RU2155460C2 - Антенна с широким лепестком диаграммы направленности - Google Patents
Антенна с широким лепестком диаграммы направленности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2155460C2 RU2155460C2 RU97118227/09A RU97118227A RU2155460C2 RU 2155460 C2 RU2155460 C2 RU 2155460C2 RU 97118227/09 A RU97118227/09 A RU 97118227/09A RU 97118227 A RU97118227 A RU 97118227A RU 2155460 C2 RU2155460 C2 RU 2155460C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signals
- antenna
- receiving
- transmitting
- mobile stations
- Prior art date
Links
- 230000010267 cellular communication Effects 0.000 claims abstract description 17
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 12
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 11
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 claims description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 4
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 4
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 4
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005388 cross polarization Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000002277 temperature effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/28—Cell structures using beam steering
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/12—Supports; Mounting means
- H01Q1/22—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
- H01Q1/24—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
- H01Q1/241—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
- H01Q1/246—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/29—Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/26—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Abstract
Изобретение предназначается для использования в сотовой системе связи, содержащей по меньшей мере одну базовую станцию с антенной решеткой и множество мобильных станций. Информация, предназначенная для широковещательной передачи, предварительно обрабатывается для формирования ортогональных сигналов. Ортогональные сигналы затем обрабатываются диаграммообразующим средством так, что ортогональные сигналы подаются на различные элементы антенной решетки. Ортогональные сигналы передаются, а затем принимаются по меньшей мере одной мобильной станцией. Сигналы затем обрабатываются в мобильной станции для дешифрования переданной информации, содержащейся в ортогональных сигналах. Технический результат - расширение золы обслуживания путем создания широких лепестков диаграммы направленности при использовании направленных антенн. 8 с. и 5 з.п.ф-лы, 11 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к передаче информации в сотовой системе связи, более конкретно - к созданию широких лепестков диаграммы направленности при использовании направленных антенн для передачи широковещательной информации на большую зону обслуживания.
Предшествующий уровень техники
На фиг. 1 изображены десять ячеек C1 - C10 в типовой мобильной сотовой системе радиосвязи. Обычно сотовая система радиосвязи может содержать более чем десять ячеек. Однако для простоты настоящее изобретение может быть объяснено с использованием упрощенного представления, изображенного на фиг. 1. Для каждой ячейки C1 - C10 существует базовая станция B1 - B10, имеющая ту же ссылочную позицию, что и соответствующая ячейка. Согласно фиг. 1 базовые станции расположены в окрестности центра ячейки и имеют всенаправленные антенны. На фиг. 1 также показаны 9 мобильных станций M1 - M9, которые могут перемещаться внутри ячейки и из одной ячейки в другую. В типовой системе радиосвязи обычно может быть более 9 сотовых мобильных станций. В действительности количество мобильных станций во много раз больше, чем количество базовых станций. Однако для пояснения настоящего изобретения достаточно меньшего количества мобильных станций.
На фиг. 1 изображены десять ячеек C1 - C10 в типовой мобильной сотовой системе радиосвязи. Обычно сотовая система радиосвязи может содержать более чем десять ячеек. Однако для простоты настоящее изобретение может быть объяснено с использованием упрощенного представления, изображенного на фиг. 1. Для каждой ячейки C1 - C10 существует базовая станция B1 - B10, имеющая ту же ссылочную позицию, что и соответствующая ячейка. Согласно фиг. 1 базовые станции расположены в окрестности центра ячейки и имеют всенаправленные антенны. На фиг. 1 также показаны 9 мобильных станций M1 - M9, которые могут перемещаться внутри ячейки и из одной ячейки в другую. В типовой системе радиосвязи обычно может быть более 9 сотовых мобильных станций. В действительности количество мобильных станций во много раз больше, чем количество базовых станций. Однако для пояснения настоящего изобретения достаточно меньшего количества мобильных станций.
На фиг. 1 изображен также центр коммутации мобильных телефонов MSC. Центр коммутации мобильных телефонов MSC на фиг. 1 изображен подключенным ко всем десяти базовым станциям B1 - B10 с помощью кабелей. Центр коммутации мобильных телефонов MSC также подсоединен посредством кабелей к стационарной коммутируемой телефонной сети или аналогичной стационарной сети. Все кабели от центра коммутации мобильных телефонов MSC к базовым станциям B1 - B10 и кабели к фиксированной сети на чертеже не показаны.
В дополнение к центру коммутации мобильных телефонов MSC могут быть использованы дополнительные центры коммутации мобильных телефонов, подсоединенные кабелями к базовым станциям, отличным от изображенных на фиг. 1. Вместо кабелей для подсоединения базовых станций к центрам коммутации мобильных телефонов могут быть применены другие средства, например фиксированные радиоканалы. Центр коммутации мобильных телефонов MSC, базовые станции и мобильные станции управляются компьютером.
В настоящее время цифровые сотовые системы радиосвязи используют базовые станции, которые разделяют мобильные станции, используя ортогональность по времени и по частоте. Сигналы от мобильной станции распространяются к базовой станции, в которой сигналы принимаются одним или множеством антенных элементов для использования эффектов разнесения. При обработке сигнала в приемнике ортогональность по времени и по частоте используется для разделения сигналов от разных пользователей. Иногда желательно использовать множество направленных антенн или антенную решетку для осуществления связи с мобильными станциями. Применение направленных антенн позволяет снизить взаимные помехи, увеличить зону обслуживания и количество пользователей. Применение антенных решеток требует формирования диаграммы направленности определенного типа. Формирование диаграммы направленности может быть реализовано множеством способов, такими как цифровое формирование диаграммы направленности, аналоговое формирование диаграммы направленности, или посредством диаграммообразующих матриц, например диаграммообразующей матрицы Батлера. Аналоговые формирователи диаграммы направленности управляют лучом посредством введения частотно-независимой временной задержки, в то время как цифровое формирование диаграммы направленности обычно основано на использовании фазовой задержки, которая эквивалентна временной задержке на рабочей частоте.
