RU2609595C1 - Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме - Google Patents
Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме Download PDFInfo
- Publication number
- RU2609595C1 RU2609595C1 RU2015135440A RU2015135440A RU2609595C1 RU 2609595 C1 RU2609595 C1 RU 2609595C1 RU 2015135440 A RU2015135440 A RU 2015135440A RU 2015135440 A RU2015135440 A RU 2015135440A RU 2609595 C1 RU2609595 C1 RU 2609595C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radio
- radio signals
- signals
- polarizations
- polarization
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/02—Power saving arrangements
- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices
- H04W52/0212—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области техники связи и может быть использовано в системах спутниковой и радиорелейной связи, а также в радиолиниях типа «точка-точка». Технический результат состоит в увеличении эффективности использования спектра радиосистемой, использующей одну поляризацию за счет одновременной передачи в точку приема q радиосигналов с одинаковой несущей частотой, но различными поляризациями. Для этого используют поляризационное уплотнение радиосистемы, при одновременной передаче радиосигналов с одной несущей частотой, но с различными поляризациями, при этом количество одновременно передаваемых сигналов q превышает 2 или более при использовании на передающей стороне трех и более передатчиков, излучающих радиосигналы посредством индивидуальных для каждого передатчика антенн с выбранными при проектировании радиосистемы поляризациями радиосигналов, отличающимися от поляризаций соседних радиосигналов не менее чем на 25-30 градусов и устанавливаемыми посредством необходимой для их получения ориентации в пространстве облучателей апертурных антенн или излучателей щелевых антенн каждого передатчика при работе в СВЧ диапазоне, либо необходимой ориентации антенных вибраторов при использовании более низкочастотных диапазонов и при этом на приемной стороне используются q приемников, антенны каждого из которых предназначены для приема радиосигналов одной из q поляризаций, с выделением на приемной стороне каждого из q передаваемых радиосигналов в результате подачи каждого из результирующих напряжений с выходов высокочастотных трактов каждого из q приемников с их индивидуальными коэффициентами передачи, зависящими от q, на соответствующие номерам этих радиосигналов входы каждого из q сумматоров, причем на выходе каждого сумматора выделяется один из q принимаемых сигналов. 4 ил.
Description
Изобретение относится к системам радиосвязи, в частности к увеличению эффективности использования радиочастотного спектра.
Известны радиосистемы, в которых реализуется одновременная передача в общей полосе частот двух радиосигналов с взаимно ортогональными поляризациями, что соответствует увеличению эффективности использования радиоспектра в два раза по сравнению со случаем использования одной поляризации. В частном случае систем спутниковой связи с взаимно ортогональными поляризациями это увеличение может достигать четырех раз при наличии дополнительного пространственного разнесения двух зон обслуживания с использованием двух лучей диаграммы направленности бортовой антенны [1, 2]. При отсутствии указанного дополнительного пространственного разнесения зон обслуживания выигрыш в эффективности использования спектра радиосистемой за счет использования двух взаимно ортогональных поляризаций не превосходит двух. Недостатком систем спутниковой связи с взаимно ортогональными поляризациями является ограничение выигрыша в эффективности использования радиочастотного спектра величиной 2 при отсутствии пространственного разнесения зон обслуживания и величиной 4 при наличии такого разнесения.
