RU2609595C1 - Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме - Google Patents

Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме Download PDF

Info

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
Application number
RU2015135440A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Леонтьевич Пустовойтов
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир)
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир) filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир)
Priority to RU2015135440A priority Critical patent/RU2609595C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609595C1 publication Critical patent/RU2609595C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power 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
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
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:
Figure 00000004
, j≠i,
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
Figure 00000005
и в соответствии с формулой (1) являющихся линейными комбинациями всех q переданнных радиосигналов, на один из q входов блока обработки совокупности результирующих напряжений
Figure 00000005
, содержащего q сумматоров с q входами, причем на выходе сумматора 1 получают радиосигнал
Figure 00000006
, на выходе второго сумматора получают радиосигнал
Figure 00000007
, на выходе сумматора 3 получают радиосигнал
Figure 00000008
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
Figure 00000005
, 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
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
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
Figure 00000005
от линейных частей высокочастотных трактов приемников радиосигналов каждой поляризации на входы устройства обработки совокупности результирующих воздействий
Figure 00000005
;
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.
Величины
Figure 00000005
представляют собой линейные комбинации всех q сигналов, которые имеют вид:
Figure 00000009
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
Figure 00000005
, получаемым посредством ответвления напряжений с выхода линейной части ВЧ тракта каждого приемника и подачи их на соответствующие входы устройства обработки совокупности результирующих воздействий
Figure 00000005
.
Из (1) следует, что решения системы уравнений для заданного значения q имеют вид [4]:
Figure 00000010
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
Figure 00000005
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
Figure 00000005
.
Структурная схема всего устройства обработки совокупности радиосигналов
Figure 00000005
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
Figure 00000011
, выделенных устройством обработки совокупности радиосигналов
Figure 00000005
, 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
Figure 00000012
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
Figure 00000013
на выходе устройства обработки совокупности радиосигналов
Figure 00000005
. 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
Figure 00000014
,
Figure 00000015
,
Figure 00000016
и
Figure 00000017
имеют вид:
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
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=φii-1 между соседними плоскостями поляризации, а также при q=3 и неодинаковой разности Δ=φii-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)

  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.
RU2015135440A 2015-08-21 2015-08-21 Способ многополяризационного уплотнения радиочастотного спектра в радиосистеме RU2609595C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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