DE19680765C1 - Mehrkanalempfänger, Mehrkanalsender und Verfahren zum Senden von Hochfrequenten Kommunikationssignalen - Google Patents

Mehrkanalempfänger, Mehrkanalsender und Verfahren zum Senden von Hochfrequenten Kommunikationssignalen

Info

Publication number
DE19680765C1
DE19680765C1 DE19680765A DE19680765A DE19680765C1 DE 19680765 C1 DE19680765 C1 DE 19680765C1 DE 19680765 A DE19680765 A DE 19680765A DE 19680765 A DE19680765 A DE 19680765A DE 19680765 C1 DE19680765 C1 DE 19680765C1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
digital
signal
signals
channel
output
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE19680765A
Other languages
English (en)
Inventor
Paul Fielding Smith
Robert Mark Harrison
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Motorola Mobility LLC
Original Assignee
Motorola Inc
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 Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Application granted granted Critical
Publication of DE19680765C1 publication Critical patent/DE19680765C1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/0003Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain
    • H04B1/0007Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain wherein the AD/DA conversion occurs at radiofrequency or intermediate frequency stage
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; 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
    • 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
    • H01Q3/26Arrangements 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
    • H01Q3/2605Array of radiating elements provided with a feedback control over the element weights, e.g. adaptive arrays
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03CMODULATION
    • H03C1/00Amplitude modulation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03CMODULATION
    • H03C3/00Angle modulation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D7/00Transference of modulation from one carrier to another, e.g. frequency-changing
    • H03D7/16Multiple-frequency-changing
    • H03D7/165Multiple-frequency-changing at least two frequency changers being located in different paths, e.g. in two paths with carriers in quadrature
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/0003Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/0003Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain
    • H04B1/0007Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain wherein the AD/DA conversion occurs at radiofrequency or intermediate frequency stage
    • H04B1/001Channel filtering, i.e. selecting a frequency channel within the SDR system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/0003Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain
    • H04B1/0007Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain wherein the AD/DA conversion occurs at radiofrequency or intermediate frequency stage
    • H04B1/0017Digital filtering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/0003Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain
    • H04B1/0007Software-defined radio [SDR] systems, i.e. systems wherein components typically implemented in hardware, e.g. filters or modulators/demodulators, are implented using software, e.g. by involving an AD or DA conversion stage such that at least part of the signal processing is performed in the digital domain wherein the AD/DA conversion occurs at radiofrequency or intermediate frequency stage
    • H04B1/0021Decimation, i.e. data rate reduction techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0483Transmitters with multiple parallel paths
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/12Neutralising, balancing, or compensation arrangements
    • H04B1/123Neutralising, balancing, or compensation arrangements using adaptive balancing or compensation means
    • H04B1/126Neutralising, balancing, or compensation arrangements using adaptive balancing or compensation means having multiple inputs, e.g. auxiliary antenna for receiving interfering signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/26Circuits for superheterodyne receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/26Circuits for superheterodyne receivers
    • H04B1/28Circuits for superheterodyne receivers the receiver comprising at least one semiconductor device having three or more electrodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0691Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18515Transmission equipment in satellites or space-based relays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/22Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using redundant apparatus to increase reliability
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B28/00Generation of oscillations by methods not covered by groups H03B5/00 - H03B27/00, including modification of the waveform to produce sinusoidal oscillations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/0874Hybrid systems, i.e. switching and combining using subgroups of receive antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/18Information format or content conversion, e.g. adaptation by the network of the transmitted or received information for the purpose of wireless delivery to users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Mehrkanalempfänger, einen Mehrkanalsender, der in den Oberbegriffen der Patentansprüche 1 und 6 genannten Art sowie auf ein Verfahren zum Senden von hochfrequenten Kommunikationssignalen.
Die Technologie der adaptiven Antennenanordnung ist bekannt, um eine verbesserte Leistung für Funkkommunikationssysteme zu lie­ fern. Systeme mit adaptiver Antennenanordnung liefern durch einen verbesserten Antennengewinn eine größere Reichweite und Kapazität im Vergleich zu traditioneller Antennentechnologie. Adaptive An­ tennenanordnungen bieten auch die Möglichkeit "kundenspezifische" Bedeckungsmuster durch eine "Strahlformung" zu erzielen, was die Systemleistung weiter vergrößert.
Trotz dieser Vorteile hat die adaptive Antennenanordnungstechno­ logie bei Mehrkanalkommunikationssystemen keine große Anwendung gefunden. Das rührt primär von Verlusten und einer Sig­ nalverschlechterung her, die sich aus der Kombination der großen Anzahl analoger Signale (in der Empfangsbetriebsart) und dem Auf­ teilen der großen Zahl von analogen Signalen (in der Sendebe­ triebsart), die in Mehrkanalkommunikationssystemen gefordert wird, ergibt. Die Verluste und die Signalverschlechterung über­ wiegen im allgemeinen die Vorteile, die man durch die Verwendung der adaptiven Antennenanordnung gewinnt.
Somit besteht ein Bedürfnis nach einer Vorrichtung und einem Ver­ fahren des Kombinierens und Aufteilens von Kommunikationssignalen in Mehrkanalkommunikationssystemen, die keine wesentlichen Ver­ luste erzeugen, und somit die Anwendung der adaptiven Antennenan­ ordnungstechnik in Mehrkanalkommunikationssystemen gestatten.
