TR201810572T4 - Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. - Google Patents
Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. Download PDFInfo
- Publication number
- TR201810572T4 TR201810572T4 TR2018/10572T TR201810572T TR201810572T4 TR 201810572 T4 TR201810572 T4 TR 201810572T4 TR 2018/10572 T TR2018/10572 T TR 2018/10572T TR 201810572 T TR201810572 T TR 201810572T TR 201810572 T4 TR201810572 T4 TR 201810572T4
- Authority
- TR
- Turkey
- Prior art keywords
- ports
- expansion
- subarray
- sub
- array
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 39
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 43
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 31
- 238000003491 array Methods 0.000 claims description 27
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 26
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 18
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000005304 joining Methods 0.000 claims description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 16
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 16
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 11
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 10
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 8
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 7
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 5
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 241001463014 Chazara briseis Species 0.000 description 1
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 230000037361 pathway Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000006163 transport media Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/26—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
- H01Q3/30—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
- H01Q3/34—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means
- H01Q3/40—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means with phasing matrix
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0617—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/12—Supports; Mounting means
- H01Q1/22—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
- H01Q1/24—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
- H01Q1/241—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
- H01Q1/246—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/0006—Particular feeding systems
- H01Q21/0025—Modular arrays
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
- H04B7/0691—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/10—Polarisation diversity; Directional diversity
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
Abstract
Bir huzme oluşturma anten dizilimini kullanarak bir sinyalin iletilmesi için mekanizmalar sağlanmıştır. Bir ağ düğümüyle bir usul sağlanır. Usul, anten diziliminin bir kısmi anten diziliminin kullanımını gerektiren sinyalin iletilmesi için bir göstergenin elde edilmesini içerir; kısmi anten dizilimi, iletim için anten diziliminin fiziksel elementlerinin tümünden daha azını gerektirir. Usul, kısmi anten dizilimi için sanal anten elementlerinin oluşturulmasını, dolayısıyla anten diziliminin tam anten açıklığının azaltılmasını içerir. Usul, sanal anten elementleri, tam anten açıklığını en az kısmen kullanacak şekilde, sanal anten elementlerinin herbirini, anten diziliminin bütün fiziksel anten elementlerinin en az bir kısmına bağlayarak, sanal anten elementlerine tatbik edilen ağırlık faktörlerinin genişletilmesini içerir.
Description
TEKNIK ALAN
Burada sunulan düzenlemeler, huzme olusturmaya ve özellikle çift polarize elementleri
içeren bir anten dizilimini kullanarak huzme olusturma için bir usule, bir anten dizilimine
ve bir bilgisayar programina iliskindir.
BULUSLA ILGILI BILINEN HUSUSLAR
Iletisim aglarinda, belirli bir iletisim protokolü, bunun parametreleri ve iletisim aginin
konuslandirildigi fiziksel ortam için iyi performans ve kapasitenin elde edilmesi zorlayici
olabilir.
Iyi performans ve kapasitenin elde edilmesinin zorlayici olabildigi telsiz iletisim aglarinin
bir bileseni, diger bir ag dügümüne/dügümünden ve/veya bir telsiz kullanici
terminaline/terminalinden telsiz iletisimler için konfigüre edilmis ag dügümlerinin
antenleridir.
Örnegin, masif huzme olusturmanin, diger bir deyisle güncel iletisim aglarinda kullanilana
kiyasla daha fazla anten elementinin büyüklük siralarina sahip aktif anten dizilimlerini
kullanarak huzme olusturmanin, gelecekte besinci nesil (5G) iletisim aglarinin radyo
erisim parçasinda teknik bir bilesen olmasi beklenir. Radyo baz istasyonlarinda büyük
anten dizilimlerinin kullanilmasiyla, kullanici verileri, uzayda odaklanmis olarak
iletilebilir; bu sekilde enerji, sadece kullanici verileri tarafindan tahsis edilen telsiz aygitla
alinacaktir; dolayisiyla bu, diger telsiz aygitlarla veya diger dügüm tipleriyle az
enterferansin algilanmasina yol açar. Masif huzine olusturma, bu nedenle sistem
kapasitesini ve enerji verimini büyüklük siralariyla arttirma potansiyeline sahiptir.
Masif huzme olusturma ile potansiyel bir sorun, huzinelerin dar olabilmesi, dolayisiyla
verilerin, sadece tahsis edilmis telsiz aygit tarafindan alinabilmesi gerçegiyle iliskili
olabilir. Kullanici verileri için bu durum arzulanir; ancak bazi verilerin, öm., sistem
bilgisinin, iletisim aginda bulunan telsiz aygitlarin tümüne veya en az çoguna iletilmesi
(diger bir deyisle yayinlanmasi) gereklidir.
Bu nedenle, bu tür verilerin, tüm telsiz aygitlara erisim için genis bir kapsamayla iletilmesi
gereklidir. Bu sorunun ele alinmasi için bazi yollar, asagida özetlenecektir. Bununla
birlikte, belirtildigi gibi bu yollarin herbiri kendi dezavantajlarina sahiptir.
Bir birinci yaklasima uygun olarak, yayin verilerinin iletilmesi için ayri bir genis huzmeli
anten kullanilabilir. Bu yaklasimin bir dezavantaji, ilave donanim gerektirmesidir.
Ikinci bir yaklasima uygun olarak, yayin verileri, antenin tek bir anten dizilimi eleinentini
veya alt-dizilimini kullanarak iletilir. Bu dizilim elementi veya alt-dizilim, antenin tam
diziliminden daha genis bir huzmeye sahip olacaktir. Bu yaklasimin bir dezavantaji, anten
diziliminde sadece bir veya birkaç güç amplifikatörünün (PA) kullanilmasi, bunun
dolayisiyla güç kaynaklarini harcamasidir. Üçüncü bir yaklasima uygun olarak, huzmenin
genisletilmesi için antenin tüm dizilimi boyunca genlik ve/veya fazin giderek azaltimi
kullanilir. Bu tür giderek azaltma ile dezavantajlar, genligin giderek azaltilmasinin, PA
kaynaginin yetersiz kullanimina yol açmasi ve birçok durumda, sadece fazin giderek
azaltimini kullanarak arzulanan huzme seklinin sentezlenmesinin mümkün olmamasidir.
Dördüncü bir yaklasima uygun olarak, yayin verileri, dar huzmeleri kullanarak farkli
yönlerde ardisik olarak iletilir. Bu yaklasim ile potansiyel bir dezavantaj, yayin verilerinin,
genis bir huzme ile bütün dogrultularda eszamanli olarak iletilmesine kiyasla, bunun daha
uzun bir zaman almasi ve daha fazla kaynak elementini tüketmesidir.
WO20l 1/050866 sayili doküman, çok sayida çift-polarize dizilim elementini içeren dikey
polarizasyonlara sahip iki huzmenin üretilmesi için bir usulü açiklar. Her çift-polarize
dizilim elementi, birinci polarizasyonla iliskilendirilmis bir birinci faz merkezine ve ikinci
bir polarizasyonla iliskilendirilmis ikinci bir faz merkezine sahiptir. Usul, asagidakileri
içerir: birinci polarizasyon için bir birinci sifir olmayan agirlik vektörüne ve ikinci
polarizasyon için ikinci bir sifir olmayan agirlik vektörüne sahip bir birinci agirlik
matrisinin tasarlanmasi; birinci agirlik matrisinin agirlik vektörlerine dayali olarak ikinci
bir agirlik matrisinin hesaplanmasi ve birinci ve ikinci agirlik matrisinin, ikinci bir
huzmenin üretilmesi için çift polarize dizilim elementlerine tatbik edilmesi. Birçok
elemente sahip bir anten dizilimiyle genis huzmelerin kullaniminin arzulanabildigi diger
senaryolar, 5G radyo erisiminin bir parçasi olmasi öngörülen bir erisim teknolojisi olan
milimetre-dalga (mmW) iletisimlerindedir. Bu tür yüksek frekanslarda artmis yayilma
kaybi nedeniyle, muhtemelen hem alicida hem de vericide baglanti bütçesinin korunmasi
için yüksek kazançli huzme olusturmaya ihtiyaç duyulabilir. Bir verici ve bir alici
arasindaki dominant yayilma yollari, tipik olarak önceden bilinmediginden huzme
olusturmaya ihtiyaç duyulabilir. En iyi huzme çiftinin bulunmasi için çok sayida dar iletim
ve alma huzmesinin bütün kombinasyonlarinin test edilmesi, engelleyici bir miktarda
zaman/frekans kaynagini tüketebilir. Bu sorunun çözülmesi için bir yol, radyo baz
istasyonunun, genis huzmelerle arama prosedürüne baslamasi ve daha sonra en iyi dar
huzme çifti bulunana degin huzmeleri giderek daha darlastirmasi olabilir. Bu tür bir huzme
bulma prosedürü, genellikle farkli huzme genisliklerine sahip huzmelerin esnek bir tarzda
üretilmesini gerektirir. Anten diziliminin ve mevcut PA kaynaginin tam olarak
kullanilabilmesi için, farkli huzme genisliklerine sahip huzmelerin iletiminde bütün anten
elementlerinin ve bütün PA”larin kullaniini arzulanabilir.
Dolayisiyla, gelistirilmis huzme olusturmaya ihtiyaç bulunmaktadir.
Buradaki düzenlemelerin bir amaci, verimli huzme olusturmanin saglaninasidir.
Bir birinci açiya uygun olarak, çift polarize elementler içeren bir anten dizilimini
kullanarak huzme olusturma için bir usul sunulmustur. Usul, bir veya iki huzme portunun
üretilmesini içerir; burada bir veya iki huzme portu, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin
birlestirilmesiyle tanimlanir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim
portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir. En az iki
örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilir. Genlesme agirliklari, bir
veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki
huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler. Genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes
sifir-olmayan büyüklüge sahiptir ve bir geçis diliminin olusturulmasi için es-evreli
iliskilidir. Usul, bahsedilen bir veya iki huzine portunu kullanarak sinyallerin iletilmesini
Avantajli olarak, bu, verimli huzme olusturma saglar.
