[go: up one dir, main page]

RU2585309C2 - Система и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча - Google Patents

Система и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча Download PDF

Info

Publication number
RU2585309C2
RU2585309C2 RU2014120000/28A RU2014120000A RU2585309C2 RU 2585309 C2 RU2585309 C2 RU 2585309C2 RU 2014120000/28 A RU2014120000/28 A RU 2014120000/28A RU 2014120000 A RU2014120000 A RU 2014120000A RU 2585309 C2 RU2585309 C2 RU 2585309C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
transceiver
transceiver system
antennas
directions
Prior art date
Application number
RU2014120000/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014120000A (ru
Inventor
Алексей Андреевич Артеменко
Роман Олегович Масленников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит"
Publication of RU2014120000A publication Critical patent/RU2014120000A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585309C2 publication Critical patent/RU2585309C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/125Means for positioning
    • H01Q1/1257Means for positioning using the received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • H01Q25/007Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns using two or more primary active elements in the focal region of a focusing device
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/24Arrangements 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 orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching
    • H01Q3/245Arrangements 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 orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching in the focal plane of a focussing device

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области радиосвязи, в частности к системам связи типа "точка-точка" миллиметрового диапазона длин волн, обеспечивающим высокоскоростное соединение. Система содержит два удаленных друг от друга приемопередатчика миллиметрового диапазона длин волн, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных в дуплексном режиме и содержащие высоконаправленные антенны, способные обеспечить электронное сканирование в некотором непрерывном диапазоне углов. Также каждый приемопередатчик содержит модуль управления, реализующий алгоритмы управления положением основного луча диаграммы направленности антенны. Кроме того, раскрывается способ обеспечения первоначальной точной настройки направлений лучей и последующей автоматической подстройки направлений лучей при необходимости, основанный на применении сканирующих антенн. Технический результат заключается в возможности обеспечения автоматического восстановления соединения при небольших изменениях ориентации РРС вследствие воздействия различных внешних факторов (ветер, вибрации, различная интенсивность нагревания несущих конструкций в различное время суток, и др.) и могут быть использованы для построения транспортных каналов между базовыми станциями сетей мобильной сотовой связи. 2 н. и 27 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Изобретение в целом относится к области радиосвязи и, в частности, к системам связи типа "точка-точка" миллиметрового диапазона длин волн, обеспечивающим высокоскоростное соединение (системам радиорелейных станций - РРС). Изобретение представляет собой систему и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча. Изобретение обеспечивает возможность как автоматической настройки лучей антенн двух РРС друг на друга при первичной юстировке, так и дальнейшей подстройки направлений лучей для компенсации небольших изменений ориентации антенн вследствие воздействия различных факторов (таких как ветер, вибрации, различный коэффициент расширения несущих конструкций вследствие изменения температуры, и т.д.).
Уровень техники
Радиорелейные станции (РРС) типа "точка-точка" широко используются в различных транспортных сетях для множества приложений, одним из наиболее перспективных из которых являются транспортные сети между базовыми станциями сетей мобильной связи. Наблюдаемое в настоящее время увеличение объема передаваемых данных в сетях мобильной связи приводит к еще большим требованиям к пропускной способности радиоинтерфейсов таких сетей и, как следствие, к пропускной способности эксплуатируемых транспортных сетей. Ожидается, что требования по пропускной способности транспортных сетей для каждой базовой станции вырастут за ближайшие несколько лет с текущих нескольких Мб/с (или даже сотен Кб/с) до сотен или даже тысяч Мб/с.
Для того чтобы удовлетворить таким растущим требованиям к пропускной способности радиорелейных станций, необходимо увеличение ширины частотной полосы передаваемого сигнала, что позволит увеличить скорость передачи данных. Но, так как имеющийся частотный диапазон практически полностью используется различными радиоэлектронными системами, необходимо увеличение несущей частоты РРС и использование новых диапазонов. В частности, в спектре миллиметровых длин волн от 30 ГГц до 300 ГГц, имеющем значительный потенциал для разработки высокоскоростных транспортных радиорелейных сетей, обеспечивающих связь типа точка-точка, во многих странах мира были выделены полосы частот 71-76 ГГц и 81-86 ГГц с отсутствующей или упрощенной процедурой лицензирования.
Увеличение несущей частоты и ширины полосы пропускания сигнала оказывает сильное влияние на практическую разработку РРС. Принимаемая мощность сигнала на 1 Гц полосы частот должна оставаться такой же, как и в низкочастотных системах, для сохранения спектральной эффективности. Это приводит к требованию большей принимаемой мощности, что может быть достигнуто за счет увеличения передаваемой мощности или увеличения коэффициентов усиления антенн на передающей и/или приемной станциях. Мощность передатчика обычно лимитирована регуляторными ограничениями, что оставляет только возможность использования антенн с большим коэффициентом усиления. В то же самое время известная формула Фрииса (Н.Т. Friis, Proceedings of IRE, vol. 34, p. 254. 1946):
Figure 00000001
показывает, что принимаемая мощность Pr в свободном пространстве (что справедливо для РРС) пропорциональна коэффициентам усиления приемной Gr и передающей Gt антенн, переданной мощности Pt и квадрату длины волны λ на несущей частоте и обратно пропорциональна квадрату расстояния между антеннами R. Таким образом, переход к более высоким несущим частотам даже при сохранении частотной полосы пропускания также требует увеличения коэффициентов усиления антенн на приемнике и передатчике для обеспечения той же пропускной способности.
Связанным с коэффициентом усиления антенны параметром является ширина основного луча диаграммы направленности (ДН) антенны по уровню половинной мощности, которая уменьшается с увеличением коэффициента усиления антенны. В соответствии с замечаниями, данными выше, коэффициент усиления антенн РРС миллиметрового диапазона длин волн обычно составляет 35-45 дБи, что эквивалентно ширине луча ДН антенны порядка 1-2° или меньше.
Использование в РРС антенн с таким узким основным лучом ДН приводит к дополнительным трудностям при их эксплуатации, которые не возникают в системах, работающих на меньших несущих частотах и использующих меньшую полосу пропускания. Устройства РРС с антеннами обычно устанавливаются вблизи базовых станций сетей передачи данных на различных высоких конструкциях, таких как вышки, башни, крыши высотных зданий. Обычно такие вышки являются жесткими металлическими конструкциями, которые, тем не менее, подвержены небольшим скручиваниям и отклонениям (особенно в их верхней части), вызванными ветром, различными коэффициентами расширения несущих конструкций вследствие нагрева/охлаждения в разное время суток и другими причинами. Высотные здания испытывают те же проблемы (хотя и в меньшей степени) вследствие небольших длительных смещений их фундаментов, что приводит к небольшим изменениям ориентации РРС, особенно установленных на вершине зданий.
Рассмотренные изменения ориентации конструкций, на которые установлены РРС, могут приводить к потере взаимной ориентации приемной и передающей антенн друг на друга и разрыву соединения. Данная проблема становится сейчас актуальной для миллиметровых РРС, в которых используются антенны с шириной луча менее 1-2° вследствие причин, рассмотренных выше.
Частотные и временные интервалы изменения ориентации РРС, установленных на различных конструкциях, сильно зависят от причины таких изменений. Вариации могут составлять от долей Гц (или даже нескольких Гц) для колебаний, вызванных ветром, до часов для отклонений вследствие нагрева солнцем различных частей конструкций и даже годов для небольших смещений фундаментов зданий.
Используемые в настоящее время способы решения рассмотренной проблемы включают в себя установку РРС на более низких частях вышек и башен (а не на их верхней части), невысоких крышах зданий, а также механическую перенастройку антенн в случае медленных изменений их ориентаций.
