CZ188793A3 - Flat antenna - Google Patents
Flat antenna Download PDFInfo
- Publication number
- CZ188793A3 CZ188793A3 CS931887A CS188793A CZ188793A3 CZ 188793 A3 CZ188793 A3 CZ 188793A3 CS 931887 A CS931887 A CS 931887A CS 188793 A CS188793 A CS 188793A CZ 188793 A3 CZ188793 A3 CZ 188793A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- antenna
- radiator
- flat antenna
- power supply
- flat
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/12—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical relative movement between primary active elements and secondary devices of antennas or antenna systems
- H01Q3/14—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical relative movement between primary active elements and secondary devices of antennas or antenna systems for varying the relative position of primary active element and a refracting or diffracting device
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/0006—Particular feeding systems
- H01Q21/0012—Radial guide fed arrays
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Waveguide Aerials (AREA)
Abstract
Description
Plochá anténaFlat antenna
Oblast technikyTechnical field
Vynález se týká ploché antény, zejména pro satelitní - rozhlasový příjem, se zářičovýra zařízením majícím několik elementů zářiče a s napájecím zařízením majícím přizpůsobovací zařízení.The invention relates to a flat antenna, in particular for satellite-to-radio reception, with a radiator device having a plurality of radiator elements and a power supply device having a matching device.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Ploché antény tohoto typu jsou známé například z prospektu firmy Matsushita nebo z DE 40 26 432 A 1. Takové ploché antény mají zářičové zařízení, které může sestávat jak ze samostatného zářiče, tak i z uspořádání elementů zářiče, kterými mohou být například dipóly, malé plochy různých tvarů, takzvané Patches, vodivé plochy nebo sdružené elementy zářiče, např. štěrbiny, kruhy atd.Flat antennas of this type are known, for example, from the prospectus of Matsushita or DE 40 26 432 A1. Such flat antennas have a radiating device which may consist of both a separate radiator and an arrangement of radiator elements, which may be dipoles, small areas of different shapes, so-called Patches, conductive surfaces or associated radiator elements such as slots, circles, etc.
_Napájecí zařízení sestávají u obvyklých plochých antén buď z rozvětvených, ke každému elementu zářiče vedoucích vedení (koaxiální, dutý nebo páskový vodič) ve tvaru struktury stromu nebo mohou být vytvořena z napájecího vedení majícího nejméně jedno přizpůsobovací zařízení, ve formě koaxiálního nebo dutého a/nebo dutého radiálního vedení, jak je například popsáno vIn conventional flat antennas, the power supply devices consist either of branched, tree-shaped conductor elements (coaxial, hollow or ribbon conductor) in the form of a tree structure, or they may consist of a power supply line having at least one matching device, in the form of coaxial or hollow. a hollow radial guide, such as that described in U.S. Pat
DE 40 26 432 Al.DE 40 26 432 A1.
Pro koncepci plochých antén existuje v zásadě možnost učinit taková opatření, že směr hlavního paprsku antény není kolmý na anténní zařízení nebo na aperturu antény, nýbrž směr hlavního paprsku je v určitém úhlu natočen vzhledem k normálám anténního zařízení nebo apertury antény. V uvedeném prospektu firmy Matsushita se tedy také uvádí, že ploché antény mohou být dodávány nejen s úhlem paprsku 0°, tedy s paprskem kolmým na anténní zařízení, nýbrž také s úhlem paprsku 12°, označovaným jako nakloněný úhel paprsku. Tento úhel paprsku je přitom pevně dán a nemůže být měněn.In principle, for the concept of flat antennas, it is possible to take measures such that the direction of the main beam of the antenna is not perpendicular to the antenna device or to the antenna aperture, but the direction of the main beam is rotated at an angle relative to the antenna device or antenna aperture. Thus, Matsushita's prospectus also states that flat antennas can be supplied not only with a beam angle of 0 °, i.e. a beam perpendicular to the antenna device, but also with a beam angle of 12 °, referred to as an inclined beam angle. This beam angle is fixed and cannot be changed.
