RU2764257C1 - Способ кодирования и передачи цифровой информации - Google Patents

Способ кодирования и передачи цифровой информации Download PDF

Info

Publication number
RU2764257C1
RU2764257C1 RU2020133145A RU2020133145A RU2764257C1 RU 2764257 C1 RU2764257 C1 RU 2764257C1 RU 2020133145 A RU2020133145 A RU 2020133145A RU 2020133145 A RU2020133145 A RU 2020133145A RU 2764257 C1 RU2764257 C1 RU 2764257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sectors
antennas
numbers
states
digital
Prior art date
Application number
RU2020133145A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Яковлевич Мактас
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Priority to RU2020133145A priority Critical patent/RU2764257C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2764257C1 publication Critical patent/RU2764257C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/24Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26

Abstract

Изобретение относится к системам беспроводной связи. Технический результат - повышение скорости передачи цифровой информации. Для этого предложен способ, который заключается в том, что цифровые сигналы излучают в виде радиоволн через антенный блок, содержащий N радиально расположенных в одной плоскости антенн и условно разделенных на n независимых секторов. При этом антенны каждого из секторов выполнены с возможностью независимого подключения. Последовательность подключения каждой из антенн в каждом секторе обеспечена как в порядке возрастания номеров антенн - по часовой стрелке, так и в порядке убывания - против часовой стрелки. Причем каждый из секторов, снабжен собственным идентификационным номером pn. Антенны в любом из n секторов антенного блока могут находиться в трех m=3 состояниях, а именно либо не излучать сигнал, либо излучать сигнал с вращением вектора поляризации или по часовой стрелке, или против часовой стрелки. Для различных излучаемых цифровых кодов логическое устройство назначает для каждого из n секторов различные позиции номеров pn этих секторов, обеспечивая при этом возможное число комбинаций, создавая общее количество состояний элементов антенного блока. 2 ил.