Avantajli olarak, bu, ayarlanabilir bir huzme genisligine sahip bir veya iki huzme portunun
olusturulmasi için bir anten mimarisi ve usul saglar.
Bir veya iki huzme portu, özdes güç radyasyonu örüntülerine ve herhangi bir dogrultuda
dikey polarizasyonlara sahiptir.
Bir veya iki huzme portu için huzme genisligi, dizilim boyutuna kiyasla çok genis olabilir,
hatta tek bir element için oldugu kadar genis olabilir.
Anten diziliminin bütün güç amplifikatörleri, bütünüyle kullanilabilir; diger bir deyisle her
huzme portuyla veya birlikte iki huzme portuyla sadece faz azaltiini tatbik edilir.
Anten mimarisi, dogrusal (l-D) veya düzlemsel (2-D) anten dizilimlerine dayandirilabilir.
Ikinci bir açiya uygun olarak, bir anten dizilimini içeren bir anten düzenegi sunulmustur.
Anten dizilimi, huzme olusturma için çift polarize elementleri içerir. Anten dizilimi ayrica,
bir islem ünitesini de içerir. Islem ünitesi, anten diziliminin, bir veya iki huzme portunu
üretmesine neden olmak için konfigüre edilir; burada huzme portlari, en az iki örtüsmeyen
alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir;
iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona
sahiptir. En az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilir.
Genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip
olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler. Genlesme
agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir-olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin
olusturulmasi için es-evreli iliskilidir. Islem ünitesi, anten diziliminin, bir veya iki huzme
portunu kullanarak sinyalleri iletmesine neden olmak için konfigüre edilmistir.
Ikinci bir açiya uygun olarak, bir anten düzenegini içeren bir ag dügümü de sunulmustur.
Ikinci bir açiya uygun olarak, bir anten düzenegini içeren bir telsiz aygit da sunulmustur.
Üçüncü bir açiya uygun olarak, çift polarize elementleri içeren bir anten dizilimini
kullanarak huzme olusturma için bir bilgisayar programi sunulmustur; bilgisayar programi,
bir islem biriminde çalistirildiginda, anten diziliminin, birinci açiya uygun bir usulü
gerçeklestirmesine neden olan bilgisayar programi kodunu içerir.
Dördüncü bir açiya uygun olarak, üçüncü açiya uygun bir bilgisayar programini ve
bilgisayar programinin saklandigi bilgisayar tarafindan okunabilen bir vasitayi içeren bir
bilgisayar programi ürünü sunulmustur.
Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü açilarin herhangi bir özelliginin, uygun oldugunda
diger bir açiya tatbik edilebilecegi belirtilmelidir. Benzer sekilde, birinci açinin herhangi
bir avantaji, sirasiyla ikinci, üçüncü ve/veya dördüncü açiya esit sekilde tatbik edilebilir
veya bunun tersi geçerli olabilir. Ekli düzenlemelerin diger amaçlari, özellikleri ve
avantajlari, asagidaki detayli açiklamadan, ekli bagimli istemlerden ve ayrica çizimlerden
açikça görülecektir.
Genel olarak, istemlerde kullanilan bütün terimler, burada açikça baska türlü
belirtilmedikçe teknik alanda olagan anlamina uygun olarak yorumlanacaktir. “Bir
element, aygit, bilesen, vasita, asama vs.”ye tüm referanslar, açik bir sekilde baska türlü
belirtilmedikçe element, aygit, bilesen, vasita, asama vsfnin en az bir Örnegine atifta
bulunuyor olarak yorumlanacaktir. Burada açiklanan usulün asamalari, açik bir sekilde
belirtilmedikçe, tam açiklandigi sekilde gerçeklestirilmek zorunda degildir.
SEKILLERE YÖNELIK ÖZET AÇIKLAMA
Bulusun kavrami, simdi ekli çizimlere referansla örnek yoluyla anlatilacaktir; çizimlerde:
Sek. 1, 2, 3 ve 5, düzenlemelere uygun anten dizilimlerinin farkli yönlerini gösteren
seinatik diyagramlardir;
Sek. 4, alt-dizilimlerin örneklerini sematik olarak gösterir;
Sek. 6, port genisletme örneklerini sematik olarak gösterir;
Sek. 7, yinelemeli port genisletmeyi sematik olarak gösterir;
Sek. 8, port eslemelerini sematik olarak gösterir;
Sek. 9, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin fonksiyonel ünitelerini
gösteren bir blok semasidir;
Sek. 10, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin fonksiyonel modüllerini
gösteren bir blok semasidir;
Sek. 11, düzenlemelere uygun bir anten düzenegi içeren bir ag dügümünü sematik
olarak gösterir;
Sekil 12, düzenlemelere uygun bir anten düzenegini içeren bir telsiz aygiti sematik
olarak gösterir;
Sek. 13, bir düzenlemeye uygun bir bilgisayar programi ürününü sematik olarak
gösterir;
Sek. 14, bir düzenlemeye uygun bir usulün bir akis semasidir;
Sek. 15, bir düzenlemeye uygun bir birinci huzme portu için bir iletim dilimi
örneginin simülasyon neticelerini gösterir;
Sek. 16, bir düzenlemeye uygun ikinci bir huzme portu için bir iletim dilimi
örneginin simülasyon neticelerini gösterir;
Sek. 17, polarizasyon basina saf genlik azaltimini kullanarak modern teknige uygun
huzme olusturma için simülasyon neticelerini gösterir;
Sek. 18, polarizasyon basina saf faz azaltimini kullanarak modern teknige uygun
huzme olusturma için simülasyon neticelerini gösterir; ve
Sek. 19, bir düzenlemeye uygun huzme olusturma için simülasyon neticelerini
gösterir.
DETAYLI AÇIKLAMA
Bulusun kavrami simdi, bulusun kavraminin bazi düzenlemelerinin gösterildigi ekli
çizimlere referansla daha detayli olarak anlatilacaktir. Bununla birlikte, bulusun kavrami,
birçok farkli formda somutlastirilabilir ve burada belirtilen düzenlemelerle sinirlandirilmis
olarak yorumlanmamalidir; aksine bu düzenlemeler, sadece örnek yoluyla saglanmistir;
dolayisiyla bu açiklama, kesintisiz ve tamdir ve bulusun kavraminin kapsamini, teknik
alanda vasifli kisilere tam olarak tasiyacaktir. Benzer sayilar, açiklama boyunca benzer
eleinentleri belirtir. Kesik çizgilerle gösterilen herhangi bir asama veya özellik, istege bagli
olarak degerlendirilmelidir.
Büyük bir çift polarize dizilimden genis huzmelerin üretilmesi için farkli yollar
önerilmistir. Bir örnek, anten diziliminin her polarizasyon dogrultusuna bir huzme
olusturma aginin, örnegin bir Butler matrisinin tatbik edilmesi ve daha sonra ayni
polarizasyona sahip bitisik huzmelerle iletilen sinyallerin arzulanmayan koherent ilavesinin
önlenmesi için bir sinyalin, alternatif polarizasyonla iletilmesidir. Elde edilen huzme
örüntüsü, tipik olarak önemli seviyede, örnegin birkaç dB dalgalanir. Sek. 17, geleneksel
Tek Polarize Huzme Olusturma (SPFB) vasitasiyla olusturulan bir genis huzme örüntüsü
örnegini gösterir; burada yine polarizasyon basina arzulanan huzme örüntüsünün
sekillendirilmesi için polarizasyon basina bir agirlik tatbik edilir ve bu, sifira ayarlanmis
bir genlige sahip birçok agirlik elementi ile saglanir, dolayisiyla yetersiz güç kaynagi
kullanimina yol açar. Bu, genlik azaltiminin ekstrem bir örnegi olarak degerlendirilebilir.
Diger bir örnek, yine arzulanan bir huzme seklinin üretilmesi bakimindan tatmin edici
neticeler sagliyor, ancak iletim için güç kaynaginin kullanimi bakimindan tatmin edici
neticeler saglamiyor olarak degerlendirilebilen genlik azaltiminin tatbik edilmesini içerir.
Birçok durumda sadece faz azaltiminin kullanimi, arzulanan özellikleri karsilamayan,
ancak güç kaynaginin tatmin edici kullanimina sahip bir örüntüye yol açar. Elde edilebilir
huzme genislikleri araligi, çogu zaman sinirlidir. Sek. 18, geleneksel (SPBF) huzme
olusturma vasitasiyla olusturulan, ancak sadece iyi/yetersiz güç kaynagi kullanimi için faz
azaltimi ile sinirlandirilan bir örnegi gösterir. Netice, arzulanmayan dalgalanmayi gösteren
bir huzme örüntüsüdür.
Burada önerilen anten dizilimi ve usulü, hem arzulanan huzme sekillerine hem de
mükemmel güç kullanimina sahip huzme örüntülerini saglar. Burada açiklanan
düzenlemeler, özellikle verimli huzme olusturmaya iliskindir. Burada verimli huzme
olusturmanin elde edilmesi için, bir anten dizilimi, anten dizilimiyle gerçeklestirilen bir
usul, örnegin, bir islem ünitesinde çalistirildiginda, anten diziliminin usulü
gerçeklestirmesine neden olan bir bilgisayar programi ürünü formunda kod içeren bir
bilgisayar programi saglanmistir.
Sek. l, burada sunulan düzenlemelerin tatbik edilebildigi iki boyutlu bir anten diziliminin
(1) örnek bir mimarisini gösteren sematik bir blok diyagramdir. Bununla birlikte, burada
sunulan düzenlemeler, tek-boyutlu anten dizilimlerine esit sekilde tatbik edilebilir. Anten
dizilimi (1), bu nedenle dogrusal bir dizilim (l-D), tek-biçimli dogrusal bir dizilim (ULA)
veya düzlemsel dizilim (2-D), tek-biçimli dikdörtgen dizilim (URA) olabilir.