Системы РРС для транспортных каналов сотовых систем связи
Системы радиорелейной связи широко используются для организации транспортных каналов в сотовых системах связи. В сравнении с традиционными оптоволоконными линиям связи, РРС обеспечивают значительно меньшие затраты на введение в эксплуатацию при достижении в последнее время сравнимой пропускной способности. Указанные преимущества стимулируют развитие технологий и техник для создания эффективных приемопередатчиков миллиметрового диапазона длин волн.
В соответствии с вышесказанным в настоящее время предлагается множество вариантов и модернизаций систем связи типа точка-точка и точка-многоточка для транспортных каналов систем сотовой связи. Так, в патенте США №7,769,347 "Wireless communication system" рассматривается беспроводная система связи, обеспечивающая передачу данных между мобильными пользователями посредством множества сотовых базовых станций. При этом между базовыми станциями напрямую или с помощью дополнительных точек соединения устанавливаются линии связи в миллиметровом диапазоне длин волн выше 60 ГГц. Стоит отметить, что авторы изобретения особо выделяют диапазоны 71-76 ГГц и 81-86 ГГц, преимущества которых ранее были рассмотрены в настоящем описании. Также оговаривается, что антенна для такой радиорелейной связи должна обеспечивать узкий луч и высокий коэффициент усиления.
В описании к рассматриваемому патенту США №7,769,347 особо подчеркивается важность точности настройки луча и приведены некоторые известные способы такой настройки.
Способы настройки луча, рассмотренные в указанном патенте, включают в основном методы механического сканирования для больших зеркальных антенн и электронные методы сканирования с помощью фазированных антенных решеток. Однако реализация таких антенных решеток для миллиметровых РРС представляется непрактичной на сегодняшний день в силу требования большого количества синхронизованных антенных элементов. Рассмотренные современные способы механического сканирования включают как поворот всей антенны с помощью прецизионных механизмов, так и перемещение или вращение первичных облучателей больших зеркал, перемещение вторичного небольшого зеркала, например, в антенне Кассегрена, использование многоапертурных антенн совместно с решеткой переключаемых антенных элементов. Недостатками всех указанных методов механического сканирования являются длительность настройки и необходимость привлечения квалифицированного персонала для осуществления такой настройки.
Вариант реализации системы РРС представлен, например, в заявке на патент США №20080153549 "Wireless millimeter wave communication system". В частности в данной патентной заявке описан полнодуплексный приемопередатчик для РРС рассматриваемых частотных диапазонов 71-76 ГГц и 81-86 ГГц, в котором в качестве антенны используется линзовая антенна с вынесенным облучателем в виде рупорной антенны. Применение линзовой антенны в данном случае обеспечивает меньший уровень боковых лепестков по сравнению с традиционными для данного приложения зеркальными антеннами. Также в описании отдельно уделяется внимание грубой и точной настройкам антенн друг на друга, однако никаких решений для реализации такой настройки не предлагается.
Достаточно большое число способов грубой и точной настройки положения луча известно из других источников в уровне техники. Грубая настройка осуществляется с помощью некоторых простых, но точных оптических приборов, например оптического или лазерного прицела. Точная же настройка может осуществляться большим разнообразием предложенных способов. Некоторые из них предусматривают использование дополнительного оборудования, например детектора мощности для оценки уровня принимаемого сигнала, а некоторые используют для этого обычный режим работы приемопередатчика. К последним, например, относится способ, предложенный в патенте США №7,501,982 "Antenna alignment method", который заключается в максимизации бюджета мощности в зависимости от направления антенн. При этом в описании данного патента также указано, что поворот антенны осуществляется либо обслуживающим персоналом, либо специализированным мотором.
Системы и способы удаленной настройки антенн
Одним из предложенных решений является система удаленной настройки и/или слежения направления луча, обладающая некоторыми преимуществами. Такие системы позволяют проводить настройку и/или слежение за направлением луча антенны в автоматическом режиме без длительного разрыва соединения.
Пример удаленной системы позиционирования антенны представлен в патенте США №7,642,961 "Remote control antenna positioning system". Указанное изобретение основано на использовании электрического точного мотора для поворота антенны в трехмерном пространстве, управляемого удаленно. Однако такая система требует применения дорогостоящего мотора и наличия некоторой компьютерной системы обработки сигналов, управляемой квалифицированным оператором.
Наиболее близким аналогом к предложенной в настоящей заявке системе и способу радиорелейной связи с электронной подстройкой луча является система, раскрытая в патенте США №6,587,699 "Narrow beamwidth communication link with alignment camera". Данный патент описывает систему связи типа точка-точка, включающую 2 удаленных друг от друга высокоскоростных приемопередатчика с высоконаправленными антеннами, на каждом из которых установлены телескопические камеры, а также процессор для обработки получаемого камерами изображения (фиг. 1). Указанная система обеспечивает не только точную настройку антенн друг на друга, но и автоматическую подстройку лучей при смещениях и отклонениях несущей конструкции. Принцип действия системы подстройки лучей заключается в получении некоторых опорных изображений с камер, при которых обеспечивается наилучшее качество передачи сигнала. При отклонении луча изображение, получаемое с камеры, также изменяется. Таким образом, отклонение луча можно отследить и скорректировать по изменению изображения по сравнению с опорным. Также в указанном изобретении раскрыт способ подстройки луча с помощью описанной системы.
Однако для системы, раскрытой в патенте США №6,587,699, требуется использование дополнительного дорогостоящего оборудование, интегрированного в структуру РРС, а также вовлечение специального квалифицированного персонала при начальной юстировке антенн, что также увеличивает расходы.
Таким образом, анализ рассмотренных систем, известных из уровня техники, показывает, что существует необходимость в обеспечении полностью электронной точной подстройки направления луча и слежения за этим направлением в дальнейшем. Это значительно ускорит процессы установления радиосоединения и его восстановления, а также избавит от необходимости выполнения работ на месте установки РРС квалифицированным персоналом.
Сущность изобретения
Задачей изобретения является преодоление или устранение как минимум одного из недостатков вышерассмотренных систем.
Другой задачей изобретения является обеспечение в системе радиорелейной связи возможности полностью электронной подстройки направлений луча для поддержки высокой скорости передачи данных с встроенной коррекцией и восстановлением соединения при необходимости.
Указанные задачи решены за счет применения электронного сканирования для настройки направлений антенн, что позволяет исключить необходимость использования дорогостоящего оборудования в радиорелейной станции (например, камер, детекторов мощности, и т.п.), а также и устройств для точной механической юстировки (моторов). Дополнительно электронное сканирование луча обеспечивает намного более простую процедуру начального позиционирования антенн и автоматического слежения и подстройки направлений лучей антенн без длительного разрыва соединения.
Соответственно изобретение раскрывает радиорелейную станцию с антеннами с электронным сканированием, выполненную с возможностью автоматической подстройки направлений антенн.
Более того, в соответствии с изобретением использование антенн с электронной подстройкой луча в некотором диапазоне углов позволяет значительно облегчить точную взаимную настройку антенн двух радиорелейных станций.
Необходимо также отметить, что несмотря на то, что в изобретении раскрыты система и способ радиорелейного соединения с электронной подстройкой направлений лучей, начальное позиционирование и автоматическая подстройка направлений луча при необходимости могут быть выполнены любым известным из уровня техники способом.
В соответствии с изобретением начальная юстировка антенн и последующее автоматическое слежение и подстройка направлений луча осуществляется за счет введения в состав РРС модуля управления, выполняющего алгоритмы контроля и изменения диаграммы направленности антенны на основе информации, получаемой от РРС. Указанный модуль управления выполняет также генерацию управляющих сигналов для антенны на основе полученных параметров производительности системы связи. Реализация модуля управления и интегрирование его в состав РРС является понятной для специалиста в области техники из технического описания, представленного в настоящей заявке. Модуль управления содержит блок мониторинга, выполненный с возможностью измерения параметров производительности системы связи.
