RU2700688C1 - Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки - Google Patents

Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки Download PDF

Info

Publication number
RU2700688C1
RU2700688C1 RU2018133635A RU2018133635A RU2700688C1 RU 2700688 C1 RU2700688 C1 RU 2700688C1 RU 2018133635 A RU2018133635 A RU 2018133635A RU 2018133635 A RU2018133635 A RU 2018133635A RU 2700688 C1 RU2700688 C1 RU 2700688C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
amplitude
receiver
transmitter
vector
Prior art date
Application number
RU2018133635A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Николаевич Макурин
Артем Рудольфович Виленский
Чонгмин ЛИ
Original Assignee
Самсунг Электроникс 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
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority to RU2018133635A priority Critical patent/RU2700688C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700688C1 publication Critical patent/RU2700688C1/ru
Priority to PCT/KR2019/012382 priority patent/WO2020067691A1/ko
Priority to EP19866289.2A priority patent/EP3832898A4/en
Priority to US17/277,530 priority patent/US11362714B2/en
Priority to KR1020190117492A priority patent/KR20200034940A/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/11Monitoring; Testing of transmitters for calibration
    • H04B17/12Monitoring; Testing of transmitters for calibration of transmit antennas, e.g. of the amplitude or phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/21Monitoring; Testing of receivers for calibration; for correcting measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/327Received signal code power [RSCP]
    • 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
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • 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
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • 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
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0628Diversity capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для снижения сложности системы передачи сигналов/энергии при обеспечении максимально достижимой энергоэффективности радиочастотного канала за счет калибровки каналов многоэлементных фазированных антенных решеток. Способ калибровки каналов передающей антенны содержит этапы, на которых передают на приемник опорные сигналы, модифицированные опорные сигналы, дополнительные опорные сигналы, измеряют их амплитуды амплитудным детектором приемника, вычисляют фазы полученных сигналов с использованием геометрических представлений сигналов на комплексной плоскости, а также с использованием свойств кодовых матриц, применяющихся для модификации передаваемых опорных сигналов, определяют вектор коэффициентов распространения с использованием найденных амплитуд и фаз, определяют вектор оптимального возбуждения как вектор, являющийся комплексно сопряженным вектору коэффициентов распространения, и, используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения. 5 н. и 22 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к радиотехнике, и, более конкретно, к способам калибровки каналов многоэлементных фазированных антенных решеток.
Уровень техники
Существующие системы беспроводной передачи данных/энергии разработаны для работы в свободном пространстве, в зоне прямой видимости (LOS). В этом случае имеется возможность управлять передающей антенной решеткой с помощью сканирования луча за счет регулирования фазы и амплитуды антенных элементов, чтобы обеспечивать максимальную мощность в заданном направлении и даже в заданной точке приема (фокусировка). Например, при беспроводной зарядке в зоне прямой видимости путем сканирования удается легко отыскать приемник и обеспечить максимум мощности в месте его нахождения. Соответственно, если приемников несколько, то все элементы передающей антенной решетки должны управляться синхронно для автофокусировки на каждом приемнике, и передатчик должен иметь возможность предоставлять канал одновременно для нескольких приемников.
Однако, если между передатчиком (TX) и приемником (RX) возникает какое-либо препятствие (например, преломляющее или отражающее), может возникнуть многолучевое распространение волн и искажение волнового фронта, эффективность передачи резко ухудшается, иногда вплоть до потери возможности поддерживать работу. При этом пропадает возможность углового сканирования и не удается обеспечивать фокусировку электромагнитного поля в нужной области пространства. Для поддержания высокой энергоэффективности системы иногда приходится перемещать приемник.
Следовательно, требуется разработать способ и устройство передачи, с помощью которых можно было бы эффективно и просто решать проблему наличия препятствий между передатчиком и приемником, то есть обеспечивать как можно большую мощность в приемнике, несмотря на возможные препятствия на пути прохождения сигнала. На случай, если препятствия являются движущимися, система управления антенной решеткой передатчика должна быть особенно быстрой, чтобы успевать обрабатывать информацию в соответствии со сменяющимися характеристиками среды распространения волн. С другой стороны, неизменной тенденцией последних лет является уменьшение габаритов электронных устройств и их компонентов, особенно на стороне пользователя, при сохранении и даже повышении их общей функциональности. Таким образом, существует потребность в способах и устройствах передачи, позволяющих уменьшить габариты устройств и при этом быстро и эффективно справляться с наличием препятствий. В уровне техники на данный момент отсутствуют средства, которые удовлетворяли бы этим требованиям.
Из уровня техники известен, например, передатчик энергии для беспроводного питания и зарядки интеллектуальных мобильных устройств (US 2016/0099614 A1), который отыскивает приемники в трехмерном пространстве с использованием средства связи (например, Bluetooth). Передатчик генерирует сигнал, чтобы создать электромагнитное поле вокруг каждого приемника. Передатчик использует определенный алгоритм для направления, фокусировки и управления формой волны в трех измерениях. Однако, зарядка множества приемников требует разделения передающей антенны на несколько подрешеток, что приводит к низкой эффективности передачи энергии. Т.е. такое решение неприменимо для одновременной зарядки нескольких приемников от одной передающей решетки без ее разделения на подрешетки, каждая из которых формирует электромагнитное поле вблизи отдельного приемника.
Передача высокочастотных сигналов с разделением известна, например, из документа US 5,572,219 A, в котором раскрывается способ и устройство для калибровки системы, имеющей множество N элементов, такой как система с фазированной решеткой. Способ включает в себя генерацию когерентных сигналов, таких как калибровочный сигнал и опорный сигнал, имеющих предварительно заданное спектральное соотношение между собой. Калибровочный сигнал, который применяется к каждому соответствующему одному из множества N элементов, может быть ортогонально закодирован на основе записей предварительно заданной обратимой матрицы кодирования, такой как бинарная матрица Адамара, для генерации первого и второго наборов ортогонально кодированных сигналов. Первый и второй наборы ортогонально кодированных сигналов и опорный сигнал передаются в удаленное местоположение. Переданные первый и второй наборы ортогонально кодированных сигналов когерентно детектируются в удаленном местоположении. Когерентно детектированные первый и второй наборы ортогонально кодированных сигналов затем декодируются с использованием инверсии предварительно заданной обратимой матрицы кодирования для генерации набора декодированных сигналов. Затем набор декодированных сигналов обрабатывается для формирования данных калибровки для каждого элемента системы. Проблема такого подхода заключается в том, что для его осуществления требуется наличие когерентного приемника и детектирование фазы, что повышает сложность и стоимость устройства.
Сущность изобретения
С целью устранения по меньшей мере некоторых из вышеупомянутых недостатков предшествующего уровня техники, настоящее изобретение направлено на снижение сложности и габаритов устройств в системе передачи при оптимизации энергоэффективности беспроводного канала между передатчиком с фазированной антенной решеткой и приемником.
Согласно первому аспекту настоящего изобретения предложен способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в передатчике, содержащий этапы, на которых:
- передают на приемник опорный сигнал;
- принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде опорного сигнала, измеренной амплитудным детектором приемника;
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
передают на приемник сигнал текущего канала, по отношению к которому в данный момент должны быть произведены измерения;
принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде сигнала текущего канала, измеренной амплитудным детектором приемника;
передают на приемник комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и сигнал текущего канала;
принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде комбинированного сигнала, измеренной амплитудным детектором приемника;
передают на приемник модифицированный комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и модифицированный сигнал текущего канала, причем модифицированный сигнал текущего канала получают путем применения предварительно определенного сдвига фазы к сигналу текущего канала;
принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде модифицированного комбинированного сигнала, измеренной амплитудным детектором приемника;
вычисляют первую пару фаз, которая соответствует комбинированному сигналу, с использованием информации об амплитуде опорного сигнала, информации об амплитуде сигнала текущего канала и информации об амплитуде комбинированного сигнала;
вычисляют вторую пару фаз, которая соответствует модифицированному комбинированному сигналу, с использованием информации об амплитуде опорного сигнала, амплитуде сигнала текущего канала, амплитуде модифицированного комбинированного сигнала и сдвиге фазы;
сравнивают каждую из первой пары фаз с каждой из второй пары фаз; и
определяют истинную фазу сигнала текущего канала на основе сравнения;
- определяют вектор-столбец комплексных амплитуд принятых сигналов на основе определенных истинных фаз и принятой информации об амплитудах для сигналов всех каналов;
- определяют матрицу состояний передатчика, содержащую множество векторов комплексных амплитуд переданных сигналов для различных фазовых состояний передатчика, на основе амплитуд и фаз для сигналов всех каналов, использованных при передаче;
- определяют вектор коэффициентов распространения от входа радиочастотного тракта каждого канала передатчика до приемника путем умножения вектора-столбца комплексных амплитуд принятых сигналов на матрицу, являющуюся обратной к матрице состояний передатчика;
- определяют вектор оптимального возбуждения как вектор, являющийся комплексно сопряженным вектору коэффициентов распространения; и
- используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
В одном из вариантов осуществления первую и вторую пару фаз вычисляют на основе геометрических представлений сигналов на комплексной плоскости с использованием следующих выражений:
Figure 00000001
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- амплитуда опорного сигнала,
Figure 00000004
- амплитуда сигнала текущего канала,
Figure 00000005
- амплитуда комбинированного сигнала,
Figure 00000006
- амплитуда модифицированного комбинированного сигнала,
Figure 00000007
- сдвиг фазы.
В одном из вариантов осуществления при передаче на приемник опорного сигнала, сигнала текущего канала, комбинированного сигнала и модифицированного комбинированного сигнала выключают все остальные каналы, которые не участвуют в передаче соответствующих сигналов.
В одном из вариантов осуществления опорный сигнал формируют с помощью отдельного генератора опорного сигнала.
В одном из вариантов осуществления опорный сигнал формируют с помощью группы излучающих элементов, отличных от текущего канала.
В одном из вариантов осуществления в качестве излучающих элементов, формирующих опорный сигнал, выбирают такую группу излучающих элементов, которая обеспечивает достаточно высокую ненулевую амплитуду опорного сигнала в рамках динамического диапазона амплитудного детектора приемника.
В одном из вариантов осуществления при регулировке комплексных амплитуд регулируют фазы сигнала каждого канала передатчика, в то время как значения амплитуд поддерживают равными.
В одном из вариантов осуществления фазу сигнала каждого канала в антенной решетке задают согласно фазе сигнала, имеющего соответствующий индекс в векторе оптимального возбуждения.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения предложен способ способствования калибровке каналов передающей антенны, выполняемый в приемнике, содержащий этапы, на которых:
- принимают от передатчика только опорный сигнал;
- измеряют амплитуду опорного сигнала посредством амплитудного детектора приемника;
- передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде опорного сигнала; и
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
принимают от передатчика только сигнал текущего канала, по отношению к которому в данный момент должны быть произведены измерения;
измеряют амплитуду сигнала текущего канала посредством амплитудного детектора;
передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде сигнала текущего канала;
принимают от передатчика только комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и сигнал текущего канала;
измеряют амплитуду комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора;
передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде комбинированного сигнала;
принимают от передатчика только модифицированный комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и модифицированный сигнал текущего канала, причем модифицированный сигнал текущего канала получен в передатчике путем применения предварительно определенного сдвига фазы к сигналу текущего канала;
измеряют амплитуду модифицированного комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора; и
передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде модифицированного комбинированного сигнала.
В одном из вариантов осуществления для обеспечения приема от передатчика только опорного сигнала, сигнала текущего канала, комбинированного сигнала или модифицированного комбинированного сигнала все остальные каналы, которые не участвуют в передаче соответствующих сигналов, выключены на стороне передатчика.
В одном из вариантов осуществления опорный сигнал сформирован с помощью отдельного генератора опорного сигнала.
В одном из вариантов осуществления опорный сигнал сформирован с помощью группы излучающих элементов передатчика, отличных от текущего канала.
В одном из вариантов осуществления в качестве излучающих элементов, формирующих опорный сигнал, выбрана такая группа излучающих элементов, которая обеспечивает достаточно высокую ненулевую амплитуду опорного сигнала в рамках динамического диапазона амплитудного детектора приемника.
