使用大规模波束MIMO相控阵进行通信的方法和装置

    公开(公告)号:CN116918266A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202280016913.5

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种远距离(例如,卫星到地面)无线通信方法和装置。二维天线阵列成对操作,以产生交错的波束组,这些波束组在一个方向上被拉长并在另一方向上对齐。这些波束组可以使用固定的模拟波束成形阵列来提供。有源波束成形器可以用于形成在每个波束组内定向的波束。模拟波束成形阵列的不同端口可以操作,以产生不同组中的波束或同一组中的不同双扇区波束。还提供了一种使用到达方向进行MIMO处理的简化的基于参数的信道状态信息预编码运算。

    正交波束域空间复用无线电通信系统及相关联的天线阵列

    公开(公告)号:CN107710507B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201680023823.3

    申请日:2016-05-17

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 提供了用于空间复用Mu‑MIMO无线电通信的方法及系统。对天线阵列进行控制以建立以下多个无线电波束,所述多个无线电波束依据激励函数而相互正交并且在空间上被不同地定向以覆盖地理区域。这些波束可以以行图案布置在角域中,其中相邻的行是偏移的。为了便于上述,天线阵列可以包括与相邻元件水平地、竖直地或者既水平地又竖直地偏移的元件。对于每个终端,可以选择所述无线电波束的子集以用于通信。该选择可以优选功率较高的波束,其中通过对来自本征信道的贡献进行求和来确定功率。无线电波束的子集可以被分组成用于对不同地理区域中的不同终端组提供服务的正交信道,并且共享信道的终端还可以使用多址接入技术来共享资源。

    宽带低波束耦合双波束相控阵列

    公开(公告)号:CN105359339A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201480038621.7

    申请日:2014-08-01

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 宽带槽耦合层叠片天线振子能够在1.71GHz和2.69GHz之间进行连续宽带操作。所述宽带槽耦合层叠片天线振子包括中带辐射片、高带辐射片和包括能够在低中高带频率共振的耦合槽的低带谐振器。此外,为增强高带频率的天线阵列图,提供了薄型探针馈电片单元。该薄型片单元的特点是具有扇形探针,其中扇形探针有三方面的调节能力,即长度、宽度和传播角度。进一步地,还包括宽带片辐射器的三列四列补偿阵列,以及交错阵列的薄型高带片辐射器和宽带辐射单元。还为三列四列双波束阵列的波束成形引入了新型方位波束成形网络(ABFN)。

    平板低旁瓣二维可调的漏波平面阵列天线

    公开(公告)号:CN113646969A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202080021633.4

    申请日:2020-03-16

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 本发明提出了一种平面阵列天线,具有一种小型化二维可调的高增益低旁瓣的辐射RF波束方向图。所述天线包括由多个第一行和第二行天线振子单元组成的超材料阵列,以沿第一轴传播辐射方向图。所述第一行天线振子单元以左手模式工作,所述第二行天线振子单元以右手模式工作。所述天线振子单元分别包括液晶体和虚拟接地线,所述虚拟接地线能够生成用于调整所述液晶的介电值的电位差。所述天线还包括设置在中心位置上的多个RF输入端口和双通道中心馈电网络,所述双通道中心馈电网络通信地耦合到所述多个成对的第一行和第二行天线振子单元以及所述多个RF输入端口,以形成和控制所述辐射RF波束方向图的方向。

    用于波束控制天线的液晶可调谐超颖表面

    公开(公告)号:CN109792106B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201780058342.0

    申请日:2017-08-31

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 一种电子可调谐超颖表面,其反射相位可以被电子地重配置以允许有效的天线波束控制。第一双面基板和第二双面基板限定介于其间的包含向列相液晶的中间区域。第一基板具有在其面向第二基板的面上形成的第一微带贴片阵列,第一微带贴片阵列包括各自电连接至公共电位的微带贴片的二维阵列。第二双面基板具有在其面向第一基板的面上形成的第二微带贴片阵列,第二微带贴片阵列包括各自具有相应的导电控制端子的微带贴片的二维阵列。第一微带贴片阵列和第二微带贴片阵列被对齐以形成单元的二维阵列,每个单元包括被设置在与第二微带贴片阵列的微带贴片间隔开的相对位置处的第一微带贴片阵列的微带贴片,其中一定量的液晶位于第一微带贴片阵列的微带贴片与第二微带贴片阵列的微带贴片之间。微带贴片第二阵列的微带贴片的控制端子允许将控制电压施加至单元以控制一定量的液晶的介电值,从而允许选择性地调整单元的反射相位。

