RU2695102C2 - Базовая станция - Google Patents

Базовая станция Download PDF

Info

Publication number
RU2695102C2
RU2695102C2 RU2018120517A RU2018120517A RU2695102C2 RU 2695102 C2 RU2695102 C2 RU 2695102C2 RU 2018120517 A RU2018120517 A RU 2018120517A RU 2018120517 A RU2018120517 A RU 2018120517A RU 2695102 C2 RU2695102 C2 RU 2695102C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ports
radio frequency
antenna
unit
dipole
Prior art date
Application number
RU2018120517A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018120517A (ru
RU2018120517A3 (ru
Inventor
Люсюнь ФЭН
Тао ЧЖОУ
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
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
Priority claimed from CN201420140791.3U external-priority patent/CN203775416U/zh
Priority claimed from CN201410116678.6A external-priority patent/CN103874076B/zh
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2018120517A publication Critical patent/RU2018120517A/ru
Publication of RU2018120517A3 publication Critical patent/RU2018120517A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695102C2 publication Critical patent/RU2695102C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/06Details
    • H01Q9/065Microstrip dipole antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/521Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas
    • H01Q1/525Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas between emitting and receiving antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/10Polarisation diversity; Directional diversity
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/24Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии связи, использующей совместное использование сети, и предназначено для устранения помех со стороны интермодуляционного сигнала, генерируемого сигналом нисходящей линии связи, создаваемых сигналу восходящей линии связи как для той же самой полосы частот, так и других полос частот. В вариантах воплощения настоящего изобретения предлагается базовая станция, включающая в себя антенный блок и радиочастотный блок, при этом порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией или различным диполям с одинарной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, причем эти различные диполи с двойной поляризацией или различные диполи с одинарной поляризацией, имеющиеся в антенном блоке, взаимно изолированы. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к технологиям связи, и, в частности, к базовой станции.
Уровень техники
В связи с недостатком у операторов денежных средств на строительство повсеместно используемым способом сооружения сети стало совместное использование сети. Совместное использование сети обычно разделяют на сеть радиодоступа с множеством операторов (сокращенно MORAN) и базовую сеть с множеством операторов (сокращенно MOCN). В MOCN - сети, множественные операторы совместно используют спектр и устройство беспроводного доступа. В MORAN - сети, множественные операторы имеют, соответственно, свои собственные независимые спектры, и совместно используют только устройство беспроводного доступа. Например, три оператора имеют, соответственно, свои собственные независимые спектры, но совместно используют один радиочастотный модуль и антенну. Таким образом, для каждого оператора, изначально, должен быть установлен набор оборудования базовой станции для каждого оператора; однако, теперь, эти три оператора используют только один набор оборудования базовой станции. Следовательно, может быть сбережено 2/3 затрат на сооружение сети, и в дополнение к этому может быть обеспечена их собственная конкурентоспособность в отношении спектров. Радиочастотный модуль может представлять собой удаленный блок радиосвязи (сокращенно RRU), или радиочастотный блок макро базовой станции (сокращенно RFU).
Полоса (DD800M) частот имеет в целом ширину полосы пропускания, составляющую 30 М, которая последовательно разделена на 3 несущие, C1, C2 и C3, в соответствии с этой полосой частот, если одна несущая составляет 10 М, где C1 является смежной с C2, и C2 является смежной с C3. Эти 3 оператора каждый занимает ширину полосы пропускания, составляющую 10 М. Для того, чтобы сберечь затраты на сооружение сети, эти 3 оператора используют трехстороннее MORAN - решение, которое требует один радиочастотный модуль для поддержания 3 несущих, по одной несущей для каждого оператора. Однако, вследствие особенности полосы (DD800M) частот, при выполнении этого требования, возникает та проблема, что интермодуляционный сигнал, сгенерированный в нисходящей линии связи, создает помехи сигналу в восходящей линии связи. Некоторые из интермодуляционных сигналов, сгенерированные на этих 3 несущих и между этими несущими в нисходящей линии связи полосы (DD800M) частот, попадают в пределы интервала полосы частот восходящего канала связи, и создают серьезные помехи сигналу восходящей линии связи базовой станции, вызывая снижение чувствительности приемника радиочастотного модуля. Поскольку мощность передачи сигнала нисходящей линии связи является очень высокой, а сигнал восходящей линии связи является слабым, то если интермодуляционный сигнал, сгенерированный сигналом восходящей линии связи, попадает в пределы интервала полосы частот нисходящей линии связи, помехи нисходящей линии связи малы, и могут быть проигнорированы. Помимо DD800M, другая полоса частот, используемая в мобильной связи также имеет ту проблему, что интермодуляционный сигнал, сгенерированный в нисходящей линии связи, создает помехи сигналу восходящей линии связи.
Решить вышеописанную проблему интермодуляционных помех может решение, заключающееся в двойных радиочастотных модулях. Между двумя смежными несущими C1 + C2 или между двумя смежными несущими C2 + C3 полосы (DD800M) частот, интермодуляционные помехи, сгенерированные в нисходящей линии связи не попадают в пределы интервала частот восходящей линии связи. Таким образом, для каждого сектора могут быть сконфигурированы 2 RRU - блока/RFU - блока и 2 антенны с двойной поляризацией, две смежных несущие C1 + C2 или две смежных несущие C2 + C3 сконфигурированы на одном радиочастотном модуле, две смежных несущие C2 + C3 или две смежных несущие C1 + C2 сконфигурированы на другом радиочастотном модуле, и эти два радиочастотных модуля, будучи объединенными, могут поддерживать 3 несущие и выполнять функцию 3 - сторонней MORAN - сети. Однако, каждый сектор должен использовать 2 радиочастотных модуля, что увеличивает количество радиочастотных модулей, тем самым увеличивая затраты на устройства и проекты, а цель MORAN - сети состоит в том, чтобы совместно использовать радиочастотные модули. Следовательно, значимость MORAN - решения снижается.
Раскрытие сущности изобретения
В вариантах воплощения настоящего изобретения предлагается базовая станция, которая сконфигурирована таким образом, чтобы решить проблему помех со стороны интермодуляционного сигнала, генерируемого сигналом нисходящей линии связи, создаваемых сигналу восходящей линии связи.
Настоящее изобретение предлагает базовую станцию, включающую в себя антенный блок и радиочастотный блок, при этом
порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией или различным диполям с одинарной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, причем эти различные диполи с двойной поляризацией или различные диполи с одинарной поляризацией, имеющиеся в антенном блоке, взаимно изолированы.
В первом возможном способе осуществления изобретения, антенный блок включает в себя N диполей с двойной поляризацией, причем эти N диполей с двойной поляризацией включают в себя N / 2 первых диполей с двойной поляризацией и N / 2 вторых диполей с двойной поляризацией, каждый диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке, и N представляет собой четное число; и
то, что порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, в частности, означает то, что:
любые 2 приемопередающих порта в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими одному диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке;
каналы приема, соответствующие 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с 2 портами, соответствующими первому диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в закрытом состоянии, а каналы передачи, соответствующие этим 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с этими 2 портами, соответствующими первому диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в работающем состоянии; и