Согласно третьему аспекту настоящего изобретения предложен способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в системе передачи сигналов/энергии, содержащей:
передатчик с передающей антенной решеткой и блоком управления передатчика, и
приемник с амплитудным детектором,
причем способ содержит этапы, на которых:
- передают на приемник только опорный сигнал;
- измеряют амплитуду опорного сигнала посредством амплитудного детектора приемника;
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
передают на приемник только сигнал текущего канала, по отношению к которому в данный момент должны быть произведены измерения;
измеряют амплитуду сигнала текущего канала посредством амплитудного детектора;
передают на приемник только комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и сигнал текущего канала;
измеряют амплитуду комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора;
передают на приемник только модифицированный комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и модифицированный сигнал текущего канала, причем модифицированный сигнал текущего канала получают в передатчике путем применения предварительно определенного сдвига фазы к сигналу текущего канала;
измеряют амплитуду модифицированного комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора;
определяют фазу сигнала текущего канала с использованием информации об амплитуде опорного сигнала, информации об амплитуде сигнала текущего канала, информации об амплитуде комбинированного сигнала, информации об амплитуде модифицированного комбинированного сигнала и информации об упомянутом сдвиге фазы;
- определяют вектор оптимального возбуждения на основе упомянутых определенных фаз и информации об амплитудах для принятых сигналов от всех каналов, а также на основе амплитуд и фаз для сигналов всех каналов, использованных при передаче; и
- используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
В одном из вариантов осуществления этапы определения фаз и определения вектора оптимального возбуждения выполняют в блоке управления передатчика, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых:
- передают с приемника на передатчик информацию об амплитуде опорного сигнала, и
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
передают с приемника на передатчик информацию об амплитуде сигнала текущего канала, информацию об амплитуде комбинированного сигнала, информацию об амплитуде модифицированного комбинированного сигнала.
В одном из вариантов осуществления этапы определения фаз и определения вектора оптимального возбуждения выполняют по меньшей мере в одном из блоков передатчика, приемника и одного или более отдельных блоков вычисления, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых передают информацию об измерениях и при необходимости о промежуточных результатах вычислений на устройство, производящее последующий этап вычислений.
Согласно четвертому аспекту настоящего изобретения предложен способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в системе передачи сигналов/энергии, содержащей:
передатчик с передающей антенной решеткой и блоком управления передатчика, и
приемник с амплитудным детектором,
причем способ содержит этапы, на которых:
- передают (S101) на приемник опорный сигнал;
- измеряют амплитуду опорного сигнала посредством амплитудного детектора приемника;
- для каждой строки (
Figure 00000008
) кодовой матрицы:
формируют (S102) пару модифицированных опорных сигналов в передатчике путем формирования первого и второго составных векторов (
Figure 00000009
) и (
Figure 00000010
) для каждого из модифицированных опорных сигналов, причем первый и второй составные векторы формируют путем применения, к каждому из первой и второй группы каналов передающей антенны, предварительно определенных сдвигов фазы относительно опорного сигнала, причем каналы разделяют на две группы в соответствии со значениями элементов в текущей строке кодовой матрицы;
передают на приемник упомянутую пару модифицированных опорных сигналов;
измеряют амплитуду каждого из упомянутой пары модифицированных опорных сигналов посредством амплитудного детектора;
вычисляют (S104) пару квадратов амплитуд составных векторов
Figure 00000011
и
Figure 00000012
для упомянутой пары модифицированных опорных сигналов с использованием амплитуды опорного сигнала и амплитуд первого и второго модифицированных опорных сигналов;
формируют (S105) и передают на приемник дополнительный опорный сигнал, соответствующий текущей строке кодовой матрицы;
измеряют амплитуду упомянутого дополнительного опорного сигнала посредством амплитудного детектора;
формируют (S106) пару модифицированных дополнительных опорных сигналов в передатчике путем формирования первого и второго составных векторов для каждого из модифицированных дополнительных опорных сигналов;
передают на приемник упомянутую пару модифицированных дополнительных опорных сигналов;
измеряют амплитуду каждого из упомянутой пары модифицированных дополнительных опорных сигналов посредством амплитудного детектора;
вычисляют (S108) пару квадратов амплитуд составных векторов для упомянутой пары модифицированных дополнительных опорных сигналов с использованием амплитуды дополнительного опорного сигнала и амплитуд первого и второго модифицированных дополнительных опорных сигналов;
определяют (S109) истинный квадрат амплитуды первого или второго составного вектора на основе выявления наиболее близких значений из вычисленных пар квадратов амплитуд составных векторов; и
вычисляют (S110) фазу соответствующего первого или второго составного вектора с использованием амплитуды первого или второго составного вектора;
- определяют (S112) вектор оптимального возбуждения на основе вычисленных фаз и амплитуд составных векторов для каждой строки кодовой матрицы; и
- используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
В одном из вариантов осуществления этап, на котором вычисляют пару квадратов амплитуд составных векторов, содержит этапы, на которых:
вычисляют первую (
Figure 00000013
) и вторую (
Figure 00000014
) вспомогательные величины с помощью решения следующей системы уравнений:
Figure 00000015
где
Figure 00000016
- амплитуда опорного сигнала,
Figure 00000017
и
Figure 00000018
- амплитуды 1-го и 2-го модифицированных опорных сигналов;
вычисляют пару квадратов амплитуд составных векторов в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000019
В одном из вариантов осуществления вычисляют (S110) фазу (
Figure 00000020
) составного вектора в соответствии со следующими выражениями:
Figure 00000021
Figure 00000022
причем в качестве фазы составного вектора выбирают значение, полученное в каждом из этих выражений.
В одном из вариантов осуществления этап, на котором определяют вектор оптимального возбуждения, содержит этапы, на которых:
вычисляют (S111) вектор комплексных коэффициентов распространения на основе вычисленных фаз и амплитуд составных векторов для каждой строки кодовой матрицы; и
определяют (S112) вектор оптимального возбуждения как вектор, являющийся комплексно сопряженным вектору коэффициентов распространения.
Согласно пятому аспекту настоящего изобретения предложен способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в системе передачи сигналов/энергии, содержащей:
передатчик с передающей антенной решеткой и блоком управления передатчика, и
приемник с амплитудным детектором,
причем способ содержит этапы, на которых:
- для каждой строки или столбца (
Figure 00000008
) матрицы Адамара порядка
Figure 00000023
:
формируют первый сигнал путем задания фазы сигнала каждого канала в антенной решетке согласно значению элемента матрицы, имеющего соответствующий индекс в текущей строке или столбце, и задания равных амплитуд сигналов на каждом канале,
передают на приемник сформированный первый сигнал,
измеряют амплитуду первого сигнала посредством амплитудного детектора приемника, и
вычисляют амплитуду
Figure 00000008
-го коэффициента распространения с использованием амплитуды первого сигнала;
выбирают любые два произвольных не равных друг другу значения
Figure 00000024
в диапазоне от 1 до
Figure 00000023
;
- для всех значений
Figure 00000008
, кроме
Figure 00000024
:
- для каждого из выбранных значений
Figure 00000024
:
формируют второй сигнал путем задания фаз и амплитуд сигнала каждого канала в антенной решетке согласно предварительно заданной линейной комбинации текущих строк или столбцов (
Figure 00000024
и
Figure 00000008
) матрицы Адамара,
передают на приемник сформированный второй сигнал, и
измеряют амплитуду второго сигнала для текущей комбинации значений
Figure 00000024
и
Figure 00000008
посредством амплитудного детектора приемника;
вычисляют предварительные значения первой и второй фаз коэффициента распространения для каждой комбинации значений
Figure 00000024
и
Figure 00000008
с использованием амплитуды второго сигнала для этой комбинации и амплитуды
Figure 00000008
-го коэффициента распространения;
выбирают истинные значения фаз коэффициента распространения посредством выявления двух наиболее близких значений фаз из предварительно заданного набора значений фаз, составленного с использованием вычисленных предварительных значений фаз коэффициента распространения;
вычисляют вектор комплексных коэффициентов распространения на основе амплитуд и истинных фаз коэффициентов распространения;
определяют вектор оптимального возбуждения как вектор, являющийся комплексно сопряженным вектору коэффициентов распространения; и
используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
В одном из вариантов осуществления при формировании первого сигнала задают фазу канала равной 0 или 180 градусов, если элемент с соответствующим индексом в текущей строке или столбце матрицы Адамара имеет значение 1 или -1, соответственно.
В одном из вариантов осуществления вычисляют амплитуду
Figure 00000008
-го коэффициента распространения посредством деления амплитуды первого сигнала на величину
Figure 00000023
.
В одном из вариантов осуществления предварительно заданной линейной комбинацией является:
Figure 00000025
где
Figure 00000026
- вектор возбуждения,
Figure 00000027
и
Figure 00000028
-
Figure 00000024
-я и
Figure 00000008
-я строки или столбцы матрицы Адамара.
В одном из вариантов осуществления предварительные значения первой и второй фаз коэффициента распространения для каждой комбинации значений
Figure 00000024
и
Figure 00000008
вычисляют согласно следующим выражениям:
Figure 00000029
Figure 00000030
где
Figure 00000031
- амплитуда
Figure 00000008
-го коэффициента распространения,
Figure 00000032
- амплитуда второго сигнала для комбинации
Figure 00000024
и
Figure 00000008
.
В одном из вариантов осуществления предварительно заданным набором значений фаз является:
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
,
Figure 00000038
,
где
Figure 00000039
,
Figure 00000040
,
причем
Figure 00000041
и
Figure 00000042
- выбранные значения
Figure 00000024
.
В одном из вариантов осуществления вектор комплексных коэффициентов распространения вычисляют следующим образом:
Figure 00000043
где
Figure 00000044
-
Figure 00000045
-й комплексный коэффициент распространения, вычисленный на основе амплитуды и истинных фаз
Figure 00000045
-го коэффициента распространения,
Figure 00000046
-
Figure 00000045
-я строка или столбец матрицы Адамара.
Технический результат
Настоящее изобретение позволяет обеспечить максимально достижимую энергоэффективность для радиочастотного канала и за счет этого максимизировать уровень сигнала в заданной точке приема (приемнике), несмотря на наличие препятствий между передатчиком и приемником. Более того, предложенный подход требует проведения лишь амплитудных измерений в приемнике для управления фазой в передатчике, что значительно снижает сложность системы.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 показан пример системы беспроводной передачи сигналов/энергии.
На Фиг. 2 показан пример передачи трех сигналов с передатчика TX на приемник RX.
На Фиг. 3 изображено эквивалентное представление передачи сигналов.
На Фиг. 4 показан пример системы беспроводной передачи сигналов/энергии с использованием СВЧ-выключателей.
На Фиг. 5 изображено эквивалентное представление передачи сигналов в способе с использованием СВЧ-выключателей.
На Фиг. 6 показан пример формирования опорного сигнала из группы излучателей.
На Фиг. 7 показан алгоритм выполнения способа калибровки каналов передающей антенны с использованием кодовой матрицы.
На Фиг. 8-10 изображено эквивалентное представление передачи сигналов в способе с использованием кодовой матрицы.
На Фиг. 11 показан пример формирования дополнительных опорных сигналов для кодовой матрицы 16×16.
На Фиг. 12 показаны результаты тестирования предложенного способа.
Подробное описание
Обзор системы передачи сигналов/энергии с калибровкой каналов передающей антенны для оптимизации мощности на приемнике
На Фиг. 1 показан пример передачи сигналов в рамках системы беспроводной передачи сигналов/энергии. Система беспроводной передачи сигналов/энергии содержит передатчик и приемник.
Передатчик содержит фазированную антенную решетку, состоящую из N излучающих элементов. В примерном варианте осуществления элемент антенной решетки представляет собой полосковый излучающий элемент (патч-элемент). Альтернативно в качестве элемента антенной решетки могут использоваться симметричные и несимметричные вибраторы, волноводно-щелевые излучатели, другие печатные излучатели и т.п. Каждый излучающий элемент в решетке имеет управляемый фазовращатель. Управление фазой выполняется с помощью блока управления передатчика. Блоком управления передатчика может быть, например, контроллер передатчика или набор средств управления передатчиком.
Один или несколько излучающих антенных элементов в решетке вместе с фазовращателями этих элементов (в данном случае) образуют канал. Тем самым, антенна содержит несколько каналов. Например, если каждый антенный элемент представляет собой канал, то антенна содержит
Figure 00000023
каналов (по числу элементов решетки), а если в качестве канала рассматриваются 2 соседних излучающих элемента, то антенна содержит
Figure 00000047
каналов. Все элементы в рамках одного канала возбуждаются сигналом, имеющим одинаковую амплитуду и фазу.
Приемник содержит антенну с детектором. В случае беспроводной передачи энергии антенная цепь приемника может представлять собой ректенну (антенну с выпрямителем, который преобразует принимаемый сигнал в сигнал постоянного напряжения, подаваемый затем на аккумулятор приемника для осуществления зарядки). В данном примере в качестве антенны используется прямоугольная патч-антенна, однако могут использоваться и любые другие подходящие типы антенн. Таким образом, антенна приемника очень проста и легко может быть интегрирована в любое существующее мобильное устройство. Значение амплитуды и фазы детектированного сигнала определяется (например, измеряется или вычисляется) в приемнике, и информация об измерении отправляется через канал обратной связи (такой как BLE, ZigBee, Wi-Fi и т.д.) на контроллер передатчика, который управляет фазами каждого излучающего элемента антенной решетки так, чтобы максимизировать принимаемую мощность на стороне приемника.