Description

Способ кодирования и передачи цифровой информации Изобретение относится к системам беспроводной связи, а именно к технике цифровой связи, и может быть использовано для передачи дискретной информации по каналам связи, использующим многоантенные системы.
Известно достаточно много способов физического кодирования цифровой информации. Наиболее эффективной в настоящее время считается многопозиционная манипуляция несущей, которая существует в виде двух основных видов: фазовая PSK и квадратурно - амплитудная QAM.
В качестве информативного параметра можно использовать не только амплитуду, частоту или фазу несущей, но и поляризацию радиоволны. Известные способы поляризационной модуляции (манипуляции) сигнала основаны на том, что в них в зависимости от значения полезного сигнала происходит модуляция одного из двух или двух параметров одновременно, а именно ϕ - угла эллиптичности или θ - угла пространственной ориентации эллипса поляризации. Устройства, реализующие данные способы описаны в ряде источников, в частности, см. К.Г. Гусев, А.Д. Филатов, А.П. Сополев. Поляризационная модуляция. - М.: Советское радио, 1974 г, с. 63-161.
Недостатком этих устройств и реализуемых в них способов кодирования являются ограничения по скорости передачи данных, связанные со сложностью приема сигналов, подвергнутых многопозиционной манипуляции при достаточно больших значениях параметра т.
Наиболее близким по технической сущности является принятый в качестве прототипа способ пространственного кодирования и передачи цифровой информации, заключающийся в том, что цифровые сигналы излучают в виде радиоволн через антенный блок, содержащий N радиально расположенных в одной плоскости антенн. Антенны имеют различную поляризацию излучения, для чего их располагают в вертикальной плоскости под разными углами к горизонту. Каждый из цифровых сигналов направляют на определенную антенну. Антенный блок из N антенн условно разделяют на n независимых секторов. Антенны каждого из секторов в отдельности или нескольких секторов одновременно при помощи блока управления могут подключаться к источнику цифровой информации независимо (см. патент РФ №2430422, МПК Н03М 13/00, опубл.2020 г.).
Недостатком известного способа является сравнительно малая скорость передачи сигналов, связанная с относительно малым числом кодовых комбинаций, создаваемых излучающими антеннами антенного блока. Это объясняется тем, что сектора антенны зафиксированы не только "физически", но и "математически". Они обезличены, с математической точки зрения совершенно равноправны, «неподвижны» и отличаются друг от друга только пространственным положением. Это сужает количество возможных вариантов их комбинаций при активации секторов.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение скорости передачи цифровой информации.
Решение поставленной технической задачей достигается тем, что в способе пространственного кодирования и передачи цифровой информации, заключающийся в том, что цифровые сигналы излучают в виде радиоволн через антенный блок, содержащий N радиально расположенных в одной плоскости антенн с различной поляризацией и связанных через коммутатор с логическим устройством и источником информации и условно разделенных на n независимых секторов, причем антенны каждого из секторов в отдельности или несколько секторов одновременно выполнены с возможностью независимого подключения к источнику цифровой информации, при этом последовательность подключения каждой из антенн внутри каждого из секторов в зависимости от цифрового кода на выходе блока управления в каждом секторе обеспечена как в порядке возрастания номеров антенн - по часовой стрелке, так и в порядке убывания - против часовой стрелки, согласно изобретению каждый из n независимых секторов снабжен собственным идентификационным номером pn, причем антенны в любом из n секторов антенного блока могут находиться в трех m=3 состояниях, а именно, либо не излучать сигнал, либо излучать сигнал с вращением вектора поляризации или по часовой стрелке, или против часовой стрелки, обеспечивая при этом число вариантов возможных комбинаций состояний n секторов с учетом числа их состояний m в количестве А=mn, причем для различных излучаемых цифровых кодов логическое устройство назначает для каждого ni сектора различные позиции номеров pn этих секторов в любых упорядоченных наборах, составленных из номеров pn секторов, обеспечивая при этом из n секторов возможное число комбинаций в количестве С=n!, создавая общее количество состояний элементов антенного блока, доступное для передачи массива различных цифровых кодов от источника цифровой информации, равное множеству чисел, определяемых формулой
В=А*С=mn * n!, где m=3.
Решение поставленной технической задачи становится возможным благодаря тому, что для передачи различных значений двоичных кодов при помощи логического устройства и коммутатора в зависимости от передаваемого кода активируют различные участки (сектора) антенного блока. Кроме того, направление вращения векторов поляризации в секторах, а также позиционное положение идентификационных номеров секторов, иными словами их разрядный "вес", также задается логическим устройством и зависит от передаваемого в данный момент кода.
Можно сказать, что, оставаясь физически зафиксированными в пространстве, секторы антенного блока виртуально как бы "меняются местами", реализуя таким образом математическую операцию перестановок, что расширяет количество комбинаций состояний антенного блока, а следовательно, позволяет существенно расширить количество формируемых комбинаций, повысить скорость радиообмена.
