UA34438C2 - Мобільна супутникова бортова апаратура зв'язку(варіанти) та використовувані в ній блок передавальної антени з фазованою решіткою(варіанти) та блок приймальної антени з фазованою решіткою (варіанти) - Google Patents

Мобільна супутникова бортова апаратура зв'язку(варіанти) та використовувані в ній блок передавальної антени з фазованою решіткою(варіанти) та блок приймальної антени з фазованою решіткою (варіанти) Download PDF

Info

Publication number
UA34438C2
UA34438C2 UA94005196A UA94005196A UA34438C2 UA 34438 C2 UA34438 C2 UA 34438C2 UA 94005196 A UA94005196 A UA 94005196A UA 94005196 A UA94005196 A UA 94005196A UA 34438 C2 UA34438 C2 UA 34438C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
satellite
earth
phased array
transmitting
power
Prior art date
Application number
UA94005196A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Едвард Хершфілд
Эдвард Хершфилд
Чіч - Хсінг Алекс Тао
Чич - Хсинг Алекс Тао
Original Assignee
Спейс Систем /Лорел, Інк./
Спейс Систем / Лорел, Инк./
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 Спейс Систем /Лорел, Інк./, Спейс Систем / Лорел, Инк./ filed Critical Спейс Систем /Лорел, Інк./
Publication of UA34438C2 publication Critical patent/UA34438C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons
    • H01Q1/288Satellite antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/14Reflecting surfaces; Equivalent structures
    • H01Q15/16Reflecting surfaces; Equivalent structures curved in two dimensions, e.g. paraboloidal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • H01Q21/064Two dimensional planar arrays using horn or slot aerials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • H01Q21/065Patch antenna array
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18569Arrangements for system physical machines management, i.e. for construction operations control, administration, maintenance
    • H04B7/18571Arrangements for system physical machines management, i.e. for construction operations control, administration, maintenance for satellites; for fixed or mobile stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/2041Spot beam multiple access
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • B64G1/1007Communications satellites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • B64G1/1085Swarms and constellations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/66Arrangements or adaptations of apparatus or instruments, not otherwise provided for
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Цей винахід стосується в цілому до систем зв’язку, і, зокрема, до апаратури зв’язку, яка розташована на супутникових платформах.

Description

Данное изобретение относится в целом к системам связи, и в частности к аппаратуре связи, разме- щаєемой на спутниковьїх платформах.
Известна мобильная спутниковая бортовая аппаратура связи, описанная в патенте США
Мо 4,872,015 по 01.12.1986, МКИ" НО4В 7/185. Известная система содержит полезньй груз спутника для ис- пользования в системах связи, содержащий приемную антенну с фазированной решеткой, имеющую п приемньїх злементов для приема ВЧ сигналов в первом частотном диапазоне, первое устройство форми- рования лучей, вход которого соединен с каждь/м из указанньїх п приемньїх злементов, для формирования т лучей в линии связи Земля-спутник по ВЧ сигналам, принятьїм приемной антенной с фазированной ре- шеткой, причем п больше 1, а т меньше, чем п, устройство связи с наземной станцией, вход которого сое- динен с вьіїходом первого устройства формирования лучей, для преобразования т лучей линии связи а
Земля-спутник в ВЧ сигналь! второго частотного диапазона, передачи ВЧ сигналов на наземную станцию и приема ВЧ сигналов от наземной станции, причем передаваемье и принимаемье ВЧ сигналь! лежат во втором частотном диапазоне, второе устройство формирования лучей, вход которого соединен с входом устройства связи с наземной станцией, для формирования т лучей в линии связи спутник-Земля по ВЧ сигналам, принятьїм от наземной станции, и передающую антенну с фазированной решеткой, имеющую п передающих злементов, для передачи т лучей в линии связи спутник-Земля в виде ВЧ сигналов, причем каждьй передающий злемент имеет связанньйй с ним усилитель мощности, вход которого соединен с вь- ходом второго устройства формирования лучей, а вніход соединен с одним из передающих злементов.
Известен блок передающей антенньй с фазированной решеткой, описанньй в патенте США Мо 5283587 МКИ? Н 01 О 3/22, 3/24, 3/26. Известньйй блок передающей антенньї с фазированной решеткой со- держит п передающих злементов, размещенньїх согласно заранее определенной конфигурации, причем каждьй из п передающих злементов имеет связанньй с ним усилитель мощности.
Известен, также, блок передающей антенньї с фазированной решеткой описанньійй в международной заявке УМО 88/01106 МКИ? Н 01 О 21/22, 21/00. Известньій блок передающей антенньі с фазированной ре- шеткой содержит п передающих злементов, размещенньх согласно заранее определенной конфигурации.
Известен блок приемной антенньії с фазированной решеткой, описанньй в патенте США 5283587
МКИ?» Н 01 О 3/22, 3/24, 3/26. Известньйй блок приемной антенньї с фазированной решеткой содержит п пе- редающих злементов, размещенньїх согласно заранееє определенной конфигурации, причем каждьй из п приемньїхх злементов имеет связанньй с ним приемньй усилитель.
Известен, также, блок приемной антенньії с фазированной решеткой, описанньй в международной заявке М/О 88/01106 МКИ?5 Н 01 О 21/22, 21/00. Известньій блок содержит п приемньїх злементов, разме- щенньх согласно заранее определенной конфигурации.
При проектирований аппаратурь! связи для базируемьх в космическом пространстве платформ учи- тьіваются следующие важньсе параметрь!:: вес, сложность аппаратурь! и потребляемая ею мощность. Даль- нейшие соображения связаньі! с минимизацией потерь в сигналах, принимаємьїх от наземньх станций (ли- нии связи Земля-спутник) и посьілаемьїх к наземньїм станциям (линия связи Спутник-Земля). Например, в обьічньїх передатчиках, содержащих фазированнье антеннье решетки, могут иметь место существеннье потери в пределах системьї формирования луча, которая расположена между виходом усилителей мощ- ности и входом фазированньх решеток антенн.
Задачей настоящего изобретения является создание мобильной спутниковой аппаратурь! связи, сос- тоящей из аппаратурьїь меньшей сложности и с большей зффективностью использования полезной мощ- ности по сравнению с известньіми ранее системами.
Следующей задачей настоящего изобретения является созданиє мобильной спутниковой аппарату- рьі связи, в которой формирование луча осуществляется до окончательного усиления передаваємьх сиг- налов, тем самьм, уменьшая потери в аппаратуре формирования луча.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание мобильной спутниковой аппаратурь связи, которая использует многозлементнье фазированнье решетки приемньїх антенн и многозлементнье фазированнье решетки передающих антенн, причем каждьй злемент каждой фазированной решетки ис- пользуется для каждого луча из множества принимаємьїх и передаваемьїх лучей.
Также задачей настоящего изобретения является обеспечение создания мобильной спутниковой ап- паратурьі связи, которая использует многозлементнье фазированнье решетки приемньх антенн и многозлементнье фазированнье решетки передающих антенн, причем согласованная мощность в конк- ретном луче линии связи спутник-Земля является заданной функцией мощности соответствующего луча линии связи Земля-спутник, что избавляєт от необходимости использовать команднье и управляющие ло- гические схемь!.
Поставленная задача решаєтся благодаря тому, в мобильной спутниковой аппаратуре связи, содер- жащей приемную антенну с фазированной решеткой, имеющую п приемньїх злементов для приема ВЧ сиг- налов в первом частотном диапазоне, первое устройство формирования лучей, вход которого соединен с каждьм из указанньїхх п приемньїх злементов, для формирования т лучей в линии связи Земля-спутник по
ВЧ сигналам, принятьїм приемной антенной с фазированной решеткой, причем п больше 1, а т меньше, чем п, устройство связи с наземной станцией, вход которого соединен с виходом первого устройства фор- мирования лучей, для преобразования т лучей линии связи Земля-спутник в ВЧ сигналь! второго частотно- го диапазона, передачи ВЧ сигналов на наземную станцию и приема ВЧ сигналов от наземной станции, причем передаваеємье и принимаемье ВЧ сигнальі лежат во втором частотном диапазоне, второе уст- ройство формирования лучей, вход которого соединен с вьіходом устройства связи с наземной станцией, для формирования т лучей в линии связи спутник-Земля по ВЧ сигналам, принять!м от наземной станции, и передающую антенну с фазированной решеткой, имеющую п передающих злементов, для передачи т лучей в линии связи спутник-Земля в виде ВЧ сигналов, причем каждьй передающий злемент имеет свя- занньйй с ним усилитель мощности, вход которого соединен с вьїходом второго устройства формирования лучей, а вьіїход соединен с одним из передающих злементов, согласно изобретению второе устройство формирования лучей вьіполнено с возможностью формирования т лучей в линии связи спутник-Земля в третьем частотном диапазоне, передающая антенна вьіполнена с возможностью передачи т лучей в виде
ВЧ сигналов в третьем частотном диапазоне, каждьй из указанньїх п передающих злементов участвует в формирований каждого из т лучей в линии связи спутник-Земля, каждому из т лучей в линии связи Земля- спутник соответствует луч в линии связи спутник-Земля, которьій облучаєт ту же область, с которой прихо- дит указанньй луч в линии связи Земля-спутник, а уровень мощности указанного соответствующего луча в линии связи спутник-Земля является функцией уровня мощности указанного луча в линии связи Земля- спутник.
Первьійй частотньй диапазон находится в І-диапазоне, второй частотньійй диапазон находится в С- диапазоне и третий частотньійй диапазон находится в 5-диапазоне.
Каждьй из п приемньх злементов имеет несколько соединенньмх с ним приєемньх усилителей.
Вход каждого из приемньїх усилителей связан со свободньмм пространством в одном из приемньх злементов.
Вьїход каждого из усилителей мощности связан со свободньім пространством в одном из передаю- щих злементов.
Первое устройство формирования лучей содержит делители мощности, а второе устройство форми- рования лучей содержит сумматорь! мощности.
Поставленная задача решаєется благодаря еще одному варианту мобильной спутниковой бортовой аппаратурь! связи, содержащему приемную антенну с фазированной решеткой, имеющей п приемньх зле- ментов, для приема лучей в линии связи Земля-спутник, образованньїх ВЧ сигналами в первом частотном диапазоне, причем п больше 1, а т меньше, чем п, п делителей мощности, каждьй из которьх имеет вход, соединенньй с вьіходом одного из п приемньїх злементов, и т вьіходов, т устройств формирования лучей в линии связи Земля-спутник, каждое из которьїх имеет п входов и один вьїход, причем каждьй из указан- ньІх п входов соединен с одним из т вьіходов одного из п делителей мощности, т первьїх преобразовате- лей частотьі, вход каждого из которьїх соединен с вьіходом одного из т устройств формирования лучей и каждьй из которьїх имеет вьіїход для формирования ВЧ сигнала во втором частотном диапазоне, устройст- во для суммирования сигналов с вьїходов указанньїх т преобразователей частоть! и для передачи т ка- нального ВЧ сигнала на наземную станцию, причем передаваемьй ВЧ сигнал находится во втором частот- ном диапазоне, устройство для приема т-канального ВЧ сигнала от наземной станции, причем принимае- мьїй ВЧ сигнал находится во втором частотном диапазоне, и передающую антенну с фазированной решет- кой, имеющую п передающих злементов для передачи т лучей, образованньх ВЧ сигналами, которьй сог- ласно изобретению дополнительно содержит т вторьїх преобразователей частоть!ї, вход каждого из кото- рьїх соединен с вьіїходом указанного устройства для приема сигналов наземной станции и каждьй из кото- рьїх реагирует на один из каналов принятого т-канального ВЧ сигнала и имеет виіход для формирования
ВЧ сигнала в третьем частотном диапазоне, т устройств формирования лучей в линии связи спутник-Зем- ля, вход каждого из которьїх соединен с вьіходом одного из т вторьїх преобразователей частоть, и п сум- маторов мощности, каждьй из которьїх имеет т входов для соединения с входами т устройств формиро- вания лучей в линии связи спутник-Земля и вьїход, при зтом передающая антенна вьіполнена с возмож- ностью передачи т лучей, образованньїхх ВЧ сигналами в третьем частотном диапазоне, каждьй из п пере- дающих злементов соединен с вьїходом одного из п сумматоров мощности и участвует в формирований каждого из т лучей в линии связи спутник-Земля, каждому из т лучей, в линии связи Земля-спутник соот- ветствуєт луч в линии связи спутник-Земля, которьй облучаєт ту же область, с которой приходит указан- ньій луч в линий связи Земли-спутник, а уровень мощности указанного соответствующего луча в линии свя- зи спутник-Земля является функцией уровня мощности указанного луча в линии связи Земля-спутник.
Первьійй частотньй диапазон находится в І-диапазоне, второй частотньійй диапазон находится в С- диапазоне и третий частотньійй диапазон находится в 5-диапазоне.
Каждьй из п приемньїх злементов имеет по меньшей мере один связанньй с ним приемньй усили- тель, а вход каждого из приемньїх усилителей связан со свободньім пространством в одном из приемньх злементов.
Каждьй из п передающих злементов имеет по меньшей мере один связанньй с ним усилитель пере- даваєемого сигнала, а вьїход каждого из указанньїх усилителей передаваємого сигнала связан с свободньім пространством в одном из передающих злементов.
