и переключающая схема 3 электрически соединены с платой 5 посредством соединений 7, реализованных методом перевернутых кристаллов, со стороны диэлектрической линзы 1. При этом в линзе выполнены специальные вырезы для приемопередатчика 2 и переключающей схемы 3. Такая конфигурация может быть использована даже в случае однослойной диэлектрической платы 5, выполненной, например, из высокотемпературной керамики. Кроме того, в такой конфигурации необходимо минимизировать побочное излучение от приемопередатчика 2 и переключающей схемы 3 и места их соединения с платой 5 в тело диэлектрической линзы 1, например, путем покрытия металлом внутренней поверхности вырезов в линзе 1.
В радиорелейных станциях, работающих в миллиметровом диапазоне длин волн, приемопередатчик в некоторых случаях выполняют на основе волноводных элементов ввиду пока еще ограниченной доступности эффективных технологий производства полупроводниковых кристаллов с требуемыми для миллиметрового диапазона характеристиками. На фиг.3 показано осевое сечение предлагаемой линзовой антенны согласно варианту реализации, в котором приемопередатчик 8 выполнен на основе волноводных элементов и подключен к плате 5 с помощью волновода 9 и волноводно-микрополоскового перехода 10. При этом переключающая схема 3 может быть размещена на плате 5 в соответствии с одной из конфигураций, приведенных на фиг. 2(A), (B) и (C).
На фиг. 4(A) и 4(B) проиллюстрирован вариант реализации с разделением функций одновременного приема и передачи сигнала. Согласно варианту реализации, проиллюстрированному на фиг. 4(A), предлагаемая интегрированная линзовая антенна содержит две интегрированные на линзу 1 переключаемые решетки первичных излучателей 13, одна из которых выполнена с возможностью передачи сигнала с первой линейной поляризацией, а другая выполнена с возможностью приема сигнала со второй линейной поляризацией, ортогональной первой линейной поляризации. Предлагаемая антенна содержит две переключающие схемы, каждая из которых выполнена с возможностью отдельного управления одной из указанных решеток первичных излучателей.
Согласно еще одному варианту реализации, проиллюстрированному на фиг. 4(B), каждый из первичных излучателей 13 выполнен с возможностью передачи сигнала с первой линейной поляризацией и возможностью приема сигнала со второй линейной поляризацией, ортогональной первой линейной поляризации. Предлагаемая антенна содержит две переключающие схемы, каждая из которых выполнена с возможностью отдельного управления первичными излучателями при передаче сигнала с первой линейной поляризацией и приеме сигнала со второй линейной поляризацией соответственно.
Согласно одному из вариантов реализации, переключающая схема содержит по меньшей мере один переключатель типа 1×N, выполненный на полупроводниковых микросхемах или волноводных элементах, причем N≥2. На фиг. 5 проиллюстрированы примеры переключающих схем для 16 первичных излучателей, причем на фиг. 5(A) показан случай использования переключателей типа 1×2, а на фиг. 5(B) показан случай использования переключателей типа 1×4. Каждый из переключателей может быть реализован на отдельной полупроводниковой микросхеме.
На фиг. 6 проиллюстрированы полуэллипсоидная и полусферическая формы с цилиндрическим продолжением диэлектрической линзы 1, используемой в предлагаемой линзовой антенне. Длина цилиндрического продолжения выбирается на основании анализа конечных характеристик предлагаемой линзовой антенны с конкретным первичным излучателем. Основным требованием к материалу диэлектрической линзы является малый уровень потерь при распространении сигнала.
Еще в одном варианте реализации масса линзы уменьшена путем усечения части линзы, не дающей положительного вклада в коэффициент направленного действия линзовой антенны. На фиг. 7 проиллюстрирована соответствующая полусферическая форма диэлектрической линзы с продолжением в виде усеченного конуса. Уменьшение массы линзы является существенным для больших антенн, используемых в радиорелейных станциях.
На фиг. 8 проиллюстрирована конфигурация микрополоскового антенного элемента, используемого в качестве первичного излучателя в предлагаемой линзовой антенне. В такой конфигурации возбуждение резонансного элемента 17 излучателя осуществляется посредством электромагнитного взаимодействия через щель 15 в земляном экране 16.
