KR101013065B1 - 무선통신시스템에서 저출력 증폭을 수행하기 위한 장치 및방법 - Google Patents
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Abstract
Description
또한, 빔을 형성하는 경우, 상기 무선통신시스템의 빔 형성부는 전력 증폭기에서 전력이 증폭된 각각의 안테나에 따른 경로의 신호들의 위상과 이득을 변화시킨다. 이 경우, 상기 무선통신시스템은 전력 증폭부에서 고출력으로 증폭된 신호를 처리할 수 있는 소자들로 빔 형성부를 구성해야하므로 시스템 비용이 증가하는 문제가 발생한다.
도 5는 본 발명에 따른 분산형 배열안테나 시스템에서 보정을 위한 송수신 장치 구조를 도시하고 있다. 이하 설명은 다수 개의 안테나를 구비하는 기지국에서 하나의 안테나에 대한 캘리브레이션 경로의 구성을 예를 들어 설명한다.
상기 디지털/아날로그 변환기(513)는 상기 디지털 신호 처리부(510)로부터 제공받은 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환한다. 상기 상향 변환기(514)는 상기 디지털/아날로그 변환기(513)로부터 제공받은 기지대역 신호를 고주파 신호로 변환한다.
상기 하향 변환기(515)는 상기 결합기(550)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환한다. 상기 아날로그/디지털 변환기(516)는 상기 하향 변환기(515)로부터 제공받은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한다.
상기 제어부(511)는 캘리브레이션을 수행하도록 보정 신호를 생성하고, 상기 캘리브레이션 경로(530)를 제어한다.
상기 래치 1(LTn1)(512)은 상기 제어부(511)에서 생성된 보정신호의 위상 및 크기정보가 저장한다. 상기 래치 2(LTn2)(517)는 수신 보정 신호의 위상 및 크기 정보가 저장된다.
상기 제 1 위상/크기 제어부(521)는 상기 제어부(511)의 제어에 따라 송신 신호에 대한 위상 및 크기를 보정한다. 이때, 상기 제어부(511)는 상기 래치 1(512)에 저장된 신호의 위상 및 크기 정보와 래치 3(535)에 저장된 신호의 위상 및 크기 정보의 차를 고려하여 상기 제 1 위상/크기 제어부(521)를 제어한다.
상기 전력 증폭기(522)는 상기 제 1 위상/크기 제어부(521)로부터 제공받은 신호의 전력을 증폭시킨다. 이때, 상기 전력 증폭기(522)는 각각의 빔포밍 모듈(520)별로 신호를 증폭하므로 저출력 증폭기로 구성된다.
상기 제 1 스위치(523)는 신호의 송수신 시점에 따라 대역통과 필터(524)와 송수신 경로를 연결한다. 예를 들어, 신호를 전송하는 경우, 상기 제 1 스위치(523)는 상기 전력 증폭기(522)와 상기 대역통과 필터(524)를 연결한다. 한편, 신호를 수신하는 경우, 상기 제 1 스위치(523)는 상기 저잡음증폭기(526)와 상기 대역통과 필터(524)를 연결한다.
상기 대역통과 필터(524)는 상기 제 1 스위치(523) 또는 상기 커플러(525)로부터 제공받은 신호에 대해 송수신하는 주파수 대역 이외의 대역에서 발생하는 불요파를 제거한다.
상기 커플러(525)는 상기 대역 통과 필터(524)로부터 제공받은 보정 신호를 결합 및 분배기(560)로 커플링한다. 또한, 상기 커플러(525)는 상기 결합 및 분배기(560)로부터 제공받은 신호를 상기 대역 통과 필터(524)로 제공한다.
상기 저잡음 증폭기(526)는 상기 제 1 스위치(523)로부터 제공받은 신호에 대해 잡음을 억제하여 증폭한다.
상기 제 2 위상/크기 제어부(527)는 상기 제어부(511)의 제어에 따라 수신 신호에 대한 위상 및 크기를 보정한다. 이때, 상기 제어부(511)는 상기 래치 2(517)에 저장된 신호의 위상 및 크기 정보와 래치 4(536)에 저장된 신호의 위상 및 크기 정보의 차를 고려하여 상기 제 2 위상/크기 제어부(527)를 제어한다.