Поставленная задача решаєтся также благодаря используемому в мобильной спутниковой бортовой аппаратуре связи блоку передающей антенньії с фазированной решеткой, содержащему п передающих злементов, размещенньїх согласно заранее определенной конфигурации, причем каждьй из п передающих злементов имеет связанньїй с ним усилитель мощности, в котором согласно изобретению вьіход каждого из усилителей мощности связан со свободньім пространством в соответствующем из п передающих злементов, при зтом блок передающей антенньї с фазированной решеткой дополнительно включаєет т схем формирова- ния лучей, которне размещень одна над другой в виде зтажерки под п передающими злементами и каждая из которьїх имеет п вьіходов, и пт-канальньїх сумматоров мощности, соединенньїх с т схемами формирова- ния лучей, причем каждьй из т входов каждого сумматора мощности соединен с соответствующим вьіходом одной из схем формирования лучей, а вьїход каждого из пт-канальньїх сумматоров соединен с одним из уси- лителей мощности, связаннь!м с одним из п передающих злементов.
Блок передающей антенньї с фазированной решеткой имеет форму по существу круглого цилиндра, имеющего продольную ось, причем п передающих злементов размещень на одном конце зтого цилиндра, каждая из т схем формирования лучей включает печатную плату, по существу, круглой формьї, указаннье п виіходов размещеньї по окружности указанной печатной плать, а каждьйй из пт-канальньїхх сумматоров мощности включаєт печатную плату, расположенную своей длинной стороной вдоль указанной продольной оси, для соединения с соответствующим вьїходом каждой из т схем формирования лучей.
Каждая из т схем формирования лучей имеет вход для приєма одного из т входньх сигналов и вь- полнена в виде многоуровневого устройства, образованного множеством каскадно включенньїх делителей мощности, имеющих каждьй один порт для поступления сигнала и два порта для сьема сигналов.
Блок передающей антенньї с фазированной решеткой дополнительно содержит п полосовьїх фильт- ров, каждьй из которьїх расположен между одним из п передающих злементов и связанньм с ним усилите- лем мощности.
Кроме того, в блоке передающей антенньі с фазированной решеткой по меньшей мере один из уров- ней указанного многоуровневого устройства содержит средства для обеспечения различньїх значений фа- зн на каждом антенном злементе.
Средства для обеспечения различньїх значений фазьі! вьіполнень! в виде отрезков злектрического тракта различной длинь!.
Поставленная задача решаєтся благодаря еще одному варианту блока передающей антеннь с фа- зированной решеткой, содержащему п передающих злементов, размещенньїх согласно заранее опреде- ленной конфигурации, в котором согласно изобретению каждьй из п передающих злементов включает злектропроводящую площадку, расположенную на поверхности многослойной печатной плать, причем блок передающей антенньій с фазированной решеткой дополнительно содержит п двухрезонаторньх фильтров, каждьй из которьїх злектрически соединен с одной из указанньїх п площадок и которье образо- ваньї в нескольких слоях указанной многослойной печатной платьї, лежащих под указанной поверхностью.
Указанная задача решаеєтся также благодаря используемому в мобильной спутниковой бортовой ап- паратуре связи блоку приемной антенньі с фазированной решеткой, содержащему п приемньїх злементов, размещенньїх согласно заранеєе определенной конфигурации, причем каждьй из п приемньїх злементов имеет связанньй с ним приємньй усилитель, в котором каждьй из приемньїх усилителей имеет вход, свя- занньй со свободньім пространством в соответствующем из п приемньх злементов, при зтом блок прием- ной антенньї с фазированной решеткой дополнительно включает т схем формирования лучей, которье размещень одна над другой в виде зтажерки под п приемньми злементами и каждая из которьх имеет п входов и один вьїход, и пт-канальньїх делителей мощности, соединенньїх с т схемами формирования лу- чей, причем вход каждого из пт-канальньїх делителей мощности соединен с вьіїходом одного из приемньх усилителей, а каждьй из т вьіходов каждого из пт-канальньїх делителей мощности соединен с соответст- вующим входом одной из т схем формирования лучей.
Блок приемной антенньії с фазированной решеткой имеет форму, по существу, круглого цилиндра, имеющего продольную ось, указаннье п приемньїх злементов размещень на конце цилиндра, каждая из т схем формирования лучей включаєет печатную плату круглой формь!, по окружности которой размеще- ньї указанньсе п входов, а каждьй из пт-канальньїх делителей мощности включаєт печатную плату, рас- положенную своей длинной стороной вдоль указанной продольной оси для соединения с соответствую- щим входом каждой из т схем формирования лучей.
Каждьй из п входов каждой из т схем формирования лучей соединен с соответствующим вьіходомМ одного из пт-канальньїх делителей мощности, а т схем формирования лучей вьіполненьі в виде многоу- ровневого устройства, образованного множеством включенньїхх каскадно сумматоров мощности, каждьй из которьїх имеет два порта для поступления сигналов и один порт для сьема сигнала.
Кроме того, блок приемной антенньї с фазированной решеткой дополнительно содержит п полосовьх фильтров, каждьй из которьіх размещен между одним из п приемньїх злементов и соответствующим из приемньх усилителей.
Кроме того, по меньшей мере один из уровней указанного многоуровневого устройства содержит средства для обеспечения различньїх значений фазь! на каждом антенном злементе.
Средства для обеспечения различньїх значений фазьі! вьіполнень! в виде отрезков злектрического тракта различной длинь!.
Указанная задача решаєтся благодаря еще одному варианту блока приемной антеннь! с фазирован- ной решеткой, содержащего п приемньїх злементов, размещенньх согласно заранее определенной конфи- гурации, в котором согласно изобретению каждьй из п приемньїх злементов включает злектропроводящую площадку, расположенную на поверхности многослойной печатной плать, причем блок приемной антеннь с фазированной решеткой дополнительно содержит п двухрезонаторньх фильтров, каждьй из которьх злектрически соединен с одной из указанньїх площадок и которне образовань! в нескольких слоях указан- ной многослойной печатной платьї, лежащих под указанной поверхностью.
Настоящее изобретение относится к мобильной спутниковой аппаратуре связи, которая предназна- чена для зффективной связи между, например, множеством переносньїх сотовьїх телефонов или других радиотелефонов и наземньїм интерфейсом, которьйй может бьіть соединен с мировьми телефонньми и те- леграфньми сетями общественного пользования. Аппаратура на спутнике, согласно настоящему изобрете- нию, поддерживаєт одновременно множество антенньїх лучей, например, 12 или 16 лучей, как по линий связи Земля-спутник, так и по линии связи спутник-Земля, используя двустороннюю одновременную пере- дачу. Кроме того, зта аппаратура поддерживаєт идентичное число дуплексньїх каналов между наземньм интерфейсом и спутником. В найболее предпочтительной на сегодняшний день реализации настоящего изобретения предполагаеєтся, что зта аппаратура представляет собой полезньй груз одного из множества таких спутников связи, находящихся на низкой околоземной орбите с целью обеспечения связи в пределах всего земного шара.
В соответствии с настоящим изобретением предлагаєтся мобильная аппаратура связи искусст- венного спутника для использования в системах связи. Зта аппаратура включаєт в себя приемную ан- тенну с фазированной решеткой, имеющую множество (п) приемньїх злементов для приема вьІсоко- частотньх (ВЧ) сигналов в пределах первой полось! частот. Имеется также множество (т) формирова- телей луча в линии связи Земля-спутник, вход каждого из которьїх соединен с каждьм из множества приемньх злементов, для формирования т лучей в линии связи Земля-спутник из ВЧ сигналов, приня- тьІх приемной антенной с фазированной решеткой.
Зта аппаратура включаеєт в себя злектрическую схему связи с наземной станцией, вход которой сое- динен с виходом формирователя луча в линии связи Земля-спутник, для преобразования т лучей линий связи Земля-спутник в ВЧ сигнал в пределах второй полосьї частот. Далее, злектрическая схема связи с наземной станцией включаєт в себя злектронньій блок и антенну для передачи ВЧ сигнала на наземную станцию и для приема ВЧ сигнала от наземной станции. Передаваемьй и принимаемьй ВЧ сигналь! лежат в пределах второй полось частот.
Далее, зта аппаратура включаєт в себя формирователь луча в линии связи спутник-Земля, вход ко- торого соединен с виходом злектрической схемь! связи с наземной станцией для формирования т лучей в линии связи спутник-Земля из ВЧ сигналов, принятьїх от наземной станции. Зти т лучей в линии связи спутник-Земля формируются в пределах третьей полосьї частот. Передающая антенна с фазированной ре- шеткой имеет множество передающих злементов для передачи т лучей в линии связи спутник-Земля как
ВЧ сигналов в пределах третьей полось частот. Каждьй передающий злемент имеет связанньй с ним уси- литель мощности, и вход каждого усилителя мощности соединен с виходом формирователя в линии связи спутник-Земля, а вьіїход соединен с одним из передающих злементов. Таким образом, формирование луча в линии связи спутник-Земля осуществляется до окончательного усиления.
В найболеєе предпочтительной на сегодняшний день реализации настоящего изобретения первая по- лоса частот находится в диапазоне ГІ, вторая полоса частот находится в диапазоне С, и третья полоса час- тот находится в диапазоне 5.
В соответствии с реализацией настоящего изобретения каждьй из приєемньїх злементов имеет мно- жество соединенньїх с ним приєемньїх усилителей, и вход каждого из приемньїх усилителей соединен со свободньїм пространством одного из приемньїх злементов. Подобньім же образом, вьїход каждого усилите- ля мощности соединен со свободньім пространством одного из передающих злементов передающей ан- тенньї с фазированной решеткой.
Далее, в соответствии с настоящим изобретением каждому из т лучей в линии связи Земля-спутник сопоставляєтся луч в линии связи спутник-Земля, принадлежащий тому же частотному диапазону, а уро- вень мощности соответствующего луча в линии связи спутник-Земля зависит от уровня мощности луча в линии связи Земля-спутник.
В дальнейшей реализации изобретения приемная и передающая антеннь! с фазированной решеткой формируются каждая посредством технологии многослойньїх схем, а приемнье и передающие злементь! представляют собой каждьйй проводящую площадку, которая вьіполнена на поверхности многослойной пе- чатной плать. Два резонаторньїх фильтра соединень! с каждой из площадок, причем зти фильтрьї форми- руются во внутреннем слое многослойной печатной плать.
Указанньсе вьіше и другие особенности изобретения станут более очевидньіми из прилагаемьх чер- тежей, где на фиг. 1 представлена примерная система связи, которая соответствует положениям настоящего изобретения; на фиг. 2 приведеньі основнье функциональнье компоненть! аппаратурьі, представляющей полез- ную нагрузку искусственного спутника для систем связи, по настоящему изобретению; на фиг. З представлена блок-схема аппаратурьї подвижной спутниковой связи согласно фиг. 2, кото- рая сконструирована и функционирует в соответствии с положениями настоящего изобретения; на фиг. 4-6 более детально представлен один из излучателей передающей фазированной антенной решетки, изображенной на фиг. 2, в частности, фиг. 4 представляеєт собой вид сбоку на один из злементов передающей фазированной решетки, фиг. 5. - вид сверху, а фиг. б схематически иллюстрирует использо- вание четиьірех усилителей, которне расположень! под углом 902 относительно друг друга; на фиг. 7 представлен вид сверху на отдельньйй злемент фазированной решетки приемной антенньї, что иллюстрирует использование двух приемньх усилителей; на фиг. 8 и 9 более детально иллюстрируется полная конструкция передающей фазированной ре- шетки, изображенной на фиг. 2; на фиг. 10 представлено поперечное сечение рабочей зоньі 12-лучевой фазированной антенной ре- шетки; на фиг. 11 изображен вид сверху, показьивающий примерное расположение двунаправленного сумматора/делителя мощности; на фиг. 12 представлена блок-диаграмма схемьї формирования лучей, которая состоит из множества сумматоров/делителей мощности, изображенньмх на фиг. 11; на фиг. 13 представлена реализация настоящего изобретения, которая включаєт излучательнье площадки для фазированньїх решеток приемной и передающей антенн;
на фиг. 14 представлен вид сверху и ступенчатье разрезь! части многослойной плать! с излучатель- ной площадкой, изображенной на фиг. 13, в частности, показана излучательная площадка и связаннье с ней 2 резонансньїх фильтра; на фиг. 15 представлено поперечное сечение многослойной плать, на которой показань! излучатель- ная площадка, 2 резонансньїх фильтра, изображенньх на фиг. 14, а также дополнительнье слои, которье обеспечивают соединения с обслуживающими цепями.
Фиг. 1 иллюстрирует примерную среду, в которой, предполагаєтся, будет функционировать аппара- тура, представляющая собой полезньій груз спутника связи. Концептуально, система связи может бьть разделена на несколько сегментов 1, 2, 3, и 4. В дальнейшем сегмент 1 будем назьввать космическим сег- ментом, сегмент 2 - сегментом пользователя, сегмент З - наземньїм сегментом и сегмент 4 - сегментом инфраструктурь! системь! телефонии. Настоящее изобретение относится прежде всего к космическому сег- менту 1, в частности, к аппаратуре связи, составляющей полезньй груз 5, которьій несет один из совокуп- ности искусственньх спутников 6, вьіведенньх на низкую околоземную орбиту.