Различные диаграммообразующие схемы изображены на фиг. 2 и фиг. 3. Цифровая диаграммообразующая система обычно использует приемник для каждого элемента решетки, который осуществляет понижающее преобразование частоты сигналов синфазного (I) и квадратурного (Q) каналов для аналого-цифрового преобразователя. Формирование диаграммы направленности в реальном времени осуществляется посредством перемножения этих комплексных пар выборок на соответствующие веса в интегральных схемах умножения и накопления. Выходные сигналы решетки формируются посредством использования комплексного сигнала n-го канала (Vn), весового коэффициента (Wn), управляющего фазового сдвига (e) и корректирующего коэффициента (Cn). Коррекции могут быть необходимы по ряду причин. Эти причины включают в себя ошибки в местоположении элемента решетки, температурные эффекты и различия в работе элементов, находящихся в средней части решетки и на ее периферии.
Таким образом, за счет управления формой и направлением узкими антенными лучами множество узких лучей может быть использовано для одновременного перекрытия большого сектора, используя одну и ту же антенную решетку. Настоящее изобретение может использовать адаптивный алгоритм для выбора наиболее вероятных функций антенны.
Применение направленных антенн, однако, иногда затруднительно. Например, базовая станция должна обеспечивать передачу широковещательной информации к мобильной станции с произвольным положением в ячейке. Однако ячейка не может быть сделана слишком узкой, так как это вызвало бы излишне частые переключения каналов связи и привело бы к низкой эффективности группообразования. Поэтому в ячейке желательно иметь как узконаправленные антенны, так и антенны с широким лепестком диаграммы направленности. Одним из возможных вариантов является использование множества антенн в ячейке. Однако, применение нескольких отдельных антенн вместе со связанными с ними аппаратными средствами приводит к высоким затратам на установку и управление.
Другое очевидное для специалистов решение заключается в передаче общей или одной и той же информации через все узкие лепестки диаграммы направленности антенны, используемые в ячейке, как изображено на фиг. 4. Недостаток этого решения состоит в том, что информация от разных антенных лепестков может суммироваться с формированием нуля, создавая нежелательные нули или близкие к нулевым уровни в объединенной диаграмме направленности 22 антенны. Как показано на фиг. 4, данные, подлежащие широковещательной передаче, передаются по всем трем направленным лепесткам 20. В некоторых направлениях сигналы компенсируются, и, таким образом, в объединенной диаграмме направленности 22 антенны возникают глубокие провалы (нули). Например, два лепестка с равными амплитудами в некотором направлении будут суммироваться с образованием нуля. В результате мобильная станция в присутствии соответствующих ей точек отражения будет испытывать в этом направлении глубокое замирание мощности сигнала, как изображено на фиг. 5. Фиг. 5 иллюстрирует, что мобильная станция 24 будет принимать сигнал с очень низким уровнем мощности, так как мобильная станция 24 расположена в области нуля в объединенной диаграмме направленности 22 антенны. В то же время сигналы, принимаемые мобильной станцией 26, будут иметь приемлемую мощность приема, несмотря на то, что эта мобильная станция также расположена в области нуля объединенной диаграммы направленности 22 антенны. В этом случае сигнал отражается от здания 28, так что интенсивность принимаемого сигнала имеет приемлемый уровень.
Таким образом, существует необходимость в узконаправленных антеннах для увеличения пропускной способности и для увеличения зоны обслуживания. Существует также необходимость в антеннах с низкой направленностью для обеспечения широковещательной передачи информации во всю ячейку.
Сущность изобретения
Задачей одного из вариантов воплощения настоящего изобретения является создание способа и устройства для обеспечения распространения общих сигналов связи в ячейке, используя базовую станцию с антенной решеткой.
Задачей одного из вариантов воплощения настоящего изобретения является создание способа и устройства для обеспечения распространения общих сигналов связи в ячейке, используя базовую станцию с антенной решеткой.
В соответствии с одним из вариантов воплощения настоящего изобретения, заявлен способ широковещательной передачи информации в сотовой системе связи, содержащий по меньшей мере одну базовую станцию с антенной решеткой и множество мобильных станций. В данном воплощении общая информация предварительно обрабатывается для формирования ортогональных сигналов. Ортогональные сигналы обрабатываются затем диаграммообразующим средством таким образом, что ортогональные сигналы подаются на различные элементы в антенной решетке. Ортогональные сигналы передаются, а затем принимаются по меньшей мере на одной мобильной станции. Сигналы затем обрабатываются в мобильной станции для дешифрования общей информации из ортогональных сигналов.
В соответствии с другим вариантом воплощения настоящего изобретения, заявлена сотовая система связи для широковещательной передачи информации, содержащая по меньшей мере одну базовую станцию с антенной решеткой и множество мобильных станций. Каждая базовая станция содержит средство для предварительной обработки общей информации для формирования ортогональных сигналов. Диаграммообразующее средство затем обрабатывает ортогональные сигналы так, чтобы ортогональные сигналы могли быть поданы на элементы антенной решетки. Ортогональные сигналы затем передаются средством передачи. Средство приема по меньшей мере в одной мобильной станции принимает ортогональные сигналы, а средство обработки обрабатывает сигналы для дешифрования информации из ортогональных сигналов.