В качестве прототипа данного изобретения может быть использован любой способ двухкратного (повторного) использования радиочастот, допускающий одновременную передачу информации на двух ортогональных поляризациях: линейных, круговых или эллиптических (например, [3]). В системах спутниковой связи из-за необходимости точного ориентирования и удержания в процессе эксплуатации плоскостей поляризации спутниковых и наземных антенн, а также из-за низких уровней достижимых развязок на частотах до 10 ГГц из-за эффекта Фарадея в атмосфере Земли применяется повторное использованием частот путем применения круговой или эллиптической поляризации радиосигналов. Повышение развязки двух одновременно передаваемых радиосигналов без существенного усложнения антенных систем достигается посредством ориентации большой оси эллипса поляризации приемной антенны перпендикулярно большой оси эллипса поляризации падающей волны противоположного направления вращения, что позволяет при примерно равных их коэффициентах эллиптичности (Кэ) сделать развязку тем больше, чем точнее ориентирована ось эллипса приемной антенны и чем ближе величины (Кэ) падающей волны и приемной антенны. Недостатком прототипа является отсутствие возможности осуществления более чем двукратного поляризационного уплотнения спектра радиосистемы.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение эффективности использования спектра радиосистемой, использующей одну поляризацию, в q раз (q>2) за счет одновременной передачи в точку приема q нескольких радиосигналов с одинаковой несущей частотой, но различными поляризациями. Сущность способа заключается в обеспечении многополяризационного уплотнения радиосистемы с последующим разделением радиосигналов по поляризациям и их раздельной демодуляцией в точках приема.
Радиосистема с многополяризационным уплотнением работает следующим образом.
На передающей стороне радиосистемы устанавливают q передатчиков, излучающих радиосигналы посредством индивидуальных для каждого передатчика антенных устройств с различающимися поляризациями, назначенными при проектировании радиосистемы и реализуемыми без принципиальных затруднений посредством соответствующей ориентации в пространстве облучателей антенн каждого передатчика (в случае использования СВЧ диапазона) или требуемой ориентации вибраторов антенн в случае использования более низкочастотных диапазонов.
На фиг. 1 приведен пример реализации сдвига поляризаций двух антенн на угол Δ для апертурных антенн СВЧ с облучателями и рефлектором. Раскрывы облучателей двух антенн условно обозначены прямоугольниками.
На фиг. 2 приведен пример реализации сдвига поляризаций двух антенн типа диполь на угол Δ для антенн более низкочастотных диапазонов.
Каждой из q выбранных при проектировании поляризаций (а также передатчику и приемнику, работающим на этой поляризации) присваивают определенный номер i в пределах от 1 до q.
Переданные q радиосигналов , , с одинаковой несущей частотой и разными поляризациями (1, 2, 3 … q соответственно) поступают на входы q приемников, каждый из которых предназначен для приема радиосигналов одной из q поляризаций.
На вход приемника с антенной i-й поляризации поступают как полезный радиосигнал с этой же поляризацией, так и помеховые радиосигналы с остальными поляризациями, причем напряжение радиосигнала с j-й поляризацией, отличающейся от i-й поляризации на угол Δ ij=(φi-φj), где φi и φj - углы, характеризующие поляризации i-го и j-го радиосигналов, ослабляется антенной i-го приемника пропорционально cos(φi-φj). Таким образом, на вход ВЧ тракта приемника радиосигнала i-й поляризации поступает результирующее суммарное входное воздействие:
где (φi-φj) - угол между плоскостями поляризации полезного i-го радиосигнала и помехового j-го радиосигналов.
Разделение радиосигналов на приеме происходит в результате подачи результирующих напряжений с выходов линейных высокочастотных трактов каждого i-го приемника, пропорциональных и в соответствии с формулой (1) являющихся линейными комбинациями всех q переданнных радиосигналов, на один из q входов блока обработки совокупности результирующих напряжений , содержащего q сумматоров с q входами, причем на выходе сумматора 1 получают радиосигнал , на выходе второго сумматора получают радиосигнал , на выходе сумматора 3 получают радиосигнал и радиосигнал Sq(t) на выходе сумматора q.
При этом на i-й вход j-го сумматора поступает результирующее напряжение с выхода высокочастотного тракта i-го приемника , предварительно пропущенное через линейное устройство с коэффициентом передачи aij, определяемым в результате решения системы уравнений, описывающих данную радиосистему, и зависящим от величины q, порядкового номера полезного радиосигнала i, для которого рассчитывается данный коэффициент, и порядкового номера радиосигнала j, создающего помеху i-му полезному радиосигналу.
