CZ195799A3 - Regenerační zesilovač pro radiové signály - Google Patents

Regenerační zesilovač pro radiové signály Download PDF

Info

Publication number
CZ195799A3
CZ195799A3 CZ991957A CZ195799A CZ195799A3 CZ 195799 A3 CZ195799 A3 CZ 195799A3 CZ 991957 A CZ991957 A CZ 991957A CZ 195799 A CZ195799 A CZ 195799A CZ 195799 A3 CZ195799 A3 CZ 195799A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
radio
regenerative amplifier
amplifier
cell
radio signals
Prior art date
Application number
CZ991957A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ293914B6 (cs
Inventor
Mathias Hoder
Wolfgang Kreuz
Original Assignee
Detemobil Deutsche Telekom Mobilnet Gmbh
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 Detemobil Deutsche Telekom Mobilnet Gmbh filed Critical Detemobil Deutsche Telekom Mobilnet Gmbh
Publication of CZ195799A3 publication Critical patent/CZ195799A3/cs
Publication of CZ293914B6 publication Critical patent/CZ293914B6/cs

Links

Classifications

    • 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
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • H04B7/2609Arrangements for range control, e.g. by using remote antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Description

REGENERAČNÍ ZESILOVAČ PRO RADIOVÉ SIGNÁLY
Oblast techniky
Vynález se týká regeneračního zesilovače pro radiové signály, přednostně pro mobilní použití v digitálních, celulárních radiokomunikačních sítích.
Dosavadní stav techniky
Regenerační zesilovač je druh reléové stanice, která přijímá radiové signály, vyzařované od základní stanice, zesiluje je a zase vysílá, takže se mohou přijímat mobilními stanicemi radiokomunikační sítě. Regenerační zesilovač pracuje přirozeně i v opačném směru, tzn. radiové signály, vyzařované mobilní stanicí, se předávají regeneračním zesilovačem na základní stanici radiokomunikační sítě. V celulárních radiokomunikačních sítích se často užívají regenerační zesilovače k rozšíření oblasti pokryté radiovým signálem, např. pro pokrytí tunelů, velkých budov, horských údolí nebo podobně. Užití regeneračních zesilovačů je výhodné zejména tehdy, když na základě chybějící infrastruktury není možné zapnutí běžné základní stanice pomocí vedení nebo je možné jenom s nepoměrně velkými náklady. Existují také regenerační zesilovače, navržené pro mobilní použití, zejména pro užití ve vlacích.
Principem běžných regeneračních zesilovačů je obousměrné zesílení radiových signálů v Uplink a Downlink16 77655 (77655a.doc)
PV 1957-99 .«· ·· r ·» ··
PPÍ?y.ena?í*^na • · · ♦ · směru, přičemž radiové signály se vysílají na stejné frekvenci, na které se přijímaly. Downlink-signál, pocházející od základní stanice, se přijímá vazební anténou, v Downlink-větvi regeneračního zesilovače se zesiluje, filtruje a vysílá se přes napájecí anténu směrem k mobilní stanici. Zároveň se Uplink-signál, pocházející od mobilní stanice, přijímá napájecí anténou, zesiluje se v Uplinkvětvi regeneračního zesilovače, filtruje se a vysílá se přes vazební anténu k základní stanici. Při použití ve vozidlech, jako např. v rychlících, se poukazuje na to, že je nutno používat širokopásmové regenerační zesilovače, které přenášejí velký úsek frekvencí, používaných v radiokomunikační síti, aby se zaručila funkce v každé buňce, kterou se projíždí. Kvůli širokopásmovému způsobu práce regeneračního zesilovače se přitom přirozeně vyskytují zkreslení signálu (chyby ve fázi a amplitudě, vzájemná modulace, šum a podobně), která se nepříznivě na kvalitě radiového spojení.
projevují velmi
Z WO-A-95/24783 je znám regenerační zesilovač pro TDMAradiové systémy, který demoduluje radiové signály, přijaté v Downlink- a/nebo Uplink-větvi, a následně takto získané digitální proudy dat opět podle norem moduluje, zesiluje a vysílá. Regenerační zesilovač obsahuje řídící jednotku, která řídí komunikaci mezi příslušnou základní stanicí, regeneračním zesilovačem a mobilní stanicí, kterou je třeba napájet, a provádí příslušné přiřazení frekvencí pro mobilní stanici.
US-A-5 548 803 uveřejňuje regenerační zesilovač, který zesiluje a na stejné nebo jiné frekvenci vysílá signál, přijatý v Downlink nebo Uplink. Regenerační zesilovač přitom
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99
2a .··..··. .O)araVen᫚haň» • · ·· · · ··· · · · ^ • ·· ··· ·· ·· ··· ··· ···· · · · · · · obsahuje řídicí jednotku, která řídí komunikaci mezi příslušnou základní stanicí, regeneračním zesilovačem a mobilní stanicí, kterou je třeba napájet, a provádí příslušné přiřazení frekvencí pro mobilní stanici.