Таким образом, в одном примере реализации разработанного нового технического решения радиорелейная система содержит два разнесенных в пространстве приемопередатчика (станции) миллиметрового диапазона длин волн, которые обеспечивают прием и передачу данных с высокой пропускной способностью в режиме частотного дуплексирования. Каждый приемопередатчик содержит антенну с высоким коэффициентом усиления, способную осуществлять электронное сканирование в некотором непрерывном угловом пространстве.
Контроль антенны осуществляется модулем управления с использованием контрольных алгоритмов с целью подстройки направления основного луча диаграммы направленности. Каждый модуль управления дополнительно выполнен с возможностью генерирования инструкций по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы связи, а каждый приемопередатчик выполнен с возможностью передачи инструкций по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы связи.
Различные варианты реализации предложенных системы и способа для подстройки луча антенны, адаптированные для конкретных типов антенн и радиорелейных систем, также рассматриваются в рамках настоящего описания.
Еще один аспект изобретения относится к способу точной начальной настройки направлений лучей и последующего слежения и подстройки направлений лучей при возникновении необходимости.
Соответственно в одном из вариантов реализации изобретения представлена миллиметровая система радиосвязи типа точка-точка с электронной подстройкой антенн, которая содержит первый приемопередатчик, установленный в первом месте расположения, и второй приемопередатчик, установленный во втором месте расположении, причем первый приемопередатчик выполнен с возможностью передачи и приема данных от второго приемопередатчика, а второй приемопередатчик выполнен с возможностью передачи и приема данных от первого приемопередатчика. Каждый приемопередатчик содержит антенну с узким основным лучом диаграммы направленности, способную переключать направление основного луча электронным образом между по меньшей мере двумя направлениями, и модуль управления, который управляет диаграммой направленности антенны на основе контрольной информации, получаемой от приемопередатчика, и генерирует выходные управляющие сигналы для антенны.
Рассмотренная выше двунаправленная система передачи данных в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения обеспечивает радиосоединение с большой пропускной способностью и автоматической подстройкой направлений лучей, когда это необходимо в процессе передачи данных с помощью антенн с электронным сканированием, управляемых модулем управления, анализирующим контрольную информацию. Также новое использование таких антенн с электронным сканированием и модуля управления в радиорелейной системе позволяет осуществлять полностью автономную подстройку антенн без необходимости привлечения квалифицированного персонала.
Согласно одному из вариантов реализации блоки мониторинга параметров производительности системы связи реализованы в виде блоков цифрового модема.
Предпочтительно указанная система используется для организации транспортных каналов сотовых систем связи и указанные антенны имеют коэффициент усиления более 30 дБи.
В соответствии с другим вариантом реализации изобретения каждый приемопередатчик работает в режиме частотного дуплексирования для разделения принимаемых и передаваемых сигналов. Это обеспечивает увеличение скорости передачи данных и уменьшение ошибок при передаче информации.
Предпочтительно первый приемопередатчик передает сигналы в полосе частот 71-76 ГГц и принимает сигналы в полосе 81-86 ГГц, а второй приемопередатчик, наоборот, передает сигналы в полосе 81-86 ГГц и принимает сигналы в полосе 71-76 ГГц. Таким образом, в соответствии с изобретением могут быть использованы наиболее перспективные полосы частот для передачи данных, которые выделены в различных странах мира для радиорелейных систем связи.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения угловое расстояние между двумя соседними направлениями луча равно или меньше, чем ширина луча антенны по уровню половинной мощности. Такая конфигурация позволяет выполнять точную настройку приемопередатчиков при сканировании в непрерывной угловой области.
В соответствии с еще одним вариантом реализации по меньшей мере одна из антенн является параболической антенной с решеткой переключаемых облучателей, расположенных в фокальной плоскости основного зеркала и необходимых для электронного управления лучом, или антенной Кассегрена с решеткой переключаемых облучателей, расположенных в фокальной плоскости, или линзовой антенной с фокальной решеткой переключаемых облучателей, или интегрированной линзовой антенной с фокальной решеткой переключаемых облучателей для электронного управления лучом.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения модуль управления каждого из приемопередатчиков содержит блок начальной юстировки антенны, выполненный с возможностью осуществления начальной юстировки антенны первого приемопередатчика и антенны второго приемопередатчика в направлении друг друга, блок мониторинга для генерации сигнала для инициации подстройки и блок подстройки, выполненный с возможностью подстройки антенны первого приемопередатчика и/или антенны второго приемопередатчика в соответствии с сигналами от блока мониторинга. Такое устройство модуля управления обеспечивает качественную и быструю начальную настройку антенн приемопередатчиков и дальнейшую подстройку по меньшей мере одного приемопередатчика системы когда это необходимо.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения указанный модуль управления каждого приемопередатчика выполнен в виде программируемого микроконтроллера.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения логическая схема модуля управления реализована в блоке цифрового модема каждого приемопередатчика.
Также разработан способ для взаимной настройки антенн первого и второго приемопередатчика радиорелейной системы типа точка-точка миллиметрового диапазона длин волн с антеннами с электронным сканированием луча. Такой способ в наиболее общей реализации содержит следующие этапы: А) передача антенной первого приемопередатчика сигнала по меньшей мере в одном из возможных направлений луча; Б) прием сигнала антенной второго приемопередатчика по меньшей мере с одного из возможных направлений луча, причем в это время положение луча антенны первого приемопередатчика остается неизменным; В) определение такой комбинации направлений лучей антенн двух приемопередатчиков, которые позволяют обеспечить предварительно заданный критерий, причем каждый модуль управления генерирует инструкции по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы связи, а каждый приемопередатчик передает инструкции по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы; и затем Г) применение найденных положений лучей антенн на одном или двух приемопередатчиках.
Раскрытый способ обеспечивает точную настройку направлений лучей антенн, которые могут быть в автоматическом режиме восстановлены, используя любой соответствующий критерий при наступлении любого события, связанного с изменением ориентации антенн.
В предпочтительном варианте реализации раскрытого способа тестируются все возможные комбинации направлений лучей двух приемопередатчиков. Это обеспечивает более точную настройку, что сводит к минимуму возможные ошибки при передаче данных.
В одном из вариантов реализации способа по изобретению тестируются только соседние положения луча к некоторому направлению, на которое была настроена антенна приемопередатчика до начала процедуры подстройки луча.
В соответствии с другим вариантом реализации изобретения первым приемопередатчиком передается по меньшей мере одна тестовая последовательность, известная на стороне второго приемопередатчика. Эта тестовая последовательность принимается вторым приемопередатчиком и служит для определения комбинации наиболее эффективных направлений лучей двух антенн, при которой достигается некоторый заранее заданный критерий.
Согласно еще одному варианту реализации по меньшей мере одна тестовая последовательность передается первым приемопередатчиком, причем различные тестовые последовательности передаются антенной в различных направлениях, и второй приемопередатчик способен таким образом определить наиболее эффективное направление луча первого приемопередатчика на основе типа тестовой последовательности, принятой наилучшим образом.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения второй приемопередатчик информирует первый приемопередатчик о направлении луча антенны для последнего, которое позволяет обеспечить необходимый критерий. Такое информирование производится путем передачи индекса, ассоциированного с тестовой последовательностью, переданной в данном направлении. При этом информация об индексе луча встраивается в поток данных, передаваемых от второго приемопередатчика к первому приемопередатчику.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения сигналы, используемые для передачи данных от первого ко второму приемопередатчику, также используются и для измерения принимаемой мощности на стороне второго приемопередатчика. Это позволяет определить комбинацию направлений лучей антенн двух приемопередатчиков так, чтобы удовлетворялся необходимый критерий.