Пример нахождения коэффициентов передачи aij для случая q=4 приведен ниже.
После разделения переданных радиосигналов , , каждый из них поступает для демодуляции на вход индивидуального демодулятора.
Обобщенная структурная схема реализации предлагаемого метода многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме приведена на фиг. 3, где приняты следующие обозначения: 1, 2, 3, 4 - передатчики радиосигналов с 1-й, 2-й, 3-й q-й поляризациями соответственно;
5, 6, 7, 8 - линейные части высокочастотных трактов приемников радиосигналов с 1-й, 2-й, 3-й и q-й поляризациями соответственно;
9 - устройство обработки совокупности результирующих воздействий от линейных частей высокочастотных трактов приемников радиосигналов каждой поляризации на входы устройства обработки совокупности результирующих воздействий ;
10, 11, 12, 13 - демодуляторы радиосигналов с 1-й, 2-й, 3-й и q-й поляризациями.
Утолщенные линии обозначают передачу полезных сигналов каждого передатчика на линейные части высокочастотных трактов приемника радиосигналов той же поляризации, что и у этого передатчика. Тонкие линии обозначают мешающее воздействие сигналов каждого передатчика радиосигналов на линейные части высокочастотных трактов приемника сигналов иной поляризации, чем у данного передатчика. Различные поляризации радиосигналов символически обозначены в кружках.
где (φi-φj) - угол между плоскостями поляризации i-гo и j-го сигналов.
Совокупность q выражений вида (1) для каждого значения i образует систему q линейных уравнений с q неизвестными, решение которой позволяет получить выражения для нахождения всех Si(t) по известным , получаемым посредством ответвления напряжений с выхода линейной части ВЧ тракта каждого приемника и подачи их на соответствующие входы устройства обработки совокупности результирующих воздействий .
Из (1) следует, что решения системы уравнений для заданного значения q имеют вид [4]:
где aik - коэффициенты, зависящие от минимального угла между соседними плоскостями поляризации и значений i и k. Эти коэффициенты могут быть как положительными, так и отрицательными.
Функции устройства обработки совокупности радиосигналов состоят в технической реализации операций получения всех принимаемых сигналов Si(t), описываемых выражениями (2), которые для каждого сигнала Si(t) осуществляются посредством i-го сумматора с q входами, на j-й вход которого через линейные устройства с коэффициентом передачи aij поступает напряжение .
Структурная схема всего устройства обработки совокупности радиосигналов приведена на фиг. 4, где приняты следующие обозначения:
14, 15, 16, … 17 - линейные устройства с коэффициентами передачи a11, а12, а13 … a1q соответственно;
18, 19, 20, … 21 - линейные устройства с коэффициентами передачи а21, а22, а23 … a2q соответственно;
22, 23, 24, … 25 - линейные устройства с коэффициентами передачи а31, а32, а33 … a3q соответственно;
26, 27, 28, … 29 - линейные устройства с коэффициентами передачи aql, aq2, aq3 … aq4 соответственно;
30, 31, 32, … 33 - сумматоры, на выходах которых формируются сигналы S1(t), S2(t), S3(t), … Sq(t), переданные с 1-й, 2-й, 3-й … q-й поляризациями соответственно.
Напряжения радиосигналов , выделенных устройством обработки совокупности радиосигналов , направляются на входы индивидуальных демодуляторов.
Предлагаемый способ допускает как равномерное угловое разнесение используемых поляризаций радиосигналов (Δ=const), так и неравномерное, пример которого приведен ниже. Теоретического ограничения степени поляризационного уплотнения (количества одновременно передаваемых радиосигналов с одной несущей частотой) нет, но реальная максимальная степень этого уплотнения в большинстве случаев составляет ориентировочно 5 … 6 раз. В этих случаях при равномерном угловом разнесении угол между соседними поляризациями составит 180:5 … 6=(36…30) градусов.
