UA59339C2 - Високоефективна суборбітальна телекомунікаційна система та спосіб створення безпровідних телекомунікацій - Google Patents

Високоефективна суборбітальна телекомунікаційна система та спосіб створення безпровідних телекомунікацій Download PDF

Info

Publication number
UA59339C2
UA59339C2 UA98010119A UA98010119A UA59339C2 UA 59339 C2 UA59339 C2 UA 59339C2 UA 98010119 A UA98010119 A UA 98010119A UA 98010119 A UA98010119 A UA 98010119A UA 59339 C2 UA59339 C2 UA 59339C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
telecommunication
transmitter
fact
wireless
mentioned
Prior art date
Application number
UA98010119A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Шервін А. Селігсон
Скотт Селігсон
Original Assignee
Інтернешнел Малті-Медіа Корпорейшн
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 Інтернешнел Малті-Медіа Корпорейшн filed Critical Інтернешнел Малті-Медіа Корпорейшн
Publication of UA59339C2 publication Critical patent/UA59339C2/uk

Links

Classifications

    • 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
    • H04B7/18502Airborne stations
    • H04B7/18504Aircraft used as relay or high altitude atmospheric platform
    • 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
    • H04B7/18502Airborne stations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Безпровідна телекомунікаційна система, що складається з багатьох телекомунікаційних вузлів, що включають приймачі й передавачі, розміщені на суборбітальному рівні. Телекомунікаційні сигнали є широкосмуговими цифровими радіосигналами, що модулюють за допомогою технології множинного доступу з розділенням коду в широкосмуговому спектрі. Приймачі включають багато антен, що спроможні приймати відносно слабкі телекомунікаційні сигнали, при цьому вони використовують просторову обробку для ідентифікації їхнього джерела, так що максимальне використання спектру робить їх придатними для використання в телекомунікаційних сигналах без інтерференції.