Еще в одном варианте реализации, проиллюстрированном на фиг. 9, в качестве первичного излучателя использован микрополосковый антенный элемент с двойной поляризацией, обеспечиваемой посредством двух точек возбуждения через соответствующие переходные отверстия 91 для прямого подведения сигнала.
В качестве планарных первичных излучателей также могут быть использованы различные диполи, щелевые антенны и т.д. Однако при небольшом значении диэлектрической проницаемости линзы наиболее предпочтительны такие излучатели, в которых основная часть излучения сосредоточена в одном полупространстве, т.е. полупространстве со стороны линзы. В частности, к таким излучателям относятся описанные выше микрополосковые антенные элементы с различными способами подведения сигнала, наличие большого земляного экрана в которых обеспечивает диаграмму направленности, сосредоточенную в одном полупространстве со стороны линзы.
Как показано, например, на фиг. 2, при подаче электрической мощности на один из первичных излучателей 4, каждый из которых смещен относительно вертикальной оси линзы 1, формируется диаграмма направленности с узким лучом в определенном направлении. При первичной юстировке антенны или небольших изменениях ориентации радиорелейной станции вследствие таких внешних воздействий, как ветер, вибрации или сжатие и/или расширение частей несущей конструкции, направление узкого луча может быть скорректировано путем переключения первичных излучателей 4 при помощи переключающей схемы 3. Небольшой размер первичных излучателей 4 позволяет разместить их таким образом, чтобы при электронном сканировании обеспечить перекрытие лучей на допустимом уровне, например уровне половинной мощности.
Таким образом, предлагаемая интегрированная линзовая антенна имеет малую стоимость производства и обеспечивает электронное сканирование луча в непрерывном диапазоне углов, а также позволяет увеличить эффективность излучения и уменьшить потери сигнала.
Настоящее изобретение не ограничено конкретными вариантами реализации, приведенными в настоящем описании только в качестве примеров. Настоящее изобретение охватывает все модификации и варианты, находящиеся в пределах объема настоящего изобретения, задаваемого формулой изобретения.

Claims (18)

1. Антенное устройство с электронным сканированием луча, содержащее диэлектрическую линзу с плоской поверхностью, первичные излучатели и линии передачи и переключающую схему, выполненную на полупроводниковой микросхеме с возможностью подачи электрической мощности по меньшей мере на один первичный излучатель, отличающееся тем, что первичные излучатели и линии передачи выполнены на высокочастотной диэлектрической плате, установленной на плоской поверхности линзы, а переключающая схема электрически соединена с первичными излучателями посредством линий передачи и установлена на высокочастотной диэлектрической плате.
2. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее приемопередатчик, выполненный на полупроводниковой микросхеме и электрически соединенный с переключающей схемой, причем приемопередатчик установлен на высокочастотной диэлектрической плате.
3. Устройство по п. 2, в котором приемопередатчик и переключающая схема электрически соединены друг с другом и с первичными излучателями посредством проволочных соединений.
4. Устройство по п. 3, в котором приемопередатчик и переключающая схема установлены в глухие пазы, выполненные в высокочастотной диэлектрической плате.
5. Устройство по п. 2, в котором приемопередатчик и переключающая схема электрически соединены друг с другом и с первичными излучателями методом перевернутых кристаллов.
6. Устройство по п. 1, в котором в качестве высокочастотной диэлектрической платы использована плата из низкотемпературной или высокотемпературной керамики.
7. Устройство по п. 1, в котором в качестве высокочастотной диэлектрической платы использована печатная плата.
8. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее приемопередатчик, выполненный с использованием волноводных элементов и электрически соединенный посредством волноводно-микрополоскового перехода с переключающей схемой, установленной на высокочастотной диэлектрической плате.
9. Устройство по п. 3 или 5, в котором переключающая схема содержит по меньшей мере один переключатель типа 1×N, выполненный на полупроводниковой микросхеме, причем N≥2.
