發明
美國
17/372,709
US 11,502,741 B2
電磁波導引結構的佈建方法「METHOD FOR DEPLOYING ELECTROMAGNETIC WAVE GUIDING STRUCTURE」
國立中正大學
2022/11/15
在5G的應用中,電波的頻譜和空間的使用效率將成為兩個重要的議題之一,尤其在頻率上,毫米波將成為必要的發展方向。現有的技術中,針對電波死角、暗區,或者訊號微弱的區域,大多是採用加強佈建基站或強波器數量的方式。相較於現在無線通訊所使用的頻段,電磁波可傳播的距離和影響範圍將大幅縮小。若以28 GHz和2.4 GHz相比,相同的訊號強度下,其傳輸距離將縮小10倍以上,其空間損耗更高達100倍。 目前相當熱門的討論議題為多天線系統,將增加天線數量為10支甚至100-1000支天線。因此毫米波的電路和天線的開發、設計、整合,以及量測等議題相當重要。然而,毫米波系統的開發固然重要,若完全依賴小型基站的布建,當面臨佈建之時,緊密地佈建成千上萬個(小型)基站將成為一個花費巨額成本、大量人力的大工程,更遑論後續的維護工程。因此,若可以搭配電磁繞射面。與小型基站進行環境佈建上的相互搭配,將可以有效地引導訊號至障礙物後方,以提升空間使用效率、甚至於能源使用效率。 電磁波導引佈建方法中採用先前三項電路技術,將電路實際導向應用方面,並將量測系統與系統架設也加進專利中。電磁波導引電路無須任何電源功耗(零功耗),相較於基站或強波器的建置,電磁波導引電路的設計將為毫米波頻段的電磁波,在空間中更有效的被使用。電磁波經由導引電路後,可以使電磁波指向所需要的方向,也就是空間電波”再分布” (re-distribution)的概念。
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