Podstata vynálezu
Úkolem vynálezu je, tak dále vyvíjet regenerační zesilovač druhu, uvedeného na začátku, že zpracovávané radiové signály trpí co možná nejméně ztrátou kvality a že je zaručeno bezporuchové, mobilní použití regeneračního zesilovače.
Tento úkol se řeší znaky patentového nároku 1.
Předmětem vynálezu je regenerační zesilovač, který přijímané signály demoduluje a následně je znova moduluje, jakož i provádí výběr frekvencí, které chceme zesilovat.
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99 φ φ • φφφφ φ φ φ ·» φ φ φ · φ · φ φ • · • · φφφ
Přednost vynálezu spočívá v tom, že velký šum, nevyhnutelný u analogových regeneračních zesilovačů, se nevyskytuje a tím se značně zlepšuje kvalita radiového spojení. Další, podstatnou výhodou je, že pomocí inteligentní řídící jednotky podle vynálezu se rozeznává změna kanálu, nutná na základě změny buněk, což značně ulehčuje Handover-proceduru a činí regenerační zesilovač obzvláště vhodným pro použití ve vozidlech.
Regenerační zesilovač podle vynálezu pracuje podle následujícího principu činnosti:
Přijímaný signál se jako v radiové stanici příslušné radiokomunikační sítě (mobilní stanici nebo základní stanici) filtruje, zesiluje a demoduluje. Přitom se přednostně měří příjmová intenzita pole a používá se jako řídící signál pro řízení výstupního výkonu vysílacího zesilovače. U radiokomunikačních sítí, které pracují s TDMA (Time Division Multiple Access: mnohonásobný přístup v časovém multiplexu), se uskutečňuje měření příjmové intenzity pole na principu systému časového multiplexu. Demodulovaný, digitální proud dat se přivádí k modulátoru, zesiluje se a opět se vysílá.
Kromě toho se u TDMA-systémů provádí tvarování synchronizačních impulsů (Power-Ramping), vyhovující systémům, aby se obdrželo pokud možno úzké spínací spektrum. Synchronizační amplituda se řídí měřenou příjmovou intenzitou pole. Ke stabilizaci řízení amplitudy vzhledem k poruchám únikem signálu se přitom může provádět průměrování přijímaného signálu.
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99
Protože regenerační zesilovač může pracovat jenom kanálově selektivně, je v případě použití ve vozidlech zapotřebí adaptace na příslušnou situaci buňky, tzn. na frekvenční kanály, použité v buňce. Toho se dosahuje kontrolou Downling-signalizace, tzn. signalizace od základní stanice k mobilní stanici.
Pomocí inteligentní řídící jednotky v regeneračním zesilovači se může dosáhnout, že regenerační zesilovač musí zacházet (přijímat, demodulovat a modulovat) jenom s frekvencemi nej silněji přijímané základní stanice (radiové buňky) příslušné radiokomunikační sítě, včetně frekvence organizačního kanálu příští blízké silnější sousední buňky (která se musí určit pomocí logiky regeneračního zesilovače). K tomu musí inteligentní řídící jednotka regeneračního zesilovače kontrolovat signalizační provoz a pořídit z něho následující informace:
1. seznam frekvencí, použitých v nej silnější buňce (Serving Cell),
2. seznam organizačních kanálů sousední buňky,
3. podle radiového systému také informace o sekvenci přeskoku frekvence (Frequency Hopping) jakož i jeho konkrétní průběh.
Pokud se regenerační zesilovač pohybuje skrz buňku, musí jeho řídící jednotka sama umět učinit rozhodnutí o nastávající změně do nové radiové buňky a také vybrat nejvíce vhodnou buňku. Pokud je zapotřebí změna buňky (Handover), snižuje regenerační zesilovač úroveň nej silnější buňky (Serving Cell) na napájecí straně a zvyšuje úroveň
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99 cílové buňky pro změnu, takže řízení radiového systému automaticky vyvolává změnu spojení mobilních stanic do nové buňky. Jakmile první mobilní stanice, která je napájena přes regenerační zesilovač, provedla změnu do nové buňky, musí regenerační zesilovač umět obsluhovat frekvence nové, silnější buňky. Informace, zda se mobilní stanice zesilované buňky napájí přes regenerační zesilovač nebo přes přímý radiový kontakt k základní stanici, se nechá zjistit přes časový poměr obou směrů radiového provozu a přes výkon signálu mobilní stanice, který regenerační zesilovač přij ímá.
V každé větvi regeneračního zesilovače se funkční jednotky jako kanálový filtr, demodulátor, modulátor a vysílací zesilovač případně vícenásobně paralelně spínají podle počtu vysokofrekvenčních kanálů.