상기 결합 및 분배기(560)는 각각의 빔포밍 모듈(520)로부터 제공받은 보정 신호를 결합하여 상기 캘리브레이션 경로(530)로 제공하고, 상기 캘리브레이션 경로(530)로부터 제공받은 보정 신호를 분배하여 각각의 빔포밍 모듈(520)로 제공한다. 이때, 상기 결합 및 분배기(560)는 상기 기지국을 구성하는 안테나와 동일한 개수의 결합 및 분배 모듈들로 구성된다. 따라서, 각각의 결합 및 분배 모듈은 자신이 연결된 안테나의 빔포밍 모듈(520)들과 보정 신호를 송수신한다.
상기 제 3 스위치(SWCM2)(531)는 상기 캘리블이션 경로(530)에서 보정을 수행하는 안테나를 연결한다.
상기 제 2 스위치(532)는 송신 보정과 수신 보정 시점에 따라 상기 제 3 스위치(531)와 송수신 보정 경로를 연결한다. 예를 들어, 송신 구간을 보정하는 경우, 상기 제 2 스위치(532)는 상기 제 3 스위치(531)와 하향 변환기(533)를 연결한다. 한편, 수신 구간을 보정하는 경우, 상기 제 3 스위치(532)는 상기 제 3 스위치(531)와 상향 변환기(538)를 연결한다.
상기 하향 변환기(533)는 상기 제 2 스위치(532)로부터 제공받은 고주파의 보정 신호를 기저대역 신호로 변환한다. 상기 아날로그/디지털 변환기(534)는 상기 하향 변환기(533)로부터 제공받은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한다.
상기 래치 3(LTTx)(535)은 상기 아날로그/디지털 변환기(534)로부터 제공받은 송신 구간 보정 신호의 위상 및 크기 정보가 저장된다.
상기 래치 4(LTRx)(536)은 상기 제어부(511)에서 생성된 보정신호의 위상 및 크기정보가 저장한다.
상기 디지털/아날로그 변환기(537)는 래치 4(536)로부터 제공받은 디지털 보정 신호를 아날로그 신호로 변환한다. 상기 상향 변환기(538)는 상기 디지털/아날로그 변환기(537)로부터 제공받은 기지대역 신호를 고주파 신호로 변환한다.
상기 보정 신호를 생성한 후, 상기 송수신 장치는 612단계로 진행하여 상기 생성한 보정 신호와 송신 경로를 통과한 보정 신호의 위상 및 크기 정보를 각각의 래치에 저장한다. 즉, 상기 송수신 장치는 송신 경로의 래치(예 : 래치 1(512))에 상기 생성한 보정 신호의 위상과 크기 정보를 저장한다. 또한, 상기 송수신 장치는 상기 캘리브레이션 경로에 포함되는 수신 경로의 래치(예 : 래치 3(535))에 상기 송신 경로를 통과한 보정 신호의 위상과 크기 정보를 저장한다.
만일, 모든 안테나 요소들의 송신 경로의 보정 신호의 위상 및 크기 정보를 확인하지 않은 경우, 상기 송수신 장치는 616단계로 진행하여 상기 제 2 변수의 크기를 증가시킨다.
이후, 상기 송수신 장치는 상기 606단계로 되돌아가 n번째 안테나 요소의 송신 경로에 대한 보정 신호의 위상 및 크기 정보를 확인한다.
이후, 상기 송수신 장치는 622단계로 진행하여 상기 위상의 차와 제 1 기준값을 비교한다.
만일, 상기 위상의 차이가 상기 제 1 기준 값보다 크면, 상기 송수신 장치는 624단계로 진행하여 위상 제어를 수행한다. 즉, 상기 송수신 장치는 송신 경로에 대한 위상을 캘리브레이션한다.
이후, 상기 송수신 장치는 628단계로 진행하여 상기 크기의 차와 제 2 기준값을 비교한다.
만일, 상기 크기의 차이가 상기 제 2 기준 값보다 크면, 상기 송수신 장치는 630단계로 진행하여 크기 제어를 수행한다. 즉, 상기 송수신 장치는 송신 경로에 대한 크리를 캘리브레이션한다.
