TR201810572T4 - Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. - Google Patents

Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. Download PDF

Info

Publication number
TR201810572T4
TR201810572T4 TR2018/10572T TR201810572T TR201810572T4 TR 201810572 T4 TR201810572 T4 TR 201810572T4 TR 2018/10572 T TR2018/10572 T TR 2018/10572T TR 201810572 T TR201810572 T TR 201810572T TR 201810572 T4 TR201810572 T4 TR 201810572T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
ports
expansion
subarray
sub
array
Prior art date
Application number
TR2018/10572T
Other languages
English (en)
Inventor
Athley Fredrik
Petersson Sven
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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 Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Publication of TR201810572T4 publication Critical patent/TR201810572T4/tr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/30Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
    • H01Q3/34Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means
    • H01Q3/40Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means with phasing matrix
    • 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
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems
    • H01Q21/0025Modular arrays
    • 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
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0691Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/10Polarisation diversity; Directional diversity

Landscapes

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

Abstract

Bir huzme oluşturma anten dizilimini kullanarak bir sinyalin iletilmesi için mekanizmalar sağlanmıştır. Bir ağ düğümüyle bir usul sağlanır. Usul, anten diziliminin bir kısmi anten diziliminin kullanımını gerektiren sinyalin iletilmesi için bir göstergenin elde edilmesini içerir; kısmi anten dizilimi, iletim için anten diziliminin fiziksel elementlerinin tümünden daha azını gerektirir. Usul, kısmi anten dizilimi için sanal anten elementlerinin oluşturulmasını, dolayısıyla anten diziliminin tam anten açıklığının azaltılmasını içerir. Usul, sanal anten elementleri, tam anten açıklığını en az kısmen kullanacak şekilde, sanal anten elementlerinin herbirini, anten diziliminin bütün fiziksel anten elementlerinin en az bir kısmına bağlayarak, sanal anten elementlerine tatbik edilen ağırlık faktörlerinin genişletilmesini içerir.