Antenin Ön ucu, anten elementlerinin bir dizilimini (le) içerebilir; burada her anten
elementi, besleme aglari yoluyla, dikey polarizasyona sahip iki alt-dizilim portuna
baglanan birkaç yayilan anten elementlerinden olusan bir alt-dizilim olabilir. Her alt-
dizilim portu, bir radyo dizilim kimliginde içerildigi gibi bir radyo zincirine baglanir.
Taban banti sinyal islemine erisebilen bloktaki (lb) alt-dizilim portlarinin sayisi, giris
anten portlarinin (dogrusal) kombinasyonlari olan yeni anten portlarini olusturan bir port
azaltim blogu (lc) yoluyla azaltilabilir. Hem ayrilan hem de yayinlanan veriler ayni
zamanda iletilecek oldugunda, taban bantinda alt-dizilim portlarina erisim yapilir. Ayrica,
genel olarak ifade edilecek oldugunda, huzme olusturma için burada açiklanan
mekanizmalara uygun olarak genis huzmelerin sekillendirilmesi için bütün alt-dizilim
portlarina erisime ihtiyaç duyulabilir. Taban banti sinyal islem blogunda (la), sanal anten
portlari, matris çarpimlariyla olusturulabilir. Bu sanal anten portlari, farkli tipte olabilir.
Örnegin, LTE9de, bunlar, portlar 0-3'te radyo baz istasyonu tasima ortam referans
sinyalleri (CRS), port ve portlar
7-14ite UE”ye özgü referans sinyalleri ve veriler için olabilir. Bazi uygulamalarda, Sek.
l,de iki boyutlu anten diziliminde (1) bir veya iki blok çikarilabilir.
Sek. 2, Sek. 1°in iki boyutlu anten diziliminin (1) olasi bir uygulamasini gösteren sematik
bir blok diyagramdir. Bu, Sek. 1,in bloklarini (la, lb, lc) içeren bir huzme olusturucuyu,
bir radyo dizilimi kimligini ve bir fiziksel anten dizilimini (le) içerir. Sek. 2”nin örneginde,
alt-dizilim basina iki anten portu bulunur. Huzme Olusturucu (la-c), kullanici verilerini ve
kontrol verilerini, kullanici verileri için huzme olusturma agirliklarini, CSI-RS gibi
referans sinyalleri için huzme olusturma agirliklarini ve genis huzme iletimi için huzme
olusturma agirliklarini almak için konfigüre edilir. Her anten elementi, (ilgili) bütün
dogrultularda dikey polarizasyonlara sahip iki alt-elementi (31, 32) içerir. Tipik olarak, bu
alt-elementler (31, 32), Sek. 3(a)°dakiyle ayni konumda konumlandirilir, ancak Sek.
3(b)`deki gibi birbiriyle iliskili olarak yer degistirebilir.
Anten dizilimi (1), bir veya iki huzme portunu üretmek için konfigüre edilmistir; burada
huzme portlari, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir. Teknik
alanda vasifli kisi tarafindan anlasilacagi gibi, anten dizilimi (1), çesitli iletisimler için
tanimlanan ilave portlari üretmek için konfigüre edilebilir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim
portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey
polarizasyona sahiptir. En az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla
birlestirilir. Genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç
örüntüsüne sahip olacak sekilde, bir veya iki huzme poitunu, alt-dizilim portlariyla esler.
Genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes, sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim
diliminin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir. Anten dizilimi (1), bir veya iki huzme
portunu kullanarak sinyalleri iletmek için konfigüre edilmistir. Teknik alanda vasifli
kisilerce anlasilacagi gibi, anten dizilimi (1), ayni veya ilave huzme portlarini kullanarak
ilave sinyalleri iletmek için konfigüre edilebilir.
Bir anten dizilimini (1) kullanarak huzme olusturmanin diger detaylarina iliskin
düzenlemeler simdi açiklanacaktir.
Genel olarak, genisletme agirligi, alt-dizilimlerin tek bir kümesi vasitasiyla olusturulan bir
veya iki huzme portunun, çok sayida alt-dizilim kümesine nasil eslenebildigini tanimlar.
Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu,
alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzrne portunu, alt-
dizilim portlariyla esler ve iki huzme portunun oldugu durumda, iki huzme portu, herhangi
bir dogrultuda karsilikli olarak dikey polarizasyonlara sahiptir.
En az iki örtüsmeyen alt-dizilimin saptanmasi ve en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin,
genlesme agirliklari yoluyla birlestirilmesi için farkli yollar olabilir. Bunlara iliskin farkli
düzenlemeler, simdi sirasiyla anlatilacaktir.
Genel olarak, her iki arzulanan huzme genisligini saglayabilen bir veya iki huzme portunun
üretilmesi ve bütün anten diziliminin, güç kaynaklarindan iyi faydalanmak için
kullanilmasi, bir veya iki huzme portu için alt-dizilim portu eslemelerinin saptanmasini ve
alt-dizilim eslemelerinin, bütün anten dizilimine genisletilmesini içerebilir.
Alt-dizilim portu eslemesi için, arzulanan huzme genisligi veya olasi huzme sekli,
mümkün oldugunca iyi güç kullanimi ile basarilacak sekilde bir alt-dizilim saptanir. Alt-
dizilimlerin genisletilmesinden sonra güç kullanimi, alt-dizilim için olanla ayni olacaktir.
Sek. 4, (a), (b), (c) ve (d),de, herbiri iki alt-dizilimi (41, 42) içeren anten dizilimlerinin (le)
dört örnegini gösterir ve her anten dizilimi (le), sirasiyla iki huzme portunu (43, 44) içerir.
Alt-dizilim eslemelerinin, bütün anten dizilimine genisletilmesi için, 2, 6 ve 10
kuvvetlerine dayali genlesme agirliklari, anten diziliminin boyutu basina, bir huzme portu
tarafindan kullanilan anten elementlerinin toplam sayisi,
olacak sekilde kullanilir; burada Dal,-d,-z,-1im, ilgili anten dizilim boyutunun alt-diziliminde
kullanilan elementlerin sayisidir. Sadece tek bir huzme portu arzulandiginda, 3 veya 5
çarpanlari mümkündür. Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, iki huzme portu
bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunu, boyut basina 2, 6 veya 10 alt-
dizilimin kuvvetlerinin çarpimina esler. Boyut basina ifade, örnegin bir düzlemde dikey
uzamsal boyutlar olabilir. Ve, bir düzenlemeye uygun olarak, bir huzme portu bulunur ve
burada genlesme agirliklari, iki huzme portunu, 2, 6 veya 10 kuvvetleri çarpi 1, 3 veya 5
alt-dizilimle esler. Diger bir deyisle, tek huzme portu için, eslemeler, 2, 6 ve 10 kuvvetleri
çarpi 3 veya 5,e göre olabilir. Iki boyutlu bir dizilim için, genisletme çarpanlari 3 veya Sii
içeren esleme, sadece tek boyutta yapilabilir.
Anten diziliminin maksimum kullanimi için, alt-dizilim boyutu, olasi genislemeleri içeren
alt-dizilim boyutu, bütün dizilimi kapsayacak sekilde saptanabilir. Dolayisiyla, bir
düzenlemeye uygun olarak, en az iki örtüsmeyen alt-dizilim birlikte, anten diziliininin
bütün elementlerini kapsayabilir.
Port eslemedeki bütün anten elementleri, ayni genlige sahip olabilir; genislemenin kendisi,
tam güç kullanimi saglar, ancak alt-dizilim buna erisemeyebilir. Tek-biçimli bir genlige
sahip olmak için anten diziliminde, ayrica alt-dizilim portu eslemesinde ve dolayisiyla
huzme portu eslemesinde bütün anten elementlerinin kullanilmasinin bir nedeni, mevcut
güç kaynaginin verimli bir sekilde kullanilmasidir. Bu, özellikle dagitilmis güç
amplifikatörlerine sahip aktif bir anten dizilimi için geçerlidir; ancak ayrica Sek. 5(a) ve
(b),deki gibi faz kaydiricilari (51), muhtemelen ayrica zayiflaticilari (52) içeren bir güç
dagitim agina (50) sahip bir anten dizilimi için de geçerlidir. Bu, özellikle sadece faz
kaydiricilar vasitasiyla gerçeklestirilen huzme olusturma için uygundur. Kullanilacak olan
alt-dizilimlerin sayisini, tek bir huzrne portu durumunda potansiyel olarak 3 veya 5 ile
çarpilan 2, 6 ve 10 kuvvetlerinin birlestirilmesi verir.
Dolayisiyla genlesme agirliklari, tek bir alt-dizilimle verilen huzme sekline sahip bir veya
iki huzme portunun, çok sayida alt-dizilimle nasil eslenebilecegini anlatir. Sek. 6, (a), (b)
ve (che, anten diziliminin boyutunu, sirasiyla 2, 6 veya 10 çarpaniyla genisleten
genlesme agirliklarinin farkli çiftlerinden olusan üç örnegi gösterir.
Genlesme agirliklarinin nasil saptanabilecegine iliskin diger düzenlemeler siindi
açiklanacaktir.
Bir çift içindeki genlesme agirliklari, iki huzme portu, dikey polarizasyona sahip olacak
sekilde iliskili olabilir. Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, iki huzme portu
bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunun polarizasyonunun karsilikli
olarak dikey muhafaza edilmesi için tanimlanir.
Bir düzenlemeye uygun olarak, bir birinci polarizasyona sahip bir port (a) için genlesme
agirliklari asagidaki gibi tanimlanir:
burada eam, bir portun, m alt-dizilimin katlarina (veya burada açiklandigi gibi
genisletmeler yoluyla alt-dizilimlerin kombinasyonlarina) eslenmesi için genlesme
agirliklarini belirtir ve burada Zn. , r siralarina ve c sütunlarina sahip tümüyle sifir olan bir
matristir.