Der US 5 422 908 sind ein Mehrkanalempfänger und ein Mehrkanal­ sender der in den Oberbegriffen der Patentansprüche 1 und 6 ange­ gebenen Art zu entnehmen, die in einem phasengesteuerten Streu­ spektrumsystem mit mehreren Pfaden nach einem Verfahren zum Maximieren der Signalstärke eines Streuspektrumsignals zu verwenden sind. Dabei wird in einem Mehrkanalempfänger in jeden Kanal ein empfangenes Hochfrequenz-HF-Signal in ein Zwischenfrequenz-ZF- Signal transformiert, um es anschließend zu digitalisieren und zu verzögern, d. h. in seiner Phase zu verschieben. Nach erfolgter Verzögerung werden die Ausgangssignale einzelner Kanäle in Addie­ rern aufaddiert.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen Mehrkanalempfänger, einen Mehrkanalsender und ein zugehöriges Sendeverfahren anzugeben, die sich gegenüber dem bisherigen Stand der Technik durch geringere Verluste und geringere Signalverzerrung auszeichnen.
Diese Aufgabe wird durch den im Patentanspruch 1 angegebenen Mehrkanalempfänger, den im Patentanspruch 6 angegebenen Mehrka­ nalsender sowie das im Patentanspruch 10 angegebene Verfahren ge­ löst.
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angege­ ben.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnung näher erläutert. Im einzelnen zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Empfängers gemäß einer be­ vorzugten Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Senders gemäß einer bevor­ zugten Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine typische An­ tennenanordnung, die mit dem digitalen Empfänger der Fig. 1 oder dem Sender der Fig. 2 verwendet werden kann; und
Fig. 4 ein Blockschaltbild eines digitalen Breitband-Mehr­ kanal-Sendeempfängers, bei dem die Erfindung angewendet ist.
Der Empfänger, Sender und Sendeempfänger der Erfindung überwinden die Nachteile der Anwendung adaptiver Antennenanordnungstechnik in Mehrkanalkommunikationssystemen. Gemäß einer bevorzugten Aus­ führungsform der Erfindung wird eine digitale Signalkombination und Signalaufteilung verwendet, um Verluste und eine Signalver­ schlechterung zu vermeiden. Mehrkanal-HF-Signale, die mit einer adaptiven Antennenanordnung empfangen werden, werden aus einer analogen Form in eine digitale Form umgewandelt, vor dem Aufspal­ ten und Verarbeiten, um die darin enthaltenen Kom­ munikationskanäle wiederzugewinnen. Eine Anzahl digitaler Kommu­ nikationssignale wird digital in einem digitalen Mehrkanalsignal kombiniert und von der digitalen Form in eine analoge Signalform gewandelt, vor dem Aussenden von der adaptiven Antennenanordnung.
In Fig. 1 umfasst ein Mehrkanalempfänger 100 eine adaptive Anten­ nenanordnung 102 (die deutlicher in Fig. 3 gezeigt ist), die eine Vielzahl von Antennenelementen 104 hat, die jeweils mit einer Vielzahl von Empfangskanälen 106 verbunden sind. Die Empfangska­ näle 106 sind mit einer Vielzahl digitaler Wandlermodule 108 ver­ bunden, die mit einer Verarbeitungseinrichtung 110 verbunden sind. Analoge Mehrkanal-HF-Signale werden an den Antennenelemen­ ten 104 empfangen und in Empfangskanälen verarbeitet, um jeweils digitale Mehrkanalsignale zu erzeugen. Die digitalen Mehrkanal­ signale werden in digitalen Abwärtsfrequenzumsetzern 112 in den digitalen Wandlermodulen 108 auf digitale Basisbandsignale digi­ tal abwärtsgewandelt.
Die digitalen Basisbandsignale, die jeweils jedem Antennenelement zugeordnet sind, werden dann an die Verarbeitungseinrichtung 110 übertragen für das Demodulieren und Wiedergewinnen eines Kommuni­ kationskanals aus dem digitalen Basisbandsignal. In der Verarbei­ tungseinrichtung 110 sind auch eine Vielzahl digitaler Pha­ sen/Verstärkungseinstelleinrichtungen 114 enthalten, die jeweils so geschaltet sind, dass sie an ihrem Eingang ein digitales Ba­ sisbandsignal von einem der Antennenelemente 104 erhalten, und die jeweils einen Ausgang haben, der mit einem digitalen Summie­ rer 116 verbunden ist. Die Phasen- /Verstärkungseinstelleinrichtungen 114 wirken auf die digitalen Basisbandsignale, wie es aus der Antennenanordnungstechnologie bekannt ist, um die Empfangsausrichtung der Antennenelemente 104 auf einen speziellen Sender zu richten, der im Kommunikationssystem arbeitet. Die Ausgangssignale der Pha­ sen/Verstärkungseinstelleinrichtungen 114 werden dann durch einen digitalen Summierer 116 summiert und über einen Kanalprozessor 118 verarbeitet, um einen Kommunikationskanal wieder zu gewinnen. Der wiedergewonnene Kommunikationskanal wird dann über eine pas­ sende (nicht gezeigte) Schnittstelle an das Kommunikationssystem übertragen. In der bevorzugten Ausführungsform sind die Pha­ sen/Verstärkungseinstelleinrichtungen 114 als Teil der Verarbei­ tungseinrichtung 110 vorgesehen, um Signalstärkeverluste und Ver­ zögerungszeiten zu minimieren. Darüberhinaus können die Pha­ sen/Verstärkungseinstelleinrichtungen 114 und der digitale Sum­ mierer 116 in Form von Software vorgesehen sein, die im Kanalpro­ zessor 118 abgearbeitet wird, der die Kanalverarbeitungsfunktion ausführt.
In Fig. 1 umfasst jeder der Empfangskanäle 106 einen HF-ZF-Um­ setzer 120 und einen Analog-Digital-Wandler (ADC) 122. Die ADCs 122 empfangen analoge ZF-Signale von dem Umsetzer 120 und wandeln die Signale in digitale ZF-Signale um. Ein digitaler Verteiler 124 ist mit dem Ausgang der Empfangskanäle 106 verbunden und dient zur Verteilung des digitalen ZF-Signals zu den (nicht ge­ zeigten) digitalen Wandlern, die mit zusätzlichen (nicht gezeig­ ten) Kanalprozessoren verbunden sind, um mehrere Kommunikations­ kanäle wieder zu gewinnen. Die Signale, die durch die Antennen­ elemente 104 empfangen werden, werden in digitaler Form verteilt, wodurch die Verluste und die Signalverschlechterung beim Mehrka­ nalempfänger 100 wesentlich vermindert werden.
In Fig. 2 umfasst ein Mehrkanalsender 200 eine Verarbeitungsein­ richtung 210, die eine Vielzahl von Ausgängen hat, von denen je­ der mit einer der Antennenelemente 104 der Antennenanordnung 102 verbunden ist. Wie gezeigt ist, erhält ein Kanalprozessor 218 Signale vom Kommunikationssystem über eine geeignete (nicht ge­ zeigte) Schnittstelle, und gibt ein digitales Basisbandsignal ab, das einem Kommunikationskanal des Systems entspricht. Das digita­ le Basisbandsignal wird über einen Verteiler 216 in eine Vielzahl von digitalen Basisbandsignalen aufgeteilt, die der Anzahl der Antennenelemente entspricht. Die aufgeteilten Signale werden dann zu Phasen/Verstärkungseinstelleinrichtungen 214 übertragen, die auf die digitalen Basisbandsignale wirken, wie das für Antennen­ anordnungen bekannt ist, um schließlich die Abstrahlungsausrich­ tung der Signale, die von den Antennenelementen 104 abgestrahlt werden, auszurichten.