만일, 송신 경로에 대한 캘리브레이션을 수행한 경우, 상기 송수신 장치는 638단계로 진행하여 수신 경로 보정 모드로 전환한다. 이후, 상기 송수신 장치는 상기 602단계로 진행하여 수신 경로에 대한 캘리브레이션을 수행한다. 즉, 상기 송수신 장치는 상기 602단계로 진행하여 하나의 경로를 구성하는 안테나 요수들의 개수(Nn)와 상기 송수신 장치가 신호를 송수신하기 위한 경로의 수(Kn)를 설정하고 제 1 계수(k)를 초기화한다. 여기서, 상기 Kn은 상기 송수신 장치가 구비하는 안테나의 수와 동일하다. 또한, 상기 제 1 계수는 상기 송수신 경로의 인덱스를 나타낸다.
이후, 상기 송수신 장치는 상기 604단계로 진행하여 제 2 계수(n)를 초기화한다. 여기서, 상기 제 2 계수는 안테나 요소의 인덱스를 나타낸다.
이후, 상기 송수신 장치는 상기 606단계로 진행하여 보정을 수행하기 위한 경로를 확인한다. 즉, 상기 송수신 장치는 송신 경로(Tx)에 대한 보정을 수행할 것인지 수신 경로(Rx)에 대한 보정을 수행할 것인지 확인한다.
만일, 상기 수신 경로에 대한 보정을 수행하는 경우, 상기 송수신 장치는 618단계로 진행하여 수신 경로의 래치(예 : 래치 2(517))와 캘리브레이션 경로에 포함되는 송신 경로의 래치(예 : 래치 4(536))를 활성화시킨다. 이때, 상기 송수신 장치는 송신 경로의 래치(예 : 래치 1(512))와 캘리브레이션 경로에 포함되는 수신 경로의 래치(예 : 래치 3(535))를 비활성화 시킨다. 또한, 상기 송수신 장치는 스위치들이 수신 경로와 상기 캘리브레이션 경로의 송신 경로가 연결되도록 제어한다.
이후, 상기 송수신 장치는 상기 610단계로 진행하여 수신 경로를 보정하기 위한 위상 및 크기를 확인하기 위한 보정 신호를 생성한다.
상기 보정 신호를 생성한 후, 상기 송수신 장치는 612단계로 진행하여 상기 생성한 보정 신호와 수신 경로를 통과한 보정 신호의 위상 및 크기 정보를 각각의 래치에 저장한다.
이후, 상기 송수신 장치는 614단계로 진행하여 k번째 수신 경로를 구성하는 모든 안테나 요소들의 수신 경로에 대한 보정 신호의 위상 및 크기 정보를 확인하였는지 확인한다. 즉. 상기 송수신 장치는 상기 제 2 변수와 Nn을 비교한다.
만일, 모든 안테나 요소들에 대한 수신 경로의 보정 신호의 위상 및 크기 정보를 확인하지 않은 경우, 상기 송수신 장치는 616단계로 진행하여 상기 제 2 변수의 크기를 증가시킨다.
이후, 상기 송수신 장치는 상기 606단계로 되돌아가 n번째 안테나 요소에 대한 수신 경로의 보정 신호에 대한 위상 및 크기 정보를 확인한다.
한편, 모든 안테나 요소들의 수신 경로의 보정 신호의 위상 및 크기 정보를 확인한 경우, 상기 송수신 장치는 상기 620단계로 진행하여 해당 래치에 저장된 값들의 위상을 비교한다. 예를 들어, 수신 경로에 대한 보정을 수행하는 경우, 상기 송수신 장치는 수신 경로의 래치와 캘리브레이션 경로에 포함되는 송신 경로의 래치에 저장된 위상을 비교한다.
이후, 상기 송수신 장치는 상기 622단계로 진행하여 상기 위상의 차와 제 1 기준값을 비교한다.
만일, 상기 위상의 차이가 상기 제 1 기준 값보다 크면, 상기 송수신 장치는 상기 624단계로 진행하여 위상 제어를 수행한다. 즉, 상기 송수신 장치는 수신 경로에 대한 위상을 캘리브레이션한다.
한편, 상기 위상의 차이가 상기 제 1 기준 값보다 작은 경우, 상기 송수신 장치는 상기 626단계로 진행하여 해당 래치에 저장된 값들의 크기를 비교한다. 예를 들어, 수신 경로에 대한 보정을 수행하는 경우, 상기 송수신 장치는 수신 경로의 래치와 캘리브레이션 경로에 포함되는 송신 경로의 래치에 저장된 크기를 비교한다.