Description

TEKNIK ALAN Burada sunulan düzenlemeler, huzme olusturmaya ve özellikle çift polarize elementleri içeren bir anten dizilimini kullanarak huzme olusturma için bir usule, bir anten dizilimine ve bir bilgisayar programina iliskindir.
BULUSLA ILGILI BILINEN HUSUSLAR Iletisim aglarinda, belirli bir iletisim protokolü, bunun parametreleri ve iletisim aginin konuslandirildigi fiziksel ortam için iyi performans ve kapasitenin elde edilmesi zorlayici olabilir.
Iyi performans ve kapasitenin elde edilmesinin zorlayici olabildigi telsiz iletisim aglarinin bir bileseni, diger bir ag dügümüne/dügümünden ve/veya bir telsiz kullanici terminaline/terminalinden telsiz iletisimler için konfigüre edilmis ag dügümlerinin antenleridir. Örnegin, masif huzme olusturmanin, diger bir deyisle güncel iletisim aglarinda kullanilana kiyasla daha fazla anten elementinin büyüklük siralarina sahip aktif anten dizilimlerini kullanarak huzme olusturmanin, gelecekte besinci nesil (5G) iletisim aglarinin radyo erisim parçasinda teknik bir bilesen olmasi beklenir. Radyo baz istasyonlarinda büyük anten dizilimlerinin kullanilmasiyla, kullanici verileri, uzayda odaklanmis olarak iletilebilir; bu sekilde enerji, sadece kullanici verileri tarafindan tahsis edilen telsiz aygitla alinacaktir; dolayisiyla bu, diger telsiz aygitlarla veya diger dügüm tipleriyle az enterferansin algilanmasina yol açar. Masif huzine olusturma, bu nedenle sistem kapasitesini ve enerji verimini büyüklük siralariyla arttirma potansiyeline sahiptir.
Masif huzme olusturma ile potansiyel bir sorun, huzinelerin dar olabilmesi, dolayisiyla verilerin, sadece tahsis edilmis telsiz aygit tarafindan alinabilmesi gerçegiyle iliskili olabilir. Kullanici verileri için bu durum arzulanir; ancak bazi verilerin, öm., sistem bilgisinin, iletisim aginda bulunan telsiz aygitlarin tümüne veya en az çoguna iletilmesi (diger bir deyisle yayinlanmasi) gereklidir.
Bu nedenle, bu tür verilerin, tüm telsiz aygitlara erisim için genis bir kapsamayla iletilmesi gereklidir. Bu sorunun ele alinmasi için bazi yollar, asagida özetlenecektir. Bununla birlikte, belirtildigi gibi bu yollarin herbiri kendi dezavantajlarina sahiptir.
Bir birinci yaklasima uygun olarak, yayin verilerinin iletilmesi için ayri bir genis huzmeli anten kullanilabilir. Bu yaklasimin bir dezavantaji, ilave donanim gerektirmesidir.
Ikinci bir yaklasima uygun olarak, yayin verileri, antenin tek bir anten dizilimi eleinentini veya alt-dizilimini kullanarak iletilir. Bu dizilim elementi veya alt-dizilim, antenin tam diziliminden daha genis bir huzmeye sahip olacaktir. Bu yaklasimin bir dezavantaji, anten diziliminde sadece bir veya birkaç güç amplifikatörünün (PA) kullanilmasi, bunun dolayisiyla güç kaynaklarini harcamasidir. Üçüncü bir yaklasima uygun olarak, huzmenin genisletilmesi için antenin tüm dizilimi boyunca genlik ve/veya fazin giderek azaltimi kullanilir. Bu tür giderek azaltma ile dezavantajlar, genligin giderek azaltilmasinin, PA kaynaginin yetersiz kullanimina yol açmasi ve birçok durumda, sadece fazin giderek azaltimini kullanarak arzulanan huzme seklinin sentezlenmesinin mümkün olmamasidir.
Dördüncü bir yaklasima uygun olarak, yayin verileri, dar huzmeleri kullanarak farkli yönlerde ardisik olarak iletilir. Bu yaklasim ile potansiyel bir dezavantaj, yayin verilerinin, genis bir huzme ile bütün dogrultularda eszamanli olarak iletilmesine kiyasla, bunun daha uzun bir zaman almasi ve daha fazla kaynak elementini tüketmesidir.
WO20l 1/050866 sayili doküman, çok sayida çift-polarize dizilim elementini içeren dikey polarizasyonlara sahip iki huzmenin üretilmesi için bir usulü açiklar. Her çift-polarize dizilim elementi, birinci polarizasyonla iliskilendirilmis bir birinci faz merkezine ve ikinci bir polarizasyonla iliskilendirilmis ikinci bir faz merkezine sahiptir. Usul, asagidakileri içerir: birinci polarizasyon için bir birinci sifir olmayan agirlik vektörüne ve ikinci polarizasyon için ikinci bir sifir olmayan agirlik vektörüne sahip bir birinci agirlik matrisinin tasarlanmasi; birinci agirlik matrisinin agirlik vektörlerine dayali olarak ikinci bir agirlik matrisinin hesaplanmasi ve birinci ve ikinci agirlik matrisinin, ikinci bir huzmenin üretilmesi için çift polarize dizilim elementlerine tatbik edilmesi. Birçok elemente sahip bir anten dizilimiyle genis huzmelerin kullaniminin arzulanabildigi diger senaryolar, 5G radyo erisiminin bir parçasi olmasi öngörülen bir erisim teknolojisi olan milimetre-dalga (mmW) iletisimlerindedir. Bu tür yüksek frekanslarda artmis yayilma kaybi nedeniyle, muhtemelen hem alicida hem de vericide baglanti bütçesinin korunmasi için yüksek kazançli huzme olusturmaya ihtiyaç duyulabilir. Bir verici ve bir alici arasindaki dominant yayilma yollari, tipik olarak önceden bilinmediginden huzme olusturmaya ihtiyaç duyulabilir. En iyi huzme çiftinin bulunmasi için çok sayida dar iletim ve alma huzmesinin bütün kombinasyonlarinin test edilmesi, engelleyici bir miktarda zaman/frekans kaynagini tüketebilir. Bu sorunun çözülmesi için bir yol, radyo baz istasyonunun, genis huzmelerle arama prosedürüne baslamasi ve daha sonra en iyi dar huzme çifti bulunana degin huzmeleri giderek daha darlastirmasi olabilir. Bu tür bir huzme bulma prosedürü, genellikle farkli huzme genisliklerine sahip huzmelerin esnek bir tarzda üretilmesini gerektirir. Anten diziliminin ve mevcut PA kaynaginin tam olarak kullanilabilmesi için, farkli huzme genisliklerine sahip huzmelerin iletiminde bütün anten elementlerinin ve bütün PA”larin kullaniini arzulanabilir.
Dolayisiyla, gelistirilmis huzme olusturmaya ihtiyaç bulunmaktadir.
Buradaki düzenlemelerin bir amaci, verimli huzme olusturmanin saglaninasidir.
Bir birinci açiya uygun olarak, çift polarize elementler içeren bir anten dizilimini kullanarak huzme olusturma için bir usul sunulmustur. Usul, bir veya iki huzme portunun üretilmesini içerir; burada bir veya iki huzme portu, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir. En az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilir. Genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler. Genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir-olmayan büyüklüge sahiptir ve bir geçis diliminin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir. Usul, bahsedilen bir veya iki huzine portunu kullanarak sinyallerin iletilmesini Avantajli olarak, bu, verimli huzme olusturma saglar.
Avantajli olarak, bu, ayarlanabilir bir huzme genisligine sahip bir veya iki huzme portunun olusturulmasi için bir anten mimarisi ve usul saglar.
Bir veya iki huzme portu, özdes güç radyasyonu örüntülerine ve herhangi bir dogrultuda dikey polarizasyonlara sahiptir.
Bir veya iki huzme portu için huzme genisligi, dizilim boyutuna kiyasla çok genis olabilir, hatta tek bir element için oldugu kadar genis olabilir.
Anten diziliminin bütün güç amplifikatörleri, bütünüyle kullanilabilir; diger bir deyisle her huzme portuyla veya birlikte iki huzme portuyla sadece faz azaltiini tatbik edilir.
Anten mimarisi, dogrusal (l-D) veya düzlemsel (2-D) anten dizilimlerine dayandirilabilir.
Ikinci bir açiya uygun olarak, bir anten dizilimini içeren bir anten düzenegi sunulmustur.
Anten dizilimi, huzme olusturma için çift polarize elementleri içerir. Anten dizilimi ayrica, bir islem ünitesini de içerir. Islem ünitesi, anten diziliminin, bir veya iki huzme portunu üretmesine neden olmak için konfigüre edilir; burada huzme portlari, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir. En az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilir.
Genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler. Genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir-olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir. Islem ünitesi, anten diziliminin, bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyalleri iletmesine neden olmak için konfigüre edilmistir.
Ikinci bir açiya uygun olarak, bir anten düzenegini içeren bir ag dügümü de sunulmustur.
Ikinci bir açiya uygun olarak, bir anten düzenegini içeren bir telsiz aygit da sunulmustur. Üçüncü bir açiya uygun olarak, çift polarize elementleri içeren bir anten dizilimini kullanarak huzme olusturma için bir bilgisayar programi sunulmustur; bilgisayar programi, bir islem biriminde çalistirildiginda, anten diziliminin, birinci açiya uygun bir usulü gerçeklestirmesine neden olan bilgisayar programi kodunu içerir.
Dördüncü bir açiya uygun olarak, üçüncü açiya uygun bir bilgisayar programini ve bilgisayar programinin saklandigi bilgisayar tarafindan okunabilen bir vasitayi içeren bir bilgisayar programi ürünü sunulmustur.
Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü açilarin herhangi bir özelliginin, uygun oldugunda diger bir açiya tatbik edilebilecegi belirtilmelidir. Benzer sekilde, birinci açinin herhangi bir avantaji, sirasiyla ikinci, üçüncü ve/veya dördüncü açiya esit sekilde tatbik edilebilir veya bunun tersi geçerli olabilir. Ekli düzenlemelerin diger amaçlari, özellikleri ve avantajlari, asagidaki detayli açiklamadan, ekli bagimli istemlerden ve ayrica çizimlerden açikça görülecektir.
Genel olarak, istemlerde kullanilan bütün terimler, burada açikça baska türlü belirtilmedikçe teknik alanda olagan anlamina uygun olarak yorumlanacaktir. “Bir element, aygit, bilesen, vasita, asama vs.”ye tüm referanslar, açik bir sekilde baska türlü belirtilmedikçe element, aygit, bilesen, vasita, asama vsfnin en az bir Örnegine atifta bulunuyor olarak yorumlanacaktir. Burada açiklanan usulün asamalari, açik bir sekilde belirtilmedikçe, tam açiklandigi sekilde gerçeklestirilmek zorunda degildir.