Regenerační zesilovač obsahuje frekvenční normál, který se účelným způsobem synchronizuje přes synchronizační kanál Downlink-kanálu, přicházejícího od základní stanice. Tento frekvenční normál slouží jako centrální generátor synchronizačních impulsů ke generování nosné frekvence, modulace, popřípadě tvarování synchronizace.
Přes datové spojení ve tvaru radiového kanálu mezi regeneračním zesilovačem a základní stanicí, přičemž radiový kanál je součástí kanálů, použitých regeneračním zesilovačem, se nechá realizovat dálkové ovládání a dálková kontrola regeneračního zesilovače. Realizaci tohoto datového spojení přebírá konstrukční skupina, která má funkčnost datově způsobilé mobilní stanice a která je částí inteligentní řídící jednotky. Tato může být spojena přímo s vazební anténou nebo může být připojena přes
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99 multiplexer/demultiplexer na digitální proudy dat obou větví regeneračního zesilovače a mít k nim přístup.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů provedení znázorněných na výkresech, na kterých představuje:
obr. 1: schematické znázornění funkčních jednotek klasického regeneračního zesilovače podle stavu techniky;
obr. 2: schematické znázornění funkčních jednotek regeneračního zesilovače podle vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Klasický regenerační zesilovač podle obr. 1 provádí v podstatě obousměrné zesílení radiového signálu, přicházejícího od základní stanice BTS popř. mobilní stanice MS. v Uplink- a Downlink- směru, přičemž radiové signály, přicházející ze směru základní stanice BTS. se přijímají pomocí vazební antény 1 a následně zapojeného duplexního filtru 2, zesilují se v Dowlink-větvi RZ 1 regeneračního zesilovače, popřípadě se vybírají a přes další duplexní filtr 2 a napájecí anténu 2. se zase vysílají směrem k mobilní stanici MS. Uplink-větev RZ 2 regeneračního zesilovače pracuje stejně a předává signály, přicházející od mobilní stanice MS, dále na základní stanici BTS.
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99 • · • · ·
Regenerační zesilovač podle obr. 2 proti tomu pracuje jiným způsobem. Následně se popisuje pouze průběh Downlinksignálu od základní stanice BTS k mobilní stanici MS. který probíhá první větví RZ 1 regeneračního zesilovače. Zpracování Uplink-signálu se uskutečňuje stejným způsobem.
Radiový signál, přicházející od mobilní stanice BTS. se přivádí přes duplexní filtr 2 předzesilovači 4 a přes směšovač 2 se snižuje do svého základního frekvenčního pásma popř. mezifrekvence. Směšovací frekvence se vytváří pomocí lokálního oscilátoru 2. Signál základního pásma se vede přes kanálový filtr 7 na demodulátor 2. Za demodulátorem existuje demodulovaný, digitální proud dat. Tento se nyní adekvátně připravuje pomocí modulátoru 2. a moduluje se na nosnou frekvenci, zesiluje se vysílacím zesilovačem 10 a přes další duplexní filtr 2 se vyzařuje napájecí anténou 2 směrem k mobilní stanici.
Regenerační zesilovač má inteligentní řídící jednotku 12. která kontroluje a adekvátně vyhodnocuje signalizační provoz mezi základními a mobilními stanicemi, jakož i příslušné přijímací intenzity pole. Tím je možné, přiřadit spojení mobilní stanice se základní stanicí vždy nejpříznivější základní stanici a podporovat změnu buňky (Handover). Tato schopnost předurčuje regenerační zesilovač podle vynálezu pro mobilní použití.
Řídící jednotka 12 disponuje nejúčelněji dálkovou řídící a kontrolní jednotkou, která je ovládána pomocí kanálu, používaného regeneračním zesilovačem. Digitální proud dat, který je k dispozici za demodulátorem 2, se odbočuje, přičemž signály, podstatné pro řídící jednotku, se odf iltrovávají11 multiplexerem/demultiplexerem 13 .
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99
Řídící jednotka 12 dodává synchronizační signál, generovaný z proudu dat, na frekvenční normál 11, který slouží jako centrální generátor synchronizačních impulsů pro všechny lokální oscilátory £. Synchronizační signál se vytváří ze synchronizačního kanálu demodulovaného signálu.
Řídící jednotka 12 je přes ovládací vedení spojena alespoň s vysílacím zesilovačem 10 Downlink-větve a ovládá takto výstupní výkon vysílacího zesilovače 10.
Zastupuje:
Dr. Miloš Všetečka v.r.
77655 (77655a.doc)
PV 1957-99
JUDr. Miloš VšeteČka advokát
120 00 Praha 2, Hálkova 2