Краткое описание чертежей
Эти и другие признаки и преимущества изобретения будут понятны специалистам из последующего описания, иллюстрируемого чертежами, на которых представлено следующее:
фиг. 1 - обобщенное схематичное представление сотовой системы связи;
фиг. 2 - схема цифрового формирования диаграммы направленности для создания направленных лучей;
фиг. 3 - схема формирования диаграммы направленности на радиочастоте для создания направленных лучей;
фиг. 4 - иллюстрация формирования нулей в диаграмме направленности антенны;
фиг. 5 - пример диаграммообразующей схемы;
фиг. 6 - диаграммообразующая схема, соответствующая одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, обеспечивающая предварительную обработку при цифровом формировании диаграммы направленности;
фиг. 7 - диаграммообразующая схема, обеспечивающая формирование диаграммы направленности на радиочастоте в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 8 - схема псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 9 - иллюстрация возможной формы зоны обслуживания для псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 10 - графическое представление диаграммы направленности антенны для псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 11 - графическое представление 20 диаграмм направленности антенны для псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Эти и другие признаки и преимущества изобретения будут понятны специалистам из последующего описания, иллюстрируемого чертежами, на которых представлено следующее:
фиг. 1 - обобщенное схематичное представление сотовой системы связи;
фиг. 2 - схема цифрового формирования диаграммы направленности для создания направленных лучей;
фиг. 3 - схема формирования диаграммы направленности на радиочастоте для создания направленных лучей;
фиг. 4 - иллюстрация формирования нулей в диаграмме направленности антенны;
фиг. 5 - пример диаграммообразующей схемы;
фиг. 6 - диаграммообразующая схема, соответствующая одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, обеспечивающая предварительную обработку при цифровом формировании диаграммы направленности;
фиг. 7 - диаграммообразующая схема, обеспечивающая формирование диаграммы направленности на радиочастоте в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 8 - схема псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 9 - иллюстрация возможной формы зоны обслуживания для псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 10 - графическое представление диаграммы направленности антенны для псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фиг. 11 - графическое представление 20 диаграмм направленности антенны для псевдовсенаправленного устройства в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение предназначено, прежде всего, для использования в базовых станциях и сотовых системах связи, хотя специалистам должно быть понятно, что настоящее изобретение может быть применено в различных других системах связи.
Настоящее изобретение предназначено, прежде всего, для использования в базовых станциях и сотовых системах связи, хотя специалистам должно быть понятно, что настоящее изобретение может быть применено в различных других системах связи.
В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, общая информация, которая должна в широковещательном режиме передаваться в ячейке, разделяется на параллельные потоки данных, по одному на каждый узкий лепесток. Этот вариант иллюстрируется на фиг. 6. Данные d(k) широковещательной информации разделяются на множество параллельных каналов, причем количество параллельных каналов равно количеству используемых направленных антенн. Следует заметить, что в данном варианте осуществления данные вещания разделяются на три параллельных канала, однако изобретение не ограничивается этим числом каналов. В каждом канале затем осуществляется предварительная обработка, например, с использованием цифровых фильтров H1(Z), H2(Z), H3(Z). Фильтры используются для создания существенно ортогональных сигналов. Сигналы с цифровых фильтров 40 затем поступают на диаграммообразующее средство 42, которое формирует три направленных антенных луча. Эти сигналы передаются узким лепестком диаграммы направленности антенны, и информация объединяется в эфире. В этом варианте воплощения фильтры выбираются так, чтобы сигналы не могли суммироваться с формированием нуля, что гарантирует отсутствие нулей в объединенной диаграмме направленности 46 антенны. Другими словами, сигналы от различных узких лепестков приходят в различные моменты времени. В результате мобильная станция не может отличить эту ситуацию от ситуации, когда в мобильную станцию приходят сигналы межсимвольной интерференции, обусловленной многолучевым распространением. Таким образом, в мобильной станции может быть использован корректор для анализа приходящей информации тем же путем, что и корректор, используемый для коррекции принимаемого сигнала при межсимвольной интерференции.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения может быть также использована аналоговая фильтрация, как иллюстрируется на фиг. 7. В этом варианте данные широковещательной передачи модулируются и преобразуются с повышением частоты на радиочастоту, а затем разделяются на три параллельных канала. Данные широковещательной передачи затем подвергаются предварительной обработке на радиочастоте с использованием, например, задержки. Как изображено на фиг. 7, сигналы могут задерживаться с помощью средства задержки 52, в котором задержка 1 равна 0 сек, задержка 2 равна Ts сек, задержка 3 равна 0 сек, где интервал Ts сек равен длительности одного символа. Задержанные сигналы затем могут быть введены в матрицу Батлера 54, которая формирует три отдельных лепестка диаграммы направленности антенны известным способом. Полученная объединенная диаграмма направленности также не имеет глубоких нулей, так как задержанные сигналы не компенсируют друг друга.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, ортогональность может быть реализована путем модуляции в каждом из каналов с использованием несколько отличающейся несущей частоты. Разность частот должна быть достаточно велика для создания замирания, но достаточно медленного, чтобы не создавать проблем для демодулятора.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, предлагаются псевдовсенаправленные узлы. Преимущество псевдовсенаправленных узлов заключается в их большей зоне обслуживания, приходящейся на один узел, что приводит к более низкой стоимости реализации в сельских областях. В данном варианте осуществления настоящего изобретения используются базовые радиостанции с множеством приемников для получения псевдовсенаправленных устройств, однако настоящее изобретение не ограничивается данным вариантом. Фиг. 8 иллюстрирует конфигурацию аппаратных средств псевдовсенаправленного устройства в соответствии с возможным вариантом осуществления настоящего изобретения. Как изображено на фиг. 8, по меньшей мере один приемопередатчик 80 подсоединен через элемент связи 82 к приемной антенне 84 и к передающей антенне 86. Согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, приемная антенна состоит из четырех секторных антенн с двойной поляризацией, которые установлены с одинаковым разнесением относительно антенной мачты. Передающая антенна содержит четыре активных секторных антенны, причем каждая секторная антенна возбуждается одним и тем же входным сигналом низкой мощности.
