CN1199312C - 多路同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置 - Google Patents

多路同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置 Download PDF

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Abstract

同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置有一个在端部短路的同轴短线(SL)。为了至少在单层同轴馈线上使内导线与外导线的宽带连接成为可能或者至少在多路同轴馈线上在内导线与外导线之间相应的短接线至少是窄带的,原则上同样有可能成为宽带的,有利的是安排至少两个嵌套连接的同轴短线(SL1,SL2),将这些同轴短线在其端部各自经过一个短路(KS1,KS2)进行短路,其中其长度是这样确定的,依赖于各个有关的频带将所属的短路(KS1,KS2)在馈接点和连接点(46)上变化为空载运行。

Description

多路同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置
技术领域
本发明涉及到同轴馈线,特别是多路同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置。
背景技术
对很多应用场合提出以下问题,将同轴馈线的内导线接在外导线电势上,一般是接地。实际上例如这可以通过与其他导线并联的一个短路的λ/4-短线(Stichleitung)实施。换言之就是在同轴短线的端部将将内导线与外导线短路。虽然将内导线短路的λ/4-短线与外导线通过并联电路进行电连接的,但是如果同轴馈线的长度是有关波长的四分之一时,通过这个并联电路不会改变其他线路的输入阻抗。即在同轴短线端部的短接线在线路的输入端被变换成,如果只是窄带运行时这个原理是与波长有关的。
例如将这样的电路可以作为过电压泄电器(闪电保护电路)使用在同轴馈线上,以便在窄带应用时将内导线放在外导线的电势上,也就是说一般如同外导线一样将内导线放在外壳上和因此接地。
当然已知在下面还要叙述的很多应用场合,其中上述窄带解决方法是不够的。很多应用场合要求宽带解决方法。一般这要求充气的过电压泄电器。
宽带应用的另外的重要应用场合涉及到移动无线领域。
按照已知的移动无线领域绝大部分是用GSM900-网络,即用900MHz-频域处理的。此外在欧洲也建立了GSM1800-标准,其中可以用1800MHz-频域接收和发送信号。
因此对于这样的通信一般需要具有偶极子结构的多波段天线装置用于不同频带的发送和接收,即包括用于900MHz-带宽频域发送和接收的偶极子天线装置和用于1800MHz-带宽频域发送和接收的偶极子天线装置。
此外还需要具有两个分别馈接的天线系统的全方向辐射天线,其中每个天线系统适用于至少两个频域。于是可以根据需要将单个的天线系统接通或者使用在一个或者两个频域上。对这个方案的移植则要求,例如将两个这样的多频段天线靠在一起安装,然而带来以下缺点,单个的天线不再具有全方向辐射曲线,因为这些天线在辐射场相互遮挡。此外这样的方案要求比较大的位置特别是如果希望实现至少近似的全方向辐射特性时。
与上述方案不同的方案原则上也是已知的,将两个相应的天线装置重叠地安装。当然如果单个的天线系统只被确定为用于一个频带时,才能实现这种方案。在这里馈接装置和输出耦合装置是由各自在有关天线装置高度上的两个天线杆伸出的同轴电缆构成。
多波段天线同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置原则上在DE2354 550 A1中是已知的,其中这个预先知道的装置包括外导线和内导线以及同轴短线,这个同轴短线是各自与侧面馈线的外导线和内导线相连的。在同轴短线的端部将外导线与内导线短路。其中同轴短线的长度对应于穿过馈线的波的波长的四分之一。
原则上期望创建一种天线装置,包括多个重叠安排的天线系统,当然同样应该可以至少使用在两个频带。当然一个多频带或者宽频带的馈接在这里用已知的装置和解决方法是不可能的。
但是相反可以想象还有简单的应用场合,其中例如将一种多层天线系统只在一个频带运行,为此当然没有合适的和简单的可以买到的馈接装置或者输出耦合装置是已知的。
发明内容
