WO1991010299A1 - Empfangsantennenverfahren und -system - Google Patents
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- WO1991010299A1 WO1991010299A1 PCT/EP1990/001954 EP9001954W WO9110299A1 WO 1991010299 A1 WO1991010299 A1 WO 1991010299A1 EP 9001954 W EP9001954 W EP 9001954W WO 9110299 A1 WO9110299 A1 WO 9110299A1
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- H04B7/0802—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
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- H04H20/61—Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers for local area broadcast, e.g. instore broadcast
- H04H20/63—Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers for local area broadcast, e.g. instore broadcast to plural spots in a confined site, e.g. MATV [Master Antenna Television]
Definitions
- the invention relates to a receiving antenna method for stationary reception with at least two individual receiving antennas / the antenna output signals of which are each separately fed to several receiving participants of a community house reception system.
- the invention further relates to a receiving antenna system for the stationary receiver for carrying out the method.
- EP-A2-0 036 139 discloses a receiving antenna method or a receiving antenna system for stationary reception with at least two individual receiving antennas.
- a changeover switch is provided which, depending on a control signal, either shifts the antenna signal by 180 ° or leaves it unaffected.
- This antenna signal which is either phase-shifted by 180 ° or left uninfluenced, is added to the antenna signal of the other antenna in an adding stage and fed to a receiver circuit which supplies an output signal to a phase selection circuit.
- the changeover switch is switched from the state in which it phase-shifts the one output signal by 180 ° to the state in which no phase shift is carried out and vice versa.
- E BLOCK Subnet known for single and community antenna systems, in which two transmission lines are provided for the separate supply of two antenna sockets per subscriber connection point.
- the house distribution network is intended for the joint reception of the terrestrial audio and television radio radio programs and one left and one right-polarized direct satellite television program.
- Each antenna socket has two outlets. One outlet of the antenna sockets fed from the transmission line for the left-polarized direct satellite television signals is for receiving the terrestrial audio broadcast signals and the other outlet of the antenna sockets fed from the transmission line for the right-polarized direct satellite television signals is for receiving the terrestrial television -Radio- provided radio signals.
- the station allocation in the FM transmission range is very dense and will also become more dense in the future due to further transmitter approvals. Therefore, the zones around the respective individual transmitter are getting smaller and smaller, in which undisturbed radio reception is possible without being influenced by other transmitters. In particular, the reception of more distant stations, which are currently broadcasting an interesting program, is considerably impaired.
- the invention is therefore based on the object of creating a receiving antenna method or a receiving antenna system in connection with communal house reception systems for stationary reception, with which or in particular also in systems of medium size for each individual subscriber can individually optimize the reception of a specific, selected transmitter.
- the object is achieved according to the invention in that the receiver antennas have different antenna diagrams and that at each receiving point the Community house reception system Receive signals can be generated and selected in an individual way.
- the individual antenna output signals of the receiving antennas with different antenna diagrams are available separately and individually to any number of receiving participants.
- the individual receiving subscriber wants to receive and optimize he is free to combine and process the individual output signals of the receiving antennas available to him for the individual optimization of the received signals for a particular transmitter. It is up to him what type of preparation and combination he chooses in each case. In borderline cases, it cannot combine or prepare the individual antenna output Make signals and select only one of the antenna output signals as the receive signal.
- Each receiving subscriber is also completely free with regard to the equipment complexity to be selected for the reception optimization. He can do without facilities for optimization, he can use a simple, hand-operated device, or he can drive a lot of effort through the use of complex diversity devices and processes.
- the evaluation of the signals of the receiving antennas made available to him with different antenna diagrams is therefore entirely at his own discretion, both in terms of equipment and in terms of equipment.
- the feature according to the invention ensures in particular that the individual antenna output signals are decorrelated and decoupled as far as possible and can therefore be used optimally, for example, for a combination, for example according to the diversity method.
- the receiving antennas comprise at least one satellite antenna.
- one or more additional coaxial cables are already available for feeding the satellite reception signals, which can be used for routing the signals from antennas of different antenna patterns without additional effort.