Claims (3)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Regenerační zesilovač pro radiové signály, přednostně pro mobilní použití v digitálních celulárních radiokomunikačních sítích, u kterého se radiové signály, přijímané v Downlink- (RZ 1) a /nebo Uplink-větvi (RZ 2) regeneračního zesilovače demodulují, a takto získané digitální proudy dat se následovně opět podle norem modulují, zesilují a vysílají, vyznačující se tím, že je navržena inteligentní řídící jednotka (12), která během pohybu regeneračního zesilovače buňkou sama činí rozhodnutí o nastávající změně do nové radiové buňky a pomocí kontroly signalizačního provozu v radiokomunikační síti a pomocí samostatného vyladění frekvenčních kanálů, přenášených regeneračním zesilovačem na kanály, použité sousední radiovou buňkou, podporuje změnu radiového spojení (Handover) do nové radiové buňky.
1 Vazební anténa
1. Regenerační zesilovač pro radiové signály, přednostně pro mobilní použití v digitálních celulárních radiokomunikačních sítích, vyznačující se tím, že radiové signály, přijímané v Downlink- (RZ 1) a/nebo Uplinkvětvi (RZ 2) regeneračního zesilovače se demodulují, a takto získané digitální proudy dat se následovně opět podle norem modulují, zesilují a vysílají, že je navržena inteligentní řídící jednotka (12) , která pomocí kontroly signalizačního provozu v radiokomunikační síti a pomocí samostatného vyladění frekvenčních kanálů, přenášených regeneračním zesilovačem na kanály, použité sousední radiovou buňkou, podporuje změnu radiového spojení (Handover) do nové radiové buňky.
2. Regenerační zesilovač podle nároku 1, vyznačující se tím, že radiové signály, přijímané v jedné větvi regeneračního zesilovače (RZ 1 popř. RZ 2), se demodulují, a získané digitální proudy dat se následně podle norem modulují, zesilují a vysílají, zatímco druhá větev (RZ 2 popř. RZ 1) pracuje analogicky.
2 Napájecí anténa
3 Duplexní filtr
4 Předzesilovač
5 Směšovač
6 Lokální oscilátor
7 Kanálový filtr
8 Demodulátor
9 Modulátor
10 Vysílací zesilovač
11 Frekvenční normál
12 Inteligentní řídící jednotka
13 Multiplexer/Demultiplexer
BTS Základní stanice
MS Mobilní stanice
RZ 1 Downlink-větev Regeneračního zesilovače
RZ 2 Uplink-větev Regeneračního zesilovače
16 77655 (77655a.doc)
PV 1957-99 ~PV 7/5? - W
JUDr. Miloš Všetečka - 9 - PPÍ^Ýpná «Trppa;
advokát ···· · · · · · ·
120 00 Praha 2, Hálkova 2 ............
PATENTOVÉ NÁROKY
2. Regenerační zesilovač podle nároku 1, vyznačující se tím, že radiové signály, přijímané v jedné větvi regeneračního zesilovače (RZ 1 popř. RZ 2) , se demodulují, a získané digitální proudy dat se následně podle norem modulují, zesilují a vysílají, zatímco druhá větev (RZ 2 popř. RZ 1) pracuje analogicky.
3. Regenerační zesilovač podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že inteligentní řídící jednotka (12) vyžaduje změnu radiového spojení na novou buňku pomocí adresného ovlivnění úrovně signálu vyzařovaných radiových signálů.
4. Regenerační zesilovač podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že ovládání výkonu
16 77655 (77655a.doc)
PV 1957-99 • · · · vysílaného signálu a stanoveni parametrů pro toto ovládání výkonu se uskutečňuje pomocí kontroly signalizačního provozu v radiokomunikační síti.
5. Regenerační zesilovač podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že příjmová intenzita pole radiových signálů, přijímaných od základní stanice (BTS), se měří a používá jako řídící signál pro ovládání výkonu vysílacího zesilovače (10).
6. Regenerační zesilovač podle některého z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že je navržen frekvenční normál (11), který získává normálovou frekvenci, potřebnou při modulaci digitálního proudu dat, pomocí synchronizace na synchronizační signál, vyzařovaný základní stanicí radiokomunikační sítě.
7. Regenerační zesilovač podle některého z nároků 1 až 6 , vyznačující se tím, že inteligentní řídící jednotka (12) zahrnuje dálkovou kontrolní a/nebo ovládací jednotku, která při využití vysílacích a přijímacích konstrukčních skupin (3-10) regeneračního zesilovače komunikuje přes digitální proudy dat, při vřazení multiplexeru/demultiplexeru (13), se základní stanicí radiokomunikační sítě.
Zastupuje:
Dr. Miloš Všetečka v.r.
16 77655 (77655a.doc)
PV 1957-99
Seznam vztahových značek
3. Regenerační zesilovač podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že inteligentní řídící jednotka (12) vyžaduje změnu radiového spojení na novou buňku pomocí adresného ovlivnění úrovně signálu vyzařovaných radiových signálů.
CZ19991957A 1996-12-02 1997-12-02 Regenerační zesilovač pro radiové signály CZ293914B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19649855A DE19649855B4 (de) 1996-12-02 1996-12-02 Repeater für Funksignale