因此本发明的任务是,创建一种改进的馈接装置或者输出耦合装置,特别是对于单频带或者多频带天线装置。
此任务按照本发明同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置,特别是多波段天线的多路同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置解决的,所述馈接装置或者输出耦合装置具有以下特征:
-具有至少一个同轴馈线,
-具有一个从同轴馈线分支的同轴短线,
-同轴短线包括至少两个嵌套连接的同轴短线,一个外同轴短线和一个相对外同轴短线而言的内部的同轴短线,
-外部的同轴短线的电长度对应于λ1/4,其中λ1对应于第一个频带的波长或者被调谐到该频带,
-内部的同轴短线的电长度对应于λ2/4,其中的λ2对应于第二个频带的波长或者被调节到该频带,
-外部的同轴短线的外导线在其端部经过一个短接与内部的同轴短线的外导线短路,
-内部的同轴短线的外导线在其端部经过一个短接与所述同轴短线的内导线相连接,
-外部的同轴短线的外导线是与同轴馈线的外导线相连接,
-最内部的同轴短线的内导线在一个连接点上与馈线的内导线电连接,
-馈接装置或者输出耦合装置的匹配是对于至少两个频率或者频带进行的。
本发明有利的结构具体实施例加以说明。
本发明用简单的装置第一次创建了将内导线放在外导线的电势上的解决方法,并且对于宽带的,也就是说至少包括两个频率或者频带的应用场合。其中同样可以与外导线一样将内导线放在外壳上。将按照本发明的方案可以毫无问题地扩展到多层同轴电缆上,于是借助于这些按照本发明有可能毫无问题地向重叠安排的单频带或者多频带天线系统馈接。
按照本发明的方案在于,例如对于两个频带使用两个嵌套连接的被短路的λ/4-线或者短线。其中将一条线路的电长度调谐到一个频率而将将另外一个短路的线路的电长度调谐到另外的频率。因为两个短路的λ/4-线路是串联的,所以对于所述两个频带通过在馈接电的短接线分别变换成空载运行。因此可以将外部的同轴馈线相匹配地馈接。通过短接线此时将内导线外导线的电位,如果外导线还接地,那么内导线也接地。
对于有利的实施形式,外部的λ/4-线的电长度对应于比较高的频率,其中将内部的同轴馈线的电长度调谐到比较低的频率。同样相反的安排也是可能的。
但按照本发明的原理同样也可以以宽带方式进行转换,例如如果还有关于至少一个另外的例如与前两个频带不同的第三频带的匹配。在这种情况下将内导线通过三个嵌套连接的彼此短路的λ/4-线(短线)与外导线电连接,其中三个短路的短线的电长度被调谐到有关的频带。
在特别有利的实施形式中考虑了,将同轴电缆的内导线由其他的同轴馈线构成,此时例如出现一个三轴线。例如将内部的同轴馈线可以用于包括上面至少两个频带天线系统的馈接,其中将外部的同轴馈线用于位于下面的具有至少两个频带的天线系统的相应的馈接。内部的同轴馈线的外导线同时是外部的同轴馈线的内导线,将这些通过按照本发明的短路的和嵌套连接的λ/4-线接在同样的电势上。
如果一般来说应该对具有多个内导线和外导线的多路同轴馈线馈接时,则将按照本发明的原理应用在将依赖于频率数目安排的嵌套连接相互排列的短接线串联在一起时,以便在每个级上各自将一个外导线与下一个位于内部的内导线电连接。
通过按照本发明的原理例如对于多波段天线或者至少两范围天线的情况也有可能毫无问题将多个单个的天线经过一个共同的线馈接或者去耦。这个线是由多路同轴馈线构成的,例如在两个重叠安排的天线装置上由一个三轴线构成的。如果应该向n个重叠安排的天线馈接,则同轴馈线需要具有n+1条线。其中可以将每个重叠安排的天线装置使用在发送或者接收多个频带,例如两个频带、三个频带等。
按照本发明这样的多路同轴馈线的多频带输出耦合装置有可能将不同的准备传输的频带很好的去耦,在移动无线领域例如对于两个频带900MHz或者1800MHz。因此产生好的匹配导致明显地改进VSWR(电压驻波比率,也就是说改进了波纹度系数或者驻波比例)。
附图说明
在下面本发明首先叙述具有两个重叠安排天线系统的两频带天线。其中附图表示:
附图1  通过两个重叠安排的两频带天线实施例的轴向纵截面简图;
附图2  按照现有技术已知的同轴馈线窄带闪电保护装置;
附图3  为了叙述按照本发明对单频带的三轴线馈接的馈接装置和输出耦合装置的部分纵截面简图;
附图4  按照本发明的多频带馈接装置或者输出耦合装置的扩展结构;
附图5  按照附图4直线V-V的截面简图;
附图6  附图4的变化的实施例,