каналы передачи, соответствующие 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с 2 портами, соответствующими второму диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в закрытом состоянии, а каналы приема, соответствующие этим 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с этими 2 портами, соответствующими второму диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в работающем состоянии.
Со ссылкой на первый аспект, во втором возможном способе осуществления изобретения, радиочастотный блок включает в себя 2 порта приема и 2 приемопередающих порта, а антенный блок включает в себя 2 диполя с двойной поляризацией, при этом каждый диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке; и
то, что порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, в частности, означает то, что:
эти 2 приемопередающих порта в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими одному диполю с двойной поляризацией, входящему в состав антенного блока, каналы приема, относящиеся к этим 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, находятся в закрытом состоянии, каналы передачи, относящиеся к этим 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, находятся в работающем состоянии, а 2 порта приема в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими другому диполю с двойной поляризацией, входящему в состав антенного блока.
Со ссылкой на первый аспект, в третьем возможном способе осуществления изобретения, радиочастотный блок включает в себя 2 приемопередающих порта, а антенный блок включает в себя 2 диполя с одинарной поляризацией, при этом каждый диполь с одинарной поляризацией соответствует одному порту в антенном блоке; и
то, что порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с одинарной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, в частности, означает то, что:
эти 2 приемопередающих порта в радиочастотном блоке по отдельности соединены с 2 портами в антенном блоке, при этом канал приема одного из двух приемопередающих портов в радиочастотном блоке находится в закрытом состоянии, а канал передачи находится в работающем состоянии, и канал передачи другого приемопередающего порта в радиочастотном блоке находится в закрытом состоянии, а канал приема находится в работающем состоянии.
Со ссылкой на первый аспект, в третьем возможном способе осуществления изобретения, радиочастотный блок включает в себя 2 радиочастотных подблока, при этом каждый радиочастотный подблок включает в себя 3 приемопередающих порта и 3 порта приема, а антенный блок включает в себя 6 диполей с двойной поляризацией, при этом каждый диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке, причем эти 6 диполей с двойной поляризацией включают в себя 3 первых диполя с двойной поляризацией и 3 вторых диполя с двойной поляризацией; и
то, что порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, в частности, означает то, что:
12 портов в антенном блоке по отдельности соединены с 12 портами в радиочастотном блоке, при этом 1 порт в каждом из первых диполей с двойной поляризацией, имеющихся в антенном блоке, соединен с приемопередающим портом, входящим в состав 1 радиочастотного подблока, а другой порт соединен с приемопередающим портом другого радиочастотного подблока; и 1 порт в каждом из вторых диполей с двойной поляризацией, имеющихся в антенном блоке, соединен с портом приема, входящим в состав 1 радиочастотного подблока, а другой порт соединен с портом приема, входящим в состав другого радиочастотного подблока; и
каналы приема у всех приемопередающих портов в каждом из радиочастотных подблоков находятся в закрытом состоянии, а каналы передачи находятся в работающем состоянии.
Со ссылкой на первый аспект, в пятом возможном способе осуществления изобретения, базовая станция дополнительно включает в себя объединитель, при этом радиочастотный блок включает в себя некоторый первый радиочастотный подблок и некоторый второй радиочастотный подблок; а антенный блок включает в себя 2 диполя с двойной поляризацией, при этом 1 диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке;
первый радиочастотный подблок, который включает в себя 2 приемопередающих порта, и второй радиочастотный блок, который включает в себя 4 приемопередающих порта, совместно используют одну антенну с двойной поляризацией, имеющую 2 порта; и
то, что порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, в частности, означает то, что:
2 приемопередающих порта во втором радиочастотном подблоке по отдельности соединены с 2 портами, соответствующими одному диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, а другие 2 приемопередающих порта во втором радиочастотном подблоке по отдельности соединены с 2 портами в объединителе; 2 приемопередающих порта в первом радиочастотном подблоке по отдельности соединены с другими 2 портами объединителя; а другие еще 2 порта объединителя соединены с 2 портами, соответствующими другому диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке; и
каналы приема, относящиеся к этим 2 приемопередающим портам во втором радиочастотном подблоке, которые соединены с объединителем, находятся в закрытом состоянии, а каналы передачи находятся в работающем состоянии.
В приведенных выше технических решениях, прием и передача радиочастотным блоком выполняются раздельно на различных поляризованных диполях, но не выполняются на одном и том же поляризованном диполе. Радиочастотный блок принимает сигнал и передает сигнал раздельно на различных диполях с двойной поляризацией или различных диполях с одинарной поляризацией, и различные диполи с двойной поляризацией или различные диполи с одинарной поляризацией, имеющиеся в антенном блоке, взаимно изолированы, то есть, канал восходящей линии связи изолирован от канала нисходящей линии связи, и восходящая линия связи и нисходящая линия связи совершенно не затронуты. Следовательно, предотвращаются помехи со стороны интермодуляционного сигнала от передаваемого сигнала радиочастотного блока, создаваемые принимаемому сигналу, то есть, помехи со стороны интермодуляционного сигнала несущей в нисходящей линии связи, создаваемые сигналу восходящей линии связи. Способ, предлагаемый в этих вариантах воплощения настоящего изобретения, может устранить помехи сигналу восходящей линии связи, создаваемые интермодуляционным сигналом, генерируемым сигналами нисходящей линии связи в той же самой полосе частот, и может также устранить помехи сигналу восходящей линии связи, создаваемые интермодуляционным сигналом, генерируемым сигналами нисходящей линии связи в других полосах частот.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой упрощенную структурную схему базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения;
Фиг. 2 A представляет собой упрощенную структурную схему другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения;
Фиг. 2 B представляет собой упрощенную структурную схему альтернативной базовой станции, которая эквивалентна базовой станции, показанной на Фиг. 2 A;
Фиг. 3 представляет собой упрощенную структурную схему еще одной другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения;
Фиг. 4 представляет собой упрощенную структурную схему еще одной другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения;
Фиг. 5 представляет собой упрощенную структурную схему еще одной другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения; и
Фиг. 6 представляет собой упрощенную структурную схему еще одной другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Варианты воплощения настоящего изобретения применяются к таким стандартам, как стандарт Долгосрочной эволюции (сокращенно LTE), Универсальная мобильная система связи (сокращенно UMTS) и Глобальная система для мобильной связи (сокращенно GSM), и поддерживаемые полосы частот включают в себя полосы частот: DD800M, 700M, 1800M, 1900M и 900M, но не ограничиваются ими. Варианты воплощения настоящего изобретения устраняют помехи от интермодуляционных сигналов, генерируемых нисходящими линиями связи в одной и той же полосе частот и различных полосах частот, для восходящей линии связи. Интермодуляционные помехи включают в себя интермодуляционные помехи третьего порядка и интермодуляционные помехи пятого порядка, но не ограничены ими. Следует отметить, что не все сигналы нисходящей линии связи, создают помехи сигналу восходящей линии связи, и помехи генерируются только тогда, когда удовлетворено условие интермодуляционных помех. Условие интермодуляционных помех заключается в том, что: если f1 и f2 представляют собой какие - либо две частоты в полосе частот нисходящей линии связи, между этими двумя частотами генерируются интермодуляционные сигналы, частоты которых составляют 2f1 + f2 и 2f1 - f2; и если они попадают в пределы полосы частот восходящей линии связи, то эти интермодуляционные сигналы генерируют интермодуляционные помехи для восходящей линии связи. Сигнал восходящей линии связи представляет собой сигнал, передаваемый оконечным устройством, таким как мобильный телефон, и принимаемый антенной, и сигнал, передаваемый оконечным устройством является очень слабым, и, следовательно, эти помехи сильно влияют на сигнал восходящей линии связи. В дополнение к этому, помехи от восходящей линии связи для нисходящей линии связи могут быть проигнорированы, потому что сигнал восходящей линии связи (на уровне милливатта) чрезмерно слаб по отношению к сигналу нисходящей линии связи (десятки ватт).