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ195799A3 true CZ195799A3 (cs) 1999-10-13
CZ293914B6 CZ293914B6 (cs) 2004-08-18

Family

ID=7813341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19991957A CZ293914B6 (cs) 1996-12-02 1997-12-02 Regenerační zesilovač pro radiové signály

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6459881B1 (cs)
EP (1) EP0943218B1 (cs)
AT (1) ATE254380T1 (cs)
AU (1) AU5477298A (cs)
CA (1) CA2287457C (cs)
CZ (1) CZ293914B6 (cs)
DE (2) DE19649855B4 (cs)
HU (1) HU224081B1 (cs)
PL (1) PL185824B1 (cs)
WO (1) WO1998025421A2 (cs)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7739076B1 (en) * 1999-06-30 2010-06-15 Nike, Inc. Event and sport performance methods and systems
US6539336B1 (en) * 1996-12-12 2003-03-25 Phatrat Technologies, Inc. Sport monitoring system for determining airtime, speed, power absorbed and other factors such as drop distance
US8280682B2 (en) 2000-12-15 2012-10-02 Tvipr, Llc Device for monitoring movement of shipped goods
US7386401B2 (en) 1994-11-21 2008-06-10 Phatrat Technology, Llc Helmet that reports impact information, and associated methods
US6266623B1 (en) 1994-11-21 2001-07-24 Phatrat Technology, Inc. Sport monitoring apparatus for determining loft time, speed, power absorbed and other factors such as height
US6751442B1 (en) 1997-09-17 2004-06-15 Aerosat Corp. Low-height, low-cost, high-gain antenna and system for mobile platforms
FI973850L (fi) 1997-09-30 1999-03-31 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä solukkoradioverkon radiotoistimen radiotaajuuden säätämiseksi
US7268700B1 (en) 1998-01-27 2007-09-11 Hoffberg Steven M Mobile communication device
SE516753C2 (sv) * 1999-06-11 2002-02-26 Allgon Ab Metod och anordning för bestämning av stabilitetsmarginal i en repeater
WO2001001706A1 (en) 1999-06-30 2001-01-04 Phatrat Technology, Inc. Event and sport performance methods and systems
DE10027115B4 (de) * 2000-05-31 2005-02-24 Siemens Ag Verfahren zur Signalübertragung und Funk-Kommunikationssystem dafür
US7251223B1 (en) * 2000-09-27 2007-07-31 Aerosat Corporation Low-height, low-cost, high-gain antenna and system for mobile platforms
US6785511B1 (en) * 2000-10-25 2004-08-31 Tyco Electronics Corporation Wireless vehicular repeater system
US7113745B2 (en) * 2001-02-21 2006-09-26 Ericsson Inc. Method to achieve diversity in a communication network
US7206294B2 (en) * 2001-08-15 2007-04-17 Meshnetworks, Inc. Movable access points and repeaters for minimizing coverage and capacity constraints in a wireless communications network and a method for using the same
DE10155179B4 (de) * 2001-11-12 2006-11-23 Andrew Wireless Systems Gmbh Digitaler Repeater mit Bandpassfilterung, adaptiver Vorentzerrung und Unterdrückung der Eigenschwingung
US20030104781A1 (en) * 2001-12-03 2003-06-05 Son O. Sung Modular residential radio frequency converting repeater
SG110012A1 (en) * 2001-12-28 2005-04-28 Ntt Docomo Inc Radio communication system, base station, relay station, mobile station, and packet transmission control method
US7146433B2 (en) * 2002-02-01 2006-12-05 Lenovo Singapore Pte. Ltd Extending an allowable transmission distance between a wireless device and an access point by communication with intermediate wireless devices
US9818136B1 (en) 2003-02-05 2017-11-14 Steven M. Hoffberg System and method for determining contingent relevance
US7031658B2 (en) * 2003-03-07 2006-04-18 Harris Corporation System and method for single radio retransmission using a half duplex radio
US6985715B2 (en) * 2003-05-29 2006-01-10 Amperion, Inc. Method and device for frequency translation in powerline communications
JP4738725B2 (ja) * 2003-08-28 2011-08-03 京セラ株式会社 通信制御装置、通信装置及び通信システム
US7480486B1 (en) * 2003-09-10 2009-01-20 Sprint Spectrum L.P. Wireless repeater and method for managing air interface communications