Jiná možnost, jak udělat úhel paprsku vůči normálám apertury antény nerovný nule, je popsána v DE 40 26 432 Al, kde je dosaženo paprsku skloněného o úhel 0 k normálám apertury díky asymetrickému, v naproti stojících směrech se vyboulujícímu uspořádání uzavíracích štěrbin a/nebo páru vyzařovacích štěrbin. Sklonu paprsku se přitom dosahuje odpovídajícími opatřeními ve volbě struktur budiče, polohy elementů zářiče a odpovídající volbou délky napájecího vedení, tedy tak zvanými konstrukčními opatřeními, čímž se dosáhne pevného sklonu nebo natočení paprsku u ploché antény. Tento sklon paprsku je ale pro každý typ antény předem dán a po dohotovení antény není měnitelný.Another possibility of making the beam angle relative to the antenna aperture norms uneven to zero is described in DE 40 26 432 A1, where a beam inclined by an angle of 0 to the aperture norms is achieved due to the asymmetrical opposingly extending arrangement of the closing slots and / or pairs radiating slots. The inclination of the beam is achieved by corresponding measures in the selection of the exciter structures, the position of the radiator elements and the corresponding choice of the length of the supply line, i.e. the so-called constructional measures, thereby achieving a fixed inclination or rotation of the beam at the flat antenna. However, this beam inclination is predetermined for each antenna type and is not changeable after the antenna has been made.
Z článku Experimentální systém přijímací skupinové antény s digitálně zhotoveným skupinovým diagramem, U. Petři, A. Schlaud,. D. Brogmann, otištěného v NTG - Fachberichte 78, strany 21 - 25, VTE - Verlag 1982, je v souvislosti s radarovým systémem známa plochá anténa ve formě fázově řízené skupinové antény, tzv. Phased Array, u které mohou být posunovačem fáze změněny fázové poměry v napájecím zařízení nebo v napájecím obvodu a tím může být dosaženo změny úhlu paprsku během provozu antény. Takováto zapojení jsou známa u profesionálních zařízení, zejména vojenských. Mimo skutečnosti, že by posunovače fáze vedly u plochých antén pro satelitní - rozhlasový příjem k příliš velkým ztrátám, jsou pro individuální použití a pro spotřebitelskou oblast příliš drahé, takže nemohou být použity pro zde popsané antény DTH (Direct to Home) nebo TVRO (TV Receive Only). Kromě toho by takováto uspořádání s posunovačem fáze nebyla aplikovatelná z hospodářských důvodů také proto, že u plochých antén zejména pro satelitní - rozhlasový příjem je požadováno jen jediné nastavení při montáži antény a ne trvalé natáčení úhlu paprsku.From the article An experimental group receiving antenna system with a digitally constructed group diagram, U. Petři, A. Schlaud ,. D. Brogmann, published in NTG-Fachberichte 78, pages 21-25, VTE-Verlag 1982, is known in connection with the radar system a flat antenna in the form of a phase-controlled array antenna, the so-called Phased Array, in which phase shifter can be changed conditions in the power supply device or power supply circuit, and thus a change in beam angle can be achieved during antenna operation. Such connections are known in professional facilities, especially military. In addition to the fact that phase shifters would lead to too great losses for the flattened antennas for satellite-to-radio reception, they are too expensive for individual use and for the consumer area, so they cannot be used for the DTH (Direct to Home) or TVRO (TVRO) Receive Only). In addition, such phase shifting arrangements would not be applicable for economic reasons also because flat antennas, in particular for satellite-to-radio reception, require only a single setting when mounting the antenna and not a continuous rotation of the beam angle.
Z EP-A-0376 701 je známa jednozářičová anténa s několika elementy zářiče, opatřená jedním elementem zářiče a jedním vlnovodným elementem, kde posledně jmenovaný je přesunutelný oproti elementu zářiče v paralelní rovině s cílem změnit směr paprsku. Pokud by se zhotovila plochá anténa z několika zařízení známých z EP-A-0 376 701, nemohl by být úhel paprsku celého zařízení ovlivněn podstatně, pokud by vůbec k ovlivnění došlo, změnou charakteristiky samotného zářiče způsobem v tomto spise popsaným, nehledě na skutečnost, že by náklady na zhotovení a montáž a zejména také náklady na nastavení byly velmi vysoké.EP-A-0376 701 discloses a single-radiation antenna with several radiator elements, provided with one radiator element and one waveguide element, the latter being movable relative to the radiator element in a parallel plane in order to change the direction of the beam. If a flat antenna were made from several devices known from EP-A-0 376 701, the beam angle of the whole device could not be substantially affected, if any, by changing the characteristics of the radiator itself in the manner described herein, that construction and assembly costs and, in particular, adjustment costs would be very high.