Birinci polarizasyona dikey ikinci bir polarizasyona sahip bir port (b) için genlesme
agirliklari, bu durumda asagidaki gibi saptanabilir:
ebm = flipud([eam(: ,2) -eam(:,1)]*),
burada eam(:, c), eamlnin sütunu (c)”yi belirtir; burada *, kompleks eslenigi belirtir ve
burada flipud(x), x”in sira düzenini tersine çevirir. Diger bir deyisle, a ve b gösterimleri,
bir alt-dizilim portu, alt-dizilim portlarinin kombinasyonu veya bir huzme portu için iki
dikey polarizasyonu belirtir. Bu, farkli portlar için Özel polarizasyonu belirtmez.
Teknik alanda vasifli bir kisi tarafindan anlasilacagi gibi, bu genisletme matrisleri, sadece
örneklerdir. Genisletme matrislerinin diger geçerli örnekleri, örnegin gösterilen matrislere
bir faz kaymasinin tatbik edilmesiyle elde edilebilir.
Genisletme faktörleri, birden fazla asamada genisletmenin gerçeklestirilmesi için birbirine
baglanabilir. Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, alt-dizilimler bir veya iki huzme
portunun tanimlanmasindan önce ilave genlesme agirliklariyla daha fazla genisletilir. 2, 6
ve 10,21 dayali genisletmelerin tatbik edilme sirasi, gelisigüzeldir; buna karsilik 3 veya 5 ile
genisletme, sadece tek bir huzme portuna neden oldugundan en son tatbik edilen olmalidir.
Bunlar, alt, sifir, parçasinin (diger bir deyisle sirasiyla Z32 ve Z52) çikarilmasiyla ve
herhangi bir eb eslemesini tanimlamadan, yukarida tanimlandigi gibi eas) and eaio”dan
bulunabilir. Sek. 7, son agirlik vektörünün arzulanan boyutuna erismek için
genisletmelerin nasil yinelemeli bir sekilde kullanildiginin bir örnegini gösterir. Sek. Tde
gösterildigi gibi, genisletme çarpanlari, farkli genisletme çarpanlariyla birbirine
baglanabilir; bir birinci genisletme faktörü 6”yi (x6 genisletme), ikinci bir genisletme
faktörü 2 (x2 genisletme) izler.
Genisletme sonrasi güç kullaniminin bir örnegi, iki anten portu için Sek. 8°de
gösterilmistir. Sek. Siin üst parçasinda görülebilecegi gibi, bir birinci polarizasyonun anten
elementlerinin yarisi, port 17e (o) ve diger yarisi port 2,ye (*) baglanir. Benzer davranis,
Sek. 8sin alt parçasinda gösterildigi gibi ikinci polarizasyon için de geçerlidir. Bunun
anlami, dagitilmis güç amplitikatörlerine sahip bir aktif anten durumunda iki anten
portunun, ayni güç amplifikatörünü paylasamayabilmesidir. Sek. Sideki degisken
büyüklük, bu durumda alt-dizilim tanimindan kaynaklanir; burada açiklama amaciyla, alt-
dizilim genlik varyasyonlarinin, dizilim boyunca nasil tekrarlandigini göstermek için esit
olmayan genlikler seçildi.
Bazi durumlarda, her iki huzme portunun, ayni güç amplifîkatörünü paylasmasi faydali
olabilir; buna karsilik diger durumlarda, örnegin iki anten portuna korelasyonlu sinyaller
tatbik edilecek oldugunda, bu, arzulanmayabilir. Bir neden, paylasilmis güç
amplifikatörleriyle kombinasyon halinde korele edilmis sinyallerin, güç amplifikatörlerinin
tek-biçimli olmayan yüklenmesine yol açabilmesidir.
Anten portlarinin, güç amplifikatörlerini paylasacak olmasi durumunda veya sadece tek bir
anten portunun kullanilacak olmasi durumunda, bu, örnegin herbiri bir huzme portunu
tanimlayan iki genisletme agirliginin, birbirine element ilave edilmesiyle basarilabilir.
Dolayisiyla, bir düzenlemeye uygun olarak, en az iki alt-dizilimin genlesme agirliklari, bir
veya iki huzme portundan birinin üretilmesi için ilave edilir. 3 veya 5 ile genisletmenin
kullanilmasi durumunda, netice, bütün alt dizilim portlarina eslenen, diger bir deyisle
bütün güç kaynaklarinin kullanimini saglayan tek bir huzme portudur. Bir alt-dizilimin
genisletilmesi, güç örüntüsünü degistirmediginden, bunun sonucu olarak (toplam
genisletme vektörü/matrisiyle verilen) dizilim çarpani, iki huzme portunun, alt-dizilim
portlarina özdes güç örüntülerine sahip olmasini olanakli kilmak için uzamsal olarak beyaz
olabilir. Bir düzenlemeye uygun olarak, genlesme agirliklari, alt-dizilim portlarinin
birincisine tatbik edilen bir birinci genisletme agirligi matrisinin iki boyutlu ayrik Fourier
dönüsümünün karesi alinmis büyüklügünün ve alt-dizilim portlarinin ikincisine tatbik
edilen ikinci bir genisletme agirligi matrisinin iki boyutlu ayrik bir Fourier dönüsümünün
karesi alinmis büyüklügünün toplamiyla tanimlanan bir matristeki bütün elementler, ayni
degere sahip olacak sekilde saptanir. Diger bir deyisle, genlesme agirliklari asagidaki gibi
saptanabilir:
lDFT(ea)|2 + lDFT(eb) |2 = I( 'Irc,
burada DFT(ea) ve DFT(eb), sirasiyla ea ve eb'nin ayrik Fourier dönüsümlerini belirtir;
burada ea ve eb, sirasiyla alt-dizilim portlarina (a ve b) tatbik edilen toplam genisletme
matrisleridir; burada a, alt-dizilim portlarinin birincisidir; b, alt-dizilim portlarinin
ikincisidir; k, bir sabittir ve Jrc, r siralarina ve c sütunlarina sahip tümüyle birli bir matristir.
Iki boyutlu bir anten dizilimi durumunda, genlesme agirliklari, bir matriste toplanir. Tek
boyutlu bir anten dizilimi için, bu matris, (sadece bir siraya veya bir sütuna sahip bir
inatristen olusan özel bir durumda görülebilen) bir vektör halinde daralir.
Simdi, tek-biçimli dikdörtgen bir dizilim için genlesme agirliklarinin nasil üretilecegine
dair ilave detaylar saglanacaktir. Baslangiç noktasi, yukaridaki gibi üretilen boyut basina
genisletme agirligi vektörleridir. Bu genisletme agirligi vektörleri, huzme portu basina bir
olacak sekilde iki matris halinde birlestirilir.
Ilk olarak, paylasilmamis kaynaklara sahip bir birinci boyut (burada y boyutu) boyunca bir
huzme portu için genisletme agirligi vektörleri saptanir. Boyutlarin biri için (bütün
kaynaklari kullanan tek bir huzme portuna yol açacak sekilde) 3 veya 5 çarpanlariyla
genisletme durumunda, bu boyut, burada y-boyutu olarak seçilir. Bütün elementleri (diger
bir deyisle polarizasyon a ve [inin her ikisini birden) içeren bir birinci huzme portu (diger
bir deyisle huzme portu 1) için tam vektör, asagidaki gibi tanimlanabilir:
burada wiya ve ww› , y boyutu boyunca sirasiyla a ve b polarizasyonlarina sahip elementleri
tatbik edilen huzme portu (1) için genlesme agirliklarini içeren sütun vektörlerini belirtir
vb. Ikinci olarak, paylasilinayan kaynaklara sahip ikinci bir boyut (burada 2 boyutu)
boyunca iki huzme genisletme agirligi vektörleri, bir birinci port için, asagidaki ardisik
genisletmeler yoluyla saptanir:
12 _ Wlzb
burada wzza ve W2:b , z boyutu boyunca sirasiyla a ve b polarizasyonuna sahip elementlere
tatbik edilen ikinci huzme portu (diger bir deyisle huzme portu 2) için genlesme
agirliklarini içeren sütun vektörlerini belirtir.
Iki vektör wi; ve W22 , dikey polarizasyonlarin ve ayni güç örüntülerinin verilmesi için
iliskilidir. Iliski, asagidakine uygun olarak verilir:
ZZ _F Wlza
Burada "*" simgesi, kompleks eslenigi belirtir (ve Hermit eslenigini-devrigini belirtmez).
Burada F, vektörde element (sira) düzenini tersine çeviren bir matristir; diger bir deyisle
kösegen üzerinde olmayan birlere ve diger yerde sifirlara sahip bir matristir.
Bu vektörler, asagidakilere uygun olarak tek-biçimli dikdörtgen dizilimde (URA) tüm
elementleri içeren, polarizasyon basina bir olacak sekilde bir matrisin olusturulmasi için
birlestirilir:
wla _ Wlzawiya + ßwzzawiyb
wlb _ Wizbwlya + ßWZZbwlyb'
Faz ayar çarpani [3, tam güç kullaniminin garantilenmesi için kullanilir. Gerçek deger,
boyut basina genlesme agirliklarinin nasil tanimlandigina baglidir. Burada anlatilan
prosedürün ardindan, faz ayari birçok durumda 1,e esittir.
Son olarak, ikinci port için genisletme agirligi matrisleri, asagidaki gibi bulunur:
W2a _ FzwibFy
Wzb : _FZWIaFy
burada F2 ve Fy, kösegen olmayan üzerinde birlere ve diger yerde sifirlara sahip
matrislerdir. Genisletme çarpani 3 ve 5,in kullanilmadigi durumda, bu evredeki neticeler,
özdes güç örüntülerine, dikey polarizasyona, paylasilmamis kaynaklara (güç
amplifikatörleri) ve birlikte iki huzme portu için, tam güç kullanimina sahip iki huzme
portunu tanimlayan genisletme agirligi matrisleridir.