US7406295B1 (en) 2003-09-10 2008-07-29 Sprint Spectrum L.P. Method for dynamically directing a wireless repeater
US7415242B1 (en) * 2003-11-10 2008-08-19 Sprint Spectrum L.P. Method and system for proximity detection for an in-building wireless repeater
DE102004026194B4 (de) * 2004-05-28 2006-04-20 Wilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. Kg Vorrichtung und Verfahren zur Verstärkung von Signalen in einer bidirektionalen Funkübertragungsstrecke, insbesondere für Mobilfunk-Telematik-Systeme
US20060046645A1 (en) * 2004-08-25 2006-03-02 Ogilvie Scott A Cell phones that communicate over a network of other cell phones as well as base stations
US7590589B2 (en) 2004-09-10 2009-09-15 Hoffberg Steven M Game theoretic prioritization scheme for mobile ad hoc networks permitting hierarchal deference
EP1833176A1 (en) * 2004-12-27 2007-09-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wireless communication apparatus, wireless communication method and wireless communication system
WO2006099210A2 (en) * 2005-03-11 2006-09-21 Ems Technologies, Inc. Dual polarization wireless repeater including antenna elements with balanced and quasi-balanced feeds
US8874477B2 (en) 2005-10-04 2014-10-28 Steven Mark Hoffberg Multifactorial optimization system and method
WO2007047889A2 (en) 2005-10-18 2007-04-26 Phatrat Technology, Llc Shoe wear-out sensor, body-bar sensing system, unitless activity assessment and associated methods
US20070232228A1 (en) * 2006-04-04 2007-10-04 Mckay David L Sr Wireless repeater with universal server base unit and modular donor antenna options
US7643895B2 (en) 2006-05-22 2010-01-05 Apple Inc. Portable media device with workout support
US8073984B2 (en) 2006-05-22 2011-12-06 Apple Inc. Communication protocol for use with portable electronic devices
US9137309B2 (en) 2006-05-22 2015-09-15 Apple Inc. Calibration techniques for activity sensing devices
US20070271116A1 (en) 2006-05-22 2007-11-22 Apple Computer, Inc. Integrated media jukebox and physiologic data handling application
US7913297B2 (en) 2006-08-30 2011-03-22 Apple Inc. Pairing of wireless devices using a wired medium
US7813715B2 (en) 2006-08-30 2010-10-12 Apple Inc. Automated pairing of wireless accessories with host devices
KR100975705B1 (ko) * 2006-09-27 2010-08-12 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 신호 송수신 시스템 및 방법
CN101155384A (zh) * 2006-09-30 2008-04-02 西门子公司 连接标识的配置方法
GB2443231B (en) 2006-10-04 2011-02-02 Vodafone Plc Configuration of base station repeater
GB0624218D0 (en) * 2006-12-04 2007-01-10 Vodafone Plc Base station repeater
US7698101B2 (en) 2007-03-07 2010-04-13 Apple Inc. Smart garment
US7843822B1 (en) 2007-05-24 2010-11-30 Rockwell Collins, Inc. Cognitive adaptive network management areas
US9042359B1 (en) 2007-09-24 2015-05-26 Rockwell Collins, Inc. Cognitive spectrum violation detection
US8049664B2 (en) * 2009-01-06 2011-11-01 Millard Michael P Multi-band, multi-channel, location-aware communications booster
US8816904B2 (en) * 2009-01-06 2014-08-26 Jeremy Keith Raines Intelligent signal booster
US9793982B2 (en) * 2009-04-21 2017-10-17 Commscope Technologies Llc System for automatic configuration of a mobile communication system
US8849190B2 (en) * 2009-04-21 2014-09-30 Andrew Llc Radio communication systems with integrated location-based measurements for diagnostics and performance optimization
KR20110059544A (ko) * 2009-11-27 2011-06-02 한국전자통신연구원 무선 채널의 주파수 선택적 특성을 증가시키는 중계 방법 및 이를 이용하는 중계 장치
US8699943B2 (en) 2011-06-03 2014-04-15 Andrew Llc Mobile repeater system and method having geophysical location awareness without use of GPS
US8532566B2 (en) 2011-06-08 2013-09-10 Andrew Llc System and method for reducing desensitization of a base station transceiver for mobile wireless repeater systems
CN112400342B (zh) * 2018-07-13 2023-07-04 中兴通讯股份有限公司 中继节点的资源预留
CN114095969B (zh) * 2020-08-24 2026-04-07 华为技术有限公司 一种智能的无线接入网络