Сегмент пользователя 2 включаєт в себя большое число оборудования различного типа, предназна- ченного для связи со спутниками 5. В зто оборудование пользователя входит, например, многообразие приборов 7, которое включаєт в себя радиотелефонь! 8, подвижнье радиотелефонь 9 и приборь! поиско- вого вьізова и передачи информации 10, хотя и не ограничивается только зтими аппаратами. Пользова- тельские аппарать! могут работать в дуплексном режиме и связьмшваться с аппаратурой спутника 6 пос- редством канала связи в ВЧ І -диапазоне (линия связи Земля-спутник) и канала связи в ВЧ 5-диапазоне (линия связи спутник-Земля). Линии связи Земля-спутник в ВЧ І -диапазоне функционируют в диапазоне частот 1,61-1,6265 ГГц с полосой частот 16,5 МГц и модулируются речевьми сигналами и/или служебньіми сигналами, определенньіми для спутниковой связи. Линии связи спутник-Земля в ВЧ 5-диапазоне функцио- нируют в диапазоне частот 2,4835-2,5 ГГц с полосой частот 16,5 МГц. ВЧ линии связи Земля-спутник и спутник-Земля 11 модулируются речевьми сигналами и/или служебньіми сигналами, определенньіми для спутниковой связи.
Наземньй сегмент З включает в себя множество интерфейсов 12, которне осуществляют связь со спутниками 6 посредством дуплексного ВЧ канала связи в С-диапазоне 13, функционирующего в диапазо- не частот вблизи 5 ГГц. Назначение интерфейсов 12 - связать коммуникационную аппаратуру 6 спутников с сегментом телефонной инфраструктурь! 4. Сегмент телефонной инфраструктурь 4 состоит из сущест- вующих телефонньх систем и включаєт в себя интерфейс сотовой связи 14, региональнье абонентские те- лефоннье станции 15, средства междугородной связи 16, средства международной связи 17, частнье те- лефонньсєе сети 18, а также телефоннье системь! общественного пользования и телеграф 19. Коммуника- ционная система функционирует с целью обеспечения связи между сегментом пользователя 2 и телефо- нами 20 из сегмента телефонной инфраструктурь 4, а также, чтобьї осуществить возможность связи между индивидуальньїми пользовательскими аппаратами в сегменте пользователя посредством интерфейсов 12.
На фиг. 1 также показана, как часть наземного сегмента 3, система телеметрического контроля 21, которая включаєт в себя центр контроля функционирования спутника 22 и центр контроля сети 23. Марш- рут связи 24 служит для обеспечения внутренней связи интерфейсов 12, центра контроля функционирова- ния спутника 22 и центра контроля сети 23 наземного канала. Зта часть коммуникационной системь! обес- печивает функциональньй контроль спутника и не имеют непосредственного отношения к аппаратуре свя- зи, составляющей полезньй груз 5, яяляющейся предметом настоящего изобретения.
Фиг. 2 и З демонстрируют блок-схемь! одного из комплектов спутниковой аппаратурь! связи, состав- ляющей полезньй груз 5, изображенной на фиг. 1. Зтот полезньйй груз 5 состоит из следующих основньх компонент.
Приемная антенна 25 І -диапазона и передающая антенна 26 5-диапазона, осуществляющие, соот- ветственно, связь Земля-спутник и спутник-Земля с приборами пользователя из сегмента пользователя 2.
Антеннь 25, 26 представляют собой фазированнье решетки, состоящие, например, из 61 злемента каждая (27 и 28). Взаймное расположение зтих злементов имеет обьічно гексагональную конфигурацию. Напри- мер, максимальная ширина приемной антеннь 25 составляєт приблизительно 40 дюймов (1016 мм), а мак- симальная ширина передающей антенньі 26 составляет приблизительно 25 дюймов (635 мм). Диаметр каждого злемента 27 составляет приблизительно 4,4 дюйма (113 мм), а диаметр каждого злемента 29 сос- тавляет приблизительно 2,7 дюйма (70 мм). Каждая антенна 25 и 26 работаєт с одинаковьм количеством лучей, например, 12 или 16, и использует все (61) злементь! для формирования любого из лучей.
На фиг. 9 показана конфигурация рабочей области 12-лучевой антенньї, причем не показанная на ри- сунке нижняя часть антенньі представляет собой зеркальное изображение верхней части. Использование 12-ти лучей обеспечиваєет рабочую область 11092 (угол места 102). Использование только одного луча поз- воляет обслуживать приблизительно 200 аппаратов пользователей, что дает возможность обслуживать приблизительно 2400 аппаратов пользователей с помощью 12-ти лучевой конфигурации и приблизительно 3600 аппаратов пользователей с помощью 16-ти лучевой конфигурации. Для обслуживания такого коли- чества аппаратов пользователей аппаратура спутника, составляющая его полезньй груз 5, осуществляєт многократное использование частотного диапазона путем параллельного доступа в системах с кодовьм уплотнением каналов (СОМА), обеспечивая 13 поддиапазонов с полосой 1,25 МГц.
Для приєема сигналов по линии связи Земля-спутник в І -диапазоне служат малошумящие усилители 30, непосредственно соединенньсе с 61-им злементом 27 приемной антеннь 25. Для передачи сигналов по линии связи спутник-Земля в 5-диапазоне служат усилители мощности 31, непосредственно соединеннье с 61-им злементом 29 передающей антеннь 26. Уровень мощности, передаваемой с помощью усилителей мощности 31, может иметь несколько значений. Малошумящие усилители 30 и усилители мощности 31 сконструированьі так, что работают в линейном режиме, когда вьіходной сигнал прямо пропорционален входному сигналу. Линейнье операции не нарушают точности воспроизведения передаваєемьх сигналов и обеспечивают возможность того, что каждьй антенньй злемент одновременно работаєт с множеством не- зависимьїх лучей.
При движений спутника 6 над группой аппаратов пользователей канал доступа к спутнику 6 переме- щаеєтся от луча к лучу в направлений, противоположном движению спутника. Таким образом, излучаемая со спутника 5 мощность, необходимая для передачи по линии связи спутник-Земля в 5-диапазоне, также должна изменяться от луча к лучу соответствующим образом.
В соответствии с настоящим изобретением аппаратура, составляющая полезньй груз спутника свя- зи, обеспечивает ситуацию, когда мощность имеющегося сигнала связьівается с конкретньім лучом линий связи спутник-Земля, которьійй направлен на ту же область земной поверхности, что и луч линии связи Зем- ля-спутник. Зто осуществляется в результате того, что усилители мощности 31 связань! с каждь!м излуча- тельньім злементом 29 и, таким образом, каждьй злемент 29 принимаєет участие в формирований каждого луча. Позтому требуемая мощность устанавливается автоматически посредством интерфейса 12 без необ- ходимости контроля управления.
Если конкретизировать, антеннь 25 и 26 с фазированньмми решетками образуются из совокупности формирователей лучей 32 и 33, соответственно, которне задают направление каждого луча относительно спутника 6. В рассматриваемой реализации имеется 16 лучей линий связи Земля-спутник и спутник-Земля и, соответственно, 16 формирователей луча 32 для линии связи спутник-Земля и 16 формирователей луча 33 для линии связи Земля-спутник. Для одновременной генерации 16 лучей на линии связи Земля-спутник вьходнье сигналь! каждого злемента 27 приемной антенньї после усиления в малошумящем усилителе 30 разделень на 16 каналов, которне ведут к формирователям лучей 32, формируя, таким образом, направ- ление и диаграмму луча в линии связи Земля-спутник. То же самое справедливо для лучей в линии связи спутник-Земля. В зтом случає 16 входньїх сигналов складьіваются и затем усиливаются в усилителе мощ- ности 31 для последующей передачи. Сегментирование осуществляется в делителе мощности линии связи
Земля-спутник 34 и сумматоре мощностей линии связи спутник-Земля 35.
Имеется 61 делитель мощности 34 в линии связи Земля-спутник. Вход каждого такого делителя 34 соединен с вьіходом одного из малошумящих усилителей 30, а 16 вьїходов соединеньі каждьй со входом одного из 16 формирователей луча 32. Аналогично, имеется 61 сумматор мощности 35 в линии связи спут- ник-Земля. Каждьй такой сумматор 35 имеет 16 входов, соединенньмх с вьіходом одного из 16 формирова- телей луча 33, и один вьїход, соединенньй с одним из усилителей мощности 31.
На фиг. 11 приведен возможньй двунаправленньій делитель/сумматор мощности 36. Делитель/сум- матор мощности 36 состоит из первой заземленной пластинь! 37, второй заземленной пластинь! 38 и об- ласти, образованной изолирующим материалом 39, которьій расположен между первой и второй заземлен- ньіми пластинами 37 и 38. Внутри изолирующего материала 39 находится также злектрическая цепь 40, ко- торая содержит отдельньй резистор 41. При работе схемь!ї как делителя мощности входной сигнал посту- пает в порт А и снимаеєтся с портов В и С. При работе схемь! как сумматора мощности входнье сигнальі, подлежащие суммированию, поступают на порть В и С, а суммарньй сигнал снимается с порта А. Размерь описанньїх злементов определяются желаемой частотой и дизлектрической постоянной материала 39.
Делитель/сумматор на 16 или 61 канал создаєется аналогичньім способом или может бьїіть вьіполнен кас- кадньім включением нескольких двухканальньїх делителей/сумматоров 36.
Например, на фиг. 12 показана одна из схем формирования лучей (32, 33), которая вьіполнена с ис- пользованием каскадного включения делителей/сумматоров 36 шести уровней. Р1,Р2,...,Рб1 обозначают различньсе длинь злектрического тракта, необходимьсе для обеспечения различньх значений фазь на каж- дом антенном злементе. Неийспользуемье порть! делителей/сумматоров следует заглушить с помощью подключения соответствующих нагрузок.
Как бьіло сказано вьіше, система коммуникации использует интерфейс 12 для приєма сигналов, со- бираемьх спутником (спутниками) и для передачи зтих сигналов в соответствующие телефонньсє и телег- рафньсе сети общественного пользования. Кроме того, интерфейс 12 принимает сигналь! от телефонньх и телеграфньх сетей общественного пользования для передачи их с помощью спутниковой аппаратурь! свя- зи 5 назад к аппаратам пользователей. Передача между интерфейсом 12 и спутниками 6 осуществляется с помощью ВУ канала С-диапазона 13.
Для осуществления зтого режима работь! сигнальі, принятье по одному из 16 лучей и принадлежа- щие І-диапазону, подвергаются частотному уплотнению для преобразования в С-диапазон частот. Возвра- щаясь снова к фиг. 3, мь! видим, что зта задача решается с помощью множества (16) микшерньх усилите- лей 42, которне преобразовьшвают с повьішением частоть! сигналь! І -диапазона в сигналь! С-диапазона частот. Частоть! всех каналов, где происходит частотное уплотнение, формируются с помощью местньх ге- нераторов 43, соединенньїх с микшерньіми усилителями 42 и фильтрами 44. Несколько (8) каналов обье- диняются в один в схемах суммирования 45 и 46 и идут на усилители мощности 47 и 48, соответственно.
Вьходнье сигналь! с усилителей мощности 47 и 48 через диплексорь 49 и 50 поступают в ортогональнье каналь! для передачи через антенну 51 на интерфейс 12. Ортогональнье канальі формируются с помощью поляризатора 52.
Циркулярно-поляризованньсе ортогональньсе сигналь! назад с интерфейса 12 поступают через антен- ну 51 и разделяются поляризатором 52. Сигналь! с линий связи Земля-спутник и спутник-Земля, поступаю- щие через интерфейс 12, лежат в различньїх частотньїх диапазонах и разделяются диплексорами 49 и 50.
Зти сигналь! с линии связи Земля-спутник усиливаются малошумящими усилителями 53 и 54 и поступают на делители мощности 55 и 56, соответственно. С вьіходов делителей мощности 55 и 56 сигналь! посту-
пают на 16 фильтров 57 и микшернье усилители 58, которне совместно с местньіми генераторами 59 преобразуют его с понижением частоть, в результате чего сигнал С-диапазона с интерфейса преобразует- ся в сигнал 5-диапазона для схемьї формирования луча 33. Вьїходь! микшерньх усилителей 58 соединень! со схемами формирования луча 33 через фильтрь 60.
Усиление, необходимое для возбуждения схем формирования лучей 33, достигается с помощью ма- лошумящих усилителей 53 и 54 и микшерньіми усилителями 58. Сигналь! со схем формирования лучей 33 собираются п-канальньіми (в нашем примере п-16) смесителями 35 и поступают на отдельнье злементь! 29 передающей антенньї с фазированной решеткой 26.
Как указано вьіше, настоящее изобретение позволяет создавать зффективное средство для перек- лючения сигналов в аппаратуре, составляющей полезньій груз спутника, в требуемом направлений без необходимости установки системь! контроля и без нежелательньїх временньїх задержек. Таким образом, за счет использования линейньїх усилителей и за счет того, что для формирования каждого из 16 лучей ис- пользуются все злементьї каждой фазированной антенной решетки, сигнал І-диапазона от каждого луча системь! связи Земля-спутник не претерпевает искажений при преобразований с повьішением частоть! в С- диапазоне, при преобразований с понижением частоть! в 5-диапазон и при оконечном усилений для подачи в передающую антенну с фазированной решеткой 26. Сигнальная мощность, так таковая, в каждом луче 5- диапазона в линии связи спутник-Земля является функцией от сигнальной мощности в соответствующем луче І -диапазона линии связи Земля-спутник. Сигнальная мощность в луче І -диапазона линии связи Зем- ля-спутник зависит от количества аппаратов пользователя, которне обслуживаєт данньй луч.