이후, 상기 송수신 장치는 상기 628단계로 진행하여 상기 크기의 차와 제 2 기준값을 비교한다.
만일, 상기 크기의 차이가 상기 제 2 기준 값보다 크면, 상기 송수신 장치는 상기 630단계로 진행하여 크기 제어를 수행한다.
한편, 상기 크기의 차이가 상기 제 2 기준 값보다 작은 경우, 상기 송수신 장치는 상기 632단계로 진행하여 모든 수신 경로에 대한 캘리브레이션을 수행하였는지 확인한다.
만일, 모든 수신 경로에 대한 캘리브레이션을 수행하지 않은 경우, 상기 송수신 장치는 상기 636단계로 진행하여 상기 제 1 변수를 갱신한다. 즉, 상기 송수신 장치는 다른 수신 경로를 캘리브레이션하기 위해 상기 제 1 변수를 갱신한다. 이후, 상기 송수신 장치는 상기 604단계로 되돌아가 상기 k번째 수신 경로에 대한 캘리브레이션을 수행한다.
한편, 모든 수신 경로에 대한 캘리브레이션을 수행한 경우, 상기 송수신 장치는 상기 634단계로 진행하여 송신 경로와 수신 경로에 대한 캘리브레이션을 모두 수행하였는지 확인한다.
Claims (25)
- 적어도 하나의 안테나를 구비하는 무선통신시스템의 송신 장치에 있어서,적어도 하나의 기저대역 디지털 신호들을 처리하는 디지털 신호 처리부와,각각의 안테나를 통해 전송하기 위한 상기 기저대역 디지털 신호들을 고주파(RF : Radio Frequency) 아날로그 신호들 변환하고, 각각의 안테나를 구성하는 적어도 하나의 안테나 요소(Antenna Element)별로 상기 고주파 아날로그 신호의 전력을 증폭하는 적어도 하나의 RF 신호 처리부들을 포함하여 구성되며,상기 디지털 신호 처리부와 상기 RF 신호 처리부에 포함되는 빔 형성부 중 어느 하나는, 각각의 안테나부를 통해 전송하는 신호의 위상을 수평적 빔을 형성하기 위한 위상으로 변형하고,상기 RF 신호 처리부의 빔 형성부는, 각각의 안테나를 구성하는 적어도 하나의 안테나 요소들을 통해 전송하는 신호의 위상을 수직적 빔을 형성하기 위한 위상으로 변형하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 1항에 있어서,상기 RF신호 처리부는,상기 기저대역 디지털 신호를 기저대역 아날로그 신호로 변환하는 디지털 인터페이스와,상기 기저대역 아날로그 신호를 고주파 아날로그 신호로 변환하는 RF처리부와,상기 고주파 아날로그 신호를 각 안테나 요소별로 분배하는 분배기와,상기 RF신호 처리부를 포함하는 각각의 안테나들을 구성하는 적어도 하나의 안테나 요소들을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 2항에 있어서,상기 안테나 요소는,빔을 형성하기 위해 분배된 신호의 위상과 이득을 변경하는 빔 형성부와,상기 빔 형성부로부터 제공받은 신호의 전력을 증폭하는 전력 증폭기와,상기 전력이 증폭된 신호를 송출하는 안테나부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
- 삭제
- 삭제
- 제 1항에 있어서,상기 각각의 안테나들을 구성하는 각각의 안테나 요소들의 송신 경로를 캘리브레이션(Calibration)하는 캘리브레이션부를 더 포함하는 것을 특징으로 장치.
- 제 6항에 있어서,상기 캘리브레이션부는,송신 경로를 캘리브레이션하기 위해 생성한 보정 신호를 상기 RF신호처리부들로 제공하고, 캘리브레이션 수신부를 통해 제공받은 보정 신호와 상기 생성한 보정 신호를 비교하여 송신 경로를 보정하기 위한 위상 및 이득을 생성하는 제어부와,상기 RF 신호 처리부들에 포함되는 각각의 안테나 요소들에서 커플링된 적어도 하나의 보정 신호를 결합하는 결합기와,상기 결합한 신호를 기저대역의 디지털 신호로 변환하는 캘리브레이션 수신부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 7항에 있어서,상기 결합기는, 각각의 안테나별로 해당 안테나를 구성하는 안테나 요소들에서 커플링된 보정 신호를 하나의 신호로 결합하는 적어도 하나의 결합부들로 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 8항에 있어서,상기 결합부들 중 캘리브레이션하는 안테나와 연결된 결합부로부터 제공받은 신호를 상기 캘리브레이션 수신부와 연결하는 스위치를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 6항에 있어서,상기 RF 신호 처리부의 빔 형성부는, 상기 캘리브레이션부에서 생성한 위상과 이득을 이용하여 전송 신호의 위상과 이득을 변경하는 것을 특징으로 하는 장치.