Die Ausgangssignale der Verarbeitungseinrichtung 210 werden digi­ tal in digitale ZF-Signale durch die digitalen Aufwärtswandler 212, die in digitalen Wandlermodulen 208 enthalten sind, aufwärts gewandelt. Die digitalen ZF-Signale werden dann zu Sende-HF- Kanälen 206 übertragen. Jeder Sende-HF-Kanal umfasst einen digi­ talen Summierer 224 für das Summieren digitaler ZF-Signale, die zusätzlichen Kommunikationskanälen entsprechen, die durch andere Kanalprozessoren verarbeitet werden, in ein digitales Mehrkanal- ZF-Signal. Das digitale Mehrkanal-ZF-Signal wird dann durch Digi­ tal-Analog-Wandler (DACs) 222 in ein analoges ZF-Signal umgewan­ delt, das dann durch eine HF-Schaltung 220 verarbeitet und ver­ stärkt wird, bevor es von den Antennenelementen 104 abgestrahlt wird. Wie beschrieben, wurde die Phase der Signale durch die Pha­ sen/Verstärkungseinstelleinrichtung auf einen digitalen Pegel passend eingestellt, so dass eine spezielle Ausstrahlungscharak­ teristik bzw. Richtwirkung von den Antennenelementen 104 erzeugt wird, um die abgestrahlten Signale auf einen Empfänger auszurich­ ten, der im Kommunikationssystem arbeitet. Darüberhinaus werden, da diese Verarbeitung auf dem digitalen Pegel stattfindet, und da die Mehrkanalkombination auf dem digitalen Pegel vollzogen wird, die Verluste und die Signalverschlechterung des Mehrkanalsenders 200 wesentlich vermindert.
Fig. 4 zeigt einen digitalen Mehrkanalsendeempfänger 400, bei dem die Antennenanordnung, die der in Fig. 3 gezeigten Anordnung ent­ sprechen kann, eine Vielzahl von Antennenelementen 404 hat, die mit HF-Verarbeitungskarten 406 verbunden sind. Jede HF- Verarbeitungskarte 406 enthält die Empfangs-HF-Kanäle 106 und die Sende-HF-Kanäle 206. Das heißt, für das Empfangen enthält jede HF-Verarbeitungskarte 406 eine HF-Schaltung 408 für das Umwandeln der empfangenen analogen ZF-Signale in analoge HF-Signale und ei­ nen ADC 410 für das Umwandeln der analogen ZF-Signale in digitale ZF-Signale. Für das Senden enthält in ähnlicher Weise die HF- Verbarbeitungskarte einen digitalen Summierer 412, DAC 414 und eine HF-Schaltung 418 für das Umwandeln des analogen ZF-Signals vom DAC in ein analoges HF-Signal. Es ist zu beachten, dass die HF-Verarbeitungskarten 406 sich leicht von den oben beschriebenen unterscheiden, da lineare Mehrtonleistungsverstärker 420 mit Aus­ gängen der HF-Verarbeitungskarten 406 verbunden sind, um die ana­ logen HF-Signale vor dem Ausstrahlen der Signale von den Anten­ nenelementen 404 zu verstärken. Sowohl die Eingabe- als auch die Ausgabewege der HF-Verarbeitungskarten 406 sind über eine passen­ de Duplexvorrichtung 422 mit Antennenelementen 404 verbunden.
Im allgemeinen sind die HF-Verarbeitungskarten 406 über eine Rückwandplatinenbusstruktur 424 mit einer Vielzahl digitaler Wandlermodule 426 verbunden. Die digitalen Wandlermodule 426 ent­ halten eine Vielzahl digitaler Abwärtswandler 430 für das Wandeln der digitalen ZF-Signale in digitale Basisbandsignale beim Emp­ fang. Sie enthalten auch eine Vielzahl digitaler Aufwärtswandler 432 für das Wandeln der digitalen Basisbandsignale in digitale ZF-Signale beim Senden. Wie gezeigt ist, werden digitale ZF- Signale selektiv über Empfangsbusse 428a/428b oder Sendebusse 429a/429b (Busse 428c/d und 429c/d sind nicht gezeigt) zwischen digitalen Wandlermodulen 426 und HF-Verarbeitungskarten 406 ver­ bunden. Die digitalen Basisbandsignale zu/von den digitalen Wand­ lermodulen 426 werden dann über eine Busstruktur 434 zu einer Vielzahl von Kanalverarbeitungskarten 436 übertragen, die eine Vielzahl von Kanalprozessoren 438 enthalten, um auf diese Signale zu wirken, wie dies oben beschrieben wurde, um die Kommunika­ tionskanäle wieder zu gewinnen, die in den empfangenen Signalen enthalten sind, und um Sendekommunikationssignale zu erzeugen. Die Kommunikationskanäle werden über eine passende Schnittstelle 440 entweder in Empfangs- oder Senderichtung zum Kom­ munikationssystem übertragen. Dabei sind mindestens so viele di­ gitale Aufwärtswandler und digitale Abwärtswandler vorgesehen, wie es den gewünschten Kommunikationskanälen, dem Verkehr, der Signalisierung und der Abtastung im Kommunikationssystem 200 ent­ spricht.
In Fig. 4 und unter Bezug auf Fig. 3 werden die Antennenelemente 104 für die zu bedienenden Sektoren 302, 304 beziehungsweise 306 eines sektorisierten Kommunikationssystems gruppiert. Wie gezeigt ist, hat jede Seite 308, 310 beziehungsweise 312 der Antennenan­ ordnung 102 vier Antennenelemente 104, die einzeln mit a, b, c und d bezeichnet sind, wobei ein Element von jeder Gruppe a, b, c und d einer Seite 308-312 der Antennenanordnung 102 zugeordnet ist. In der bevorzugten Ausführungsform ist jedes Antennenelement 104 einer Gruppe mit einer Gruppe von HF-Verarbeitungskarten 406 über einen Gruppenbus verbunden, beispielsweise die Busse 428a und 429a für die Antennenelemente 104a, zu den digitalen Wandler­ modulen 426. Darüberhinaus sind die Gruppen a, b, c und d der An­ tennenelemente zwischen einem Paar Verarbeitungsplatten 442 und 444 aufgespalten, so dass die Antennenelemente der zwei Gruppen auf einer ersten Platte 442 und die Antennenelemente der verblei­ benden zwei Gruppen auf einer zweiten Platte 444 enthalten sind. Dabei kann jeder Kommunikationskanal von jedem Kanalprozessor 438 mit den Gruppen a, b, c und d der Antennenelemente auf einer Sei­ te 308-312 der Antennenanordnung 104 verbunden sein. Wenn je­ doch Kanalprozessoren, HF-Verarbeitungskarten, digitale Wand­ lermodule, Busse oder ganze Platten von Bauteilen ausfallen, so tritt nur eine Verminderung der Systemkapazität und/oder der Leistung auf.
Aus der einzigartigen Struktur des Sendeempfängers können noch­ mals zusätzliche Vorteile gewonnen werden. In Fig. 3 sind Sekto­ ren 302-306 einer Kommunikationszelle dargestellt, die um eine Antennenanordnung 102 geformt sind. Traditionell werden, wenn ein Teilnehmer über eine mobile Kommunikationseinheit in einem Sektor einer Kommunikationszelle arbeitet, nur Antennenelemente, die mit der Seite der Antennenanordnung, die den Sektor der Zelle be­ dient, betrieben, um die Kommunikationseinheit zu bedienen. Der Sendeempfänger 400 kann jedoch dynamisch konfiguriert werden, um die Abdeckung, die der Kommunikationseinheit geboten wird, zu vergrößern. Wenn die Kommunikationseinheit sich beispielsweise vom Sektor 302 zum Sektor 304 bewegt, so bedient das Element 104a, das der Seite 302 zugeordnet ist, nicht mehr länger wirksam die Kommunikationseinheit. Um dies zu kompensieren, wird das An­ tennenelement 104a, das mit der Seite 304 verbunden ist, dazu ge­ bracht, die Kommunikationseinheit zu bedienen, während das Anten­ nenelement 104a, das mit der Seite 302 verbunden ist, deaktiviert wird. Auf diese Weise können Gebiete mit einer schlechten Kommunikationsqualität, die normalerweise bei einem Übergang von einem Sektor zu einem anderen Sektor auftreten, reduziert oder elimi­ niert werden.
Somit ist leicht erkennen, dass die Erfindung die Nachteile über­ windet, die mit der Anwendung einer Antennenanordnungstechnologie auf Mehrkanalkommunikationssysteme verbunden sind, indem sie eine digitale Signalaufteilung und Signalkombination vorsieht. Darü­ berhinaus liefert die einzigartige Sendeempfängerstruktur der Er­ findung eine verbesserte Systemzuverlässigkeit und eine verbes­ serte Leistung.

