RU2813316C1 - Способ разнесенной передачи - Google Patents

Способ разнесенной передачи Download PDF

Info

Publication number
RU2813316C1
RU2813316C1 RU2023120773A RU2023120773A RU2813316C1 RU 2813316 C1 RU2813316 C1 RU 2813316C1 RU 2023120773 A RU2023120773 A RU 2023120773A RU 2023120773 A RU2023120773 A RU 2023120773A RU 2813316 C1 RU2813316 C1 RU 2813316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pilot signal
reception
correspondent
signal
legitimate
Prior art date
Application number
RU2023120773A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Павлов
Сергей Сергеевич Дворников
Сергей Викторович Дворников
Александр Алексеевич Русин
Андрей Михайлович Чудаков
Сергей Сергеевич Поддубный
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"
Application granted granted Critical
Publication of RU2813316C1 publication Critical patent/RU2813316C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может найти применение на линиях радиосвязи УВЧ и ОВЧ диапазонов для улучшения условий электромагнитной совместимости и снижения электромагнитной доступности приема для совместно работающего приемо-передатчика со стороны передающей части радиолинии. Техническим результатом является улучшение условий электромагнитной совместимости для совместно работающего приемо-передатчика. Для этого антенную систему размещают на подвижной платформе, которую ориентируют таким образом, чтобы разница измеренных уровней на легитимного корреспондента и совместно работающий приемо-передатчик была максимальной. При этом используют ту градацию мощности излучения передающей аппаратуры, при которой для легитимного корреспондента обеспечивается минимально допустимый уровень качества приема пилот-сигнала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может найти применение на линиях радиосвязи УВЧ и ОВЧ диапазонов для улучшения условий электромагнитной совместимости и снижения электромагнитной доступности приема для совместно работающего приемо-передатчика со стороны передающей части радиолинии.
Известен «Способ формирования и обработки сигнала, встроенного в маскирующую помеху», см. (патент RU № 26025981 С1, H04K 1/02 (2006.01). Опубликовано: 20.11.2016. Бюл. № 32).
В известном способе формируют полезный сигнал и маскирующую помеху на передающей стороне радиолинии, передают их по радиолинии, принимают и выделяют полезный сигнал путем компенсации маскирующей помехи в результате когерентной обработки на приемной стороне радиолинии, отличающийся тем, что формируют полезный сигнал и маскирующую помеху на передающей стороне в виде аддитивной смеси, причем несущую частоту полезного сигнала выбирают таким образом, чтобы занимаемый им частотный спектр находился в пределах полосы частот, занимаемой маскирующей помехой, при этом структуру маскирующей помехи выбирают такой, чтобы на частотных позициях, занимаемых полезным сигналом, спектральные компоненты маскирующей помехи отсутствовали или же значение модуля их амплитуд не превышало 5% от значений модуля амплитуд спектральных компонент полезного сигнала, а на остальных частотных позициях, не занятых полезным сигналом, амплитуда спектральных компонент маскирующей помехи по модулю была равной амплитуде спектральных компонент полезного сигнала.
Недостатком известного способа является ограниченность области применения, поскольку его реализация не обеспечивает улучшения условий электромагнитной совместимости и снижения электромагнитной доступности приема для совместно работающего приемо-передатчика.
Известен «Способ разнесенной передачи» (Патент РФ № 2717967, H04B 7/005 (2006.01), опубл.: 27.03.2020, Бюл. № 9).
