Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
RADIOCOMMUNICATION METHOD
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2009/110855
Kind Code:
A2
Inventors:
KARPOV ALEXSANDER IVANOVICH (UA)
Application Number:
PCT/UA2009/000003
Publication Date:
September 11, 2009
Filing Date:
January 28, 2009
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
KARPOV ALEXSANDER IVANOVICH (UA)
International Classes:
H04B13/02
Download PDF:
Claims:
формула изобретения

1. способ радиосвязи, включающий модуляцию передаваемого радиосигнала и его излучение передающей антенной, электрическое возбуждение ионов среды распространения радиосигналов с последующим приемом сигнала радиоприемной антенной отличающийся тем, что

5 передаваемый радиосигнал дополнительно модулируют для возбуждения прецессии векторов его электромагнитной составляющей.

2. способ по п.l отличающийся тем, что прецессию электрического и магнитного векторов передаваемого радиосигнала сигнала осуществляют сдвигом фаз электрических сигналов, подаваемых на равномерно ю расположенные по окружности передающие антенны.

3. способ по п.п. 1 и 2 отличающийся тем, что несущая частота передаваемого радиосигнала выбирается выше частоты сигнала, обеспечивающего прецессию векторов электрических моментов ионов среды распространения радиосигналов.

Description:

способ радиосвязи

изобретение относится к радиосвязи в ионизированных средах и может быть использовано для радиосвязи с подводными объектами.

известен способ подводной радиосвязи, патент россии Ns 2117399 по классу H04B 31/00. способ предполагает модуляцию информативным сигналом и излучение передающей антенной сверхдлинных волн, прохождение последних сквозь водную среду и их прием приемной антенной. основные недостатки способа, - малая информативная емкость канала связи и большие размеры используемых антенн. указанные недостатки обусловлены использованием сверхдлинных волн. наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу является способ подводной радиосвязи, описанный в журнале навигация и время, Ns 1,2 санкт-петербург, 1993.- c.20 - прототип.

способ включает модуляцию передаваемого радиосигнала и его излучение передающей антенной, электрическое возбуждение ионов среды распространения радиосигналов с последующим приемом сигнала радиоприемной антенной.

основной недостаток прототипа - малая информативная емкость канала связи. недостаток обусловлен необходимостью использования сверхнизких частот радиосигнала, скоростная модуляция которого невозможна, что не позволяет передавать существенные объемы информации. отсюда и малая информативная емкость канала связи.

целью предлагаемого технического решения является повышение информативной емкости канала связи.

достигается поставленная цель следующим. как и прототип, способ включает модуляцию передаваемого радиосигнала и его излучение передающей антенной, электрическое возбуждение ионов среды распространения радиосигналов с последующим приемом сигнала радиоприемной антенной.

однако в отличие от прототипа передаваемый радиосигнал дополнительно модулируют таким образом, чтобы он возбуждал прецессию векторов ионизации ионов (диполей) среды распространения радиосигналов.

прецессию векторов ионизации ионов (диполей) среды распространения обеспечивают сдвигом фаз между токами, протекающими в равномерно расположенных по окружности передающих антеннах.

при этом фазовый сдвиг токов в антеннах может производиться как на несущей частоте передаваемого сигнала, так и на частоте сигнала дополнительной модуляции. излучаемое передающей антенной прецессирующее электромагнитное поле возбуждает прецессию электрических моментов ионов среды распространения, которая передается от иона к иону, пока не достигнет приемной антенны. поскольку затраты энергии на возбуждение электромагнитным полем прецессии электрических моментов ионов значительно меньше, чем на перемещение самих ионов, частота радиосвязи может быть значительно увеличена. повышение несущей частоты радиосигнала позволяет увеличить скорость передачи данных и информативную емкость канала связи.

использование для получения прецессии электромагнитного поля дополнительной модуляции с частотой ниже, чем частота несущей радиосигнала, позволяет повысить частоту радиосигнала по отношению к частоте прецессии и пропорционально уменьшить размеры антенн при сохранении их эффективности.

введение новых признаков позволило увеличить информативную емкость канала связи, что является целью изобретения. таким образом, указанные признаки являются существенными, а предложенное техническое решение отвечает критерию « существенные oтличия».