Description

Опис винаходу
Дана патентна заявка є частковим продовженням заявки із серійним номером 08/100 037, від 30 липня 1993 2 р. під назвою "Суборбітальна висотна телекомунікаційна система".
Галузь техніки.
Даний винахід відноситься до телекомунікаційної системи, і зокрема до телекомунікаційної системи, що функціонує на суборбітальному рівні та забезпечує більшу продуктивність і ефективність використання телекомунікаційних каналів.
Рівень техніки.
Зростання сотових телекомунікацій призвело до напруженої ситуації щодо можливості промисловості задовільно підтримувати насиченість виниклого телекомунікаційного ефіру. Тому користувачі нинішніх аналогових сотових телекомунікаційних систем виявляють, що їм перед тим, як вийти на зв'язок, потрібно очікувати на звільнення телекомунікаційного каналу. Також має місце ситуація, коли обробці виклику може 12 завадити шум, або один з більш інтенсивних за рівнем сигналу переговорів.
Інколи виклик може бути перерваний у процесі обробки, якщо одна із сторін переміщується до осередку сотової мережі, що в даний момент не має доступного телекомунікаційного каналу.
В подальшому ця проблема поглибилася тим фактом, що існує лише обмежена кількість частот, призначених для сотового зв'язку. Так що очікується, що ця проблема стане дуже серйозною із поширенням сотових телекомунікацій.
У промисловості опрацьовано декілька поліпшених аналогових та цифрових технологій, що успішно використовують для збільшення кількості каналів зв'язку в межах обмеженого діапазону частот.
Найбільш важливі з цих технологій - множинний доступ із розділенням часу (те аїмівіоп тийіріе ассезв,
ТОМА) та множинний доступ із кодовим розділенням (соде аїмізіоп тийіріе ассезз, СОМА). с
ТОМА є технологією, що має найбільш широке розповсюдження. Вона дозволяє використовувати один канал. (3 зв'язку для декількох викликів. Кожний виклик розміщений в окремому дискретному тимчасовому інтервалі циклу телекомунікаційних сигналів, поліпшуючи, таким чином, ефективність. СОМА для досягнення необхідної ефективності використовує для телекомунікаційних сигналів широку смугу спектру. Розпізнавання викликів здійснюється шляхом накладання розрізнюючого "шумового" сигналу, по верху кожного сигналу зв'язку, що о забезпечує його диференціація від інших сигналів в осередку сотового зв'язку. Приймач за допомогою со комп'ютера дешифрує накладений "шумовий" сигнал та ідентифікує виклик, після чого локалізує сигнал зв'язку. "Частотні стрибки" є формою СОМА, що розподіляє виклик по кількох частотах. При цьому для ідентифікації о послідовності частот, що використовуються, застосовують код. Ф
Більш того, була виконана робота в аспекті опрацювання о тем, що могли б ідентифікувати слабкі сигнали, 325 що випромінюються одним осередком сотового зв'язку, та відокремлювати їх від Інших сигналів, що о випромінюються тим же осередком, так що при об'єднанні їх із технологією цифрового множинного доступу, такою як СОМА, число доступних каналів зв'язку вагомо збільшується.
Спроби збільшити доступність каналів зв'язку також включают спроби зробити осередки меншими та « скоротити видатки енергії, необхідної для зв'язку з базовою станцією. Це витікає з факту, що слабкий сигнал З має обмежені можливості для підсилення. Таким чином, оскільки його потужність швидко розсіюється, ту ж с частоту можна використовувати в межах сусіднього осередку для інших викликів.
Із» Проте для того, щоб забезпечити необхідну кількість осередків, які підтримують великий об'єм
Телекомунікацій слід улаштувати дуже багато базових станцій. Деякі експерти оцінюють, що потрібно, принаймні, 100000 осередків для того, щоб охопити густонаселені столичні області у Сполучених Штатах. Кожен осередок потребував би власної стаціонарної антенної башти. і-й Крім того, зажадалася б незмірне складна комп'ютерна система, що обробляє пересування викликів, по мірі (Те) того, як сотові телефони переходять з зони одного осередку до іншого, та яка б керувала повторним використанням частот, призначених для окремих викликів. о Немає певності в тому, що в межах розумних витрат та за прийнятний час. со 20 Проблема може бути вирішена, виходячи з системи, розташованої на поверхні землі. Так, доки типові обмеження, пов'язані з такою системою, такі, як перешкоди на лінії прямої видимості, послаблення сигналу з с причини вад відбиття та поглинання, обмеження горизонту, знімаються шляхом зменшення розмірів та збільшенням кількості осередків, географічні, політичні, екологічні і соціальні чинники можуть перешкоджати розміщенню башт антен у певних районах, завдяки цьому роблячи неможливим у цих місцях осередок 22 необхідного розміру.