Фиг. 1 представляет собой упрощенную структурную схему базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения. Базовая станция, показанная на Фиг. 1, включает в себя антенный блок (11) и радиочастотный блок (12), где радиочастотный блок (12) может представлять собой RFU - блок или может представлять собой RRU - блок (Удаленный блок радиосвязи). Радиочастотный блок может поддерживать три несущие или две несмежные несущие DD800M. Антенный блок (11), показанный на Фиг. 1, включает в себя два диполя с двойной поляризацией или два диполя с одинарной поляризацией. Термин "диполь с двойной поляризацией" относится к тому, что два антенных элемента установлены вместе, при этом одно направление поляризации составляет + 45 градусов, а другое направление поляризации составляет - 45 градусов. Термин "диполь с одинарной поляризацией" относится к одному антенному элементу и одному направлению поляризации.
Порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку (12) и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку (12) и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией или различным диполям с одинарной поляризацией, имеющимся в антенном блоке (11). Таким образом, прием и передача радиочастотным блоком выполняются отдельно на различных диполях с двойной поляризацией, но не выполняются на одном и том же диполе с двойной поляризацией; или, прием и передача радиочастотным блоком выполняются отдельно на различных диполях с одинарной поляризацией, но не выполняются на одном и том же диполе с одинарной поляризацией.
Радиочастотный блок принимает сигнал и передает сигнал раздельно на различных диполях с двойной поляризацией или различных диполях с одинарной поляризацией, и различные диполи с двойной поляризацией или различные диполи с одинарной поляризацией, имеющиеся в антенном блоке изолированы друг от друга, то есть, канал восходящей линии связи изолирован от канала нисходящей линии связи, и восходящая линия связи и нисходящая линия связи совершенно не затронуты. Следовательно, предотвращаются помехи со стороны интермодуляционного сигнала от передаваемого сигнала радиочастотного блока, создаваемые принимаемому сигналу, то есть, помехи со стороны интермодуляционного сигнала несущей в нисходящей линии связи, создаваемые сигналу восходящей линии связи. Способ, предлагаемый в этом варианте воплощения настоящего изобретения, может устранить помехи сигналу восходящей линии связи, создаваемые интермодуляционным сигналом, генерируемым сигналами нисходящей линии связи в той же самой полосе частот, и может также устранить помехи сигналу восходящей линии связи, создаваемые интермодуляционным сигналом, генерируемым сигналами нисходящей линии связи в других полосах частот.
Техническое решение, предлагаемое в этом варианте воплощения изобретения, использует существующий радиочастотный блок, например, RRU - блок и RFU - блок, и простое и выполнимое решение по построению сети; техническая проблема помех между восходящей линией связи и нисходящей линией связи решается без необходимости добавлять радиочастотный блок, и удовлетворена потребность в том, чтобы множественные пользователи использовали радиочастотный блок совместно. По сравнению с существующим решением с множественным RRU - блоками /RFU - блоками, в котором используется 2 радиочастотных блока, этот вариант воплощения, в котором используется только один радиочастотный блок, сберегает 1/2 затрат на сооружение сети, а рабочие характеристики системы совершенно не страдают.
Например, в случае, при котором антенный блок включает в себя N диполей с двойной поляризацией, где 1 диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке, а радиочастотный блок включает в себя 2N приемопередающих портов, способ соединения антенного блока и радиочастотного блока для того, чтобы предотвращать помехи интермодуляционного сигнала третьего порядка от несущей нисходящей линии связи сигналу восходящей линии связи, является следующим:
N представляет собой четное число, и N диполей с двойной поляризацией включают в себя N / 2 первых диполя и N/2 вторых диполей с двойной поляризацией.
То, что порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, в частности, означает то, что:
любые 2 приемопередающих порта в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими одному диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке.
Каналы приема, соответствующие 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с 2 портами, соответствующими первому диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в закрытом состоянии, а каналы передачи, соответствующие этим 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с этими 2 портами, соответствующими первому диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в работающем состоянии. Каналы передачи, соответствующие 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с 2 портами, соответствующими второму диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в закрытом состоянии, а каналы приема, соответствующие этим 2 приемопередающим портам в радиочастотном блоке, которые соединены с этими 2 портами, соответствующими второму диполю с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, находятся в работающем состоянии. Таким образом, N диполей с двойной поляризацией, входящие в состав антенного блока, разделены на две группы, при этом функция приема в приемопередающих портах радиочастотного блока, которые соединены с одной группой диполей с двойной поляризацией, заблокирована, и функция передачи в приемопередающих портах радиочастотного блока, которые соединены с другой группой диполей с двойной поляризацией, заблокирована. Следовательно, радиочастотный блок принимает сигнал и передает сигнал на различных диполях с двойной поляризацией, таким образом, предотвращая помехи со стороны интермодуляционного сигнала, генерируемого сигналом нисходящей линии связи, создаваемые сигналу восходящей линии связи. Помехи со стороны интермодуляционного сигнала, генерируемого сигналом нисходящей линии связи, создаваемые сигналу восходящей линии связи, могут быть устранены как для той же самой полосы частот, так и для других полос частот.
На Фигурах: с Фиг. 2A по Фиг. 6, обозначение "TX" ("Передача") указывает на порт передачи, обозначение "RX" ("Прием") указывает на порт приема, а обозначение "RX / TX" ("Прием / Передача) указывает на приемопередающий порт. Варианты воплощения, соответствующие Фигурам: с Фиг. 2 A по Фиг. 6, представляют собой самостоятельные конкретные варианты воплощения Фиг. 1.
Фиг. 2 A представляет собой упрощенную структурную схему другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 2 A, антенный блок 11, предусматриваемый в этом варианте воплощения изобретения, включает в себя 2 диполя с двойной поляризацией, при этом 1 диполь с двойной поляризацией представляет собой первый диполь с двойной поляризацией, другой диполь с двойной поляризацией представляет собой второй диполь с двойной поляризацией, и каждый диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке; радиочастотный блок 12, предусматриваемый в этом варианте воплощения изобретения, включает в себя 4 приемопередающих порта: A, В, C и D. Как показано на Фиг. 2 A, антенный блок 11 представляет собой 2 антенны с двойной поляризацией, каждая из которых имеет 2 порта, и две эти две антенны с двойной поляризацией установлены вместе. Как показано на Фиг. 2 B, антенный блок 11 может также представлять собой 1 антенну с двойной поляризацией, имеющую 4 порта. Радиочастотный блок 12 может представлять собой RFU - блок, или может представлять собой RRU - блок. Радиочастотный блок может поддерживать три несущие DD800M или две несмежные несущие DD800M.