Ниже описывается характеристика, определяемая отношением несущая/шум (C/N) обратной линии связи такой системы. Корректор для множества приемников может использовать объединение в режиме приема с разнесением для сортировки и объединения соответствующих принятых сигналов от всех четырех секторных антенн. Дополнительный выигрыш от использования режима приема с разнесением возможен для существующих конструкций с пространственным разнесением для мобильных станций, при приеме более чем одной секторной антенной, т.е. более, чем двумя ветвями разнесения. Этот выигрыш от использования режима приема с разнесением обычно зависит от частного от деления расстояния между секторными антеннами и размера ячейки. В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, секторные антенны монтируются на относительно тонких мачтах так, что расстояние между ними мало, обычно от 1 до 2 метров, а ячейки относительно велики, обычно от 10 до 20 км. Усиление антенны в псевдовсенаправленных устройствах может быть равно 19 -20 децибел по отношению к изотропной антенне, что соответствует существенно большему значению, чем у существующих всенаправленных антенн, имеющих усиление 11 - 12 дБ по отношению к изотропной антенне. Пример возможной формы зоны обслуживания псевдовсенаправленного устройства изображен на фиг. 9. В данном примере предполагаются потери на канал τ25 и характеристика секторной антенны типа cos4 (α). В этом варианте осуществления секторная антенна ориентирована в направлении ±45, ±135 градусов, но настоящее изобретение не ограничивается указанными характеристиками. Данная секторная антенна дает потери 6 дБ в коэффициенте усиления антенны для направления 45o от плоскости антенной решетки. Однако это частично компенсируется выигрышем за счет разнесения в 3 дБ для шума в корректоре в этих точках, приводя, таким образом, к общим потерям в 3 дБ в характеристике C/N. Наконец, указанные потери в 3 дБ приводят к уменьшению зоны обслуживания при использовании принятых величин потерь на канал, что иллюстрируется линией 90 на фиг. 9. Использование дополнительного разнесения между секторами обеспечит получение зоны обслуживания скругленной формы.
Ниже будет описана характеристика, определяемая отношением несущая/шум прямой линии связи. В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, использованы четыре передающие антенны для обеспечения в прямой линии связи псевдовсенаправленной диаграммы направленности с целью перекрытия зоны, показанной на фиг. 9. При обычном способе возбуждения секторной антенны в диаграмме направленности антенны будут сформированы глубокие нули, которые показаны штриховой линией на фиг. 10. Показанный пример соответствует вычислениям для cos4(α)-секторной антенны, частоте 1900 МГц и интервалу разнесения 1 м. Две секторные антенны будут вызывать интерференцию в средней части между направлениями их ориентации. Кроме того, проблема нулей может быть решена простым введением изменяющейся во времени фазовой ошибки между антеннами или посредством некогерентного возбуждения антенн, как показано на фиг. 11. На фиг. 11 изображены 20 диаграмм направленности антенн для псевдовсенаправленного устройства, формируемых четырьмя секторными антеннами, установленными вокруг мачты. Из приведенных графиков видно, что нули, хотя и смещенные, все еще присутствуют.
Нулей в общей диаграмме направленности антенны можно избежать, если использовать любое из ранее упомянутых средств обеспечения частотной или временной ортогональности. В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, проблема нулей в объединенных сигналах преодолевается за счет использования передающих антенн с различными поляризациями для создания ортогональных сигналов. При использовании ортогональной поляризации так, чтобы E-поле от антенн, ориентированных в направлениях 45o и -135o было ортогонально E-полю от антенн, ориентированных в направлениях -45o и 135o, нули могут быть исключены из общей диаграммы E-поля антенны, т.е. [Ev + Eh]2 > 0. Характеристика, в соответствии с настоящим изобретением, зависит от окружающих условий. Например, предположим, что селекция кросс-поляризации близка к 1 и симметрична в том смысле, что вертикальная и горизонтальная поляризации имеют приблизительно одинаковые свойства. Тогда характеристика в направлении, перпендикулярном плоскости антенной решетки, будет неизменной, приближающейся к сплошной линии на фиг. 10. Мобильные станции в области, соответствующей средней части между секторными антеннами, будут наблюдать две антенны с независимым замиранием вследствие ортогональной поляризации, и сигналы от антенн будут суммироваться с образованием нового канала с рэлеевским замиранием. Таким образом, характеристика для области пространства между антеннами также будет аппроксимировать сплошную линию, изображенную на фиг. 10.
Для специалистов в данной области техники очевидно, что настоящее изобретение может быть воплощено в других конкретных формах без изменения объема или сущности изобретения. Раскрытые варианты осуществления поэтому являются иллюстративными и не определяют никаких ограничений. Объем настоящего изобретения определяется формулой изобретения, а не вышеприведенным описанием, а все изменения, которые соответствуют сущности изобретения и его эквивалентам, входят в объем изобретения.
Claims (13)
1. Способ широковещательной передачи информации в сотовой системе связи, содержащей по меньшей мере одну базовую станцию с антенной решеткой и множество мобильных станций, отличающийся тем, что предварительно обрабатывают информацию с помощью сдвига частоты для генерирования ортогональных сигналов, обрабатывают ортогональные сигналы таким образом, чтобы ортогональные сигналы подавались к элементам антенной решетки, передают указанные ортогональные сигналы, принимают указанные ортогональные сигналы в по меньшей мере одной указанной мобильной станции, обрабатывают указанные сигналы для дешифрования указанной информации, содержащейся в указанных ортогональных сигналах.
2. Способ широковещательной передачи информации по п.1, отличающийся тем, что указанную информацию индивидуально предварительно обрабатывают для каждого главного лепестка, в результате чего исключают глубокие нули в объединенной диаграмме направленности антенны.
3. Система сотовой связи для широковещательной передачи информации, содержащая по меньшей мере одну базовую станцию с антенной решеткой и множество мобильных станций, отличающаяся тем, что содержит средство предварительной обработки информации с помощью сдвига частоты для генерирования ортогональных сигналов, диаграммообразующее средство для обработки ортогональных сигналов при формировании диаграммы направленности антенной решетки, средство передачи для передачи указанных ортогональных сигналов на антенную решетку, средство приема в мобильной станции для приема указанных ортогональных сигналов и средство обработки для обработки указанных сигналов для дешифрования указанной информации, содержащейся в указанных ортогональных сигналах.
4. Система сотовой связи по п.3, отличающаяся тем, что указанную информацию индивидуально предварительно обрабатывают для каждой базовой станции, в результате чего исключают глубокие нули в объединенной диаграмме направленности антенны.