Таким образом, разные комбинации из n секторов антенного блока (их количество может быть от 1 до n) и разные направления подключения антенн внутри задействованных секторов: либо в порядке возрастания, либо в порядке убывания номеров антенн, изменяя таким образом направление вращения вектора поляризации радиосигнала, а также использование маркировки каждого из n секторов антенного блока, иными словами, присвоение им идентификационных номеров, дают возможность, не меняя физически пространственного положения секторов, формировать различные коды с одним и тем же набором секторов, но с разными их местами (позициями) в разрядной сетке десятичного числа.
Способ пространственного кодирования и передачи цифровой информации поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема, поясняющая принцип пространственного дискретно - поляризационного кодирования цифровой информации для числа секторов, принятым в качестве примера, n=4 и числа состояний секторов m=3; на фиг. 2 представлена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
На чертежах приняты следующие обозначения:
N - количество антенн в антенном блоке;
n1, n2, n3, n4 - номера секторов антенного блока;
m - число состояний, в которых может находиться ni антенный сектор;
Pn - позиция номера того или иного сектора ni в конкретной последовательности номеров;
11, 22, … r1 - номера антенн 1 сектора; 12, 22, … r2 - номера антенн 2 сектора;
13, 23, … r3 - номера антенн 3 сектора; 14, 24, … r4 - номера антенн 4 сектора;
"+/-" α1…α4 - углы поворота вектора поляризации радиосигнала по часовой и против часовой стрелки, соответственно, связанные с положением в пространстве каждой антенны в пределах каждого из n (n=4) секторов антенного блока.
Способ пространственного кодирования и передачи цифровой информации заключается в том, что цифровые сигналы излучают в виде радиоволн через антенный блок, содержащий N радиально расположенных в одной плоскости антенн с различной поляризацией и связанных через коммутатор с логическим устройством и источником информации и условно разделенных на n независимых секторов, причем антенны каждого из секторов в отдельности или несколько секторов одновременно выполнены с возможностью независимого подключения к источнику цифровой информации. При этом последовательность подключения каждой из антенн внутри каждого из секторов в зависимости от цифрового кода на выходе блока управления в каждом секторе обеспечена как в порядке возрастания номеров антенн - по часовой стрелке, так и в порядке убывания - против часовой стрелки.
Согласно изобретению для того, чтобы отличать один сектор от другого и иметь возможность в дальнейшем совершать их виртуальные перестановки, каждый из n независимых секторов, снабжается собственным идентификационным номером pn. Антенны любого из n секторов могут находиться в трех состояниях m=3, т.е. они либо не излучают сигнала, иначе не задействованы, либо излучают сигнал с вращением вектора поляризации либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. К подобной структуре применимы правила комбинаторики, согласно которым число возможных комбинаций состояний секторов n с учетом числа их состояний m равно mn. Кроме того, для различных излучаемых цифровых кодов логическое устройство, соединенное с источником информации и коммутатором, назначает для каждого из n секторов различные номера позиции pn этих секторов в любых упорядоченных наборах, составленных из номеров pn секторов. При этом дополнительно обеспечивается комбинация, числом равным n!, создавая таким образом общее количество состояний элементов антенного блока, доступное для передачи массива цифровых кодов от источника цифровой информации, равное множеству чисел, определяемых из формулы В=С*А=n!* mn, где m=3.
Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит антенный блок 1, коммутатор 2 и логическое устройство 3 передатчика, источник 4 цифровой информации; антенный блок 5, коммутатор 6 и логическое устройство 7 приемника, получатель 8 цифровой информации.
Рассмотрим реализацию способа на примере, когда число состояний т, в котором могут находиться антенные секторы, составляет m=3. При этом:
Figure 00000001
1 (первое) состояние - это состояние, когда сектор не активирован;
Figure 00000002
2 (второе) состояние - состояние, когда сектор активирован, при этом вектор поляризации вращается по часовой стрелке;
Figure 00000003
3 (третье) состояние - состояние, когда сектор активирован, при этом вектор поляризации вращается против часовой стрелки.
Применив аппарат раздела математики "Комбинаторика", а именно операцию "Размещения» (см., например, Комбинаторика, Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А., 2006), не трудно показать, что в нашем случае для m=3 можно получить общее число различных комбинаций состояний для n независимых секторов, равное А=3n.
Кроме того, каждому из секторов n присвоен собственный идентификационный номер pn, который позволяет оставляя тот или иной сектор физически фиксированным в заданном месте антенного блока, виртуально менять его позиционное положение, иначе "вес" разряда в числовой последовательности, составленной из номеров ni различных секторов.
Например, когда активированы все четыре сектора n1, n2, n3, n4 (см. фиг. 1) в комбинации P1- P2- P3- P4 сектор под №2 (P2) занимает вторую позицию, а в комбинации n1, n3, n4, n2, или, что то же самое в терминах позиционных номеров: P1- P3- P4- P2 - он занимает уже четвертую позицию. Очевидно, что это две различные цифровые комбинации, и они могут быть поставлены в соответствие двум различным кодам, подлежащим передаче.