В известном способе на передающей стороне формируют N каналов разнесения, формируют пилот-сигнал, передают пилот-сигнал через N каналов разнесения, оценивают качество приема пилот-сигнала, в соответствии с полученными результатами передачи пилот-сигналов передают информационный сигнал через каналы разнесения, отличающийся тем, что предварительно задают частоту для работы радиолинии и пилот-сигнал формируют в соответствии с выбранной частотой, назначают каждому каналу разнесения свою антенну, при этом канал разнесения представляет собой тракт от разветвителя сигнала на выходе передатчика до антенны, формируют систему из N антенн, расположенных на одной линии таким образом, чтобы расстояние между ними было равно половине длины волны, определяемой заданной частотой, ориентируют на местности сформированную антенную систему в направлении на нелегитимного корреспондента для реализации противофазного приема, а оценивают качество приема пилот-сигнала в направлении на нелегитимного корреспондента на передающей стороне и в соответствии с полученными результатами производят подстройку антенн в сформированной антенной системе.
Недостаток известного способа в том, что имеют место сложности подстройки антенн в сформированной антенной системе, которые обусловлены необходимостью регулировки мест установки каждой из составляющих ее антенн, за исключением первой, в пределах зон радиусом λ/16, относительно исходного положения, по результатам оценки качества приема пилот-сигнала. А снижение электромагнитной доступности приема в направлении, как на нелегитимного корреспондента, в том числе и на совместно работающий приемо-передатчик, осуществляется без учета качества приема для легитимного корреспондента.
Наиболее близким по своей технической сущности к заявленному способу, является «Способ разнесенной передачи», (Патент РФ № 2786043, H04B 7/005 (2006.01), опубл.: 16.12.2022 Бюл. № 35).
В прототипе на передающей стороне задают частоту для работы радиолинии, формируют N каналов разнесения, формируют пилот-сигнал в соответствии с выбранной частотой, назначают каждому каналу разнесения свою антенну, при этом канал разнесения представляет собой тракт от разветвителя сигнала на выходе передатчика до антенны, формируют систему из N антенн, расположенных на одной линии таким образом, чтобы расстояние между ними было равно половине длины волны, определяемой заданной частотой, ориентируют на местности сформированную антенную систему, оценивают качество приема пилот-сигнала, в соответствии с полученными результатами производят подстройку антенн в сформированной антенной системе и передают информационный сигнал через каналы разнесения. При этом антенную систему из N антенн, расположенных на одной линии, размещают на металлизированной платформе, которую устанавливают на автономный летательный аппарат, а для оценки качества приема пилот-сигнала дополнительно используют два автономных летательных аппарата, на которых размещают аппаратуру приема, причем один автономный летательный аппарат размещают в направлении на легитимного корреспондента, а второй на совместно работающий приемо-передатчик, и подстраивают одновременно всю сформированную антенную систему, размещенную на автономном летательном аппарате, путем дистанционного управления положением в пространстве автономного летательного аппарата, причем ориентируют сформированную антенную систему таким образом, чтобы при общем снижении электромагнитной доступности приема для совместно работающего приемо-передатчика обеспечить максимальное отношение уровня сигнала в аппаратуре приема, размещенной на автономном летательном аппарате в направлении на легитимного корреспондента, по отношению к уровню сигнала в аппаратуре приема, размещенной на автономном летательном аппарате (АЛА) в направлении на совместно работающий приемо-передатчик.
Недостатки прототипа заключаются в сложности подстройки антенн, так как АЛА с размещенной антенной системой в полетном режиме должен находиться строго над местом размещения оператора. Кроме того, условия распространения радиоволн для антенной системы размещенной на АЛА, могут отличаться от условий, когда антенная система будет размещена на местности. При этом критерием выбора положения антенной системы является то направление поворота платформы, при котором при общем снижении электромагнитной доступности (ЭМД) приема для совместно работающего приемо-передатчика, обеспечивается максимальное отношение уровня сигнала в направлении на легитимного корреспондента. Такие условия могут не обеспечивать требуемую ЭМД для совместно работающего приемо-передатчика.
Задачей изобретения является создание способа, в котором снижение ЭМД приема для совместно работающего приемо-передатчика будет осуществляться с учетом минимально допустимого уровня качества приема информационного сигнала легитимным корреспондентом.
Техническим результатом является улучшение условий электромагнитной совместимости для совместно работающего приемо-передатчика.