Предпочтительно требуемый критерий состоит в максимизации принимаемой мощности на стороне второго приемопередатчика. Это обеспечивает наилучшее качество передачи данных и минимальную вероятность ошибок, возникающих в системе при передаче данных.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения требуемый критерий заключается в максимизации скорости передачи данных от первого приемопередатчика ко второму приемопередатчику.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения требуемый критерий заключается в обеспечении надежной передачи данных между первым и вторым приемопередатчиками.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения предложенный способ дополнительно содержит этап непрерывного мониторинга уровня принимаемой мощности и периодического выполнения этапов А) - Г) в случае разрыва радиосоединения и прекращения обмена данными между первым и вторым приемопередатчиками.
Согласно еще одному варианту реализации способ предполагает дополнительное выполнение этапов А) - Г) каждый раз после передачи одного или более пакетов данных.
Согласно еще одному варианту реализации способ предполагает дополнительное выполнение этапов А) - Г) с регулярной периодичностью после истечения некоторого предустановленного временного интервала.
В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения второй приемопередатчик выполнен с возможностью определения успешной передачи данных от первого приемопередатчика, а раскрытый способ включает выполнение этапов А) - Г) в случае или последовательного приема одного или более ошибочных пакетов данных или потери синхронизации между первым и вторым приемопередатчиками.
Согласно еще одному варианту реализации второй приемопередатчик выполнен с возможностью определения уровня принимаемой мощности, а предлагаемый способ включает выполнение этапов А) - Г) в случае уменьшения уровня принимаемой вторым приемопередатчиком мощности ниже некоторого заранее определенного порогового значения.
Предпочтительно измеренная принимаемая мощность вначале усредняется в течение 10 мин или более, и затем усредненное значение сравнивается с установленным порогом.
Другие аспекты и особенности реализации изобретения могут быть более детально поняты из приложенных чертежей и подробного описания.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 проиллюстрирована подстройка направлений лучей антенны Кассегрейна в радиорелейной системе, известной из уровня техники.
На фиг. 2 показана структура интегрированной линзовой антенны с электронным управлением лучом.
На фиг. 3 схематически показана радиорелейная система с антеннами с электронным сканированием.
На фиг. 4 проиллюстрирована структура радиорелейной системы, работающей в полнодуплексном режиме с частотным разделением приема и передачи, с интегрированными линзовыми антеннами с управляемым лучом.
На фиг. 5 показана блок-схема способа настройки направлений лучей для антенн радиорелейной системы в соответствии с изобретением.
Детальное описание изобретения
В соответствии с одним из вариантов реализации раскрываемого изобретения на каждом приемопередатчике РРС используются высоконаправленные антенны с возможностью электронного переключения направления луча в некотором непрерывном диапазоне углов, превышающем ширину луча антенны. При этом такое электронное сканирование может быть обеспечено в различных антеннах, как то зеркальные антенны, линзовые антенны с вынесенным облучателем, интегрированные линзовые антенны и другие. Такие антенны должны быть разработаны так, чтобы обеспечивать переключение между первичными облучателями в решетке, расположенной в фокальной плоскости основного зеркала или линзы, что тем самым формирует луч диаграммы направленности в различных направлениях.
Наиболее перспективным является применение в предложенной системе РРС сканирующих интегрированных линзовых антенн, представляющих собой диэлектрическую линзу эллиптической или квазиэллиптической формы с интегрированной на ее заднюю (плоскую) фокальную поверхность решеткой переключаемых первичных облучателей. Примеры структур интегрированной линзовой антенны показаны на фиг. 2. Такая конфигурация антенны наиболее совместима с массовыми технологиями реализации пленарных облучателей на печатных платах и технологиями полупроводниковых микросхем, которые используются для создания приемопередатчиков и переключающих схем вплоть до миллиметрового диапазона длин волн. Это обеспечивает минимальную стоимость и максимальную эффективность РРС при массовом производстве.
Основной принцип выбора направлений лучей антенн двух РРС проиллюстрирован на фиг. 3. На данном чертеже схематически показаны две антенны 1, установленные на вышках 4 сотовых сетей связи, и набор возможных пересекающихся по некоторому заданному уровню лучей 2. Также красными линиями показаны лучи 3, которые выбираются по некоторому критерию для обеспечения наиболее эффективных приема и передачи сигнала. В одном из вариантов реализации угловое расстояние между соседними направлениями лучей в каждой антенне равны или меньше, чем ширина луча антенны по уровню половинной мощности.
Предлагаемая система РРС в наиболее предпочтительном варианте реализации обеспечивает полнодуплексную связь с частотным разнесением приема и передачи в перспективных диапазонах частот 71-76 ГГц и 81-86 ГГц, для которых во многих странах мира упразднена или установлена упрощенная процедура лицензирования. Структура предлагаемой системы РРС, работающей в режиме частотного дуплексирования, со сканирующими интегрированными линзовыми антеннами показана на фиг. 4. Основными функциональными блоками каждой радиорелейной станции в рассматриваемой системе являются линзовая антенна 10, решетка переключаемых облучателей 11, интегрированных на линзу, переключающая схема 12, модуль 13 управления, диплексер 14, передатчик 15 и приемник 16. Одна станция передает сигнал в полосе частот 71-76 ГГц, а принимает в полосе 81-86 ГГц, тогда как другая передает сигнал в полосе частот 81-86 ГГц, а принимает в полосе 71-76 ГГц. В данном случае диплексер 14 предназначен для обеспечения изоляции между приемником и передатчиком в каждой РРС. Необходимо отметить, что антенна 10 может быть представлена и другими типами сканирующих антенн, например параболической антенной, антенной Кассегрена или классической линзовой антенной с решеткой переключаемых облучателей, расположенной в фокальной плоскости фокусирующего элемента.
В рассмотренном варианте реализации системы РРС модули 13 управления выполняют алгоритмы для управления основным лучом диаграммы направленности антенны. Причем для выполнения алгоритмов модули управления используют контрольную информацию от блока цифрового модема РРС (например, уровень мощности сигнала или максимальную скорость передачи данных по радиосоединению) и/или сетевого устройства, расположенного в сетевой топологии после РРС и выполненного с возможностью измерения скорости передачи данных и других показателей эффективности радиосоединения. На выходе модуль управления генерирует управляющие сигналы, определяющие выбор соответствующего положения луча антенны РРС. Также модуль управления одной РРС может генерировать инструкции для нахождения оптимального направления луча антенны на ответной РРС радиосоединения. Для такого сигнализирования может передаваться, например, индекс оптимального направления луча антенны на ответную сторону. Для этого модуль управления может иметь подключение к блоку цифрового модема РРС (если последний поддерживает возможность передачи индекса) или к сетевому устройству.
Дополнительно модуль управления может иметь сетевое подключение для удаленного управления и слежения за характеристиками производительности РРС.
С точки зрения аппаратной реализации, требуемый модуль управления может быть создан с использованием различных аппаратных платформ. Так как вычислительные затраты на реализацию алгоритмов электронного сканирования лучом не являются высокими, то наиболее предпочтительным вариантом является использование какого-либо программируемого микроконтроллера. Модуль управления при этом может иметь блоки для выполнения операций начальной юстировки антенн, слежения за заранее определенными параметрами РРС и подстройки антенн при необходимости. В другом варианте логическая схема модуля управления может быть реализована в блоке цифрового модема каждой РРС без использования дополнительных электронных компонентов.