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4152647A (en) * 1978-02-23 1979-05-01 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Rapidly deployable emergency communication system
JPS58131829A (ja) * 1982-02-01 1983-08-05 Nec Corp 無線中継方式
US4539706A (en) * 1983-02-03 1985-09-03 General Electric Company Mobile vehicular repeater system which provides up-link acknowledgement signal to portable transceiver at end of transceiver transmission
US4745632A (en) * 1985-12-27 1988-05-17 Duffy Anthony G Wireless mobile telephone communication system
JPS6374234A (ja) * 1986-09-17 1988-04-04 Nec Corp 多方向多重通信システム
NO175510C (no) * 1987-03-24 1994-10-19 Mitsubishi Electric Corp Signalnivåforsterker for höyfrekvenssignaler
GB8809602D0 (en) * 1988-04-22 1988-05-25 British Telecomm Mobile radio systems
US5095528A (en) * 1988-10-28 1992-03-10 Orion Industries, Inc. Repeater with feedback oscillation control
US5010544A (en) * 1989-01-09 1991-04-23 Wiltron Company Fault location operating system with loopback
CA2019814A1 (en) * 1989-07-07 1991-01-07 Linwood C. Watkins, Jr. Dual donor booster system
US5239666A (en) * 1991-03-11 1993-08-24 Motorola, Inc. Mobile detector using RSSI for vehicular repeater prioritization
US5548803A (en) 1992-03-31 1996-08-20 Orion Industries, Inc. Dual-mode booster system
US5459761A (en) * 1992-06-29 1995-10-17 Motorola, Inc. Intelligent repeater for trunked communications
US5768683A (en) * 1993-09-01 1998-06-16 Motorola, Inc. Method for automatic re-transmission of voice messages by a mobile communication unit
US5541979A (en) 1994-03-08 1996-07-30 Allen Telecom Group, Inc. Cell extender with timing alignment for use in time division multiple-access and similar cellular telephone systems
US5787355A (en) * 1994-04-22 1998-07-28 Northern Telecom Limited Method and apparatus for wireless trunking to private branch exchanges
EP0681374A1 (de) * 1994-05-02 1995-11-08 MIKOM GmbH "On-Frequency" Repeater mit optimiertem Wirkungsgrad für digitale Funknetze GSM, DCS 1800, PCS 1900 und ähnliches
FI107419B (fi) * 1995-01-26 2001-07-31 Nokia Networks Oy Solukkoradiojärjestelmä, toistin ja tukiasema
US6108364A (en) * 1995-08-31 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Time division duplex repeater for use in a CDMA system
US6246883B1 (en) * 1996-12-24 2001-06-12 Lucent Technologies, Inc. Mobile base station
US6141533A (en) * 1997-11-13 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for a mobile repeater