Технический результат достигается тем, что в способе разнесенной передачи, заключающимя в том, что на передающей стороне задают частоту для работы радиолинии, формируют N каналов разнесения, формируют пилот-сигнал в соответствии с выбранной частотой, назначают каждому каналу разнесения свою антенну, при этом канал разнесения представляет собой тракт от разветвителя сигнала на выходе передатчика до антенны, на платформе формируют систему из N антенн, расположенных на одной линии таким образом, чтобы расстояние между ними было равно половине длины волны, определяемой заданной частотой, ориентируют на местности сформированную антенную систему, оценивают качество приема пилот-сигнала, для чего используют два автономных летательных аппарата, на которых размещают аппаратуру приема, причем один автономный летательный аппарат размещают в направлении на легитимного корреспондента, а второй – на совместно работающий приемо-передатчик, в соответствии с полученными результатами производят подстройку одновременно всей сформированной антенной системы на местности, и передают информационный сигнал через каналы разнесения, при этом выбирают подвижный вариант платформы, которую устанавливают непосредственно на местности, откуда будет осуществляться передача информационного сигнала для легитимного корреспондента, при этом фиксируют положение платформы после результатов оценки всей совокупности полученных соотношений измеренных уровней сигнала в аппаратуре приема, размещенной на автономном летательном аппарате в направлении на легитимного корреспондента и в аппаратуре приема, размещенной на автономном летательном аппарате в направлении на совместно работающий приемо-передатчик, в том направлении, для которого разница измеренных уровней будет максимальной, далее, для легитимного корреспондента последовательно излучают пилот-сигнал на всех доступных градациях регулировки мощности передающей системы с целью проведения легитимным корреспондентом оценки качества приема пилот-сигнала, затем принимают ответ от легитимного корреспондента с оценкой качества приема пилот-сигнала, и, в соответствии с полученной оценкой выбирают ту градацию мощности передающей системы, при которой для легитимного корреспондента обеспечивается минимально допустимый уровень качества приема пилот-сигнала, после чего используют эту градацию мощности для передачи информационного сигнала.
Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявляемом способе обеспечивается снижение ЭМД приема для совместно работающего приемо-передатчика с учетом минимально допустимого уровня качества приема информационного сигнала легитимным корреспондентом. В результате происходит улучшение условий электромагнитной совместимости для совместно работающего приемо-передатчика и исключается необходимость размещения антенной системы на АЛА.
Заявленный способ поясняется следующим чертежом.
Фиг. 1 – диаграмма направленности сформированной антенной системы в горизонтальной плоскости. На диаграмме показаны: оси [–Y; Y] и [–X; X], уровни затухания в дБ в диапазоне [-30; 0]; азимутальные направления в градусах; положение легитимного корреспондента (точка В – азимутальное направление антенной системы 110 градусов); положение совместно работающего приемо-передатчика (точка А – азимутальное направление антенной системы ̶ 45 градусов).
Моделирование пространственной диаграммы направленности и ее горизонтальной проекции проведено в среде MMANA-GAL и CST Microwave Studio, см. (Гончаренко И. В. Компьютерное моделирование антенн. Все о программе MMANA. – М.: ИП РадиоСофт, Журнал «Радио». 2002 – 80 с.).
Реализация заявленного способа объясняется следующим образом.
п. 1. Предварительно задают частоту для работы радиолинии. Процедуры выбора и задания частоты известны, например, см. («Способ активного контроля рабочих частот» патент RU № 2710027, опубликован 24.12.2019. Бюл. № 36).
п. 2. На передающей стороне формируют N каналов разнесения, формируют пилот-сигнал в соответствии с выбранной частотой, назначают каждому каналу разнесения свою антенну, при этом канал разнесения представляет собой тракт от разветвителя сигнала на выходе передатчика до антенны, формируют систему из N антенн, расположенных на одной линии таким образом, чтобы расстояние между ними было равно половине длины волны, определяемой заданной частотой.