附图7  附图4再一次变化的多频带输出耦合装置用于三个频率(三个频带)馈接的实施例,馈接是经过两个天线装置发射的或者接收的;
附图8  涉及到附图4继续开发的实施例用于三个重叠安排的包括两频带借助于多路同轴馈线的天线装置;和
附图9  可以与附图4比较的实施例,然而只用一层内导线(例如作为两频带装置的闪电保护)。
具体实施方式
按照附图1的多波段天线包括具有两个半偶极子3′a和3″a的第一个天线装置A,在被表示的实施例中这些是由导电的圆柱管子构成的。其中将位于附图上面的半偶极子3′a构成为罐形,也就是说在其上与第二个半偶极子3″a临界的偶极子端部7a′是罐形封闭的。
这些半偶极子3′a和3″a的长度是依赖于准备传输的频带和在被表示的实施例中是与比较低GSM-频带的传输相调整的,也就是说对应于GSM-移动无线标准的900MHz-频带的传输。
为了传输第二个频带,在被表示的实施例中是1800MHz,安排了第二个偶极子形状的天线,其半偶极子9′a和9″a对应于准备传输的比较高的频带在长度上的尺寸比较短,在被表示的实施例中由于两倍高的传输频率大约为半偶极子3′a和3″a的一半长。
这些半偶极子9′a和9″a在被表示的实施例中同样构造成为管子形状或者圆柱形状的,当然有比半偶极子3′a和3″a直径大的直径,则具有比较短长度的天线内部可以承受具有比较长的纵向延伸的半偶极子3′a和3″a半偶极子和可以相互重叠。
将各自在相邻偶极子的内端部7′a和7″a的各个相互嵌套连接位于内部的半偶极子3′a和9′a或者3″a和9″a共同构成为罐形和因此当构成为短路11′a或者11″a时相互是电连接的。
在附图上还示出,下面的半偶极子3″a和9″a经同轴线17a的外导线15a馈接的,其中内导线19a经过短接线11″a从下面半偶极子的端部7″a穿出直到上面的半偶极子3′a和9′a的罐形的短接线11′a,并在那里与偶极子3′a和9′a的罐形的底部进行电连接和机械连接。
用这种结构有可能经过唯一的同轴接头21a,在接头上将具有外导线51和内导线53的同轴连接线52插上,和从这里出发具有外导线15a和内导线19a的馈线17向两个相互嵌套连接的偶极子天线馈接。
天线的功能方式是这样的,安排作为比较高频带的半偶极子以比较短的纵向延伸伸向外边作为发射器,然而这种罐形的半偶极子9′a或者9″a的内侧的作用是阻断罐。这种阻断罐的作用是可以保证没有表面波在安排成比较大的纵向延伸的第二个天线的偶极子上延续。
对于第二个天线在具有比较长的长度上延伸的半偶极子3′a,3″a然而阻断罐对于外部的管形的或者罐形的半偶极子9′a和9″a的比较高的频率是不“可识别的”或者不起作用的,这样这个半偶极子也伸向外部其作用是单独发射器。然而下面的罐形的半偶极子3″的内侧的作用是阻断罐。这种阻断罐的作用是保证没有表面波可以在同轴线17a的外导线15a上延续。
通过这种结构创建了最紧凑的天线装置,此外这种天线装置具有目前还不知道的最佳的全方向辐射特性和全方向辐射性能;和只经过唯一的共同接头可以简化地馈接。
但是与被表示的实施例不同的是不必将半偶极子强制地构成为管形和罐形的。代替半偶极子3′a至9″a的圆形截面也可以是角形的(n-多角形)或者也可以考虑与圆形不同的其他形状,例如构成为椭圆形的半偶极子。此外半偶极子的这样的结构也是可以想象的,其中回转的外表面不是强制封闭的,而在多个单个的空间是弯曲的或者甚至分成为平面的元件,一旦在其相邻的7′a或者7″a的这些半偶极子上构成为上述罐形的短路11′a或者11″a相互电连接和其中是这样构成的,对于内部罐继续保持各个外部罐的上述阻断作用,以便可以保证没有表面波传播。
附图1表示的实施例中用虚线注明,将这种结构原理毫无问题地可以扩展到其他的频带。其中用虚线注明的是例如再次有可能安排第三个天线的半偶极子25′a或者25″a的另外的外部的罐,第三个天线是为了更高的频率设计的和因此具有更短的纵向延伸。这些半偶极子也是各自在其相互面对面的内端部7′a和7″a与其他半偶极子的相应的端部短路。这些半偶板子25′a和25″a的外侧对于这个频率的作用是发射器,其中内侧涉及到下一个内部的半偶极子的作用是阻断罐。但是这些阻断罐对于嵌套连接位于内部的半偶极子还是不起作用的。
但是按照附图1的天线装置还包括第二个多波段天线装置B,这个在原理上是同样构造的,其中对于第二个天线装置B在符号上是从第一个多波段天线装置A使用的“a”将字母扩展改变为“b”。