Paylasilan kaynaklar arzulandiginda, bu, asagidaki prosedürle elde edilir. Ilk olarak iki port
için matrisler, asagidaki gibi toplanir:
WIIJjay/asu'aiz = WII) + WZI›
Daha sonra, ikinci port için matrisler, asagidaki çalisinalarin gerçeklestirilmesiyle
olusturulur:
W2a _paylasilan = F:W*1b_pa)›lasilaizß›
W2b_ptiyla.yilim : " F ZW*1(I _pay/asilama"
Genisletme çarpanlari 3 veya 5,in kullanilmasi durumunda, neticeler, bunun yerine alt-
dizilim ile verilen güç örüntüsüne sahip bir huzme portunu tanimlayan bir genlesme
matrisidir. Genlesme matrisi, bütün güç kaynaklari kullanilacak sekilde huzme portunu,
bütün güç kaynaklarina baglar. Birinci huzme portu, zaten bütün kaynaklari
kullandigindan, genlesme agirliklari ilave etmeden yukarida anlatildigi gibi ikinci bir
huzme portunun üretilmesi durumunda, birinci huzme portu ile kaynaklari paylasan,
arzulanan güç örüntüsüne ve dikey polarizasyona sahip ikinci bir huzme portu bulunur.
Sek. 9, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin bilesenlerini, birkaç fonksiyonel
ünite halinde sematik olarak gösterir. Bir islem ünitesi (21), örn., bir depolama ortaini
(103) formunda bir bilgisayar programi ürününde (130) (Sek. 13°teki gibi) saklanan
yazilim komutlarini yürütebilen, uygun bir merkezi islem ünitesi (CPU), çoklu-islemci,
mikro-denetleyici, dijital sinyal islemci (DSP), uygulamaya özgü entegre devre (ASIC),
alan programlamali geçit dizilimleri (FPGA) vs.`den bir veya daha fazlasinin herhangi bir
kombinasyonunu kullanarak saglanir. Dolayisiyla, islem ünitesi (101), burada açiklanan
usulleri yürütmek için düzenlenir. Örnegin, islem ünitesi (101), burada açiklandigi gibi
Sek. 43teki gibi alt-dizilimlerin ve Sek. 6 ve 7”deki gibi huzme portlarina eslemelerin
üretilmesi için konfigüre edilir.
Depolama ortami (103), örnegin manyetik bellek, optik bellek, kati hal bellegi veya hatta
uzakta monte edilmis bellekten tekil biri veya bunlarin bir kombinasyonu olabilen kalici
bellegi de içerebilir. Anten düzenegi (100) ayrica, sinyallerin iletilmesi ve alinmasi için bir
iletisim arayüzünü (22) de içerebilir. Bu sekilde, iletisim arayüzü (22), Sek. l, 2, 3 ve Siin
herhangi birindeki bir anten diziliinini içerebilir.
Islem ünitesi (21), öm., iletisim arayüzüne (102) ve depolama ortamina (103) verileri ve
kontrol sinyallerini göndererek, iletisim arayüzünden ( 102) verileri ve raporlari alarak ve
depolama ortamindan (103) verileri ve komutlari geri alarak, anten düzeneginin (100)
genel çalismasini kontrol eder. Anten düzeneginin (100) diger bilesenlerinin yani sira
iliskili fonksiyonelligi, burada sunulan kavramlarin anlasilmaz hale getirilmemesi için
çikarilmistir.
Sek. 10, bir düzenlemeye uygun bir anten düzeneginin (100) bilesenlerini, birkaç
fonksiyonel modül halinde sematik olarak gösterir. Sek. 10”un anten düzenegi (100),
birkaç fonksiyonel modülü; asagidaki asama (SlOZYnin gerçeklestirilmesi için konfigüre
edilen bir üretim modülünü ve asagidaki asama (SlO4)”ün gerçeklestirilmesi için konfigüre
edilen bir iletim/alim modülünü (101b) içerir. Sek. 10,un anten düzenegi (100), birkaç
istege bagli fonksiyonel modülü de içerebilir. Her fonksiyonel modülün (101a-101b)
fonksiyonelligi, fonksiyonel modüllerin (101a-101b) kullanilabildigi baglamdan açikça
görülür. Genel olarak ifade edilecek olursa, her fonksiyonel modül (101a-101b), donanim
veya yazilimda yürütülebilir. Tercihen, bütün fonksiyonel modüllerin (101a-101b) bir veya
daha fazlasi, muhtemelen fonksiyonel ünitelerle (102 ve/Veya 103) isbirligi halinde islem
ünitesi (10) tarafindan yürütülebilir. Islem ünitesi (101), bu nedenle fonksiyonel modül
(lOla-lOlb) tarafindan saglanan komutlarin, depolama ortamindan (103) getirilmesi ve bu
komutlarin yürütülmesi, dolayisiyla ileride açiklanacak olan asamalarin gerçeklestirilmesi
için düzenlenebilir.
Anten dizilimi (1) ve/veya anten düzenegi (100), entegre devreler, bagimsiz aygitlar veya
diger bir aygitin bir parçasi olarak saglanabilir. Örnegin, anten dizilimi (1) ve/veya anten
düzenegi (100), bir radyo alici-verici aygitta, örnegin bir ag dügümünde (l 10) veya bir
telsiz aygitta (120) saglanabilir. Sek. 11, burada açiklandigi gibi en az bir anten dizilimini
(1) ve/veya anten düzenegini (100) içeren bir ag dügümünü (110) gösterir. Ag dügümü
(110), bir BTS, DügümB, eNB, yineleyici, ana tasiyici dügüm veya benzeri olabilir. Sek.
12, burada açiklanan en az bir anten dizilimini (1) ve/veya anten düzenegini (100) içeren
bir telsiz aygiti (120) gösterir. Telsiz aygit (120), bir kullanici ekipmani (UE), bir cep
telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar VS. veya benzerleri olabilir.
Anten dizilimi (l) ve/veya anten düzenegi (100), diger bir aygitin yekpare bir parçasi
olarak saglanabilir. Diger bir deyisle, anten diziliminin (1) ve/veya anten düzeneginin
(100) bilesenleri, diger aygitin bilesenleriyle entegre edilebilir; diger aygitin ve anten
diziliininin (1) ve/veya anten düzeneginin (100) bazi bilesenleri paylasilabilir. Örnegin,
ilave aygit, bir islem ünitesini içerdiginde, bu islem ünitesi, anten düzenegi (100) ile
birlestirilmis islem ünitesinin (31) eylemlerini gerçeklestirmek için konfigüre edilebilir.
Alternatif olarak, anten dizilimi (1) ve/veya anten düzenegi (100), ilave aygitta ayri
üniteler olarak saglanabilir.
Sek. 13, bilgisayar tarafindan okunabilen vasitalar (132) içeren bir bilgisayar programi
ürününün (130) bir örnegini gösterir. Bu bilgisayar tarafindan okunabilir vasitalarda (132),
bir bilgisayar programi (131) saklanabilir; bu bilgisayar programi (131), islem ünitesinin
(101, 21) ve dolayisiyla buna etkin olarak baglanmis ögelerin ve aygitlarin, örnegin
iletisim arayüzünün (102) ve depolama ortaminin (103), burada anlatilan düzenlemelere
uygun usulleri yürütmesine neden olabilir. Bilgisayar programi (131) ve/veya bilgisayar
programi ürünü (130), bu nedenle burada açiklanan asamalarin gerçeklestirilmesi için
vasitalari saglayabilir.
Sek. 137ün örneginde, bilgisayar programi ürünü (130), bir optik disk, örnegin bir CD
(kompakt disk) veya bir DVD (dijital çok yönlü disk) veya bir Blu-Ray diski olarak
gösterilmistir. Bilgisayar programi ürünü (130), bir bellek, örnegin rasgele erisim bellegi
(RAM), salt okunur bellek (ROM), silinebilir programlanabilir salt okunur bellek
(EPROM) veya elektrikle silinebilir programlanabilir salt okunur bellek (EEPROM) ve
daha özel olarak bir USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bellek veya bir Flas bellek, örnegin bir
kompakt Flas bellek gibi bir dis bellekte bir aygitin uçucu olmayan depolama ortami olarak
da somutlastirilabilir. Dolayisiyla, bilgisayar prograini (131), burada tasvir edilen optik
disk üzerinde bir yol halinde sematik olarak gösterilmis olmasina ragmen, bilgisayar
programi ürünü (130) için uygun herhangi bir yolla depolanabilir.
Simdi, bir düzenlemeye uygun bir anten dizilimini kullanarak huzme olusturma için bir
usulü gösteren Sek. 14,e referansta bulunulacaktir. Anten dizilimi (1), çift polarize
elementleri içerir. Usul, anten dizilimini (1) içeren anten düzenegi (100) ile gerçeklestirilir.
Usul, avantajli olarak bir bilgisayar programi (32) olarak saglanir.
Anten düzenegi (100), bir asama (8102)”de, bir veya iki huzme portunun üretilmesi için
konfigüre edilir. Bir veya iki huzrne portu, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin
birlestirilmesiyle tanimlanir. Her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir. Iki alt-dizilim
portu, her alt-dizilim için, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona
sahiptir. En az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari yoluyla birlestirilir.
Genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip
olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler. Genlesme
agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir-olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin
olusturulmasi için es-evreli iliskilidir. Anten düzenegi ( 100), bir asama (SlO4)3te, bir veya
iki huzme portunu kullanarak sinyalleri iletecek sekilde konfigüre edilir.