ГФ) Супутникова система, де кожний супутник функціонує в якості вузлової базової станції та вносить вклад у створення сотової мережі, позбавлена цих проблем. Однак така система вимагає відносно потужних о передавачів, оскільки орбіти супутників зв'язку розміщені приблизно в 22500 милях від поверхні землі. Далі, до тих пір, поки вони не є геосинхронними, вимагається встановити засоби для передачі сигналів від одного бо супутника до іншого по мірі їхнього проходження над даною точкою поверхні землі. Крім того, як і для наземних вузлів зв'язку, є необхідними засоби передачі при обробці пересувань виклику від одного осередку до іншого.
Крім того, супутникові системи вимагають величезних витрат на запуск, і не підлягають ремонту.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, даний винахід пропонує безпровідну телекомунікаційну мережеву систему, що складена з множини телекомунікаційних вузлів, розміщених на суборбітальному рівні. Кожний з бо вузлів включає засоби для передачі і прийому широкосмугових, цифрових телекомунікаційних радіосигналів по безпровідному каналу зв'язку.
Телекомунікаційні сигнали модулюють за допомогою технології множинного доступу з розділенням коду в широкосмуговому спектрі. Засоби передачі і прийому безпровідних цифрових телекомунікаційних сигналів
Включають множину антен, що пристосовані для прийому відносно слабких телекомунікаційних сигналів від джерела. Забезпечуються засоби для розшифровки телекомунікаційних сигналів, прийнятих від кожної з названих антен, так що вузол спроможний ідентифікувати джерело; і антена та засоби розшифровки здатні збільшити чутливість вузла, так що він спроможний передавати та приймати відносно слабкі телекомунікаційні сигнали; при цьому максимальне використання спектру робить їх придатними для використання в 70 телекомунікаційних сигналах без інтерференції.
Опис фігур
Винахід може бути ще краще зрозумілим при розгляді доданих фігур найбільш прийнятної його форми, де показано наступне.
Фігура 1 є схематичним зображенням, що показує телекомунікаційну систему, створену у відповідності з /5 найбільш прийнятною нині формою даного винаходу.
Фігура 2 є схематичним зображенням, що пояснює аспект засобів прийому та розшифровки.
Опис прийнятного втілення
На Фіг. 1 зображена Система 1, як вона описана у патентній заявці з серійним Мо 08/100 037, включає частину 2, що базується на поверхні землі, та частину З, що базується в повітрі. Повітряна частина З може бути розміщена на висоті приблизно від 12 до 35 міль над поверхнею землі.
Наземна частина 2 може включати звичайну телефонну розгалужену мережу 4, яку сполучено з наземними станціями 5, 6 і 7, що мають достатні засоби для дальньої передачі та прийому, такі, як антени 8, 9 ії 10.
Наземна частина 2 може також включати мобільні телефони добре відомих типів, такі, як сотові телефони, що можуть пересуватись разом з індивідуумами 11 чи транспортними засобами 12. Антени 8, 9 і 10 передають та сч приймають телекомунікаційні сигнали до і від суборбітальної висотної ретрансляційної станції 13, що розміщена на висоті від 12 до 35 міль над поверхнею землі. Ця висота обрана такою, щоб робота станції не залежала від і) вад погоди, і, таким чином, ретрансляційна станція не зазнавала б навантажень, пов'язаних з різкою зміною погоди.
Бажано встановити досить множину ретрансляційних станцій 13, кожна з них включає аеростат 14, що Ге! зо Підтримує висоту та перебування станції на певному місці над земною поверхнею за допомогою модуля управління 15, що сполучений шляхом антен управління 16 з антеною зв'язку 17 і далі з поверхнею, як це о описано в згаданій заявці з серійним Мо 08/100 037, від ЗО липня 1993 р. с
Як добре відомо, кожна ретрансляційна станція 13 містить засоби для прийому телефонного телекомунікаційного сигналу від однієї з наземних станцій 6,7 і 8, індивідуумів 11 і 18 або транспортних ме) засобів 12 і 19; після цього передає прийнятий сигнал іншій наземній станції б і 7, індивідуумові 18 або ю транспортному засобові 19 або безпосередньо, або за допомогою іншої ретрансляційної 25 станції.