5. Система сотовой связи для широковещательной передачи информации, содержащая по меньшей мере одну базовую станцию и множество мобильных станций, отличающаяся тем, что содержит средство для дублирования и обработки информации во множество идентичных параллельных сигналов, средство обеспечения ортогональности указанных идентичных параллельных сигналов посредством модуляции параллельных сигналов с немного отличающимися друг от друга частотами несущей, средство передачи для передачи каждого сигнала с помощью направленной антенны, средство приема в указанных мобильных станциях для приема сигналов от указанных направленных антенн и средство объединения энергии от каждого из принятых сигналов для восстановления информации.
6. Система сотовой связи по п.5, отличающаяся тем, что указанное число идентичных параллельных сигналов равно числу указанных направленных антенн.
7. Псевдовсенаправленное устройство для использования в сотовой системе связи для передачи сигналов ко множеству мобильных станций и приема сигналов от множества мобильных станций, отличающееся тем, что содержит множество средств приемопередачи для обработки информации, приемную антенну для приема сигналов, передающую антенну для передачи сигналов посредством псевдовсенаправленной диаграммы направленности антенны, средство связи для соединения указанного множества приемопередатчиков с указанными приемной и передающей антеннами, средство для объединения с разнесением сигналов, принятых от указанной приемной антенны, цифровые фильтры для ортогонализации сигналов, передаваемых к указанным мобильным станциям, для предотвращения появления нулей в диаграмме направленности антенны.
8. Псевдовсенаправленное устройство по п.7, отличающееся тем, что указанные цифровые фильтры выбраны таким образом, что передаваемые сигналы при их объединении не формируют суммарное значение, равное нулю.
9. Псевдовсенаправленное устройство для использования в сотовой системе связи, для передачи сигналов ко множеству мобильных станций и приема сигналов от множества мобильных станций, отличающееся тем, что содержит множество средств приемопередачи для обработки информации, приемную антенну для приема сигналов, передающую антенну для передачи сигналов в псевдовсенаправленной диаграмме направленности антенны, средство связи для соединения указанного множества приемопередатчиков с указанными приемной и передающей антеннами, средство объединения с разнесением сигналов, принятых от указанной приемной антенны, средство ортогонализации сигналов, передаваемых к указанным мобильным станциям, чтобы предотвратить появление нулей в диаграмме направленности антенны, в котором указанные передаваемые сигналы ортогонализируют модуляцией параллельных сигналов с немного отличающимися друг от друга частотами несущей.
10. Псевдовсенаправленное устройство для использования в системе сотовой связи для передачи сигналов ко множеству мобильных станций и приема сигналов от множества мобильных станций, отличающееся тем, что содержит множество средств приемопередачи для обработки информации, приемную антенну для приема сигналов, которая содержит четыре секторные антенны с двойной поляризацией, смонтированные вокруг мачты, передающую антенну для передачи сигналов в псевдовсенаправленной диаграмме направленности антенны, средство связи для соединения указанного множества приемопередатчиков с указанными приемной и передающей антеннами, средство ортогонализации сигналов, передаваемых к указанным мобильным станциям, чтобы предотвратить появление нулей в диаграмме направленности антенны.
11. Псевдовсенаправленное устройство по п. 10, отличающееся тем, что указанные антенны с двойной поляризацией расположены на равном расстоянии вокруг мачты.
12. Псевдовсенаправленное устройство для использования в сотовой системе связи для передачи сигналов ко множеству мобильных станций и приема сигналов от множества мобильных станций, отличающееся тем, что содержит множество средств приемопередачи для обработки информации, приемную антенну для приема сигналов, передающую антенну для передачи сигналов в псевдовсенаправленной диаграмме направленности антенны, причем указанная передающая антенна содержит четыре активные секторные антенны, средство связи для соединения указанного множества приемопередатчиков с указанными приемной и передающей антеннами, средство объединения с разнесением сигналов, принятых от указанной приемной антенны, средство ортогонализации сигналов, передаваемых к указанным мобильным станциям, чтобы предотвратить появление нулей в диаграмме направленности антенны.
13. Псевдовсенаправленное устройство для использования в сотовой системе связи для передачи сигналов ко множеству мобильных станций и приема сигналов от множества мобильных станций, отличающееся тем, что содержит множество средств приемопередачи для обработки информации, приемную антенну для приема сигналов, передающую антенну для передачи сигналов в псевдовсенаправленной диаграмме направленности антенны, средство связи для соединения указанного множества приемопередатчиков с указанными приемной и передающей антеннами, средство объединения с разнесением сигналов, принятых от указанной приемной антенны, средство ортогонализации сигналов, передаваемых к указанным мобильным станциям, чтобы предотвратить появление нулей в диаграмме направленности антенны, в котором указанное средство ортогонализации использует аналоговую фильтрацию на радиочастоте или промежуточной частоте.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US08/412,921 | 1995-03-29 | ||