Как только произведены все измерения и определены все оптимальные фазы всех излучающих элементов антенной решетки передатчика, данные об оптимальных фазах сохраняются в запоминающем устройстве передатчика, и в дальнейшем передача производится с использованием этих данных.
Система беспроводной передачи сигналов/энергии согласно настоящему изобретению также позволяет осуществлять передачу энергии даже при условии перемещения приемников. Передатчик может сделать вывод о перемещении приемника в процессе беспроводной передачи сигналов/энергии на основании изменения информации об уровне сигнала, принимаемого приемником, получаемой по каналам обратной связи. Кроме того, приемник на основании различных встроенных датчиков (акселерометр, GPS, гироскоп, магнитный датчик и т.д.) может сделать вывод о начавшемся перемещении и передать информацию об этом по каналу обратной связи в передатчик. В этом случае передатчик осуществляет процедуру поиска новых оптимальных значений фаз излучающих элементов антенной решетки передатчика.
В настоящем варианте осуществления для беспроводной передачи сигналов/энергии используется микроволновое излучение. Однако, альтернативно могут быть использованы любые диапазоны длин волн, для которых возможно осуществить излучение и управляемую фокусировку электромагнитных волн. Например, в качестве альтернативы может быть использовано коротковолновое, субмиллиметровое (терагерцовое) излучение и т.д.
На Фиг. 2 показан пример того, как от трех излучающих элементов с передатчика TX на приемник RX поступают соответствующие сигналы (показано слева). Каждый из этих сигналов можно представить в виде вектора с амплитудой
Figure 00000048
и фазой
Figure 00000049
, наблюдаемого на входе приемника.
В частности, на Фиг. 2 изображены три вектора, исходящие от трех разных передатчиков (показано в центре). Первый вектор имеет первую амплитуду и фазу
Figure 00000050
относительно опорного сигнала, показанного прямой линией. Второй вектор имеет вторую амплитуду и фазу
Figure 00000051
относительно опорного сигнала, третий вектор имеет третью амплитуду и фазу
Figure 00000052
относительно опорного сигнала. Сумма этих трех векторов дает в результате вектор суммарного сигнала, поступающего на вход приемника. Процедура оптимизации состоит в том, чтобы все сигналы поступали на вход приемника с одинаковой фазой, то есть происходило синфазное сложение этих сигналов, и в результате обеспечивалась максимальная амплитуда вектора суммарного сигнала (показано справа). Для этого, например, фазы всех сигналов можно привести к 0 относительно опорного сигнала.
Соответственно, задачей оптимизации является управление фазой передаваемого сигнала так, чтобы придавать ему надлежащий сдвиг фазы с учетом информации об измерениях, полученной по обратной связи от приемника на передатчик. В настоящем изобретении процедура определения оптимальных параметров (например, фазы и/или амплитуды) для управления каналами фазированной антенной решетки для передачи сигналов/энергии может называться калибровкой каналов фазированной антенной решетки.
Далее на Фиг. 3 изображено эквивалентное представление производимой передачи сигналов от передатчика с
Figure 00000023
антенными элементами (которые для удобства показаны в виде линейной решетки) к приемнику RX.
Каждый
Figure 00000024
-ый антенный элемент антенной решетки передатчика возбуждается сигналом
Figure 00000053
. Полное возбуждение антенной решетки можно представить в виде вектора комплексных амплитуд в комплексном
Figure 00000023
-мерном векторном пространстве:
Figure 00000054
По пути от передатчика к приемнику сигнал может встречаться с различными препятствиями и испытывать отражение, преломление и затухание. Коэффициенты передачи сигнала от всех элементов антенной решетки передатчика также можно представить в виде вектора комплексных коэффициентов распространения в
Figure 00000023
-мерном векторном пространстве:
Figure 00000055
Вектор комплексных коэффициентов распространения, в сущности, характеризует собой условия среды распространения, по которой сигнал проходит от входа радиочастотного тракта каждого канала передатчика к приемнику. Также в общем случае коэффициенты
Figure 00000056
заключают в себе неидентичность амплитудно-частотных характеристик каналов антенной решетки (для случая, когда все фазовращатели выставлены в нулевое состояние).
В конечном счете приемник на входе получает комплексный сигнал
Figure 00000057
, являющийся суммой произведений комплексной амплитуды каждого антенного элемента и коэффициента распространения:
Figure 00000058
В этом выражении известны две величины: измеряемый на приемнике комплексный сигнал
Figure 00000057
и задаваемый на передатчике вектор комплексных амплитуд
Figure 00000059
. Как указывалось выше, задачей оптимизации является управление фазами компонент вектора
Figure 00000059
, чтобы максимизировать уровень сигнала на стороне приемника (то есть максимизировать модуль
Figure 00000057
). Чтобы правильно задать оптимальное значение вектора
Figure 00000059
, необходимо найти вектор
Figure 00000060
и возбуждать антенные элементы комплексными амплитудами, соответствующими
Figure 00000060
(будет показано ниже). В свою очередь, для нахождения вектора
Figure 00000060
необходимо применить
Figure 00000023
(по числу антенных элементов передатчика) различных фазовых состояний передатчика, то есть
Figure 00000023
векторов комплексных амплитуд
Figure 00000061
,
Figure 00000062
.
Множество состояний передатчика, или иными словами, множество векторов комплексных амплитуд формируют матрицу состояний передатчика:
Figure 00000063
где
Figure 00000064
- транспонированный столбец - строка координатного представления вектора
Figure 00000061
.
Набор принятых сигналов в таком случае можно представить в виде вектора комплексных амплитуд
Figure 00000065
:
Figure 00000066
В этом выражении
Figure 00000060
является
Figure 00000023
-мерным неизвестным столбцом, тогда как известны матрица
Figure 00000067
размером
Figure 00000068
(поскольку известны амплитуды и фазы излучающих элементов) и вектор
Figure 00000065
размерности
Figure 00000023
(в том случае, когда на приемнике измеряются и/или вычисляются амплитуда и фаза принятого сигнала). Эта задача является разрешимой относительно
Figure 00000060
, когда
Figure 00000069
, то есть матрица
Figure 00000067
обратима (существует обратная матрица).
Figure 00000070
В результате, уровень принимаемого сигнала должен иметь максимальное значение (при фиксированной полной мощности возбуждения передатчика), когда
Figure 00000071
, и знания
Figure 00000060
достаточно для максимизации энергоэффективности канала (максимизация достигается в соответствии с неравенством Коши-Буняковского в комплексном векторном пространстве, когда максимум скалярного произведения
Figure 00000072
при заданных нормах векторов соответствует равенству
Figure 00000073
, где
Figure 00000074
- некоторая константа).
В общем случае, максимальному кпд передачи энергии соответствует вектор комплексных амплитуд с переменной амплитудой компонент. В настоящем описании подробно раскрывается фазовое управление, при котором возможно использовать только фазы вектора оптимального возбуждения. Несмотря на это, такое управление также будет рассматриваться как определение вектора оптимального возбуждения.
Способ калибровки каналов передающей антенны с использованием переключателей
В традиционной системе передачи сигналов, использующей калибровку каналов, применяются передатчик из
Figure 00000023
антенных элементов и приемник с генератором опорного сигнала. Разность фаз между сигналом опорного генератора и фазой принятого сигнала измеряется в приемнике фазовым детектором для каждой пары
Figure 00000075
(опорный сигнал+сигнал
Figure 00000045
-го антенного элемента). Для проведения отдельного измерения каждой пары сигналов необходимо временно выключать все остальные сигналы, оставляя включенными лишь те, в отношении которых в данный момент производится измерение. Знание амплитуд и фаз в итоге позволяет построить S из отдельных измерений и максимизировать мощность на стороне приемника, применяя возбуждение
Figure 00000076
.
Соответственно, в традиционном подходе для максимизации энергоэффективности канала используется измерение амплитуды и фазы на стороне приемника, а также управление амплитудой (включение/выключение) и управление фазой каждого элемента на стороне передатчика, то есть требуется наличие фазового детектора на приемнике и одно измерение фазы для каждого элемента. Однако, такие решения являются весьма громоздкими, сложными и дорогостоящими.
В данном изобретении применяется способ калибровки каналов с измерением разности фаз между сигналом антенного элемента и опорным сигналом с помощью только амплитудного детектора.
Для реализации такого метода требуются следующие элементы в системе передачи сигналов/энергии (см. Фиг. 4):
- Амплитудный детектор на стороне RX,
- Фазовращатель в каждом канале антенной решетки на стороне TX,
- Источник опорного сигнала (для задания нуля фазы).
Как источник опорного сигнала, так и излучатель, разность фаз которого с опорным сигналом необходимо найти на стороне приемника, должны быть оборудованы СВЧ-выключателем.
Разность фаз при этом не измеряется напрямую фазовым детектором (поскольку его наличие не предполагается), а находится согласно формуле:
Figure 00000077
где:
- значение
Figure 00000049
(фаза) -искомое значение;
- значение
Figure 00000003
(амплитуда опорного сигнала) можно получить при измерении в амплитудном детекторе (для этого сигнал заданного излучающего элемента выключается, опорный сигнал включается);
- значение
Figure 00000004
(амплитуда сигнала заданного излучающего элемента) можно получить при измерении в амплитудном детекторе (для этого сигнал заданного излучающего элемента включается, опорный сигнал выключается);
- значение
Figure 00000005
(амплитуда комбинированного сигнала, содержащего опорный сигнал и сигнал заданного излучающего элемента) можно получить при измерении в амплитудном детекторе (для этого сигнал заданного излучающего элемента включается, опорный сигнал включается).
Геометрическое представление вышеуказанного множества векторов показано на Фиг. 5 слева.
Таким образом, все составляющие справа в выражении (1) можно получить, имея на стороне приемника лишь амплитудный детектор. При этом остается неопределенность в отношении знака фазы, поскольку в выражении (1) присутствует знак
Figure 00000078
. Из-за этого требуется проведение еще одного измерения, на этот раз с использованием модифицированного сигнала заданного излучающего элемента, полученного путем применения сдвига фазы
Figure 00000079
к сигналу заданного излучающего элемента на фазовращателе на передающей стороне (Фиг. 5 справа).
В результате проведения этого дополнительного измерения можно получить следующее выражение:
Figure 00000080
где
Figure 00000006
- это амплитуда модифицированного комбинированного сигнала, содержащего опорный сигнал и модифицированный сигнал заданного излучающего элемента.
Как и в выражении (1), в выражении (2) решением будут являться два значения, но лишь одно из них совпадет с одним из решений выражения (1). Именно это совпавшее значение (максимально близкие значения) и будет являться истинной разностью фаз между опорным сигналом и сигналом заданного антенного элемента.
Аналогичным образом производится определение фазы каждого из оставшихся антенных элементов. Далее, имея значения амплитуд и фаз сигналов от каждого антенного элемента, наблюдаемых на входе приемника, определяют вектор-столбец
Figure 00000065
. После этого вычисляется вектор
Figure 00000060
, а на его основе определяется вектор оптимального возбуждения
Figure 00000059
, задающий оптимальные параметры управления передачей сигналов (например, оптимальные фазы), то есть происходит калибровка антенных элементов передающей антенны.
Таким образом, обеспечивается возможность измерения разности фаз между сигналом антенного элемента и опорным сигналом, а за счет этого и возможность оптимизации передаваемого сигнала, без использования фазового детектора и опорного генератора в приемнике, что значительно упрощает и удешевляет его конструкцию.
Как указывалось ранее в настоящем описании, один или несколько антенных элементов могут рассматриваться в качестве канала передающей антенны. Поэтому в общем случае все вышеуказанные этапы применимы в отношении не отдельно взятых антенных элементов, а в отношении каналов, содержащих один или несколько антенных элементов, при условии, что все антенные элементы в канале возбуждаются сигналом, имеющим одинаковые амплитуды и фазы.
Следует понимать, что любые из вышеописанных вычислений, требуемых для выполнения способа калибровки каналов передающей антенны, могут производиться не только в передатчике, но также и в приемнике, в отдельном блоке вычисления или распределенным образом. Для этого информация об измерениях и при необходимости о промежуточных результатах вычислений передается на устройство, производящее последующий этап вычислений. В конечном счете контроллер передатчика, получив результаты вычислений самостоятельно (полностью или частично) и/или от внешних(его) устройств(а), имеет информацию для управления каналами передающей антенны путем регулирования комплексной амплитуды сигнала на каждом канале - например, путем регулирования фазы при поддержании равной амплитуды.