Встановлений таким чином канал зв'язку може бути симплексним, дуплексним чи напівдуплексним. Лише сигнал повертається до наземно базованої частини 2 системи 1, телекомунікаційний виклик завершується звичайним способом, так, як він був би здійснений наземно базованою кабельною телефонною системою відповідними « перемикачами 20, 21 і 22. Перемикачі можуть бути будь-якого типу, що обробляють телекомунікаційні сигнали, з с включаючи цифрові чи аналогові. . Як добре відомо, кожна з ретрансляційних станцій 13 визначає вузол у телекомунікаційній системі, при и?» цьому кожний вузол визначає "осередок" сотового зв'язку. Бажано, щоб кожний з вузлів включав засоби для передачі і прийому широкосмугових цифрових телекомунікаційних радіосигналів по безпровідному телекомунікаційному каналу. Бажано, щоб телекомунікаційний канал мав смугу частот, ширина якої 5 4МГЦц. с Телекомунікаційний сигнал бажано модулювати за допомогою технології множинного доступу з кодовим розділенням в широкосмуговому спектрі. Щоб зробити максимально ефективним використання доступних частот ік у порівнянні з тими, що реалізують натепер у СОМА, осередки повинні бути відносно малими, і потужність 2) сигналу, необхідна для здійснення телекомунікаційного зв'язку, повинна бути дуже низькою. Це покращить якість 5о повторного використання частот та зменшить інтерференцію. Проте, зменшена сила сигналу ускладнює о визначення базовими станціями його пересування, особливо це стосується сотових телефонів.
Ге) Потрібно встановити систему визначення, що включає достатній набір антен 23 і декодерів 24 на кожній з ретрансляційних станцій. Застосовується система визначення типу, подібного до системи просторового визначення, що її описано (ГОКВЕ5 АБЗАР, 5.06.1995; стор. 125 - 141). Система обробляє сигнал, котрий прийнято від кожної з антен у її наборі. Передавач ідентифікує розшифрований сигнал і його місцезнаходження в осередку сотового зв'язку. Таким чином, як тільки навіть дуже слабкий сигнал, що зазвичай може бути (Ф, втраченим, приймається системою визначення, його можна розпізнати та обробити для завершення ка телекомунікаційного зв'язку.
Переваги комбінації СОМА у широкосмуговому спектрі та системи визначення, що включає набір антен, бр описаний вище, стають ще більш переконливими, завдяки розміщенню на суборбітальному рівні, бо всі вади як наземної, так і супутникової систем усунені, в той час як їхні переваги, такі як вертикальне підсилення сигналу, зберігаються з одночасним збільшенням використання телекомунікаційного спектру частот. Далі, вимоги щодо потужності сигналу можуть бути знижені, та, відповідно, може бути зменшена, вага передавачів у вузлах мережі. На додаток, із застосуванням техніки модуляції може бути також скорочене число передавачів. 65 Таким чином, у кожному осередку, що визначається окремим вузлом сотового зв'язку, може бути виділено велику кількість телекомунікаційних каналів без побічних проблем інтерференції, що посилюються від перехідних вад, відбиття, повторного використання однієї частоти та інших.
Окрім того, не є потрібними відносно високі вимоги до потужності що постали би в такій телекомунікаційній системі за умови її базування на супутниках.
Припускається, що описана система буде використовувати технологію множинного доступу з кодовим розділенням у широкосмуговому спектрі, що супроводжується технологіями прямої послідовності операцій і/або частотних стрибків.
Ще, крім того, поки розміщення частот для телекомунікаційної системи не визначено, слід дійти висновку, що вони можуть бути такі ж самі, як у наземних або супутникових телекомунікаціях. 70 Ще, крім того, поки розміщення частот для телекомунікаційної системи не визначено, слід дійти висновку, що вони можуть бути такими же, як і у наземних або супутникових телекомунікаціях. Таким же чином для даного винаходу це стосується частот, що вже використовуються виключно для цілей телекомунікації.
Незважаючи на те, що цей винахід описаний стосовно певних форм та конкретних втілень, у відповідності з цим описом фахівцю в даній галузі є очевидними й інші форми втілення даного винаходу. Так що галузь чинності 7/5 цього винаходу обмежена лише викладеною далі формулою, а не лише наведеним описом.