10. Устройство по п.9, в котором по меньшей мере один переключатель типа 1×N выполнен на отдельной полупроводниковой микросхеме.
11. Устройство по п. 1, которое дополнительно содержит еще одну переключающую схему и в котором первичные излучатели содержат две группы первичных излучателей, одна из которых выполнена с возможностью передачи сигнала с первой линейной поляризацией, другая из которых выполнена с возможностью приема сигнала со второй линейной поляризацией, ортогональной первой линейной поляризации, а каждая из переключающих схем выполнена с возможностью отдельного управления одной из указанных групп первичных излучателей.
12. Устройство по п. 1, которое дополнительно содержит еще одну переключающую схему и в котором каждый из первичных излучателей выполнен с возможностью передачи сигнала с первой линейной поляризацией и возможностью приема сигнала со второй линейной поляризацией, ортогональной первой линейной поляризации, а каждая из переключающих схем выполнена с возможностью отдельного управления первичными излучателями при передаче сигнала с первой линейной поляризацией и приеме сигнала со второй линейной поляризацией соответственно.
13. Устройство по п. 12, в котором в качестве первичных излучателей использованы микрополосковые антенные элементы с двойной поляризацией.
14. Устройство по п. 1, в котором форма диэлектрической линзы выбрана из группы, содержащей полуэллипсоидную форму с цилиндрическим продолжением, полусферическую форму с цилиндрическим продолжением, полуэллипсоидную форму с продолжением в виде усеченного конуса, полусферическую форму с продолжением в виде усеченного конуса и форму эллипсоида, усеченного плоскостью, перпендикулярной оси эллипсоида и проходящей вблизи его фокуса.
15. Устройство п. 1, в котором в качестве первичных излучателей использованы микрополосковые антенные элементы.
16. Устройство п. 1, выполненное с возможностью обеспечения высокоскоростных соединений типа «точка-точка» при работе радиорелейной станции в миллиметровом диапазоне длин волн и возможностью обеспечения подстройки луча при первичной юстировке или небольших изменениях ориентации радиорелейной станции вследствие таких внешних воздействий, как ветер, вибрации, сжатие и/или расширение частей несущей конструкции при изменении температуры и т.д.
17. Радиорелейная станция для высокоскоростных соединений типа «точка-точка» в миллиметровом диапазоне длин волн, содержащая антенное устройство по любому из пп. 1-16.
18. Способ высокоскоростных соединений типа «точка-точка» в миллиметровом диапазоне длин волн, согласно которому
берут антенное устройство с электронным сканированием луча, содержащее первичные излучатели и линии передачи, по любому из пп. 1-16 и
регулируют направление луча в ответ на изменение ориентации радиорелейной станции.
RU2013156505/08A 2011-05-23 2011-05-23 Антенное устройство с электронным сканированием луча RU2586023C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2011/000371 WO2012161612A1 (en) 2011-05-23 2011-05-23 Electronically beam steerable antenna device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013156505A RU2013156505A (ru) 2015-06-27
RU2586023C2 true RU2586023C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=45316031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013156505/08A RU2586023C2 (ru) 2011-05-23 2011-05-23 Антенное устройство с электронным сканированием луча

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9590300B2 (ru)
EP (1) EP2715869B1 (ru)
RU (1) RU2586023C2 (ru)
WO (1) WO2012161612A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660385C1 (ru) * 2017-07-24 2018-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Модуль НН" Сканирующая линзовая антенна

Families Citing this family (200)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012161612A1 (en) 2011-05-23 2012-11-29 Autonomous Non-Commercial Organization "Research Institute "Sitronics Labs"" Electronically beam steerable antenna device
WO2013058673A1 (en) 2011-10-20 2013-04-25 Limited Liability Company "Radio Gigabit" System and method of relay communication with electronic beam adjustment
RU2494506C1 (ru) * 2012-07-10 2013-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Линзовая антенна с электронным сканированием луча