Claims (10)

1. Mehrkanalempfänger (100) mit:
einer Vielzahl von Empfangskanälen (106) zum Bearbeiten von HF-Signalen, von denen jeder Empfangskanal aufweist:
einen HF-ZF-Umsetzer (120), dessem Eingang die an einer Vielzahl von Antennen­ elementen (104) einer Antennenanordnung (102) empfangenen HF-Signale zugeführt sind und an dessen ZF-Signalausgang ein Analog-Digital-Wandler (122), mit digita­ lem ZF-Signalausgang angeschlossen ist, und mit
einer Verarbeitungseinrichtung (110), mit
einer Vielzahl von digitalen Phasen/Verstärkungs-Einstelleinrichtungen (114), von denen jede einen Eingang und einen Ausgang hat;
einem Summierer (116) mit einer Vielzahl von Eingängen, die jeweils mit dem Aus­ gang eine der Phasen/Verstärkungs-Einstelleinrichtungen verbunden sind und mit ei­ nem Ausgang für ein aufsummiertes Signal, und
einem Kanalprozessor (118), der einen mit dem Ausgang für das aufsummierte Sig­ nal verbundenen Eingang und einen Kommunikationssignalausgang hat;
dadurch gekennzeichnet, dass
jeder der Empfangskanäle (106) zum Bearbeiten der HF-Signale aufweist:
einen digitalen Verteiler (124) mit einem mit dem digitalen ZF-Signalausgang verbun­ denen Eingang und einer Vielzahl von Ausgängen, und
eine Vielzahl von digitalen Abwärtsfrequenzumsetzern (112), von denen jeder einen mit einem der Ausgänge des digitalen Verteilers (124) verbundenen Eingang und ei­ nen digitalen Basisband-ZF-Signalausgang aufweist; und dass
die Eingänge der Phasen/Verstärkungs-Einstelleinrichtungen (114) an einen der di­ gitalen Basisband-ZF-Signalausgänge angeschlossen sind.
2. Mehrkanalempfänger (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antennenanordnung (102) eine Vielzahl von Stirnflächen (308, 310, 312) und eine Vielzahl von Antennenelementen (104A, 104B, 104C, 104D), die mit jeder Stirnfläche verbunden sind, umfasst.
3. Mehrkanalempfänger (100) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass jedes aus der Vielzahl von Antennenelementen (104A, . . . 104D), die mit jeder der Stirnflä­ che (308, . . . 312) verbunden sind, mit einem der Empfangskanäle (106) zum Bear­ beiten der HF-Signale verbunden ist.
4. Mehrkanalempfänger (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn­ zeichnet, dass er weiterhin erste und zweite HF-Bearbeitungskarten (442, 444) auf­ weist, von denen die erste HF-Bearbeitungskarte (442) einen ersten Teil der Emp­ fangskanäle (106) zum Bearbeiten von HF-Signalen und die zweite HF- Bearbeitungskarte (444) einen zweiten Teil der Empfangskanäle (106) zum Bearbei­ ten von HF-Signalen umfasst.
5. Verfahren zum Empfangen von hochfrequenten Kommunikationssignalen, mit den Schritten:
Empfangen von HF-Signalen über eine Vielzahl von Empfangskanälen (106) an je­ dem Antennenelement (104) einer Antennenanordnung (102),
Umsetzen jedes der HF-Signale in ein digitales ZF-Signal;
digitales Abwärtsfrequenzumsetzen des digitalen ZF-Signals in ein Basisband-ZF- Signal;
Aufspalten des Basisband-ZF-Signals in eine Vielzahl von im wesentlichen identi­ schen Basisband-ZF-Signalen, von denen jedes gemäß seiner Phase und Verstär­ kung eingestellt wird;
Aufsummieren der so eingestellten Basisband-ZF-Signale, und Bearbeiten des aufsummierten Signals, um ein darin enthaltenes Kommunikations­ signal wiederzugewinnen.
6. Mehrkanalsender (200) mit:
einem Prozessor (218), dessen Eingang ein Kommunikationssignal von einem Kom­ munikationsnetz erhält, und dessen Ausgang ein bearbeitetes digitales Kommunika­ tionssignal abgibt; und
einem Verteiler (216), dessen einkanaliger Eingang das bearbeitete digitale Kommu­ nikationssignal erhält und dessen mehrkanaliger Ausgang an jedem Ausgangskanal ein im wesentlichen identisches bearbeitetes digitales Kommunikationssignal abgibt,
dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Ausgangskanal aufweist:
eine Phasen/Verstärkungs-Einstelleinrichtung (214), deren Eingang das im wesentli­ chen identische bearbeitete Kommunikationssignal erhält und deren Ausgang ein phaseneingestelltes Signal abgibt;
einen digitalen Aufwärtsfrequenzumsetzer (212), dessen Eingang das phaseneinge­ stellte Signal erhält und dessen Ausgang ein digitales ZF-Signal abgibt;
einen digitalen Summierer (224) mit einer Vielzahl von Eingängen, von denen jeder an den digitalen ZF-Ausgang angeschlossen ist, und einem Ausgang für ein auf­ summiertes Signal;
einen Digital-Analog-Wandler (222), welcher einen mit dem Ausgang für das auf­ summierte Signal verbundenen Eingang und einen Ausgang zum Ausgeben eines a­ nalogen ZF-Signals aufweist;
einen HF-Prozessor (220) mit einem mit dem ZF-Ausgang verbundenen Eingang und einem Ausgang zum Ausgeben eines verstärkten HF-Signals, und
ein Antennenelement (104), welches an den Ausgang des HF-Prozessors (220) an­ geschlossen ist;
wobei die Antennenelemente (104) aller Ausgangskanäle eine Antennenanordnung (102) bilden.
7. Mehrkanalsender nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Antennen­ anordnung (102) eine Vielzahl von Stirnflächen (308, 310, 312) aufweist, die jeweils einem der Antennenelemente (104A, 104B, 104C, 104D) zugeordnet sind.
8. Mehrkanalsender nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der di­ gitale Summierer (224), der Digital-Analog-Wandler (222) und der HF-Prozessor (220) für jeden Kanal einen Sendekanal (206) für HF-Signale bilden.
9. Mehrkanalsender nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass er weiterhin aufweist:
eine erste HF-Bearbeitungsplatte (442), die einen ersten Teil der Vielzahl von Sen­ dekanälen (206) für HF-Signale umfasst; und
eine zweite HF-Bearbeitungsplatte (444), die einen zweiten Teil der Vielzahl von Sendekanälen (206) für HF-Signale umfasst.
10. Verfahren zum Senden von hochfrequenten Kommunikationssignalen mit den Schritten:
Empfangen eines Signals von einem Kommunikationssystem und Erzeugen eines di­ gitalen Basisbandsignals;
Aufspalten des digitalen Basisbandsignals in eine Vielzahl von digitalen Basisband­ signalen entsprechend einer Anzahl von Antennenelementen (104), wobei jedes der digitalen Basisbandsignale in einem getrennten Kommunikationskanal durch die Ausführung der folgenden Schritte weiter verarbeitet wird:
Verarbeiten des digitalen Basisbandsignals, um ein spezielles Strahlungsmuster des verarbeiteten und von einem jeweiligen Antennenelement (104) ausgestrahlten Sig­ nals zu erzeugen;
Aufwärtsfrequenzumsetzen des bearbeiteten digitalen Basisbandsignals in ein digi­ tales ZF-Signal;
Addieren anderer digitaler ZF-Signale von entsprechenden Kommunikationskanälen zu dem digitalen ZF-Signal, um ein digitales Mehrkanal-ZF-Signal zu erzeugen;
Digital-Analog-Wandeln des digitalen Mehrkanal-ZF-Signals in ein analoges ZF- Signal; und
Verarbeiten und Verstärken des analogen ZF-Signals, bevor es von einem zugeord­ neten Antennenelement (104) ausgestrahlt wird.
DE19680765A 1995-07-31 1996-06-12 Mehrkanalempfänger, Mehrkanalsender und Verfahren zum Senden von Hochfrequenten Kommunikationssignalen Expired - Lifetime DE19680765C1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/509,122 US5748683A (en) 1994-12-29 1995-07-31 Multi-channel transceiver having an adaptive antenna array and method
PCT/US1996/010142 WO1997005704A1 (en) 1995-07-31 1996-06-12 Multi-channel transceiver having an adaptive antenna array and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE19680765C1 true DE19680765C1 (de) 2001-05-31