Claims (38)

  1. Формула винаходу 20 1. Високоефективна суборбітальна висотна телекомунікаційна система, що включає множину телекомунікаційних вузлів; згадані вузли розміщені в суборбітальній площині на висоті приблизно від 12 до 35 миль від поверхні Землі; кожний зі згаданих вузлів включає засоби для передачі та прийому широкосмугових, цифрових телекомунікаційних радіосигналів, які модулюють за допомогою технології множинного доступу з кодовим розділенням в широкосмуговому спектрі, і згадані засоби для передачі і прийому згаданих сч ов тепекомунікаційних радіосигналів, яка відрізняється тим, що крім цього включено множину антен, спроможних забезпечити прийом від джерела відносно слабких телекомунікаційних сигналів; засоби для розшифровки (о) телекомунікаційних сигналів, що їх прийнято від кожної із згаданих антен, так що згаданий вузол може ідентифікувати згадане джерело, і згадані антени та згадані засоби розшифровки виконані зі здатністю збільшити чутливість згаданого вузла, так що він може детектувати та приймати відносно слабкі Фо зо телекомунікаційні сигнали, так що досягається максимально ефективне використання згаданого спектру без інтерференції. о
  2. 2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадана технологія множинного доступу з кодовим розділенням со в широкосмуговому спектрі є прямою послідовністю доступу.
  3. З. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадана технологія множинного доступу з кодовим розділенням (22) з5 В широкосмуговому спектрі є частотними стрибками. ю
  4. 4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий безпровідний телекомунікаційний канал має ширину смуги частот, яка дорівнює 4,0 МГц.
  5. 5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що кожний зі згаданих вузлів є стаціонарним відносно точки свого розміщення на поверхні Землі. « 20
  6. 6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані засоби для передачі та прийому широкосмугових, з с цифрових телекомунікаційних радіосигналів в безпровідному телекомунікаційному каналі включають: принаймні один передавач і один приймач, та згадані передавач і приймач, що переносять множину дуплексних :з» телекомунікаційних каналів.
  7. 7. Система за п. 6, яка відрізняється тим, що згаданий передавач є передавачем малої потужності та має Малу вагу. сл
  8. 8. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона включає: наземно базовану телекомунікаційну мережу та засоби для сполучення згаданої безпровідної, телекомунікаційної мережевої системи зі згаданою наземно со базованою телекомунікаційною мережею.
    с
  9. 9. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що згадані засоби для сполучення згаданої безпровідної, телекомунікаційної мережевої системи зі згаданою наземно базованою телекомунікаційною мережею включають о перемикачі. Ге;
  10. 10. Система за п. 9, яка відрізняється тим, що згадані перемикачі є цифровими.
  11. 11. Система за п. 9, яка відрізняється тим, що згадані перемикачі є аналоговими.
  12. 12. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані вузли підтримуються за допомогою аеростатів.
  13. 13. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані безпровідні телекомунікаційні частоти такі ж, як і виділені для наземних телекомунікацій. (Ф;
  14. 14. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані засоби для передачі і прийому широкосмугових, ГІ цифрових телекомунікаційних радіосигналів в безпровідному телекомунікаційному каналі включають: принаймні один передавач і один приймач, та згадані передавач і приймач, які переносять багато симплексних во телекомунікаційних каналів.
  15. 15. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що згаданий передавач є передавачем малої потужності і має малу вагу.
  16. 16. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані засоби для передачі і прийому широкосмугових, цифрових телекомунікаційних радіосигналів в безпровідному телекомунікаційному каналі включають: принаймні бе ОДИН передавач і один приймач, та згадані передавач і приймач, які переносять багато напівдуплексних телекомунікаційних каналів.
  17. 17. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що згаданий передавач є передавачем малої потужності і має малу вагу.
  18. 18. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані безпровідні телекомунікаційні частоти такі ж, як і виділені для орбітальних телекомунікацій.
  19. 19. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані безпровідні телекомунікаційні частоти виключно використовуються згаданою телекомунікаційною системою.
  20. 20. Спосіб створення безпровідних телекомунікацій, за яким встановлюють множину телекомунікаційних вузлів, при цьому згадані вузли утворюють мережу розміщення згаданих вузлів в суборбітальній площині на 70 висоті від 12 до 35 миль над поверхнею Землі, провадять забезпечення кожного зі згаданих вузлів засобами для передачі і прийому широкосмугових, цифрових телекомунікаційних радіосигналів в безпровідному телекомунікаційному каналі, забезпечують кожний з згаданих вузлів багатьма антенами, який відрізняється тим, що згадані антени здатні приймати від джерела відносно слабкі телекомунікаційні сигнали, які модулюють за допомогою технології множинного доступу з кодовим розділенням в широкосмуговому спектрі, 7/5 розшифровують згадані телекомунікаційні сигнали, прийняті кожною з згаданих антен так, що згаданий вузол може ідентифікувати згадане джерело, та забезпечують, щоб згадані антени і згадані засоби розшифровування були спроможні збільшити чутливість згаданих вузлів так, щоб вони могли детектувати і приймати відносно слабкі телекомунікаційні сигнали, при цьому досягається максимально ефективне використання згаданого спектру без інтерференції.
  21. 21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадана технологія множинного доступу з кодовим розділенням в широкосмуговому спектрі модифікується прямою послідовністю доступу.
  22. 22. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадана технологія множинного доступу з кодовим розділенням в широкосмуговому спектрі модифікується частотними стрибками.
  23. 23. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згаданий безпровідний телекомунікаційний канал має ширину с ов смуги частот, яка дорівнює, 4,0 МГЦ.
  24. 24. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що кожний зі згаданих вузлів виконують стаціонарним відносно і) точки свого розміщення на поверхні Землі.
  25. 25. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадана стадія передачі і прийому широкосмугових, цифрових телекомунікаційних радіосигналів в безпровідному телекомунікаційному каналі включає: встановлення множини Ге! зо передавачів і приймачів, та перенесення кожним із згаданих передавачів множини дуплексних телекомунікаційних каналів. о
  26. 26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що згадані передавачі є передавачами малої потужності і мають с малу вагу.
  27. 27. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що включає стадії: встановлення наземно базованої (22) телекомунікаційної мережі та сполучення згаданої безпровідної телекомунікаційної мережевої системи зі ю згаданою наземно базованою телекомунікаційною мережею.
  28. 28. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що встановлюють перемикачі для сполучення згаданої безпровідної телекомунікаційної мережевої системи зі згаданою наземно базованою телекомунікаційною мережею. «
  29. 29. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що згадані перемикачі є цифровими. з с
  30. 30. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що згадані перемикачі є аналоговими.
  31. 31. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що включає стадію підтримки згаданих вузлів за допомогою ;» аеростатів.
  32. 32. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадані безпровідні телекомунікаційні частоти такі ж, як і виділені для наземних телекомунікацій. с
  33. 33. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадана стадія передачі і прийому широкосмугових, цифрових телекомунікаційних радіосигналів в безпровідному телекомунікаційному каналі включає: стадію встановлення, і, принаймні одного передавача і одного приймача, та згадані передавач і приймач переносять багато 2) симплексних телекомунікаційних каналів.
  34. 34. Спосіб за п. 33, який відрізняється тим, що згадані передавачі є передавачами малої потужності і мають о малу вагу. Ге)
  35. 35. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадана стадія передачі і прийому широкосмугових, цифрових телекомунікаційних радіосигналів в безпровідному телекомунікаційному каналі включає: стадію встановлення, принаймні одного передавача і одного приймача, та згадані передавач і приймач переносять багато дуплексних телекомунікаційних каналів.
  36. 36. Спосіб за п. 35, який відрізняється тим, що згадані передавачі є передавачами малої потужності і мають (Ф, малу вагу. ка
  37. 37. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадані безпровідні телекомунікаційні частоти такі ж, як і виділені для орбітальних телекомунікацій. во
  38. 38. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що згадані безпровідні телекомунікаційні частоти виключно використовуються згаданою телекомунікаційною системою. б5
UA98010119A 1995-06-07 1996-07-06 Високоефективна суборбітальна телекомунікаційна система та спосіб створення безпровідних телекомунікацій UA59339C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US48821395A 1995-06-07 1995-06-07
PCT/US1996/010230 WO1996041429A1 (en) 1995-06-07 1996-06-07 High efficiency sub-orbital high altitude telecommunications system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA59339C2 true UA59339C2 (uk) 2003-09-15