SEKILLERE YÖNELIK ÖZET AÇIKLAMA Bulusun kavrami, simdi ekli çizimlere referansla örnek yoluyla anlatilacaktir; çizimlerde: Sek. 1, 2, 3 ve 5, düzenlemelere uygun anten dizilimlerinin farkli yönlerini gösteren seinatik diyagramlardir; Sek. 4, alt-dizilimlerin örneklerini sematik olarak gösterir; Sek. 6, port genisletme örneklerini sematik olarak gösterir; Sek. 7, yinelemeli port genisletmeyi sematik olarak gösterir; Sek. 8, port eslemelerini sematik olarak gösterir; Sek. 9, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin fonksiyonel ünitelerini gösteren bir blok semasidir; Sek. 10, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin fonksiyonel modüllerini gösteren bir blok semasidir; Sek. 11, düzenlemelere uygun bir anten düzenegi içeren bir ag dügümünü sematik olarak gösterir; Sekil 12, düzenlemelere uygun bir anten düzenegini içeren bir telsiz aygiti sematik olarak gösterir; Sek. 13, bir düzenlemeye uygun bir bilgisayar programi ürününü sematik olarak gösterir; Sek. 14, bir düzenlemeye uygun bir usulün bir akis semasidir; Sek. 15, bir düzenlemeye uygun bir birinci huzme portu için bir iletim dilimi örneginin simülasyon neticelerini gösterir; Sek. 16, bir düzenlemeye uygun ikinci bir huzme portu için bir iletim dilimi örneginin simülasyon neticelerini gösterir; Sek. 17, polarizasyon basina saf genlik azaltimini kullanarak modern teknige uygun huzme olusturma için simülasyon neticelerini gösterir; Sek. 18, polarizasyon basina saf faz azaltimini kullanarak modern teknige uygun huzme olusturma için simülasyon neticelerini gösterir; ve Sek. 19, bir düzenlemeye uygun huzme olusturma için simülasyon neticelerini gösterir.
DETAYLI AÇIKLAMA Bulusun kavrami simdi, bulusun kavraminin bazi düzenlemelerinin gösterildigi ekli çizimlere referansla daha detayli olarak anlatilacaktir. Bununla birlikte, bulusun kavrami, birçok farkli formda somutlastirilabilir ve burada belirtilen düzenlemelerle sinirlandirilmis olarak yorumlanmamalidir; aksine bu düzenlemeler, sadece örnek yoluyla saglanmistir; dolayisiyla bu açiklama, kesintisiz ve tamdir ve bulusun kavraminin kapsamini, teknik alanda vasifli kisilere tam olarak tasiyacaktir. Benzer sayilar, açiklama boyunca benzer eleinentleri belirtir. Kesik çizgilerle gösterilen herhangi bir asama veya özellik, istege bagli olarak degerlendirilmelidir.
Büyük bir çift polarize dizilimden genis huzmelerin üretilmesi için farkli yollar önerilmistir. Bir örnek, anten diziliminin her polarizasyon dogrultusuna bir huzme olusturma aginin, örnegin bir Butler matrisinin tatbik edilmesi ve daha sonra ayni polarizasyona sahip bitisik huzmelerle iletilen sinyallerin arzulanmayan koherent ilavesinin önlenmesi için bir sinyalin, alternatif polarizasyonla iletilmesidir. Elde edilen huzme örüntüsü, tipik olarak önemli seviyede, örnegin birkaç dB dalgalanir. Sek. 17, geleneksel Tek Polarize Huzme Olusturma (SPFB) vasitasiyla olusturulan bir genis huzme örüntüsü örnegini gösterir; burada yine polarizasyon basina arzulanan huzme örüntüsünün sekillendirilmesi için polarizasyon basina bir agirlik tatbik edilir ve bu, sifira ayarlanmis bir genlige sahip birçok agirlik elementi ile saglanir, dolayisiyla yetersiz güç kaynagi kullanimina yol açar. Bu, genlik azaltiminin ekstrem bir örnegi olarak degerlendirilebilir.
Diger bir örnek, yine arzulanan bir huzme seklinin üretilmesi bakimindan tatmin edici neticeler sagliyor, ancak iletim için güç kaynaginin kullanimi bakimindan tatmin edici neticeler saglamiyor olarak degerlendirilebilen genlik azaltiminin tatbik edilmesini içerir.
Birçok durumda sadece faz azaltiminin kullanimi, arzulanan özellikleri karsilamayan, ancak güç kaynaginin tatmin edici kullanimina sahip bir örüntüye yol açar. Elde edilebilir huzme genislikleri araligi, çogu zaman sinirlidir. Sek. 18, geleneksel (SPBF) huzme olusturma vasitasiyla olusturulan, ancak sadece iyi/yetersiz güç kaynagi kullanimi için faz azaltimi ile sinirlandirilan bir örnegi gösterir. Netice, arzulanmayan dalgalanmayi gösteren bir huzme örüntüsüdür.
Burada önerilen anten dizilimi ve usulü, hem arzulanan huzme sekillerine hem de mükemmel güç kullanimina sahip huzme örüntülerini saglar. Burada açiklanan düzenlemeler, özellikle verimli huzme olusturmaya iliskindir. Burada verimli huzme olusturmanin elde edilmesi için, bir anten dizilimi, anten dizilimiyle gerçeklestirilen bir usul, örnegin, bir islem ünitesinde çalistirildiginda, anten diziliminin usulü gerçeklestirmesine neden olan bir bilgisayar programi ürünü formunda kod içeren bir bilgisayar programi saglanmistir.
Sek. l, burada sunulan düzenlemelerin tatbik edilebildigi iki boyutlu bir anten diziliminin (1) örnek bir mimarisini gösteren sematik bir blok diyagramdir. Bununla birlikte, burada sunulan düzenlemeler, tek-boyutlu anten dizilimlerine esit sekilde tatbik edilebilir. Anten dizilimi (1), bu nedenle dogrusal bir dizilim (l-D), tek-biçimli dogrusal bir dizilim (ULA) veya düzlemsel dizilim (2-D), tek-biçimli dikdörtgen dizilim (URA) olabilir.
Antenin Ön ucu, anten elementlerinin bir dizilimini (le) içerebilir; burada her anten elementi, besleme aglari yoluyla, dikey polarizasyona sahip iki alt-dizilim portuna baglanan birkaç yayilan anten elementlerinden olusan bir alt-dizilim olabilir. Her alt- dizilim portu, bir radyo dizilim kimliginde içerildigi gibi bir radyo zincirine baglanir.
Taban banti sinyal islemine erisebilen bloktaki (lb) alt-dizilim portlarinin sayisi, giris anten portlarinin (dogrusal) kombinasyonlari olan yeni anten portlarini olusturan bir port azaltim blogu (lc) yoluyla azaltilabilir. Hem ayrilan hem de yayinlanan veriler ayni zamanda iletilecek oldugunda, taban bantinda alt-dizilim portlarina erisim yapilir. Ayrica, genel olarak ifade edilecek oldugunda, huzme olusturma için burada açiklanan mekanizmalara uygun olarak genis huzmelerin sekillendirilmesi için bütün alt-dizilim portlarina erisime ihtiyaç duyulabilir. Taban banti sinyal islem blogunda (la), sanal anten portlari, matris çarpimlariyla olusturulabilir. Bu sanal anten portlari, farkli tipte olabilir. Örnegin, LTE9de, bunlar, portlar 0-3'te radyo baz istasyonu tasima ortam referans sinyalleri (CRS), port ve portlar 7-14ite UE”ye özgü referans sinyalleri ve veriler için olabilir. Bazi uygulamalarda, Sek. l,de iki boyutlu anten diziliminde (1) bir veya iki blok çikarilabilir.
Sek. 2, Sek. 1°in iki boyutlu anten diziliminin (1) olasi bir uygulamasini gösteren sematik bir blok diyagramdir. Bu, Sek. 1,in bloklarini (la, lb, lc) içeren bir huzme olusturucuyu, bir radyo dizilimi kimligini ve bir fiziksel anten dizilimini (le) içerir. Sek. 2”nin örneginde, alt-dizilim basina iki anten portu bulunur. Huzme Olusturucu (la-c), kullanici verilerini ve kontrol verilerini, kullanici verileri için huzme olusturma agirliklarini, CSI-RS gibi referans sinyalleri için huzme olusturma agirliklarini ve genis huzme iletimi için huzme olusturma agirliklarini almak için konfigüre edilir. Her anten elementi, (ilgili) bütün dogrultularda dikey polarizasyonlara sahip iki alt-elementi (31, 32) içerir. Tipik olarak, bu alt-elementler (31, 32), Sek. 3(a)°dakiyle ayni konumda konumlandirilir, ancak Sek. 3(b)`deki gibi birbiriyle iliskili olarak yer degistirebilir.
Anten dizilimi (1), bir veya iki huzme portunu üretmek için konfigüre edilmistir; burada huzme portlari, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir. Teknik alanda vasifli kisi tarafindan anlasilacagi gibi, anten dizilimi (1), çesitli iletisimler için tanimlanan ilave portlari üretmek için konfigüre edilebilir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir. En az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilir. Genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde, bir veya iki huzme poitunu, alt-dizilim portlariyla esler.
Genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes, sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir. Anten dizilimi (1), bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyalleri iletmek için konfigüre edilmistir. Teknik alanda vasifli kisilerce anlasilacagi gibi, anten dizilimi (1), ayni veya ilave huzme portlarini kullanarak ilave sinyalleri iletmek için konfigüre edilebilir.
Bir anten dizilimini (1) kullanarak huzme olusturmanin diger detaylarina iliskin düzenlemeler simdi açiklanacaktir.
Genel olarak, genisletme agirligi, alt-dizilimlerin tek bir kümesi vasitasiyla olusturulan bir veya iki huzme portunun, çok sayida alt-dizilim kümesine nasil eslenebildigini tanimlar.
Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzrne portunu, alt- dizilim portlariyla esler ve iki huzme portunun oldugu durumda, iki huzme portu, herhangi bir dogrultuda karsilikli olarak dikey polarizasyonlara sahiptir.
En az iki örtüsmeyen alt-dizilimin saptanmasi ve en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilmesi için farkli yollar olabilir. Bunlara iliskin farkli düzenlemeler, simdi sirasiyla anlatilacaktir.
Genel olarak, her iki arzulanan huzme genisligini saglayabilen bir veya iki huzme portunun üretilmesi ve bütün anten diziliminin, güç kaynaklarindan iyi faydalanmak için kullanilmasi, bir veya iki huzme portu için alt-dizilim portu eslemelerinin saptanmasini ve alt-dizilim eslemelerinin, bütün anten dizilimine genisletilmesini içerebilir.
Alt-dizilim portu eslemesi için, arzulanan huzme genisligi veya olasi huzme sekli, mümkün oldugunca iyi güç kullanimi ile basarilacak sekilde bir alt-dizilim saptanir. Alt- dizilimlerin genisletilmesinden sonra güç kullanimi, alt-dizilim için olanla ayni olacaktir.
Sek. 4, (a), (b), (c) ve (d),de, herbiri iki alt-dizilimi (41, 42) içeren anten dizilimlerinin (le) dört örnegini gösterir ve her anten dizilimi (le), sirasiyla iki huzme portunu (43, 44) içerir.
Alt-dizilim eslemelerinin, bütün anten dizilimine genisletilmesi için, 2, 6 ve 10 kuvvetlerine dayali genlesme agirliklari, anten diziliminin boyutu basina, bir huzme portu tarafindan kullanilan anten elementlerinin toplam sayisi, olacak sekilde kullanilir; burada Dal,-d,-z,-1im, ilgili anten dizilim boyutunun alt-diziliminde kullanilan elementlerin sayisidir. Sadece tek bir huzme portu arzulandiginda, 3 veya 5 çarpanlari mümkündür. Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, iki huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunu, boyut basina 2, 6 veya 10 alt- dizilimin kuvvetlerinin çarpimina esler. Boyut basina ifade, örnegin bir düzlemde dikey uzamsal boyutlar olabilir. Ve, bir düzenlemeye uygun olarak, bir huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunu, 2, 6 veya 10 kuvvetleri çarpi 1, 3 veya 5 alt-dizilimle esler. Diger bir deyisle, tek huzme portu için, eslemeler, 2, 6 ve 10 kuvvetleri çarpi 3 veya 5,e göre olabilir. Iki boyutlu bir dizilim için, genisletme çarpanlari 3 veya Sii içeren esleme, sadece tek boyutta yapilabilir.