4 приемопередающих порта радиочастотного блока 12 по отдельности соединены с этими 4 портами в антенном блоке. Каналы приема соответствующие 2 приемопередающим портам A и В в радиочастотном блоке 12, которые соединены с одним диполем 111 с двойной поляризацией, входящим в состав антенного блока 11, находятся в закрытом состоянии, и каналы передачи 2 приемопередающих портов C и D в радиочастотном блоке, которые соединены с другим диполем 112 с двойной поляризацией, входящим в состав антенного блока, находятся в закрытом состоянии. Таким образом, каналы приема приемопередающих портов A и В в радиочастотном блоке 12 находятся в закрытом состоянии, и приемопередающие порты A и В в радиочастотном блоке 12 имеют во время работы только функцию передачи; каналы передачи приемопередающих портов C и D в радиочастотном блоке (12) находятся в закрытом состоянии, и приемопередающие порты C и D в радиочастотном блоке 12 имеют во время работы только функцию приема. Радиочастотный блок 12 передает сигнал, используя диполь 111 с двойной поляризацией, входящий в состав антенного блока 11, и радиочастотный блок 12 принимает сигнал, используя диполь 112 с двойной поляризацией, входящий в состав антенного блока 11. Радиочастотный блок 12 принимает сигнал и передает сигнал отдельно на различных диполях с двойной поляризацией. Следовательно, предотвращается создание интермодуляционными сигналами, генерируемыми передаваемыми сигналами приемопередающих портов A и В радиочастотного блока 12, помех принимаемым сигналам для приемопередающих портов C и D радиочастотного блока 12. Аналогичным образом, предотвращается также создание интермодуляционными сигналами, генерируемыми передаваемыми сигналами приемопередающих портов C и D радиочастотного блока 12, помех принимаемым сигналам для приемопередающих портов A и В радиочастотного блока 12.
Фиг. 3 представляет собой упрощенную структурную схему другой еще базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения. Различие между Фиг. 3 и Фиг. 2 A, заключается в том, что радиочастотный блок 11 на Фиг. 3 включает в себя 2 порта приема и 2 приемопередающих порта, где A и В представляют собой приемопередающие порты, а C и D представляют собой порты приема, в то время как радиочастотный блок 11 на Фиг. 2 A включает в себя 4 приемопередающих порта. Антенный блок на Фиг. 3 представляет собой 1 антенну с двойной поляризацией, имеющую 4 порта, или может представлять собой 2 антенны с двойной поляризацией, каждая из которых имеет 2 порта. Радиочастотный блок 12 может представлять собой RFU - блок, или может представлять собой RRU - блок. Радиочастотный блок может поддерживать три несущие DD800M или две несмежные несущие DD800M.
Аналогичным образом, антенный блок 11 включает в себя 2 диполя с двойной поляризацией, где 1 диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке.
Порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, и некоторый конкретный способ осуществления этого является следующим:
2 приемопередающих порта в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими одному диполю 111 с двойной поляризацией, входящему в состав антенного блока, каналы приема, относящиеся к этим 2 приемопередающим портам A и В в радиочастотном блоке, находятся в закрытом состоянии, каналы передачи, относящиеся к этим 2 приемопередающим портам A и В в радиочастотном блоке, находятся в работающем состоянии, а 2 порта C и D приема в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими другому диполю 112 с двойной поляризацией, входящему в состав антенного блока. Следовательно, радиочастотный блок передает сигналы из приемопередающих портов A и В, и принимает сигналы из портов C и D приема, и интермодуляционный сигнал третьего порядка между несущими нисходящей линии связи не создает помех сигналу восходящей линии связи.
Аналогичным образом, радиочастотный блок 12 может также включать в себя 2 приемопередающих порта A и В, и 2 порта C и D передачи. Эти 2 приемопередающих порта в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими одному диполю 111 с двойной поляризацией, входящему в состав антенного блока, каналы передачи этих 2 приемопередающих портов A и В в радиочастотном блоке находятся в закрытом состоянии, а 2 порта C и D передачи в радиочастотном блоке по отдельности соединены с портами, соответствующими другому диполю 112 с двойной поляризацией, входящему в состав антенного блока. Следовательно, порты C и D в радиочастотном блоке передают сигнал, используя диполь 112 с двойной поляризацией, а порты A и В принимают сигнал, используя диполь 111 с двойной поляризацией, обеспечивая то, что изоляция антенны в отношении передачи и приема является максимальной, и что интермодуляционный сигнал, генерируемый нисходящей линией связи не создает помех сигналу восходящей линии связи.
Фиг. 4 представляет собой упрощенную структурную схему еще одной другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения. В этом варианте воплощения изобретения, в антенном блоке используется диполь с одинарной поляризацией. Как показано на Фиг. 4, антенный блок 11 включает в себя 2 диполя с одинарной поляризацией, при этом 1 диполь с одинарной поляризацией соответствует одному порту в антенном блоке, а радиочастотный блок 12 включает в себя 2 приемопередающих порта. Антенный блок 11 может представлять собой 2 антенны, каждая из которых имеет 1 диполь с одинарной поляризацией, или может представлять собой 1 антенну с одинарной поляризацией, которая имеет 2 порта. Этот вариант воплощения применяется для создания сетей с зоной действия внутри помещения. Радиочастотный блок 12 поддерживает три несущих DD800M или две несмежные несущие DD800M.
Порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с одинарной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, и конкретный способ осуществления этого является следующим:
эти 2 приемопередающих порта в радиочастотном блоке по отдельности соединены с 2 портами в антенном блоке, при этом канал приема 1 приемопередающего порта в радиочастотном блоке находится в закрытом состоянии, а канал передачи находится в работающем состоянии, и канал передачи другого приемопередающего порта в радиочастотном блоке находится в закрытом состоянии, а канал приема находится в работающем состоянии. В частности, на Фиг. 4, канал приема порта А радиочастотного блока 12 находится во время работы в закрытом состоянии, и канал передачи порта В находится во время работы в закрытом состоянии. Таким образом, сигнал передается из порта A, сигнал принимается из порта В, и порт A и порт В соединены с различными диполями с одинарной поляризацией. Следовательно, прием и передача радиочастотным блоком 12 выполняются отдельно на различных диполях с одинарной поляризацией, имеющихся в антенном блоке, и передаваемый сигнал порта A не создает помех принимаемому сигналу для порта В, что не дает интермодуляционному сигналу между несущими нисходящей линии связи создавать помехи сигналу восходящей линии связи. Аналогичным образом, канал приема, относящийся к порту В, может быть закрыт, и канал передачи, относящийся к порту А, может быть закрыт. Таким образом, сигнал передается из порта A, сигнал принимается из порта В, и порт A и порт В соединены с различными диполями с одинарной поляризацией. Следовательно, прием и передача радиочастотным блоком 12 выполняется отдельно на различных диполях с одинарной поляризацией, имеющихся в антенном блоке, и передаваемый сигнал порта A не создает помех принимаемому сигналу для порта В, что не дает интермодуляционному сигналу между несущими нисходящей линии связи создавать помехи сигналу восходящей линии связи.
Фиг. 5 представляет собой упрощенную структурную схему еще одной другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения. В этом варианте воплощения изобретения, радиочастотный блок настроен таким образом, чтобы 3 порта служили для передачи, и 6 портов служили для приема; во время сооружения сети, в каждом узле, имеется три сектора, и конфигурируются 2 RRU - блока/RFU - блока. Радиочастотный блок, предусматриваемый в этом варианте воплощения изобретения, включает в себя 2 радиочастотных подблока, при этом каждый радиочастотный подблок включает в себя 3 приемопередающих порта и 3 порта приема, и каждый радиочастотный блок может поддерживать три несущие или две несмежных несущие DD800M. Антенный блок включает в себя 6 диполей с двойной поляризацией, при этом каждый диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке.