Сказанное иллюстрируется таблицей 1, приведенной ниже. В верхней строке таблицы указаны номера ni секторов: n1, n2, n3, n4. В левом столбце указаны возможные состояния mi, а именно m=1,2,3 каждого из секторов ni. В нижней строке таблицы указаны позиционные номера Pi каждого сектора в данном конкретном наборе секторных номеров, соответствующем передаваемому числу.
Figure 00000004
Представленный в таблице пример означает, что в данном случае активированы все 4 сектора (строка 1, соответствующая состоянию неактивного сектора, не заполнена). При этом во втором и третьем секторах вращение вектора поляризации происходит по часовой (вторые состояния секторов), а в первом и четвертом секторах - против часовой стрелки (третьи состояния секторов).
Кроме того, при кодировании передаваемого числа комбинация из секторных номеров Pi, как это следует из таблицы, учитывается в следующем виде: n4-n1-n2-n3. Т.е. на позиции старшего (первого) разряда четырехразрядного десятичного числа находится номер четвертого сектора, а затем в порядке убывания - номер первого сектора (он на втором месте), второго и, наконец, третьего сектора, соответственно.
Предложенная в способе возможность таким образом виртуально "переставлять местами" физически неподвижные секторы позволяет, в свою очередь, в интересах увеличения общего числа различных комбинаций применить математическую операцию известную из Комбинаторики, как "Перестановки без повторений". Количество возможных комбинаций, согласно правилам комбинаторики, в этом случае составляет С=n!.
Используя правило умножения (основная формула комбинаторики), не трудно видеть, что принятая в предлагаемом способе возможность независимого изменения не только состояний секторов, но и виртуальных перестановок их позиций позволяет сформировать множество В вариантов состояний секторов антенного блока, которое определяется формулой В=n!mn=n!3n
Каждый из вариантов, согласно принятому правилу соответствия, соотносится с цифровым кодом, который необходимо передать в эфир в данный момент. Указанное соответствие с использованием логического устройства, содержащего соответствующую базу данных, может быть установлено в виде таблиц, формул, матриц и т.п.
В формировании указанного множества чисел В=n!3n участвуют, таким образом, три параметра: n, m, р, где n - число секторов, на которые поделен антенный блок, в нашем случае n=4, m - число состояний, в которых может находиться ni антенный сектор, в нашем случае m=3 и pn - позиция номера ni сектора в данной цифровой комбинации, составленной из номеров секторов антенного блока.
Таким образом, некое двоичное число, подлежащее передаче по радиоканалу в данный момент времени соотносится как с одним из возможных вариантов подключения выбранных в данный момент секторов, так и направления подключения антенн внутри них, а, кроме того, позицией номера каждого из секторов в десятичном n-мерном числе, составленном из номеров секторов антенного блока.
Способ реализуется в устройстве, представленном в виде схемы на фиг. 2, следующим образом.
С выхода источника цифровой информации 4 сигнал в двоичном коде поступает на логическое устройство 3. Последнее содержит массив данных (чисел), соответствующих различным комбинациям трех параметров n, m, р антенного блока 1, а именно, количества задействованных секторов n, состояния т, иначе направления вращения поля в каждом из них, а также положения номера Р каждого из секторов в принятой комбинации.
Задача логического устройства заключается в том, чтобы сделать надлежащую выборку числа из данного массива и присвоить ему кодирующие признаки на основе трех параметров n, m, р из множества В=n!3n, образованного различными комбинациями указанных кодирующих признаков. Полученный таким образом пространственно-поляризованного код используется далее в виде управляющих сигналов для активации антенного блока 1.
Далее выбранная кодовая комбинация поступает на коммутатор 2, который и обеспечивает подключение необходимое количество секторов антенного блока 1 с учетом их разрядного "веса" и надлежащего направление вращения вектора поляризации в каждом из них, обеспечивая излучение в эфир соответствующего цифрового кода. Способ позволяет обеспечить однозначное соответствие конкретного фрагмента цифровой информации и значения пространственно - поляризованного кода, при помощи которого данный двоичный код будет излучен в эфир.
Значение этого кода будет находиться среди множества чисел, сформированных по правилам комбинаторики. Всего таких чисел будет В=n!3n
Представление об эффективности предложенного способа дает таблица 2.
Figure 00000005
Из таблицы следует, что уже при четырех секторах (n=4) антенной системы достигается значение кодового алфавита, равное 1944 знакам, что превосходит достигнутое современными технологиями значение - 1024 (210). Дальнейшее увеличение количества секторов дает объем алфавита и вовсе недоступное известным в настоящее время технологиям.
Применение предложенного способа позволяет избежать достаточно сложных устройств, обеспечивающих многопозиционную манипуляцию (демодуляцию) несущей при беспроводной передаче цифровой информации, а сводится к использованию электронных коммутаторов и элементов дискретной автоматики, что упрощает схемотехнику каналообразующих устройств и обработку цифровых сигналов при радиообмене, повышает его быстродействие.
Таким образом, изобретение позволяет решить поставленную техническую задачу, на решение которой направлено изобретение, а именно повысить скорость передачи цифровой информации.