Порядок следования этапов передачи сигналов на приемник и этапов передачи обратной связи от приемника может быть различным и зависит от конкретного применения. Например, в одном варианте осуществления передача обратной связи от приемника происходит вслед за каждым измерением принятого сигнала. В другом варианте осуществления сначала на приемник передаются полностью все подлежащие измерению сигналы (например, непосредственно друг за другом с равной длительностью или в соответствии с каким-нибудь другим протоколом), а затем приемник передает по обратной связи всю информацию о результатах измерений принятых сигналов.
В одном из вариантов осуществления в качестве источника опорного сигнала в передатчике используется отдельный генератор опорного сигнала. В другом варианте осуществления вместо отдельного генератора опорного сигнала источником опорного сигнала на стороне передатчика могут служить сами излучатели - например, группа излучателей, отличных от того, по отношению к которому в данный момент проводятся измерения (пример этого показан на Фиг. 6). Они могут работать как одновременно, так и по отдельности.
Критериями выбора опорного сигнала являются достаточно высокая амплитуда опорного сигнала в рамках динамического диапазона детектора, а также то ограничение, что нулевой уровень опорного сигнала/сигнала излучателя будет приводить к делению на ноль в выражениях (1), (2) для вычисления фазы. Такой подход позволяет использовать унифицированную конструкцию для источников опорного сигнала и излучателей (поскольку все они могут размещаться в рамках одной антенной решетки) и дополнительно использовать источник опорного сигнала для передачи данных/передачи энергии (как часть единой антенной решетки).
Если при выбранном ранее опорном сигнале какой-либо из принятых сигналов в приемнике превышает верхний порог динамического диапазона амплитудного детектора, то для текущего канала, по которому в данный момент проводятся измерения, выбирается другой опорный сигнал, соответствующий вышеуказанным критериям, и этапы измерения и вычисления для текущего канала выполняются с применением этого другого опорного сигнала.
Также другой опорный сигнал выбирается в том случае, когда текущий подлежащий измерению канал входит в состав группы излучателей, выбранных ранее в качестве источника опорного сигнала. Целесообразно при этом для сокращения объема измерений выбирать такую группу излучателей для нового опорного сигнала, в которую не входит ни один излучатель из группы излучателей, являющихся источником предыдущего опорного сигнала.
Способ калибровки каналов антенной решетки с использованием матрицы Адамара
Как показано выше, в отличие от традиционного подхода, в настоящем изобретении требуется только измерять амплитуду на стороне приемника и управлять фазой каждого элемента на стороне передатчика, что значительно проще, компактнее и дешевле, поскольку не требуется фазовый детектор и опорный генератор на приемной стороне и отдельный опорный генератор на передающей стороне.
Более того, в одном из вариантов настоящего изобретения обеспечивается возможность отказаться и от применения СВЧ-переключателей на передающей стороне. Для этого предлагается использовать сигнал от всех элементов (всех включенных элементов) TX-антенны с фазами, заданными специальным образом на основе кодовой матрицы, такой как матрица Адамара.
Матрицей Адамара является квадратная матрица с элементами ±1 и удовлетворяющая следующему выражению:
Figure 00000081
где
Figure 00000082
- единичная матрица размерности
Figure 00000083
.
Для матрицы размерностью
Figure 00000084
(такая матрица соответствует наиболее удобному и часто встречающемуся на практике случаю с антенной решеткой из
Figure 00000084
излучателей) существует следующая рекуррентная формула:
Figure 00000085
Figure 00000086
То есть для задания фаз излучателей предлагается использовать матрицу
Figure 00000087
, основанную на матрице Адамара, с использованием
Figure 00000088
(если это позволяет количество элементов решетки).
Для процедуры расчета фазы необходимо получить вектор опорного возбуждения и амплитуду сигнала на приемнике при этом возбуждении. После этого применяется модификация опорного вектора согласно модифицированной матрице Адамара - кодовой матрице, где «1» заменяется на
Figure 00000089
, а «-1» заменяется на
Figure 00000090
. Соответственно, за счет свойств определителя эта модифицированная матрица все еще является обратимой. Модифицированная матрица
Figure 00000091
может быть выражена как:
Figure 00000092
где
Figure 00000093
- матрица размером nxn, состоящая из единиц. Последнее слагаемое в данной формуле может быть представлено как произведение
Figure 00000094
и, соответственно, с помощью теоремы об определителе матрицы и определения матрицы Адамара для
Figure 00000095
можно получить следующее выражение:
Figure 00000096
(4)
Когда определитель матрицы отличен от нуля, линейная система
Figure 00000097
разрешима относительно
Figure 00000098
.
Перейдем к более подробному описанию этапов предлагаемого способа.
Алгоритм выполнения способа калибровки каналов передающей антенной решетки показан на Фиг. 7 и заключается в следующем.
Сначала, на этапе S101, выполняется выбор опорного сигнала. Поскольку СВЧ-выключатели отсутствуют, в любой момент времени задействованы все имеющиеся антенные элементы, и опорный сигнал является суммой сигналов от всех элементов, возбуждаемых с известными фазами:
Figure 00000099
где
Figure 00000100
- комплексный опорный сигнал в приемнике,
Figure 00000101
- коэффициент распространения для
Figure 00000045
-го элемента,
Figure 00000102
- фаза
Figure 00000045
-го антенного элемента при возбуждении передающей антенны опорным сигналом,
Figure 00000103
,
Figure 00000104
- число используемых опорных сигналов (число
Figure 00000104
будет определено далее по тексту).
В данном варианте осуществления для удобства подразумевается, что антенные элементы возбуждаются сигналом единичной амплитуды, поэтому амплитуда
Figure 00000045
-го антенного элемента при возбуждении передающей антенны опорным сигналом в выражении (5) принимается условно равной единице и не указана, то есть для возбуждения опорным сигналом необходимо задавать только фазу для каждого элемента антенной системы.
Как и в предыдущем варианте осуществления, фазы антенных элементов для получения опорного сигнала выбираются таким образом, чтобы обеспечить достаточно высокую амплитуду опорного сигнала в рамках динамического диапазона детектора приемника.
Выше описывается общий случай, в котором любой опорный сигнал может быть обозначен как
Figure 00000100
. Тем не менее, на этапе S110 выбирается только первый опорный сигнал
Figure 00000105
, т.е.
Figure 00000106
.
Данные об уровне опорного сигнала
Figure 00000105
измеряются в амплитудном детекторе приемника и сохраняются.
Для примера на Фиг. 8 изображено 6 векторов (по одному для каждого антенного элемента), которые дают в сумме вектор опорного сигнала
Figure 00000100
. Для удобства понимания изобретения на чертежах некоторые индексы в обозначениях векторов, углов и фаз могут быть опущены - например, на Фиг. 8 вектор опорного сигнала
Figure 00000100
обозначен просто как вектор
Figure 00000107
. Здесь и далее в случаях, когда единичный сигнал называется вектором, подразумевается, что вектор - это комплексное число, представленное на комплексной плоскости. Для этого вектора применяются операции сложения и поворота (умножение на комплексную экспоненту).
Затем, на этапе S102, получают пару векторов модифицированных опорных сигналов.
А именно, чтобы получить вектор модифицированного опорного сигнала, антенные элементы разделяются на две группы в соответствии с кодовой матрицей, например, матрицей Адамара, в которой значения «1» заменяются на
Figure 00000108
, а значения «-1» заменяются на
Figure 00000109
, затем строка такой матрицы поэлементно умножается на
Figure 00000110
, и получается новый набор фаз сигналов, возбуждающих антенную систему. Для примера,
Figure 00000045
-й антенный элемент в решетке возбуждается сигналом с фазой
Figure 00000111
, если
Figure 00000045
-й элемент в строке матрицы Адамара имеет значение «1», и возбуждается сигналом с фазой
Figure 00000112
, если этот элемент соответствует значению «-1». В качестве фаз
Figure 00000050
и
Figure 00000113
выбираются любые произвольные не равные друг другу значения в диапазоне [0; 2π].
На Фиг. 9 изображены те же векторы, что и на Фиг. 8, но теперь они разделены на две группы, к которым впоследствии будет применена модификация. Первая группа векторов представляет собой антенные элементы, которым соответствует значение «1» в текущей (например, в первой) строке матрицы Адамара, а вторая группа векторов представляет собой антенные элементы, которым соответствует значение «-1» в строке матрицы Адамара. Обозначим вектор суммы первой группы векторов как первый составной вектор
Figure 00000114
, отклоненный на некоторый угол
Figure 00000115
относительно опорного сигнала
Figure 00000100
, а вторая группа векторов образует в сумме второй составной вектор
Figure 00000116
, который образует угол
Figure 00000117
относительно опорного сигнала
Figure 00000100
:
Figure 00000118
Figure 00000119
Figure 00000120
где
Figure 00000121
-
Figure 00000045
-ый элемент
Figure 00000008
-ой строки кодовой матрицы,
Figure 00000122
.
На следующей Фиг. 10 показан результат модификации опорного сигнала (то есть результат применения фаз
Figure 00000050
и
Figure 00000113
к первой и второй группам антенных элементов). Первая группа модифицированных векторов образует в сумме вектор
Figure 00000123
, отклоненный на угол
Figure 00000124
относительно опорного сигнала
Figure 00000100
, а вторая группа модифицированных векторов образует в сумме вектор
Figure 00000125
, который образует угол
Figure 00000126
относительно опорного сигнала
Figure 00000100
:
Figure 00000127
Figure 00000128
Таким образом, модифицированный опорный сигнал представляет собой комплексную сумму сигналов отдельных антенных элементов, для возбуждения которых использован сигнал с амплитудой и фазой, измененными в соответствии с кодовой матрицей (в частности, для случая, когда выполняется управление только фазой, модифицированный опорный сигнал представляет собой вектор комплексных экспонент).
Далее в настоящем описании считается, что обозначения
Figure 00000114
,
Figure 00000116
, то есть без указания явной зависимости от фазы, соответствуют выражениям (6.а-6.б), или нулевому значению фаз.
Вернемся к описанию алгоритма.
Как показано выше, после применения фаз
Figure 00000050
и
Figure 00000113
к антенным элементам относительно опорного вектора
Figure 00000105
получается первый модифицированный опорный сигнал. Данные об уровне (амплитуде) текущего модифицированного опорного сигнала:
Figure 00000129
,
Figure 00000122
,
измеряются и сохраняются.
Далее к каждому антенному элементу из 1-й и 2-й группы, соответственно, применяется заданный сдвиг фазы
Figure 00000051
и
Figure 00000130
относительно опорного вектора
Figure 00000105
, вместо ранее примененного сдвига
Figure 00000050
и
Figure 00000113
. В качестве фаз
Figure 00000051
и
Figure 00000130
выбираются любые произвольные не равные друг другу значения в диапазоне [0; 2π]. Кроме того, разность фаз
Figure 00000131
не должна быть равна разности фаз
Figure 00000132
, а также определитель следующей матрицы, составленной с использованием этих фаз, не должен быть равен нулю:
Figure 00000133
.
Тем самым, получается второй модифицированный опорный сигнал. Данные об уровне (амплитуде) текущего модифицированного опорного сигнала:
Figure 00000134
,
Figure 00000122
,
измеряются и сохраняются.
Следует отметить, что в данном варианте осуществления показывается только управление фазой, тогда как в других вариантах осуществления дополнительно может выполняться и управление амплитудой сигналов, возбуждающих антенные элементы.
Возвращаясь вновь к изображенному на Фиг. 7 алгоритму калибровки элементов антенной решетки, после этапов S101 и S102 способ переходит к этапу S103, на котором вычисляются первая и вторая вспомогательные величины (
Figure 00000013
и
Figure 00000014
) для дальнейшего определения амплитуд и фаз составных векторов
Figure 00000009
и
Figure 00000010
относительно опорного сигнала
Figure 00000105
.
Для этого, воспользовавшись геометрическими представлениями сигналов на комплексной плоскости (в частности, теоремой косинусов), можно получить соотношение между фазами
Figure 00000050
и
Figure 00000113
, измеренными амплитудами и амплитудами и углами, подлежащими вычислению:
Figure 00000135
,
где
Figure 00000136
,
Figure 00000122
(8)
- это первая вспомогательная величина,
Figure 00000137
,
Figure 00000122
(9)
- это вторая вспомогательная величина.