Как показано на Фиг. 5, радиочастотный блок 12 включает в себя 2 радиочастотных подблока 121 и 122, при этом в радиочастотном подблоке 121, порты 1, 3 и 5 представляют собой приемопередающие порты, а порты 2, 4 и 6 представляют собой порты приема; и в радиочастотном подблоке 122, порты 1, 3 и 5 представляют собой приемопередающие порты, а порты 2, 4 и 6 представляют собой порты приема. Антенный блок представляет собой 3 антенны 111, 112 и 113 с двойной поляризацией, каждая из которых имеет 4 порта.
Порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, и некоторый конкретный способ осуществления этого является следующим:
12 портов в антенном блоке по отдельности соединены с 12 портами в радиочастотном блоке, при этом 1 порт в каждом первом диполе с двойной поляризацией, имеющемся в антенном блоке, соединен с приемопередающим портом, входящим в состав 1 радиочастотного подблока, а другой порт в этом первом диполе с двойной поляризацией соединен с приемопередающим портом другого радиочастотного подблока; и 1 порт в каждом втором диполе с двойной поляризацией, имеющемся в антенном блоке, соединен с портом приема, входящим в состав 1 радиочастотного подблока, а другой порт в этом втором диполе с двойной поляризацией соединен с портом приема, входящим в состав другого радиочастотного подблока. Для того, чтобы не позволить передаче по нисходящей линии связи создавать помехи приему по восходящей линии связи, функция приема всех приемопередающих портов каждого из радиочастотных подблоков заблокирована, то есть, каналы приема у всех приемопередающих портов в каждом из радиочастотных подблоков находятся в закрытом состоянии, а каналы передачи находятся в работающем состоянии. Таким образом, эти два радиочастотных подблока образуют один сектор, который имеет 2 порта для передачи и 2 порта для приема, по отдельности используя один порт передачи и один порт приема, и одна антенна с двойной поляризацией, имеющая 4 порта, или 2 антенны с двойной поляризацией, каждая из которых имеет 2 порта, и эти два радиочастотных подблока образуют 3 сектора, в которых восходящая линия связи и нисходящая линия связи изолированы, и 2 порта служат для передачи, и 2 порта служат для приема.
Как показано на Фиг. 5, 1 порт в одном диполе с двойной поляризацией, входящем в состав антенны 111 с двойной поляризацией, соединен с приемопередающим портом 1 в радиочастотном подблоке 121, а другой порт в этом диполе с двойной поляризацией соединен с приемопередающим портом 1 в радиочастотном подблоке 122; 1 порт в другом диполе с двойной поляризацией, входящем в состав антенны 111 с двойной поляризацией, соединен с портом 2 приема в радиочастотном подблоке 121, а другой порт в этом диполе с двойной поляризацией соединен с портом 2 приема в радиочастотном подблоке 122. Таким образом, приемопередающий порт 1 в радиочастотном подблоке 121 и приемопередающий порт 1 в радиочастотном подблоке 122 передают сигнал, используя один диполь с двойной поляризацией, входящий в состав антенны 111 с двойной поляризацией, и принимает сигнал, используя другой диполь с двойной поляризацией, входящий в состав антенны 111 с двойной поляризацией. Прием сигнала и передача сигнала выполняются на различных диполях с двойной поляризацией, что не дает интермодуляционному сигналу между несущими нисходящей линии связи, создать помехи сигналу восходящей линии связи.
Способ, которым антенна 112 с двойной поляризацией и антенна 113 с двойной поляризацией соединена с радиочастотным подблоком, аналогичен способу, которым с радиочастотным подблоком соединена антенна 111 с двойной поляризацией. Для того чтобы предотвратить создание интермодуляционным сигналом, генерируемым передачей по нисходящей линии связи, помех приему по восходящей линии связи, каналы приема всех приемопередающих портов в каждом радиочастотном подблоке находятся в закрытом состоянии, и во время работы имеют только функцию передачи.
Фиг. 6 представляет собой упрощенную структурную схему еще одной другой базовой станции в соответствии с некоторым вариантом воплощения настоящего изобретения. В этом варианте воплощения изобретения, два радиочастотных подблока совместно используют одну антенну с двойной поляризацией, используя объединитель. Как показано на Фиг. 6, базовая станция, предусматриваемая в этом варианте воплощения изобретения, включает в себя антенный блок 11, радиочастотный блок 12 и объединитель 13. Радиочастотный блок включает в себя радиочастотный подблок 121 и радиочастотный подблок 122, а антенный блок 11 включает в себя 2 диполя с двойной поляризацией, при этом каждый диполь с двойной поляризацией соответствует 2 портам в антенном блоке.
Радиочастотный подблок 121 включает в себя 2 приемопередающих порта, радиочастотный подблок 122 включает в себя 4 приемопередающих порта, и радиочастотный подблок 121 и радиочастотный подблок 122 совместно используют одну антенну с двойной поляризацией, имеющую 2 порта. Таким образом, радиочастотный подблок 121 2T2R использует полосу F1 частот, радиочастотный подблок 122 4T4R использует полосу F2 частот, и полоса F2 частот и полоса F1 частот совместно используют одну антенну с двойной поляризацией, используя объединитель, для того, чтобы образовать систему с 4 портами для передачи и 4 портами для приема.
2 приемопередающих порта радиочастотного подблока 122 по отдельности соединены с 2 портами, соответствующими одному диполю 111 с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке, а другие 2 приемопередающих порта радиочастотного подблока 122 по отдельности соединены с 2 портами объединителя 13. 2 приемопередающих порта радиочастотного подблока 121 по отдельности соединены с другими 2 портами объединителя 13; другие еще 2 порта объединителя соединены с 2 портами, соответствующими другому диполю 112 с двойной поляризацией, имеющемуся в антенном блоке.
Частота интермодуляционного сигнала третьего порядка от несущей нисходящей линии связи на полосе F1 частот попадает в пределы области восходящей линии связи в полосе F2 частот, что влияет на рабочие характеристики приема в полосе F2 частот. Для предотвращения помех, порт, соответствующий каналу приема, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, и порт, соответствующий каналу передачи, который относится к радиочастотному блоку и находится в работающем состоянии, по отдельности соединены с портами, соответствующими различным диполям с двойной поляризацией, имеющимся в антенном блоке, и некоторый конкретный способ осуществления этого является следующим:
функция приема у 2 приемопередающих портов A и В радиочастотного подблока 122, который использует полосу F2 частот, может быть заблокирована, то есть, каналы приема, относящиеся к этим 2 приемопередающим портам в радиочастотном подблоке 122, которые соединены с объединителем, находятся в закрытом состоянии, а каналы передачи находятся в работающем состоянии, так чтобы не позволить интермодуляционному сигналу третьего порядка от несущей нисходящей линии связи в полосе F1 частот воздействовать на рабочие характеристики полосы F2 частот. Таким образом, в радиочастотном подблоке 122, приемопередающие порты A и В передают сигнал, используя антенну 111 с двойной поляризацией, а приемопередающие порты C и D принимают и передают сигнал, используя антенну 112 с двойной поляризацией, что может не позволить интермодуляционному сигналу, генерируемому сигналом нисходящей линии связи, передаваемым радиочастотным подблоком 121, воздействовать на принимаемый сигнал для радиочастотного подблока 122. В этом варианте воплощения изобретения, помехи сигналу восходящей линии связи полосы F1 частот создает только интермодуляционный сигнал, генерируемый нисходящей линией связи полосы F1 частот.
Наконец, следует отметить, что приведенные выше варианты воплощения изобретения предназначены просто для описания технических решений настоящего изобретения, но не для ограничения настоящего изобретения. Хотя настоящее изобретение описано подробно со ссылкой на приведенные выше варианты своего воплощения, специалисты обычного уровня квалификации в данной области техники должны понимать, что они могут еще внести изменения в технические решения, описанные в приведенных выше вариантах воплощения изобретения или произвести эквивалентные замены для некоторых или для всех его технических признаков, не выходя при этом за рамки объема технических решений вариантов воплощения настоящего изобретения.