在附图1这样天线上期望的是例如如果经过三层同轴馈线17,也就是说经过内部的同轴馈线17a与内导线19a和与外导线15a有可给上边的多波段天线装置A馈接和经过外部的同轴馈线17b与内导线19b和与外导线15b有可能给下边的天线装置B馈接。其中中间的同轴导线起双功能作用,因为同轴导线一方面是上面的天线装置A的外导线15a和同时是下面的天线装置B的内导线19b。当然因为内部的同轴馈线的外导线15a是放在外壳上的(例如通过同轴的接头连接21a)和内部的同轴电缆17a的这个外导线15a同时表示了外部同轴电缆17b的内导线19b,其后果是外部的同轴电缆17b的内导线和外导线19b、15b位于同样电势,即外壳上。
从此有必要附加技术措施,这些措施有可能为了运行上面的和下面的天线装置A或者B进行相应的馈接和此外允许将内导线附在外导线的电势上。
借助于附图2表示了按照现有技术已知的具有内导线19和外导线15的同轴馈线17,同轴馈线在一个连接点46上有一个同轴的短线SL,其同轴的外导线AL与同轴馈线17的外导线15和其内导线IL与同轴馈线17的内导线19是电连接的。在短线的端部外导线AL与所属的内导线IL经过罐形的短接线KS短路,此外内导线19与同轴馈线17的外导线15是相连的。这对于确定的频率或者确定的频带的后果是这样的,同轴短线的电长度对应于λ/4,其中λ是有关频率或者有关频带的波长。但是这对于确定的频率和因此确定的波长始终只可能是窄带的。
如果将附图1叙述的天线具有上面的和下面的天线装置只在一个频带上运行时,则这可以经过一个共同的多路同轴馈线用附图3表示的按照本发明的馈接装置或者输出耦合装置实现。
按照附图3的实施例与附图2不同之处在于,在连接点46上同轴馈线17有一个垂直的拐点,即从上面来的不是如附图2表示的向下而是在连接点处拐向左边。在附图2上表示的短线在按照附图3的实施例中是位于纵向向上延伸的同轴连接线的连接点46的上部轴向延长线上。另外的区别在于,附图2表示的内导线19在附图3上被一个同轴馈线17a代替。
经过将具有内导线53和外导线51的同轴电缆52引导到同轴接头21a上现在可以将内部的同轴馈线17a的内导线19a或者外导线15a进行电连接建立对上面的天线装置A的馈接,其中经过第二个馈线42与内导线63和外导线61经过同轴接头21b和经过具有内导线63和外导线61的同轴中间线62给外边的同轴馈线17b相应地馈接,为此最后在连接点46上将第二个连接线42的内导线63与内导线19b和外导线41与馈线17b的外导线15b电连接。因此在电的意义上中间线62代表具有内导线19b和外导线15b的最外边的同轴线17b。如在实施例中如果在附图1表示的上边的和下边的天线装置A或者B只在一个频带上运行,则在连接点46上这样进行馈接,同轴短线SL或者所属的外导线AL的长度1,1=λ/4对应于有关的频率。通过罐形的短接线KS,因此外边外部的外导线15b与内部的外导线15a是电短路的,在连接点46上将一个空载运行进行变换。因此可以用附图3上叙述的馈接装置或者输出耦合装置给运行在一个频带上的相应的天线装置进行馈接。
但是对应于附图1叙述的具有两个重叠安排的天线装置A和B的天线时应该在两个频带运行,则在附图4上叙述的馈接装置或者输出耦合装置是必要的,在下面进行叙述。
对于附图1表示的例如用于运行两个不同频带的天线装置将两个各自经过一个短接线KS短接线KS1或者KS2短路的同轴λ/4-线嵌套连接,其中外边的λ1/4-线SL1用于与比较高的频率相匹配(例如传输1800MHz-频带例如PCN)和内部的λ2/4-线SL2用于与比较低的频率相匹配(例如GSM)。因此第一个短线SL1的外导线AL1在短线的端部(涉及到馈接点46)与一个径向的,也就是说环形的或者罐形的短接线KS短接线KS1与同轴短线SL2的外导线AL2和短线SL2的外导线AL2又经过其他的径向的,也就是说环形的或者罐形的短接线KS短接线KS2与外部的同轴馈线的内导线19b短路。内部的外导线AL2以与连接点46不相邻的方式终止。
按照实施例则经过第一个同轴电缆接头21a给上面的天线装置A馈接,其中将内导线53过度为内导线19a和将连接线52的外导线51过度为上面的天线装置A的同轴馈线17a的外导线15a。
经过第二个同轴电缆接头21b和后面的中间线42与所属的外导线41和内导线43给下面的天线装置B这样进行馈接,内导线43与同轴的馈线17的内导线19b和第二个同轴电缆连接线的外导线41与三轴线的外导线15b电连接。在馈接装置和输出耦合装置下面的端部通过同轴形状嵌套连接和在其端部各自短路的短线SL1、SL2与波长λ1/4和λ2/4有关地在两个准备传输的频带基础上进行所期望的匹配,其中第一个罐形的短接线KS1大约在同轴短线SL2的电长度的轴向的中间与在这个实施例中准备传输的频带900MHz和1800MHz进行匹配。