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
RU2530330C1 (ru) 2013-03-22 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Станция радиорелейной связи со сканирующей антенной
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
US9209902B2 (en) 2013-12-10 2015-12-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Quasi-optical coupler
US11647478B2 (en) * 2014-01-22 2023-05-09 Maxlinear, Inc. Network discovery in an autoconfigured backhaul transceiver
WO2016023206A1 (zh) * 2014-08-14 2016-02-18 华为技术有限公司 一种波束扫描天线、微波系统以及波束对准方法
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9628854B2 (en) 2014-09-29 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing content in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9564947B2 (en) 2014-10-21 2017-02-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with diversity and methods for use therewith
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9680670B2 (en) 2014-11-20 2017-06-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with channel equalization and control and methods for use therewith
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9654173B2 (en) 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
EP3048665B1 (en) * 2015-01-23 2022-04-27 Alcatel Lucent Point to point network node beam steering
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US10679767B2 (en) 2015-05-15 2020-06-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US10154493B2 (en) 2015-06-03 2018-12-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Network termination and methods for use therewith
US10348391B2 (en) 2015-06-03 2019-07-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device with frequency conversion and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9836957B2 (en) 2015-07-14 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating with premises equipment
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US10784670B2 (en) 2015-07-23 2020-09-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna support for aligning an antenna
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US10020587B2 (en) 2015-07-31 2018-07-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Radial antenna and methods for use therewith
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US11050157B2 (en) * 2015-08-05 2021-06-29 Matsing, Inc. Antenna lens array for tracking multiple devices
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10136434B2 (en) 2015-09-16 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an ultra-wideband control channel
US9705571B2 (en) 2015-09-16 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US10051629B2 (en) 2015-09-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an in-band reference signal
US10009901B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, apparatus, and computer-readable storage medium for managing utilization of wireless resources between base stations
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US10074890B2 (en) 2015-10-02 2018-09-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Communication device and antenna with integrated light assembly
US9882277B2 (en) 2015-10-02 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, Lp Communication device and antenna assembly with actuated gimbal mount
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
US10051483B2 (en) 2015-10-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for directing wireless signals
RU2649871C2 (ru) * 2016-06-24 2018-04-05 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Устройство беспроводной связи с частотно-поляризационной развязкой между передающим и приемным каналами
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
LU100259B1 (en) * 2017-05-22 2019-01-04 Iee Sa High-Resolution 3D Radar Wave Imaging Device
EP3559694B1 (en) 2016-12-23 2022-03-09 IEE International Electronics & Engineering S.A. High-resolution 3d radar wave imaging device
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
WO2018200567A1 (en) * 2017-04-24 2018-11-01 Cohere Technologies Multibeam antenna designs and operation
KR102640129B1 (ko) 2018-03-19 2024-02-22 피보탈 컴웨어 인코포레이티드 물리적 장벽들을 통한 무선 신호들의 통신