- the receiving antennas comprise at least two dipoles, it being particularly advantageous if the dipoles are at an angle of 90 ° to one another. In this way, a good decoration of the antenna input signals is ensured.
- REPLACEMENT LEAF A 'further advantageous embodiment of the invention is that one of the antennas is selected so that it hides a strong local transmitter. In this way it is ensured that the strong local transmitter does not dominate the combination or the diversity method, but that other transmitters are also used to optimize the received signal.
- At least one antenna is used for the reception of a near transmitter and at least one further antenna for the reception of a remote transmitter. This in turn also ensures good decorrelation of the antenna output signals and better reception of both the near transmitter and the remote transmitter.
- a dipole is selected for the nearby transmitters, that is to say for the local reception, and a directional antenna for the remote transmitter.
- at least one individual antenna responding to the electrical field and one to the magnetic field are used. Loops or ferrites, for example, can be used as signals for the magnetic field. The signals provided to the receiver circuit can thus be decorrelated for a community house system.
- a diversity method is used to evaluate the individual antenna output signals.
- Each of the known diversity methods is suitable for use in this context. It is particularly advantageous to use the diversity methods as they are known from DE-Psen 38 34 528, 38 14 899, 38 14 900 and 38 33 709, which go back to the inventors of the present invention. To avoid repetition, reference is made to these patents. It is advantageous if a combination diversity method is used to evaluate the individual antenna reception signals.
- One embodiment of the invention is that the coefficients of an adder are switched. This also results in a wide range of possible combinations for forming an optimal input signal for the receiver circuit.
- the diversity process is a selection diversity process.
- the interference phase shift, the amplitude, the noise component and / or the amplitude modulation is preferably used as the signal parameter for the selection of the received signal.
- the selection of a received signal from the multiple, optionally combined received signals as a function of at least one predefined signal parameter is selected automatically, for example by means of a diversity combiner device or a processor.
- Such an automatic device searches for the signal that delivers the best LF signal according to a common algorithm.
- the linear combination of antenna output signals it is also possible for the linear combination of antenna output signals to be set manually, for example using a goniometer.
- at least one receiver has a device which displays a signal parameter, for example a device which displays faults, for example in the form of a magic eye or the like.
- the manual selection can be supported and improved with the aid of such signal parameter or fault display devices.
- certain synthetic antenna signals are generated in a targeted manner.
- a further embodiment of the invention in connection with the use of a scanning diversity method consists in that the individual antenna output signals and / or linear combination of the antenna output signals are used for the scanning diversity method.
- a further embodiment of the invention consists in that at least one antenna signal is converted into another frequency band and the oscillator frequency required for the frequency conversion is also transmitted.
- the antenna signals appearing in different frequency bands are processed with a frequency diversity method that covers the different frequency bands.
- the task is also solved with a receiving antenna system, in which the individual receiving antennas are shared house antennas, and in which a diversity system is provided for each recipient.
- Each receiving subscriber is therefore free to choose the transmitters they want and, in particular, to make receiving antennas from the individual antenna signals and / or to make a corresponding selection. It is also up to the respective recipient to decide which type of diversity system they want to use. For example, it is also possible for individual participants to have an automatic diversity system, but for others to choose manually, for example with an additional device. As a result, all options are individually available to the receptionist.
- An advantageous embodiment of the receiving antenna system consists in that the receiving antennas comprise at least one satellite antenna, an all-round antenna and / or a directional antenna. In this way, the selection, evaluation and / or masking out of certain transmitters is possible, and it is further ensured that the antenna diagrams are different and therefore there is good decorrelation of the antennas.
- a relatively slow diversity system can be used in stationary systems, such as community house systems. Sometimes, however, the transmission and reception signals change due to changes in time or interference in the transmission path. Therefore, it is also advantageous if fast diversity systems are used so that instantaneous changes in the transmission signal and rapid variations or interference due to adjacent channel and co-channel transmitters are prevented.
- the invention is described below on the basis of a preferred embodiment for a communal house antenna system with two antennas using the example of a scanning diversity method.
- the output signals of an antenna 1 and an antenna 2 are each provided separately to the outlets 5-1, 5-2,..., 5-n of the various subscribers via a distributor or low-voltage line 3, 4.