Family

ID=23938796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA98010119A UA59339C2 (uk) 1995-06-07 1996-07-06 Високоефективна суборбітальна телекомунікаційна система та спосіб створення безпровідних телекомунікацій

Country Status (15)

Country Link
EP (1) EP0830753A4 (uk)
JP (1) JPH11513203A (uk)
CN (2) CN1192832A (uk)
AR (1) AR002431A1 (uk)
BR (1) BR9609018B1 (uk)
CA (1) CA2254776A1 (uk)
DE (1) DE19681416T1 (uk)
ES (1) ES2137887B1 (uk)
FR (1) FR2735306B1 (uk)
IT (1) IT1284148B1 (uk)
PL (1) PL181701B3 (uk)
RU (1) RU2227371C2 (uk)
TW (1) TW431080B (uk)
UA (1) UA59339C2 (uk)
WO (1) WO1996041429A1 (uk)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7203491B2 (en) 2001-04-18 2007-04-10 Space Data Corporation Unmanned lighter-than-air safe termination and recovery methods
BRPI1100091A2 (pt) * 2011-01-14 2019-02-19 Bruno Avena De Azevedo Células flutuantes
RU2454796C1 (ru) * 2011-04-25 2012-06-27 Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) Сбрасываемый автономный ретранслятор радиосигналов
US9424752B1 (en) * 2012-12-26 2016-08-23 Google Inc. Methods and systems for performing fleet planning based on coarse estimates of regions
US9195938B1 (en) 2012-12-27 2015-11-24 Google Inc. Methods and systems for determining when to launch vehicles into a fleet of autonomous vehicles