已经叙述的两个短路的λ/4-短线SL1、SL2是按以下方式串联的,将有关短接线KS的短接线KS1和KS2对于各个频带在连接点46上各自被变换成一个空载运行。
借助于附图6表示了将串联的短接线KS1和KS2的结构原理也可以实现为相反的串联顺序,如果将比较低频率的λ2/4-短线SL2(与外导线AL2)位于外边和将比较高频率(同心的)的λ1/4-短线SL1(与外导线AL1)对应于第一个短线安排在里边。当然因此结构费用略微高一些。
补充上述实施例也可以将多个,例如三个短路的λ/4-线相互嵌套连接和因此可以给多个频带(例如三个频带)馈接或者去耦。
借助于附图7只叙述以下情况的结构原理,应该给位于相应的多层同轴线17中的三个相互错位的频带馈接。因此为了匹配安排了第三个短接线KS3,其中在这个实施例中的出发点是,为了传输更高的频带有一个长度为λ3/4的第三个短接线KS3。
借助于附图8表示了再一次将附图4变化的馈接装置或者输出耦合装置的实施例,例如在这些上补充附图1的实施例可以共同经过多层同轴电缆线17给三个重叠安排的工作在两个频带的天线装置馈接。在那里表示了经过两个用附图4叙述的馈接装置和输出耦合装置各自将外边的外导线和所属的内导线之间的相应的匹配进行串联,所属的内导线同时代表下一个内部的内导线的外导线。在每个被安排的级上各自经过按照本发明叙述的馈接装置或者输出耦合装置101或者103将外导线及其所属的内导线放在共同的电势上。按照附图8的实施例表示了,如何将这种方法多级地也可以用其他的外导线AL1、AL2和短接线KS3、KS4进行扩展。
借助于附图9表示了简单的同轴馈线17的又一种馈接装置和输出耦合装置,然而在同轴馈线上安排了宽带的闪电保护,被表示的实施例是两个频带的。
其中对应于附图4实施例的功能,其中与之不同的是代替在附图4上表示的内部的同轴短线17a只安排了一个简单的内导线15,这样将这个内导线没有弯曲地在轴向方向延伸和将两个嵌套连接的和在端部又短路的短线SL1、SL2垂直于这个同轴馈线17分支出来。关于结构和功能方式已经在附图4的实施例中指出了,关于附图4表示的外部的同轴导线17b和外导线15b和内导线19b可以模拟地转移到按照附图9的实施例中。

Claims (16)

1.同轴馈线的馈接装置或者输出耦合装置,具有以下特征:
-具有至少一个同轴馈线(17),
-具有一个从同轴馈线(17;17b,42,62)分支的同轴短线(SL;SL1,SL2),
-所述同轴短线(SL;SL1,SL2)包括至少两个嵌套连接的同轴短线(SL1,SL2),其中一个是外部的同轴短线(SL1)而另一个是相对该外部的同轴短线而言的内部的同轴短线(SL2),
-外部的同轴短线(SL1或SL2)的电长度对应于λ1/4,其中λ1对应于第一个频带的波长,
-内部的同轴短线(SL2或SL1)的电长度对应于λ2/4,其中的λ2对应于第二个频带的波长,
-外部的同轴短线(SL1或SL2)的外导线(AL1或AL2)在其端部经过一个短接线(KS1或KS2)与内部的同轴短线(SL2或SL1)的外导线(AL2或AL1)短路,
-内部的同轴短线(SL2或SL1)的外导线(AL2或AL1)在其端部经过另一个短接线(KS2或KS1)与该内部的同轴短线(SL2或SL1)的内导线(IL,19b)相连接,
-外部的同轴短线(SL1或SL2)的外导线(AL1或AL2)是与同轴馈线(17,17b)的外导线(15;15b)相连接,
-内部的同轴短线(SL2或SL1)的内导线(IL或19b)在一个连接点(46)上与同轴馈线(17,17b)的内导线(19;19b)电连接,
-馈接装置或者输出耦合装置的匹配是对于至少两个频率或者频带进行的。
2.按照权利要求1的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
至少两个嵌套连接的同轴短线(SL1,SL2)相对于至少一个同轴馈线(17a)横向地向外延伸。
3.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
