[发明专利]无线系统有效
申请号: | 200610059493.1 | 申请日: | 2006-03-13 |
公开(公告)号: | CN1835417B | 公开(公告)日: | 2010-09-08 |
发明(设计)人: | 大久保阳一;佐佐木金见;安田宏幸 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立国际电气 |
主分类号: | H04B7/10 | 分类号: | H04B7/10;H01P1/16;H01P5/16 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 王英 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 系统 | ||
发明领域
本发明涉及一种无线系统,尤其涉及一种用于亚毫米波带中的低功率数据通信的无线系统,该无线系统的有效信道在有限的频率范围内在数量上得到了增加。
技术背景
能够进行无牌照无线通信的低功率数据通信系统已经投入实际使用。这种系统无需任何牌照,且使用方便。然而,当使用这种系统时,很难查明谁在使用它们以及使用它们的方式。因此,过去,这种系统设法检测干扰,如果找到干扰,通信就会通过其它信道进行或在干扰消失之前终止(例如,日本公开申请No.2001-45538、No.H5-300047和No.H5-206942)。因此,当系统的用户数量达到一定水平时,实际上就无法再使用这种系统进行额外的通信。
这是不可避免的,因为任何人都可以使用未占用信道,与有牌照通信的用户不同,无牌照通信的无线系统的用户无法确保特定的通信信道由他们专用,这就给其用户带来了不便。
用于无牌照通信的传统无线系统是有缺陷的,因为即使新用户拥有实现这种系统所需安装的所有设备,根据信道情况,仍存在新用户无法使用未占用信道的可能性。因此,需要一种在有限频率范围内增加有效信道数量的方法。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种使有效信道在数量上得到提高的无线系统。
根据本发明,提供了一种用于亚毫米波带中的低功率数据通信的无线系统,该无线系统至少包括一个无线通信装置,该无线通信装置有一个交叉极化鉴别率不小于24dB的定向天线,其中,该无线系统有选择性地使用多个极化面。
附图说明
通过下面结合附图对优选实施例的描述,本发明的以上和其他方面和特征将变得显而易见,其中:
图1A和1B中的示意图分别示出了无线系统中的一个示例性天线在H面和E面上的天线增益;
图2示出了无线系统的一种示例性配置;
图3提供了无线系统的另一种示例性配置;
图4示出了一个无线通信装置可相对于另一无线通信装置安装的范围;
图5是根据本发明第一实施例的低功率数据通信系统中的无线通信装置的结构图;
图6A和6B是根据本发明第一实施例的无线通信装置的一种示例性配置的后视图;
图7A和7B是根据本发明第一实施例的无线通信装置的其它示例性配置的后视图;
图8是根据本发明第一实施例的无线系统中的无线通信装置及固定于其上的各部分的后透视图;
图9是根据本发明第一实施例的无线系统中的无线通信装置及固定于其上的各部分的前透视图;
图10是根据本发明第一实施例的无线系统中的无线通信装置及固定于其上的各部分的左侧视图;
图11A至11D分别示出了根据本发明第一实施例的无线系统中的无线通信装置及与其相连的各部分的平面图、正视图、侧视图和后视图,其中,从该无线通信装置中移走了罩子和固定金属部分,而将杆13固定在无线通信装置上;
图12A根据本发明第二实施例的第一修改提供了无线通信装置11及与其相连的各部分的简化后视图;
图12B根据本发明第二实施例的第一修改示出了从无线通信装置11中分离出来的天线固定部分31a的后透视图;
图12C根据本发明第二实施例的第一修改示出了无线通信装置11在移走了天线固定部分31a的状态下的简化后透视图;
图13A根据本发明第二实施例的第二修改提供了无线通信装置11及与其相连的各部分的局部后视图;
图13B根据本发明第二实施例的第二修改示出了从无线通信装置中分离出来的天线固定部分的局部后视图;以及
图13C根据本发明第二实施例的第二修改示出了无线通信装置在移走了天线固定部分后的状态下的简化后透视图。
具体实施方式
本发明利用了电磁波的一种特性,即可以彼此不受影响地使用极化面相互正交的两电磁波。这样,通过使用具有改进极化特性的天线,可以增加亚毫米波带中的无牌照通信的无线系统的有效信道数量。
图1A和1B分别示出了无线系统中的一种示例性天线在H面和E面上的天线增益。该天线是方向性很敏锐的波束天线,具有31dBi的绝对增益和4度的半功率角。图1A和1B分别示出了当将天线设置成与无线系统的极化面正交时在H面和E面上的标准化天线增益,其中,标准化天线增益是通过用极化面上的天线增益最大值(即波束中心处的天线增益)对天线增益进行标准化而获得的。可以容易地达到由-20dB和-30dB之间的线段表示的天线增益的目标值,因为使用现有技术可以很容易地确保30dB或更高的天线交叉极化鉴别率。
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