При одинаковых углах между соседними плоскостями поляризации система q уравнений вида (1) имеет решения, в частности, для q=4 (т.е. при Δ=45 град.) и для q=5 (т.е. при Δ=36 град.). Решение системы уравнений вида (1) представляет собой сумму формул вида (2), определяющих сигналы на выходе устройства обработки совокупности радиосигналов . Получены выражения для этих решений. В случае q=3 и Δ=60 град. решения нет, но есть решение для случая q=3 и Δ=45 град., для поляризаций 0, 45 и 90 град., в случае неравномерного углового разнесения используемых поляризаций (0, 45 и 90 град.)
В качестве примера приведем решение для случае q=4, Δ=45 град. При этом формулы для , , и имеют вид:
Из (3) следует, что в рассматриваемом случае коэффициенты aij имеют следующие значения: a11=3311.3; а12=-2341.1; а13=2341.1; а21=3311.3 и т.д.
Таким образом, предлагаемый способ увеличения эффективности использования радиочастотного спектра реализуем по меньшей мере при q=4 и 5 при одинаковой разности Δ=φi-φi-1 между соседними плоскостями поляризации, а также при q=3 и неодинаковой разности Δ=φi-φi-1 между соседними плоскостями поляризации (0, 45 и 90 град.). Это означает возможность повышения указанной эффективности по сравнению с использованием лишь одной поляризации в 3, 4, 5 и более раз соответственно.
Литература
[1]. Электромагнитная совместимость систем спутниковой связи. Под ред. Л.Я. Кантор, В.В. Ноздрин. - М. НИИР, 2009. - 280 с.
[2]. А. Киселев, В. Бобков, М. Ефимов. Поляризационное уплотнение - перспективы внедрения, "Коннект", 2014, №4.
[3]. Бережной С.Н. Способ повторного использования частот в системах спутниковой связи корреляцией параметров поляризационных эллипсов (Патент RU 2216855); Н04В 7\00 - Системы радиосвязи, т.е. системы с использованием излучения (Н04В 10/00, Н04В 15/00).
[4]. И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Изд. "Наука". Главная редакция физико-математической литературы. 1980, стр. 250.
Claims (1)
- Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме, заключающийся в использовании поляризационного уплотнения радиосистемы, достигаемого при одновременной передаче радиосигналов с одной несущей частотой, но с различными поляризациями, отличающийся тем, что передают одновременно q радиосигналов в количестве два и более при использовании на передающей стороне трех и более передатчиков, излучающих радиосигналы посредством индивидуальных для каждого передатчика антенн с выбранными при проектировании радиосистемы поляризациями радиосигналов, при этом облучатели апертурных антенн или излучатели щелевых антенн каждого передатчика при работе в СВЧ диапазоне либо антенные вибраторы при использовании более низкочастотных диапазонов устанавливают так, чтобы между используемыми поляризациями было не менее чем 25-30 градусов и при этом на приемной стороне устанавливают q приемников, антенны каждого из которых предназначены для приема радиосигналов одной из q поляризаций, а также выделяют на приемной стороне каждый из q передаваемых радиосигналов путем подачи результирующих напряжений с выходов высокочастотных трактов каждого из q приемников с их индивидуальными коэффициентами передачи aij, определяемыми в результате решения системы уравнений, описывающих данную радиосистему, и зависящими от величины q, порядкового номера i полезного радиосигнала, для которого рассчитывается данный коэффициент, и порядкового номера j радиосигнала, создающего помеху i-му полезному радиосигналу, и передают на соответствующие номерам этих радиосигналов входы каждого из q сумматоров, причем на выходе каждого сумматора выделяют один из q принимаемых радиосигналов с последующей демодуляцией в индивидуальном демодуляторе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015135440A RU2609595C1 (ru) | 2015-08-21 | 2015-08-21 | Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015135440A RU2609595C1 (ru) | 2015-08-21 | 2015-08-21 | Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2609595C1 true RU2609595C1 (ru) | 2017-02-02 |