В общем случає, схемьї формирования лучей 32 и 33 в процессе формирования изменяют как амп- литуду, так и фазу сигналов. Однако, предпочтительная реализация схемьї формирования луча согласно настоящему изобретению осуществляет только преобразование фазьі. Зто позволяет подавать на каждьй злемент антеннь и связанньй с ним усилитель сигналь! равной мощности. Последнее важно для сохране- ния соотношения фаз между злементами антенньї, поскольку фазовая передаточная характеристика уси- лителей может меняться в зависимости от уровня возбуждения. За счет возбуждения всех усилителей до одинакового уровня зта потенциальная проблема снимаеєтся.
Кроме того, за счет размещения схем формирования лучей 33 для передающей антеннь 26 с фази- рованньіми решетками на пути сигнала до потребляющих много знергии усилителей мощности 31 потери, связаннье с процессом формирования луча, значительно ниже, чем при использований общепринятьх конфигураций.
Формирование луча до его усиления требует, чтобьі оконечнье усилители 31 для всех злементов ан- теннь 29 имели одинаковне как амплитудньєе, так и фазовье передаточньсе характеристики с вьісокой сте- пенью точности (в пределах /- 29 и чж/- 0,5 дБ). Зто достигаєтся за счет предпочтительного использования для усилителей мощности интегральньїх микросхем (ИС) СВЧ диапазона, что обеспечиваєт вьісокую восп- роизводимость характеристик от усилителя к усилителю.
Для рассмотрения следующего аспекта настоящего изобретения обратимся к фиг. 4, 5,6 и 7. Зтот аспект касается способа размещения малошумящих усилителей 30 в злементах 27 приємной антеннь, а также способа размещения усилителей мощности 31 в злементах 29 фазированной решетки передающей антенньі. Входьї малошумящих усилителей 30, а также вьїходь! усилителей мощности 31 присоединяются непосредственно к свободному пространству. В результате, не имеется никаких потерь в подводящих кабе- лях, волноводах и других СВЧ компонентах.
На фиг. 4 изображен вид сбоку на один из злементов передающей фазированной антенной решетки 29. На фиг. 5 изображен вид сверху, а на фиг. 6 - схематически представлено использование четьірех уси- лителей мощности 31, которне расположеньї под углом 902 относительно друг друга. Отдельньй излуча- тельньій злемент 29 представляєет собой цилиндрическую структуру 61, размерь! которой подобрань! так, чтобьї обеспечить распространение излучения вдоль вертикальной оси. Структура 61 образует короткий волновод круглого сечения, настроенньій на рабочую частоту. С целью получения желаємой циркулярно- поляризованной волньї усилители мощности 31, вплоть до четьірех штук, могут бьіть размещень на пози- ции по периферии структурь 61, которне характеризуются возрастанием фазь на 902. В случає передаю- щей антенньї 26 с фазированной решеткой, в зависимости от размера усилителей мощности и величинь требуемой мощности, необходимь! два или четьіре штьіря 62 и столько же связанньїх с ними усилителей мощности 31.
Как видно из фиг. 7 и в случає приемньїх злементов 29 для приема циркулярно поляризованного сиг- нала используются два штьіря 29 в позициях, где фазовьй сдвиг составляет 902, а также размещение в вершинах квадрата.
Позицией 25 обозначена приемная 16-и лучевая решетка, а позицией 26 - передающая фазирован- ная решетка.
Физическая конструкция фазированньх антенньїх решеток 25 и 26 является важньм фактором, опре- деляющим зффективность аппаратурьї, составляющей полезньій груз 5 спутника связи, поскольку умень- шения веса или снижение потребляемой мощности сильно влияет на его стоимость. Оптимальньй в нас- тоящее время конструктивньїй подход иллюстрируется на фиг. ви 9.
На фиг. 8 приведен вид сверху на 61 злемент решетки антенньїх излучателей 26, а на фиг. 9 - его фронтальная проекция. Злементь! 29 размещень! над многослойньіми платами 63, которье вьіполнень в виде трехпластинчатьх дисков, содержащих схемь! формирования луча. Имеется 16 таких плат 63, распо- ложенньх одна над другой, которне обеспечивают работу формирователей луча 33, изображенньмх на фиг. 2. Каждая плата 63 схемьї формирования луча имеет 61 вьіход 64. Все вьіходь! вьіведеньї наружу радиаль-
но. Соответствующие вьіходнье сигналь! с вьіхода 64 от каждой из 16 плат 63 со схемами формирования луча суммируются в сумматорах мощности 35, имеющих 16 входов. Вьіїходь! каждого сумматора 35 соеди- нень! с 61 злементом 29 коаксиальньми кабелями 65 и соответствующими соединителями 66. Каждьй из злементов 29 включаеєет четьіре усилителя мощности 31, показанньх на фиг. 4-6.
Альтернативная реализация антенньїх решеток 25 и 26 представлена на фиг. 13. В зтой реализации излучательньй злемент состоит из проводящей площадки 67, которая соединяєется с резонатором 68 через диафрагму 69. Подобньім же образом резонатор 68 соединяется с резонатором 70 через диафрагму 71.
Резонаторь! 68 а и 70 образуют двухполюсньй фильтр 72. Подвод и отвод знергии от фильтра 72 осу- ществляется по проводникам 73 и 74, расположенньїм на сторонах квадрата. Когда зти проводники соеди- нень! в устройство связи 75 под углом 907, фронт циркулярно поляризованной волнь!ї принимаєтся/возбуж- дается излучателем 67. В зтом случає возбуждение каждого злемента может осуществляться посредством одного малошумящего усилителя/усилителя мощности. Альтернативно, для генерации циркулярно поляри- зованного излучения возбуждение зтой структурь! может бьїть осуществлено способом, подобньім описан- ному ранее, с двумя или четьрьмя малошумящими усилителями/усилителями мощности. Преимущество зтой конструкции заключается в том, что она может бьіть реализована с помощью технологий изготовления многослойньїх печатньїх плат, хотя дизлектрик может обладать большими потерями, чем свободное прост- ранство в резонаторно-рупорной конструкции, описанной ранее. Однако, конструкция с использованием пе- чатньїх плат является более дешевой.
На фиг. 13 показано, что в конструкции используются два антенньїх рупора С-диапазона /б и 77 и диплексорь 49 и 50 (фиг. 3).
Характернье размерь! площадок 67 приемной антеннь!ї 25 с фазированной решеткой требуют, чтобь расстоянию между центрами соседних площадок 67 составляло 4,5 дюйма (115 мм), тогда как для пере- дающей антенньі 26 с фазированной решеткой расстояние между центрами соседних площадок должно бьіть З дюйма (77 мм).
Теперь обратимся к фиг. 14 и 15, которне более детально показьівают составнье части одного из злементов многослойной излучательной площадки. На фиг. 14 зта площадка 67 формируется на поверх- ности дизлектрика 78 и окружена защитной проводящей пластиной 79. Площадка 67 и защитная пластина 79 содержат, к примеру, 1/2 унции меди. Под площадкой 67 находится медная пластина, в которой травле- нием вьіполнена диафрагма 69. Зта пластина может являться тьільной стороной слоя печатной плать, со- держащей дизлектрик 78 и площадку 67. Под диафрагмой 69 находится односторонняя печатная плата, состоящая из дизлектрика 80, на которой травлением получен медньій прямоугольник для формирования фильтра 68. Полученньійй травлением медньй прямоугольник расположен на нижней части односторонней печатной плать. Вторая диафрагма 71 вьіполнена на односторонней печатной плате и также получена травлением медной части пластиньі. Фильтр 70 представляет собой медньій прямоугольник, полученньй травлением на нижней части печатной плать! из дизлектрика 80. Под фильтром 70 помещается заземлен- ная медная пластина 81. Диафрагмь 69, 71, и фильтрь! 68 и 70 формируют два резонансньїх фильтра, свя- занньїх с площадкой 67. Через все слои, начиная от изолятора 79 и до заземленной пластинь! 81 проходят сквознье отверстия 82.
Фиг. 15 представляєт собой поперечное сечение, на котором показань! площадка 67 на два резонанс- ньІх фильтра с фиг. 14, размещенньсе над остальньми слоями, которне обеспечивают связь с СВЧ усили- телями на ИС (малошумящий усилитель на ИС для приемной фазированной антенной решетки 25 и усили- тель мощности на ИС для передающей фазированной антенной решетки 26). Кроме того, шесть слоев формируют еще три заземленньйх плоскости 81 с соответствующими сквозньмми межслойньіми соединения- ми 83, которне проходят через все 6 слоев. Один из слоев содержит ИС 84, осуществляющую контроль мощности, другой слой содержит управляющую шину на ИС 85 и один из слоев содержит делитель мощ- ности 86, которьйй является вьіходом ИС. Полная многослойная плата 87, включающая необходимье слой адгезивного покрьїтия, имеет толщину приблизительно 0,3 дюйма (7,6 мм). При реализации изобретения предпочтительно, чтобьії отдельная многослойная плата 87 бьіла сконструирована таким образом, чтобь она содержала все 61 площадки 67, два связанньїх с ними резонансньїх фильтра, обслуживающие цепи и схемь! вьиібора маршрута передачи сигнала.
Термоотводящий слой 88 (показан на фиг. 13) расположен под многослойной платой 87 для отвода тепла, виіделяемого ИС. Термоотводящий слой 88 может содержать тепловье трубки и/или другие подхо- дящие термопроводящие злементь!.
Настоящее изобретение бьло описано вьіше в рамках найболее предпочтительной на сегодняшний день реализации. Однако, ясно, что число передающих и приемньх злементов, число лучей в линиях связи
Земля-спутник и спутник-Земля и различнье частотнье диапазоньі не следует понимать в узком смьісле как суть изобретения.
Таким образом, несмотря на то, что настоящее изобретение бьло описано и рассмотрено в рамках найболее предпочтительной на сегодняшний день реализации, искушенньсе в данной области специалисть поймут, что в настоящее изобретение можно внести различнье изменения, касающиеся формь! и деталей изобретения, без отхода от его духа и сути.
еЯ а із х У 11 11 пеолишеои --7р ШИ 0/9 ее --йи--73- до щ ба 21 х я ши - 733. 23 - т т й 15 20 ш
Щи в щи го св ів, доле ши 5-5 ер Ноя їв шк СТЕ 20 ЩШ
Фиг. 1 7 дввююсь, »
Гроно ортоввяр, ї Ше ше у нн МИШНИ
Фиг. 2 ра 55 57 бо дв) р яочак дв Кіров Ге
Е 26 ' т» у 27 | 46 |! г | КІ зн | : хо»,
Я кає
О є у шнннновоі и | м | Е ві зоооо ві ОС ' Ї у / ;/ відварі х 29 и зо 42 44 5 58 35
ДФ (До5. пут се 43 | 59 зо 49 47 51 ши ши ша (- 48 р -сгре- 7
Б? Бо! Шк рагу ші
Фиг. З излучение 07
То о плов ША 65 п 3-5
Й
Фиг. 4 у- 31
КК
31 бо 62 а 31 61 ві
Фиг. 5 б2 31 б2 31 в2 909 со | 909 | 90
Фиг. 6 27
Є
Зо фу,
Фиг. 7 са ШІ Ще | 7 но ДК поссопонока но плен
Ах зо / окоповола ся З З5
Затв Те | | ї з - т) у НИКИ |!
З що -- т Те зе
40 пет 5, п щ. -2го -40 -40 -г2го о 2о 40
Фиг. 10
В 37 7/6 зв 7 По и-
І У У 5, ра у Д--- й - у / си Ми и
Я / / й / і-й ),/ї- що ще или -х ,/т // / / / / и І / / нн ду, /
Го ту сиття т | - 40 / ЙО яння / и нн шві 0 й /
ЕЕ ЕЕ ЗИ | 39 ее і ш
А 38
Фиг. 11 ге ІС З ак , -о д не й І. 7 ГГ . рРБа 36 ІЙ г. Яр " -- 5 т рво 59
Й Г й . 6о0
І Р! | |--о вї
Ні | 36 тк не р ГЕ | зв А 48,50 - / й 00000001 нагрузки
Фиг. 12 ех НЕ кт в, т 69, 71 фс вав їх та і ві ЩЕ З 75 оз вв То ЛИ в тв й Бан 67 х / і бат це х / ОК І 67 їв ВХ (нати А Бош, 5 ср 76 кам ву чн ше в7 ЕЛ УСЮ Ше 45 ши го
Мн се в шоу с»
ЕЕ с 48
Фиг. 13
/ 2 оф Й 79 / Йде сх в о г) вій д- ве ЩІ 78 АКА 69 7 во
Ц
827 | Й .
Ц у. / 68
Ст з- 80 ге г -8, вач
Ся 2 71
МІДІ УНК РТ, 7 да 80 82. ДИ ж. ану ЛІ
Й шу.
МІД ДДД ГГ ІІТ НИ
Фиг. 14
79 67 Кк 79 с-г ев шшси во 2
Ши во
Я т-т-- 84 я ІДД 83 пори чі
Го т,
Мт
Й 5
М
Фиг. 15
Тираж 50 екз.