Family

ID=24025362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19680765A Expired - Lifetime DE19680765C1 (de) 1995-07-31 1996-06-12 Mehrkanalempfänger, Mehrkanalsender und Verfahren zum Senden von Hochfrequenten Kommunikationssignalen

Country Status (8)

Country Link
US (2) US5748683A (de)
CA (1) CA2201352C (de)
DE (1) DE19680765C1 (de)
FI (1) FI116110B (de)
FR (1) FR2737621B1 (de)
GB (1) GB2308030B (de)
SE (1) SE523421C2 (de)
WO (1) WO1997005704A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10124372A1 (de) * 2001-05-18 2002-11-21 Rohde & Schwarz Signalgenerator mit Frequenzversatzeinheit im Basisband

Families Citing this family (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI105430B (fi) * 1995-05-24 2000-08-15 Nokia Networks Oy Tukiasemalaitteisto sekä menetelmä antennikeilan suuntaamiseksi
US6026304A (en) * 1997-01-08 2000-02-15 U.S. Wireless Corporation Radio transmitter location finding for wireless communication network services and management
JP3300252B2 (ja) * 1997-04-02 2002-07-08 松下電器産業株式会社 適応送信ダイバーシチ装置及び適応送信ダイバーシチ方法
JPH10256974A (ja) * 1997-03-14 1998-09-25 Mitsubishi Electric Corp 移動体衛星通信システム
US6615024B1 (en) * 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
WO2000007305A1 (en) * 1998-07-31 2000-02-10 Ericsson Inc. Free space combining and diversity antenna system for fixed cellular applications
US6091940A (en) 1998-10-21 2000-07-18 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion
US6061551A (en) 1998-10-21 2000-05-09 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting electromagnetic signals
US7515896B1 (en) 1998-10-21 2009-04-07 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting an electromagnetic signal, and transforms for same, and aperture relationships
US6694128B1 (en) 1998-08-18 2004-02-17 Parkervision, Inc. Frequency synthesizer using universal frequency translation technology
JP2000078072A (ja) * 1998-08-28 2000-03-14 Hitachi Ltd 送受信装置
US6233612B1 (en) * 1998-08-31 2001-05-15 International Business Machines Corporation Dynamic network protocol management information base options
JP2000082982A (ja) 1998-09-03 2000-03-21 Nec Corp アレーアンテナ受信装置
US7039372B1 (en) 1998-10-21 2006-05-02 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion with modulation embodiments
US6813485B2 (en) 1998-10-21 2004-11-02 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting and up-converting an electromagnetic signal, and transforms for same
US6370371B1 (en) 1998-10-21 2002-04-09 Parkervision, Inc. Applications of universal frequency translation
US7236754B2 (en) 1999-08-23 2007-06-26 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion
US6542722B1 (en) 1998-10-21 2003-04-01 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion with variety of transmitter configurations
US6560301B1 (en) 1998-10-21 2003-05-06 Parkervision, Inc. Integrated frequency translation and selectivity with a variety of filter embodiments
US6061555A (en) 1998-10-21 2000-05-09 Parkervision, Inc. Method and system for ensuring reception of a communications signal
US6049706A (en) 1998-10-21 2000-04-11 Parkervision, Inc. Integrated frequency translation and selectivity
KR100301705B1 (ko) 1998-11-26 2002-05-01 오길록 코드분할다중접속방식이동통신시스템의섹터안테나시스템
US6377783B1 (en) * 1998-12-24 2002-04-23 At&T Wireless Services, Inc. Method for combining communication beams in a wireless communication system
US6088003A (en) * 1998-12-28 2000-07-11 Nortel Networks Corporation Six sector antenna structure
US6704558B1 (en) 1999-01-22 2004-03-09 Parkervision, Inc. Image-reject down-converter and embodiments thereof, such as the family radio service
US6704549B1 (en) 1999-03-03 2004-03-09 Parkvision, Inc. Multi-mode, multi-band communication system
DE69940111D1 (de) * 1999-02-16 2009-01-29 Mitsubishi Electric Corp Funkübertragungssystem, sender und empfänger
US6853690B1 (en) 1999-04-16 2005-02-08 Parkervision, Inc. Method, system and apparatus for balanced frequency up-conversion of a baseband signal and 4-phase receiver and transceiver embodiments
US6879817B1 (en) 1999-04-16 2005-04-12 Parkervision, Inc. DC offset, re-radiation, and I/Q solutions using universal frequency translation technology
JP3341701B2 (ja) * 1999-03-05 2002-11-05 日本電気株式会社 アレーアンテナ送信装置
US7693230B2 (en) 1999-04-16 2010-04-06 Parkervision, Inc. Apparatus and method of differential IQ frequency up-conversion
US7110444B1 (en) 1999-08-04 2006-09-19 Parkervision, Inc. Wireless local area network (WLAN) using universal frequency translation technology including multi-phase embodiments and circuit implementations
US7065162B1 (en) 1999-04-16 2006-06-20 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting an electromagnetic signal, and transforms for same
KR100358427B1 (ko) 1999-07-12 2002-10-25 한국전자통신연구원 씨디엠에이 적응배열안테나 시스템을 위한 효율적 구조의 복조기
US8295406B1 (en) 1999-08-04 2012-10-23 Parkervision, Inc. Universal platform module for a plurality of communication protocols
AUPQ381499A0 (en) * 1999-11-02 1999-11-25 Commonwealth Of Australia, The Enhanced direct digitising array arrangement
US6473467B1 (en) * 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