Z EP-A- 0 280 379 je známa anténa s dielektrickým elementem, který je posunut oproti elementu.zářiče, aby byl optimalizován zisk antény. Nehledě na skutečnost, že toto posunutí dielektrického elementu je jednou realizováno jedině k nastavení a optimalizaci a není nastavitelné z vnějšku, není taková změna polohy dielektrického elementu realizována s cílem změnit, úhel .paprsku antény. ...EP-A-0 280 379 discloses an antenna with a dielectric element which is offset from the radiator element in order to optimize the antenna gain. Despite the fact that this displacement of the dielectric element is once realized only for adjustment and optimization and is not adjustable from the outside, such a change in position of the dielectric element is not realized in order to change the angle of the beam of the antenna. ...
Úkolem vynálezu tedy je vytvořit plochou anténu, jejíž úhel paprsku by bylo možno jednoduchým způsobem přizpůsobit při montáži místním podmínkám a se zřetelem na co možná nej přesnější nastavení anténního diagramu na zdroj záření, např. satelit, jednoduchým způsobu změnit.SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to provide a flat antenna whose beam angle can be easily adapted to local conditions during assembly and with a view to adjusting the antenna diagram to a radiation source such as a satellite as easily as possible.
Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION
Vytčený úkol je podle vynálezu vyřešen tím, že zářičové zařízení a napájecí zařízení jsou relativně vůči sobě v jejich polohách měnitelné.According to the invention, the object is solved by the fact that the radiator device and the supply device can be changed relative to one another in their positions.
í) >·/ Opatření podle vynálezu, uspořádat zářičové zařízení a napájecí zařízení ploché antény vůči sobě polohově měnitelné, umožňuje jednoduchým způsobem a jednoduchými prostředky korigovat plochou anténu se zřetelem na nastavení anténního diagramu; na .The arrangement according to the invention, to arrange the radiating device and the power supply device of the flat antenna to be positionally variable relative to one another, makes it possible in a simple manner and by simple means to correct the flat antenna with respect to the setting of the antenna diagram; on .
zdroj záření, např. na určitý satelit a tím dosáhnout optimálního . -. lisí příjmu. Přitom se dosahuje změnou polohy zářičového zařízení a napájecího zařízení vůči sobě nesymetrie anténního diagramu, __kterázpůsobuje natočení paprsku.—Taková nesymetrie sice snižuje-7^ zisk antény, ale takováto anténní ztráta může být v praktických případech klidně tolerována, když se korektury na směrovánísource of radiation, eg on a specific satellite and thus achieve optimal. -. presses income. This is achieved by changing the position of the radiator device and the power device relative to each other asymmetric of the antenna diagram, causing the rotation of the beam. Such an asymmetry decreases the antenna gain, but such antenna loss can in practice be easily tolerated when routing corrections are made.
Ryhují v oblasti úhlu poloviční hodnoty. ,They groove at an angle of half the value. ,
Výhodné provedení vynálezu spočívá v tom, že poloha ’ záričového zařízení a napájecího zařízení je nastavitelná ve vůči sobě paralelních rovinách, tedy pravoúhle k normálám ploché antény. Bočním posunutím napájecího zařízení, například napájecího obvodu v případě rozvětvení páskového vedení, nebo radiálního vedení v případě kruhové antény, z toho vyplývá kontinuální fázový offset přes povrch antény, čímž se proporcionálně nachýlí směr paprsku k tomuto fázovému offsetu a sice anténní diagram je protažen ve směru přicházejícícho proudu.An advantageous embodiment of the invention consists in that the position of the radiating device and the power supply device is adjustable in parallel planes relative to one another, i.e. at right angles to the norms of the flat antenna. Lateral displacement of the power supply device, for example the power circuit in the case of branching of the tape line, or the radial wiring in the case of a circular antenna, results in a continuous phase offset over the antenna surface thereby proportionally deflecting the beam direction to this phase offset. of the incoming stream.