Anten diziliminin maksimum kullanimi için, alt-dizilim boyutu, olasi genislemeleri içeren alt-dizilim boyutu, bütün dizilimi kapsayacak sekilde saptanabilir. Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, en az iki örtüsmeyen alt-dizilim birlikte, anten diziliininin bütün elementlerini kapsayabilir.
Port eslemedeki bütün anten elementleri, ayni genlige sahip olabilir; genislemenin kendisi, tam güç kullanimi saglar, ancak alt-dizilim buna erisemeyebilir. Tek-biçimli bir genlige sahip olmak için anten diziliminde, ayrica alt-dizilim portu eslemesinde ve dolayisiyla huzme portu eslemesinde bütün anten elementlerinin kullanilmasinin bir nedeni, mevcut güç kaynaginin verimli bir sekilde kullanilmasidir. Bu, özellikle dagitilmis güç amplifikatörlerine sahip aktif bir anten dizilimi için geçerlidir; ancak ayrica Sek. 5(a) ve (b),deki gibi faz kaydiricilari (51), muhtemelen ayrica zayiflaticilari (52) içeren bir güç dagitim agina (50) sahip bir anten dizilimi için de geçerlidir. Bu, özellikle sadece faz kaydiricilar vasitasiyla gerçeklestirilen huzme olusturma için uygundur. Kullanilacak olan alt-dizilimlerin sayisini, tek bir huzrne portu durumunda potansiyel olarak 3 veya 5 ile çarpilan 2, 6 ve 10 kuvvetlerinin birlestirilmesi verir.
Dolayisiyla genlesme agirliklari, tek bir alt-dizilimle verilen huzme sekline sahip bir veya iki huzme portunun, çok sayida alt-dizilimle nasil eslenebilecegini anlatir. Sek. 6, (a), (b) ve (che, anten diziliminin boyutunu, sirasiyla 2, 6 veya 10 çarpaniyla genisleten genlesme agirliklarinin farkli çiftlerinden olusan üç örnegi gösterir.
Genlesme agirliklarinin nasil saptanabilecegine iliskin diger düzenlemeler siindi açiklanacaktir.
Bir çift içindeki genlesme agirliklari, iki huzme portu, dikey polarizasyona sahip olacak sekilde iliskili olabilir. Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, iki huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunun polarizasyonunun karsilikli olarak dikey muhafaza edilmesi için tanimlanir.
Bir düzenlemeye uygun olarak, bir birinci polarizasyona sahip bir port (a) için genlesme agirliklari asagidaki gibi tanimlanir: burada eam, bir portun, m alt-dizilimin katlarina (veya burada açiklandigi gibi genisletmeler yoluyla alt-dizilimlerin kombinasyonlarina) eslenmesi için genlesme agirliklarini belirtir ve burada Zn. , r siralarina ve c sütunlarina sahip tümüyle sifir olan bir matristir.
Birinci polarizasyona dikey ikinci bir polarizasyona sahip bir port (b) için genlesme agirliklari, bu durumda asagidaki gibi saptanabilir: ebm = flipud([eam(: ,2) -eam(:,1)]*), burada eam(:, c), eamlnin sütunu (c)”yi belirtir; burada *, kompleks eslenigi belirtir ve burada flipud(x), x”in sira düzenini tersine çevirir. Diger bir deyisle, a ve b gösterimleri, bir alt-dizilim portu, alt-dizilim portlarinin kombinasyonu veya bir huzme portu için iki dikey polarizasyonu belirtir. Bu, farkli portlar için Özel polarizasyonu belirtmez.
Teknik alanda vasifli bir kisi tarafindan anlasilacagi gibi, bu genisletme matrisleri, sadece örneklerdir. Genisletme matrislerinin diger geçerli örnekleri, örnegin gösterilen matrislere bir faz kaymasinin tatbik edilmesiyle elde edilebilir.
Genisletme faktörleri, birden fazla asamada genisletmenin gerçeklestirilmesi için birbirine baglanabilir. Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, alt-dizilimler bir veya iki huzme portunun tanimlanmasindan önce ilave genlesme agirliklariyla daha fazla genisletilir. 2, 6 ve 10,21 dayali genisletmelerin tatbik edilme sirasi, gelisigüzeldir; buna karsilik 3 veya 5 ile genisletme, sadece tek bir huzme portuna neden oldugundan en son tatbik edilen olmalidir.
Bunlar, alt, sifir, parçasinin (diger bir deyisle sirasiyla Z32 ve Z52) çikarilmasiyla ve herhangi bir eb eslemesini tanimlamadan, yukarida tanimlandigi gibi eas) and eaio”dan bulunabilir. Sek. 7, son agirlik vektörünün arzulanan boyutuna erismek için genisletmelerin nasil yinelemeli bir sekilde kullanildiginin bir örnegini gösterir. Sek. Tde gösterildigi gibi, genisletme çarpanlari, farkli genisletme çarpanlariyla birbirine baglanabilir; bir birinci genisletme faktörü 6”yi (x6 genisletme), ikinci bir genisletme faktörü 2 (x2 genisletme) izler.
Genisletme sonrasi güç kullaniminin bir örnegi, iki anten portu için Sek. 8°de gösterilmistir. Sek. Siin üst parçasinda görülebilecegi gibi, bir birinci polarizasyonun anten elementlerinin yarisi, port 17e (o) ve diger yarisi port 2,ye (*) baglanir. Benzer davranis, Sek. 8sin alt parçasinda gösterildigi gibi ikinci polarizasyon için de geçerlidir. Bunun anlami, dagitilmis güç amplitikatörlerine sahip bir aktif anten durumunda iki anten portunun, ayni güç amplifikatörünü paylasamayabilmesidir. Sek. Sideki degisken büyüklük, bu durumda alt-dizilim tanimindan kaynaklanir; burada açiklama amaciyla, alt- dizilim genlik varyasyonlarinin, dizilim boyunca nasil tekrarlandigini göstermek için esit olmayan genlikler seçildi.
Bazi durumlarda, her iki huzme portunun, ayni güç amplifîkatörünü paylasmasi faydali olabilir; buna karsilik diger durumlarda, örnegin iki anten portuna korelasyonlu sinyaller tatbik edilecek oldugunda, bu, arzulanmayabilir. Bir neden, paylasilmis güç amplifikatörleriyle kombinasyon halinde korele edilmis sinyallerin, güç amplifikatörlerinin tek-biçimli olmayan yüklenmesine yol açabilmesidir.
Anten portlarinin, güç amplifikatörlerini paylasacak olmasi durumunda veya sadece tek bir anten portunun kullanilacak olmasi durumunda, bu, örnegin herbiri bir huzme portunu tanimlayan iki genisletme agirliginin, birbirine element ilave edilmesiyle basarilabilir.
Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, en az iki alt-dizilimin genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portundan birinin üretilmesi için ilave edilir. 3 veya 5 ile genisletmenin kullanilmasi durumunda, netice, bütün alt dizilim portlarina eslenen, diger bir deyisle bütün güç kaynaklarinin kullanimini saglayan tek bir huzme portudur. Bir alt-dizilimin genisletilmesi, güç örüntüsünü degistirmediginden, bunun sonucu olarak (toplam genisletme vektörü/matrisiyle verilen) dizilim çarpani, iki huzme portunun, alt-dizilim portlarina özdes güç örüntülerine sahip olmasini olanakli kilmak için uzamsal olarak beyaz olabilir. Bir düzenlemeye uygun olarak, genlesme agirliklari, alt-dizilim portlarinin birincisine tatbik edilen bir birinci genisletme agirligi matrisinin iki boyutlu ayrik Fourier dönüsümünün karesi alinmis büyüklügünün ve alt-dizilim portlarinin ikincisine tatbik edilen ikinci bir genisletme agirligi matrisinin iki boyutlu ayrik bir Fourier dönüsümünün karesi alinmis büyüklügünün toplamiyla tanimlanan bir matristeki bütün elementler, ayni degere sahip olacak sekilde saptanir. Diger bir deyisle, genlesme agirliklari asagidaki gibi saptanabilir: lDFT(ea)|2 + lDFT(eb) |2 = I( 'Irc, burada DFT(ea) ve DFT(eb), sirasiyla ea ve eb'nin ayrik Fourier dönüsümlerini belirtir; burada ea ve eb, sirasiyla alt-dizilim portlarina (a ve b) tatbik edilen toplam genisletme matrisleridir; burada a, alt-dizilim portlarinin birincisidir; b, alt-dizilim portlarinin ikincisidir; k, bir sabittir ve Jrc, r siralarina ve c sütunlarina sahip tümüyle birli bir matristir.
Iki boyutlu bir anten dizilimi durumunda, genlesme agirliklari, bir matriste toplanir. Tek boyutlu bir anten dizilimi için, bu matris, (sadece bir siraya veya bir sütuna sahip bir inatristen olusan özel bir durumda görülebilen) bir vektör halinde daralir.
Simdi, tek-biçimli dikdörtgen bir dizilim için genlesme agirliklarinin nasil üretilecegine dair ilave detaylar saglanacaktir. Baslangiç noktasi, yukaridaki gibi üretilen boyut basina genisletme agirligi vektörleridir. Bu genisletme agirligi vektörleri, huzme portu basina bir olacak sekilde iki matris halinde birlestirilir.
Ilk olarak, paylasilmamis kaynaklara sahip bir birinci boyut (burada y boyutu) boyunca bir huzme portu için genisletme agirligi vektörleri saptanir. Boyutlarin biri için (bütün kaynaklari kullanan tek bir huzme portuna yol açacak sekilde) 3 veya 5 çarpanlariyla genisletme durumunda, bu boyut, burada y-boyutu olarak seçilir. Bütün elementleri (diger bir deyisle polarizasyon a ve [inin her ikisini birden) içeren bir birinci huzme portu (diger bir deyisle huzme portu 1) için tam vektör, asagidaki gibi tanimlanabilir: burada wiya ve ww› , y boyutu boyunca sirasiyla a ve b polarizasyonlarina sahip elementleri tatbik edilen huzme portu (1) için genlesme agirliklarini içeren sütun vektörlerini belirtir vb. Ikinci olarak, paylasilinayan kaynaklara sahip ikinci bir boyut (burada 2 boyutu) boyunca iki huzme genisletme agirligi vektörleri, bir birinci port için, asagidaki ardisik genisletmeler yoluyla saptanir: 12 _ Wlzb burada wzza ve W2:b , z boyutu boyunca sirasiyla a ve b polarizasyonuna sahip elementlere tatbik edilen ikinci huzme portu (diger bir deyisle huzme portu 2) için genlesme agirliklarini içeren sütun vektörlerini belirtir.
Iki vektör wi; ve W22 , dikey polarizasyonlarin ve ayni güç örüntülerinin verilmesi için iliskilidir. Iliski, asagidakine uygun olarak verilir: ZZ _F Wlza Burada "*" simgesi, kompleks eslenigi belirtir (ve Hermit eslenigini-devrigini belirtmez).
Burada F, vektörde element (sira) düzenini tersine çeviren bir matristir; diger bir deyisle kösegen üzerinde olmayan birlere ve diger yerde sifirlara sahip bir matristir.
Bu vektörler, asagidakilere uygun olarak tek-biçimli dikdörtgen dizilimde (URA) tüm elementleri içeren, polarizasyon basina bir olacak sekilde bir matrisin olusturulmasi için birlestirilir: wla _ Wlzawiya + ßwzzawiyb wlb _ Wizbwlya + ßWZZbwlyb' Faz ayar çarpani [3, tam güç kullaniminin garantilenmesi için kullanilir. Gerçek deger, boyut basina genlesme agirliklarinin nasil tanimlandigina baglidir. Burada anlatilan prosedürün ardindan, faz ayari birçok durumda 1,e esittir.