- amplifiers 6, 7 can be provided in the distribution lines, preferably at the antenna outputs.
- a coefficient matrix 8-1, 8-2,..., 8-n is provided for the formation of a plurality of different received signals from the antenna output signals, in which the antenna output signals are combined in different ways to form new signals, which connect to the connections of a switchgear 9.
- the combinations can be amplitude combinations, phase combinations or combinations of amplitude and phase combinations. For example, it is also possible to provide empirically determined combinations.
- a combination signal applied to the contacts of the switching bank 9 is selected via a switching wheel 10 and fed to a conventional receiver circuit 11, the output of which is connected to a loudspeaker 12.
- the respective signal present at the receiver circuit 11 is monitored for specific signal parameters, for example for interference parameters.
- the interference circuit arrangement 13 emits a switching signal to the switching wheel 10, so that a different signal combination for the receiver circuit 11 is selected when a fault occurs. It is possible, for example, to also mute the receiver circuit 11, that is to say not to provide it with an input signal if more than n successive interference pulses occur.
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Abstract
Das Empfangsantennenverfahren für den stationären Empfang weist wenigstens zwei einzelne Empfangsantennen auf, wobei die einzelnen Antennenausgangssignale jeweils mehreren Empfangsteilnehmern getrennt zugeleitet werden. Für jeden Empfangsteilnehmer werden aus den einzelnen Antennenausgangssignalen mehrere Empfangssignale gebildet. Aus diesen Signalkombinationen wird danach wenigstens ein Empfangssignal in Abhängigkeit eines Signalparameters, beispielsweise eines Störparameters auswählt. Dieses Verfahren ist besonders für UKW-Gemeinschafts-Hausanlagen geeignet. Jeder Empfangsteilnehmer ist in der Behandlung der einzelnen Antennenausgangssignale und in der Wahl seiner Diversity-Anlage frei, so dass eine individuelle Optimierung der Empfangseigenschaften für den einzelnen Empfangsteilnehmer möglich ist. Ein Empfangsantennensystem zur Durchführung des Empfangsantennenverfahrens ist angegeben
Description
Empfangsantennenverf hren und -system
Die Erfindung betrifft ein Empfangsantennenverfahren für den stationären Empfang mit wenigstens zwei einzelnen Empfangsan¬ tennen/ deren AntennenausgangsSignale jeweils mehreren Emp¬ fangsteilnehmern einer Gemeinschafts-Hausempf ngsanlage getrennt zugeleitet werden.
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Empfangsantennensystem für den stationären Empf ng zur Durchführung des Verfahrens.
Aus der EP-A2-0 036 139 ist ein Empfangsantennenverfahren bzw. ein Empfangsantennensystem für den stationären Empf ng mit wenigstens zwei einzelnen Empf ngsantennen bekannt. Bei dieser Anordnung ist ein Umschalter vorgesehen, der in Abhängigkeit von einem Steuersignal das Antennensignal entweder um 180° phasenverschiebt oder aber unbeeinflußt läßt. Dieses entweder um 180° phasenverschobene oder unbeeinflußt gelassene Anten¬ nensignal wird mit dem Antennensignal der anderen Antenne in einer Addierstufe addiert und einer Empfängerschaltung zuge¬ leitet, die ein Ausgangssignal einer Phasenauswahlschaltung zuleitet. In Abhängigkeit vom Ausgangssignal der Phasenaus¬ wahlschaltung wird der Umschalter vom Zustand, in dem er das eine Ausgangssignal um 180° phasenverschiebt, in den Zustand, in der keine Phasenverschiebung vorgenommen wird, und umge¬ kehrt, umschaltet.