Рассматриваемая система радиорелейной связи с электронной подстройкой луча позволяет значительно упростить и ускорить процедуру первичной юстировки антенн приемопередатчиков РРС, а также обеспечивает автоматическое восстановление соединения при небольших изменениях ориентации РРС вследствие воздействия различных внешних факторов (ветер, вибрации, различная интенсивность нагревания несущих конструкций в различное время суток и другие причины). С другой стороны, система РРС с электронной подстройкой луча позволяет устанавливать приемопередатчики в наиболее эффективных для передачи местах (вершины вышек, башен, высотных зданий), невзирая на более значительные и частые отклонения несущих конструкций.
В некоторых вариантах реализации представленная радиорелейная система содержит антенны с коэффициентом усиления более 30 дБи и может быть использована без ограничений для построения транспортных каналов сотовых систем связи, систем передачи данных типа точка-точка и других систем радиосвязи миллиметрового диапазона длин волн.
Для того чтобы реализовать рассмотренное выше преимущество, заключающееся в возможности автоматической компенсации отклонения ориентаций лучей, система РРС должна также реализовывать способ выполнения процедуры формирования луча и выбора оптимальной комбинации направлений антенн двух радиорелейных станций. Возможность электронной подстройки луча позволяет применить различные способы такой подстройки, которые также раскрываются в изобретении.
Критерии для оптимизации (выбора) направлений лучей могут быть различными. Наиболее обоснованный критерий это уровень принимаемой радиорелейной станцией мощности. Однако уровень мощности принимаемого сигнала может быть не всегда оценен для использования в алгоритме управления антенны. Например, такая ситуация может возникнуть в случае, когда линзовая антенна используется как внешняя антенна к РРС (и может использоваться попеременно с фиксированной неуправляемой антенной) и когда алгоритм управления не имеет доступа к внутренним параметрам РРС, таким как уровень принимаемой мощности сигнала. В таких случаях вместо уровня мощности принимаемого сигнала могут использоваться другие критерии, например скорость передачи данных, обеспечиваемая радиорелейной линией или возможность передачи данных через линию (т.е. критерием может являться существование или обрыв радиосоединения).
Поиск оптимальной комбинации направлений лучей антенн должен выполняться посредством тестирования уровня мощности принимаемого сигнала (или другой целевой характеристики как рассмотрено выше) и выбора той комбинации, которая соответствует максимуму целевой характеристики. Одним из подходов к такому поиску может быть выполнение исчерпывающего поиска по всем возможным комбинациям направлений лучей двух антенн. В другом варианте реализации тестирование выполняется только для соседних направлений лучей к тем, которые были использованы системой РРС для передачи данных до начала процесса поиска новой комбинации. Общая блок-схема предлагаемого способа настройки направлений лучей антенн РРС представлена на фиг. 5.
Представленный на фиг. 5 способ взаимной настройки направлений лучей антенн двух РРС, включает следующие этапы: А) передача первой РРС сигнала по некоторым направлениям основного луча антенны; Б) при неизменном направлении основного луча антенны первой РРС прием сигнала второй РРС с некоторых направлений основного луча антенны; В) выбор комбинации направлений основных лучей антенн обеих РРС, соответствующей максимуму заданного критерия (например, максимуму принимаемой мощности на второй РРС), и затем Г) применение выбранных направлений основных лучей антенн к одной или двум радиорелейным станциям. Все указанные этапы в рассмотренном способе могут выполняться всякий раз после передачи одного или более пакетов данных или после истечения некоторого заранее определенного временного интервала.
Для выполнения процедуры поиска направлений и формирования лучей за счет измерения уровня принимаемой мощности одна из РРС в системе может посылать специальные тестовые сигналы, известные на второй РРС, и, таким образом, облегчить измерение уровня принимаемой мощности второй станцией и обеспечить более точные и быстрые результаты измерений. Это облегчает также и определение комбинации направлений основных лучей антенн двух РРС, при которых обеспечивается выполнение некоторого критерия. Например, критерий может состоять в максимизации принимаемой второй РРС мощности, максимизации скорости передачи данных между первой и второй РРС. Тестовые сигналы могут быть различными для различных направлений лучей антенны передатчика, что обеспечит определение текущего направления передачи на приемной станции для последующей передачи индекса этого направления луча обратно на передающую станцию. Такая обратная связь может осуществляться в том же канале связи, который использовался для передачи данных, за счет встраивания этой информации в поток данных.
Индексы оптимальной комбинации направлений лучей антенн передатчика и приемника, определенные в ходе процедуры поиска, должны быть использованы станциями РРС для установки соответствующих направлений лучей антенн. Выбранные направления применяются как для режима передачи, так и для режима приема на каждой станции (т.е. используются для дуплексной приемопередачи) несмотря на то, что поиск оптимальных направлений, рассмотренный выше, проводился только для односторонней передачи. Оптимальность выбранной комбинации направлений опирается либо на обратимость канала распространения сигнала, либо, в противном случае, устанавливается только направление луча приемной во время процедуры тестирования станции, в то время как направление луча второй станции должно быть выбрано за счет проведения аналогичной операции в обратном направлении.
Начало процедуры поиска оптимальных направлений лучей может инициироваться на регулярной основе, например, перед передачей каждого пакета данных, после передачи некоторого определенного числа пакетов данных или по истечении заранее определенного временного интервала.
В другом варианте реализации для относительно небольших смещений направлений лучей антенн начало процедуры поиска и формирования лучей выполняется предпочтительно только при необходимости, вызванной некоторым событием. Двумя наиболее важными такими событиями являются разрыв связи (либо последовательный неудачный прием на РРС нескольких пакетов данных, либо потеря синхронизации в канале связи) и уменьшение уровня принимаемой мощности ниже некоторого заданного уровня. Таким образом, в одном из вариантов реализации способ радиорелейной связи, раскрытый в изобретении, также включает этап мониторинга уровня принимаемой мощности на второй РРС и периодического повторения этапов А) - Г) всякий раз после разрыва соединения между первой и второй РРС. В случае слежения за уровнем принимаемой мощности способ включает выполнение этапов А) - Г) всякий раз при уменьшении принимаемой мощности на второй РРС до уровня, ниже чем некоторое заранее заданное пороговое значение.
В еще одном варианте реализации вторая РРС выполнена с возможностью детектирования случаев неудачной передачи пакетов данных от первой РРС. В этом случае при либо последовательном приеме одного или более некорректных пакетов данных, либо потере синхронизации между первой и второй РРС, способ радиорелейной связи включает выполнение всех указанных этапов А) - Г).
В последнем случае колебание (уменьшение) уровня принимаемой мощности или разрыв связи могут быть вызваны различными причинами, связанными не только с потерей взаимной ориентации антенн. В качестве таких причин могут выступать наличие дождя или снега, которые приводят к потере принимаемой мощности. Поэтому желательно, чтобы приемопередатчик РРС имел возможность разделять причины ухудшения связи для проведения процедуры подстройки направлений лучей антенн только в случае потери их взаимной ориентации. Один из вариантов реализации функции определения причин ухудшения качества связи заключается в выполнении усреднения уровня принимаемой мощности по времени. Такое усреднение имеет смысл также и для определения медленных отклонений направлений лучей, вызванных, например, смещением фундамента зданий. В этом случае усреднение уровня принимаемой мощности должно проводиться по временному интервалу длительностью больше, чем типичная длительность выпадения дождя или снега. Достаточным временным интервалом в данном случае является день или несколько дней. В другом варианте реализации измеряемый уровень принимаемой мощности вначале усредняется на временном отрезке в 10 мин или более, а затем усредненное значение сравнивается с заранее установленным пороговым значением.
Изобретение не ограничено конкретными вариантами реализации, раскрытыми в данном описании лишь в иллюстративных целях, и охватывает все модификации и варианты, не выходящие за рамки объема и сущности изобретения, которые определены последующей формулой изобретения.