Family
ID=58457229
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015135440A RU2609595C1 (ru) | 2015-08-21 | 2015-08-21 | Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2609595C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5663958A (en) * | 1996-02-22 | 1997-09-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Method and apparatus for dynamically selecting the length of mobile station burst communications on the reverse digital control channel |
RU2101878C1 (ru) * | 1995-01-27 | 1998-01-10 | Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики | Способ уплотнения радиоканала вещательного телевидения |
US5946634A (en) * | 1997-01-02 | 1999-08-31 | Nokia Mobile Phones Limited | Mobile communications |
RU2463736C2 (ru) * | 2009-05-27 | 2012-10-10 | Алексей Александрович Галицын | Способ групповой обработки каналов внутризоновых корреспондентов базовой станции радиотелефонной сети с кодовым разделением каналов и устройство для его реализации |
-
2015
- 2015-08-21 RU RU2015135440A patent/RU2609595C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2101878C1 (ru) * | 1995-01-27 | 1998-01-10 | Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики | Способ уплотнения радиоканала вещательного телевидения |
US5663958A (en) * | 1996-02-22 | 1997-09-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Method and apparatus for dynamically selecting the length of mobile station burst communications on the reverse digital control channel |
US5946634A (en) * | 1997-01-02 | 1999-08-31 | Nokia Mobile Phones Limited | Mobile communications |
RU2463736C2 (ru) * | 2009-05-27 | 2012-10-10 | Алексей Александрович Галицын | Способ групповой обработки каналов внутризоновых корреспондентов базовой станции радиотелефонной сети с кодовым разделением каналов и устройство для его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3254133B1 (en) | Direction finding using signal power | |
EP3455585B1 (en) | Method and apparatus for beam pattern stabilisation | |
US7117018B2 (en) | Array beamforming with wide nulls | |
Pupillo et al. | Medicina array demonstrator: calibration and radiation pattern characterization using a UAV-mounted radio-frequency source | |
US10768265B2 (en) | Systems and methods for direction finding using compressive sensing | |
US7436370B2 (en) | Device and method for polarization control for a phased array antenna | |
CN106848546A (zh) | 一种宽带双极化天线阵列装置及高分辨测向方法 | |
JP2019516322A (ja) | 圧縮センシングに基づく効率的なスパースチャネル推定 | |
US11716154B2 (en) | Near zero intermediate frequency (NZIF) compensation of local oscillator leakage | |
US10674435B2 (en) | Hash based beam alignment | |
US10116396B1 (en) | Millimeter-wave sourceless receiver | |
US20210405209A1 (en) | Apparatus and method for receiving satellite positioning signals | |
CN110945717A (zh) | 使用相控阵天线进行波束成形的系统和方法 | |
Kataria et al. | Design of a compact hemispiral GPS antenna with direction finding capabilities | |
RU2609595C1 (ru) | Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме | |
Molineaux et al. | Spatial data focusing using time and IQ resources for wireless geocasting | |
Shcherbyna et al. | Prospect for using low-element adaptive antenna systems for radio monitoring stations | |
Xu et al. | An architectural scheme for real-time multiple users beam tracking systems | |
Fadamiro et al. | An improved calibration algorithm for active phased array antenna | |
US9054752B2 (en) | High rate RF link technology utilizing near-maximum likelihood MIMO signal processing | |
US20180316091A1 (en) | Calibration system and method for calibrating an antenna array | |
Codau et al. | Experimental evaluation of a beamforming-capable system using NI USRP software defined radios | |
CN113765578A (zh) | 一种通信卫星地面干扰源定位方法、装置、设备及存储介质 | |
Jenn et al. | Adaptive phase synchronization in distributed digital arrays | |
Ariyarathna et al. | Circular Array N-Beam Digital Beamformer having Low Arithmetic Complexity: 16 Simultaneous 100 MHz Beams at 2.4 GHz |