Son olarak, ikinci port için genisletme agirligi matrisleri, asagidaki gibi bulunur: W2a _ FzwibFy Wzb : _FZWIaFy burada F2 ve Fy, kösegen olmayan üzerinde birlere ve diger yerde sifirlara sahip matrislerdir. Genisletme çarpani 3 ve 5,in kullanilmadigi durumda, bu evredeki neticeler, özdes güç örüntülerine, dikey polarizasyona, paylasilmamis kaynaklara (güç amplifikatörleri) ve birlikte iki huzme portu için, tam güç kullanimina sahip iki huzme portunu tanimlayan genisletme agirligi matrisleridir.
Paylasilan kaynaklar arzulandiginda, bu, asagidaki prosedürle elde edilir. Ilk olarak iki port için matrisler, asagidaki gibi toplanir: WIIJjay/asu'aiz = WII) + WZI› Daha sonra, ikinci port için matrisler, asagidaki çalisinalarin gerçeklestirilmesiyle olusturulur: W2a _paylasilan = F:W*1b_pa)›lasilaizß› W2b_ptiyla.yilim : " F ZW*1(I _pay/asilama" Genisletme çarpanlari 3 veya 5,in kullanilmasi durumunda, neticeler, bunun yerine alt- dizilim ile verilen güç örüntüsüne sahip bir huzme portunu tanimlayan bir genlesme matrisidir. Genlesme matrisi, bütün güç kaynaklari kullanilacak sekilde huzme portunu, bütün güç kaynaklarina baglar. Birinci huzme portu, zaten bütün kaynaklari kullandigindan, genlesme agirliklari ilave etmeden yukarida anlatildigi gibi ikinci bir huzme portunun üretilmesi durumunda, birinci huzme portu ile kaynaklari paylasan, arzulanan güç örüntüsüne ve dikey polarizasyona sahip ikinci bir huzme portu bulunur.
Sek. 9, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin bilesenlerini, birkaç fonksiyonel ünite halinde sematik olarak gösterir. Bir islem ünitesi (21), örn., bir depolama ortaini (103) formunda bir bilgisayar programi ürününde (130) (Sek. 13°teki gibi) saklanan yazilim komutlarini yürütebilen, uygun bir merkezi islem ünitesi (CPU), çoklu-islemci, mikro-denetleyici, dijital sinyal islemci (DSP), uygulamaya özgü entegre devre (ASIC), alan programlamali geçit dizilimleri (FPGA) vs.`den bir veya daha fazlasinin herhangi bir kombinasyonunu kullanarak saglanir. Dolayisiyla, islem ünitesi (101), burada açiklanan usulleri yürütmek için düzenlenir. Örnegin, islem ünitesi (101), burada açiklandigi gibi Sek. 43teki gibi alt-dizilimlerin ve Sek. 6 ve 7”deki gibi huzme portlarina eslemelerin üretilmesi için konfigüre edilir.
Depolama ortami (103), örnegin manyetik bellek, optik bellek, kati hal bellegi veya hatta uzakta monte edilmis bellekten tekil biri veya bunlarin bir kombinasyonu olabilen kalici bellegi de içerebilir. Anten düzenegi (100) ayrica, sinyallerin iletilmesi ve alinmasi için bir iletisim arayüzünü (22) de içerebilir. Bu sekilde, iletisim arayüzü (22), Sek. l, 2, 3 ve Siin herhangi birindeki bir anten diziliinini içerebilir.
Islem ünitesi (21), öm., iletisim arayüzüne (102) ve depolama ortamina (103) verileri ve kontrol sinyallerini göndererek, iletisim arayüzünden ( 102) verileri ve raporlari alarak ve depolama ortamindan (103) verileri ve komutlari geri alarak, anten düzeneginin (100) genel çalismasini kontrol eder. Anten düzeneginin (100) diger bilesenlerinin yani sira iliskili fonksiyonelligi, burada sunulan kavramlarin anlasilmaz hale getirilmemesi için çikarilmistir.
Sek. 10, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin (100) bilesenlerini, birkaç fonksiyonel modül halinde sematik olarak gösterir. Sek. 10”un anten düzenegi (100), birkaç fonksiyonel modülü; asagidaki asama (SlOZYnin gerçeklestirilmesi için konfigüre edilen bir üretim modülünü ve asagidaki asama (SlO4)”ün gerçeklestirilmesi için konfigüre edilen bir iletim/alim modülünü (101b) içerir. Sek. 10,un anten düzenegi (100), birkaç istege bagli fonksiyonel modülü de içerebilir. Her fonksiyonel modülün (101a-101b) fonksiyonelligi, fonksiyonel modüllerin (101a-101b) kullanilabildigi baglamdan açikça görülür. Genel olarak ifade edilecek olursa, her fonksiyonel modül (101a-101b), donanim veya yazilimda yürütülebilir. Tercihen, bütün fonksiyonel modüllerin (101a-101b) bir veya daha fazlasi, muhtemelen fonksiyonel ünitelerle (102 ve/Veya 103) isbirligi halinde islem ünitesi (10) tarafindan yürütülebilir. Islem ünitesi (101), bu nedenle fonksiyonel modül (lOla-lOlb) tarafindan saglanan komutlarin, depolama ortamindan (103) getirilmesi ve bu komutlarin yürütülmesi, dolayisiyla ileride açiklanacak olan asamalarin gerçeklestirilmesi için düzenlenebilir.
Anten dizilimi (1) ve/veya anten düzenegi (100), entegre devreler, bagimsiz aygitlar veya diger bir aygitin bir parçasi olarak saglanabilir. Örnegin, anten dizilimi (1) ve/veya anten düzenegi (100), bir radyo alici-verici aygitta, örnegin bir ag dügümünde (l 10) veya bir telsiz aygitta (120) saglanabilir. Sek. 11, burada açiklandigi gibi en az bir anten dizilimini (1) ve/veya anten düzenegini (100) içeren bir ag dügümünü (110) gösterir. Ag dügümü (110), bir BTS, DügümB, eNB, yineleyici, ana tasiyici dügüm veya benzeri olabilir. Sek. 12, burada açiklanan en az bir anten dizilimini (1) ve/veya anten düzenegini (100) içeren bir telsiz aygiti (120) gösterir. Telsiz aygit (120), bir kullanici ekipmani (UE), bir cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar VS. veya benzerleri olabilir.
Anten dizilimi (l) ve/veya anten düzenegi (100), diger bir aygitin yekpare bir parçasi olarak saglanabilir. Diger bir deyisle, anten diziliminin (1) ve/veya anten düzeneginin (100) bilesenleri, diger aygitin bilesenleriyle entegre edilebilir; diger aygitin ve anten diziliininin (1) ve/veya anten düzeneginin (100) bazi bilesenleri paylasilabilir. Örnegin, ilave aygit, bir islem ünitesini içerdiginde, bu islem ünitesi, anten düzenegi (100) ile birlestirilmis islem ünitesinin (31) eylemlerini gerçeklestirmek için konfigüre edilebilir.
Alternatif olarak, anten dizilimi (1) ve/veya anten düzenegi (100), ilave aygitta ayri üniteler olarak saglanabilir.
Sek. 13, bilgisayar tarafindan okunabilen vasitalar (132) içeren bir bilgisayar programi ürününün (130) bir örnegini gösterir. Bu bilgisayar tarafindan okunabilir vasitalarda (132), bir bilgisayar programi (131) saklanabilir; bu bilgisayar programi (131), islem ünitesinin (101, 21) ve dolayisiyla buna etkin olarak baglanmis ögelerin ve aygitlarin, örnegin iletisim arayüzünün (102) ve depolama ortaminin (103), burada anlatilan düzenlemelere uygun usulleri yürütmesine neden olabilir. Bilgisayar programi (131) ve/veya bilgisayar programi ürünü (130), bu nedenle burada açiklanan asamalarin gerçeklestirilmesi için vasitalari saglayabilir.
Sek. 137ün örneginde, bilgisayar programi ürünü (130), bir optik disk, örnegin bir CD (kompakt disk) veya bir DVD (dijital çok yönlü disk) veya bir Blu-Ray diski olarak gösterilmistir. Bilgisayar programi ürünü (130), bir bellek, örnegin rasgele erisim bellegi (RAM), salt okunur bellek (ROM), silinebilir programlanabilir salt okunur bellek (EPROM) veya elektrikle silinebilir programlanabilir salt okunur bellek (EEPROM) ve daha özel olarak bir USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bellek veya bir Flas bellek, örnegin bir kompakt Flas bellek gibi bir dis bellekte bir aygitin uçucu olmayan depolama ortami olarak da somutlastirilabilir. Dolayisiyla, bilgisayar prograini (131), burada tasvir edilen optik disk üzerinde bir yol halinde sematik olarak gösterilmis olmasina ragmen, bilgisayar programi ürünü (130) için uygun herhangi bir yolla depolanabilir.
Simdi, bir düzenlemeye uygun bir anten dizilimini kullanarak huzme olusturma için bir usulü gösteren Sek. 14,e referansta bulunulacaktir. Anten dizilimi (1), çift polarize elementleri içerir. Usul, anten dizilimini (1) içeren anten düzenegi (100) ile gerçeklestirilir.
Usul, avantajli olarak bir bilgisayar programi (32) olarak saglanir.
Anten düzenegi (100), bir asama (8102)”de, bir veya iki huzme portunun üretilmesi için konfigüre edilir. Bir veya iki huzrne portu, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir. Iki alt-dizilim portu, her alt-dizilim için, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir. En az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilir.
Genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler. Genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir-olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir. Anten düzenegi ( 100), bir asama (SlO4)3te, bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyalleri iletecek sekilde konfigüre edilir.
Sek. 15, azimut yari-güçlü huzme genisligi (HPBW) = 50° ve yükseklik HPBW = 25°”e sahip bir birinci huzme portunun (huzme portu 1) bir iletim diliminin (huzme deseni) bir örnegini gösterir.
Sek. 16, azimut HPBW : 50° ve yükseklik HPBW : 25°°e sahip ikinci bir huzme portunun (huzme portu 2) bir iletim diliminin (huzme örüntüsü) bir örnegini gösterir; burada ikinci huzme portunun iletiin diliminin sekli, birinci huzme portunun (diger bir deyisle Sek. ,teki iletim diliminin) sekliyle özdestir. Sek. 15 ve 161n1n iletim dilimleri, bu nedenle özdes güç örüntülerine sahiptir. Dilimler (Sek. 15 ve 16`da görülmemelerine ragmen), herhangi bir dogrultuda dikey polarizasyona sahiptir.
Sek. 17, geleneksel (SPBF) huzme olusturma vasitasiyla üretilen bir genis huzme deseni örnegini gösterir. Uygun agirlik elementleri, Sek. 17”de solda saglanmistir. Dolayisiyla, birçok agirlik elementi, sifira ayarlanmis bir genlige sahiptir, dolayisiyla çok zayif güç Sek. 18, sadece iyi güç kaynagi kullanimi için faz azaltimi ile kisitlanan geleneksel (SPBF) huzme olusturma vasitasiyla üretilen bir genis huzme deseni örnegini gösterir. Uygun agirlik elementleri, Sek. 18,de solda saglanmistir. Bununla birlikte, elde edilen huzme deseni, agir dalgalanina gösterir.
Sek. 19, burada açiklanan düzenlemelere uygun olarak olusturulan bir genis huzme örüntüsü örnegini gösterir. Huzme örüntüleri, arzulanan sekle, burada HPBW = 50° ve çok iyi güç kaynagi kullanimina sahiptir. Uygun agirlik elementleri, Sek. 19'da solda saglanmistir.
Bulusun kavrami, esasen yukarida birkaç düzenlemeye referansla anlatilmistir. Bununla birlikte, teknik alanda vasifli bir kisi tarafindan kolaylikla takdir edilecegi gibi, yukarida açiklananlar disindaki diger düzenlemeler, ekli patent isteinleriyle tanimlanan bulusun kavraminin kapsami içinde esit sekilde mümkündür. Örnegin, LTE,ye özgü terminolojinin kullanilmasina ragmen, burada açiklanan düzenlemeler, gerekli degisikliklerin yapilmasi kosuluyla LTE°ye dayali olmayan iletisim aglarina da tatbik edilebilir.