В этом выражении:
- переменные
Figure 00000016
и
Figure 00000138
,
Figure 00000122
, являются величинами, измеряемыми, соответственно, на этапах S101 и S102, то есть они известны;
- первая пара фаз
Figure 00000050
и
Figure 00000113
задаются на этапе S102 для управления антенными элементами, то есть тоже является известной;
- вспомогательные величины
Figure 00000013
и
Figure 00000014
являются неизвестными.
Соответственно, именно чтобы вычислить эти величины, необходимо было произвести измерения со второй парой фаз
Figure 00000051
и
Figure 00000130
. Далее требуется решить систему линейных уравнений относительно
Figure 00000013
и
Figure 00000014
.
Figure 00000015
(10)
Решением этой системы уравнений и являются требуемые вспомогательные величины
Figure 00000013
и
Figure 00000014
.
После этого способ переходит к этапу S104, на котором в соответствии со следующим выражением вычисляются величины
Figure 00000011
(квадраты амплитуд составных векторов) для дальнейшего определения амплитуды и фазы составного вектора
Figure 00000139
относительно опорного сигнала
Figure 00000105
:
Figure 00000140
где
Figure 00000122
- это номер строки кодовой матрицы. Все величины в правой части выражения (11) были либо измерены, либо вычислены на предыдущих этапах, но, как можно заметить, в соответствии с данной формулой невозможно однозначно определить величину
Figure 00000011
, так как знак «±» вносит в вычисления неопределенность. Данное выражение имеет два решения: одно из решений (либо при подстановке знака «+», либо при подстановке знака «-») действительно соответствует значениям
Figure 00000011
, тогда как второе решение (при подстановке обратного знака) соответствует значениям
Figure 00000012
. Соответственно, результатом выполнения этапа S104 являются вычисленные пары величин
Figure 00000011
и
Figure 00000012
,
Figure 00000122
, выделить значения каждой из которых на данном этапе не представляется возможным.
Для проведения дальнейших вычислений требуется разрешить эту неопределенность. С этой целью способ переходит к этапам S105-S108, в результате выполнения которых вычисляются пары величин
Figure 00000141
и
Figure 00000142
с использованием дополнительных опорных сигналов
Figure 00000100
, где
Figure 00000143
принимает значения в диапазоне
Figure 00000144
, выбранных специальным образом. Поскольку вычислять потребуется только одну из величин для каждой пары
Figure 00000141
или
Figure 00000142
,
Figure 00000122
, то на этапе S105 формируется такой дополнительный опорный сигнал, при использовании которого одна из частей
Figure 00000114
или
Figure 00000116
,
Figure 00000122
, остается неизменной, причем разным
Figure 00000008
(строкам кодовой матрицы) могут соответствовать различные
Figure 00000143
. Для того, чтобы оставить одну из частей опорного сигнала неизменной для данного
Figure 00000008
, по меньшей мере одна из фаз антенных элементов в опорном сигнале должна быть изменена, т.е.
Figure 00000145
, при этом необходимо, чтобы
Figure 00000146
, тогда
Figure 00000147
, или необходимо, чтобы
Figure 00000148
, тогда
Figure 00000149
.
Данные об уровне (амплитуде) текущего дополнительного опорного сигнала
Figure 00000100
,
Figure 00000150
, соответствующего текущей строке кодовой матрицы, измеряются и сохраняются.
Далее на этапе S106 аналогично этапу S102 изменяют сигналы возбуждения антенных элементов с использованием пары фаз
Figure 00000050
и
Figure 00000113
и пары фаз
Figure 00000051
и
Figure 00000130
относительно опорного сигнала
Figure 00000100
,
Figure 00000151
, соответствующего текущей строке кодовой матрицы, и измеряют амплитуды принятых сигналов
Figure 00000152
и
Figure 00000153
.
Затем на этапе S107 аналогично этапу S103 вычисляют вспомогательные величины
Figure 00000154
и
Figure 00000155
для полученной на предыдущем этапе пары модифицированных дополнительных опорных сигналов
Figure 00000152
и
Figure 00000153
.
После этого на этапе S108 аналогично этапу S104 определяют пары квадратов амплитуд составных векторов
Figure 00000141
и
Figure 00000142
,
Figure 00000122
,
Figure 00000151
.
Вслед за этим способ переходит к этапу S109, на котором определяются истинные величины
Figure 00000141
и
Figure 00000142
. Для этого одна из величин каждой пары
Figure 00000011
,
Figure 00000012
,
Figure 00000122
, полученной на этапе S104, которая, для конкретного значения
Figure 00000008
, оставалась постоянной при замене опорного сигнала на этапе S105, сравнивается с парой величин
Figure 00000141
и
Figure 00000142
, полученных на этапе S108. Для каждого
Figure 00000008
, одно значение из пары
Figure 00000106
в идеальном случае совпадает с одним из значений пары
Figure 00000156
(или на практике является очень близким в силу неидеальности элементов передатчика и средств измерений и изменчивости среды распространения). Такое совпадение является решением для неизменной части опорного сигнала.
В случае, когда неизменной частью опорного вектора на этапе S105 была часть
Figure 00000157
, именно квадрат модуля этой величины станет результатом совпадения при сравнении на этапе S109, и его необходимо рассматривать в качестве истинной величины. В случае же, когда неизменной частью опорного вектора на этапе S105 была часть
Figure 00000158
, результатом совпадения станет квадрат модуля этой величины.
Например, имеется кодовая матрица 16×16 (на рисунке матрица Адамара 16 порядка) (см. Фиг. 11), заполненная «1» и «-1», а в качестве первого опорного сигнала используется сигнал [-1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1]. В кодовой матрице выбирается строка (строки) или столбец (столбцы), в котором есть несколько одинаковых соседних элементов. В данном случае это 8 соседних элементов 9-го столбца кодовой матрицы, затем 4 элемента 5-го столбца и 4 элемента 13-го столбца, все из которых имеют значение «1». Элементы, имеющие соответствующие номера, заменяются в опорном сигнале на противоположные. В приведенном примере 9-й элемент опорного сигнала заменяется на «-1» для получения (дополнительного) опорного сигнала #2, 5-й элемент опорного сигнала заменяется на «-1» для получения (дополнительного) опорного сигнала #3, а 13-й элемент опорного сигнала заменяется на «-1» для получения (дополнительного) опорного сигнала #4. После подстановки этих значений вектор
Figure 00000158
,
Figure 00000159
,
Figure 00000160
,
Figure 00000161
,
Figure 00000162
, остался неизменным
Figure 00000163
, тогда как из-за смены знака у заданного элемента в строке кодовой матрицы один из сигналов антенных элементов первой группы получил другой сдвиг фазы, вследствие чего изменился и вектор
Figure 00000157
,
Figure 00000159
,
Figure 00000160
,
Figure 00000161
,
Figure 00000162
.
Следует отметить, что численное моделирование этого примера продемонстрировало, что выбранный подход пригоден для практического применения.
Вернемся вновь к описанию этапов способа. В рамках этапа S109, зная истинную величину квадратов амплитуд
Figure 00000012
или
Figure 00000011
, можно найти
Figure 00000011
и
Figure 00000012
, соответственно, выбрав противоположный знак в (11). Таким образом, амплитуды обеих составных частей первого опорного сигнала становятся известны для всех
Figure 00000008
. С помощью операции извлечения корня вычисляют амплитуды векторов
Figure 00000164
- результирующего сигнала от антенных элементов первой группы, соответствующих значению «1» в строке матрицы Адамара.
Далее способ переходит к этапу S110, на котором вычисляется фаза
Figure 00000020
для векторов
Figure 00000139
,
Figure 00000122
, относительно опорного вектора
Figure 00000105
согласно следующим выражениям:
Figure 00000165
Figure 00000166
Угол
Figure 00000020
определяется в диапазоне от 0 до 2π, в рамках которого арксинус и арккосинус дают по два решения. Эти пары решений сравниваются между собой, и результат совпадения выбирается в качестве требуемого угла
Figure 00000020
.
Следует отметить, что вышеприведенная процедура согласно этапам S102-S110 проводится для каждой строки кодовой матрицы.
Как можно заметить, кодовая матрица на Фиг. 11 содержит строку, в которой все элементы равны друг другу - в частности, это первая строка, состоящая исключительно из элементов «1». Для этого случая заранее известно, что
Figure 00000167
,
Figure 00000168
,
Figure 00000169
. Поэтому измерения и вычисления для такой строки из равных элементов проводить нецелесообразно, и их можно пропустить.
В описанном выше применительно к Фиг. 11 варианте осуществления этапа S105 принцип подбора дополнительных опорных сигналов
Figure 00000100
,
Figure 00000170
, позволяет использовать один и тот же дополнительный опорный сигнал для нескольких строк кодовой матрицы, что сокращает количество измерений. Кроме того, такой принцип позволяет всякий раз изменять только одну определенную часть опорного сигнала - либо менять только часть
Figure 00000171
для всех строк кодовой матрицы, либо только часть
Figure 00000172
.
Между тем, возможны и другие варианты осуществления этапа S105, в которых одна из частей опорного сигнала изменяется иным образом, отличным от вышеуказанного, и в таком случае а) может потребоваться подбор и измерение дополнительного опорного сигнала для каждой строки кодовой матрицы (то есть число
Figure 00000104
окажется равным числу
Figure 00000023
), и б) может потребоваться контроль того, какая именно часть опорного сигнала изменена в текущей итерации, и в соответствии с этим подстройка последующих вычислений на этапах S106-S110.
Затем способ переходит к этапу S111, на котором вычисляется вектор
Figure 00000060
комплексных коэффициентов распространения:
Figure 00000070
В самом деле, на этапе S109 были получены амплитуды всех составных векторов
Figure 00000164
,
Figure 00000122
, а на этапе S110 были получены фазы всех составных векторов
Figure 00000020
,
Figure 00000122
.
В результате из приведенных ранее соотношений не составляет труда восстановить комплекснозначный вектор
Figure 00000065
при заданном наборе векторов возбуждения
Figure 00000059
, формирующих матрицу
Figure 00000067
, которая для данного случая равна матрице
Figure 00000091
. В свою очередь, матрица
Figure 00000091
была заранее известна (см. ранее). Таким образом, можно вычислить вектор
Figure 00000060
.
Как указывалось ранее, для вычислений можно применять модифицированную матрицу Адамара в качестве кодовой матрицы
Figure 00000067
. Например, согласно (3)-(4), если
Figure 00000173
,
Figure 00000174
, то для вычисления
Figure 00000060
достаточно только знания
Figure 00000164
и
Figure 00000020
для каждой строки кодовой матрицы.
Далее способ переходит к этапу S112, на котором с использованием вычисленного вектора
Figure 00000060
определяются оптимальные фазы, которые требуется применить к антенной системе для получения требуемого вектора A, обеспечивающего максимальную энергоэффективность передачи от TX к RX:
Figure 00000175
Таким образом, предложенный способ передачи сигналов позволяет обеспечить максимально достижимую энергоэффективность для радиочастотного канала и за счет этого максимизировать уровень сигнала в заданной точке приема (приемнике), несмотря на наличие препятствий между передатчиком и приемником. Более того, предложенный подход требует проведения лишь амплитудных измерений в приемнике для управления фазой в передатчике, при том что не требуются ни фазовый детектор и опорный генератор на приемной стороне, ни отдельный опорный генератор и СВЧ-переключатели на передающей стороне, что значительно снижает сложность системы.
Следует отметить, что в описанном выше способе раскрывается вычисление амплитуд и фаз на основе величин
Figure 00000164
и
Figure 00000020
,
Figure 00000122
, однако подобные вычисления можно произвести и на основе величин
Figure 00000176
и
Figure 00000177
, применив аналогичные математические выражения, полученные с применением геометрии.
Дополнительные варианты осуществления
В дополнительном варианте осуществления рассматривается использование свойства ортогональности матрицы Адамара.
Как известно, матрица Адамара удовлетворяет условию ортогональности, то есть
Figure 00000178
где
Figure 00000028
-
Figure 00000008
-й столбец матрицы Адамара,
Figure 00000023
- порядок матрицы,
Figure 00000179
- символ Кронекера, a
Figure 00000180
- скалярное произведение в
Figure 00000023
-мерном комплексном векторном пространстве. Другими словами, система векторов
Figure 00000181
Figure 00000182
образует ортогональный базис.
Figure 00000060
(вектор комплексных коэффициентов распространения) может быть представлен в данном базисе как
Figure 00000183
где
Figure 00000044
- неизвестные комплексные коэффициенты (координаты вектора
Figure 00000060
в базисе), которые должны быть определены во время процедуры измерения.