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- 적어도 하나의 안테나를 구비하는 무선통신시스템에서 빔을 형성하기 위한 방법에 있어서,전송 신호를 캘리브레이션(Calibration)하여 빔을 형성하기 위한 위상을 생성하는 과정과,상기 생성된 위상을 이용하여 각각의 안테나를 구성하는 적어도 하나의 안테나 요소(Antanna Element)들을 통해 전송하는 신호의 위상을 변경하는 과정과,상기 위상이 변경된 신호의 전력을 증폭하는 과정을 포함하며,상기 위상을 변경하는 과정은,상기 생성된 위상을 이용하여 각각의 안테나를 통해 전송할 신호의 수평적 빔을 형성하기 위한 위상을 변경하는 과정과,상기 생성된 위상을 이용하여 각각의 안테나를 구성하는 안테나 요소(Antenna Element)별 신호의 수직적 빔을 형성하기 위한 위상을 변경하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 삭제
- 삭제
- 제 18항에 있어서,상기 전력을 증폭시키는 과정은,상기 위상이 변경된 신호를 각 안테나 요소별로 증폭하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 18항에 있어서,상기 캘리브레이션하는 과정은,각각의 안테나를 구성하는 적어도 하나의 안테나 요소별로 송수신 경로를 캘리브레이션(Calibration)하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
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---|---|---|---|---|
US9078138B2 (en) * | 2008-11-20 | 2015-07-07 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Interference management and decentralized channel access schemes in hotspot-aided cellular networks |
EP2369679A1 (en) * | 2010-03-24 | 2011-09-28 | Nederlandse Organisatie voor toegepast -natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | A phased array antenna signal processing structure, a method and a computer program product |
US8615204B2 (en) * | 2011-08-26 | 2013-12-24 | Qualcomm Incorporated | Adaptive interference cancellation for transmitter distortion calibration in multi-antenna transmitters |
TW201316709A (zh) * | 2011-10-12 | 2013-04-16 | Transystem Inc | 具一擴充模組之多重輸入多重輸出的無線通信系統 |
CN103152085B (zh) * | 2011-12-06 | 2018-02-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 三维波束赋形的权值获取方法和装置 |
US9590709B2 (en) | 2011-12-23 | 2017-03-07 | Nokia Solutions And Networks Oy | Methods, apparatuses, and computer-readable storage media for performing multidimensional beamforming |
TWI439066B (zh) * | 2012-02-15 | 2014-05-21 | Transystem Inc | 多重輸入多重輸出無線通訊系統之擴充模組 |
EP2698870A1 (en) * | 2012-08-14 | 2014-02-19 | Alcatel-Lucent | Antenna feed |
KR101736876B1 (ko) * | 2014-01-06 | 2017-05-17 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 빔포밍을 위한 송수신 방법 및 장치 |
KR102177553B1 (ko) * | 2014-03-27 | 2020-11-11 | 삼성전자주식회사 | 다중 사용자 지원을 위한 빔포밍 방법 및 장치 |
CN104539329B (zh) * | 2014-12-11 | 2018-07-03 | 上海华为技术有限公司 | 一种天线及有源天线系统 |
KR102189739B1 (ko) * | 2014-12-29 | 2020-12-14 | 주식회사 쏠리드 | 분산 안테나 시스템에서의 노드 유닛 |
KR102129061B1 (ko) * | 2014-12-29 | 2020-07-01 | 주식회사 쏠리드 | 불요파 출력 차단이 가능한 중계기 |
KR102243876B1 (ko) * | 2014-12-29 | 2021-04-23 | 주식회사 쏠리드 | 분산 안테나 시스템에서의 리모트 유닛 |
WO2016108602A1 (ko) | 2014-12-29 | 2016-07-07 | 주식회사 쏠리드 | 분산 안테나 시스템의 노드 유닛 |
KR102243875B1 (ko) * | 2014-12-29 | 2021-04-23 | 주식회사 쏠리드 | 불요파 출력 차단이 가능한 중계기 |
DE102016123459B3 (de) * | 2016-12-05 | 2018-05-30 | Infineon Technologies Ag | Vorrichtung, System und Verfahren zur Hochfrequenzsignalpfadkalibrierung |
US20180198204A1 (en) | 2016-12-13 | 2018-07-12 | Skyworks Solutions, Inc. | Apparatus and methods for dynamic management of antenna arrays |
US10116373B1 (en) * | 2017-04-03 | 2018-10-30 | Sprint Communications Company L.P. | Dynamically adjusting vertical beamforming weights |