Also Published As

Publication number Publication date
EP0943218B1 (de) 2003-11-12
CZ293914B6 (cs) 2004-08-18
PL185824B1 (pl) 2003-08-29
HUP0000385A3 (en) 2001-08-28
DE59711008D1 (de) 2003-12-18
US6459881B1 (en) 2002-10-01
WO1998025421A3 (de) 1998-11-12
AU5477298A (en) 1998-06-29
DE19649855A1 (de) 1998-06-04
WO1998025421A2 (de) 1998-06-11
DE19649855B4 (de) 2004-08-05
CA2287457A1 (en) 1998-06-11
HUP0000385A2 (hu) 2000-06-28
HU224081B1 (hu) 2005-05-30
EP0943218A2 (de) 1999-09-22
ATE254380T1 (de) 2003-11-15
CA2287457C (en) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ195799A3 (cs) Regenerační zesilovač pro radiové signály
CN102084607B (zh) 用于同步的时分双工信号切换的系统和方法
Iwamura et al. Relay technology in LTE-advanced
US5970406A (en) Translator for time division multiple access wireless system having selective diversity circuits
KR100974456B1 (ko) 단거리 셀룰러 부스터
CN100399842C (zh) 基站设备实现射频拉远的中频传输方法及中频接口
US20070153734A1 (en) Apparatus and method for transparent relay in multihop relay broadband wireless access (BWA) communication system
CA2405494A1 (en) A method of handoff within a telecommunications system containing digital base stations with different spectral capabilities
CN101247162B (zh) 一种模拟中频的td-scdma室内分布系统
CN101426210B (zh) 一种td-scdma中频室内分布系统
CN101449506A (zh) 短距离增强器
AU745459B2 (en) Method of adjusting frequency of cellular radio repeater
EP0418096A2 (en) Cellular radio communication system for use with low-power remote stations
AU711362B2 (en) Communication system for multicasting delay-adjusted signals on same radio frequencies to adjoining cells
CN1094297C (zh) 宽带无线电移动系统
US20110069655A1 (en) Relay station apparatus, multihop system and relaying method
CN115021820B (zh) 一种支持多频段同时传输的5g光纤拉远系统及方法
KR0144208B1 (ko) 이동통신 고출력 중계장치
KR100543786B1 (ko) 이동통신용 주파수 대역 변환 중계장치
JPH0620188B2 (ja) 無線中継装置
CN115021819A (zh) 一种支持mimo功能的5g光纤拉远系统及方法
KR20020011180A (ko) 기지국의 디지털 유닛과 무선주파수 유닛간의 중계장치
JP2001268002A (ja) 無線通信システム
NZ235310A (en) Cellular radio system; sub-cell repeaters respond only to low power signals

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20161202