Реализация указанных процедур аналогична процедурам, представленным в способе-прототипе.
п. 3. Антенную систему из N антенн, расположенных на одной линии, размещают на подвижный вариант платформы, которую сразу устанавливают непосредственно на местности.
Технические вопросы, связанные с размещением антенных систем на подвижных платформах известны, например, см. («АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО» патент RU № 2173921, опубликовано: 20.09.2001 Бюл. № 26).
п. 4. Ориентируют на местности сформированную антенную систему.
Реализация указанных процедур аналогична процедурам, представленным в способе-прототипе (ближайшем аналоге).
п. 5. Для оценки качества приема пилот-сигнала дополнительно используют два АЛА, на которых размещают аппаратуру приема, причем один АЛА размещают в направлении на легитимного корреспондента, а второй – на совместно работающий приемо-передатчик.
Дополнительные АЛА размещают за пределами ближней зоны (антенной системы). Порядок определения ближней зоны известен, например, см. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: «Связь», 1972. - 336 с. И размещают в направлении на легитимного корреспондента и на совместно работающий приемо-передатчик, считая начальной точкой отсчета место размещения оператора, управляющего дополнительными АЛА.
Способы дистанционного управления группой АЛА известны, см. («Способ развертывания фазированной антенной решетки» патент RU № 2656285, опубликовано: 04.06.2018 Бюл. № 16).
п. 6. Оценивают качество приема пилот-сигнала, в соответствии с полученными результатами производят подстройку антенн в сформированной антенной системе.
При этом производят оценку всей совокупности полученных соотношений измеренных уровней сигнала в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на легитимного корреспондента и в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на совместно работающий приемо-передатчик.
Измерения производят для каждой градации изменения положения платформы, на которой размещена антенная система.
Реализация указанных процедур аналогична процедурам, представленным в способе-прототипе (ближайшем аналоге).
п. 7. При этом подстраивают одновременно всю сформированную антенную систему, размещенную на подвижном варианте платформы.
Реализация процедур п. 7 предполагает поворот платформы. Указанные процедуры описаны в («АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО» патент RU № 2173921, опубликовано: 20.09.2001 Бюл. № 26).
п. 8. Фиксируют положение платформы в том направлении, для которого разница измеренных уровней в п. 6 будет максимальной.
Процедуры измерения уровня приема сигналов и их оценки известны, например, см. («Способ автоматического обнаружения узкополосных сигналов». Патент на изобретение RU 2382495 C1, 20.02.2010. и «Способ активного контроля рабочих частот». Патент на изобретение RU 2710027 C1, 24.12.2019).
п. 9. Для легитимного корреспондента последовательно излучают пилот-сигнал на всех доступных градациях регулировки мощности передающей системы с целью проведения легитимным корреспондентом оценки качества приема пилот-сигнала, затем принимают ответ от легитимного корреспондента с оценкой качества приема пилот-сигнала, и, в соответствии с полученной оценкой выбирают ту градацию мощности передающей системы, при которой для легитимного корреспондента обеспечивается минимально допустимый уровень качества приема пилот-сигнала.
Процедуры передачи сигнала известны, например, см. («Способ передачи информации по коротковолновому каналу связи с использованием частотно-манипулированных сигналов». Патент на изобретение RU 2705357 C1, 07.11.2019).
п. 10. Используют эту градацию мощности для передачи информационного сигнала.
Градацию мощности выбирают ту, которая будет определена согласно выполнению процедур п. 9.
Первоначально ориентируют подвижный вариант платформы с размещенной на нем сформированной антенной системой, таким образом, чтобы антенная система из N антенн была ориентирована на совместно работающий приемо-передатчик. При этом производят измерение уровня сигнала в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на легитимного корреспондента и в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на совместно работающий приемо-передатчик. После этого сравнивают рассчитанные отношения и запоминают их.