Aus der DE-Cl-35 43 229 derselben Anmelderin ist ein Hausver-
E SATZBLATT
teilnetz für Einzel- und Gemeinschafts-Antennenanlagen be¬ kannt, bei denen zwei Übertragungsleitungen zur getrennten Versorgung jeweils zweier Antennensteckdosen pro Teilneh¬ mer-Anschlußstelle vorgesehen sind. Das Hausverteilnetz ist zum gemeinsamen Empfang der terrestrischen Ton- und Fern- seh-Ruπdfunkproga me und je eines links- und eines rechtspo- larisierten Direktsatelliten-Fernsehprogramms vorgesehen. Jede Antennensteckdose weist zwei Auslässe auf. Ein Auslaß der aus der Übertragungsieitung für die linkspolarisierten Direktsa- telliten-Fernsehsignale gespeisten Antennensteckdosen ist zum Empfang der terrestrischen Ton-Rundfunksignale und der andere Auslaß der aus der Übertragungsleitung für die rechtspolari¬ sierten Direktsatelliten-Fernsehsignale gespeisten Antennen¬ steckdosen ist zum Empfang der terrestrischen Fernseh-Rund- funksignale vorgesehen.
Heutzutage ist die Senderbelegung im UKW-Sendebereich sehr dicht und wird auch in Zukunft auf Grund weiterer Senderzu¬ lassungen eher noch dichter. Daher werden die Zonen um den jeweiligen einzelnen Sender herum immer kleiner, in denen ein ungestörter Rundfunkempfang ohne Beeinflussung durch andere Sender möglich ist. Insbesondere wird dadurch auch der Empfang entfernterer Sender, die gerade ein interessantes Programm ab- trahlen, erheblich beeinträchtigt.
Bei Ξinzelantennenanlagen lassen sich diese Einschränkungen beim Empfang dadurch ganz oder im wesentlichen überwinden, daß Richtantennen verwendet werden, die beispielsweise mittels eines Rotors oder einer mechanischen Ausrichtanordnung in¬ dividuell auf den gewünschten Sender ausgerichtet werden kön¬ nen. Richtantennen sind naturgemäß für eine Gemeinschafts- -Hausempfangsanlage nicht einsetzbar, so daß bei derartigen Anlagen für den einzelnen Empfangsteilnahmer keine Möglichkeit besteht, den Empfang für einen bestimmten Sender zu optimie¬ ren. Allenfalls ist dies durch eine sehr aufwendige und für
ERSATZBLATT
Gemeinschafts-Hausempfangsanlagen unwirtschaftliche Einzelkanalaufbereitung möglich, die -jedoch auch insofern sehr eingeschränkt ist, als eine Frequenzumsetzung erforderlich ist, die auf Grund der Mischungsvorgänge die Signalqualität beeinträchtigt. Die Anzahl der im UKW-Bereich übertragbaren Sender wird dadurch erheblich eingeschränkt.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Empfangs- antennenverf hren bzw. ein Empfangsantennensystem im Zusam¬ menhang mit Gemeinschafts-Hausempfangsanlagen für den statio¬ nären Empfang zu schaffen, mit dem bzw. mit der es insbeson¬ dere auch bei Anlagen mittlerer Größe für jeden einzelnen Teilnehmer individuell möglich ist, den Empfang eines bestimm¬ ten, ausgewählten Senders zu optimieren.
Ausgehend von dem eingangs genannten Empf ngsantennenverf h¬ ren, wie es aus der DE-Cl-35 43 229 bekannt ist, wird die ge¬ stellte Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Emp¬ fangsantennen unterschiedliche Antennendiagramme aufweisen, und daß an jeder Empfangsstelle der Gemeinschafts-Hausemp- fangsanlage Empf ngssignale auf individuelle Art erzeugbar und auswählbar sind.
Auf Grund der erfindungsgemäßen Merkmale stehen beliebig vie¬ len Empfangsteilnehmern die einzelnen Antennenausgangssigna le der Empfangsantennen mit unterschiedlichen Antennendiagram¬ men getrennt und individuell zur Verfügung. Je nachdem, wel¬ chen Sender der einzelne Empfangsteilnehmer empfangen und optimieren möchte, steht es ihm frei, die ihm vorliegenden einzelnen Ausgangssignale der Empfangsantennen zur individuel¬ len Optimierung der Empfangssignale für einen bestimmten Sen¬ der zu kombinieren und aufzubereiten. Dabei ist es ihm freige¬ stellt, welche Art der Aufbereitung und Kombination er im jeweiligen Falle wählt. Im Grenzfalle kann er auch keinerlei Kombination oder Aufbereitung der einzelnen Antennenausgangs-
Signale vornehmen, und nur eines der Antennenausgangssignale als Empfangssignal auswählen.