US08/412,921 US5649287A (en) | 1995-03-29 | 1995-03-29 | Orthogonalizing methods for antenna pattern nullfilling |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97118227A RU97118227A (ru) | 1999-10-27 |
RU2155460C2 true RU2155460C2 (ru) | 2000-08-27 |
Family
ID=23635016
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97118227/09A RU2155460C2 (ru) | 1995-03-29 | 1996-03-26 | Антенна с широким лепестком диаграммы направленности |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5649287A (ru) |
EP (1) | EP0818059B1 (ru) |
JP (2) | JPH11502986A (ru) |
KR (1) | KR100402669B1 (ru) |
CN (1) | CN1096719C (ru) |
AU (1) | AU714146B2 (ru) |
DE (1) | DE69623269T2 (ru) |
RU (1) | RU2155460C2 (ru) |
WO (1) | WO1996030964A1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2443054C2 (ru) * | 2006-10-03 | 2012-02-20 | Нтт Досомо, Инк. | Мобильная станция, базовая радиостанция, система мобильной связи и способ передачи и приема широковещательной информации |
RU2524856C1 (ru) * | 2010-06-01 | 2014-08-10 | Урбиотика С.Л. | Устройство приемопередачи данных посредством электромагнитных волн и система, содержащая множество упомянутых устройств |
RU2530292C1 (ru) * | 2012-04-20 | 2014-10-10 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Антенна, базовая станция и способ обработки диаграммы направленности |
US9899747B2 (en) | 2014-02-19 | 2018-02-20 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Dual vertical beam cellular array |
Families Citing this family (76)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6097771A (en) * | 1996-07-01 | 2000-08-01 | Lucent Technologies Inc. | Wireless communications system having a layered space-time architecture employing multi-element antennas |
DE69725995T2 (de) | 1996-08-29 | 2004-11-11 | Cisco Technology, Inc., San Jose | Raumzeitliche signalverarbeitung für übertragungssysteme |
US7035661B1 (en) * | 1996-10-11 | 2006-04-25 | Arraycomm, Llc. | Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems |
US6275543B1 (en) | 1996-10-11 | 2001-08-14 | Arraycomm, Inc. | Method for reference signal generation in the presence of frequency offsets in a communications station with spatial processing |
US6463295B1 (en) | 1996-10-11 | 2002-10-08 | Arraycomm, Inc. | Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems |
US5953325A (en) * | 1997-01-02 | 1999-09-14 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Forward link transmission mode for CDMA cellular communications system using steerable and distributed antennas |
US5838670A (en) * | 1997-01-29 | 1998-11-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Point to multipoint radio access system |
US6900775B2 (en) * | 1997-03-03 | 2005-05-31 | Celletra Ltd. | Active antenna array configuration and control for cellular communication systems |
SE509278C2 (sv) | 1997-05-07 | 1999-01-11 | Ericsson Telefon Ab L M | Radioantennanordning och förfarande för samtidig alstring av bred lob och smal peklob |
US6094165A (en) * | 1997-07-31 | 2000-07-25 | Nortel Networks Corporation | Combined multi-beam and sector coverage antenna array |
US6061336A (en) * | 1997-09-30 | 2000-05-09 | Qualcomm Incorporated | Polarization enhanced CDMA communication system |
SE513656C2 (sv) * | 1997-11-21 | 2000-10-16 | Ericsson Telefon Ab L M | Förfarande och anordning för mottagning av radiosignaler med hjälp av antennlober |
US7299071B1 (en) * | 1997-12-10 | 2007-11-20 | Arraycomm, Llc | Downlink broadcasting by sequential transmissions from a communication station having an antenna array |
US6154661A (en) * | 1997-12-10 | 2000-11-28 | Arraycomm, Inc. | Transmitting on the downlink using one or more weight vectors determined to achieve a desired radiation pattern |
US6185440B1 (en) * | 1997-12-10 | 2001-02-06 | Arraycomm, Inc. | Method for sequentially transmitting a downlink signal from a communication station that has an antenna array to achieve an omnidirectional radiation |
US5952963A (en) * | 1997-12-30 | 1999-09-14 | Ericsson Inc. | Advanced antenna diversity mechanism |
US6157681A (en) * | 1998-04-06 | 2000-12-05 | Motorola, Inc. | Transmitter system and method of operation therefor |
US6178333B1 (en) * | 1998-04-15 | 2001-01-23 | Metawave Communications Corporation | System and method providing delays for CDMA nulling |
US6615024B1 (en) | 1998-05-01 | 2003-09-02 | Arraycomm, Inc. | Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array |
US6205337B1 (en) * | 1998-05-06 | 2001-03-20 | Alcatel Canada Inc. | Use of sectorized polarization diversity as a means of increasing capacity in cellular wireless systems |
KR100299128B1 (ko) * | 1998-06-12 | 2001-11-05 | 윤종용 | 이동통신시스템에서 송신안테나에 따른 전력제어비트 패턴송수신 장치 및 방법 |
KR100330245B1 (ko) * | 1998-06-13 | 2002-08-17 | 삼성전자 주식회사 | 송신다이버시티를적용한이동통신시스템의순방향링크전력제어장치및방법 |
KR20000002504A (ko) * | 1998-06-20 | 2000-01-15 | 윤종용 | 이동통신 시스템의 선택적 송신 다이버시티 장치 및 방법 |
GB2344221B (en) | 1998-11-30 | 2003-09-17 | Fujitsu Ltd | Receiving apparatus including adaptive beamformers |
JP3987229B2 (ja) | 1999-03-16 | 2007-10-03 | 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) | 無線通信システム及びその基地局並びにその通信方法 |
US6418327B1 (en) * | 1999-04-06 | 2002-07-09 | Spike Broadband Systems, Inc. | Methods and determining an optimum sector distribution within a coverage area of a wireless communication system |
US7952511B1 (en) | 1999-04-07 | 2011-05-31 | Geer James L | Method and apparatus for the detection of objects using electromagnetic wave attenuation patterns |
US6600914B2 (en) | 1999-05-24 | 2003-07-29 | Arraycomm, Inc. | System and method for emergency call channel allocation |
US6141567A (en) | 1999-06-07 | 2000-10-31 | Arraycomm, Inc. | Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment |
US7139592B2 (en) * | 1999-06-21 | 2006-11-21 | Arraycomm Llc | Null deepening for an adaptive antenna based communication station |
WO2001035547A1 (en) * | 1999-11-08 | 2001-05-17 | Nokia Corporation | Downlink method to compensate for loss of signal orthogonality in multiuser wireless communication systems |
US6985466B1 (en) | 1999-11-09 | 2006-01-10 | Arraycomm, Inc. | Downlink signal processing in CDMA systems utilizing arrays of antennae |
AU2001240071A1 (en) * | 2000-03-07 | 2001-09-17 | Metawave Communications Corporation | System and method providing delays for cdma nulling |
US6823021B1 (en) * | 2000-10-27 | 2004-11-23 | Greenwich Technologies Associates | Method and apparatus for space division multiple access receiver |
US7965794B2 (en) | 2000-05-05 | 2011-06-21 | Greenwich Technologies Associates | Method and apparatus for broadcasting with spatially diverse signals |
AU2001261188A1 (en) * | 2000-05-05 | 2001-11-20 | Greenwich Technologies Associates | Remote sensing using rayleigh signaling |
US8363744B2 (en) | 2001-06-10 | 2013-01-29 | Aloft Media, Llc | Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks |
US6486828B1 (en) | 2000-07-26 | 2002-11-26 | Western Multiplex | Adaptive array antenna nulling |
FI113590B (fi) * | 2000-09-13 | 2004-05-14 | Nokia Corp | Menetelmä suunnattujen antennikeilojen muodostamiseksi ja menetelmän toteuttava radiolähetin |
US7062294B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-06-13 | Arraycomm, Llc. | Downlink transmission in a wireless data communication system having a base station with a smart antenna system |
US6795409B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-09-21 | Arraycomm, Inc. | Cooperative polling in a wireless data communication system having smart antenna processing |
US6982968B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-01-03 | Arraycomm, Inc. | Non-directional transmitting from a wireless data base station having a smart antenna system |
FR2817661A1 (fr) * | 2000-12-05 | 2002-06-07 | Thomson Multimedia Sa | Dispositif pour la reception et/ou l'emission de signaux multifaisceaux |
US7953446B2 (en) | 2000-12-11 | 2011-05-31 | Nortel Networks Limited | Antenna systems with common overhead for CDMA base stations |
US7688899B2 (en) * | 2001-05-17 | 2010-03-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion |
US7072413B2 (en) | 2001-05-17 | 2006-07-04 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion |
SE523685C2 (sv) * | 2001-11-29 | 2004-05-11 | Ericsson Telefon Ab L M | TX-diversitet med två fasta strålar |
EP1359684A1 (en) * | 2002-04-30 | 2003-11-05 | Motorola Energy Systems Inc. | Wireless transmission using an adaptive transmit antenna array |
US6928287B2 (en) | 2002-06-28 | 2005-08-09 | Arraycomm, Inc. | Efficient broadcast channel structure and use for spatial diversity communications |
US7164726B1 (en) | 2002-06-28 | 2007-01-16 | Arraycomm, Llc. | Broadcast burst using spatial diversity for a radio communications system |
US7433347B1 (en) | 2002-06-28 | 2008-10-07 | Arraycomm, Llc | Broadcast superframe with variable reuse and interference levels for a radio communications system |
US7164739B1 (en) | 2002-06-28 | 2007-01-16 | Arraycomm, Llc. | Broadcast burst with repeated weights for a radio communications system |
US8185075B2 (en) * | 2003-03-17 | 2012-05-22 | Broadcom Corporation | System and method for channel bonding in multiple antenna communication systems |
US7664533B2 (en) * | 2003-11-10 | 2010-02-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for a multi-beam antenna system |
CN1922789B (zh) * | 2004-01-30 | 2011-09-07 | 拉瓦尔大学 | 多用户自适应阵列接收机与方法 |
US8503328B2 (en) | 2004-09-01 | 2013-08-06 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for transmission of configuration information in a wireless communication network |
WO2006033097A2 (en) * | 2004-09-22 | 2006-03-30 | Celletra Ltd. | Omni-cell for cellular communications |
US7610025B2 (en) | 2005-03-29 | 2009-10-27 | Qualcomm Incorporated | Antenna array pattern distortion mitigation |
JP4808013B2 (ja) * | 2005-12-15 | 2011-11-02 | 富士通株式会社 | 動的セル再構成方法及び,これを適用するセルラーネットワークシステム |
US8300798B1 (en) | 2006-04-03 | 2012-10-30 | Wai Wu | Intelligent communication routing system and method |
US7792548B2 (en) * | 2006-09-28 | 2010-09-07 | Broadcom Corporation | Multiple frequency antenna array for use with an RF transmitter or transceiver |
CN101335553B (zh) * | 2007-06-26 | 2012-05-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种天线阵列实现广播信道覆盖的方法及装置 |
US20090005120A1 (en) * | 2007-06-28 | 2009-01-01 | Elektrobit Wireless Communications Oy | Transmission method for common channels |
WO2010003271A1 (zh) * | 2008-07-07 | 2010-01-14 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 发送设备、接收设备以及发送和接收方法 |
KR101595525B1 (ko) * | 2010-12-21 | 2016-02-26 | 한국전자통신연구원 | 위성 통신 시스템에서의 주파수 선택성 구현을 위한 송신 장치 및 방법 |
US8981993B2 (en) | 2011-04-27 | 2015-03-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Beamforming methods and apparatuses |
US9590709B2 (en) * | 2011-12-23 | 2017-03-07 | Nokia Solutions And Networks Oy | Methods, apparatuses, and computer-readable storage media for performing multidimensional beamforming |
CN103634034B (zh) * | 2012-08-23 | 2019-01-08 | 上海中兴软件有限责任公司 | 波束赋形处理方法及装置 |
KR101551346B1 (ko) * | 2014-05-13 | 2015-09-08 | 주식회사 이노와이어리스 | 인접 셀 간에 사이드 로브 신호 제거를 위한 적응적 간섭 제거 장치 |
US9451536B2 (en) * | 2014-06-18 | 2016-09-20 | Qualcomm Incorporated | UE initiated discovery in assisted millimeter wavelength wireless access networks |
