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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title abstract description 123
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 21
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 18
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 18
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 10
- 238000003491 array Methods 0.000 description 8
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 6
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 5
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 5
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 5
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 206010010071 Coma Diseases 0.000 description 1
- 101000843477 Escherichia coli (strain K12) RNA-binding protein Hfq Proteins 0.000 description 1
- 230000004308 accommodation Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000010267 cellular communication Effects 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/27—Adaptation for use in or on movable bodies
- H01Q1/28—Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons
- H01Q1/288—Satellite antennas
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q15/00—Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
- H01Q15/14—Reflecting surfaces; Equivalent structures
- H01Q15/16—Reflecting surfaces; Equivalent structures curved in two dimensions, e.g. paraboloidal
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/06—Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
- H01Q21/061—Two dimensional planar arrays
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/06—Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
- H01Q21/061—Two dimensional planar arrays
- H01Q21/064—Two dimensional planar arrays using horn or slot aerials
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/06—Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
- H01Q21/061—Two dimensional planar arrays
- H01Q21/065—Patch antenna array
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q25/00—Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
- H04B7/1853—Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
- H04B7/18569—Arrangements for system physical machines management, i.e. for construction operations control, administration, maintenance
- H04B7/18571—Arrangements for system physical machines management, i.e. for construction operations control, administration, maintenance for satellites; for fixed or mobile stations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/204—Multiple access
- H04B7/2041—Spot beam multiple access
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/10—Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
- B64G1/1007—Communications satellites
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/10—Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
- B64G1/1085—Swarms and constellations
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/66—Arrangements or adaptations of apparatus or instruments, not otherwise provided for
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing 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
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)
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)
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)
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 |
-
1993
- 1993-05-07 US US08/060,207 patent/US5422647A/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-08-19 IL IL11689093A patent/IL116890A/xx not_active IP Right Cessation
- 1993-08-19 DE DE69331693T patent/DE69331693T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1993-08-19 EP EP93306546A patent/EP0624008B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-08-19 EP EP01202095A patent/EP1133002A1/en not_active Withdrawn
- 1993-08-19 IL IL10674493A patent/IL106744A/en not_active IP Right Cessation
- 1993-08-19 EP EP01202094A patent/EP1133076A1/en not_active Withdrawn
- 1993-09-16 KR KR1019930018742A patent/KR100289355B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1993-10-20 CN CN93119051A patent/CN1055184C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1993-10-29 JP JP5271687A patent/JPH06334580A/ja active Pending
-
1994
- 1994-04-26 UA UA94005196A patent/UA34438C2/uk unknown
- 1994-04-28 RU RU94015182/09A patent/RU2136107C1/ru not_active IP Right Cessation
-
1995
- 1995-02-02 US US08/382,884 patent/US5623269A/en not_active Expired - Fee Related
- 1995-02-02 US US08/383,211 patent/US5548292A/en not_active Expired - Fee Related
-
2000
- 2000-06-24 KR KR1020000035160A patent/KR100324655B1/ko not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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'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 |