Auch hinsichtlich des zu wählenden apparativen Aufwands für die Empfangsoptimierung ist jeder Empfangsteilnehmer völlig frei. Er kann ganz auf Einrichtungen zur Optimierung verzich¬ ten, er kann ein einf ches, handbedientes Gerät verwenden, oder er kann einen hohen Aufwand durch die Verwendung aufwen¬ diger Diversity-Einrichtungen und -Verfahren treiben. Die Auswertung der ihm zur Verfügung gestellten Signale der E p- fangsantennen mit unterschiedlichen Antennendiagramme ist also sowohl hinsichtlich des apparativen als auch hinsichtlich des Geräteaufwands ganz in sein Belieben gestellt.
Durch das erfindunggemäße Merkmal, wonach die Empfangsantennen unterschiedliche Antennendiagramme aufweisen, wird insbesonde¬ re sichergestellt, daß die einzelnen Antennenausgangssignale möglichst dekorreliert und entkoppelt sind und daher bei¬ spielsweise für eine Kombination etwa nach dem Diversity-Ver¬ fahren optimal verwendbar sind.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Empfangsantennen wenig¬ stens eine Satellitenantenne umfassen. In diesem Falle ist bzw. sind für die Einspeisung der Satelliten-Empfangssignale bereits ein oder mehrere zusätzliche Koaxialkabel vorhanden, die für die Niederführung der Signale von Antennen unterschiedlicher Antennendiagramme ohne zusätzlichen Aufwand verwendet werden können.
Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform umfassen die Empfangsantennen wenigstens zwei Dipole, wobei es beson¬ ders vorteilhaft ist, wenn die Dipole einen Winkel von 90° zueinander aufweisen. Auf diese Weise ist eine gute Dekorre¬ lation der Antenneneingangssignale sichergestellt.
ERSATZBLATT
Eine 'weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß eine der Antennen so gewählt ist, daß sie einen starken Ortssender ausblendet. Auf diese Weise ist sicherge¬ stellt, daß der starke Ortssender die Kombination bzw. das Diversity-Verfahren nicht dominiert, sondern auch andere Sen¬ der bei der Optimierung des E pfangssignals zum Zuge kommen.
Besonders vorteilhaft ist es in diesem Zusammenhang, wenn we¬ nigstens eine Antenne für den Empfang nahes Sender und wenig¬ stens eine weitere Antenne für den Empfang eines entfernten Senders verwendet wird. Auch dadurch ist wiederum eine gute Dekorrelation der Antennenausgangssignale und ein besserer Empfang sowohl des nahen Senders als auch des entfernten Sen¬ ders sichergestellt. In diesem Zusammenhang ist es vorteil¬ haft, wenn für die nahen Sender, also für den Ortsempfang ein Dipol und für den entfernten Sender eine Richtantenmne gewählt wird. Besonders vorteilhaft ist es, wenn wenigstens eine auf das elektrische Feld und eine auf das magnetische Feld anspre¬ chende Einzelantenne verwendet werden. Als Signale für das magnetische Feld können beispielsweise Schleifen oder Ferrite herangezogen werden. Für eine Gemeinschafts-Hausanlage lassen sich dadurch die der Empfängerschaltung bereitgestellten Sig¬ nale dekorrelieren.
Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfin¬ dung wird ein Diversity-Verfahren zur Auswertung der einzelnen Antennenausgangssignale verwendet. Jedes der bekannten Diver¬ sity-Verfahren ist zur Anwendung in diesem Zusammenhan geeig¬ net. Dabei ist es besonders vorteilhaft, die Diversity-Ver- fahren zu verwenden, wie sie aus den DE-Psen 38 34 528, 38 14 899, 38 14 900 und 38 33 709 bekannt sind, und die auf die Erfinder der vorliegenden Erfindung zurückgehen. Um Wie¬ derholungen zu vermeiden, wird auf diese Patentschriften ver¬ wiesen.