EP3860066A1 (en) | 2015-05-01 | 2021-08-04 | Andrew Wireless Systems GmbH | Multiple input multiple output distributed antenna system architectures |
WO2017063132A1 (zh) * | 2015-10-13 | 2017-04-20 | 华为技术有限公司 | 多扇区mimo有源天线系统和通信设备 |
WO2017125155A1 (en) | 2016-01-21 | 2017-07-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Cell-specific signal generation |
CN110024218B (zh) * | 2016-12-08 | 2020-06-16 | 华为技术有限公司 | 用于生成广播波束的装置、方法以及计算机程序 |
JP2019009530A (ja) * | 2017-06-21 | 2019-01-17 | ソフトバンク株式会社 | 無線通信装置、基地局装置、移動局装置、移動体及び通信システム |
US10492208B2 (en) | 2017-10-30 | 2019-11-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method of scheduling communications devices in a communications system |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4661993A (en) * | 1984-10-12 | 1987-04-28 | At&T Company | Technique for improving radio system performance during fading |
SE464551B (sv) * | 1989-09-12 | 1991-05-06 | Ericsson Telefon Ab L M | Foerfarande foer att minska risken foer daalig mottagning i ett tidsmultiplext radiokommunikationssystem |
US5117503A (en) * | 1989-10-02 | 1992-05-26 | Motorola, Inc. | Directional antenna arrangement method for simulcast broadcasting |
GB2237706A (en) * | 1989-11-03 | 1991-05-08 | Racal Res Ltd | Radio communications link with diversity |
US5303240A (en) * | 1991-07-08 | 1994-04-12 | Motorola, Inc. | Telecommunications system using directional antennas |
SE470078B (sv) * | 1992-03-27 | 1993-11-01 | Ericsson Telefon Ab L M | Basstation för cellindelade frekvenshoppande TDMA- radiokommunikationssystem |
-
1995
- 1995-03-29 US US08/412,921 patent/US5649287A/en not_active Expired - Lifetime
-
1996
- 1996-03-26 EP EP96908432A patent/EP0818059B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1996-03-26 JP JP8529264A patent/JPH11502986A/ja active Pending
- 1996-03-26 AU AU51669/96A patent/AU714146B2/en not_active Expired
- 1996-03-26 WO PCT/SE1996/000386 patent/WO1996030964A1/en active IP Right Grant
- 1996-03-26 DE DE69623269T patent/DE69623269T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-03-26 RU RU97118227/09A patent/RU2155460C2/ru active
- 1996-03-26 KR KR1019970706773A patent/KR100402669B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1996-03-26 CN CN96194017A patent/CN1096719C/zh not_active Expired - Lifetime
-
2007
- 2007-03-19 JP JP2007071259A patent/JP4457120B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2443054C2 (ru) * | 2006-10-03 | 2012-02-20 | Нтт Досомо, Инк. | Мобильная станция, базовая радиостанция, система мобильной связи и способ передачи и приема широковещательной информации |
RU2524856C1 (ru) * | 2010-06-01 | 2014-08-10 | Урбиотика С.Л. | Устройство приемопередачи данных посредством электромагнитных волн и система, содержащая множество упомянутых устройств |
RU2530292C1 (ru) * | 2012-04-20 | 2014-10-10 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Антенна, базовая станция и способ обработки диаграммы направленности |
US9899747B2 (en) | 2014-02-19 | 2018-02-20 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Dual vertical beam cellular array |
RU2650622C2 (ru) * | 2014-02-19 | 2018-04-16 | Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. | Сотовая решетка со сдвоенными вертикальными лучами |
US11011856B2 (en) | 2014-02-19 | 2021-05-18 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Dual vertical beam cellular array |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE69623269D1 (de) | 2002-10-02 |
DE69623269T2 (de) | 2003-02-06 |
CN1096719C (zh) | 2002-12-18 |
AU714146B2 (en) | 1999-12-23 |
MX9707231A (es) | 1997-11-29 |
WO1996030964A1 (en) | 1996-10-03 |
EP0818059A1 (en) | 1998-01-14 |
JP4457120B2 (ja) | 2010-04-28 |
EP0818059B1 (en) | 2002-08-28 |
JPH11502986A (ja) | 1999-03-09 |
JP2007202190A (ja) | 2007-08-09 |
KR100402669B1 (ko) | 2004-05-07 |
US5649287A (en) | 1997-07-15 |
KR19980703368A (ko) | 1998-10-15 |
AU5166996A (en) | 1996-10-16 |
CN1184561A (zh) | 1998-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2155460C2 (ru) | Антенна с широким лепестком диаграммы направленности | |
US6314305B1 (en) | Transmitter/receiver for combined adaptive array processing and fixed beam switching | |
RU2163052C2 (ru) | Устройство и способ для передачи и приема сигналов с использованием адаптивной системы | |
AU712400B2 (en) | Method and apparatus for cellular radiotelephone base stations using selected multiple diversity reception | |
US5924020A (en) | Antenna assembly and associated method for radio communication device | |
US5894598A (en) | Radio communication system using portable mobile terminal | |
US6100843A (en) | Adaptive antenna for use in same frequency networks | |
US5691727A (en) | Adaptive polarization diversity system | |
WO2005122328A2 (en) | Satellite communication subscriber device with a smart antenna and associated method | |
KR20010032335A (ko) | 무선신호를 수신하는 방법 및 장치 | |
EP1169875B1 (en) | Adaptive sectorization | |
US9065520B2 (en) | Transmission method and related base station | |
EP0763307A2 (en) | Diversity combining for antennas | |
JP2918873B1 (ja) | スペクトル拡散通信用アレーアンテナ装置 | |
US6611511B1 (en) | Cellular telephone communication system using sector splitting for improved performance | |
JP2004080353A (ja) | 適応アレーアンテナを用いた通信装置及び通信制御方法 | |
Garg et al. | Application of adaptive array antenna to a TDMA cellular/PCS system | |
JP2000252734A (ja) | 移動通信用基地局アンテナ装置 | |
JP2001275150A (ja) | 無線基地局 | |
CA2216365C (en) | Orthogonalizing methods for antenna pattern nullfilling | |
JP4161502B2 (ja) | 無線基地局装置 | |
MXPA97007231A (en) | Antenna lobulo an | |
JPH02206924A (ja) | 移動通信用アンテナ装置 | |
GB2299488A (en) | Radio antenna arrangement |