WO2001074100A1 (en) 2000-03-27 2001-10-04 Transcept Opencell, Inc. Multi-protocol distributed wireless system architecture
US7010286B2 (en) 2000-04-14 2006-03-07 Parkervision, Inc. Apparatus, system, and method for down-converting and up-converting electromagnetic signals
US8363744B2 (en) 2001-06-10 2013-01-29 Aloft Media, Llc Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks
US6745051B1 (en) 2000-07-10 2004-06-01 Nortel Networks Limited Six sector antenna structure
US6704545B1 (en) * 2000-07-19 2004-03-09 Adc Telecommunications, Inc. Point-to-multipoint digital radio frequency transport
US7050467B1 (en) 2000-08-07 2006-05-23 Motorola, Inc. Digital-to-phase-converter
US7454453B2 (en) 2000-11-14 2008-11-18 Parkervision, Inc. Methods, systems, and computer program products for parallel correlation and applications thereof
US20020132642A1 (en) * 2001-03-16 2002-09-19 Hines John Ned Common module combiner/active array multicarrier approach without linearization loops
WO2002080528A1 (en) * 2001-03-30 2002-10-10 Weiss S Merrill Digital signal transmitter synchronization system
US6920185B2 (en) * 2001-07-23 2005-07-19 Advent Networks, Inc Distributed block frequency converter
US7961589B2 (en) * 2001-09-28 2011-06-14 Intel Corporation System and related methods for introducing sub-carrier diversity in a wideband communication system
US7154978B2 (en) * 2001-11-02 2006-12-26 Motorola, Inc. Cascaded delay locked loop circuit
US7072427B2 (en) 2001-11-09 2006-07-04 Parkervision, Inc. Method and apparatus for reducing DC offsets in a communication system
EP1318641A3 (de) * 2001-12-10 2006-10-04 Alps Electric Co., Ltd. Trägerrückgewinnung bei Antennendiverstität
JP2003179516A (ja) * 2001-12-11 2003-06-27 Communication Research Laboratory 無線通信システム及び、無線送信機、無線受信機
US6891420B2 (en) * 2001-12-21 2005-05-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for digital frequency synthesis
US7162000B2 (en) * 2002-01-16 2007-01-09 Motorola, Inc. Delay locked loop synthesizer with multiple outputs and digital modulation
US8380143B2 (en) 2002-05-01 2013-02-19 Dali Systems Co. Ltd Power amplifier time-delay invariant predistortion methods and apparatus
US8811917B2 (en) 2002-05-01 2014-08-19 Dali Systems Co. Ltd. Digital hybrid mode power amplifier system
US7460584B2 (en) 2002-07-18 2008-12-02 Parkervision, Inc. Networking methods and systems
US7379883B2 (en) 2002-07-18 2008-05-27 Parkervision, Inc. Networking methods and systems
US8340215B2 (en) * 2002-07-26 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Radio transceiver architectures and methods
US8958789B2 (en) 2002-12-03 2015-02-17 Adc Telecommunications, Inc. Distributed digital antenna system
WO2004110086A1 (en) 2003-06-05 2004-12-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Frequency multiplexed architecture
CN1820429B (zh) * 2003-07-29 2010-10-06 独立行政法人情报通信研究机构 毫米波段无线通信方法和系统
US8677434B2 (en) * 2003-12-03 2014-03-18 Broadcom Corporation Method and system for direct digital up-conversion in a cable modem
JP2006270849A (ja) * 2005-03-25 2006-10-05 Tektronix Japan Ltd 周波数変換回路
US7509146B2 (en) * 2005-08-03 2009-03-24 Purewave Networks, Inc. Beamforming using subset of antenna array
EP2106648B1 (de) 2006-12-26 2018-08-08 Dali Systems Co., Ltd. Verfahren und system zur linearisierung von basisbandvorverzerrung in einem mehrkanal-breitbandkommunikationssystem
ES2764960T3 (es) * 2008-08-26 2020-06-05 Agence Spatiale Europeenne Métodos, aparatos y sistema para la comunicación de espectro ensanchado asíncrona
EP2204903B1 (de) * 2008-12-31 2012-07-18 Ubidyne Inc. Funkstation und aktives Strahlerfeld
CN103180844B (zh) 2010-08-17 2017-10-03 大力系统有限公司 用于分布式天线系统的中性主机架构
CN105208083B (zh) 2010-09-14 2018-09-21 大力系统有限公司 用于发送信号的系统和分布式天线系统
WO2012065622A1 (en) * 2010-11-15 2012-05-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Antenna architecture for maintaining beam shape in a reconfigurable antenna
CN102201848A (zh) * 2011-03-23 2011-09-28 西安电子科技大学 基于发射天线的多通道同步上变频系统及方法
EP2697863B1 (de) 2011-04-11 2015-10-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) Funkmodul, funkbaugruppe und entsprechendes verfahren
CN106487430B (zh) * 2015-08-24 2019-09-17 大唐移动通信设备有限公司 一种数据传输方法、装置以及一种天线阵
US10499269B2 (en) 2015-11-12 2019-12-03 Commscope Technologies Llc Systems and methods for assigning controlled nodes to channel interfaces of a controller
WO2018119290A1 (en) 2016-12-23 2018-06-28 Commscope Technologies Llc Distributed mimo and/or transmit diversity in a cloud-ran system
US10436826B2 (en) * 2017-01-30 2019-10-08 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Test and measurement device, method for calibrating a test and measurement device as well as method for analyzing a high bandwidth of a radio frequency signal
EP3881443A4 (de) 2018-11-16 2022-07-20 CommScope Technologies LLC Interferenzunterdrückung für vorcodierer für mehrere benutzer mit mehreren eingängen und mehreren ausgängen (mu-mimo) mittels koordination zwischen einem oder mehreren funkpunkten
WO2020150670A1 (en) * 2019-01-18 2020-07-23 Precision Receivers Incorporated Spur reduction for analog-to-digital converters