CN108594171B (zh) * 2018-04-28 2021-06-22 纳恩博(北京)科技有限公司 定位通信设备、定位方法及计算机存储介质
RU2680429C1 (ru) 2018-05-21 2019-02-21 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Оптически-управляемый переключатель миллиметрового диапазона и основанные на нем устройства
US10862545B2 (en) 2018-07-30 2020-12-08 Pivotal Commware, Inc. Distributed antenna networks for wireless communication by wireless devices
US11552405B1 (en) * 2018-09-21 2023-01-10 Apple Inc. Lens structure
EP3667813B1 (en) * 2018-12-10 2023-11-29 indie Semiconductor FFO GmbH Radar sensor with integrated antenna and focussing lens
US10522897B1 (en) 2019-02-05 2019-12-31 Pivotal Commware, Inc. Thermal compensation for a holographic beam forming antenna
US10468767B1 (en) 2019-02-20 2019-11-05 Pivotal Commware, Inc. Switchable patch antenna
US10826196B1 (en) 2019-04-11 2020-11-03 The Boeing Company Dielectric lens antenna
US10833415B2 (en) 2019-04-11 2020-11-10 The Boeing Company Radio frequency circuit board with microstrip-to-waveguide transition
EP3758148A1 (en) * 2019-06-25 2020-12-30 Nokia Solutions and Networks Oy An antenna having controlled directivity
US10734736B1 (en) 2020-01-03 2020-08-04 Pivotal Commware, Inc. Dual polarization patch antenna system
CA3170825A1 (en) 2020-02-25 2021-09-02 All.Space Networks Limited Prism for repointing reflector antenna main beam
US11069975B1 (en) 2020-04-13 2021-07-20 Pivotal Commware, Inc. Aimable beam antenna system
US11177548B1 (en) 2020-05-04 2021-11-16 The Boeing Company Electromagnetic wave concentration
US20230187843A1 (en) * 2020-05-19 2023-06-15 Apothym Technologies Group, Llc A high-gain, hemi-spherical coverage, multi-sided flattened luneburg lens antenna
WO2021242996A1 (en) 2020-05-27 2021-12-02 Pivotal Commware, Inc. Rf signal repeater device management for 5g wireless networks
WO2022020844A1 (en) * 2020-07-21 2022-01-27 Starry, Inc. High frequency aggregation node with swappable lenses
US11297606B2 (en) 2020-09-08 2022-04-05 Pivotal Commware, Inc. Installation and activation of RF communication devices for wireless networks
US20220190482A1 (en) * 2020-12-10 2022-06-16 Tae-Young Yang Low-profile single-chain beam-steerable mmw lens antenna
CA3208262A1 (en) 2021-01-15 2022-07-21 Pivotal Commware, Inc. Installation of repeaters for a millimeter wave communications network
AU2022212950A1 (en) 2021-01-26 2023-09-07 Pivotal Commware, Inc. Smart repeater systems
US11451287B1 (en) 2021-03-16 2022-09-20 Pivotal Commware, Inc. Multipath filtering for wireless RF signals
KR20240041939A (ko) 2021-07-07 2024-04-01 피보탈 컴웨어 인코포레이티드 다중경로 중계기 시스템들
US11937199B2 (en) 2022-04-18 2024-03-19 Pivotal Commware, Inc. Time-division-duplex repeaters with global navigation satellite system timing recovery
US20230361476A1 (en) * 2022-05-06 2023-11-09 Qualcomm Incorporated Radio frequency beamforming device with cylindrical lens
US11824271B1 (en) * 2022-05-06 2023-11-21 Qualcomm Incorporated Transmit and receive antenna array configuration for radio frequency beamforming

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4574287A (en) * 1983-03-04 1986-03-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fixed aperture, rotating feed, beam scanning antenna system
US5185613A (en) * 1985-09-05 1993-02-09 Gec-Marconi Limited Hybrid structures
RU2177662C1 (ru) * 2000-11-17 2001-12-27 Общество ограниченной ответственности НПФ "АЭРОФАР" Двухдиапазонная антенная система с электронным управлением лучом
RU2236073C2 (ru) * 2002-09-11 2004-09-10 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации Тороидальная линзовая антенна с электронным сканированием в двух плоскостях
RU2349007C1 (ru) * 2007-06-04 2009-03-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова" Двухдиапазонная антенная система с электронным управлением лучом
US7683844B2 (en) * 2007-05-16 2010-03-23 Intel Corporation Mm-wave scanning antenna

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2581798B1 (fr) 1985-05-10 1988-02-26 Alcatel Thomson Faisceaux Procede de pointage azimutal des antennes d'une liaison tropospherique
FR2705169A1 (fr) 1986-03-14 1994-11-18 Thomson Csf Antenne réseau bidimensionnel, à modules émetteurs-récepteurs répartis sur la surface de l'antenne, et à balayage électronique.
