13.07.2015 Views

2 439 806(13) C1 - Патенты

2 439 806(13) C1 - Патенты

2 439 806(13) C1 - Патенты

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RU2 <strong>439</strong> <strong>806</strong> <strong>C1</strong>5101520253035404550зачастую лучше использовать режимы SISO (один вход один выход) с более высокоймощностью эмиссии, чтобы глобальная энергия эмиссии была идентична случаюиспользования режима MIMO, то есть с точки зрения бюджета мощности,передача MIMO не всегда является лучшим выбором.В частности при вызовах VoIP системы радиосвязи MIMO, предложенные во многихсовременных стандартах, не адаптированы к пользовательским потребностям.Калибровка канала в системе MIMO требует преамбул, которые являются болеедлинными по сравнению с системами с одной антенной. Если полезная нагрузкапередаваемого пакета данных является малой, то преамбула преобладает приактивности станции. В этом случае лучше использовать режим с одной антенной скороткой преамбулой на меньшей скорости передачи данных, чем использоватьрасширенный режим MIMO с более высокой скоростью передачи данных, в связи стем, что продолжительность работы станции будет короче. Этот случай возникает прииспользовании протокола VoIP в системах MIMO.В контексте мобильности при перемещении пользователя и/или среды широкораспространены внезапные эффекты затенения, например когда устройствоперемещается за угол или когда автомобили двигаются вокруг устройства. Зачастуюэто приводит к частым прерываниям в связи. Однако пользователи нуждаются втехнологиях и аппаратных средствах мобильной речевой связи, которые будутобеспечивать бесшовную эстафетную передачу обслуживания в случаях обрыва однойлинии связи. Возможность независимого использования обоих приемников бездобавления выделенного гетеродина LO передачи будет эффективной.Приемопередатчик WCD, совместно использующий гетеродин LO передачиФиг.4 изображает схематическое представление иллюстративного вариантаосуществления изобретенного приемопередатчика 400. Схематическое представлениеизображает наличие передатчика 201 для передачи сигналов соседним BS/AP, атакжепервый приемник 202 ивторойприемник206 для приема разнесения MIMO инезависимой работы режимов MIMO/SISO. Подобно приемопередатчику 302,изображенному на Фиг.3, приемопередатчик 400 включает в себя передающуюантенну 203, соединенную с передатчиком 201. Передающая антенна 203 принимаетсигналы от пары смесителей 410, 412 иизлучаетэлектромагнитныеволныввоздух.Каждым из смесителей 410, 412 управляет один гетеродин 416 LO, и они имеют сдвигпо фазе на 90 градусов относительно друг друга.Приемопередатчик 400 также включает в себя первую приемную антенну 204,соединенную с первым смесителем 420 и вторым смесителем 422 первогоприемника 202, а также вторую антенну 208 приемника, соединенную с первымсмесителем 426 и вторым смесителем 428 второго приемника 206. Приемниками 202,206 управляет один гетеродин 430 LO. Выход одного гетеродина 430 LO подводится напару гибридов 432 и 434 со смещением по фазе на 90 градусов. Гибрид 432 управляетсмесителями 420 и 422, которые сдвинуты по фазе на 90 градусов относительно другдруга, агибрид434 управляет смесителями 426 и 428, которые также сдвинуты по фазена 90 градусов относительно друг друга.Предложенный приемопередатчик 400 предпочтительно также включает в себяпроводящий сигнальный тракт 436, который в течение бездействия передатчика 201напрямую соединяет гетеродин 416 LO передачи со вторым приемником 206,одновременно отсоединяя гетеродин 430 LO приемника от второго приемника 206.Благодаря этому приемопередатчик 400 обеспечивает каждый приемник 202, 206 егособственным гетеродином LO, а также предоставляет каждому приемникуÑòð.: 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!