Claims (29)

1. Система связи типа "точка-точка" миллиметрового диапазона длин волн с электронной подстройкой антенн, содержащая:
первую приемопередающую систему, расположенную в первом месте расположения и
вторую приемопередающую систему, расположенную во втором месте расположения,
причем первая приемопередающая система выполнена с возможностью передачи данных на вторую приемопередающую систему и приема данных от нее, а вторая приемопередающая система выполнена с возможностью передачи данных на первую приемопередающую систему и приема данных от нее,
отличающаяся тем, что каждая приемопередающая система содержит
антенну с узким лучом диаграммы направленности, выполненную с возможностью электронного переключения основного луча между по меньшей мере двумя направлениями,
модуль управления, содержащий блок мониторинга, выполненный с возможностью измерения параметров производительности системы связи, причем
каждый модуль управления выполнен с возможностью генерирования управляющих сигналов для управления положением луча антенны на основе полученных параметров производительности системы связи, причем
каждый модуль управления дополнительно выполнен с возможностью генерирования инструкций по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы связи,
а каждая приемопередающая система выполнена с возможностью передачи инструкций по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы связи.
2. Система по п. 1, в которой блоки мониторинга параметров производительности системы связи реализованы в виде блоков цифрового модема.
3. Система по п. 1, в которой каждая приемопередающая система выполнена с возможностью работы в режиме частотного дуплексирования для разделения передаваемых и принимаемых сигналов.
4. Система по п. 3, в которой первая приемопередающая система выполнена с возможностью передачи сигналов в полосе частот 71-76 ГГц и приема сигналов в полосе частот 81-86 ГГц, а вторая приемопередающая система выполнена с возможностью передачи сигналов в полосе частот 81-86 ГГц и приема сигналов в полосе частот 71-76 ГГц.
5. Система по п. 1, в которой разделение между каждыми соседними направлениями лучей для каждой антенны равно или меньше, чем ширина луча антенны по уровню половинной мощности.
6. Система по п. 1, в которой антенны обеспечивают коэффициент усиления более 30 дБи.
7. Система по п. 6, в которой по меньшей мере одна из антенн является параболической антенной с расположенной в фокальной плоскости решеткой переключаемых антенных элементов, используемой для электронного управления лучом.
8. Система по п. 6, в которой по меньшей мере одна из антенн является антенной Кассегрена с расположенной в фокальной плоскости решеткой переключаемых антенных элементов, используемой для электронного управления лучом.
9. Система по п. 6, в которой по меньшей мере одна из антенн является фокусирующей линзовой антенной с расположенной в фокальной плоскости решеткой переключаемых антенных элементов, используемой для электронного управления лучом.
10. Система по п. 6, в которой по меньшей мере одна из антенн является интегрированной линзовой антенной с расположенной на задней фокальной поверхности линзы решеткой переключаемых антенных элементов, используемой для электронного управления лучом.
11. Система по п. 1, в которой модуль управления каждой из приемопередающих систем содержит
блок начальной юстировки антенны, выполненный с возможностью осуществления начальной юстировки антенн первой и второй приемопередающих систем относительно друг друга, и
блок подстройки,
причем блок мониторинга дополнительно выполнен с возможностью генерации сигнала для инициации подстройки, а
блок подстройки выполнен с возможностью подстройки антенны первой приемопередающей системы и/или антенны второй приемопередающей системы в соответствии с указанным сигналом.
12. Система по п. 1, в которой модуль управления каждой приемопередающей системы выполнен в виде программируемого микроконтроллера.
13. Система по п. 1, в которой модуль управления выполнен в блоке цифрового модема каждой приемопередающей системы.
14. Способ взаимной настройки направления антенн первой и второй приемопередающих систем миллиметрового диапазона длин волн в системе связи типа "точка-точка" миллиметрового диапазона длин волн с электронной подстройкой антенн в соответствии с любым из пп. 1-13, содержащий этапы:
A) передачи сигнала антенной первой приемопередающей системы по меньшей мере в одном направлении основного луча антенны первой приемопередающей системы;
Б) приема сигнала антенной второй приемопередающей системы по меньшей мере с одного направления основного луча антенны второй приемопередающей системы при неизменном направлении основного луча антенны первой приемопередающей системы;
B) определения комбинации направлений основных лучей антенн обеих приемопередающих систем таким образом, что достигается заданный критерий, причем каждый модуль управления генерирует инструкции по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы связи, а каждая приемопередающая система передает инструкции по выбору оптимального направления луча антенны на противоположной стороне системы, и
Г) применения определенных направлений основных лучей антенн к одной или двум приемопередающим системам.
15. Способ по п. 14, при котором тестируются все комбинации направлений основных лучей антенн обоих приемопередающих систем.
16. Способ по п. 14, при котором тестируются только те направления основных лучей антенн, которые являются соседними к направлениям основных лучей антенн, используемым соответствующими приемопередающими системами до начала процедуры настройки.
17. Способ по п. 14, при котором первая приемопередающая система передает по меньшей мере одну тестовую последовательность данных, известную второй приемопередающей системе, причем указанная тестовая последовательность используется для определения комбинации направлений основных лучей антенн обеих приемопередающих систем, таким образом что достигается заданный критерий.
18. Способ по п. 17, при котором первая приемопередающая система передает по меньшей мере одну тестовую последовательность данных, таким образом что различные тестовые последовательности передаются от различных направлений основного луча антенны, и вторая приемопередающая система способна определить направление основного луча антенны первой приемопередающей системы посредством детектирования типа передаваемой тестовой последовательности.
19. Способ по п. 14, при котором вторая приемопередающая система информирует первую приемопередающую систему о направлении основного луча антенны первой приемопередающей системы, обеспечивающем заданный критерий, посредством передачи индекса такого направления первой приемопередающей системе и вставки этой информации в поток данных, передаваемый от второй приемопередающей системы к первой приемопередающей системе.
20. Способ по п. 14, при котором сигналы, используемые для передачи данных от первой приемопередающей системы ко второй приемопередающей системе, также используются для измерения уровня принимаемой мощности на второй приемопередающей системе и для определения комбинации направлений основных лучей антенн обеих приемопередающих систем таким образом, что достигается заданный критерий.
21. Способ по любому из пп. 14-20, при котором заданным критерием является максимизация принимаемой мощности на второй приемопередающей системе.
22. Способ по любому из пп. 14-20, при котором заданным критерием является максимизация скорости передачи данных от первой приемопередающей системы ко второй приемопередающей системе.
23. Способ по любому из пп. 14-20, при котором заданным критерием является обеспечение надежности передачи данных между первой и второй приемопередающими системами.
24. Способ по п. 14, дополнительно содержащий этап мониторинга уровня принимаемой мощности на второй приемопередающей системе и периодического выполнения этапов А) - Г) после разрыва соединения для передачи данных между первой и второй приемопередающими системами.
25. Способ по п. 14, в котором этапы А) - Г) выполняют регулярно после передачи одного или более пакетов данных.
26. Способ по п. 14, в котором этапы А) - Г) выполняют регулярно после истечения заданного временного интервала.
27. Способ по п. 14, при котором вторая приемопередающая система отслеживает успешность передачи данных от первой приемопередающей системы ко второй приемопередающей системе, причем способ дополнительно содержит выполнение этапов А) - Г) после последовательного ошибочного приема второй приемопередающей системой одного или более пакетов данных либо потери синхронизации между первой и второй приемопередающими системами.
28. Способ по п. 14, при котором вторая приемопередающая система отслеживает уровень принимаемой мощности, причем способ дополнительно содержит выполнение этапов А) - Г) при уменьшении уровня мощности, принимаемой второй приемопередающей системой, ниже заданного порогового значения.
29. Способ по п. 28, в котором измеренный уровень принимаемой мощности сначала усредняется по временному интервалу длительностью 10 мин или более, и затем усредненное значение сравнивается с заданным пороговым значением.
RU2014120000/28A 2011-10-20 2011-10-20 Система и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча RU2585309C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2011/000814 WO2013058673A1 (en) 2011-10-20 2011-10-20 System and method of relay communication with electronic beam adjustment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014120000A RU2014120000A (ru) 2015-11-27
RU2585309C2 true RU2585309C2 (ru) 2016-05-27