Затем осуществляют поворот платформы с размещенной на нем сформированной антенной системой, на минимально допустимый угол и снова производят аналогичным образом сравнение отношений уровня сигнала в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на легитимного корреспондента и в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на совместно работающий приемо-передатчик.
Указанные процедуры поворота платформы, измерения и сравнения отношений уровня сигнала производят до тех пор, пока платформа не займет первоначальное положение.
Затем из всей совокупности полученных соотношений уровней сигнала выбирают то, которое соответствует указанному условию, см. п.6 и п.8.
В качестве примера на фиг. 1 показана диаграмма направленности антенной системы в горизонтальной плоскости антенной системы, размещенной на подвижной платформе. При этом положение платформы зафиксировано таким образом, при котором обеспечено максимальное соотношение измеренных уровней сигнала в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на легитимного корреспондента и в аппаратуре приема, размещенной на АЛА в направлении на совместно работающий приемо-передатчик.
Здесь же показано положение АЛА в направлении на легитимного корреспондента (точка В, направление 110 градусов, уровень затухания минус 3 дБ) и положение АЛА в направлении на совместно работающий приемо-передатчик (точка А, направление минус 45 градусов, уровень затухания минус 20 дБ).
Измерения проводят при условии одинакового удаления дополнительных АЛА от центра антенной системы, расположенной на платформе. И аппаратура приема на АЛА имеет одинаковые технические характеристики.
Для ситуации, изображенной на фиг. 1 разница соотношений измеренных уровней сигнала составляет 17 дБ.
То есть, в направлении на совместно работающий приемо-передатчик, мощность излучения уже будут на 17 дБ меньше, чем на легитимного корреспондента. Дальнейшее выполнение процедур в соответствии с заявляемым техническим решением позволит еще больше уменьшить мощность излучения по направлению на совместно работающий приемо-передатчик, что указывает на достижение заявляемого технического результата.
Кроме того, заявляемый способ является более простым в реализации, та как исключает использование АЛА с размещенной на нем металлизированный платформы, на которой развернута антенная система из N антенн.

Claims (1)

  1. Способ разнесенной передачи, заключающийся в том, что на передающей стороне задают частоту для работы радиолинии, формируют N каналов разнесения, формируют пилот-сигнал в соответствии с выбранной частотой, назначают каждому каналу разнесения свою антенну, при этом канал разнесения представляет собой тракт от разветвителя сигнала на выходе передатчика до антенны, на платформе формируют систему из N антенн, расположенных на одной линии таким образом, чтобы расстояние между ними было равно половине длины волны, определяемой заданной частотой, ориентируют на местности сформированную антенную систему, оценивают качество приема пилот-сигнала, для чего используют два автономных летательных аппарата, на которых размещают аппаратуру приема, причем один автономный летательный аппарат размещают в направлении на легитимного корреспондента, а второй – на совместно работающий приемо-передатчик, в соответствии с полученными результатами производят подстройку одновременно всей сформированной антенной системы на местности и передают информационный сигнал через каналы разнесения, отличающийся тем, что выбирают подвижный вариант платформы, которую устанавливают непосредственно на местности, откуда будет осуществляться передача информационного сигнала для легитимного корреспондента, при этом фиксируют положение платформы после результатов оценки всей совокупности полученных соотношений измеренных уровней сигнала в аппаратуре приема, размещенной на автономном летательном аппарате в направлении на легитимного корреспондента, и в аппаратуре приема, размещенной на автономном летательном аппарате в направлении на совместно работающий приемо-передатчик, в том направлении, для которого разница измеренных уровней будет максимальной, далее, для легитимного корреспондента последовательно излучают пилот-сигнал на всех доступных градациях регулировки мощности передающей системы с целью проведения легитимным корреспондентом оценки качества приема пилот-сигнала, затем принимают ответ от легитимного корреспондента с оценкой качества приема пилот-сигнала и в соответствии с полученной оценкой выбирают ту градацию мощности передающей системы, при которой для легитимного корреспондента обеспечивается минимально допустимый уровень качества приема пилот-сигнала, после чего используют эту градацию мощности для передачи информационного сигнала.