поскольку ранее в способах радиосвязи указанные признаки не использовались, предложенный способ отвечает критерию «нoвизнa».

описание рисунков.

фиг.l . антенная система, запитываемая со сдвигом фаз. фиг.2. возбуждение поля прецессии.

фиг.з. поле прецессии в плоскости, нормальной вектору E радиосигнала. фиг.4. возбуждение иона прецессирующим полем антенной системы. 5 фиг.5. взаимодействие полей прецессии электрических моментов ионов среды распространения радиосигналов, при совпадающем и ортогональном расположении их векторов ионизации.

на фиг.l показана антенная система, включающая три равномерно размещенные по кругу антенны Al, A2 и аз, источник электрической ю энергии e(t) и два фазовращателя φl и φ2, включенные между второй и третьей антеннами, при этом источник электрической энергии присоединен к первой антенне.

работает антенная система следующим образом. под воздействием сигнала e(t) в антеннах будут возбуждаться электрические колебания с

15 частотой возбуждающего сигнала. поскольку электрические колебания в каждой из антенн будут отличаться по фазе в плоскости, нормальной к осям антенн, возникнет поле прецессии.

возникновение возбуждающих поле прецессии электрических векторов показано на фиг.2. здесь, El, E2 и ез сдвинутые по фазе векторы 0 электрической составляющей поля излучения антенн Al, A2 и аз, соответственно. E1-E2 и E2-Eз электрические векторы поля излучения, возникшие вследствие сдвига фаз между векторами El, E2 и ез, излученными антеннами Al, A2 и аз, соответственно.

фиг.з показывает проекцию векторов электрической составляющей поля

25 излучения антенн на плоскость, перпендикулярную направлению их осей. здесь, Al, A2 и аз проекции антенн и проекции векторов E1-E2 и E2-Eз на указанную плоскость и ерr — возникшее в результате сдвига фаз поле прецессии.

на фиг.4 показано воздействие излученного антеннами прецессиирующего электромагнитного поля на электрический момент иона - диполя. здесь, Y - угол прецессии вектора напряженности электрического поля иона (диполя), под воздействием поля прецессии ерr.

5 фиг.5 отображает взаимодействие прецессирующего вектора электрического момента иона 1 с ионами при совпадающем 2 и ортогональном 3 расположении векторов их электрических моментов. ионам в электролитах присущи два типа движения: хаотическое броуновское движение, возникающее вследствие ю температурного воздействия;

- вращение вокруг собственной оси — спин, за счет которого возникает электрический момент и вектор ионизации молекул.

попытки упорядочить броуновское движение ионов и сделать его синхронным с передаваемым электромагнитным излучением, требует

15 больших затрат энергии и ведет к значительным потерям радиосигнала.

поэтому реализуют способ радиосвязи следующим образом. с помощью генератора электрической энергии б(t) (фиг.l) в равномерно размещенных по окружности антеннах Al -аз возбуждают электрические колебания с относительным сдвигом фаз φ. такое возбуждение приводит к различию 0 амплитуд векторов E и H, излучаемых антеннами в любой момент времени. это даст проекции векторов E на плоскость, перпендикулярную осям антенн (фиг.2) и возбудит в ней поле прецессии ерr (фиг.з). возникшее круговое поле прецессии заставит прецессировать векторы E и H излучаемого антеннами результирующего электромагнитного поля. в результате 5 прецессии взаимодействие поля излучения с ионами среды распространения радиосигналов в ближней и дальней зонах излучения будет различным.

в ближней зоне, на электрические моменты ионов раствора будет воздействовать как плоская электромагнитная волна, так и поле прецессии.

в результате воздействия плоской волны электрические моменты ионов (диполи) в ближней зоне излучения будут ориентированы в направлении вектора E. их ориентация, потребует значительных усилий, что приведет к значительным потерям энергии плоской волны. как это следует из формулы где: а - потери в dв/m, f- частота в гц, σ - удельная проводимость воды в mhо/m.