Family

ID=46172851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120000/28A RU2585309C2 (ru) 2011-10-20 2011-10-20 Система и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9391688B2 (ru)
RU (1) RU2585309C2 (ru)
WO (1) WO2013058673A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196432U1 (ru) * 2019-11-28 2020-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Интегральная плоская диэлектрическая линзовая антенна миллиметрового диапазона длин волн
US10804940B2 (en) 2016-07-29 2020-10-13 Limited Liability Company “Radio Gigabit” Multi-channel radio frequency module with frequency division of data reception and transmission
RU2768848C2 (ru) * 2017-12-27 2022-03-25 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ подстройки луча и соответствующее устройство
RU2832716C1 (ru) * 2020-09-21 2024-12-28 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система связи

Families Citing this family (198)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586023C2 (ru) 2011-05-23 2016-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Антенное устройство с электронным сканированием луча
RU2585309C2 (ru) 2011-10-20 2016-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Система и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча
RU2494506C1 (ru) * 2012-07-10 2013-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Линзовая антенна с электронным сканированием луча
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
RU2530330C1 (ru) * 2013-03-22 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Станция радиорелейной связи со сканирующей антенной
US9338661B2 (en) * 2013-04-09 2016-05-10 Maxlinear, Inc. Spatial routing among microwave backhaul transceivers
EP2802089B1 (en) * 2013-05-07 2019-02-27 Andrew Wireless Systems GmbH Repeater for a wireless communication network
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
WO2014197926A1 (en) 2013-06-11 2014-12-18 E M Solutions Pty Ltd A stabilized platform for a wireless communication link
US9806428B2 (en) 2013-06-16 2017-10-31 Siklu Communication ltd. Systems and methods for forming, directing, and narrowing communication beams
US9413078B2 (en) 2013-06-16 2016-08-09 Siklu Communication ltd. Millimeter-wave system with beam direction by switching sources
DE102013218862A1 (de) * 2013-09-19 2015-03-19 Ihp Gmbh - Innovations For High Performance Microelectronics / Leibniz-Institut Für Innovative Mikroelektronik Verfahren zur automatischen Antennenausrichtung und Sendeleistungsregulierung und Richtfunksystem
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
US9209902B2 (en) 2013-12-10 2015-12-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Quasi-optical coupler
RU2595941C2 (ru) * 2014-05-06 2016-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Система радиорелейной связи с подстройкой луча
CN106663877B (zh) * 2014-08-14 2020-06-26 华为技术有限公司 一种波束扫描天线、微波系统以及波束对准方法
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9628854B2 (en) 2014-09-29 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing content in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9564947B2 (en) 2014-10-21 2017-02-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with diversity and methods for use therewith
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US9654173B2 (en) 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US9680670B2 (en) 2014-11-20 2017-06-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with channel equalization and control and methods for use therewith
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
GB2534555A (en) 2015-01-20 2016-08-03 Kathrein Werke Kg Method and system for the automated alignment of antennas
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US10679767B2 (en) 2015-05-15 2020-06-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US10154493B2 (en) 2015-06-03 2018-12-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Network termination and methods for use therewith
US10348391B2 (en) 2015-06-03 2019-07-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device with frequency conversion and methods for use therewith
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US9836957B2 (en) 2015-07-14 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating with premises equipment
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US10784670B2 (en) 2015-07-23 2020-09-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna support for aligning an antenna
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US10020587B2 (en) 2015-07-31 2018-07-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Radial antenna and methods for use therewith
US11509056B2 (en) 2015-08-05 2022-11-22 Matsing, Inc. RF lens antenna array with reduced grating lobes
US11431099B2 (en) 2015-08-05 2022-08-30 Matsing, Inc. Antenna lens array for azimuth side lobe level reduction
US9728860B2 (en) 2015-08-05 2017-08-08 Matsing Inc. Spherical lens array based multi-beam antennae
US10559886B2 (en) 2015-08-05 2020-02-11 Matsing, Inc. Antenna lens array for tracking multiple devices
US11050157B2 (en) 2015-08-05 2021-06-29 Matsing, Inc. Antenna lens array for tracking multiple devices
US11509057B2 (en) 2015-08-05 2022-11-22 Matsing, Inc. RF lens antenna array with reduced grating lobes
US11394124B2 (en) 2015-08-05 2022-07-19 Matsing, Inc. Antenna lens switched beam array for tracking satellites
US11909113B2 (en) 2015-08-05 2024-02-20 Matsing, Inc. Squinted feeds in lens-based array antennas
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10009901B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, apparatus, and computer-readable storage medium for managing utilization of wireless resources between base stations
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US9705571B2 (en) 2015-09-16 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system
US10051629B2 (en) 2015-09-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an in-band reference signal
US10136434B2 (en) 2015-09-16 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an ultra-wideband control channel
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US10074890B2 (en) 2015-10-02 2018-09-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Communication device and antenna with integrated light assembly
US9882277B2 (en) 2015-10-02 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, Lp Communication device and antenna assembly with actuated gimbal mount
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
US10051483B2 (en) 2015-10-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for directing wireless signals
JP2017092522A (ja) * 2015-11-02 2017-05-25 キヤノン株式会社 通信装置及び通信方法、コンピュータプログラム
US10547339B2 (en) 2016-01-29 2020-01-28 Apple Inc. Electronic devices having millimeter wave wireless data transfer capabilities
CN107454645B (zh) * 2016-05-31 2020-05-26 上海诺基亚贝尔股份有限公司 基于波束的毫米波通信系统中的方法、基站以及用户设备
CN107623174B (zh) 2016-07-14 2021-02-12 华为技术有限公司 介质透镜以及劈裂天线
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10527714B2 (en) * 2016-11-17 2020-01-07 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Calibration device and calibration method for calibrating antenna arrays
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
CN109479016A (zh) * 2016-12-06 2019-03-15 华为技术有限公司 波束选择系统、中继方法及设备
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
WO2018201457A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Handling of intermittent disconnection in a millimeter wave (mmw) system
US10734700B2 (en) * 2017-10-27 2020-08-04 Facebook, Inc. Apparatus, system, and method for pointing wireless communication antennas
CN109818657A (zh) * 2017-11-20 2019-05-28 中国电信股份有限公司 波束跟踪方法、波束跟踪通信设备及波束跟踪通信系统
RU2665808C1 (ru) * 2017-12-26 2018-09-04 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Способ устранения ошибки угловой ориентации антенн в системе связи "точка-точка"
US10432798B1 (en) 2018-05-25 2019-10-01 At&T Intellectual Property I, L.P. System, method, and apparatus for service grouping of users to different speed tiers for wireless communication
US10419943B1 (en) 2018-06-15 2019-09-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Overlay of millimeter wave (mmWave) on citizens broadband radio service (CBRS) for next generation fixed wireless (NGFW) deployment
US10798537B2 (en) 2018-07-09 2020-10-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Next generation fixed wireless qualification tool for speed-tier based subscription
US11297567B2 (en) 2019-08-01 2022-04-05 Qualcomm Incorporated Modem control using millimeter wave energy measurement
US10923812B1 (en) 2019-08-14 2021-02-16 CCS Technologies LLC Wireless telecommunications network
JP7540445B2 (ja) * 2020-01-30 2024-08-27 住友電気工業株式会社 移動中継局、移動通信システム、及び移動中継局の制御方法
US11881628B2 (en) 2020-06-26 2024-01-23 Intel Corporation Adding virtual receive antennas using switching devices

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6556836B2 (en) * 2001-05-02 2003-04-29 Trex Enterprises Corporation Point-to-point, millimeter wave, dual band free space gigabit per second communication link
RU68191U1 (ru) * 2007-06-22 2007-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" Антенное устройство базовой станции беспроводной мобильной связи