Sek. 15, azimut yari-güçlü huzme genisligi (HPBW) = 50° ve yükseklik HPBW = 25°”e
sahip bir birinci huzme portunun (huzme portu 1) bir iletim diliminin (huzme deseni) bir
örnegini gösterir.
Sek. 16, azimut HPBW : 50° ve yükseklik HPBW : 25°°e sahip ikinci bir huzme portunun
(huzme portu 2) bir iletim diliminin (huzme örüntüsü) bir örnegini gösterir; burada ikinci
huzme portunun iletiin diliminin sekli, birinci huzme portunun (diger bir deyisle Sek.
,teki iletim diliminin) sekliyle özdestir. Sek. 15 ve 161n1n iletim dilimleri, bu nedenle
özdes güç örüntülerine sahiptir. Dilimler (Sek. 15 ve 16`da görülmemelerine ragmen),
herhangi bir dogrultuda dikey polarizasyona sahiptir.
Sek. 17, geleneksel (SPBF) huzme olusturma vasitasiyla üretilen bir genis huzme deseni
örnegini gösterir. Uygun agirlik elementleri, Sek. 17”de solda saglanmistir. Dolayisiyla,
birçok agirlik elementi, sifira ayarlanmis bir genlige sahiptir, dolayisiyla çok zayif güç
Sek. 18, sadece iyi güç kaynagi kullanimi için faz azaltimi ile kisitlanan geleneksel (SPBF)
huzme olusturma vasitasiyla üretilen bir genis huzme deseni örnegini gösterir. Uygun
agirlik elementleri, Sek. 18,de solda saglanmistir. Bununla birlikte, elde edilen huzme
deseni, agir dalgalanina gösterir.
Sek. 19, burada açiklanan düzenlemelere uygun olarak olusturulan bir genis huzme
örüntüsü örnegini gösterir. Huzme örüntüleri, arzulanan sekle, burada HPBW = 50° ve çok
iyi güç kaynagi kullanimina sahiptir. Uygun agirlik elementleri, Sek. 19'da solda
saglanmistir.
Bulusun kavrami, esasen yukarida birkaç düzenlemeye referansla anlatilmistir. Bununla
birlikte, teknik alanda vasifli bir kisi tarafindan kolaylikla takdir edilecegi gibi, yukarida
açiklananlar disindaki diger düzenlemeler, ekli patent isteinleriyle tanimlanan bulusun
kavraminin kapsami içinde esit sekilde mümkündür. Örnegin, LTE,ye özgü terminolojinin
kullanilmasina ragmen, burada açiklanan düzenlemeler, gerekli degisikliklerin yapilmasi
kosuluyla LTE°ye dayali olmayan iletisim aglarina da tatbik edilebilir.
Claims (5)
- ISTEMLER 1. Çift polarize elementler içeren bir anten dizilimini (l) kullanarak huzme olusturma için bir usul olup, asagidakileri içerir: bir veya iki huzme portunun üretilmesi (8102); burada bir veya iki huzme portu, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir, burada her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari vasitasiyla birlestirilir, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlariyla esler ve burada genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletiin diliininin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir; burada genlesme agirliklar, bir genlesme matrisinde toplanir ve genlesme matrisi uzamsal olarak beyaz olacak sekilde saptanir; ve bahsedilen bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyallerin iletilmesi (5104).
- 2. Istem lle uygun usul olup, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt- dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt- dizilim portlariyla esler ve iki huzme portunun bulunmasi durumunda, iki huzme portu, herhangi bir dogrultuda karsilikli olarak dikey polarizasyonlara sahiptir.
- 3. Istem l”e uygun usul olup, burada iki huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunun polarizasyonunun karsilikli olarak dikey muhafaza edilmesi için tanimlanir.
- 4. Istem l,e uygun usul olup, burada iki huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzme portunu, boyut basina 2, 6 veya 10 alt-dizilimin kuvvetlerinin çarpimlarina esler.
- 5. Istem lie uygun usul olup, burada bir huzme portu bulunur ve burada genlesme agirliklari, iki huzrne portunu, 2, 6 ve/Veya 10”un kuvvetleri çarpi l, 3 veya 5 alt-dizilime 6. Istem lie uygun usul olup, burada alt-dizilimler, bir veya iki huzme portunun tanimlanmasindan önce ilave genlesme agirliklariyla daha da genisletilir. 7. istem 1°e uygun usul olup, burada genlesme agirliklari, alt-dizilim portlarinin bir birincisine tatbik edilen bir birinci genlesme agirligi matrisinin iki-boyutlu ayrik Fourier dönüsümünün karesi alinmis büyüklügünün ve alt-dizilim portlarinin ikincisine tatbik edilen ikinci bir genlesme agirligi matrisinin iki boyutlu ayrik Fourier dönüsümünün karesi alinmis büyüklügünün toplamiyla tanimlanan bir matriste bütün elementler, ayni degere 8. Istein 17e uygun usul olup, burada genlesme agirliklari, asagidaki gibi saptanir: lDFT(ea)l 2 + lDFT(eb)I2 = k -jw burada DFT(ea) ve DF T(eb), sirasiyla ea ve eb°nin ayrik Fourier dönüsümlerini belirtir; ea ve eb, sirasiyla alt dizilim portlari a ve lfye tatbik edilen toplam genlesme matrisleridir; burada a, alt-dizilim portlarinin birincisidir; b, alt-dizilim portlarinin ikincisidir; k, bir sabittir ve burada J rc, r siralarina ve c sütunlarina sahip tümüyle bir olan bir matristir. 9. Istem l'e uygun usul olup, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, birlikte anten diziliminin bütün elementleri kapsar. 10. Istem 1°e uygun usul olup, burada en az iki alt-dizilimin genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portundan birinin üretilmesi için ilave edilir. 11. Istem 1,e uygun usul olup, burada bir birinci polarizasyona sahip bir port a için genlesme agirliklari, asagidaki gibi saptanir: 8616: e 1 3 , 9910 : 3 -1 , buradaeam , bir veya iki huzme portunun bir huzme portunun, m alt-dizilimin katlarina eslenmesi için genlesme agirliklarini belirtir ve burada Zn., ,, siralarina ve c. sütunlarina sahip tümüyle sifir olan bir matristir. 12. Istem 1 1 ,e uygun usul olup, burada birinci polarizasyona dikey ikinci bir polarizasyona sahip bir port 1) için genlesme agirliklari asagidaki gibi saptanir: ebm = flipud([eam(:,2) -eam(:,1)]*)` burada eam(:,c), eam°nin c”sini belirtir; burada* , kompleks bir eslenigi belirtir ve burada flipud(x), x°in sira düzenini tersini çevirir. 13. Istem Ile uygun usul olup, burada sinyaller, yayin bilgisinden ve sistem bilgisinden en az birini içerir. 14. Bir anten dizilimini (1) içeren bir anten düzenegi (100) olup, burada anten dizilimi, huzme olusturma için çift polarize elementleri içerir; anten dizilimi (l) ayrica, asagidakileri uygulamak için bir islem ünitesi (31) içerir: bir veya iki huzme portunu üretilmesi, burada huzme potlari, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir, burada her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari vasitasiyla birlestirilir, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlarina esler, ve burada genlesme agirliklarinin en az bazilari, özdes sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin olusturulmasi için es-evreli iliskilidir; burada genlesme agirliklari, bir genlesme matrisinde toplanir ve genlesme matrisi uzamsal olarak beyaz olacak sekilde saptanir; ve bahsedilen bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyallerin iletilmesi. 17. Çift polarize elementleri içeren bir anten dizilimini (l) kullanarak huzme olusturma için bir bilgisayar programi (131); bilgisayar programi, bir islem ünitesinde (31) çalistirildiginda anten diziliminin (1) asagidakileri gerçeklestirmesine neden olan bilgisayar programi kodunu içerir: bir veya iki huzme portunun üretilmesi (8102), burada huzme portlari, en az iki örtüsmeyen alt-dizilimin birlestirilmesiyle tanimlanir, burada her alt-dizilim, iki alt-dizilim portuna sahiptir; iki alt-dizilim portu, Özdes güç örüntülerine ve karsilikli olarak dikey polarizasyona sahiptir, burada en az iki örtüsmeyen alt-dizilim, genlesme agirliklari vasitasiyla birlestirilir, burada genlesme agirliklari, bir veya iki huzme portu, alt-dizilimlerle ayni güç örüntüsüne sahip olacak sekilde bir veya iki huzme portunu, alt-dizilim portlarina esler ve burada genlesme agirliklarmin en az bazilari, özdes sifir olmayan büyüklüge sahiptir ve bir iletim diliminin olusturulmasi için es evreli iliskilidir; burada genlesme agirliklari, bir genlesme matrisinde toplanir ve genlesme matrisi, uzamsal olarak beyaz olacak sekilde saptanir; ve bahsedilen bir veya iki huzme portunu kullanarak sinyallerin iletilmesi (5104). 18. Bir bilgisayar programi ürünü (130) olup, istein 17,ye uygun bir bilgisayar programini (131) ve bilgisayar programinin saklandigi bilgisayar tarafindan okunabilen bir vasitayi (132) içerir.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/EP2015/054783 WO2016141961A1 (en) | 2015-03-06 | 2015-03-06 | Beam forming using an antenna arrangement |
EP15708005.2A EP3266119B1 (en) | 2015-03-06 | 2015-03-06 | Beam forming using an antenna arrangement |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TR201810572T4 true TR201810572T4 (tr) | 2018-08-27 |
Family
ID=52627245
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
TR2018/10572T TR201810572T4 (tr) | 2015-03-06 | 2015-03-06 | Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. |
Country Status (20)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US10622715B2 (tr) |