Векторы возбуждения
Figure 00000059
могут быть установлены в значения строк матрицы Адамара с фазами 0/180 градусов с помощью фазовращателя, где значение фазы 0 градусов соответствует значению 1 элемента матрицы, а значение фазы 180 градусов соответствует значению -1 соответствующего элемента матрицы, то есть
Figure 00000184
. В этом случае комплексный сигнал на входе приемника может быть представлен как
Figure 00000185
Figure 00000186
, (15)
где
Figure 00000031
- амплитудные значения коэффициентов разложения вектора
Figure 00000060
, измеряемые на первом этапе алгоритма. Векторы возбуждения
Figure 00000059
могут быть установлены в линейную комбинацию строк матрицы Адамара специального типа:
Figure 00000187
. В этом случае возбуждение соответствует фазам 45/135/225/315 градусов (при этом модуляция амплитуды отсутствует). Фазу коэффициента
Figure 00000188
относительно коэффициента
Figure 00000189
, который в данном случае будет считаться опорным или референсным, можно найти по формулам:
Figure 00000190
Figure 00000030
где
Figure 00000191
- комплексный сигнал на входе приемника при измерении с передающей антенной, возбужденной вектором
Figure 00000026
.
Чтобы избежать неопределенности в определении фазы, необходимо выполнить два набора измерений с двумя различными опорными сигналами:
Figure 00000192
, и тогда
Figure 00000193
, а также
Figure 00000194
, и тогда
Figure 00000195
. При этом
Figure 00000196
. То есть,
Figure 00000197
,
Figure 00000198
являются опорными векторами для данного примера. После измерений необходимо сделать сортировку данных, чтобы исключить неправильные значения, между значениями фаз. Критерии для значения истинности - два равных (ближайших в реальном случае) среди следующих:
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
,
Figure 00000038
,
где
Figure 00000039
,
Figure 00000040
.
После определения комплексных коэффициентов разложения
Figure 00000189
вычисляется вектор
Figure 00000060
:
Figure 00000199
В конечном итоге, на основе предыдущих расчетов вычисляются оптимальные фазы, которые применяются к антенной системе для получения требуемого вектора, обеспечивающего максимальную энергоэффективность передачи от TX к RX:
Figure 00000175
Результаты тестирования предложенного подхода показаны на Фиг. 12. Для тестирования применялась модель с 16-элементной передающей антенной решеткой и с приемником, размещенным в горизонтальной плоскости TX решетки с углом 150 от нормали к плоскости TX решетки в ее дальней зоне. Чтобы оценить влияние неидеальности практической реализации, в работу излучателей внесена вариация амплитуды, то есть зависимость амплитуды сигнала от фазы, возникающая при работе фазовращателя. Показаны диаграммы направленности TX решетки, полученные после выполнения вышеописанной процедуры калибровки каналов. При этом результаты приведены для двух значений вариации амплитуды: график 1 при 0 дБ (идеальная работа фазовращателя), график 2 при 3 дБ. Как можно заметить, предложенный способ является довольно устойчивым к колебаниям амплитуды. Поскольку в реальных условиях обеспечение вариации амплитуды в пределах не более 2 дБ является вполне достижимым, то в таком случае расчетные значения фазы будут достаточно близки к фактическим, а уровень боковых лепестков не будет превышать допустимые пределы.
Применение
Настоящее изобретение может найти применение в адаптивных системах связи (5G, WiGig, Wi-Fi), адаптивном поиске направления излучения для беспроводной зарядки, в сетях 5G в условиях жилых и офисных помещений, в системах «умный дом», в Интернете вещей (IoT) и т.д.
Настоящее изобретение обеспечивает такие преимущества, как автофокусировка для перемещающегося или статического приемного устройства, повышенная эффективность работы в условиях многолучевого распространения, поддержка быстрой передачи данных, повышенная стабильность передачи энергии во всех направлениях, энергосбережение за счет оптимизации приема/передачи сигнала, повышенная эффективность LWPT (беспроводной передачи энергии на большие расстояния) при наличии препятствий.
В частности, при использовании в сети 5G, с помощью принципов, изложенных в настоящем раскрытии, ретранслятор, расположенный внутри помещения, имеющего множество стен, перегородок, мебели и иных объектов, влияющих на распространение сигнала, обеспечивает стабильный сигнал между базовой станцией и пользователем, находящимся в любом местоположении в рамках этого помещения, без ухудшения характеристик сигнала. При этом поддерживается угол обзора 360 градусов без механического вращения.
При использовании для LWPT можно обеспечить стабильный уровень принимаемой мощности в помещении в условиях присутствия препятствий.
При использовании в сети Wi-Fi можно объединять сигналы от разных существующих точек доступа Wi-Fi, чтобы повысить уровень сигнала в местоположении пользователя. Такой подход удобен, например, для сетей Wi-Fi с препятствиями между передатчиком и приемником, особенно когда пользователь перемещается. Тем самым, происходит увеличение скорости передачи данных и снижение энергопотребления пользовательского оборудования.
Предложенные методы могут быть использованы для калибровки радиотрактов фазированных антенных решеток, работающих в дальней зоне (радиолокационных, связных), например, путем размещения приемника в предварительно определенном положении относительно передатчика.
Следует понимать, что хотя в настоящем документе для описания различных элементов, компонентов, областей, слоев и/или секций, могут использоваться такие термины, как "первый", "второй", "третий" и т.п., эти элементы, компоненты, области, слои и/или секции не должны ограничиваться этими терминами. Эти термины используются только для того, чтобы отличить один элемент, компонент, область, слой или секцию от другого элемента, компонента, области, слоя или секции. Так, первый элемент, компонент, область, слой или секция может быть назван вторым элементом, компонентом, областью, слоем или секцией без выхода за рамки объема настоящего изобретения. В настоящем описании термин "и/или" включает любые и все комбинации из одной или более из соответствующих перечисленных позиций. Элементы, упомянутые в единственном числе, не исключают множественности элементов, если отдельно не указано иное.
Функциональность элемента, указанного в описании или формуле изобретения как единый элемент, может быть реализована на практике посредством нескольких компонентов устройства, и наоборот, функциональность элементов, указанных в описании или формуле изобретения как несколько отдельных элементов, может быть реализована на практике посредством единого компонента.
В одном варианте осуществления элементы/блоки устройства передатчика и/или приемника находятся в общем корпусе, размещены на одной раме/конструкции/печатной плате и связаны друг с другом конструктивно посредством монтажных (сборочных) операций и функционально посредством линий связи. Упомянутые линии или каналы связи, если не указано иное, являются стандартными, известными специалистам линиями связи, материальная реализация которых не требует творческих усилий. Линией связи может быть провод, набор проводов, шина, дорожка, беспроводная линия связи (индуктивная, радиочастотная, инфракрасная, ультразвуковая и т.д.). Протоколы связи по линиям связи известны специалистам и не раскрываются отдельно.
Под функциональной связью элементов следует понимать связь, обеспечивающую корректное взаимодействие этих элементов друг с другом и реализацию той или иной функциональности элементов. Частными примерами функциональной связи может быть связь с возможностью обмена информацией, связь с возможностью передачи электрического тока, связь с возможностью передачи механического движения, связь с возможностью передачи света, звука, электромагнитных или механических колебаний и т.д. Конкретный вид функциональной связи определяется характером взаимодействия упомянутых элементов, и, если не указано иное, обеспечивается широко известными средствами, используя широко известные в технике принципы.
Конструктивное исполнение элементов устройства передатчика и/или приемника является известным для специалистов в данной области техники и не описывается отдельно в данном документе, если не указано иное. Элементы устройства могут быть выполнены из любого подходящего материала. Эти составные части могут быть изготовлены с использованием известных способов, включая, лишь в качестве примера, механическую обработку на станках, литье по выплавляемой модели, наращивание кристаллов. Операции сборки, соединения и иные операции в соответствии с приведенным описанием также соответствуют знаниям специалиста в данной области и, таким образом, более подробно поясняться здесь не будут.
Несмотря на то, что примерные варианты осуществления были подробно описаны и показаны на сопроводительных чертежах, следует понимать, что такие варианты осуществления являются лишь иллюстративными и не предназначены ограничивать настоящее изобретение, и что данное изобретение не должно ограничиваться конкретными показанными и описанными компоновками и конструкциями, поскольку специалисту в данной области техники на основе информации, изложенной в описании, и знаний уровня техники могут быть очевидны различные другие модификации и варианты осуществления изобретения, не выходящие за пределы сущности и объема данного изобретения.

Claims (146)

1. Способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в передатчике, содержащий этапы, на которых:
- передают на приемник опорный сигнал;
- принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде опорного сигнала, измеренной амплитудным детектором приемника;
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
передают на приемник сигнал текущего канала, по отношению к которому в данный момент должны быть произведены измерения;
принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде сигнала текущего канала, измеренной амплитудным детектором приемника;
передают на приемник комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и сигнал текущего канала;
принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде комбинированного сигнала, измеренной амплитудным детектором приемника;
передают на приемник модифицированный комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и модифицированный сигнал текущего канала, причем модифицированный сигнал текущего канала получают путем применения предварительно определенного сдвига фазы к сигналу текущего канала;
принимают по обратной связи от приемника информацию об амплитуде модифицированного комбинированного сигнала, измеренной амплитудным детектором приемника;
вычисляют первую пару фаз, которая соответствует комбинированному сигналу, с использованием информации об амплитуде опорного сигнала, информации об амплитуде сигнала текущего канала и информации об амплитуде комбинированного сигнала;
вычисляют вторую пару фаз, которая соответствует модифицированному комбинированному сигналу, с использованием информации об амплитуде опорного сигнала, амплитуде сигнала текущего канала, амплитуде модифицированного комбинированного сигнала и сдвиге фазы;
сравнивают каждую из первой пары фаз с каждой из второй пары фаз; и
определяют истинную фазу сигнала текущего канала на основе сравнения;
- определяют вектор-столбец комплексных амплитуд принятых сигналов на основе определенных истинных фаз и принятой информации об амплитудах для сигналов всех каналов;
- определяют матрицу состояний передатчика, содержащую множество векторов комплексных амплитуд переданных сигналов для различных фазовых состояний передатчика, на основе амплитуд и фаз для сигналов всех каналов, использованных при передаче;
- определяют вектор коэффициентов распространения от входа радиочастотного тракта каждого канала передатчика до приемника путем умножения вектора-столбца комплексных амплитуд принятых сигналов на матрицу, являющуюся обратной к матрице состояний передатчика;
- определяют вектор оптимального возбуждения как вектор, являющийся комплексно сопряженным вектору коэффициентов распространения; и
- используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
2. Способ по п.1, в котором первую и вторую пару фаз вычисляют на основе геометрических представлений сигналов на комплексной плоскости с использованием следующих выражений:
Figure 00000200
Figure 00000201
где
Figure 00000202
- амплитуда опорного сигнала,
Figure 00000203
- амплитуда сигнала текущего канала,
Figure 00000204
- амплитуда комбинированного сигнала,
Figure 00000205
- амплитуда модифицированного комбинированного сигнала,
Figure 00000206
- сдвиг фазы.
3. Способ по п.1, в котором при передаче на приемник опорного сигнала, сигнала текущего канала, комбинированного сигнала и модифицированного комбинированного сигнала выключают все остальные каналы, которые не участвуют в передаче соответствующих сигналов.
4. Способ по п.1, в котором опорный сигнал формируют с помощью отдельного генератора опорного сигнала.
5. Способ по п.1, в котором опорный сигнал формируют с помощью группы излучающих элементов, отличных от текущего канала.
6. Способ по п.5, в котором в качестве излучающих элементов, формирующих опорный сигнал, выбирают такую группу излучающих элементов, которая обеспечивает достаточно высокую ненулевую амплитуду опорного сигнала в рамках динамического диапазона амплитудного детектора приемника.
7. Способ по п.1, в котором при регулировке комплексных амплитуд регулируют фазы сигнала каждого канала передатчика, в то время как значения амплитуд поддерживают равными.
8. Способ по п.7, в котором фазу сигнала каждого канала в антенной решетке задают согласно фазе сигнала, имеющего соответствующий индекс в векторе оптимального возбуждения.
9. Способ способствования калибровке каналов передающей антенны, выполняемый в приемнике, содержащий этапы, на которых:
- принимают от передатчика только опорный сигнал;
- измеряют амплитуду опорного сигнала посредством амплитудного детектора приемника;
- передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде опорного сигнала; и
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
принимают от передатчика только сигнал текущего канала, по отношению к которому в данный момент должны быть произведены измерения;
измеряют амплитуду сигнала текущего канала посредством амплитудного детектора;
передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде сигнала текущего канала;
принимают от передатчика только комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и сигнал текущего канала;
измеряют амплитуду комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора;
передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде комбинированного сигнала;
принимают от передатчика только модифицированный комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и модифицированный сигнал текущего канала, причем модифицированный сигнал текущего канала получен в передатчике путем применения предварительно определенного сдвига фазы к сигналу текущего канала;
измеряют амплитуду модифицированного комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора; и
передают по обратной связи к передатчику информацию об измеренной амплитуде модифицированного комбинированного сигнала.