Podle dalšího výhodného provedení vynálezu je poloha zářičového zařízení a napájecího zařízení, vůči sobě v horizontálním směru nastavitelná. Místo, nebo přídavné k horizontální změně polohy je ale také možné provést vertikální změnu polohy mezi zářičovým zařízením a napájecím zařízením. Tyto příklady provedení se týkají zejména plochých antén, které jsou kolmo uspořádány na domovních zdech, takže horizontální změnou polohy se dosahuje odměrového (azimutového) natočení paprsku a/nebo vertikální změnou polohy se dosahuje elevačního natočení paprsku.According to a further preferred embodiment of the invention, the position of the radiator device and the power device are adjustable relative to each other in the horizontal direction. However, instead of or in addition to the horizontal position change, it is also possible to make a vertical position change between the radiator device and the power supply device. These exemplary embodiments relate in particular to flat antennas which are perpendicularly arranged on the house walls, so that a horizontal displacement of the beam achieves a metering (azimuth) rotation of the beam and / or a vertical displacement of the beam achieves an elevated beam rotation.
Alternativní nebo doplňková možnost spočívá ale také v tom, že nastavení polohy zářicového zařízení a napájecího zařízení se. uskutečňuje v rovině nakloněné.k anténnímu zařízení.Alternatively or additionally, however, the positioning of the radiator device and the power supply device is adjusted. in the plane inclined to the antenna device.
Zvlášť výhodné provedení, vynálezu spočívá v tom, že. poloha přizpůsobovacího zařízení je kolmo k rovině zářičového zařízení nastavitelná. Přizpůsobovací zařízení, tedy přizpůsobovací bod, je tedy tím mechanicky posunut, takže tím se opět dosahuje nesymetrie anténního ..diagramu.:a tím. natočení paprsku. Posun může. být lineárně, v případě tak zvané Radial Line Slot Antenna (RLSA) v radiálním směru tak posunut, že natočení anténních paprsků ke směrování na zdroj záření je optimalizováno.A particularly preferred embodiment of the invention is that:. the position of the adjusting device is adjustable perpendicular to the plane of the radiating device. The matching device, i.e. the matching point, is thus mechanically displaced, so that the asymmetry of the antenna diagram is again achieved and thereby. rotation of the beam. The shift can. be linearly displaced, in the case of the so-called Radial Line Slot Antenna (RLSA) in the radial direction, so that the rotation of the antenna beams towards the radiation source is optimized.
Podle zvlášť výhodného provedení má přizpůsobovací zařízení přestavítelný kulový vrchlík. Takový kulový vrchlík zjednodušuje nastavení přizpůsobovacího zařízení popřípadě přizpůsobovacího bodu. Provedení s kulovým vrchlíkem má dále tu výhodu, že se zřetelem na dobré odstínění může být dosaženo dobrého elektrického kontaktu a může být realizován uzávěr proti vlivu počasí a prostředí.According to a particularly preferred embodiment, the adaptation device has an adjustable ball canopy. Such a spherical canopy simplifies the adjustment of the matching device or matching point. Furthermore, the spherical cap design has the advantage that good electrical shielding can be achieved with respect to good shielding and weather and environmental closures can be realized.
Stanovená úloha je u ploché antény, která je opatřena dielektrickým tělesem, řešena podle vynálezu obzvláště výhodně tím, že dielektrické těleso je ve své poloze změnitelné. Změnou polohy dielektrického tělesa, které působí jako dielektrický zpožďovací člen, se opět dosahuje nesymetrie ve struktuře vybuzení ploché antény a tím natočení paprsku anténního diagramu.According to the invention, this task is particularly advantageous in the case of a flat antenna having a dielectric body in that the dielectric body is changeable in its position. By changing the position of the dielectric body, which acts as a dielectric delay element, again, asymmetries in the excitation structure of the flat antenna and thus the rotation of the antenna diagram beam are achieved.
Podle dalšího výhodného provedení ploché antény s dielektrickým tělesem podle vynálezu je dielektrické těleso uloženo excentricky a je otočné. Zejména v souvislosti se zmíněnými anténami typu RLSA je možné uskutečnit žádané natočení anténního paprsku požadovaným způsobem pouze natočením excentricky uloženého dielektrického tělesa. z.According to another preferred embodiment of the flat antenna with the dielectric body according to the invention, the dielectric body is mounted eccentrically and is rotatable. Particularly in the context of said RLSA antennas, the desired rotation of the antenna beam in the desired manner can only be accomplished by rotating the eccentrically mounted dielectric body. of.