границы ближней зоны определяться сферой, радиус которой зависит от глубины проникновения плоской волны, определяемой толщиной скин-слоя, согласно формуле

где: δ - толщина скин-слоя, π- число пи, f - частота, μ - магнитная проницаемость и σ - удельная проводимость среды распространения радиосигнала. таким образом, в ближней зоне, радиус которой зависит от глубины скин- слоя, будет распространяться плоская волна с потерями определяемыми формулой (1). эта волна мало пригодна для подводной радиосвязи вследствие значительных потерь. ее польза для организации радиосвязи состоит в том, что в ближней зоне плоская волна сориентирует большое число диполей ионов в направлении вектора E и все они будут иметь синхронную с излучаемым сигналом прецессию электрических моментов.

за пределами ближней зоны, дипольные моменты возбужденных антеннами ионов, в свою очередь, будут взаимодействовать с ионами в дальней зоне с силой, определяемой законом кулона

F = . (3) εх r

где: F - сила взаимодействия между зарядами ионов, q λ и q г - заряды ионов, ε - диэлектрическая проницаемость среды распространения радиосигналов, г — расстояние между ионами.

дистанция взаимодействия между ионами будет зависеть от силы,

5 необходимой для возбуждения прецессии их дипольных моментов и от их взаимной ориентации. при совпадении направлений векторов электрической поляризации ионов это расстояние будет максимальным (диполи 1 и 2 на фиг.5) с ростом угла между ними расстояние взаимодействия будет быстро сокращаться и при ортогональном расположении векторов электрической ιо поляризации взаимодействие ионов будет стремиться к нулю (диполи 1 и 3 на фиг.5). далее прецессия будет передаваться от иона к иону, пока не достигнет приемной антенны и не возбудит в ней электрические колебания, синхронные с передаваемым сигналом.

дальность радиосвязи в предложенном способе значительно возрастает в 15 силу следующих причин:

- для возбуждения прецессии электрических моментов ионов требуется значительно меньше энергии, чем на возбуждение колебаний ионов с частотой передаваемого сигнала. ионизированную молекулу можно рассматривать как гироскоп, вращающийся вокруг оси, образованной

20 электрическим вектором иона. из механики известно, что гироскоп весьма устойчив к сохранению плоскости вращения и требуются значительные усилия, чтобы ее изменить. однако, не составляет большого труда легкими периодическими толчками заставить прецессировать ось его вращения;

- прецессия возбуждается в основном у однотипных ионов с равно 25 ориентированными векторами электрических моментов. расход энергии на возбуждение остальных ионов минимален. это сокращает количество возбуждаемых ионов и соответственно расход энергии и потери радиосигнала. как в механике. при упругом столкновении энергия подвижного тела полностью передается неподвижному предмету при зо равенстве их масс и не передается, если их массы значительно разняться;

- энергия прецессии способна накапливаться. поэтому амплитуда прецессии возбуждаемого иона будет возрастать до тех пор, пока его энергия не достигнет энергии иона - возбудителя. и так по всей цепи, от передающей антенны к приемной. B предложенном способе радиосвязь осуществляется в два этапа. в ближней зоне излучаемая плоская волна ориентирует электрические дипольные моменты ионов в направлении своего электрического вектора. этим обеспечивается синхронизация прецессии осей вращения большого количества ионов, в ближней зоне, и их синхронное взаимодействие с диполями за пределами ближней зоны. на этом функции плоской волны заканчиваются.

за пределами ближней зоны силами электрического взаимодействия прецессия передается от иона к иону, пока не достигнет приемной антенны. при этом возбуждаются, в основном, однотипные ионы с равно ориентированными векторами дипольных моментов.

поэтому за пределами ближней зоны энергия радиосигнала расходуется весьма экономно и дальность связи значительно возрастает. такая организация радиосвязи позволяет проводить ее на более высоких частотах и существенно повысить ее информативную емкость и скорость передачи данных.

прецессия векторов электромагнитного поля, излучаемого антенной системой, может возбуждаться как на частоте несущей, так и на частоте дополнительной модуляции. использование для возбуждения прецессии векторов дипольных моментов ионов дополнительной модуляции, с частотой ниже частоты несущей, позволяет повысить частоту несущей, уменьшить размеры антенн и поднять их эффективность.

все это в совокупности дает значительный технико-экономический эффект от использования предложенного способа радиосвязи.