EP (2) | EP3266119B1 (tr) |
JP (1) | JP6457108B2 (tr) |
KR (1) | KR102162725B1 (tr) |
CN (3) | CN107408970B (tr) |
AR (1) | AR103863A1 (tr) |
AU (1) | AU2015385427B2 (tr) |
CA (1) | CA2978489C (tr) |
DK (1) | DK3266119T3 (tr) |
ES (1) | ES2687814T3 (tr) |
HU (1) | HUE039682T2 (tr) |
IL (1) | IL253641A0 (tr) |
MX (1) | MX365762B (tr) |
MY (1) | MY182089A (tr) |
PL (1) | PL3266119T3 (tr) |
PT (1) | PT3266119T (tr) |
RU (2) | RU2656235C1 (tr) |
TR (1) | TR201810572T4 (tr) |
WO (2) | WO2016141961A1 (tr) |
ZA (1) | ZA201705232B (tr) |
Families Citing this family (51)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TR201810572T4 (tr) * | 2015-03-06 | 2018-08-27 | Ericsson Telefon Ab L M | Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. |
EP3381133B1 (en) * | 2015-11-23 | 2019-08-14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Antenna system configuration |
WO2017162301A1 (en) | 2016-03-24 | 2017-09-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A wireless communication node adapted to radiate antenna beams of different types |
US10700762B2 (en) | 2016-05-04 | 2020-06-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam forming using an antenna arrangement |
WO2018054459A1 (en) | 2016-09-21 | 2018-03-29 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beamforming of beams |
CN110024218B (zh) * | 2016-12-08 | 2020-06-16 | 华为技术有限公司 | 用于生成广播波束的装置、方法以及计算机程序 |
US11044782B2 (en) | 2017-01-04 | 2021-06-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Device and method for controlling idle mode discontinuous reception |
WO2018130281A1 (en) * | 2017-01-12 | 2018-07-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Dual-polarization beamforming |
WO2018137183A1 (zh) * | 2017-01-25 | 2018-08-02 | 华为技术有限公司 | 一种波束生成方法及基站 |
CN116707678A (zh) | 2017-05-30 | 2023-09-05 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于波束选择的方法和设备 |
US11411310B2 (en) | 2017-06-02 | 2022-08-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Determination of electrical phase relation in a communications network |
EP3631998A1 (en) | 2017-06-02 | 2020-04-08 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Angle of arrival estimation in a radio communications network |
JP2018207333A (ja) * | 2017-06-06 | 2018-12-27 | 富士通株式会社 | 基地局、無線端末、無線通信システム、及び通信制御方法 |
US11197323B2 (en) | 2017-06-26 | 2021-12-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Random access preamble transmission using beamforming |
EP3469654B1 (en) | 2017-06-27 | 2020-02-19 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) | Antenna arrangements for a radio transceiver device |
CN110832788A (zh) | 2017-07-05 | 2020-02-21 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于模拟波束寻找的方法和设备 |
KR102264051B1 (ko) * | 2017-07-17 | 2021-06-11 | 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) | 빔포밍을 위한 안테나 구성 및 방법 |
US11190303B2 (en) | 2017-08-15 | 2021-11-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Electronic transceiver device, method and computer program for decoding control information |
US10320450B2 (en) | 2017-09-06 | 2019-06-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Antenna arrangement for two polarizations |
EP3695522B1 (en) | 2017-10-12 | 2023-12-06 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) | Beam forming for synchronization signals |
EP3718223A1 (en) | 2017-11-28 | 2020-10-07 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Beam training of a radio transceiver device |
CN108511910B (zh) * | 2018-01-19 | 2020-10-30 | 烟台大学文经学院 | 一种基于压缩宽波束天线获得的窄波束天线及设计方法 |
US10911127B2 (en) | 2018-01-23 | 2021-02-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam management of a radio transceiver device |
US10680688B2 (en) | 2018-01-29 | 2020-06-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam training of a radio transceiver device |
US11329399B2 (en) | 2018-03-21 | 2022-05-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Antenna arrangement for dual-polarization beamforming |
US11646770B2 (en) * | 2018-04-05 | 2023-05-09 | Sony Group Corporation | Method and apparatus for millimeter-wave MIMO mode selection |
EP3776874B1 (en) * | 2018-04-12 | 2023-09-27 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Antenna arrangement for transmitting reference signals |
US11050167B2 (en) | 2018-04-19 | 2021-06-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Antenna array and operation method of antenna array |
US11095347B1 (en) * | 2018-06-12 | 2021-08-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Transmission of a two-port reference signal |
US11424788B2 (en) | 2018-08-31 | 2022-08-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam-formed signal transmission from a network node |
CN110943770B (zh) * | 2018-09-25 | 2021-08-31 | 上海华为技术有限公司 | 多通道波束赋形方法、装置及存储介质 |
CN112889224B (zh) * | 2018-10-23 | 2023-01-06 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | Mu-mimo系统中基于波束的预处理 |
US12015209B2 (en) | 2018-11-12 | 2024-06-18 | Nokia Technologies Oy | Beam steering resolutions enhancement |
WO2020156638A1 (en) | 2019-01-29 | 2020-08-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Generation of a beam set |
CN112350754B (zh) * | 2019-08-06 | 2022-03-29 | 成都华为技术有限公司 | 一种天线面板状态的通知方法、设备、芯片及存储介质 |
CN110545132A (zh) * | 2019-09-02 | 2019-12-06 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 一种用于车载平台的mimo曲面共形阵列天线 |
US12230867B2 (en) * | 2019-12-11 | 2025-02-18 | Outdoor Wireless Networks, LLC | Slant cross-polarized antenna arrays composed of non-slant polarized radiating elements |
WO2021188024A1 (en) * | 2020-03-18 | 2021-09-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Side lobe level enhancement in an array antenna |
CN111710993A (zh) * | 2020-07-21 | 2020-09-25 | 内蒙古工业大学 | 一种基于虚拟阵元的波束扫描方法及装置 |
EP4214856A1 (en) | 2020-09-16 | 2023-07-26 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technique for dual-polarized beamforming |
CN114257277B (zh) * | 2020-09-21 | 2024-03-12 | 王晋良 | 天线阵列系统的多分辨率波束样式设计方法 |
JP7371602B2 (ja) | 2020-10-14 | 2023-10-31 | 株式会社村田製作所 | アンテナモジュール及びアンテナ駆動方法 |
US11509385B1 (en) * | 2020-12-31 | 2022-11-22 | Src, Inc. | Angle diversity multiple input multiple output radar |
US20240072879A1 (en) * | 2021-01-12 | 2024-02-29 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for array size invariant beamforming |
US20240162964A1 (en) * | 2021-03-26 | 2024-05-16 | Agency For Science, Technology And Research | Spatial modulation system and method thereof |
CN114448473A (zh) * | 2021-06-23 | 2022-05-06 | 复旦大学 | 一种两级波束赋形方法 |
US11349206B1 (en) | 2021-07-28 | 2022-05-31 | King Abdulaziz University | Robust linearly constrained minimum power (LCMP) beamformer with limited snapshots |
US11791868B2 (en) | 2021-10-20 | 2023-10-17 | Cisco Technology, Inc. | Enhancing radio resource management with beamwidth selection and beamsteering |
US11791554B2 (en) | 2021-12-02 | 2023-10-17 | Cisco Technology, Inc. | Flexible radio assignment with beamsteering antennas |
CN114256638B (zh) * | 2021-12-06 | 2025-03-04 | 中国科学院国家空间科学中心 | 一种平面正交天线阵列及其辐射计和其探测方法 |
CN115694567A (zh) * | 2022-10-28 | 2023-02-03 | 中国西安卫星测控中心 | 一种基于相控阵的发射多波束装置及方法 |
Family Cites Families (61)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE510995C2 (sv) | 1997-03-24 | 1999-07-19 | Ericsson Telefon Ab L M | Aktiv sändnings/mottagnings gruppantenn |
SE509278C2 (sv) | 1997-05-07 | 1999-01-11 | Ericsson Telefon Ab L M | Radioantennanordning och förfarande för samtidig alstring av bred lob och smal peklob |
EP0943187A1 (en) | 1997-07-14 | 1999-09-22 | Hughes Electronics Corporation | Mobile satellites system having an imrproved signaling channel |
IL136808A0 (en) | 1997-12-19 | 2001-06-14 | Supergold Comm Ltd | Concatenated codes for spread spectrum communication |
US6567482B1 (en) | 1999-03-05 | 2003-05-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for efficient synchronization in spread spectrum communications |
US6549564B1 (en) | 1999-04-08 | 2003-04-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Random access in a mobile telecommunications system |
ES2233356T3 (es) | 1999-04-29 | 2005-06-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Procedimiento para establecer o determinar una secuencia de señales, procedimiento para la sincronizacion , estacion de base y estacion movil. |
JP2004153467A (ja) | 2002-10-29 | 2004-05-27 | Ntt Docomo Inc | 指向性ビーム通信方法及び基地局 |
US7194042B2 (en) | 2004-01-13 | 2007-03-20 | Qualcomm Incorporated | Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system |
US20060008021A1 (en) | 2004-06-30 | 2006-01-12 | Nokia Corporation | Reduction of self-interference for a high symbol rate non-orthogonal matrix modulation |
US7400907B2 (en) * | 2005-08-29 | 2008-07-15 | Cisco Technology, Inc. | Method and system for partitioning an antenna array and applying multiple-input-multiple-output and beamforming mechanisms |