10. Способ по п.9, в котором для обеспечения приема от передатчика только опорного сигнала, сигнала текущего канала, комбинированного сигнала или модифицированного комбинированного сигнала все остальные каналы, которые не участвуют в передаче соответствующих сигналов, выключены на стороне передатчика.
11. Способ по п.9, в котором опорный сигнал сформирован с помощью отдельного генератора опорного сигнала.
12. Способ по п.9, в котором опорный сигнал сформирован с помощью группы излучающих элементов передатчика, отличных от текущего канала.
13. Способ по п.12, в котором в качестве излучающих элементов, формирующих опорный сигнал, выбрана такая группа излучающих элементов, которая обеспечивает достаточно высокую ненулевую амплитуду опорного сигнала в рамках динамического диапазона амплитудного детектора приемника.
14. Способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в системе передачи сигналов/энергии, содержащей:
передатчик с передающей антенной решеткой и блоком управления передатчика, и
приемник с амплитудным детектором,
причем способ содержит этапы, на которых:
- передают на приемник только опорный сигнал;
- измеряют амплитуду опорного сигнала посредством амплитудного детектора приемника;
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
передают на приемник только сигнал текущего канала, по отношению к которому в данный момент должны быть произведены измерения;
измеряют амплитуду сигнала текущего канала посредством амплитудного детектора;
передают на приемник только комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и сигнал текущего канала;
измеряют амплитуду комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора;
передают на приемник только модифицированный комбинированный сигнал, содержащий опорный сигнал и модифицированный сигнал текущего канала, причем модифицированный сигнал текущего канала получают в передатчике путем применения предварительно определенного сдвига фазы к сигналу текущего канала;
измеряют амплитуду модифицированного комбинированного сигнала посредством амплитудного детектора;
определяют фазу сигнала текущего канала с использованием информации об амплитуде опорного сигнала, информации об амплитуде сигнала текущего канала, информации об амплитуде комбинированного сигнала, информации об амплитуде модифицированного комбинированного сигнала и информации об упомянутом сдвиге фазы;
- определяют вектор оптимального возбуждения на основе упомянутых определенных фаз и информации об амплитудах для принятых сигналов от всех каналов, а также на основе амплитуд и фаз для сигналов всех каналов, использованных при передаче; и
- используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
15. Способ по п.14, в котором этапы определения фаз и определения вектора оптимального возбуждения выполняют в блоке управления передатчика, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых:
- передают с приемника на передатчик информацию об амплитуде опорного сигнала, и
- для каждого из множества каналов передающей антенны передатчика:
передают с приемника на передатчик информацию об амплитуде сигнала текущего канала, информацию об амплитуде комбинированного сигнала, информацию об амплитуде модифицированного комбинированного сигнала.
16. Способ по п.14, в котором этапы определения фаз и определения вектора оптимального возбуждения выполняют по меньшей мере в одном из блоков передатчика, приемника и одного или более отдельных блоков вычисления, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых передают информацию об измерениях и при необходимости о промежуточных результатах вычислений на устройство, производящее последующий этап вычислений.
17. Способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в системе передачи сигналов/энергии, содержащей:
передатчик с передающей антенной решеткой и блоком управления передатчика, и
приемник с амплитудным детектором,
причем способ содержит этапы, на которых:
- передают (S101) на приемник опорный сигнал;
- измеряют амплитуду опорного сигнала посредством амплитудного детектора приемника;
- для каждой строки (
Figure 00000207
) кодовой матрицы:
формируют (S102) пару модифицированных опорных сигналов в передатчике путем формирования первого и второго составных векторов (
Figure 00000208
) и (
Figure 00000209
) для каждого из модифицированных опорных сигналов, причем первый и второй составные векторы формируют путем применения, к каждому из первой и второй группы каналов передающей антенны, предварительно определенных сдвигов фазы относительно опорного сигнала, причем каналы разделяют на две группы в соответствии со значениями элементов в текущей строке кодовой матрицы;
передают на приемник упомянутую пару модифицированных опорных сигналов;
измеряют амплитуду каждого из упомянутой пары модифицированных опорных сигналов посредством амплитудного детектора;
вычисляют (S104) пару квадратов амплитуд составных векторов
Figure 00000210
и
Figure 00000211
для упомянутой пары модифицированных опорных сигналов с использованием амплитуды опорного сигнала и амплитуд первого и второго модифицированных опорных сигналов;
формируют (S105) и передают на приемник дополнительный опорный сигнал, соответствующий текущей строке кодовой матрицы;
измеряют амплитуду упомянутого дополнительного опорного сигнала посредством амплитудного детектора;
формируют (S106) пару модифицированных дополнительных опорных сигналов в передатчике путем формирования первого и второго составных векторов для каждого из модифицированных дополнительных опорных сигналов;
передают на приемник упомянутую пару модифицированных дополнительных опорных сигналов;
измеряют амплитуду каждого из упомянутой пары модифицированных дополнительных опорных сигналов посредством амплитудного детектора;
вычисляют (S108) пару квадратов амплитуд составных векторов для упомянутой пары модифицированных дополнительных опорных сигналов с использованием амплитуды дополнительного опорного сигнала и амплитуд первого и второго модифицированных дополнительных опорных сигналов;
определяют (S109) истинный квадрат амплитуды первого или второго составного вектора на основе выявления наиболее близких значений из вычисленных пар квадратов амплитуд составных векторов; и
вычисляют (S110) фазу соответствующего первого или второго составного вектора с использованием амплитуды первого или второго составного вектора;
- определяют (S112) вектор оптимального возбуждения на основе вычисленных фаз и амплитуд составных векторов для каждой строки кодовой матрицы; и
- используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
18. Способ по п. 17, в котором этап, на котором вычисляют пару квадратов амплитуд составных векторов, содержит этапы, на которых:
вычисляют первую (
Figure 00000212
) и вторую (
Figure 00000213
) вспомогательные величины с помощью решения следующей системы уравнений:
Figure 00000214
где
Figure 00000215
- амплитуда опорного сигнала,
Figure 00000216
и
Figure 00000217
- амплитуды 1-го и 2-го модифицированных опорных сигналов;
вычисляют пару квадратов амплитуд составных векторов в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000218
19. Способ по п. 18, в котором вычисляют (S110) фазу (
Figure 00000219
) составного вектора в соответствии со следующими выражениями:
Figure 00000220
Figure 00000221
причем в качестве фазы составного вектора выбирают значение, полученное в каждом из этих выражений.
20. Способ по п. 17, в котором этап, на котором определяют вектор оптимального возбуждения, содержит этапы, на которых:
вычисляют (S111) вектор комплексных коэффициентов распространения на основе вычисленных фаз и амплитуд составных векторов для каждой строки кодовой матрицы; и
определяют (S112) вектор оптимального возбуждения как вектор, являющийся комплексно сопряженным вектору коэффициентов распространения.
21. Способ калибровки каналов передающей антенны, выполняемый в системе передачи сигналов/энергии, содержащей:
передатчик с передающей антенной решеткой и блоком управления передатчика, и
приемник с амплитудным детектором,
причем способ содержит этапы, на которых:
- для каждой строки или столбца (
Figure 00000207
) матрицы Адамара порядка
Figure 00000222
:
формируют первый сигнал путем задания фазы сигнала каждого канала в антенной решетке согласно значению элемента матрицы, имеющего соответствующий индекс в текущей строке или столбце, и задания равных амплитуд сигналов на каждом канале,
передают на приемник сформированный первый сигнал,
измеряют амплитуду первого сигнала посредством амплитудного детектора приемника, и
вычисляют амплитуду
Figure 00000207
-го коэффициента распространения с использованием амплитуды первого сигнала;
выбирают любые два произвольных не равных друг другу значения
Figure 00000223
в диапазоне от 1 до
Figure 00000222
;
- для всех значений
Figure 00000207
, кроме
Figure 00000223
:
- для каждого из выбранных значений
Figure 00000223
:
формируют второй сигнал путем задания фаз и амплитуд сигнала каждого канала в антенной решетке согласно предварительно заданной линейной комбинации текущих строк или столбцов (
Figure 00000223
и
Figure 00000207
) матрицы Адамара,
передают на приемник сформированный второй сигнал, и
измеряют амплитуду второго сигнала для текущей комбинации значений
Figure 00000223
и
Figure 00000207
посредством амплитудного детектора приемника;
вычисляют предварительные значения первой и второй фаз коэффициента распространения для каждой комбинации значений
Figure 00000223
и
Figure 00000207
с использованием амплитуды второго сигнала для этой комбинации и амплитуды
Figure 00000207
-го коэффициента распространения;
выбирают истинные значения фаз коэффициента распространения посредством выявления двух наиболее близких значений фаз из предварительно заданного набора значений фаз, составленного с использованием вычисленных предварительных значений фаз коэффициента распространения;
вычисляют вектор комплексных коэффициентов распространения на основе амплитуд и истинных фаз коэффициентов распространения;
определяют вектор оптимального возбуждения как вектор, являющийся комплексно сопряженным вектору коэффициентов распространения; и
используя блок управления передатчика, калибруют каналы посредством регулировки комплексных амплитуд сигналов в каждом канале передатчика на основе вектора оптимального возбуждения.
22. Способ по п.21, в котором при формировании первого сигнала задают фазу канала равной 0 или 180 градусов, если элемент с соответствующим индексом в текущей строке или столбце матрицы Адамара имеет значение 1 или -1, соответственно.
23. Способ по п.21, в котором вычисляют амплитуду
Figure 00000207
-го коэффициента распространения посредством деления амплитуды первого сигнала на величину
Figure 00000222
.
24. Способ по п.21, в котором предварительно заданной линейной комбинацией является:
Figure 00000224
где
Figure 00000225
- вектор возбуждения,
Figure 00000226
и
Figure 00000227
-
Figure 00000223
-я и
Figure 00000207
-я строки или столбцы матрицы Адамара.
25. Способ по п.21, в котором предварительные значения первой и второй фаз коэффициента распространения для каждой комбинации значений
Figure 00000223
и
Figure 00000207
вычисляют согласно следующим выражениям:
Figure 00000228
Figure 00000229
где
Figure 00000230
- амплитуда
Figure 00000207
-го коэффициента распространения,
Figure 00000231
- амплитуда второго сигнала для комбинации
Figure 00000223
и
Figure 00000207
.
26. Способ по п.21, в котором предварительно заданным набором значений фаз является:
Figure 00000232
,
Figure 00000233
,
Figure 00000234
,
Figure 00000235
,
Figure 00000236
,
Figure 00000237
,
где
Figure 00000238
,
Figure 00000239
,
причем
Figure 00000240
и
Figure 00000241
- выбранные значения
Figure 00000223
.
27. Способ по п.21, в котором вектор комплексных коэффициентов распространения вычисляют следующим образом:
Figure 00000242
где
Figure 00000243
-
Figure 00000244
-й комплексный коэффициент распространения, вычисленный на основе амплитуды и истинных фаз
Figure 00000244
-го коэффициента распространения,
Figure 00000245
-
Figure 00000244
-я строка или столбец матрицы Адамара.