Відкрите акціонерне товариство «Патент»
Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122) 3-72 -89 (03122)2-57- 03
UA94005196A 1993-05-07 1994-04-26 Мобільна супутникова бортова апаратура зв'язку(варіанти) та використовувані в ній блок передавальної антени з фазованою решіткою(варіанти) та блок приймальної антени з фазованою решіткою (варіанти) UA34438C2 (uk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/060,207 US5422647A (en) 1993-05-07 1993-05-07 Mobile communication satellite payload

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA34438C2 true UA34438C2 (uk) 2001-03-15

Family

ID=22028035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA94005196A UA34438C2 (uk) 1993-05-07 1994-04-26 Мобільна супутникова бортова апаратура зв'язку(варіанти) та використовувані в ній блок передавальної антени з фазованою решіткою(варіанти) та блок приймальної антени з фазованою решіткою (варіанти)

Country Status (9)

Country Link
US (3) US5422647A (uk)
EP (3) EP0624008B1 (uk)
JP (1) JPH06334580A (uk)
KR (2) KR100289355B1 (uk)
CN (1) CN1055184C (uk)
DE (1) DE69331693T2 (uk)
IL (2) IL116890A (uk)
RU (1) RU2136107C1 (uk)
UA (1) UA34438C2 (uk)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713098C1 (ru) * 2019-05-24 2020-02-03 Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Фазированная антенная решетка

Families Citing this family (316)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5526404A (en) * 1991-10-10 1996-06-11 Space Systems/Loral, Inc. Worldwide satellite telephone system and a network coordinating gateway for allocating satellite and terrestrial gateway resources
US5774091A (en) * 1993-04-12 1998-06-30 The Regents Of The University Of California Short range micro-power impulse radar with high resolution swept range gate with damped transmit and receive cavities
US5422647A (en) * 1993-05-07 1995-06-06 Space Systems/Loral, Inc. Mobile communication satellite payload
US5619210A (en) * 1994-04-08 1997-04-08 Ericsson Inc. Large phased-array communications satellite
US5642358A (en) * 1994-04-08 1997-06-24 Ericsson Inc. Multiple beamwidth phased array
GB2324912B (en) * 1994-04-18 1999-02-24 Int Mobile Satellite Org Beam-forming network
US5589834A (en) * 1994-04-22 1996-12-31 Stanford Telecommunications, Inc. Cost effective geosynchronous mobile satellite communication system
US5859874A (en) * 1994-05-09 1999-01-12 Globalstar L.P. Multipath communication system optimizer
US5539415A (en) * 1994-09-15 1996-07-23 Space Systems/Loral, Inc. Antenna feed and beamforming network
US5563606A (en) * 1994-10-03 1996-10-08 Motorola, Inc. Dynamic mapping apparatus for mobile unit acquisition and method therefor
US5787336A (en) * 1994-11-08 1998-07-28 Space Systems/Loral, Inc. Satellite communication power management system
US5621415A (en) * 1994-11-15 1997-04-15 Teledesic Corporation Linear cell satellite system
US5592481A (en) * 1995-06-06 1997-01-07 Globalstar L.P. Multiple satellite repeater capacity loading with multiple spread spectrum gateway antennas
US5619525A (en) * 1995-06-06 1997-04-08 Globalstar L.P. Closed loop power control for low earth orbit satellite communications system
US5634190A (en) * 1995-06-06 1997-05-27 Globalstar L.P. Low earth orbit communication satellite gateway-to-gateway relay system
US5640386A (en) * 1995-06-06 1997-06-17 Globalstar L.P. Two-system protocol conversion transceiver repeater
AU700251B2 (en) 1995-06-06 1998-12-24 Globalstar L.P. Satellite repeater diversity resource management system
US6240124B1 (en) 1995-06-06 2001-05-29 Globalstar L.P. Closed loop power control for low earth orbit satellite communications system
US5664006A (en) * 1995-06-07 1997-09-02 Globalstar L.P. Method for accounting for user terminal connection to a satellite communications system
US6775519B1 (en) 1995-06-07 2004-08-10 Globalstar L.P. Method and apparatus for accounting for user terminal session-based connection to a satellite communication system
US6272325B1 (en) 1995-07-13 2001-08-07 Globalstar L.P. Method and apparatus for considering user terminal transmitted power during operation in a plurality of different communication systems
US5802445A (en) * 1995-07-13 1998-09-01 Globalstar L.P. Methods and apparatus for providing user RF exposure monitoring and control in a satellite communications system
US5581268A (en) * 1995-08-03 1996-12-03 Globalstar L.P. Method and apparatus for increasing antenna efficiency for hand-held mobile satellite communications terminal
US5758260A (en) * 1995-08-23 1998-05-26 Globalstar L.P. Satellite beam steering reference using terrestrial beam steering terminals
US5652750A (en) * 1995-08-28 1997-07-29 Ericsson Inc. Optical satellite feeder links
GB2339100B (en) * 1995-10-24 2000-05-31 Inmarsat Ltd Satellite radiodetermination
US6272316B1 (en) 1995-11-17 2001-08-07 Globalstar L.P. Mobile satellite user information request system and methods
US5812932A (en) * 1995-11-17 1998-09-22 Globalstar L.P. Mobile satellite user information request system and methods
US5815116A (en) * 1995-11-29 1998-09-29 Trw Inc. Personal beam cellular communication system
US6073011A (en) * 1995-12-19 2000-06-06 Trw Inc. Communication satellite load balancing system and method
US6911938B1 (en) * 1996-05-22 2005-06-28 Manoj Bhattacharyya Transmit-receive multibeam telecommunications system with reduced number of amplifiers
US5918176A (en) * 1996-05-23 1999-06-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling link quality in a wireless communication system
US5828347A (en) * 1996-06-18 1998-10-27 Spacehab Inc. Universal communications system for space applications
US6239767B1 (en) * 1996-06-18 2001-05-29 Spacehab, Inc. Universal communications system for space applications
US6072768A (en) 1996-09-04 2000-06-06 Globalstar L.P. Automatic satellite/terrestrial mobile terminal roaming system and method
US6201961B1 (en) 1996-09-13 2001-03-13 Globalstar L. P. Use of reference phone in point-to-point satellite communication system
US5890679A (en) * 1996-09-26 1999-04-06 Loral Aerospace Corp. Medium earth orbit communication satellite system
US6018659A (en) * 1996-10-17 2000-01-25 The Boeing Company Airborne broadband communication network
US6587687B1 (en) 1996-10-21 2003-07-01 Globalstar L.P. Multiple satellite fade attenuation control system
GB2319695B (en) * 1996-11-20 1999-03-03 I Co Global Communications Communication method and apparatus
FR2756121B1 (fr) * 1996-11-21 1998-12-24 Alsthom Cge Alcatel Systeme de relais d'emission
US5956619A (en) * 1996-12-12 1999-09-21 Globalstar L.P. Satellite controlled power control for personal communication user terminals
US5896558A (en) * 1996-12-19 1999-04-20 Globalstar L.P. Interactive fixed and mobile satellite network
US5949369A (en) * 1996-12-30 1999-09-07 At & T Corp, Portable satellite phone having directional antenna for direct link to satellite
US5805067A (en) * 1996-12-30 1998-09-08 At&T Corp Communication terminal having detector method and apparatus for safe wireless communication
US5912641A (en) * 1997-01-21 1999-06-15 Globalstar L.P. Indoor satellite cellular repeater system
US5875180A (en) * 1997-02-06 1999-02-23 Globalstar L.P. Satellite telephone interference avoidance system
JPH10256974A (ja) * 1997-03-14 1998-09-25 Mitsubishi Electric Corp 移動体衛星通信システム
US5918157A (en) * 1997-03-18 1999-06-29 Globalstar L.P. Satellite communications system having distributed user assignment and resource assignment with terrestrial gateways
US6037909A (en) * 1997-03-21 2000-03-14 Space Systems/Loral, Inc. Deployed payload for a communications spacecraft
US6246361B1 (en) 1999-06-28 2001-06-12 Gary Sutton Method and apparatus for determining a geographical location of a mobile communication unit
US6064857A (en) * 1997-04-15 2000-05-16 Globalstar L.P. Dual mode satellite telephone with hybrid battery/capacitor power supply
US6128487A (en) * 1997-04-15 2000-10-03 Globalstar, L.P. Global mobile paging system
US5884142A (en) * 1997-04-15 1999-03-16 Globalstar L.P. Low earth orbit distributed gateway communication system
US5905943A (en) * 1997-04-29 1999-05-18 Globalstar L.P. System for generating and using global radio frequency maps
US6021309A (en) * 1997-05-22 2000-02-01 Globalstar L.P. Channel frequency allocation for multiple-satellite communication network
US6125261A (en) * 1997-06-02 2000-09-26 Hughes Electronics Corporation Method and system for communicating high rate data in a satellite-based communications network
US6708029B2 (en) 1997-06-02 2004-03-16 Hughes Electronics Corporation Broadband communication system for mobile users in a satellite-based network
US6032041A (en) * 1997-06-02 2000-02-29 Hughes Electronics Corporation Method and system for providing wideband communications to mobile users in a satellite-based network
FR2765421B1 (fr) * 1997-06-26 1999-09-24 Alsthom Cge Alcatel Systeme de telecommunication
US6081710A (en) * 1997-07-10 2000-06-27 Globalstar L.P. Dynamic traffic allocation for power control in multiple satellite communication systems
EP0905815A1 (en) * 1997-09-18 1999-03-31 Space Systems/Loral, Inc. Multiple beam antenna and beamforming network
US6101385A (en) * 1997-10-09 2000-08-08 Globalstar L.P. Satellite communication service with non-congruent sub-beam coverage
US6434384B1 (en) 1997-10-17 2002-08-13 The Boeing Company Non-uniform multi-beam satellite communications system and method
US5999623A (en) * 1997-11-05 1999-12-07 Globalstar L.P. Broadcast data access controller communication system
US6081227A (en) * 1998-01-05 2000-06-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for beam management in a satellite communication system
US6418147B1 (en) 1998-01-21 2002-07-09 Globalstar Lp Multiple vocoder mobile satellite telephone system
US6011512A (en) * 1998-02-25 2000-01-04 Space Systems/Loral, Inc. Thinned multiple beam phased array antenna
US6377558B1 (en) 1998-04-06 2002-04-23 Ericsson Inc. Multi-signal transmit array with low intermodulation
US6661996B1 (en) * 1998-07-14 2003-12-09 Globalstar L.P. Satellite communication system providing multi-gateway diversity to a mobile user terminal
DE19848572C1 (de) * 1998-10-21 2001-01-25 Daimler Chrysler Ag Verfahren und Einrichtung zur Nachführung von Satellitenantennen
EP0999669A1 (en) * 1998-11-06 2000-05-10 Nortel Matra Cellular Method and apparatus for diversity reception of user messages with different forward error correction
EP1017188A3 (en) * 1998-12-30 2001-12-12 Lucent Technologies Inc. Method and system for high speed data access from remote locations
US6812905B2 (en) 1999-04-26 2004-11-02 Andrew Corporation Integrated active antenna for multi-carrier applications
US6621469B2 (en) 1999-04-26 2003-09-16 Andrew Corporation Transmit/receive distributed antenna systems
US6583763B2 (en) * 1999-04-26 2003-06-24 Andrew Corporation Antenna structure and installation
US6571081B1 (en) * 1999-05-04 2003-05-27 Hughes Electronics Corporation Hybridized space/ground beam forming
FR2795576B1 (fr) * 1999-06-28 2007-01-05 Centre Nat Etd Spatiales Systeme comportant un satellite a antenne radiofrequence
US6253080B1 (en) 1999-07-08 2001-06-26 Globalstar L.P. Low earth orbit distributed gateway communication system
WO2001020943A1 (en) * 1999-09-13 2001-03-22 Motorola Inc. Communications system load control methods and apparatus
US6768906B2 (en) * 1999-09-13 2004-07-27 Motorola, Inc. System and technique for plane switchover in an aircraft based wireless communication system
US6642894B1 (en) * 1999-09-13 2003-11-04 Motorola, Inc. Smart antenna for airborne cellular system
US6463279B1 (en) 1999-11-17 2002-10-08 Globalstar L.P. Channel frequency allocation for multiple-satellite communication network
US6201508B1 (en) * 1999-12-13 2001-03-13 Space Systems/Loral, Inc. Injection-molded phased array antenna system
US6526278B1 (en) * 2000-03-03 2003-02-25 Motorola, Inc. Mobile satellite communication system utilizing polarization diversity combining
WO2001083771A2 (en) * 2000-04-29 2001-11-08 Merck Patent Gmbh Human phospholipase c delta 5
US6675013B1 (en) 2000-06-26 2004-01-06 Motorola, Inc. Doppler correction and path loss compensation for airborne cellular system
US6507739B1 (en) 2000-06-26 2003-01-14 Motorola, Inc. Apparatus and methods for controlling a cellular communications network having airborne transceivers
US6856803B1 (en) 2000-06-26 2005-02-15 Motorola, Inc. Method for maintaining candidate handoff list for airborne cellular system
US6813257B1 (en) 2000-06-26 2004-11-02 Motorola, Inc. Apparatus and methods for controlling short code timing offsets in a CDMA system
US6804515B1 (en) 2000-06-27 2004-10-12 Motorola, Inc. Transportable infrastructure for airborne cellular system
US6567645B1 (en) 2000-08-28 2003-05-20 Globalstar L.P. Multiple satellite repeater management system using frame error rate for diversity selection
US6594469B1 (en) 2000-08-29 2003-07-15 Globalstar L.P. Methods and apparatus for broadcasting regional information over a satellite communication system
US7180873B1 (en) 2000-10-06 2007-02-20 Globalstar, Inc. Spread spectrum code division destination access (SS-CDDA) for satellite communication system with distributed gateways
KR100456453B1 (ko) * 2002-05-09 2004-11-09 한국전자통신연구원 통신위성 탑재체의 원격 측정 데이터 및 명령 처리 방법및 그 장치
US6996369B2 (en) * 2002-08-22 2006-02-07 Eagle Broadband, Inc. Repeater for a satellite phone
US6983174B2 (en) * 2002-09-18 2006-01-03 Andrew Corporation Distributed active transmit and/or receive antenna