Vorteilhaft ist es dabei, wenn ein Kombination-Diversityver- f hren zur Auswertung der einzelnen- Antennenempfangssignale verwendet wird.
Eine Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß die Koef¬ fizienten eines Addierers umgeschaltet werden. Auch dadurch ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zur Bildung eines optimalen Eingangssignals für die Empfängerschaltung.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Diversity-Verfahren ein Auswahl-Diversityverfahren ist. In diesem Zusammenhang wird als Signalparameter für die Auswahl des Empfangssignals vor¬ zugsweise der Störphasenhub, die Amplitude, der Rauschanteil und/oder die Amplitudenmodulation herangezogen.
Die Auswahl eines Empfangssignals aus den mehreren, gegebe¬ nenfalls kombinierten EmpfangsSignalen in Abhängigkeit von wenigstens einem vorgegebenen Signalparameter wird automa¬ tisch, etwa mittels eines Diversity-Combinergeräts oder eines Prozessors ausgewählt. Eine derartige automatische Einrichtung sucht-nach einem gebräuchlichen Algorithmus dasjenige Signal aus, welches das beste NF-Signal liefert. Alternativ hierzu ist es jedoch auch möglich, daß die Einstellung der Lineagr- kombination von AntennenausgangsSignalen manuell etwa mit einem Goniometer vorgenommen wird. In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, wenn wenigstens ein Empfänger eine einen Signalparameter anzeigende Einrichtung, beispielsweise eine Störungen anzeigende Einrichtung, etwa in Form eines magischen Auges oder dergleichen, aufweist. Mit Hilfe derartiger Signal¬ parameter- bzw. Störanzeigeeinrichtungen kann die manuelle Auswahl unterstützt und verbessert werden.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung werden gezielt bestimmte synthetische Antennensignale erzeugt.
ERSATZBLATT
Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung im Zusammenhang mit der Verwendung eines Abtast-Diversityverfahreyns besteht darin, daß für das Abtast-Diversityverfahren die einzelnen Antennenausgangssignale und/oder Linearkombination der Anten¬ nenausgangssignale herangezogen werden.
Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß wenigstens ein Antennensignal in ein anderes Frequenzband u - gsetzt wird und die für die Frequenzumsetzung erforderliche Oszillator-Frequenz mit übertragen wird.
Auf diese Weise ist es möglich, bei Gemeinschaftsanlagen mit weniger Nieder- bzw. Verteilerleitungen auszukommen, als Antennen vorhanden sind. Die bezüglich des Frequenzbandes umgesetzten Antennensignale werden dann in den einzelnen Empfängerstationen wieder in das ursprüngliche Frequenzband umgesetzt.
Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die in unterschiedlichen Frequenzbändern auftretenden Antennensignale mit einem Fre- quenz-Diversityverfahren verarbeitet werden, das die unter¬ schiedlichen Frequenzbänder abdeckt.
Die gestellte Aufgabe wird ebenfalls mit einem Empfangsan- tennensystem gelöst, bei dem die einzelnen Empfangsantennen Gemeinschafts-Hausantennen sind, und bei dem für jeden Emp¬ f ngsteilnehmer jeweils eine Diversity-Anlage vorgesehen ist. Jeder Empfangsteilnehmer ist daher frei, die von ihm gewünsch¬ ten Sender zu wählen und insbesondere auch die ihm gemäße Bil¬ dung von Empfangsantennen aus den einzelnen Antennensignalen und/oder eine entsprechende Auswahl vorzunehmen. Auch bleibt es dem jeweiligen Empfangsteilnehmer überlassen, welche Art von Diversity-Anlage er einsetzen will. Beispielsweise ist es auch möglich, daß Einzelteilnehmer eine automatische Diversi¬ ty-Anlage besitzen, andere jedoch die Auswahl von Hand, etwa
mit einem Zusatzgerät, treffen. Dem Empfangsteilnehmer stehen dadurch individuell alle Möglichkeiten offen.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Empfangsantennensystems besteht darin, daß die Empfangsantennen wenigstens eine Sa¬ telliten-, eine Rundum- und/oder eine Richtantenne umfassen. Auf diese Weise ist die Auswahl, Bewertung und/oder Ausblen- dung bestimmter Sender möglich, und es ist weiterhin sicher¬ gestellt, daß die Antennendiagramme unterschiedlich sind und daher eine gute Dekorrelation der Antennen vorliegt.