Claims (17)

1. Базовая станция, содержащая антенну и радиочастотное устройство, при этом
антенна содержит первый диполь с двойной поляризацией и второй диполь с двойной поляризацией, а
радиочастотное устройство содержит два приемных и два передающих порта; при этом
указанные два передающих порта раздельно соединены с 2 портами антенны, соответствующими первому диполю с двойной поляризацией, а два передающих порта раздельно соединены с 2 портами антенны, соответствующими второму диполю с двойной поляризацией; при этом
первый диполь с двойной поляризацией и второй диполь с двойной поляризацией взаимно изолированы.
2. Базовая станция по п. 1, в которой радиочастотное устройство является удаленным блоком радиосвязи (RRU).
3. Базовая станция по п. 1, в которой первый диполь с двойной поляризацией содержит первую антенну и вторую антенну, причем направление поляризации первой антенны +45°, а направление поляризации второй антенны -45°.
4. Базовая станция по п. 1, в которой второй диполь с двойной поляризацией содержит третью антенну и четвертую антенну, причем направление поляризации третьей антенны +45°, а направление поляризации четвертой антенны -45°.
5. Базовая станция, содержащая:
антенну; и
радиочастотное устройство; при этом
антенна содержит первый диполь с одинарной поляризацией и второй диполь с одинарной поляризацией, а радиочастотное устройство содержит первый приемопередающий порт и второй приемопередающий порт, при этом
первый приемопередающий порт соединен с портом антенны, соответствующим первому одинарно поляризованному диполю, а второй приемопередающий порт соединен с портом антенны, соответствующим второму одинарно поляризованному диполю, причем
первый одинарно поляризованный диполь и второй одинарно поляризованный диполь взаимно изолированы.
6. Базовая станция по п. 5, в которой радиочастотное устройство является удаленным блоком радиосвязи (RRU).
7. Базовая станция по п. 5, в которой первый одинарно поляризованный диполь содержит одну антенну.
8. Базовая станция по п. 5, в которой второй одинарно поляризованный диполь содержит одну антенну.
RU2018120517A 2014-03-26 2015-01-26 Базовая станция RU2695102C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201420140791.3U CN203775416U (zh) 2014-03-26 2014-03-26 基站
CN201410116678.6A CN103874076B (zh) 2014-03-26 2014-03-26 基站
CN201420140791.3 2014-03-26
CN201410116678.6 2014-03-26