US8068872B2 (en) | 2005-10-06 | 2011-11-29 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Signaling support for antenna selection using subset lists and subset masks |
WO2007045026A1 (en) | 2005-10-17 | 2007-04-26 | Groundprobe Pty Ltd | Synthetic aperture perimeter array radar |
US20090010356A1 (en) | 2006-01-04 | 2009-01-08 | Anna Barbro Engstrom | Array Antenna Arrangement |
DE602006016492D1 (de) | 2006-01-18 | 2010-10-07 | Huawei Tech Co Ltd | Ormationsübertragung in einem kommunikationssystem |
GB0616449D0 (en) | 2006-08-18 | 2006-09-27 | Quintel Technology Ltd | Diversity antenna system with electrical tilt |
EP2057754B1 (en) | 2006-08-21 | 2016-07-27 | Koninklijke Philips N.V. | Space-time/space-frequency coding for multi-site and multi-beam transmission |
US20100158331A1 (en) | 2006-08-22 | 2010-06-24 | Jacobs James P | System and method for determining absolute position using a multiple wavelength signal |
CN101529741B (zh) * | 2006-10-26 | 2017-04-26 | 高通股份有限公司 | 利用波束成形器的用于多输入多输出的中继器技术 |
FI20075083A0 (fi) | 2007-02-06 | 2007-02-06 | Nokia Corp | Ilmaisumenetelmä ja -laite monivuo-MIMOa varten |
KR20080074004A (ko) | 2007-02-07 | 2008-08-12 | 엘지전자 주식회사 | 피드백 정보를 이용한 상향링크의 가상 다중 안테나 전송방법 및 이를 지원하는 이동 단말 |
EP3119050B1 (en) | 2007-08-17 | 2017-10-11 | Sun Patent Trust | Radio communication device and radio communication method |
US20090080560A1 (en) | 2007-09-20 | 2009-03-26 | Cisco Technology, Inc. | Closed-loop beamforming weight estimation in frequency division duplex systems |
US9966989B2 (en) * | 2007-10-17 | 2018-05-08 | Applied Radar, Inc. | Array antenna system and spread spectrum beamformer method |
EP2340657A4 (en) | 2008-10-24 | 2013-09-25 | Mediatek Inc | COMPETITION-BASED ACCESS CHANNEL DESIGN IN OFDM / OFDMA MIMO SYSTEMS |
EP3179665B1 (en) | 2008-11-04 | 2021-05-19 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method in a wireless communication system |
US8396024B2 (en) | 2009-01-27 | 2013-03-12 | Motorola Mobility Llc | Cooperative communications using multiple access points to improve data integrity |
US8369451B2 (en) | 2009-06-09 | 2013-02-05 | Adeptence, Llc | Method and apparatus for constant envelope modulation |
US8295384B2 (en) | 2009-07-22 | 2012-10-23 | Cisco Technology, Inc. | Estimating spatial expansion matrix in a MIMO wireless communication system |
BR112012009896A2 (pt) * | 2009-10-28 | 2016-11-29 | Ericsson Telefon Ab L M | método para gerar dois feixes, e, antena configurada para gerar dois feixes |
EP2526590A4 (en) | 2010-01-19 | 2015-06-03 | Quintel Technology Ltd | METHOD AND APPARATUS FOR SCANNING ANTENNA RADIATION PATTERN |
JP5391335B2 (ja) | 2010-01-27 | 2014-01-15 | ゼットティーイー コーポレーション | 多入力多出力ビーム形成のデータ送信方法及び装置 |
US9059760B2 (en) | 2010-02-05 | 2015-06-16 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for enabling uplink beamforming transit diversity |
MX2012009034A (es) | 2010-02-25 | 2012-09-07 | Ericsson Telefon Ab L M | Un nodo de sistema de comunicacion que comprende una red de reconfiguracion. |
CN102823153B (zh) * | 2010-04-07 | 2016-09-28 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于mimo预编码的预编码器结构 |
US8559294B2 (en) | 2010-07-29 | 2013-10-15 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for major group scheduling in a fixed beam communication system |
KR101253608B1 (ko) | 2010-12-27 | 2013-04-11 | 서강대학교산학협력단 | 합성영상을 생성하는 방법 및 이를 이용한 초음파 영상 장치 |
CN102752035B (zh) * | 2011-04-22 | 2014-08-27 | 普天信息技术研究院有限公司 | 一种lte系统中控制信道的发射方法 |
US8981993B2 (en) | 2011-04-27 | 2015-03-17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Beamforming methods and apparatuses |
US9344176B2 (en) | 2011-08-19 | 2016-05-17 | Quintel Technology Limited | Method and apparatus for providing elevation plane spatial beamforming |
EP2777172B1 (en) | 2011-11-11 | 2017-03-15 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method, apparatus and system of antenna array dynamic configuration |
EP2781045B1 (en) | 2011-11-16 | 2021-04-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication systems |
JP2013118567A (ja) | 2011-12-05 | 2013-06-13 | Ntt Docomo Inc | 無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法 |
CN102404035B (zh) | 2011-12-12 | 2014-06-11 | 东南大学 | 一种短距通信中基于信道矩阵的干扰抑制波束形成方法 |
EP2807880A4 (en) | 2012-01-29 | 2015-09-16 | Nokia Solutions & Networks Oy | VIRTUAL ANTENNA PORTS OF SOFT DEFINITION OF CSI-RS RESOURCES |
US8724724B2 (en) | 2012-06-29 | 2014-05-13 | Blackberry Limited | Zero correlation zone sequences for communication system |
JP2014182023A (ja) | 2013-03-19 | 2014-09-29 | National Univ Corp Shizuoka Univ | 車載用のレーダ装置 |
KR101745402B1 (ko) | 2013-03-28 | 2017-06-12 | 엘지전자 주식회사 | 안테나 배열에서 채널 상태 정보 획득 방법 및 장치 |
WO2014182338A1 (en) | 2013-05-09 | 2014-11-13 | Intel IP Corporation | Small data communications |
EP3014783B1 (en) | 2013-06-24 | 2019-04-17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | A node in a wireless communication system where antenna beams match the sector width |
KR102201755B1 (ko) | 2013-06-25 | 2021-01-12 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 적응적 안테나 스케일링을 위한 프리코딩 방법 및 이를 위한 장치 |
EP3078123B1 (en) | 2013-12-04 | 2017-07-19 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | A node in a wireless communication system with four beam ports and corresponding method |
WO2015088030A1 (ja) | 2013-12-12 | 2015-06-18 | 日本電産エレシス株式会社 | 反射波到来方向の推定方法、及びプログラム |
EP3140923A1 (en) * | 2014-05-08 | 2017-03-15 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Beam forming using a two-dimensional antenna arrangement |
US9960828B2 (en) | 2014-05-08 | 2018-05-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam forming using an antenna arrangement |
US9287948B2 (en) | 2014-05-11 | 2016-03-15 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for receiving downlink wireless signal |
WO2016003235A1 (ko) * | 2014-07-04 | 2016-01-07 | 엘지전자 주식회사 | 채널 추정을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 |
EP3221978B1 (en) | 2014-09-26 | 2018-08-01 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Masked beamforming |
EP3238305B1 (en) | 2014-12-23 | 2021-06-30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | A method for beamforming a beam using an active antenna |
TR201810572T4 (tr) * | 2015-03-06 | 2018-08-27 | Ericsson Telefon Ab L M | Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. |
US10700762B2 (en) | 2016-05-04 | 2020-06-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam forming using an antenna arrangement |
-
2015
- 2015-03-06 TR TR2018/10572T patent/TR201810572T4/tr unknown
- 2015-03-06 JP JP2017546797A patent/JP6457108B2/ja active Active
- 2015-03-06 AU AU2015385427A patent/AU2015385427B2/en active Active
- 2015-03-06 CN CN201580077091.1A patent/CN107408970B/zh active Active
- 2015-03-06 HU HUE15708005A patent/HUE039682T2/hu unknown
- 2015-03-06 MY MYPI2017702809A patent/MY182089A/en unknown
- 2015-03-06 KR KR1020177025692A patent/KR102162725B1/ko active Active
- 2015-03-06 PL PL15708005T patent/PL3266119T3/pl unknown
- 2015-03-06 EP EP15708005.2A patent/EP3266119B1/en active Active
- 2015-03-06 RU RU2017134777A patent/RU2656235C1/ru active
- 2015-03-06 ES ES15708005.2T patent/ES2687814T3/es active Active
- 2015-03-06 CA CA2978489A patent/CA2978489C/en active Active
- 2015-03-06 CN CN201910070994.7A patent/CN110034805A/zh active Pending
- 2015-03-06 MX MX2017010033A patent/MX365762B/es active IP Right Grant
- 2015-03-06 US US15/548,445 patent/US10622715B2/en active Active
- 2015-03-06 DK DK15708005.2T patent/DK3266119T3/en active
- 2015-03-06 WO PCT/EP2015/054783 patent/WO2016141961A1/en active Application Filing
- 2015-03-06 PT PT157080052T patent/PT3266119T/pt unknown
-
2016
- 2016-03-04 US US15/548,464 patent/US10581165B2/en active Active
- 2016-03-04 AR ARP160100586A patent/AR103863A1/es active IP Right Grant
- 2016-03-04 RU RU2017134768A patent/RU2656236C1/ru active
- 2016-03-04 EP EP16707804.7A patent/EP3266120B1/en active Active
- 2016-03-04 WO PCT/EP2016/054622 patent/WO2016142281A1/en active Application Filing
- 2016-03-04 CN CN201680012777.7A patent/CN107431518B/zh active Active
-
2017
- 2017-07-24 IL IL253641A patent/IL253641A0/en active IP Right Grant
- 2017-08-02 ZA ZA201705232A patent/ZA201705232B/en unknown
-
2020
- 2020-02-27 US US16/803,545 patent/US11056785B2/en active Active
- 2020-03-23 US US16/826,410 patent/US11024962B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TR201810572T4 (tr) | Bir anten düzeneği kullanarak huzme oluşturma. | |
US11563480B2 (en) | Beam forming using an antenna arrangement | |
JP7125997B2 (ja) | 二重偏波ビームフォーミングのためのアンテナ構成 | |
EP4500713A1 (en) | Beam forming using an atenna array comprising dual-polarized elements | |
JP6650997B2 (ja) | アンテナ装置を使用するビーム形成 | |
Henry | 3D Antenna Placement for Cellular Communications | |
OA18405A (en) | Beam forming using an antenna arrangement. | |
Kildal | Preparing for GBit/s Coverage in 5G |