Claims (3)

  1. Способ пространственного кодирования и передачи цифровой информации, заключающийся в том, что цифровые сигналы излучают в виде радиоволн через антенный блок, содержащий N радиально расположенных в одной плоскости антенн с различной поляризацией, связанных через коммутатор с логическим устройством и источником информации и условно разделенных на n независимых секторов, причем антенны каждого из секторов в отдельности или несколько секторов одновременно выполнены с возможностью независимого подключения к источнику цифровой информации, при этом последовательность подключения каждой из антенн внутри каждого из секторов в зависимости от цифрового кода на выходе блока управления в каждом секторе обеспечена как в порядке возрастания номеров антенн - по часовой стрелке, так и в порядке убывания - против часовой стрелки, отличающийся тем, что каждый из n независимых секторов снабжен собственным идентификационным номером рn, причем антенны в любом из n секторов антенного блока могут находиться в трех m=3 состояниях, а именно либо не излучать сигнал, либо излучать сигнал с вращением вектора поляризации или по часовой стрелке, или против часовой стрелки, обеспечивая при этом число вариантов возможных комбинаций состояний n секторов с учетом числа их состояний m в количестве А=mn, причем для различных излучаемых цифровых кодов логическое устройство назначает для каждого из n секторов различные позиции номеров рn этих секторов в любых упорядоченных наборах, составленных из номеров рn секторов, обеспечивая при этом из n секторов возможное число комбинаций в количестве С = n!, создавая общее количество состояний элементов антенного блока, доступное для передачи массива различных цифровых кодов от источника цифровой информации, равное множеству чисел, определяемых формулой
  2. Figure 00000006
  3. где m=3.
RU2020133145A 2020-10-08 2020-10-08 Способ кодирования и передачи цифровой информации RU2764257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133145A RU2764257C1 (ru) 2020-10-08 2020-10-08 Способ кодирования и передачи цифровой информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133145A RU2764257C1 (ru) 2020-10-08 2020-10-08 Способ кодирования и передачи цифровой информации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2764257C1 true RU2764257C1 (ru) 2022-01-14

Family

ID=80040462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020133145A RU2764257C1 (ru) 2020-10-08 2020-10-08 Способ кодирования и передачи цифровой информации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2764257C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717916C1 (ru) * 2019-05-07 2020-03-26 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко" Министерства обороны Российской Федерации Способ пространственно-временного многолучевого кодирования информации на основе многолучевой адаптивной антенной решетки
WO2020102131A1 (en) * 2018-11-16 2020-05-22 Ossia Inc. Coded antenna array
RU2730422C1 (ru) * 2020-01-14 2020-08-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) Способ пространственного кодирования и передачи цифровой информации
RU2738350C1 (ru) * 2019-11-22 2020-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) Способ беспроводной передачи цифровой информации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020102131A1 (en) * 2018-11-16 2020-05-22 Ossia Inc. Coded antenna array
RU2717916C1 (ru) * 2019-05-07 2020-03-26 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко" Министерства обороны Российской Федерации Способ пространственно-временного многолучевого кодирования информации на основе многолучевой адаптивной антенной решетки
RU2738350C1 (ru) * 2019-11-22 2020-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) Способ беспроводной передачи цифровой информации
RU2730422C1 (ru) * 2020-01-14 2020-08-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) Способ пространственного кодирования и передачи цифровой информации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7899128B2 (en) Multiple-output transmitter for transmitting a plurality of spatial streams
CN102857280B (zh) 基于四维天线阵的保密通信系统及其方法
ES2553638T3 (es) Libro de códigos de precodificación y representación de realimentación
KR101138777B1 (ko) 데이터 전송 방법 및 장치
EP2781035B1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving signals in multi-antenna communication system
KR101460657B1 (ko) 다중 편파 다중 입출력 시스템을 위한 코드북 생성 방법 및 그 장치
US7773680B2 (en) System and method for providing 3-dimensional joint interleaver and circulation transmissions
ES2562481T3 (es) Constelaciones multi-dimensionales rotadas para una diversidad mejorada en canales de desvanecimiento
US20060035605A1 (en) Method and apparatus for reducing antenna correlation
RU2730422C1 (ru) Способ пространственного кодирования и передачи цифровой информации
CN110036534A (zh) 用于视距无线通信中干扰对齐的天线布置
CN111133699B (zh) Oam多路复用通信系统以及oam多路复用通信方法
RU2704742C1 (ru) Способ кодирования и передачи цифровой информации
RU2738350C1 (ru) Способ беспроводной передачи цифровой информации
US20160134024A1 (en) Method and apparatus for transmitting data, and method and apparatus for receiving data
Di Renzo Spatial modulation based on reconfigurable antennas—A new air interface for the IoT
CN1316773C (zh) 用于在无线网内编码和译码数据的设备和方法
RU2764257C1 (ru) Способ кодирования и передачи цифровой информации
CN105164985A (zh) 多发射机码本方法和设备
Sarrazin et al. Spatial data focusing: An alternative to beamforming for geocasting scenarios
CN103684559A (zh) 阵列天线通信系统中的数据发送方法、装置及发射机
RU2770420C1 (ru) Способ кодирования цифровой информации в радиоканале
US10263337B1 (en) Method for multiple-input multiple-output communication using single port radiation pattern reconfigurable antennas
Roy et al. A reconfigurable screen in the antenna nearfield for media-based modulation scheme
RU2772872C1 (ru) Способ кодирования данных в радиоканале