Claims (5)

  1. ISTEMLER 1. Çift polarize elementler içeren bir anten dizilimini (l) kullanarak huzme olusturma için bir usul olup, asagidakileri içerir: bir veya iki huzme portunun üretilmesi (8102); burada bir veya iki huzme portu, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir, burada her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari vasitasiyla birlestirilir, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler ve burada genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletiin diliininin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir; burada genlesme agirliklar, bir genlesme matrisinde toplanir ve genlesme matrisi uzamsal olarak beyaz olacak sekilde saptanir; ve bahsedilen bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyallerin iletilmesi (5104).
  2. 2. Istem lle uygun usul olup, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt- dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt- dizilim portlariyla esler ve iki huzme portunun bulunmasi durumunda, iki huzme portu, herhangi bir dogrultuda karsilikli olarak dikey polarizasyonlara sahiptir.
  3. 3. Istem l”e uygun usul olup, burada iki huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunun polarizasyonunun karsilikli olarak dikey muhafaza edilmesi için tanimlanir.
  4. 4. Istem l,e uygun usul olup, burada iki huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunu, boyut basina 2, 6 veya 10 alt-dizilimin kuvvetlerinin çarpimlarina esler.
  5. 5. Istem lie uygun usul olup, burada bir huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzrne portunu, 2, 6 ve/Veya 10”un kuvvetleri çarpi l, 3 veya 5 alt-dizilime 6. Istem lie uygun usul olup, burada alt-dizilimler, bir veya iki huzme portunun tanimlanmasindan önce ilave genlesme agirliklariyla daha da genisletilir. 7. istem 1°e uygun usul olup, burada genlesme agirliklari, alt-dizilim portlarinin bir birincisine tatbik edilen bir birinci genlesme agirligi matrisinin iki-boyutlu ayrik Fourier dönüsümünün karesi alinmis büyüklügünün ve alt-dizilim portlarinin ikincisine tatbik edilen ikinci bir genlesme agirligi matrisinin iki boyutlu ayrik Fourier dönüsümünün karesi alinmis büyüklügünün toplamiyla tanimlanan bir matriste bütün elementler, ayni degere 8. Istein 17e uygun usul olup, burada genlesme agirliklari, asagidaki gibi saptanir: lDFT(ea)l 2 + lDFT(eb)I2 = k -jw burada DFT(ea) ve DF T(eb), sirasiyla ea ve eb°nin ayrik Fourier dönüsümlerini belirtir; ea ve eb, sirasiyla alt dizilim portlari a ve lfye tatbik edilen toplam genlesme matrisleridir; burada a, alt-dizilim portlarinin birincisidir; b, alt-dizilim portlarinin ikincisidir; k, bir sabittir ve burada J rc, r siralarina ve c sütunlarina sahip tümüyle bir olan bir matristir. 9. Istem l'e uygun usul olup, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, birlikte anten diziliminin bütün elementleri kapsar. 10. Istem 1°e uygun usul olup, burada en az iki alt-dizilimin genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portundan birinin üretilmesi için ilave edilir. 11. Istem 1,e uygun usul olup, burada bir birinci polarizasyona sahip bir port a için genlesme agirliklari, asagidaki gibi saptanir: 8616: e 1 3 , 9910 : 3 -1 , buradaeam , bir veya iki huzme portunun bir huzme portunun, m alt-dizilimin katlarina eslenmesi için genlesme agirliklarini belirtir ve burada Zn., ,, siralarina ve c. sütunlarina sahip tümüyle sifir olan bir matristir. 12. Istem 1 1 ,e uygun usul olup, burada birinci polarizasyona dikey ikinci bir polarizasyona sahip bir port 1) için genlesme agirliklari asagidaki gibi saptanir: ebm = flipud([eam(:,2) -eam(:,1)]*)` burada eam(:,c), eam°nin c”sini belirtir; burada* , kompleks bir eslenigi belirtir ve burada flipud(x), x°in sira düzenini tersini çevirir. 13. Istem Ile uygun usul olup, burada sinyaller, yayin bilgisinden ve sistem bilgisinden en az birini içerir. 14. Bir anten dizilimini (1) içeren bir anten düzenegi (100) olup, burada anten dizilimi, huzme olusturma için çift polarize elementleri içerir; anten dizilimi (l) ayrica, asagidakileri uygulamak için bir islem ünitesi (31) içerir: bir veya iki huzme portunu üretilmesi, burada huzme potlari, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir, burada her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari vasitasiyla birlestirilir, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlarina esler, ve burada genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir; burada genlesme agirliklari, bir genlesme matrisinde toplanir ve genlesme matrisi uzamsal olarak beyaz olacak sekilde saptanir; ve bahsedilen bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyallerin iletilmesi. 17. Çift polarize elementleri içeren bir anten dizilimini (l) kullanarak huzme olusturma için bir bilgisayar programi (131); bilgisayar programi, bir islem ünitesinde (31) çalistirildiginda anten diziliminin (1) asagidakileri gerçeklestirmesine neden olan bilgisayar programi kodunu içerir: bir veya iki huzme portunun üretilmesi (8102), burada huzme portlari, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir, burada her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, Özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari vasitasiyla birlestirilir, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlarina esler ve burada genlesme agirliklarmin en az bazilari, özdes sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin olusturulmasi için es evreli iliskilidir; burada genlesme agirliklari, bir genlesme matrisinde toplanir ve genlesme matrisi, uzamsal olarak beyaz olacak sekilde saptanir; ve bahsedilen bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyallerin iletilmesi (5104). 18. Bir bilgisayar programi ürünü (130) olup, istein 17,ye uygun bir bilgisayar programini (131) ve bilgisayar programinin saklandigi bilgisayar tarafindan okunabilen bir vasitayi (132) içerir.
TR2018/10572T 2015-03-06 2015-03-06 Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. TR201810572T4 (tr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2015/054783 WO2016141961A1 (en) 2015-03-06 2015-03-06 Beam forming using an antenna arrangement
EP15708005.2A EP3266119B1 (en) 2015-03-06 2015-03-06 Beam forming using an antenna arrangement