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2082995B (en) * 1980-08-27 1984-02-08 Mcnulty John Anthony Airborne relay station
US5138631A (en) * 1989-12-21 1992-08-11 Gte Spacenet Corporation Satellite communication network
US5073900A (en) * 1990-03-19 1991-12-17 Mallinckrodt Albert J Integrated cellular communications system
US5206882A (en) * 1991-03-11 1993-04-27 Schloemer Gerald R System for and method of creating and assigning address codes in a cellular spread spectrum system
US5504936A (en) * 1991-04-02 1996-04-02 Airtouch Communications Of California Microcells for digital cellular telephone systems
GB2296634B (en) * 1993-07-30 1998-05-06 Int Multi Media Corp Sub-orbital, high altitude communications system

Also Published As

Publication number Publication date
CA2254776A1 (en) 1996-12-19
ITRM960405A1 (it) 1997-12-07
EP0830753A1 (en) 1998-03-25
CN1684393A (zh) 2005-10-19
ES2137887A1 (es) 1999-12-16
RU2227371C2 (ru) 2004-04-20
JPH11513203A (ja) 1999-11-09
PL181701B3 (en) 2001-09-28
TW431080B (en) 2001-04-21
AU6332496A (en) 1996-12-30
BR9609018B1 (pt) 2009-12-01
EP0830753A4 (en) 2002-01-02
DE19681416T1 (de) 1998-10-01
BR9609018A (pt) 1999-07-06
WO1996041429A1 (en) 1996-12-19
AR002431A1 (es) 1998-03-11
FR2735306A1 (fr) 1996-12-13
CN1192832A (zh) 1998-09-09
ES2137887B1 (es) 2000-08-16
ITRM960405A0 (it) 1996-06-07
PL324036A1 (en) 1998-05-11
IT1284148B1 (it) 1998-05-08
AU702991B2 (en) 1999-03-11
FR2735306B1 (fr) 2003-10-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100679706B1 (ko) 고효율서브오비탈고공원격통신시스템
US6725035B2 (en) Signal translating repeater for enabling a terrestrial mobile subscriber station to be operable in a non-terrestrial environment
CA2346476C (en) Mobile subscriber station for terrestrial and non-terrestrial communication
US5926758A (en) Radio frequency sharing methods for satellite systems
US6650898B2 (en) Signal translating repeater for enabling a terrestrial mobile subscriber station to be operable in a non-terrestrial environment
US5073900A (en) Integrated cellular communications system
EP1192740B1 (en) Feeder link spatial multiplexing in a satellite communication system
US6311128B1 (en) Combined navigation and mobile communication satellite architecture
US5838670A (en) Point to multipoint radio access system
KR100715923B1 (ko) 페이징 장치 및 방법
US7200360B1 (en) Communication system as a secondary platform with frequency reuse
US6647244B1 (en) Wireless vehicular repeater system
US20020098802A1 (en) Mobile satellite communications systems, gateways and methods supporting multiple air interface standards
US6556828B1 (en) Network architectures for LEO/GEO satellite-based communications systems
RU2227371C2 (ru) Высокоэффективная суборбитальная высотная телекоммуникационная система и способ создания беспроводных телекоммуникаций
US20040008637A1 (en) High efficiency sub-orbital high altitude telecommunications system
AU702991C (en) High efficiency sub-orbital high altitude telecommunications system
KR20040075803A (ko) 이동형 위성 중계기 및 이를 이용한 위성 중계 시스템
RU98100752A (ru) Высокоэффективная суборбитальная высотная телекоммуникационная система и способ создания беспроводных телекоммуникаций
MXPA97009616A (en) Gran alti sub-orbital communication system
JP2988132B2 (ja) 周回衛星通信方式
Weiss Low cost satellite land mobile service for nationwide applications
RU94040300A (ru) Система региональной радиосвязи