CA2027456C (en) 1989-11-08 1995-09-26 Timothy A. Murphy Satellite beam-forming network system having improved beam shaping
US5706017A (en) 1993-04-21 1998-01-06 California Institute Of Technology Hybrid antenna including a dielectric lens and planar feed
US5486832A (en) 1994-07-01 1996-01-23 Hughes Missile Systems Company RF sensor and radar for automotive speed and collision avoidance applications
US5481268A (en) 1994-07-20 1996-01-02 Rockwell International Corporation Doppler radar system for automotive vehicles
FR2739974B1 (fr) 1995-10-17 1998-01-09 Dassault Electronique Lentille electromagnetique de type circuit imprime a substrat suspendu
JPH1093321A (ja) * 1996-09-18 1998-04-10 Honda Motor Co Ltd アンテナ装置
DE19834577B4 (de) 1998-07-31 2011-12-29 Delphi Technologies, Inc. Antennensystem
US6590544B1 (en) 1998-09-01 2003-07-08 Qualcomm, Inc. Dielectric lens assembly for a feed antenna
FI20010079A (fi) 2001-01-12 2002-07-13 Nokia Corp Paikannusmenetelmä ja radiojärjestelmä
US20030022694A1 (en) 2001-05-02 2003-01-30 Randall Olsen Communication system with multi-beam communication antenna
US6587699B2 (en) 2001-05-02 2003-07-01 Trex Enterprises Corporation Narrow beamwidth communication link with alignment camera
US8090411B2 (en) 2001-05-02 2012-01-03 Trex Enterprises Corp Wireless millimeter wave communication system
RU2291527C2 (ru) 2001-09-28 2007-01-10 ДжСАТ КОРПОРЕЙШН Линзовое антенное устройство (варианты) и координатная карта для линзового антенного устройства (варианты)
SE0200792D0 (sv) 2002-03-18 2002-03-18 Saab Marine Electronics Hornantenn
JP3858873B2 (ja) 2002-12-02 2006-12-20 株式会社村田製作所 アンテナ装置、無線装置およびレーダ
US6822615B2 (en) 2003-02-25 2004-11-23 Raytheon Company Wideband 2-D electronically scanned array with compact CTS feed and MEMS phase shifters
US6992621B2 (en) 2003-03-07 2006-01-31 Vivato, Inc. Wireless communication and beam forming with passive beamformers
JP2007502597A (ja) 2003-05-16 2007-02-08 インターディジタル テクノロジー コーポレイション 無線通信システム、および、該システムにおけるバックホールビーム形成の調整方法
GB2415863A (en) * 2004-07-01 2006-01-04 British Sky Broadcasting Ltd Wireless network system and devices with redundancy between orthogonally polarised beams
US6992622B1 (en) 2004-10-15 2006-01-31 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and antenna system for determining direction of arrival information to form a three-dimensional beam used by a transceiver
US7687417B2 (en) * 2005-11-16 2010-03-30 E.I. Du Pont De Nemours And Company Lead free glass(es), thick film paste(s), tape composition(s) and low temperature cofired ceramic devices made therefrom
US8193994B2 (en) 2006-05-23 2012-06-05 Intel Corporation Millimeter-wave chip-lens array antenna systems for wireless networks
US7667665B1 (en) 2006-11-01 2010-02-23 Hrl Laboratories, Llc Dual frequency aperture antenna
US7642961B1 (en) 2006-12-19 2010-01-05 Sprint Communications Company L.P. Remote control antenna positioning system
RU68191U1 (ru) 2007-06-22 2007-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" Антенное устройство базовой станции беспроводной мобильной связи
US7844217B2 (en) 2007-10-01 2010-11-30 Provigent Ltd. Point-to-multipoint communication terminal having a single RF chain
GB2459131A (en) 2008-04-11 2009-10-14 Vodafone Group Services Ltd Locating nodes of a telecommunications system
US9036599B2 (en) 2008-05-11 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for multimode wireless communication handoff
US8411638B2 (en) 2008-06-23 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Methods and systems for background scanning in OFDMA mobile stations
US7834803B2 (en) 2008-09-03 2010-11-16 Lockheed Martin Corporation Electronically steered, dual-polarized, dual-plane, monopulse antenna feed
US7688263B1 (en) 2008-12-07 2010-03-30 Roger Dale Oxley Volumetric direction-finding system using a Luneberg Lens
US8487810B2 (en) 2009-09-16 2013-07-16 Broadcom Corporation Integrated and configurable radar system