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201810572T4 true TR201810572T4 (tr) 2018-08-27

Family

ID=52627245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2018/10572T TR201810572T4 (tr) 2015-03-06 2015-03-06 Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma.

Country Status (20)

Country Link
US (4) US10622715B2 (tr)
EP (2) EP3266119B1 (tr)
JP (1) JP6457108B2 (tr)
KR (1) KR102162725B1 (tr)
CN (3) CN110034805A (tr)
AR (1) AR103863A1 (tr)
AU (1) AU2015385427B2 (tr)
CA (1) CA2978489C (tr)
DK (1) DK3266119T3 (tr)
ES (1) ES2687814T3 (tr)
HU (1) HUE039682T2 (tr)
IL (1) IL253641A0 (tr)
MX (1) MX365762B (tr)
MY (1) MY182089A (tr)
PL (1) PL3266119T3 (tr)
PT (1) PT3266119T (tr)
RU (2) RU2656235C1 (tr)
TR (1) TR201810572T4 (tr)
WO (2) WO2016141961A1 (tr)
ZA (1) ZA201705232B (tr)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PT3266119T (pt) * 2015-03-06 2018-07-23 Ericsson Telefon Ab L M Formação de feixe utilizando uma configuração de antena
US10348381B2 (en) * 2015-11-23 2019-07-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Antenna system configuration
EP3433943B1 (en) 2016-03-24 2020-02-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) A wireless communication node adapted to radiate antenna beams of different types
US10700762B2 (en) 2016-05-04 2020-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam forming using an antenna arrangement
EP3507915A1 (en) 2016-09-21 2019-07-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Beamforming of beams
WO2018103856A1 (en) * 2016-12-08 2018-06-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus, method and computer program for generating broadcast beams
EP3566540B1 (en) 2017-01-04 2023-07-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Device and method for controlling idle mode discontinuous reception
BR112019013579A2 (pt) * 2017-01-12 2020-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dispositivo sem fio, método e programa de computador para formação de feixe com polarização dual, e, produto de programa de computador.
CN110121841A (zh) * 2017-01-25 2019-08-13 华为技术有限公司 一种波束生成方法及基站
BR112019021147A2 (pt) 2017-05-30 2020-05-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Métodos para seleção de feixe e para configurar um primeiro dispositivo transceptor de rádio, dispositivo transceptor de rádio, dispositivo de terminal, nós de rede, programa de computador, e, produto de programa de computador.
WO2018219472A1 (en) 2017-06-02 2018-12-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determination of electrical phase relation in a communications network
CN110692204A (zh) 2017-06-02 2020-01-14 瑞典爱立信有限公司 无线电通信网络中的到达角估计
JP2018207333A (ja) * 2017-06-06 2018-12-27 富士通株式会社 基地局、無線端末、無線通信システム、及び通信制御方法
US11197323B2 (en) 2017-06-26 2021-12-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access preamble transmission using beamforming
CN110998968B (zh) 2017-06-27 2021-06-25 瑞典爱立信有限公司 用于无线电收发机设备的天线装置
EP3649743A1 (en) 2017-07-05 2020-05-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and device for analog beamfinding
US11211719B2 (en) 2017-07-17 2021-12-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Antenna arrangement and method for beamforming
EP3669475A1 (en) 2017-08-15 2020-06-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Electronic transceiver device, method and computer program for decoding control information
WO2019048033A1 (en) 2017-09-06 2019-03-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) ANTENNA ARRANGEMENT FOR TWO POLARIZATIONS
WO2019072392A1 (en) 2017-10-12 2019-04-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) BEAM FORMATION FOR SYNCHRONIZATION SIGNALS
EP3718223A1 (en) 2017-11-28 2020-10-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Beam training of a radio transceiver device
CN108511910B (zh) * 2018-01-19 2020-10-30 烟台大学文经学院 一种基于压缩宽波束天线获得的窄波束天线及设计方法
EP3732796B1 (en) 2018-01-23 2023-08-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam management of a radio transceiver device
WO2019145047A1 (en) 2018-01-29 2019-08-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam training of a radio transceiver device
WO2019179617A1 (en) 2018-03-21 2019-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Antenna arrangement for dual-polarization beamforming
JP7016429B2 (ja) * 2018-04-05 2022-02-04 ソニーグループ株式会社 ミリ波mimoモード選択のための方法および装置
BR112020020808A2 (pt) * 2018-04-12 2021-01-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Disposição de antenas para transmissão de sinais de referência
US11050167B2 (en) 2018-04-19 2021-06-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Antenna array and operation method of antenna array
EP3808009A1 (en) * 2018-06-12 2021-04-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transmission of a two-port reference signal
WO2020043301A1 (en) 2018-08-31 2020-03-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam-formed signal transmission from a network node
CN110943770B (zh) * 2018-09-25 2021-08-31 上海华为技术有限公司 多通道波束赋形方法、装置及存储介质
CN112889224B (zh) * 2018-10-23 2023-01-06 上海诺基亚贝尔股份有限公司 Mu-mimo系统中基于波束的预处理
EP3881446A1 (en) * 2018-11-12 2021-09-22 Nokia Technologies OY Beam steering resolutions enhancement
CA3127959A1 (en) * 2019-01-29 2020-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Generation of a beam set
CN112350754B (zh) * 2019-08-06 2022-03-29 成都华为技术有限公司 一种天线面板状态的通知方法、设备、芯片及存储介质
CN110545132A (zh) * 2019-09-02 2019-12-06 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种用于车载平台的mimo曲面共形阵列天线
EP4122047A4 (en) * 2020-03-18 2024-01-03 Ericsson Telefon Ab L M INCREASING THE SIDELOBE LEVEL IN A GROUP ANTENNA
CN111710993A (zh) * 2020-07-21 2020-09-25 内蒙古工业大学 一种基于虚拟阵元的波束扫描方法及装置
CN114257277B (zh) * 2020-09-21 2024-03-12 王晋良 天线阵列系统的多分辨率波束样式设计方法
JP7371602B2 (ja) 2020-10-14 2023-10-31 株式会社村田製作所 アンテナモジュール及びアンテナ駆動方法
US11509385B1 (en) * 2020-12-31 2022-11-22 Src, Inc. Angle diversity multiple input multiple output radar
WO2022154699A1 (en) * 2021-01-12 2022-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for array size invariant beamforming
WO2022203611A1 (en) * 2021-03-26 2022-09-29 Agency For Science, Technology And Research Spatial modulation system and method thereof
CN114448473A (zh) * 2021-06-23 2022-05-06 复旦大学 一种两级波束赋形方法
US11349206B1 (en) 2021-07-28 2022-05-31 King Abdulaziz University Robust linearly constrained minimum power (LCMP) beamformer with limited snapshots
US11791868B2 (en) 2021-10-20 2023-10-17 Cisco Technology, Inc. Enhancing radio resource management with beamwidth selection and beamsteering
US11791554B2 (en) 2021-12-02 2023-10-17 Cisco Technology, Inc. Flexible radio assignment with beamsteering antennas