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141878A Division RU2659233C2 (ru) 2014-03-26 2015-01-26 Базовая станция

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018120517A RU2018120517A (ru) 2018-11-15
RU2018120517A3 RU2018120517A3 (ru) 2018-11-28
RU2695102C2 true RU2695102C2 (ru) 2019-07-19

Family

ID=54193975

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141878A RU2659233C2 (ru) 2014-03-26 2015-01-26 Базовая станция
RU2018120517A RU2695102C2 (ru) 2014-03-26 2015-01-26 Базовая станция

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141878A RU2659233C2 (ru) 2014-03-26 2015-01-26 Базовая станция

Country Status (6)

Country Link
US (3) US10038246B2 (ru)
EP (1) EP3116253B1 (ru)
JP (1) JP6325687B2 (ru)
KR (1) KR101909169B1 (ru)
RU (2) RU2659233C2 (ru)
WO (1) WO2015143943A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101909169B1 (ko) 2014-03-26 2018-10-17 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 기지국
WO2015159230A1 (en) * 2014-04-17 2015-10-22 Teko Telecom S.R.L. System for the distribution of radio frequency signals and relative combiner device
KR20190095413A (ko) * 2016-12-28 2019-08-14 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 브랜칭 타워-탑재 증폭기 및 안테나 급전 시스템
CN112134588B (zh) 2018-03-16 2022-03-15 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
CN108512567B (zh) * 2018-03-16 2020-06-23 Oppo广东移动通信有限公司 多路选择开关、射频系统和无线通信设备
CN108390693A (zh) 2018-03-16 2018-08-10 广东欧珀移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品
KR102597392B1 (ko) 2019-02-28 2023-11-03 삼성전자주식회사 이중 대역을 지원하는 안테나 모듈 및 이를 포함하는 전자 장치
US11399403B1 (en) 2020-10-21 2022-07-26 Sprint Communications Company Lp Addition thresholds for wireless access nodes based on insertion loss

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101018370A (zh) * 2007-02-13 2007-08-15 华为技术有限公司 一种利用基站天线收发信号的方法和基站天线
US20080026796A1 (en) * 2004-07-15 2008-01-31 Thomas Louis D Antenna System for Shared Operation
RU2342784C2 (ru) * 2004-06-15 2008-12-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Устройство и способ пространственного разнесения антенн
US20090066595A1 (en) * 2006-08-18 2009-03-12 Quintel Technology Limited Diversity Antenna System with Electrical Tilt