US6906681B2 (en) * 2002-09-27 2005-06-14 Andrew Corporation Multicarrier distributed active antenna
US6844863B2 (en) 2002-09-27 2005-01-18 Andrew Corporation Active antenna with interleaved arrays of antenna elements
US7280848B2 (en) * 2002-09-30 2007-10-09 Andrew Corporation Active array antenna and system for beamforming
US6972622B2 (en) * 2003-05-12 2005-12-06 Andrew Corporation Optimization of error loops in distributed power amplifiers
US7271767B2 (en) * 2003-11-26 2007-09-18 The Boeing Company Beamforming architecture for multi-beam phased array antennas
US7348929B2 (en) * 2005-09-08 2008-03-25 Harris Corporation Phased array antenna with subarray lattices forming substantially rectangular aperture
US8155712B2 (en) * 2006-03-23 2012-04-10 Sibeam, Inc. Low power very high-data rate device
US8300798B1 (en) 2006-04-03 2012-10-30 Wai Wu Intelligent communication routing system and method
US7551136B1 (en) * 2006-07-24 2009-06-23 The Boeing Company Multi-beam phased array antenna for limited scan applications
FR2904897B1 (fr) * 2006-08-10 2008-09-26 Alcatel Sa Dispositif d'amplification large bande
US7711441B2 (en) * 2007-05-03 2010-05-04 The Boeing Company Aiming feedback control for multiple energy beams
EP2266222B1 (en) * 2008-04-18 2016-05-11 Astrium Limited Modular digital processing system for telecommunications satellite payloads
GB2463884B (en) 2008-09-26 2014-01-29 Kathrein Werke Kg Antenna array with differently power rated amplifiers
US20100081373A1 (en) * 2008-10-01 2010-04-01 Lockheed Martin Corporation Satellite feed assembly with integrated filters and test couplers
EP2713523A4 (en) * 2011-05-20 2015-02-25 Nec Corp TRANSMISSION DEVICE AND PROCESSING METHOD THEREFOR
US9270642B2 (en) * 2011-10-13 2016-02-23 Rosemount Inc. Process installation network intrusion detection and prevention
US9847677B1 (en) 2013-10-10 2017-12-19 Energous Corporation Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors
US10223717B1 (en) 2014-05-23 2019-03-05 Energous Corporation Systems and methods for payment-based authorization of wireless power transmission service
US10128693B2 (en) 2014-07-14 2018-11-13 Energous Corporation System and method for providing health safety in a wireless power transmission system
US10206185B2 (en) 2013-05-10 2019-02-12 Energous Corporation System and methods for wireless power transmission to an electronic device in accordance with user-defined restrictions
US9954374B1 (en) 2014-05-23 2018-04-24 Energous Corporation System and method for self-system analysis for detecting a fault in a wireless power transmission Network
US9893768B2 (en) 2012-07-06 2018-02-13 Energous Corporation Methodology for multiple pocket-forming
US9991741B1 (en) 2014-07-14 2018-06-05 Energous Corporation System for tracking and reporting status and usage information in a wireless power management system
US9941707B1 (en) 2013-07-19 2018-04-10 Energous Corporation Home base station for multiple room coverage with multiple transmitters
US10218227B2 (en) 2014-05-07 2019-02-26 Energous Corporation Compact PIFA antenna
US10063105B2 (en) 2013-07-11 2018-08-28 Energous Corporation Proximity transmitters for wireless power charging systems
US9887739B2 (en) 2012-07-06 2018-02-06 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission by comparing voltage levels associated with power waves transmitted by antennas of a plurality of antennas of a transmitter to determine appropriate phase adjustments for the power waves
US10090886B1 (en) 2014-07-14 2018-10-02 Energous Corporation System and method for enabling automatic charging schedules in a wireless power network to one or more devices
US9787103B1 (en) 2013-08-06 2017-10-10 Energous Corporation Systems and methods for wirelessly delivering power to electronic devices that are unable to communicate with a transmitter
US9806564B2 (en) 2014-05-07 2017-10-31 Energous Corporation Integrated rectifier and boost converter for wireless power transmission
US9438045B1 (en) 2013-05-10 2016-09-06 Energous Corporation Methods and systems for maximum power point transfer in receivers
US9853692B1 (en) 2014-05-23 2017-12-26 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission
US10038337B1 (en) 2013-09-16 2018-07-31 Energous Corporation Wireless power supply for rescue devices
US9793758B2 (en) 2014-05-23 2017-10-17 Energous Corporation Enhanced transmitter using frequency control for wireless power transmission
US9824815B2 (en) 2013-05-10 2017-11-21 Energous Corporation Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors
US9831718B2 (en) 2013-07-25 2017-11-28 Energous Corporation TV with integrated wireless power transmitter
US10992187B2 (en) 2012-07-06 2021-04-27 Energous Corporation System and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to electronic devices
US10199835B2 (en) 2015-12-29 2019-02-05 Energous Corporation Radar motion detection using stepped frequency in wireless power transmission system
US9948135B2 (en) 2015-09-22 2018-04-17 Energous Corporation Systems and methods for identifying sensitive objects in a wireless charging transmission field
US9843213B2 (en) 2013-08-06 2017-12-12 Energous Corporation Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming
US9900057B2 (en) 2012-07-06 2018-02-20 Energous Corporation Systems and methods for assigning groups of antenas of a wireless power transmitter to different wireless power receivers, and determining effective phases to use for wirelessly transmitting power using the assigned groups of antennas
US10063106B2 (en) 2014-05-23 2018-08-28 Energous Corporation System and method for a self-system analysis in a wireless power transmission network
US9859756B2 (en) 2012-07-06 2018-01-02 Energous Corporation Transmittersand methods for adjusting wireless power transmission based on information from receivers
US10075008B1 (en) 2014-07-14 2018-09-11 Energous Corporation Systems and methods for manually adjusting when receiving electronic devices are scheduled to receive wirelessly delivered power from a wireless power transmitter in a wireless power network
US10381880B2 (en) 2014-07-21 2019-08-13 Energous Corporation Integrated antenna structure arrays for wireless power transmission
US10270261B2 (en) 2015-09-16 2019-04-23 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US9882430B1 (en) 2014-05-07 2018-01-30 Energous Corporation Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system
US9847679B2 (en) 2014-05-07 2017-12-19 Energous Corporation System and method for controlling communication between wireless power transmitter managers
US10291066B1 (en) 2014-05-07 2019-05-14 Energous Corporation Power transmission control systems and methods
US9923386B1 (en) 2012-07-06 2018-03-20 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission by modifying a number of antenna elements used to transmit power waves to a receiver
US10256657B2 (en) 2015-12-24 2019-04-09 Energous Corporation Antenna having coaxial structure for near field wireless power charging
US9812890B1 (en) 2013-07-11 2017-11-07 Energous Corporation Portable wireless charging pad
US9882427B2 (en) 2013-05-10 2018-01-30 Energous Corporation Wireless power delivery using a base station to control operations of a plurality of wireless power transmitters
US9887584B1 (en) 2014-08-21 2018-02-06 Energous Corporation Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system
US9891669B2 (en) 2014-08-21 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system
US9871398B1 (en) 2013-07-01 2018-01-16 Energous Corporation Hybrid charging method for wireless power transmission based on pocket-forming
US10141791B2 (en) 2014-05-07 2018-11-27 Energous Corporation Systems and methods for controlling communications during wireless transmission of power using application programming interfaces
US9893555B1 (en) 2013-10-10 2018-02-13 Energous Corporation Wireless charging of tools using a toolbox transmitter
US10291055B1 (en) 2014-12-29 2019-05-14 Energous Corporation Systems and methods for controlling far-field wireless power transmission based on battery power levels of a receiving device
US10243414B1 (en) 2014-05-07 2019-03-26 Energous Corporation Wearable device with wireless power and payload receiver
US10050462B1 (en) 2013-08-06 2018-08-14 Energous Corporation Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming
US10148097B1 (en) 2013-11-08 2018-12-04 Energous Corporation Systems and methods for using a predetermined number of communication channels of a wireless power transmitter to communicate with different wireless power receivers
US10141768B2 (en) 2013-06-03 2018-11-27 Energous Corporation Systems and methods for maximizing wireless power transfer efficiency by instructing a user to change a receiver device's position
US10992185B2 (en) 2012-07-06 2021-04-27 Energous Corporation Systems and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to game controllers
US9867062B1 (en) 2014-07-21 2018-01-09 Energous Corporation System and methods for using a remote server to authorize a receiving device that has requested wireless power and to determine whether another receiving device should request wireless power in a wireless power transmission system
US11502551B2 (en) 2012-07-06 2022-11-15 Energous Corporation Wirelessly charging multiple wireless-power receivers using different subsets of an antenna array to focus energy at different locations
US9859797B1 (en) 2014-05-07 2018-01-02 Energous Corporation Synchronous rectifier design for wireless power receiver
US9843201B1 (en) 2012-07-06 2017-12-12 Energous Corporation Wireless power transmitter that selects antenna sets for transmitting wireless power to a receiver based on location of the receiver, and methods of use thereof
US10186913B2 (en) 2012-07-06 2019-01-22 Energous Corporation System and methods for pocket-forming based on constructive and destructive interferences to power one or more wireless power receivers using a wireless power transmitter including a plurality of antennas
US9973021B2 (en) 2012-07-06 2018-05-15 Energous Corporation Receivers for wireless power transmission
US9941747B2 (en) 2014-07-14 2018-04-10 Energous Corporation System and method for manually selecting and deselecting devices to charge in a wireless power network
US10211674B1 (en) 2013-06-12 2019-02-19 Energous Corporation Wireless charging using selected reflectors
US10439448B2 (en) 2014-08-21 2019-10-08 Energous Corporation Systems and methods for automatically testing the communication between wireless power transmitter and wireless power receiver
US10211682B2 (en) 2014-05-07 2019-02-19 Energous Corporation Systems and methods for controlling operation of a transmitter of a wireless power network based on user instructions received from an authenticated computing device powered or charged by a receiver of the wireless power network
US12057715B2 (en) 2012-07-06 2024-08-06 Energous Corporation Systems and methods of wirelessly delivering power to a wireless-power receiver device in response to a change of orientation of the wireless-power receiver device
US10230266B1 (en) 2014-02-06 2019-03-12 Energous Corporation Wireless power receivers that communicate status data indicating wireless power transmission effectiveness with a transmitter using a built-in communications component of a mobile device, and methods of use thereof
US9876379B1 (en) * 2013-07-11 2018-01-23 Energous Corporation Wireless charging and powering of electronic devices in a vehicle
US9966765B1 (en) 2013-06-25 2018-05-08 Energous Corporation Multi-mode transmitter
US10224982B1 (en) 2013-07-11 2019-03-05 Energous Corporation Wireless power transmitters for transmitting wireless power and tracking whether wireless power receivers are within authorized locations
US10124754B1 (en) 2013-07-19 2018-11-13 Energous Corporation Wireless charging and powering of electronic sensors in a vehicle
US20140008993A1 (en) 2012-07-06 2014-01-09 DvineWave Inc. Methodology for pocket-forming
US9939864B1 (en) 2014-08-21 2018-04-10 Energous Corporation System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters
US9941754B2 (en) 2012-07-06 2018-04-10 Energous Corporation Wireless power transmission with selective range
US10199849B1 (en) 2014-08-21 2019-02-05 Energous Corporation Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system
US9906065B2 (en) 2012-07-06 2018-02-27 Energous Corporation Systems and methods of transmitting power transmission waves based on signals received at first and second subsets of a transmitter's antenna array
US10205239B1 (en) 2014-05-07 2019-02-12 Energous Corporation Compact PIFA antenna
US20150326070A1 (en) 2014-05-07 2015-11-12 Energous Corporation Methods and Systems for Maximum Power Point Transfer in Receivers
US10063064B1 (en) 2014-05-23 2018-08-28 Energous Corporation System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network
US10263432B1 (en) 2013-06-25 2019-04-16 Energous Corporation Multi-mode transmitter with an antenna array for delivering wireless power and providing Wi-Fi access
US9853458B1 (en) 2014-05-07 2017-12-26 Energous Corporation Systems and methods for device and power receiver pairing
US9825674B1 (en) 2014-05-23 2017-11-21 Energous Corporation Enhanced transmitter that selects configurations of antenna elements for performing wireless power transmission and receiving functions