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE510995C2 (sv) 1997-03-24 1999-07-19 Ericsson Telefon Ab L M Aktiv sändnings/mottagnings gruppantenn
SE509278C2 (sv) 1997-05-07 1999-01-11 Ericsson Telefon Ab L M Radioantennanordning och förfarande för samtidig alstring av bred lob och smal peklob
WO1999003228A1 (en) 1997-07-14 1999-01-21 Hughes Electronics Corporation Error and flow control method with a group reject arq
WO1999033212A1 (en) 1997-12-19 1999-07-01 Supergold Communication Limited Concatenated codes for spread spectrum communication
US6567482B1 (en) 1999-03-05 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient synchronization in spread spectrum communications
US6549564B1 (en) 1999-04-08 2003-04-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
KR100669570B1 (ko) 1999-04-29 2007-01-15 지멘스 악티엔게젤샤프트 기지국을 이동국과 동기화시키는 방법, 기지국, 및 이동국
JP2004153467A (ja) 2002-10-29 2004-05-27 Ntt Docomo Inc 指向性ビーム通信方法及び基地局
US7194042B2 (en) 2004-01-13 2007-03-20 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system
US20060008021A1 (en) 2004-06-30 2006-01-12 Nokia Corporation Reduction of self-interference for a high symbol rate non-orthogonal matrix modulation
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
US8068872B2 (en) 2005-10-06 2011-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling support for antenna selection using subset lists and subset masks
CN101278441A (zh) 2005-10-17 2008-10-01 宝矿研究公司 合成孔径环形阵列雷达
JP2009522885A (ja) * 2006-01-04 2009-06-11 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) アレイアンテナ装置
JP4976420B2 (ja) 2006-01-18 2012-07-18 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 通信システム内の同期及び情報送信を改善する方法
GB0616449D0 (en) 2006-08-18 2006-09-27 Quintel Technology Ltd Diversity antenna system with electrical tilt
KR101507760B1 (ko) 2006-08-21 2015-04-06 코닌클리케 필립스 엔.브이. 복수의 사이트와 복수의 빔 송신을 위한 공간-시간/공간-주파수 코딩
WO2008024815A2 (en) 2006-08-22 2008-02-28 Dimensions Imaging Method and system for providing tolerance to interference and obstructions of line of sight observation
KR20090074812A (ko) * 2006-10-26 2009-07-07 퀄컴 인코포레이티드 빔 형성기를 이용한 다중 입력 다중 출력을 위한 중계기 기술
FI20075083A0 (fi) 2007-02-06 2007-02-06 Nokia Corp Ilmaisumenetelmä ja -laite monivuo-MIMOa varten
KR20080074004A (ko) 2007-02-07 2008-08-12 엘지전자 주식회사 피드백 정보를 이용한 상향링크의 가상 다중 안테나 전송방법 및 이를 지원하는 이동 단말
EP2645658B1 (en) 2007-08-17 2015-05-20 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Radio communication device and radio communication method to transmit reference signals
US20090080560A1 (en) 2007-09-20 2009-03-26 Cisco Technology, Inc. Closed-loop beamforming weight estimation in frequency division duplex systems
US9966989B2 (en) * 2007-10-17 2018-05-08 Applied Radar, Inc. Array antenna system and spread spectrum beamformer method
JP2012506177A (ja) 2008-10-24 2012-03-08 メディアテック インコーポレイテッド Mimoofdm/ofdmaシステム中のコンテンションベースのアクセスチャネル設計方法
CN102100015B (zh) 2008-11-04 2012-06-20 华为技术有限公司 用于无线通信系统中的方法
US8396024B2 (en) 2009-01-27 2013-03-12 Motorola Mobility Llc Cooperative communications using multiple access points to improve data integrity
US8369451B2 (en) 2009-06-09 2013-02-05 Adeptence, Llc Method and apparatus for constant envelope modulation
US8295384B2 (en) 2009-07-22 2012-10-23 Cisco Technology, Inc. Estimating spatial expansion matrix in a MIMO wireless communication system
MX2012004744A (es) * 2009-10-28 2012-05-22 Ericsson Telefon Ab L M Un metodo para diseñar vectores de ponderacion para una antena de doble haz con polarizaciones ortogonales.
US9190715B2 (en) 2010-01-19 2015-11-17 Quintel Technology Limited Method and apparatus for antenna radiation pattern sweeping
US8767861B2 (en) 2010-01-27 2014-07-01 Zte Corporation Multiple input multiple output and beam-forming data transmission method and device
US9059760B2 (en) 2010-02-05 2015-06-16 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for enabling uplink beamforming transit diversity
WO2011103919A1 (en) 2010-02-25 2011-09-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A communication system node comprising a re-configuration network
CN102823153B (zh) * 2010-04-07 2016-09-28 瑞典爱立信有限公司 用于mimo预编码的预编码器结构
US8559294B2 (en) 2010-07-29 2013-10-15 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for major group scheduling in a fixed beam communication system
KR101253608B1 (ko) 2010-12-27 2013-04-11 서강대학교산학협력단 합성영상을 생성하는 방법 및 이를 이용한 초음파 영상 장치
CN102752035B (zh) * 2011-04-22 2014-08-27 普天信息技术研究院有限公司 一种lte系统中控制信道的发射方法
US8981993B2 (en) 2011-04-27 2015-03-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Beamforming methods and apparatuses
KR101969701B1 (ko) 2011-08-19 2019-04-17 큐인텔 케이만 리미티드 앙각면 공간 빔포밍을 제공하기 위한 방법 및 장치
US9270022B2 (en) 2011-11-11 2016-02-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method, apparatus and system of antenna array dynamic configuration
RU2608773C2 (ru) 2011-11-16 2017-01-24 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи информации управления в беспроводных системах связи
JP2013118567A (ja) 2011-12-05 2013-06-13 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
CN102404035B (zh) 2011-12-12 2014-06-11 东南大学 一种短距通信中基于信道矩阵的干扰抑制波束形成方法
WO2013110219A1 (en) 2012-01-29 2013-08-01 Nokia Siemens Networks Oy Virtual antenna ports for flexible csi-rs resource definition
US8724724B2 (en) 2012-06-29 2014-05-13 Blackberry Limited Zero correlation zone sequences for communication system
JP2014182023A (ja) 2013-03-19 2014-09-29 National Univ Corp Shizuoka Univ 車載用のレーダ装置
CN105075322B (zh) 2013-03-28 2018-11-20 Lg 电子株式会社 在天线阵列中获取信道状态信息的方法和装置
EP2995019B1 (en) 2013-05-09 2019-01-30 Intel IP Corporation Small data communications
US9509387B2 (en) 2013-06-24 2016-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Node in a wireless communication system where antenna beams match the sector width
KR102201755B1 (ko) 2013-06-25 2021-01-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 적응적 안테나 스케일링을 위한 프리코딩 방법 및 이를 위한 장치
EP3078123B1 (en) 2013-12-04 2017-07-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A node in a wireless communication system with four beam ports and corresponding method
JPWO2015088030A1 (ja) 2013-12-12 2017-03-16 日本電産エレシス株式会社 反射波到来方向の推定方法、及びプログラム
US20150333884A1 (en) * 2014-05-08 2015-11-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Beam Forming Using a Two-Dimensional Antenna Arrangement
CN106464333B (zh) 2014-05-08 2020-01-07 瑞典爱立信有限公司 使用天线布置的波束形成
US9287948B2 (en) 2014-05-11 2016-03-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving downlink wireless signal
WO2016003235A1 (ko) * 2014-07-04 2016-01-07 엘지전자 주식회사 채널 추정을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US10340993B2 (en) 2014-09-26 2019-07-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Masked beamforming
EP3238305B1 (en) 2014-12-23 2021-06-30 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method for beamforming a beam using an active antenna
PT3266119T (pt) * 2015-03-06 2018-07-23 Ericsson Telefon Ab L M Formação de feixe utilizando uma configuração de antena
US10700762B2 (en) 2016-05-04 2020-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam forming using an antenna arrangement

Also Published As

Publication number Publication date
HUE039682T2 (hu) 2019-01-28
US10622715B2 (en) 2020-04-14
MX365762B (es) 2019-06-13
CA2978489C (en) 2021-08-24
JP6457108B2 (ja) 2019-01-23
WO2016141961A1 (en) 2016-09-15
IL253641A0 (en) 2017-09-28
MX2017010033A (es) 2017-10-27
BR112017018125A2 (pt) 2018-04-10
AU2015385427A1 (en) 2017-08-10
US11056785B2 (en) 2021-07-06
CN107431518B (zh) 2021-03-30
ES2687814T3 (es) 2018-10-29
US11024962B2 (en) 2021-06-01
PT3266119T (pt) 2018-07-23
US20180026693A1 (en) 2018-01-25
DK3266119T3 (en) 2018-08-13
MY182089A (en) 2021-01-18
US10581165B2 (en) 2020-03-03
US20200395664A1 (en) 2020-12-17
US20180026367A1 (en) 2018-01-25
EP3266119A1 (en) 2018-01-10
AR103863A1 (es) 2017-06-07
JP2018514111A (ja) 2018-05-31
ZA201705232B (en) 2019-10-30
RU2656236C1 (ru) 2018-06-04
CA2978489A1 (en) 2016-09-15
RU2656235C1 (ru) 2018-06-04
CN107408970B (zh) 2019-03-29
WO2016142281A1 (en) 2016-09-15
CN107431518A (zh) 2017-12-01
US20200212567A1 (en) 2020-07-02
PL3266119T3 (pl) 2018-11-30
EP3266120A1 (en) 2018-01-10
KR102162725B1 (ko) 2020-10-07
EP3266120B1 (en) 2021-05-05
CN107408970A (zh) 2017-11-28
AU2015385427B2 (en) 2018-06-14
EP3266119B1 (en) 2018-06-27
KR20170116150A (ko) 2017-10-18
CN110034805A (zh) 2019-07-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TR201810572T4 (tr) Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma.
US11563480B2 (en) Beam forming using an antenna arrangement
CN111245479B (zh) 被配置为执行波束扫描操作的无线通信设备及其操作方法
JP7125997B2 (ja) 二重偏波ビームフォーミングのためのアンテナ構成
Kildal Preparing for GBit/s coverage in 5G: Massive MIMO, PMC packaging by gap waveguides, OTA testing in random-LOS
JP6650997B2 (ja) アンテナ装置を使用するビーム形成
Wang et al. Performance of a three-dimensional antenna array and its application in DOA estimation
WO2023186259A1 (en) Beam forming using an atenna array comprising dual-polarized elements
Henry 3D Antenna Placement for Cellular Communications
OA18405A (en) Beam forming using an antenna arrangement.
Kildal Preparing for GBit/s Coverage in 5G