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US38246A (en) * 1863-04-21 Improvement in sewing-machines
US4051474A (en) * 1975-02-18 1977-09-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Interference rejection antenna system
US4001837A (en) * 1976-01-09 1977-01-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Dual scan corner reflector antenna
US4414550A (en) * 1981-08-04 1983-11-08 The Bendix Corporation Low profile circular array antenna and microstrip elements therefor
US5087922A (en) * 1989-12-08 1992-02-11 Hughes Aircraft Company Multi-frequency band phased array antenna using coplanar dipole array with multiple feed ports
US5274391A (en) * 1990-10-25 1993-12-28 Radio Frequency Systems, Inc. Broadband directional antenna having binary feed network with microstrip transmission line
US5264862A (en) * 1991-12-10 1993-11-23 Hazeltine Corp. High-isolation collocated antenna systems
US6188373B1 (en) * 1996-07-16 2001-02-13 Metawave Communications Corporation System and method for per beam elevation scanning
AU6113198A (en) * 1997-03-03 1998-09-22 Joseph Shapira Method and system for improving communication
FR2779235B1 (fr) * 1998-05-26 2002-11-29 Applic Rech Electronique Systeme d'antennes de radiogoniometrie
US6141539A (en) * 1999-01-27 2000-10-31 Radio Frequency Systems Inc. Isolation improvement circuit for a dual-polarization antenna
US6329954B1 (en) * 2000-04-14 2001-12-11 Receptec L.L.C. Dual-antenna system for single-frequency band
WO2002041451A1 (en) * 2000-11-17 2002-05-23 Ems Technologies, Inc. Radio frequency isolation card
FI20055161A0 (fi) * 2005-04-08 2005-04-08 Nokia Corp Diversiteettivastaanotto samaan asennuspaikkaan sijoitetuille tukiasemille
US20080231528A1 (en) * 2005-04-25 2008-09-25 Ramon Guixa Arderiu Cavity Antenna Excited with One or Several Dipoles
GB0512805D0 (en) * 2005-06-23 2005-08-03 Quintel Technology Ltd Antenna system for sharing of operation
GB0602530D0 (en) * 2006-02-09 2006-03-22 Quintel Technology Ltd Phased array antenna system with multiple beams
CN101291165B (zh) 2007-04-17 2012-11-14 电信科学技术研究院 一种多天线系统的序列检测方法和装置
CN101291166A (zh) * 2007-04-20 2008-10-22 韩燕� 一种多天线无线电发射接收方法及其设备
US8457244B2 (en) * 2007-12-17 2013-06-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Antenna and radio arrangement
US8289910B2 (en) * 2009-04-24 2012-10-16 Kathrein-Werke Kg Device for receiving and transmitting mobile telephony signals with multiple transmit-receive branches
CN201594821U (zh) 2010-01-07 2010-09-29 中国移动通信集团公司 一种基站设备
CN201663236U (zh) 2010-02-26 2010-12-01 东莞宇龙通信科技有限公司 一种天线及移动终端
IL206008A0 (en) * 2010-05-27 2011-02-28 Amir Meir Zilbershtain Transmit receive interference cancellation
CN102917460B (zh) * 2011-08-03 2018-01-05 中兴通讯股份有限公司 一种时分复用发射通道的方法及系统
KR101909169B1 (ko) * 2014-03-26 2018-10-17 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 기지국

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2342784C2 (ru) * 2004-06-15 2008-12-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Устройство и способ пространственного разнесения антенн
US20080026796A1 (en) * 2004-07-15 2008-01-31 Thomas Louis D Antenna System for Shared Operation
US20090066595A1 (en) * 2006-08-18 2009-03-12 Quintel Technology Limited Diversity Antenna System with Electrical Tilt
CN101018370A (zh) * 2007-02-13 2007-08-15 华为技术有限公司 一种利用基站天线收发信号的方法和基站天线

Also Published As

Publication number Publication date
KR101909169B1 (ko) 2018-10-17
EP3116253A1 (en) 2017-01-11
WO2015143943A1 (zh) 2015-10-01
JP2017516354A (ja) 2017-06-15
RU2018120517A (ru) 2018-11-15
US20180337457A1 (en) 2018-11-22
US20170012358A1 (en) 2017-01-12
JP6325687B2 (ja) 2018-05-16
RU2016141878A (ru) 2018-04-26
US20200091610A1 (en) 2020-03-19
US10498039B2 (en) 2019-12-03
KR20160134834A (ko) 2016-11-23
EP3116253B1 (en) 2019-06-26
US10038246B2 (en) 2018-07-31
EP3116253A4 (en) 2017-03-29
US11258179B2 (en) 2022-02-22
RU2018120517A3 (ru) 2018-11-28
RU2016141878A3 (ru) 2018-04-26
RU2659233C2 (ru) 2018-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2695102C2 (ru) Базовая станция
EP3540969B1 (en) Multiway switch, radio frequency system, and communication device
KR20200070329A (ko) 멀티 웨이 스위치, 무선 주파수 시스템 및 무선 통신 장치
US8565701B2 (en) Multi-band and multi-mode antenna system and method
KR102343011B1 (ko) 멀티 웨이 스위치, 무선 주파수 시스템 및 통신 장치
KR101803342B1 (ko) 무선 네트워크에서 운용되는 다중대역 라디오 장치 및 방법
US9236930B2 (en) Methods and apparatus for antenna tuning
US11146312B2 (en) High reliability remote radio head communication device
US20230387998A1 (en) Communication apparatus and electronic device
CN102882573A (zh) 多输入多输出的信号传输实现方法、装置及系统
CN111373838B (zh) 一种传输上行信号的方法、基站及系统
EP3432486A1 (en) Base station signal matching device, and base station interface unit and distributed antenna system comprising same
US9832002B2 (en) Phalanx radio system architecture for high capacity wireless communication
CA3025572A1 (en) Remote radio unit channel transmit power setting method and base station
CN103874076A (zh) 基站
US10298328B2 (en) Head-end device of distributed antenna system and method of operation thereof
EP2476291A1 (en) Hub base station
EP3811520B1 (en) Radio unit for unsynchronized tdd multi-band operation
CN203775416U (zh) 基站
US9548852B2 (en) Antenna cross connect scheme for LTE
Khojastepour et al. Exploring the potential for full-duplex in legacy LTE systems
WO2022008957A1 (en) Duplexer, multiplexer and multiband filter