US9899861B1 (en) 2013-10-10 2018-02-20 Energous Corporation Wireless charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming
US9893554B2 (en) 2014-07-14 2018-02-13 Energous Corporation System and method for providing health safety in a wireless power transmission system
US10312715B2 (en) 2015-09-16 2019-06-04 Energous Corporation Systems and methods for wireless power charging
US9252628B2 (en) 2013-05-10 2016-02-02 Energous Corporation Laptop computer as a transmitter for wireless charging
US10224758B2 (en) 2013-05-10 2019-03-05 Energous Corporation Wireless powering of electronic devices with selective delivery range
US9859757B1 (en) 2013-07-25 2018-01-02 Energous Corporation Antenna tile arrangements in electronic device enclosures
US9124125B2 (en) 2013-05-10 2015-09-01 Energous Corporation Wireless power transmission with selective range
US10128699B2 (en) 2014-07-14 2018-11-13 Energous Corporation Systems and methods of providing wireless power using receiver device sensor inputs
US10193396B1 (en) 2014-05-07 2019-01-29 Energous Corporation Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system
US10211680B2 (en) 2013-07-19 2019-02-19 Energous Corporation Method for 3 dimensional pocket-forming
US9876394B1 (en) 2014-05-07 2018-01-23 Energous Corporation Boost-charger-boost system for enhanced power delivery
US9912199B2 (en) 2012-07-06 2018-03-06 Energous Corporation Receivers for wireless power transmission
US10965164B2 (en) 2012-07-06 2021-03-30 Energous Corporation Systems and methods of wirelessly delivering power to a receiver device
US9899873B2 (en) 2014-05-23 2018-02-20 Energous Corporation System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network
US9838083B2 (en) 2014-07-21 2017-12-05 Energous Corporation Systems and methods for communication with remote management systems
US9143000B2 (en) 2012-07-06 2015-09-22 Energous Corporation Portable wireless charging pad
US10090699B1 (en) 2013-11-01 2018-10-02 Energous Corporation Wireless powered house
US10103582B2 (en) 2012-07-06 2018-10-16 Energous Corporation Transmitters for wireless power transmission
US10008889B2 (en) 2014-08-21 2018-06-26 Energous Corporation Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system
US9368020B1 (en) 2013-05-10 2016-06-14 Energous Corporation Off-premises alert system and method for wireless power receivers in a wireless power network
US9876648B2 (en) 2014-08-21 2018-01-23 Energous Corporation System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters
US9819230B2 (en) 2014-05-07 2017-11-14 Energous Corporation Enhanced receiver for wireless power transmission
US9866279B2 (en) 2013-05-10 2018-01-09 Energous Corporation Systems and methods for selecting which power transmitter should deliver wireless power to a receiving device in a wireless power delivery network
US9537357B2 (en) 2013-05-10 2017-01-03 Energous Corporation Wireless sound charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming
US9419443B2 (en) 2013-05-10 2016-08-16 Energous Corporation Transducer sound arrangement for pocket-forming
US9538382B2 (en) 2013-05-10 2017-01-03 Energous Corporation System and method for smart registration of wireless power receivers in a wireless power network
US10103552B1 (en) 2013-06-03 2018-10-16 Energous Corporation Protocols for authenticated wireless power transmission
US10003211B1 (en) 2013-06-17 2018-06-19 Energous Corporation Battery life of portable electronic devices
US10021523B2 (en) 2013-07-11 2018-07-10 Energous Corporation Proximity transmitters for wireless power charging systems
US9979440B1 (en) 2013-07-25 2018-05-22 Energous Corporation Antenna tile arrangements configured to operate as one functional unit
US10075017B2 (en) 2014-02-06 2018-09-11 Energous Corporation External or internal wireless power receiver with spaced-apart antenna elements for charging or powering mobile devices using wirelessly delivered power
US9935482B1 (en) 2014-02-06 2018-04-03 Energous Corporation Wireless power transmitters that transmit at determined times based on power availability and consumption at a receiving mobile device
US9966784B2 (en) 2014-06-03 2018-05-08 Energous Corporation Systems and methods for extending battery life of portable electronic devices charged by sound
US10158257B2 (en) 2014-05-01 2018-12-18 Energous Corporation System and methods for using sound waves to wirelessly deliver power to electronic devices
US9800172B1 (en) 2014-05-07 2017-10-24 Energous Corporation Integrated rectifier and boost converter for boosting voltage received from wireless power transmission waves
US9973008B1 (en) 2014-05-07 2018-05-15 Energous Corporation Wireless power receiver with boost converters directly coupled to a storage element
US10170917B1 (en) 2014-05-07 2019-01-01 Energous Corporation Systems and methods for managing and controlling a wireless power network by establishing time intervals during which receivers communicate with a transmitter
US10153653B1 (en) 2014-05-07 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for using application programming interfaces to control communications between a transmitter and a receiver
US10153645B1 (en) 2014-05-07 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for designating a master power transmitter in a cluster of wireless power transmitters
CA2954267C (en) 2014-05-19 2018-08-28 Loren E. Ralph System and method for satellite using multifunctional motherboard
US9876536B1 (en) 2014-05-23 2018-01-23 Energous Corporation Systems and methods for assigning groups of antennas to transmit wireless power to different wireless power receivers
US9871301B2 (en) 2014-07-21 2018-01-16 Energous Corporation Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials
US10116143B1 (en) 2014-07-21 2018-10-30 Energous Corporation Integrated antenna arrays for wireless power transmission
US10068703B1 (en) 2014-07-21 2018-09-04 Energous Corporation Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials
US9965009B1 (en) 2014-08-21 2018-05-08 Energous Corporation Systems and methods for assigning a power receiver to individual power transmitters based on location of the power receiver
US9917477B1 (en) 2014-08-21 2018-03-13 Energous Corporation Systems and methods for automatically testing the communication between power transmitter and wireless receiver
US10122415B2 (en) 2014-12-27 2018-11-06 Energous Corporation Systems and methods for assigning a set of antennas of a wireless power transmitter to a wireless power receiver based on a location of the wireless power receiver
US9698492B2 (en) * 2015-01-28 2017-07-04 Northrop Grumman Systems Corporation Low-cost diplexed multiple beam integrated antenna system for LEO satellite constellation
US9893535B2 (en) 2015-02-13 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods for determining optimal charging positions to maximize efficiency of power received from wirelessly delivered sound wave energy
RU2584006C1 (ru) * 2015-02-17 2016-05-20 Публичное акционерное общество "Радиофизика" Усилительный блок
IL238612A (en) 2015-05-04 2016-05-31 Berejik Zacharia A method and system for mobile communication through geostationary satellites
US10523033B2 (en) 2015-09-15 2019-12-31 Energous Corporation Receiver devices configured to determine location within a transmission field
US9906275B2 (en) 2015-09-15 2018-02-27 Energous Corporation Identifying receivers in a wireless charging transmission field
US10158259B1 (en) 2015-09-16 2018-12-18 Energous Corporation Systems and methods for identifying receivers in a transmission field by transmitting exploratory power waves towards different segments of a transmission field
US10008875B1 (en) 2015-09-16 2018-06-26 Energous Corporation Wireless power transmitter configured to transmit power waves to a predicted location of a moving wireless power receiver
US10186893B2 (en) 2015-09-16 2019-01-22 Energous Corporation Systems and methods for real time or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver
US9871387B1 (en) 2015-09-16 2018-01-16 Energous Corporation Systems and methods of object detection using one or more video cameras in wireless power charging systems
US9941752B2 (en) 2015-09-16 2018-04-10 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US11710321B2 (en) 2015-09-16 2023-07-25 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US10778041B2 (en) 2015-09-16 2020-09-15 Energous Corporation Systems and methods for generating power waves in a wireless power transmission system
US10199850B2 (en) 2015-09-16 2019-02-05 Energous Corporation Systems and methods for wirelessly transmitting power from a transmitter to a receiver by determining refined locations of the receiver in a segmented transmission field associated with the transmitter
US10211685B2 (en) 2015-09-16 2019-02-19 Energous Corporation Systems and methods for real or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver
US9893538B1 (en) 2015-09-16 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US10020678B1 (en) 2015-09-22 2018-07-10 Energous Corporation Systems and methods for selecting antennas to generate and transmit power transmission waves
US10135295B2 (en) 2015-09-22 2018-11-20 Energous Corporation Systems and methods for nullifying energy levels for wireless power transmission waves
US10027168B2 (en) 2015-09-22 2018-07-17 Energous Corporation Systems and methods for generating and transmitting wireless power transmission waves using antennas having a spacing that is selected by the transmitter
US10128686B1 (en) 2015-09-22 2018-11-13 Energous Corporation Systems and methods for identifying receiver locations using sensor technologies
US10050470B1 (en) 2015-09-22 2018-08-14 Energous Corporation Wireless power transmission device having antennas oriented in three dimensions
US10135294B1 (en) 2015-09-22 2018-11-20 Energous Corporation Systems and methods for preconfiguring transmission devices for power wave transmissions based on location data of one or more receivers
US10033222B1 (en) 2015-09-22 2018-07-24 Energous Corporation Systems and methods for determining and generating a waveform for wireless power transmission waves
US10153660B1 (en) 2015-09-22 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for preconfiguring sensor data for wireless charging systems
US10333332B1 (en) 2015-10-13 2019-06-25 Energous Corporation Cross-polarized dipole antenna
US10734717B2 (en) 2015-10-13 2020-08-04 Energous Corporation 3D ceramic mold antenna
US9899744B1 (en) 2015-10-28 2018-02-20 Energous Corporation Antenna for wireless charging systems
US9853485B2 (en) 2015-10-28 2017-12-26 Energous Corporation Antenna for wireless charging systems
US10027180B1 (en) 2015-11-02 2018-07-17 Energous Corporation 3D triple linear antenna that acts as heat sink
US10063108B1 (en) 2015-11-02 2018-08-28 Energous Corporation Stamped three-dimensional antenna
US10135112B1 (en) 2015-11-02 2018-11-20 Energous Corporation 3D antenna mount
US10320446B2 (en) 2015-12-24 2019-06-11 Energous Corporation Miniaturized highly-efficient designs for near-field power transfer system
US10079515B2 (en) 2016-12-12 2018-09-18 Energous Corporation Near-field RF charging pad with multi-band antenna element with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad
US10256677B2 (en) 2016-12-12 2019-04-09 Energous Corporation Near-field RF charging pad with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad
US10186892B2 (en) 2015-12-24 2019-01-22 Energous Corporation Receiver device with antennas positioned in gaps
US11863001B2 (en) 2015-12-24 2024-01-02 Energous Corporation Near-field antenna for wireless power transmission with antenna elements that follow meandering patterns
US10038332B1 (en) 2015-12-24 2018-07-31 Energous Corporation Systems and methods of wireless power charging through multiple receiving devices
US10027159B2 (en) 2015-12-24 2018-07-17 Energous Corporation Antenna for transmitting wireless power signals
US10164478B2 (en) 2015-12-29 2018-12-25 Energous Corporation Modular antenna boards in wireless power transmission systems
US10305646B2 (en) 2016-01-22 2019-05-28 Space Systems/Loral LLC Protected overlay of assigned frequency channels
CN105933053B (zh) * 2016-04-19 2019-03-19 北京博瑞空间科技发展有限公司 无人机通信装置及无人机
CN106374995B (zh) * 2016-09-23 2019-04-09 北京宇航系统工程研究所 一种基于运载火箭留轨末级的航天应用通信平台
US10923954B2 (en) 2016-11-03 2021-02-16 Energous Corporation Wireless power receiver with a synchronous rectifier
CN116455101A (zh) 2016-12-12 2023-07-18 艾诺格思公司 发射器集成电路
US10680319B2 (en) 2017-01-06 2020-06-09 Energous Corporation Devices and methods for reducing mutual coupling effects in wireless power transmission systems
US10389161B2 (en) 2017-03-15 2019-08-20 Energous Corporation Surface mount dielectric antennas for wireless power transmitters
US10439442B2 (en) 2017-01-24 2019-10-08 Energous Corporation Microstrip antennas for wireless power transmitters
WO2018183892A1 (en) 2017-03-30 2018-10-04 Energous Corporation Flat antennas having two or more resonant frequencies for use in wireless power transmission systems
US10263325B2 (en) * 2017-04-17 2019-04-16 Space Systems/Loral, Llc Modularized feed array arrangement
US10511097B2 (en) 2017-05-12 2019-12-17 Energous Corporation Near-field antennas for accumulating energy at a near-field distance with minimal far-field gain
US12074452B2 (en) 2017-05-16 2024-08-27 Wireless Electrical Grid Lan, Wigl Inc. Networked wireless charging system