RU2023120773A 2023-08-08 Способ разнесенной передачи RU2813316C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2813316C1 true RU2813316C1 (ru) 2024-02-12

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101132204A (zh) * 2006-08-21 2008-02-27 北京三星通信技术研究有限公司 上行调度指配的传输方法及设备
CN101202587A (zh) * 2006-12-11 2008-06-18 株式会社Ntt都科摩 移动体通信系统、该系统中的移动终端和同步建立判定方法
CN101267233A (zh) * 2008-04-21 2008-09-17 华为技术有限公司 一种分集发送方法、装置和系统
WO2012097733A1 (zh) * 2011-01-19 2012-07-26 华为技术有限公司 分集发射及接收的方法、装置及系统
RU2786043C1 (ru) * 2021-12-20 2022-12-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации" Способ разнесенной передачи

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101132204A (zh) * 2006-08-21 2008-02-27 北京三星通信技术研究有限公司 上行调度指配的传输方法及设备
CN101202587A (zh) * 2006-12-11 2008-06-18 株式会社Ntt都科摩 移动体通信系统、该系统中的移动终端和同步建立判定方法
CN101267233A (zh) * 2008-04-21 2008-09-17 华为技术有限公司 一种分集发送方法、装置和系统
WO2012097733A1 (zh) * 2011-01-19 2012-07-26 华为技术有限公司 分集发射及接收的方法、装置及系统
RU2786043C1 (ru) * 2021-12-20 2022-12-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации" Способ разнесенной передачи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8933840B2 (en) Control method of wireless communication system, wireless communication system, wireless communication apparatus, and adjustment method of array weight vector
US5936569A (en) Method and arrangement for adjusting antenna pattern
US10103824B2 (en) Antenna alignment using unmanned aerial vehicle
US7970377B2 (en) Systems and methods for coordinating the coverage and capacity of a wireless base station
US20110134001A1 (en) Antenna evaluation apparatus for evaluating multiple wave of radio waves transmitted from scatterer antennas with function of calibration for the same apparatus
Reed et al. On the co-existence of TD-LTE and radar over 3.5 GHz band: An experimental study
US8965276B2 (en) Radio antenna assembly and apparatus for controlling transmission and reception of RF signals
EP1468300B1 (en) Antenna measurement system
US7224941B2 (en) System and method for multi-path simulation
JP2023532073A (ja) 受信装置の測位方法及び装置、システム、記憶媒体並びに電子装置
WO2021211189A1 (en) Millimeter wave repeater systems and methods
US20130002487A1 (en) Control method of radio communication system, radio communication system, and radio communication apparatus
JP2021517398A (ja) アンテナビーム追跡システムにおいて動的に干渉を低減する方法
US20130141287A1 (en) Apparatus for Measuring a Radiation Pattern of an Active Antenna Arrangement
KR20190093124A (ko) Esa 계측을 위한 방법 및 시스템
US11374435B2 (en) Wireless power-transmission apparatus and wireless power-transmission method
CN115398822A (zh) 波束成形和载波聚合
US8405560B2 (en) Antenna evaluation apparatus and antenna evaluation method for creating different sets of multipath waves around receiving antenna
CN115580338A (zh) 一种功率控制方法、装置、设备及存储介质
RU2813316C1 (ru) Способ разнесенной передачи
RU2786043C1 (ru) Способ разнесенной передачи
US10750373B1 (en) Determining whether a site supports a supercell base station
EP3748375B1 (en) System and method of characterizing a quiet zone of an over-the-air testing space
WO2010122714A1 (ja) アンテナ評価装置及び方法
Krueckemeier et al. A modular localization system combining passive RF detection and passive radar