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5274844A (en) * 1992-05-11 1993-12-28 Motorola, Inc. Beam pattern equalization method for an adaptive array
US5422908A (en) * 1993-11-22 1995-06-06 Interdigital Technology Corp. Phased array spread spectrum system and method
US5425059A (en) * 1992-07-31 1995-06-13 Nec Corporation Adaptive receiving apparatus for digital communication system

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3991277A (en) * 1973-02-15 1976-11-09 Yoshimutsu Hirata Frequency division multiplex system using comb filters
FR2315809A1 (fr) * 1975-06-24 1977-01-21 Trt Telecom Radio Electr Systeme de transmission des signaux auxiliaires d'un groupe de voies telephoniques d'un multiplex a repartition en frequence
US4112374A (en) * 1976-09-23 1978-09-05 Steinbrecher Corporation Doubly balanced mixer with optimized dynamic range
US4188582A (en) * 1978-04-10 1980-02-12 Motorola, Inc. Simulcast transmission system having phase-locked remote transmitters
US4206320A (en) * 1978-08-21 1980-06-03 University Of Illinois Foundation High speed modem suitable for operating with a switched network
US4237551A (en) * 1978-12-22 1980-12-02 Granger Associates Transmultiplexer
NL7903346A (nl) * 1979-04-27 1980-10-29 Bell Telephone Mfg Digitaal signaleringsstelsel.
JPS5815341A (ja) * 1981-07-22 1983-01-28 Nec Corp 送信ダイバーシティ信号の送信方法および装置
US4492962A (en) * 1981-08-31 1985-01-08 Hansen Peder M Transmitting adaptive array antenna
US4517586A (en) * 1982-11-23 1985-05-14 Rca Corporation Digital television receiver with analog-to-digital converter having time multiplexed gain
US4514760A (en) * 1983-02-17 1985-04-30 Rca Corporation Digital television receiver with time-multiplexed analog-to-digital converter
US4621337A (en) * 1983-08-11 1986-11-04 Eastman Kodak Company Transformation circuit for implementing a collapsed Walsh-Hadamard transform
US4893316A (en) * 1985-04-04 1990-01-09 Motorola, Inc. Digital radio frequency receiver
JPH0697743B2 (ja) * 1985-04-17 1994-11-30 株式会社日立製作所 オ−バサンプル形d/a変換器
EP0217042B1 (de) * 1985-09-17 1991-04-24 Siemens Aktiengesellschaft Nachrichtenübertragungssystem für elektromagnetische Wellen
GB8628046D0 (en) * 1986-11-24 1986-12-31 British Telecomm Transmission system
DE3707960C1 (de) * 1987-03-12 1988-10-20 Ant Nachrichtentech Vieltraeger-Demodulator
US4884265A (en) * 1987-04-30 1989-11-28 Loral Corporation Digital demodulator for frequency-division-multiplexed signals
US4876542A (en) * 1988-01-25 1989-10-24 Motorola, Inc. Multiple output oversampling A/D converter with each output containing data and noise
FR2649560B1 (fr) * 1989-06-12 1994-08-05 Matra Communication Base de transmission pour un dispositif de communication radiotelephonique
IT1230284B (it) * 1989-06-15 1991-10-18 Italtel Spa Procedimento e dispositivo per la ricezione di segnali in sistemi radiomobili digitali.
US5274836A (en) * 1989-08-08 1993-12-28 Gde Systems, Inc. Multiple encoded carrier data link
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5109390A (en) * 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
GB9010637D0 (en) * 1990-05-11 1990-07-04 Secr Defence A high frequency multichannel diversity differential phase shift(dpsk)communications system
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5187809A (en) * 1990-08-24 1993-02-16 Motorola, Inc. Dual mode automatic gain control
US5208804A (en) * 1990-10-30 1993-05-04 Motorola, Inc. Flexible-bandwidth radio
US5134633A (en) * 1990-11-30 1992-07-28 At&T Bell Laboratories Digital communications synchronization scheme
US5170413A (en) * 1990-12-24 1992-12-08 Motorola, Inc. Control strategy for reuse system assignments and handoff
US5136612A (en) * 1990-12-31 1992-08-04 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for reducing effects of multiple access interference in a radio receiver in a code division multiple access communication system
GB9104186D0 (en) * 1991-02-28 1991-04-17 British Aerospace Apparatus for and method of digital signal processing
US5347284A (en) * 1991-02-28 1994-09-13 Texas Instruments Incorporated System and method for a digital navigation satellite receiver
SE468616B (sv) * 1991-06-12 1993-02-15 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande foer kompensering av saendarnyttosignalens beroende av oeverfoeringsfunktionen foer ett combinerfilter
US5239560A (en) * 1991-06-24 1993-08-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Conveying digital data in noisy, unstable, multipath environments
US5303240A (en) * 1991-07-08 1994-04-12 Motorola, Inc. Telecommunications system using directional antennas
US5159608A (en) * 1991-08-28 1992-10-27 Falconer David D Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system
US5243629A (en) * 1991-09-03 1993-09-07 At&T Bell Laboratories Multi-subcarrier modulation for hdtv transmission
FR2685593B1 (fr) * 1991-12-20 1994-02-11 France Telecom Dispositif de demultiplexage en frequence a filtres numeriques.
US5295153A (en) * 1992-04-13 1994-03-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson CDMA frequency allocation
US5224122A (en) * 1992-06-29 1993-06-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise
GB9219185D0 (en) * 1992-09-10 1992-10-28 Thomson Consumer Electronics A single digital modem encoder to generate a twin qam signal for advanced digital television (adtv)
US5396489A (en) * 1992-10-26 1995-03-07 Motorola Inc. Method and means for transmultiplexing signals between signal terminals and radio frequency channels
US5289499A (en) * 1992-12-29 1994-02-22 At&T Bell Laboratories Diversity for direct-sequence spread spectrum systems
US5323157A (en) * 1993-01-15 1994-06-21 Motorola, Inc. Sigma-delta digital-to-analog converter with reduced noise
US5535240A (en) * 1993-10-29 1996-07-09 Airnet Communications Corporation Transceiver apparatus employing wideband FFT channelizer and inverse FFT combiner for multichannel communication network
US5406629A (en) * 1993-12-20 1995-04-11 Motorola, Inc. Apparatus and method for digitally processing signals in a radio frequency communication system
US5461646A (en) * 1993-12-29 1995-10-24 Tcsi Corporation Synchronization apparatus for a diversity receiver
US5576715A (en) * 1994-03-07 1996-11-19 Leica, Inc. Method and apparatus for digital processing in a global positioning system receiver
US5550872A (en) * 1994-10-24 1996-08-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for Fast Fourier Transform based maximal ratio combining
US5579341A (en) * 1994-12-29 1996-11-26 Motorola, Inc. Multi-channel digital transceiver and method
US5570356A (en) * 1995-06-07 1996-10-29 International Business Machines Corporation High bandwidth communications system having multiple serial links
US5778307A (en) * 1996-03-29 1998-07-07 Motorola, Inc. Amplifier with adaptive output allocation and method thereof