Bei stationären Anlagen, wie beispielsweise Gemeinschafts- Hausanlagen kann ein relativ langsames Diversity-Syste ver¬ wendet werden. Manchmal ändern sich jedoch die Übertragungs- und Empfangssignale auf Grund zeitlicher Änderung oder Stö¬ rungen des Übertragungswegs. Daher ist es jedoch auch vor¬ teilhaft, wenn schnelle Diversity-Systeme verwendet werden, so daß momentane Übertragungssignal-Änderungen und zeitlich schnelle Variationen oder Störungen auf Grund von Nachbarka¬ nal- und Gleichkanalsendern verhindert werden.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer bevorzugten Aus¬ fuhrungsform für eine Gemeinschafts-Hausnantennenanlage mit zwei Antennen am Beispiel eines Abtast-Diversityverfahrens beschrieben.
Die Ausgangssignale einer Antenne 1 und einer Antenne 2 werden jeweils getrennt über eine Verteiler- bzw. Niederleitung 3, 4 den Anschlußdosen 5-1, 5-2, ..., 5-n der verschiedenen Teil¬ nehmer bereitgestellt. Vorzugsweise und erforderlichenfalls können in den Verteilerleitungen vorzugsweise an den Anten¬ nenausgängen jeweils Verstärker 6, 7 vorgesehen sein.
Da bei jeden Empfangsteilnehmer beide Signale getrennt zur Verfügung stehen, ist der einzelne Teilnehmer auch frei in der
Wahl, welche Art von Diversity-Anlage er wählt. Im vorliegen¬ den Ausführungsbeispiel ist für die Bildung mehrerer, unter- schiedlicher Empfangssignale aus den Antennenausgangssignalen eine Koeffizientenmatrix 8-1, 8-2, ..., 8-n vorgesehen, in der die Antenneausgangssignale auf unterschiedlichste Weise zu neuen Signalen kombiniert werden, die an den Anschlüssen einer Schaltbank 9 anlegen. Die Kombinationen können dabei Amplitu¬ denkombinationen, Phasenkombinationen oder Kombinationen von Amplituden- und Phasenkombinationen sein. Beispielsweise ist es auch möglich, empirisch ermittelte Kombinationen vorzuse¬ hen.
Über ein Schaltrad 10 wird ein an den Kontakten der Schaltbank 9 anliegendes Kombinationssignal ausgewählt und einer üblichen Empfängerschaltung 11 zugeleitet, deren Ausgang mit einen Lautsprecher 12 verbunden ist. In der Empfängerschaltung 11 bzw. in einer zusätzlichen Störschaltungsanordnung 13 wird das jeweilige an der Empfängerschaltung 11 anliegende Signal auf bestimmte Signalparameter, beispielsweise auf Störparameter überwacht. In Abhängigkeit von den überwachten Signalparame¬ tern gibt die Störschaltungsanordnung 13 ein Schaltsignal an das Schaltrad 10 ab, so daß bei Auftreten einer Störung eine andere Signalkombinatdion für die Empfängerschaltung 11 ausge¬ wählt wird. Dabei -ist es beispielweise möglich, die Empfänger¬ schaltung 11 auch stumm zu schalten, ihr also kein Eingangs- sigrial bereitzustellen, wenn mehr als n aufeinanderfolgende Störimpulse auftreten.
Die Erfindung wurde anhand eines bevorzugten Ausführungsbei¬ spiels beschrieben. Dem Fachmann sind jedoch Abwandlungen und Ausgestaltungen möglich, ohne daß dadurch der Erfindungsgedan¬ ke verlassen wird. Beispielsweise ist es möglich, statt nur zwei Antennen auch mehrere Antennen vorzusehen, so daß die An¬ zahl der Verteiler- bzw. Niederleitungen entsprechend größer wird. Insbesondere wurde die Anordnung zur Erzeugung von Sig-
EftSATZBLATT
nalkombinationen, die Schaltbank 9 und das Schaltrad 10 sche- matisch dargestellt. Selbstverständlich ist es heutzutage je¬ dem Fachmann möglich, diese Schal ungsteile elektronisch unter Verwendung von Mikroprozessoren nachzubilden.