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4574287A (en) 1983-03-04 1986-03-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fixed aperture, rotating feed, beam scanning antenna system
FR2581798B1 (fr) * 1985-05-10 1988-02-26 Alcatel Thomson Faisceaux Procede de pointage azimutal des antennes d'une liaison tropospherique
GB2252452B (en) 1985-09-05 1992-12-16 Plessey Co Plc Improvements in or relating to hybrid structures
FR2705169A1 (fr) 1986-03-14 1994-11-18 Thomson Csf Antenne réseau bidimensionnel, à modules émetteurs-récepteurs répartis sur la surface de l'antenne, et à balayage électronique.
US5706017A (en) 1993-04-21 1998-01-06 California Institute Of Technology Hybrid antenna including a dielectric lens and planar feed
US5486832A (en) 1994-07-01 1996-01-23 Hughes Missile Systems Company RF sensor and radar for automotive speed and collision avoidance applications
US5481268A (en) 1994-07-20 1996-01-02 Rockwell International Corporation Doppler radar system for automotive vehicles
FR2739974B1 (fr) 1995-10-17 1998-01-09 Dassault Electronique Lentille electromagnetique de type circuit imprime a substrat suspendu
JPH1093321A (ja) 1996-09-18 1998-04-10 Honda Motor Co Ltd アンテナ装置
DE19834577B4 (de) 1998-07-31 2011-12-29 Delphi Technologies, Inc. Antennensystem
US6590544B1 (en) 1998-09-01 2003-07-08 Qualcomm, Inc. Dielectric lens assembly for a feed antenna
RU2177662C1 (ru) 2000-11-17 2001-12-27 Общество ограниченной ответственности НПФ "АЭРОФАР" Двухдиапазонная антенная система с электронным управлением лучом
FI20010079L (fi) 2001-01-12 2002-07-13 Nokia Corp Paikannusmenetelmä ja radiojärjestelmä
US7769347B2 (en) 2001-05-02 2010-08-03 Trex Enterprises Corp. Wireless communication system
US8090411B2 (en) 2001-05-02 2012-01-03 Trex Enterprises Corp Wireless millimeter wave communication system
US20030022694A1 (en) 2001-05-02 2003-01-30 Randall Olsen Communication system with multi-beam communication antenna
US6587699B2 (en) * 2001-05-02 2003-07-01 Trex Enterprises Corporation Narrow beamwidth communication link with alignment camera
RU2291527C2 (ru) 2001-09-28 2007-01-10 ДжСАТ КОРПОРЕЙШН Линзовое антенное устройство (варианты) и координатная карта для линзового антенного устройства (варианты)
SE0200792D0 (sv) 2002-03-18 2002-03-18 Saab Marine Electronics Hornantenn
RU2236073C2 (ru) 2002-09-11 2004-09-10 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации Тороидальная линзовая антенна с электронным сканированием в двух плоскостях
JP3858873B2 (ja) 2002-12-02 2006-12-20 株式会社村田製作所 アンテナ装置、無線装置およびレーダ
US6822615B2 (en) 2003-02-25 2004-11-23 Raytheon Company Wideband 2-D electronically scanned array with compact CTS feed and MEMS phase shifters
TWI289412B (en) * 2003-05-16 2007-11-01 Interdigital Tech Corp Coordination of backhaul beam forming in wireless communication systems
US7197337B2 (en) * 2003-05-16 2007-03-27 Interdigital Technology Corporation Coordination of beam forming in wireless communication systems
GB2415863A (en) 2004-07-01 2006-01-04 British Sky Broadcasting Ltd Wireless network system and devices with redundancy between orthogonally polarised beams
US8193994B2 (en) * 2006-05-23 2012-06-05 Intel Corporation Millimeter-wave chip-lens array antenna systems for wireless networks
US7501982B2 (en) 2006-10-16 2009-03-10 Provigent Ltd. Antenna alignment method
US7667665B1 (en) 2006-11-01 2010-02-23 Hrl Laboratories, Llc Dual frequency aperture antenna
US7642961B1 (en) 2006-12-19 2010-01-05 Sprint Communications Company L.P. Remote control antenna positioning system
US7683844B2 (en) 2007-05-16 2010-03-23 Intel Corporation Mm-wave scanning antenna
RU2349007C1 (ru) 2007-06-04 2009-03-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова" Двухдиапазонная антенная система с электронным управлением лучом
US7844217B2 (en) 2007-10-01 2010-11-30 Provigent Ltd. Point-to-multipoint communication terminal having a single RF chain
GB2459131A (en) * 2008-04-11 2009-10-14 Vodafone Group Services Ltd Locating nodes of a telecommunications system
US9036599B2 (en) 2008-05-11 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for multimode wireless communication handoff
US8411638B2 (en) 2008-06-23 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Methods and systems for background scanning in OFDMA mobile stations
US7834803B2 (en) 2008-09-03 2010-11-16 Lockheed Martin Corporation Electronically steered, dual-polarized, dual-plane, monopulse antenna feed
US7688263B1 (en) 2008-12-07 2010-03-30 Roger Dale Oxley Volumetric direction-finding system using a Luneberg Lens
US8264978B1 (en) * 2009-10-02 2012-09-11 Sprint Communications Company L.P. System and method for operating a wireless communication system to process packet payloads to determine RF signal adjustments
EP2491615B1 (en) 2009-10-22 2015-12-23 Lockheed Martin Corporation Metamaterial lens feed for multiple beam antennas
US8510433B2 (en) * 2009-11-06 2013-08-13 Nec Laboratories America, Inc. Beam combination methods and systems for adapting communication links to varying channel conditions
JP5654785B2 (ja) 2010-06-28 2015-01-14 日鉄住金ファインテック株式会社 回転駆動装置および電波レンズアンテナ装置
RU2586023C2 (ru) 2011-05-23 2016-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Антенное устройство с электронным сканированием луча
US8467363B2 (en) * 2011-08-17 2013-06-18 CBF Networks, Inc. Intelligent backhaul radio and antenna system
RU2585309C2 (ru) 2011-10-20 2016-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Система и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6556836B2 (en) * 2001-05-02 2003-04-29 Trex Enterprises Corporation Point-to-point, millimeter wave, dual band free space gigabit per second communication link
RU68191U1 (ru) * 2007-06-22 2007-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" Антенное устройство базовой станции беспроводной мобильной связи

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10804940B2 (en) 2016-07-29 2020-10-13 Limited Liability Company “Radio Gigabit” Multi-channel radio frequency module with frequency division of data reception and transmission
RU2768848C2 (ru) * 2017-12-27 2022-03-25 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ подстройки луча и соответствующее устройство
US11394449B2 (en) 2017-12-27 2022-07-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Beam training based on sidelink control information and channel state information reference signal in device-to-device communications
US11611384B2 (en) 2017-12-27 2023-03-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Beam training based on sidelink control information and channel state information reference signal in device-to-device communications
RU196432U1 (ru) * 2019-11-28 2020-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Интегральная плоская диэлектрическая линзовая антенна миллиметрового диапазона длин волн
RU2832716C1 (ru) * 2020-09-21 2024-12-28 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система связи

Also Published As

Publication number Publication date
US9391688B2 (en) 2016-07-12
RU2014120000A (ru) 2015-11-27
US20140227966A1 (en) 2014-08-14
WO2013058673A1 (en) 2013-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2585309C2 (ru) Система и способ радиорелейной связи с электронной подстройкой луча
US11476573B2 (en) Method and apparatus for beam-steerable antenna with single-drive mechanism
US11088460B2 (en) Reflector antenna arrangement
US10283861B2 (en) Device and a method for antenna alignment
WO2021211189A1 (en) Millimeter wave repeater systems and methods
WO2012036896A1 (en) System and method for dual-band antenna pointing, acquisition, and tracking
EP2951605B1 (en) A method for alignment of multi-beam antennas in a non line-of-sight scenario
WO2002089357A1 (en) Millimeter wave communication link
WO2022186815A1 (en) Multi-adaptive phase-changing device communications
RU2665808C1 (ru) Способ устранения ошибки угловой ориентации антенн в системе связи "точка-точка"
WO2023115058A2 (en) Adaptive phase-changing devices for active coordination sets
CN117767984A (zh) 可重构智能表面的波束型网格设计与实现
JP7204934B2 (ja) Aptサブシステム及び宇宙機通信システム
WO2022146830A2 (en) Integrated access backhaul with an adaptive phase-changing device
WO2015106813A1 (en) Improved control of directive antennas for wireless links
WO2022187801A1 (en) Phase vector training for adaptive phase-changing device-enabled communication
US20150364818A1 (en) A method for antenna alignment in a non line-of-sight scenario
CN114788186A (zh) 终端设备的候选波束选择
KR20160114978A (ko) 고지향성 어레이 안테나의 빔 포밍 장치 및 시스템
EP1391058A1 (en) Millimeter wave communication link