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5274844A (en) * 1992-05-11 1993-12-28 Motorola, Inc. Beam pattern equalization method for an adaptive array
US5425059A (en) * 1992-07-31 1995-06-13 Nec Corporation Adaptive receiving apparatus for digital communication system
US5422908A (en) * 1993-11-22 1995-06-06 Interdigital Technology Corp. Phased array spread spectrum system and method

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10124372A1 (de) * 2001-05-18 2002-11-21 Rohde & Schwarz Signalgenerator mit Frequenzversatzeinheit im Basisband
US7330503B2 (en) 2001-05-18 2008-02-12 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Signal generator with frequency offset unit in the base band

Also Published As

Publication number Publication date
FR2737621A1 (fr) 1997-02-07
GB9703205D0 (en) 1997-04-02
CA2201352C (en) 2001-02-27
SE9701116L (sv) 1997-05-29
FI116110B (fi) 2005-09-15
US5748683A (en) 1998-05-05
GB2308030A (en) 1997-06-11
FI971122A0 (fi) 1997-03-17
FI971122A (fi) 1997-03-17
FR2737621B1 (fr) 1998-08-07
SE9701116D0 (sv) 1997-03-26
US5912927A (en) 1999-06-15
WO1997005704A1 (en) 1997-02-13
GB2308030B (en) 2000-05-03
SE523421C2 (sv) 2004-04-20
CA2201352A1 (en) 1997-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19680765C1 (de) Mehrkanalempfänger, Mehrkanalsender und Verfahren zum Senden von Hochfrequenten Kommunikationssignalen
DE19951525C2 (de) Verfahren zum Kalibrieren einer elektronisch phasengesteuerten Gruppenantenne in Funk-Kommunikationssystemen
DE60104580T2 (de) Empfangsvorrichtung mit Gruppenantennen
DE60028355T2 (de) Drahtloses telekommunikationssystem, basisstation dafür und strahlformung telekommunikationsverfahren
DE69933145T2 (de) Kalibrierung für eine adaptive Gruppenantenne
DE2603605C2 (de) Nachrichtensystem
DE19581527C2 (de) Digitale Mehrkanalempfänger, Verfahren, digitale Mehrkanalsender, Sender, Aufwärtswandler/Modulator sowie Mehrfachbetriebsart-Aufwärtswandler/Modulator
DE69926367T2 (de) Verbesserte zentral angeordnete einrichtung für ein drahtloses fernsprechsystem und entsprechendes verfahren
DE69832443T2 (de) Dynamisches Stromzuordnungssystem und Verfahren für Mehrstrahlsatellitenverstärker
DE3044101C2 (de) Verfahren zur Erhöhung des Regengrenzwertes einer TDMA-Satellitenfunkanlage und Anlage zur Durchführung des Verfahrens
DE60117976T2 (de) System und verfahren zur gleichzeitigen aussendung von signalen in mehreren strahlungskeulen ohne speisekablekohärenz
DE102011107403B4 (de) Radarsystem mit synthetischer Apertur
DE4141398C2 (de) Verfahren zum Verbessern der Funkzellenausleuchtung bei eimen zellularen Mobilfunksystem und Vorrichtung zum Ausüben des Verfahrens
EP0170072A1 (de) Phased-Array-Gerät
DE19927710A1 (de) Transceiveranordnung für ein Smart-Antennensystem in einer mobilen Kommunikationsbasisstation
DE3336196C2 (de) Radargerät mit einer aus mehreren Einzelantennen bestehenden Antenne
DE60128017T2 (de) System und Verfahren zur Kalibrierung eines Antennensystems
DE2812575C2 (de) Phasengesteuertes Antennenfeld
DE3006451A1 (de) Bearbeitungsschaltung fuer antennensignale
WO2003005605A1 (de) Verfahren zum betreiben eines mobilfunk-kommunikationssystems und stationen dafür
DE60212553T2 (de) Multistandard Multiband intelligentes Antennensystem für zellulare Kommunikation in einem Multi-Operator-Umfeld
DE60038437T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Signalbegrenzung in einem CDMA System
DE3642213C2 (de) Satelliten-Nachrichtenübertragungssystem
DE60018223T2 (de) Basisstation, basisstationsmodul und verfahren zum schätzen von parametern für die aufwärtssignale
EP1320271A1 (de) Basisstation für UMTS zur Übertragung von Zeitschlitztypen

Legal Events

Date Code Title Description
8100 Publication of the examined application without publication of unexamined application
D1 Grant (no unexamined application published) patent law 81
8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: MOTOROLA MOBILITY, INC. ( N.D. GES. D. STAATES, US

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: MOTOROLA MOBILITY, INC. ( N.D. GES. D. STAATES, US

Free format text: FORMER OWNER: MOTOROLA, INC., SCHAUMBURG, ILL., US

Effective date: 20110324

R071 Expiry of right