同轴馈线(17)至少是由两条相互嵌套连接的同轴馈线(17a,17b),即由一条内部的同轴馈线(17a)和一条外部的同轴馈线(17b)构成,其中将内部的同轴短线(SL1或SL2)的内导线(IL)构成为同轴馈线(17a),在内部的同轴短线(SL2或SL1)的外导线(AL2或AL1)和其内导线(IL,19b)之间进行短接(KS2或KS1)。
4.按照权利要求3的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
所述同轴馈线(17a)被构造成经过一个连接有第二同轴馈线(42,62,19b)的内导线的连接点(46)直线地向外延伸。
5.按照权利要求3的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
外部的同轴短线(SL1或SL2)的外导线(AL1,AL2)与外部的同轴馈线(17b)的外导线(15b)以及内部的同轴短线(SL1或SL2)的内导线(IL)在所述连接点(46)上与外部的同轴馈线(17b)的内导线(19b)电连接,该内部的同轴短线(SL1或SL2)的内导线(IL)同时构成内部的同轴馈线(17b)的外导线(15a)。
6.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
将同轴短线(SL1,SL2)的短接线(KS1,KS2)构成为罐形或者管状的。
7.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
用于比较高的频带的短接线(KS1)处于外部,并将具有与之相比更长的轴向长度的用于比较低的频带传输的短接线(KS2)以同轴方式包围。
8.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
用于比较高的频带的短接线(KS1)处于内部,并被具有与之相比更长的轴向长度的用于比较低的频带传输的短接线(KS2)以同轴方式包围。
9.按照权利要求6的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
构成为罐形的和径向延伸的短接线在多路同轴馈线(17)的纵向方向上嵌套连接。
10.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
馈接装置或者输出耦合装置是由至少一个具有内导线和外导线(19a,15a)的内部的同轴馈线(17a)构成的,并且至少另一个包围这个内部的同轴馈线(17a)的同轴的外导线(15a)具有一个出口,其中第二同轴馈线(42,62)的内导线(43,63,19b)穿过这个出口被引导到在多路同轴馈线(17a,17b)的内导线(19b)之外的连接点(46)上。
11.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
将多路同轴馈线的一个或者多个内导线(19a,19b)以及一个或者多个外导线(15a,15b)借助于馈接装置或者输出耦合装置可以被连接到相同的电势。
12.按照权利要求11的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,在至少一个内导线和至少一个外导线(19a,19b,15a,15b)之间的电连接适合于至少两个频带。
13.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
取决于有待传输的频带,至少两个相互嵌套连接的同轴短线(SL1,SL2)的长度为一个电长度,该电长度使得设置在同轴短线(SL1,SL2)的各个端部的短接线(KS1,KS2)在馈接点或者连接点(46)被变换成空载运行。
14.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
为了使工作在一个频带的多波段天线装置(A,B)运行,将所述的馈接装置或者输出耦合装置连接在该多波段天线装置(A,B)上。
15.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
将所述馈接装置或者输出耦合装置连接在以至少两个频带工作的天线装置(A,B)上,该天线装置至少在两个频带内发射。
16.按照权利要求1或2的馈接装置或者输出耦合装置,其特征为,
所述馈接装置或者输出耦合装置被连接在具有至少两个以同轴方式重叠间隔开放置的天线装置(A,B)的一个天线设备上,该天线装置至少在两个频带内发射。
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