    宽带低波束耦合双波束相控阵列

    公开(公告)号:CN105359339B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201480038621.7

    申请日:2014-08-01

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 宽带槽耦合层叠片天线振子能够在1.71GHz和2.69GHz之间进行连续宽带操作。所述宽带槽耦合层叠片天线振子包括中带辐射片、高带辐射片和包括能够在低中高带频率共振的耦合槽的低带谐振器。此外,为增强高带频率的天线阵列图,提供了薄型探针馈电片单元。该薄型片单元的特点是具有扇形探针,其中扇形探针有三方面的调节能力,即长度、宽度和传播角度。进一步地,还包括宽带片辐射器的三列四列补偿阵列,以及交错阵列的薄型高带片辐射器和宽带辐射单元。还为三列四列双波束阵列的波束成形引入了新型方位波束成形网络(ABFN)。

    正交波束域空间复用无线电通信系统及相关联的天线阵列

    公开(公告)号:CN107710507A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201680023823.3

    申请日:2016-05-17

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 提供了用于空间复用Mu-MIMO无线电通信的方法及系统。对天线阵列进行控制以建立以下多个无线电波束,所述多个无线电波束依据激励函数而相互正交并且在空间上被不同地定向以覆盖地理区域。这些波束可以以行图案布置在角域中,其中相邻的行是偏移的。为了便于上述,天线阵列可以包括与相邻元件水平地、竖直地或者既水平地又竖直地偏移的元件。对于每个终端,可以选择所述无线电波束的子集以用于通信。该选择可以优选功率较高的波束,其中通过对来自本征信道的贡献进行求和来确定功率。无线电波束的子集可以被分组成用于对不同地理区域中的不同终端组提供服务的正交信道,并且共享信道的终端还可以使用多址接入技术来共享资源。

    双垂直波束蜂窝阵
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106463841A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201580007885.0

    申请日:2015-02-06

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 本发明公开了一种双垂直波束蜂窝阵。在一实施例中,所述蜂窝阵包括离散辐射器,其成对耦合且排成一条直线。所述辐射器与混合耦合器连接,所述混合耦合器用于计算来自所述离散辐射器对的输出的总和。第一配电网络用于接收来自所述混合耦合器的第一输出并产生第一波束;第二配电网络用于接收来自所述混合耦合器的第二输出并产生第二波束。根据一些实施例,所述第一波束为具有高增益的主波束,所述第二波束为具有宽覆盖范围的覆盖波束。

    电磁波束扫描全双工相控阵天线

    公开(公告)号:CN112272901B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201980038782.9

    申请日:2019-07-18

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 本发明描述了一种电子波束扫描全双工相控阵天线。所述相控阵天线包括多个辐射单元的阵列。所述阵列包括具有多个辐射单元的至少一列,所述阵列用于生成辐射场。所述相控阵天线包括位于所述辐射单元阵列上方的超表面(metasurface)。所述超表面将相移引入到所述阵列的所述辐射场中,从而使得所述相控阵天线的波束与所述阵列的所述辐射场成角度偏移。

    差模缝隙耦合贴片天线
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112385087B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201980045074.8

    申请日:2019-07-19

    Inventor: 森格利·福

    Abstract: 描述了一种缝隙耦合贴片天线。该天线包括至少一个辐射贴片。第一缝隙将来自该贴片的接收信号耦合到第一接收端口和第二接收端口。第二正交缝隙将来自发送端口的发送信号耦合到该贴片。发送馈电电路是单端馈电电路。接收馈电电路是差模馈电电路。接收馈电电路限定了一个差分端口,其中。从第一接收端口到差分端口的电通路长度与从第二接收端口到差分端口的电通路长度相差信号波长一半的奇数倍。接收馈电电路还限定了求和端口,其中,从第一接收端口到求和端口的电通路长度等于从第二接收端口到求和端口的电通路长度。

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