US12074460B2 (en) 2017-05-16 2024-08-27 Wireless Electrical Grid Lan, Wigl Inc. Rechargeable wireless power bank and method of using
US11462949B2 (en) 2017-05-16 2022-10-04 Wireless electrical Grid LAN, WiGL Inc Wireless charging method and system
US10848853B2 (en) 2017-06-23 2020-11-24 Energous Corporation Systems, methods, and devices for utilizing a wire of a sound-producing device as an antenna for receipt of wirelessly delivered power
US10122219B1 (en) 2017-10-10 2018-11-06 Energous Corporation Systems, methods, and devices for using a battery as a antenna for receiving wirelessly delivered power from radio frequency power waves
JP6878613B2 (ja) * 2017-10-30 2021-05-26 株式会社Qps研究所 リフレクタ、展開アンテナ、及び宇宙航行体
US11342798B2 (en) 2017-10-30 2022-05-24 Energous Corporation Systems and methods for managing coexistence of wireless-power signals and data signals operating in a same frequency band
US10511380B2 (en) 2017-12-20 2019-12-17 Raytheon Company System and method for efficient wideband code division multiplexing in subband domain
US10615647B2 (en) 2018-02-02 2020-04-07 Energous Corporation Systems and methods for detecting wireless power receivers and other objects at a near-field charging pad
US11159057B2 (en) 2018-03-14 2021-10-26 Energous Corporation Loop antennas with selectively-activated feeds to control propagation patterns of wireless power signals
US10727555B2 (en) * 2018-03-19 2020-07-28 Nokia Technologies Oy Multi-filtenna system
CN108599818B (zh) * 2018-03-26 2021-06-08 武汉大学 一种面向5g的多维自适应mimo系统及其调整天线端口的辐射模式的方法
US11515732B2 (en) 2018-06-25 2022-11-29 Energous Corporation Power wave transmission techniques to focus wirelessly delivered power at a receiving device
KR102537495B1 (ko) * 2018-10-02 2023-05-26 삼성전자주식회사 안테나 모듈을 포함하는 전자 장치
US11437735B2 (en) 2018-11-14 2022-09-06 Energous Corporation Systems for receiving electromagnetic energy using antennas that are minimally affected by the presence of the human body
US11362425B2 (en) * 2018-12-18 2022-06-14 Softbank Corp. Multi-band transmit-receive using circular polarization
EP3912229A4 (en) 2019-01-17 2022-11-09 Kyocera International, Inc. ANTENNA APPARATUS WITH INTEGRATED FILTER WITH STACKED PLANE RESONATORS
WO2020160015A1 (en) 2019-01-28 2020-08-06 Energous Corporation Systems and methods for miniaturized antenna for wireless power transmissions
EP3921945A1 (en) 2019-02-06 2021-12-15 Energous Corporation Systems and methods of estimating optimal phases to use for individual antennas in an antenna array
CN110821770B (zh) * 2019-08-29 2021-07-09 西安空间无线电技术研究所 基于星载应用系统微波源的电推进系统
RU2719627C1 (ru) * 2019-09-02 2020-04-21 Акционерное общество "Ижевский радиозавод" Многолучевая передающая активная фазированная антенная решетка
CN115104234A (zh) 2019-09-20 2022-09-23 艾诺格思公司 使用多个整流器保护无线电力接收器以及使用多个整流器建立带内通信的系统和方法
WO2021055898A1 (en) 2019-09-20 2021-03-25 Energous Corporation Systems and methods for machine learning based foreign object detection for wireless power transmission
US11139699B2 (en) 2019-09-20 2021-10-05 Energous Corporation Classifying and detecting foreign objects using a power amplifier controller integrated circuit in wireless power transmission systems
US11381118B2 (en) 2019-09-20 2022-07-05 Energous Corporation Systems and methods for machine learning based foreign object detection for wireless power transmission
WO2021119483A1 (en) 2019-12-13 2021-06-17 Energous Corporation Charging pad with guiding contours to align an electronic device on the charging pad and efficiently transfer near-field radio-frequency energy to the electronic device
US10985617B1 (en) 2019-12-31 2021-04-20 Energous Corporation System for wirelessly transmitting energy at a near-field distance without using beam-forming control
US11799324B2 (en) 2020-04-13 2023-10-24 Energous Corporation Wireless-power transmitting device for creating a uniform near-field charging area
CN112234360B (zh) * 2020-09-17 2022-05-13 南京理工大学 端接滤波电路控制电特性的双极化透射表面及其设计方法
CN113815909B (zh) * 2021-09-09 2023-10-27 中国人民解放军63920部队 对等模式组合构型航天器的上行链路确定方法及装置
US11916398B2 (en) 2021-12-29 2024-02-27 Energous Corporation Small form-factor devices with integrated and modular harvesting receivers, and shelving-mounted wireless-power transmitters for use therewith

Family Cites Families (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3969729A (en) * 1975-03-17 1976-07-13 International Telephone And Telegraph Corporation Network-fed phased array antenna system with intrinsic RF phase shift capability
US4168503A (en) * 1977-06-17 1979-09-18 Motorola, Inc. Antenna array with printed circuit lens in coupling network
US4208660A (en) * 1977-11-11 1980-06-17 Raytheon Company Radio frequency ring-shaped slot antenna
BR8102529A (pt) * 1980-04-29 1982-01-05 Du Pont Compostos e composicoes herbicidas ou adequados ao controle do crescimento de vegetacao indesejavel e seus processos de preparacao;processo para o controle do crescimento de vegetacao indesejavel
USRE32905F1 (en) * 1980-10-20 1992-11-10 Satellite communications system and apparatus
US4503436A (en) * 1982-12-10 1985-03-05 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Beam forming network
JPS6033745A (ja) * 1983-08-04 1985-02-21 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マルチビ−ム衛星通信方式
JPS6033749A (ja) * 1983-08-04 1985-02-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 選択呼出受信装置
US4595926A (en) * 1983-12-01 1986-06-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Dual space fed parallel plate lens antenna beamforming system
US5303286A (en) * 1991-03-29 1994-04-12 Space Systems/Loral, Inc. Wireless telephone/satellite roaming system
GB2189080B (en) * 1986-04-02 1989-11-29 Thorn Emi Electronics Ltd Microstrip antenna
US4721960A (en) * 1986-07-15 1988-01-26 Canadian Marconi Company Beam forming antenna system
JPH01500476A (ja) * 1986-07-29 1989-02-16 ヒユーズ・エアクラフト・カンパニー 低サイドローブ形ソリッドステートアレイアンテナ装置およびこのアレイアンテナ装置の形成方法
US4879711A (en) * 1986-08-14 1989-11-07 Hughes Aircraft Company Satellite communications system employing frequency reuse
CA1226934A (en) * 1986-09-26 1987-09-15 Henry Downs Reconfigurable beam-forming network that provides in- phase power to each region
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US4924234A (en) * 1987-03-26 1990-05-08 Hughes Aircraft Company Plural level beam-forming network
US4792805A (en) * 1987-04-28 1988-12-20 Hughes Aircraft Company Multifunction active array
GB8801008D0 (en) * 1988-01-18 1988-02-17 British Aerospace Acquisition system for multiple access optical communication system
US4931802A (en) * 1988-03-11 1990-06-05 Communications Satellite Corporation Multiple spot-beam systems for satellite communications
US4903033A (en) * 1988-04-01 1990-02-20 Ford Aerospace Corporation Planar dual polarization antenna
US4947176A (en) * 1988-06-10 1990-08-07 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Multiple-beam antenna system
US5068669A (en) * 1988-09-01 1991-11-26 Apti, Inc. Power beaming system
IL91529A0 (en) * 1988-10-28 1990-04-29 Motorola Inc Satellite cellular telephone and data communication system
US5019829A (en) * 1989-02-08 1991-05-28 Heckman Douglas E Plug-in package for microwave integrated circuit having cover-mounted antenna
US5233358A (en) * 1989-04-24 1993-08-03 Hughes Aircraft Company Antenna beam forming system
AU5813090A (en) * 1989-04-25 1990-11-16 Geostar Corporation Communication system employing multiple relay satellites operating on common downlink frequency
US5093668A (en) * 1989-06-29 1992-03-03 Ball Corporation Multiple-beam array antenna
FR2649544B1 (fr) * 1989-07-04 1991-11-29 Thomson Csf Systeme d'antenne a faisceaux multiples a modules actifs et formation de faisceaux par le calcul numerique
US5161248A (en) * 1989-10-02 1992-11-03 Motorola, Inc. Method of predicting cell-to-cell hand-offs for a satellite cellular communications system
GB2238176A (en) * 1989-10-21 1991-05-22 Ferranti Int Signal Microwave radar transmitting antenna
US5109390A (en) * 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
US5010317A (en) * 1989-11-30 1991-04-23 Motorola, Inc. Satellite based simulcast paging system
US5239670A (en) * 1989-11-30 1993-08-24 Motorola, Inc. Satellite based global paging system
DK619889D0 (da) * 1989-12-08 1989-12-08 Rockwool Int Mineralfiberholdigt plantedyrkningsmedium
AU7170191A (en) * 1989-12-14 1991-07-18 Motorola, Inc. Satellite based acknowledge-back paging system
US5043738A (en) * 1990-03-15 1991-08-27 Hughes Aircraft Company Plural frequency patch antenna assembly
US5073900A (en) * 1990-03-19 1991-12-17 Mallinckrodt Albert J Integrated cellular communications system
US5446756A (en) * 1990-03-19 1995-08-29 Celsat America, Inc. Integrated cellular communications system
US5099254A (en) * 1990-03-22 1992-03-24 Raytheon Company Modular transmitter and antenna array system
US5081703A (en) * 1990-06-27 1992-01-14 Pactel Corporation Satellite mobile communication system for rural service areas
US5081464A (en) * 1990-07-12 1992-01-14 Hughes Aircraft Company Method and apparatus for producing multiple, frequency-addressable scanning beams
US5081454A (en) * 1990-09-04 1992-01-14 Motorola, Inc. Automatic a/d converter operation using programmable sample time
US5216427A (en) * 1990-11-01 1993-06-01 California Institute Of Technology Land-mobile satellite communication system
US5239671A (en) * 1990-11-13 1993-08-24 Pagemart, Inc. Simulcast satellite paging system with provision for signal interruption
US5343211A (en) * 1991-01-22 1994-08-30 General Electric Co. Phased array antenna with wide null
US5433726A (en) * 1991-04-22 1995-07-18 Trw Inc. Medium-earth-altitude satellite-based cellular telecommunications system
US5439190A (en) * 1991-04-22 1995-08-08 Trw Inc. Medium-earth-altitude satellite-based cellular telecommunications
US5276455A (en) * 1991-05-24 1994-01-04 The Boeing Company Packaging architecture for phased arrays
FR2677197B1 (fr) * 1991-05-31 1994-09-16 Alcatel Espace Systeme de communications par satellites en orbite basse a destination de terminaux mobiles.
US5526404A (en) * 1991-10-10 1996-06-11 Space Systems/Loral, Inc. Worldwide satellite telephone system and a network coordinating gateway for allocating satellite and terrestrial gateway resources
US5327152A (en) * 1991-10-25 1994-07-05 Itt Corporation Support apparatus for an active aperture radar antenna
US5304999A (en) * 1991-11-20 1994-04-19 Electromagnetic Sciences, Inc. Polarization agility in an RF radiator module for use in a phased array
US5166690A (en) * 1991-12-23 1992-11-24 Raytheon Company Array beamformer using unequal power couplers for plural beams
US5438697A (en) * 1992-04-23 1995-08-01 M/A-Com, Inc. Microstrip circuit assembly and components therefor
US5233626A (en) * 1992-05-11 1993-08-03 Space Systems/Loral Inc. Repeater diversity spread spectrum communication system
US5283587A (en) * 1992-11-30 1994-02-01 Space Systems/Loral Active transmit phased array antenna
US5389939A (en) * 1993-03-31 1995-02-14 Hughes Aircraft Company Ultra wideband phased array antenna
US5422647A (en) * 1993-05-07 1995-06-06 Space Systems/Loral, Inc. Mobile communication satellite payload

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713098C1 (ru) * 2019-05-24 2020-02-03 Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" Фазированная антенная решетка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2136107C1 (ru) 1999-08-27
IL106744A0 (en) 1993-12-28
IL106744A (en) 1996-10-16
CN1124892A (zh) 1996-06-19
EP0624008A3 (en) 1995-01-18
EP0624008B1 (en) 2002-03-13
IL116890A (en) 1997-01-10
DE69331693T2 (de) 2002-11-21
EP1133002A1 (en) 2001-09-12
US5548292A (en) 1996-08-20
JPH06334580A (ja) 1994-12-02
EP0624008A2 (en) 1994-11-09
KR100289355B1 (ko) 2001-05-02
KR100324655B1 (ko) 2002-02-27
DE69331693D1 (de) 2002-04-18
US5422647A (en) 1995-06-06
EP1133076A1 (en) 2001-09-12
US5623269A (en) 1997-04-22
CN1055184C (zh) 2000-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA34438C2 (uk) Мобільна супутникова бортова апаратура зв&#39;язку(варіанти) та використовувані в ній блок передавальної антени з фазованою решіткою(варіанти) та блок приймальної антени з фазованою решіткою (варіанти)
RU2162260C2 (ru) Антенная система
US9768508B2 (en) Antenna system for simultaneous triple-band satellite communication
US5793334A (en) Shrouded horn feed assembly
US5576721A (en) Composite multi-beam and shaped beam antenna system
EP0516440B1 (en) Microstrip antenna
EP0689264A2 (en) Multiple band folding antenna
JPH0951227A (ja) 携帯移動衛星通信端末のアンテナ効率を増大せしめる方法及び装置
KR20010024373A (ko) 멀티층 구조를 갖는 안테나 장치
WO1998007212A1 (en) Launcher for plural band feed system
CN109378581B (zh) 一种辐射双频漩涡波的微带圆形贴片天线
WO1988010013A2 (en) Microwave multiplexer with multimode filter
US6329957B1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving multiple frequency bands simultaneously
EP1050926A2 (en) Hybridized space/ground beam forming
US4503436A (en) Beam forming network
CN114830434B (zh) 一种封装天线装置和无线通信装置
JPH04134906A (ja) アンテナ装置
EP3387705B1 (en) Antenna arrangement
Yordanov et al. Wireless inter-chip and intra-chip communication
KR101058477B1 (ko) 무선 디바이스용 이중편파 마이크로스트립 패치 안테나어레이 및 관련 방법
YE et al. Multibeam antenna based on butler matrix for 3G/LTE/5G/B5G base station applications
CA2027456C (en) Satellite beam-forming network system having improved beam shaping
CN117434561B (zh) 一种基于L/S/X/Ka频段馈源一体化的卫星信号接收系统及方法
CN114696874A (zh) 太赫兹载波发送装置和接收装置
WO1987007439A1 (en) Combined uplink and downlink satellite antenna feed network