RU2018133635A 2018-09-24 2018-09-24 Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки RU2700688C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133635A RU2700688C1 (ru) 2018-09-24 2018-09-24 Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки
PCT/KR2019/012382 WO2020067691A1 (ko) 2018-09-24 2019-09-24 무선 통신 시스템에서 빔포밍을 수행하는 방법 및 장치
EP19866289.2A EP3832898A4 (en) 2018-09-24 2019-09-24 METHOD AND DEVICE FOR PERFORMING BEAM SHAPING IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US17/277,530 US11362714B2 (en) 2018-09-24 2019-09-24 Method and apparatus for performing beamforming in wireless communication system
KR1020190117492A KR20200034940A (ko) 2018-09-24 2019-09-24 무선 통신 시스템에서 빔포밍을 수행하는 방법 및 장치

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133635A RU2700688C1 (ru) 2018-09-24 2018-09-24 Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2700688C1 true RU2700688C1 (ru) 2019-09-19

Family

ID=67989725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018133635A RU2700688C1 (ru) 2018-09-24 2018-09-24 Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11362714B2 (ru)
EP (1) EP3832898A4 (ru)
KR (1) KR20200034940A (ru)
RU (1) RU2700688C1 (ru)
WO (1) WO2020067691A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797790C1 (ru) * 2022-12-26 2023-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ калибровки фазированной антенной решетки

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113258966B (zh) * 2021-06-21 2021-11-02 华南理工大学 基于多天线无线通信系统的通道同步方法、装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004039022A2 (en) * 2002-10-25 2004-05-06 Qualcomm, Incorporated Correction for differences between downlink and uplink channel responses
RU2437220C2 (ru) * 2002-10-25 2011-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала
RU2467346C1 (ru) * 2011-07-04 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ калибровки активной фазированной антенной решетки
RU2492573C2 (ru) * 2007-10-03 2013-09-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ калибровки и формирования диаграммы направленности в системе радиосвязи

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1205769B (it) 1987-03-26 1989-03-31 Selenia Spazio Spa Sistema radar costituito da una schiera di satelliti elementari interconnessi
US5592490A (en) 1991-12-12 1997-01-07 Arraycomm, Inc. Spectrally efficient high capacity wireless communication systems
US5708679A (en) 1993-03-11 1998-01-13 Southern California Edison Company Hitless ultra small aperture terminal satellite communication network
US5708971A (en) 1994-01-11 1998-01-13 Ericsson Inc. Two-way paging system and apparatus
US5572219A (en) 1995-07-07 1996-11-05 General Electric Company Method and apparatus for remotely calibrating a phased array system used for satellite communication
US6122260A (en) 1996-12-16 2000-09-19 Civil Telecommunications, Inc. Smart antenna CDMA wireless communication system
US6249680B1 (en) 1997-01-08 2001-06-19 U.S. Wireless Corporation Radio transmitter location finding in CDMA wireless communication systems
US6108565A (en) 1997-09-15 2000-08-22 Adaptive Telecom, Inc. Practical space-time radio method for CDMA communication capacity enhancement
CA2302547C (en) 1997-09-15 2005-06-14 Adaptive Telecom, Inc. Practical space-time radio method for cdma communication capacity enhancement
BR9812816A (pt) 1997-09-15 2000-08-08 Adaptive Telecom Inc Processos para comunicação sem fio, e para eficientemente determinar na estação base um canal espacial da unidade móvel em um sistema de comunicação sem fio, e, estação base de cdma
US6157340A (en) 1998-10-26 2000-12-05 Cwill Telecommunications, Inc. Adaptive antenna array subsystem calibration
US6124824A (en) 1999-01-29 2000-09-26 Cwill Telecommunications, Inc. Adaptive antenna array system calibration
US7299080B2 (en) 1999-10-08 2007-11-20 Sensys Medical, Inc. Compact apparatus for noninvasive measurement of glucose through near-infrared spectroscopy
SG80071A1 (en) 1999-09-24 2001-04-17 Univ Singapore Downlink beamforming method
US6980527B1 (en) 2000-04-25 2005-12-27 Cwill Telecommunications, Inc. Smart antenna CDMA wireless communication system
EP1377946A1 (en) 2001-03-12 2004-01-07 Eureka Technologies Partners, LLc Article locator system
US7106972B2 (en) 2001-04-04 2006-09-12 The Research Foundation Of The City University Of New York Methods of improving line of sight wireless optical communication through adverse environmental conditions
TWI284200B (en) 2002-03-08 2007-07-21 Sensys Medcial Inc Compact apparatus for noninvasive measurement of glucose through near-infrared spectroscopy
CN101091114A (zh) 2004-08-31 2007-12-19 生命扫描苏格兰有限公司 制造自动校准传感器的方法
JP2006108731A (ja) 2004-09-30 2006-04-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信装置、受信装置、基地局装置、送信方法及び受信方法
US7835057B2 (en) 2004-12-23 2010-11-16 Exfo Photonic Solutions Inc. Method of calibrating light delivery systems, light delivery systems and radiometer for use therewith
WO2006097546A1 (es) 2005-03-16 2006-09-21 Tamargo S.C. Dispositivo y sistema supervisor del nivel de bolsas de suero
US7400907B2 (en) 2005-08-29 2008-07-15 Cisco Technology, Inc. Method and system for partitioning an antenna array and applying multiple-input-multiple-output and beamforming mechanisms
US8320903B2 (en) 2005-09-07 2012-11-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for calibrating multiple types of base stations in a wireless network
DE602005007236D1 (de) 2005-09-28 2008-07-10 Alcatel Lucent Kalibrierungsverfahren für intelligente Gruppenantenne
US7378954B2 (en) 2005-10-21 2008-05-27 Barry Myron Wendt Safety indicator and method
WO2007070978A1 (en) 2005-12-23 2007-06-28 E.I.T. Pty Ltd Internal bleeding detection apparatus
US7548203B2 (en) 2006-09-15 2009-06-16 Nokia Corporation Performance and power management in direction of arrival determination by utilizing sensor information
BRPI0719524A2 (pt) 2006-10-13 2014-06-03 Aspect Medical Systems Inc Sistema para detecção e comunicação com dispositivos de memória de rfid
TW200907764A (en) 2007-08-01 2009-02-16 Unique Instr Co Ltd Three-dimensional virtual input and simulation apparatus
US8045926B2 (en) 2008-10-15 2011-10-25 Nokia Siemens Networks Oy Multi-transceiver architecture for advanced Tx antenna monitoring and calibration in MIMO and smart antenna communication systems
GB2467772B (en) 2009-02-13 2012-05-02 Socowave Technologies Ltd Communication system, network element and method for antenna array calibration
GB2467773B (en) 2009-02-13 2012-02-01 Socowave Technologies Ltd Communication system, apparatus and methods for calibrating an antenna array
US8131232B2 (en) 2009-10-09 2012-03-06 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for antenna tuning
US8559391B2 (en) 2010-02-12 2013-10-15 Wei Lu Open wireless architecture (OWA) unified airborne and terrestrial communications architecture
US8610771B2 (en) 2010-03-08 2013-12-17 Empire Technology Development Llc Broadband passive tracking for augmented reality
US20100318440A1 (en) 2010-03-18 2010-12-16 Coveley Michael Ej Cashierless, Hygienic, Automated, Computerized, Programmed Shopping Store, Storeroom And Supply Pipeline With Administration Cataloguing To Eliminate Retail Fraud; With Innovative Components For Use Therein
US9295006B2 (en) 2011-02-09 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Real-time calibration of an air to ground communication system
US8675762B2 (en) 2011-05-02 2014-03-18 Alcatel Lucent Method of transforming pre-coded signals for multiple-in-multiple-out wireless communication
NO334170B1 (no) 2011-05-16 2013-12-30 Radionor Comm As Fremgangsmåte og system for langdistanse, adaptivt, mobilt, stråleformende adhoc-kommunikasjonssystem med integrert posisjonering
US8767192B2 (en) * 2011-06-28 2014-07-01 Raytheon Company Active retrodirective antenna array with a virtual beacon
US9325432B2 (en) * 2012-02-08 2016-04-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Systems and methods for full-duplex signal shaping
US8859969B2 (en) 2012-03-27 2014-10-14 Innovative Science Tools, Inc. Optical analyzer for identification of materials using reflectance spectroscopy
US9297749B2 (en) 2012-03-27 2016-03-29 Innovative Science Tools, Inc. Optical analyzer for identification of materials using transmission spectroscopy
US9587804B2 (en) 2012-05-07 2017-03-07 Chia Ming Chen Light control systems and methods
AU2013297246B2 (en) 2012-07-31 2016-11-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication method and device using beamforming in wireless communication system
CN103634079B (zh) 2012-08-20 2017-02-08 上海贝尔股份有限公司 在无线异构通信网中优化无线链路监视窗口参数的方法
US9025575B2 (en) 2012-11-15 2015-05-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Antenna array calibration using traffic signals
US9094254B2 (en) 2012-11-15 2015-07-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for antenna array calibration using traffic signals
KR101772040B1 (ko) 2013-01-02 2017-08-29 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 빠른 빔 링크 형성을 위한 방법 및 장치
WO2014190554A1 (en) 2013-05-31 2014-12-04 Nokia Corporation Calibration data
US10075017B2 (en) 2014-02-06 2018-09-11 Energous Corporation External or internal wireless power receiver with spaced-apart antenna elements for charging or powering mobile devices using wirelessly delivered power
US10335596B2 (en) 2014-03-14 2019-07-02 Nalu Medical, Inc. Method and apparatus for neuromodulation treatments of pain and other conditions
WO2016146167A1 (en) 2015-03-17 2016-09-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication device, access node and methods thereof
WO2016186378A1 (ko) * 2015-05-15 2016-11-24 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서의 참조신호 정보 피드백 방법 및 이를 위한 장치
KR102318220B1 (ko) 2015-07-01 2021-10-27 삼성전자주식회사 무선 통신시스템의 빔 선택 장치 및 방법
US20170194807A1 (en) 2016-01-06 2017-07-06 Ossia Inc. Techniques for charging beacon-free passive clients in multipath wireless power delivery environments
US10720973B2 (en) 2016-02-04 2020-07-21 Kt Corporation Method for ultra-high frequency mobile communication system transreceiving reference signal and feedback and apparatus for same
WO2017135593A1 (ko) * 2016-02-04 2017-08-10 주식회사 케이티 초고주파 이동 통신 시스템의 기준 신호 및 피드백 송수신 방법 및 그 장치
US9658058B1 (en) 2016-02-09 2017-05-23 Mark Conrad Jones Height measuring device
KR102601601B1 (ko) 2016-04-19 2023-11-13 삼성전자주식회사 위상 진폭 제어 알고리즘을 이용한 무선전력송신기 및 무선전력수신기
KR101869224B1 (ko) * 2016-11-21 2018-06-20 성균관대학교산학협력단 마이크로파 전력 전송을 위한 빔포밍 방법 및 빔 포밍으로 전력 전송을 위한 마이크로파를 송신하는 송신장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004039022A2 (en) * 2002-10-25 2004-05-06 Qualcomm, Incorporated Correction for differences between downlink and uplink channel responses
RU2437220C2 (ru) * 2002-10-25 2011-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала
RU2492573C2 (ru) * 2007-10-03 2013-09-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ калибровки и формирования диаграммы направленности в системе радиосвязи
RU2502189C2 (ru) * 2007-10-03 2013-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ калибровки и формирования диаграммы направленности в системе радиосвязи
RU2467346C1 (ru) * 2011-07-04 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ калибровки активной фазированной антенной решетки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2808780C1 (ru) * 2022-10-21 2023-12-05 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Способ фокусировки электромагнитного излучения в нескольких областях помещения
RU2797790C1 (ru) * 2022-12-26 2023-06-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ калибровки фазированной антенной решетки

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020067691A1 (ko) 2020-04-02
EP3832898A1 (en) 2021-06-09
US20220038148A1 (en) 2022-02-03
US11362714B2 (en) 2022-06-14
KR20200034940A (ko) 2020-04-01
EP3832898A4 (en) 2021-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113765550B (zh) 通信方法及相关装置
KR101304807B1 (ko) Ota 시험
DK3266119T3 (en) Beam forming using an antenna device
TWI434527B (zh) 空中測試
CN111602295B (zh) 利用超材料天线的时间反转波束形成技术
CN108988963B (zh) 一种测试方法、发射设备和测试设备及测试系统
KR20200130092A (ko) 동적으로 빔포밍 코드북을 선택하고 계층적으로 빔포밍 코드북을 생성하는 장치 및 방법
US8654016B2 (en) Methods and apparatus for determining parameters of an array
JP4223575B2 (ja) 遠隔較正装置
RU2700688C1 (ru) Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки
Alamzadeh et al. Sensing and reconfigurable reflection of electromagnetic waves from a metasurface with sparse sensing elements
He et al. Time-modulated arrays: A four-dimensional antenna array controlled by switches
An et al. Toward beamfocusing-aided near-field communications: Research advances, potential, and challenges
KR20210036867A (ko) 매질 내 수신기의 특성을 결정하는 방법 및 이 방법을 구현하는 시스템
Zou et al. Step-wisely refinement based beam searching scheme for 60 GHz communications
JP4115379B2 (ja) 送受信システム
Wachowiak et al. Angle of arrival estimation in a multi-antenna software defined radio system: impact of hardware and radio environment
EP3726739B1 (en) Memory-assisted radio frequency beam training for mimo channels
US11867735B2 (en) Method and apparatus for digital VSWR measurement in advanced antenna systems (AAS)
RU2577827C1 (ru) Многолучевая самофокусирующаяся антенная решетка
Tran et al. Beam Scanning Methods for Multi-Antenna Wireless Power Transfer with Reconfigurable Intelligent Surface
CN114079520B (zh) 一种信号估计方法、设备、装置及存储介质
Vilenskiy et al. Method for phased antenna array autofocusing with amplitude-only measurements
An et al. Near-field communications: Research advances, potential, and challenges
CN117156549A (zh) 一种基于最大平行度的智能超表面辅助的信号源定位方法