JP6774982B2 (ja) * | 2018-04-27 | 2020-10-28 | アンリツ株式会社 | キャリブレーションシステム及びキャリブレーション方法 |
EP4243211A4 (en) * | 2020-11-04 | 2024-11-13 | KMW Inc. | METHOD FOR CORRECTING CHANNEL IRREVERSIBILITY AND TEMPORAL/SPATIAL SEPARATION OF POLARIZED BEAMS, AND MULTI-BEAM ANTENNA DEVICE USING SAME |
WO2022098117A1 (ko) * | 2020-11-04 | 2022-05-12 | 주식회사 케이엠더블유 | 편파 빔들의 시간적/공간적 분리와 채널 비-가역성 보정을 위한 방법 및 이를 이용한 다중 빔 안테나 장치 |
US12166548B2 (en) | 2020-12-29 | 2024-12-10 | Skyworks Solutions, Inc. | Beamforming communication system with crossbar switch |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6252542B1 (en) * | 1998-03-16 | 2001-06-26 | Thomas V. Sikina | Phased array antenna calibration system and method using array clusters |
US20010005685A1 (en) * | 1999-12-15 | 2001-06-28 | Kentaro Nishimori | Adaptive array antenna transceiver apparatus |
US20020042290A1 (en) | 2000-10-11 | 2002-04-11 | Williams Terry L. | Method and apparatus employing a remote wireless repeater for calibrating a wireless base station having an adaptive antenna array |
US20030156061A1 (en) * | 2001-11-07 | 2003-08-21 | Takashi Ohira | Method for controlling array antenna equipped with a plurality of antenna elements, method for calculating signal to noise ratio of received signal, and method for adaptively controlling radio receiver |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6788268B2 (en) * | 2001-06-12 | 2004-09-07 | Ipr Licensing, Inc. | Method and apparatus for frequency selective beam forming |
US7280848B2 (en) * | 2002-09-30 | 2007-10-09 | Andrew Corporation | Active array antenna and system for beamforming |
US7312763B2 (en) * | 2004-07-23 | 2007-12-25 | Farrokh Mohamadi | Wafer scale beam forming antenna module with distributed amplification |
JP4824701B2 (ja) * | 2004-12-30 | 2011-11-30 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 携帯電話システムにおける無線基地局用アンテナ装置 |
US7904117B2 (en) * | 2005-08-12 | 2011-03-08 | Sibeam | Wireless communication device using adaptive beamforming |
-
2007
- 2007-04-27 KR KR1020070041358A patent/KR101013065B1/ko active IP Right Grant
-
2008
- 2008-04-25 US US12/109,720 patent/US8942653B2/en active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6252542B1 (en) * | 1998-03-16 | 2001-06-26 | Thomas V. Sikina | Phased array antenna calibration system and method using array clusters |
US20010005685A1 (en) * | 1999-12-15 | 2001-06-28 | Kentaro Nishimori | Adaptive array antenna transceiver apparatus |
US20020042290A1 (en) | 2000-10-11 | 2002-04-11 | Williams Terry L. | Method and apparatus employing a remote wireless repeater for calibrating a wireless base station having an adaptive antenna array |
US20030156061A1 (en) * | 2001-11-07 | 2003-08-21 | Takashi Ohira | Method for controlling array antenna equipped with a plurality of antenna elements, method for calculating signal to noise ratio of received signal, and method for adaptively controlling radio receiver |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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US20080268797A1 (en) | 2008-10-30 |
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