EP2491615B1 (en) 2009-10-22 2015-12-23 Lockheed Martin Corporation Metamaterial lens feed for multiple beam antennas
US10244579B2 (en) * 2010-01-28 2019-03-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Techniques for millimeter wave mobile communication
JP5654785B2 (ja) 2010-06-28 2015-01-14 日鉄住金ファインテック株式会社 回転駆動装置および電波レンズアンテナ装置
US20140225805A1 (en) * 2011-03-15 2014-08-14 Helen K. Pan Conformal phased array antenna with integrated transceiver
WO2012161612A1 (en) 2011-05-23 2012-11-29 Autonomous Non-Commercial Organization "Research Institute "Sitronics Labs"" Electronically beam steerable antenna device
WO2013058673A1 (en) 2011-10-20 2013-04-25 Limited Liability Company "Radio Gigabit" System and method of relay communication with electronic beam adjustment
RU2494506C1 (ru) 2012-07-10 2013-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Линзовая антенна с электронным сканированием луча
RU2530330C1 (ru) 2013-03-22 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Станция радиорелейной связи со сканирующей антенной

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4574287A (en) * 1983-03-04 1986-03-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fixed aperture, rotating feed, beam scanning antenna system
US5185613A (en) * 1985-09-05 1993-02-09 Gec-Marconi Limited Hybrid structures
RU2177662C1 (ru) * 2000-11-17 2001-12-27 Общество ограниченной ответственности НПФ "АЭРОФАР" Двухдиапазонная антенная система с электронным управлением лучом
RU2236073C2 (ru) * 2002-09-11 2004-09-10 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации Тороидальная линзовая антенна с электронным сканированием в двух плоскостях
US7683844B2 (en) * 2007-05-16 2010-03-23 Intel Corporation Mm-wave scanning antenna
RU2349007C1 (ru) * 2007-06-04 2009-03-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова" Двухдиапазонная антенная система с электронным управлением лучом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660385C1 (ru) * 2017-07-24 2018-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Модуль НН" Сканирующая линзовая антенна

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012161612A1 (en) 2012-11-29
EP2715869B1 (en) 2018-04-18
US20140077995A1 (en) 2014-03-20
RU2013156505A (ru) 2015-06-27
EP2715869A1 (en) 2014-04-09
US9590300B2 (en) 2017-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2586023C2 (ru) Антенное устройство с электронным сканированием луча
RU2494506C1 (ru) Линзовая антенна с электронным сканированием луча
US10224638B2 (en) Lens antenna
US9287633B2 (en) Dual frequency coupling feed antenna and adjustable wave beam module using the antenna
US10739437B2 (en) Frequency selective surface, wireless communication device, and radar device
US6958729B1 (en) Phased array metamaterial antenna system
CN110521058A (zh) 天线装置和天线阵列
US11342682B2 (en) Frequency-selective reflector module and system
JP2004015408A (ja) スロットアレーアンテナ
CN111566875B (zh) 一种装置
Cao et al. Multi‐beam SIW leaky‐wave antenna with 2‐D beam scanning capability for millimeter‐wave radar applications
US7123205B2 (en) Configurable omnidirectional antenna
KR20140049482A (ko) 제어되는 렌즈 안테나 장치 및 시스템
US11539140B2 (en) Compact resonant cavity antenna
CN113273033B (zh) 具有固定馈电天线的相控阵列天线系统
WO2009055895A1 (en) Compact dielectric slab-mode antenna
Geiger et al. Mechanically decoupled transitions from MMIC to rectangular and dielectric waveguides at G-band
WO2022087832A1 (zh) 基站天线及基站天馈系统
JP2004207777A (ja) アンテナ装置及びそれを用いた表示装置
Ayoub ANTENNAS FOR WV BAND APPLICATIONS
Zhang et al. A compact transmission/reflection array antenna based on frequency‐selective surface
KR20220054156A (ko) 고속 무선 데이터 송신을 위한 무선 기판 대 기판 상호 연결
CN114614270A (zh) 一种基于可重构的双极化反射表面天线
Agrawal et al. Structural and Performance Enhancement Focused Review of Substrate Integrated Waveguide Cavity Backed Antennas The Perspective of Wireless and Satellite Communication
Wang et al. Design of a 1-Bit Reconfigurable Transmitarray Element in Ku Band