ERSATZBLATT
Claims
1. Empfangsantennenverfahren für''den stationären Empfang mit wenigstens zwei einzelnen Empf ngsantennen, deren Anten¬ nenausgangssignale jeweils mehreren Empfangsteilnehmern einer Gemeinschafts-Hausempfangsanlage getrennt zugeleitet werden, dadurch g e k e n n z e i c h n e , daß die Empfangs¬ antennen unteschiedliche Antennendiagramme aufweisen, und daß an jeder Empfangsstelle der Gemeinschafts-Hausemp- fangsanlage Empfangssignale auf individuelle Art erzeugbar und auswählbar sind.
2. Empfangsantennenverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge¬ kennzeichnet, daß die Empfangsantennen wenigstens eine Satellitenantenne umfassen.
3. Empfangsantennenverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfangsantennen wenigstens zwei Dipole umfassen.
4. Empfangsantennenverfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß die Dipole einen Winkel von 90° zueinander aufweisen.
5. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine der Antennen so ausgewählt ist, daß sie einen starken Ortssender aus¬ blendet.
6. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Antenne für den Empfang naher Sender und wenigstens eine weitere Antenne für den Empfang eines entfernten Senders verwendet wird.
7. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine auf das elektrische Feld und eine auf das magnetische Feld ansprechende Einzelantenne verwendet werden.
8. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Diversity- Verfahren zur Auswertung der einzelnen Antennenempfangs- signale verwendet wird.
9. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Kombina- tions-Diversityverfahren zur Auswertung der einzelnen AntennenempfangsSignale verwendet wird.
10. Empfangsantennenverfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Koeffizienten eines Addierers umgeschalten werden.
11. Empfangsantennensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Auswahl-Diversityver- fahren zur Auswertung der einzelnen Antennenempfangssig¬ nale verwendet wird.
12. Empfangsantennensystem nach Anspruch 11, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß für das Auswahl-Diversityverfahren neben den Antennensignalen auch Linearkombinationen daraus oder nur solche Linearkombinationen verwendet werden.
13. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8 und 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Kriterium für die Auswahl des Empfangssignals der Störpha- senhub, die Amplitude, der Rauschanteil und/oder die Am¬ plitudenmodulation ist.
14. Empfan gsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wahl eines Antennenausgangssignals und/oder einer Linearkombination von Antennenausgangssignalen manuell vorgenommen wird.
15. Empfangsantennenverfahren nach Anspruch 14, dadurch ge¬ kennzeichnet, das wenigstens ein Empfangsteilnehmer eine einen Signalparameter anzeigende Einrichtung aufweist.
16. Empfangsantennenverfahren nach Anspruch 14 oder 15, da¬ durch gekennzeichnet, daß die manuelle Einstellung der Linearkombinationen von Antennenausgangssignalen mit einem Goniometer vorgenommen wird.
17. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß gezielt bestimmte syn'-hetische Antennendiagramme erzeugt werden.
18. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein An¬ tennensignal in ein anderes Frequenzband umgesetzt wird und die für die Frequenzumsetzung erforderliche Oszilla¬ tor-Frequenz mit übertragen wird.
19. Empfangsantennenverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die in unterschied¬ lichen Frequenzbändern auftretenden Antennensignale mit einem Frequenz-Diversityverfahren verarbeitet werden, das die unterschiedlichen Frequenzbänder abdeckt.
20. Empfangsantennensystem für den stationären Empfang zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Einzelempfangsantennen (1, 2) Gemeinschafts-Hausantennen. sind, und für jeden Emp¬ fangsteilnehmer jeweils eine Öiversity-Anlage vorgesehen ist.
21. Empfangsantennensystem nach Anspruch 20, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß die Empfangsantennen (1, 2) wenigstens eine Satelliten-, eine Rundum- und/oder eine Richtantenne um¬ fassen.
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