Zejména také u plochých antén, které jsou z výroby opatřeny pevně nastaveným úhlem paprsku pro jeden speciální případ příjmu, je_p_o.už.it.í„o.pat£ení_p.odle vynálezu—velmi výhodné,—protože—tím—j-e umožněno dodatečné nastavení pro optimální orientaci antény, rcož bylo dříve možné jen mechanickým natočením celé antény. Se znaky podle vynálezu je možné montovat ploché antény, které mají:. ..z výroby základní nastavení, na libovolná místa, např. také na domovní zeď, přičemž v této poloze potom může být jednoduchým způsobem provedeno jemné nastavení podle místních podmínek, např. podle geografické polohy s různou elevací a azimutem.Especially also in the case of flat antennas which are factory-fitted with a fixed beam angle for one special reception case, it is very advantageous because the additional adjustment is possible according to the invention. for optimum orientation of the antenna, r which was previously possible only mechanically turning the whole antenna. With the features of the invention, it is possible to mount flat antennas having: In the position, a fine adjustment can be made in a simple way according to the local conditions, e.g. to a geographical location with different elevations and azimuth.
Je třeba poukázat na to, že pod pojmem plochá anténa není možno rozumět pouze úplně plochou anténu, nýbrž také antény s aperturou antény, které mohou mít více nebo méně zakřivený vnější povrch.It should be pointed out that the term "flat antenna" means not only a fully flat antenna but also antennas with antenna aperture which may have a more or less curved outer surface.
Přehled obrázků na výkreseOverview of the drawings
Vynález bude osvětlen pomocí příkladů provedení se zřetelem na obrázky, které zobrazují:The invention will be elucidated by way of example embodiments with reference to the drawings which show:
obr. 1 - plochou anténu s napájecím zařízením tvořeným napájecím obvodem s rozvětveným páskovým vedením ve schematickém zobrazení obr. 2 - schematické zobrazení asymetrické ploché antény tzv, typu RLSA s jedním dielektrickým tělesem obr. 3 - další schematické zobrazení příkladu provedení ploché antény podle vynálezu s kulovým vrchlíkem jako přestavovacím zařízenímFig. 1 - a flat antenna with a power supply device consisting of a branched-loop power supply circuit in a schematic illustration Fig. 2 - a schematic representation of an asymmetric flat antenna of the so-called single dielectric RLSA type Fig. 3 - another schematic representation as a adjusting device
Příklady provedení vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Na obr. 1 schematicky znázorněná čtvercová nebo pravoúhlá plochá anténa sestává ze zářičového zařízení 1 se štěrbinami jako elementy 2 zářiče, z napájecího zařízení 2 ve formě napájecího obvodu s rozvětvujícími se páskovými vedeními. '4 a z jednoho napájecího místa 5.,The square or rectangular flat antenna shown schematically in FIG. 1 consists of a radiator device 1 with slots as radiator elements 2, a feeder device 2 in the form of a supply circuit with branching strip lines. 4 and from one supply point 5,
U obvyklé ploché antény tohoto typu se nacházejí všechny elementy 2 zářiče v jedné předem určené poloze odpovídající jedné vhodné fázové poloze tak, že elementy 2 zářiče odpovídající této fázové poloze, která je nutná k získáni určitého směru paprsku antény, jsou vybuzeny. Aby bylo možno anténu při instalaci přesné nastavit na zdroj záření, například satelit, a tedy získat žádaným způsobem natáčení paprsku, je napájecí zařízení 3 vůči zářičovému zařízení i u tohoto příkladu provedení vynálezu bočné posunuto, takže vzniká změněná fázová poloha a tím směr paprsku antény odpovídající této změněné fázové poloze nebo fázovému offsetu, vytváří natočení.In a conventional flat antenna of this type, all the radiator elements 2 are in a predetermined position corresponding to one suitable phase position, so that the radiator elements 2 corresponding to this phase position, which is necessary to obtain a certain direction of the antenna beam, are excited. In order to precisely adjust the antenna to a radiation source, such as a satellite, and thus to obtain the desired beam rotation, the power supply device 3 is laterally displaced relative to the radiator in this embodiment, so that an altered phase position and thus the antenna direction altered phase position or phase offset, generates rotation.
Natočení přitom nastává tak, že anténní diagram je protažen ve směru přicházejícího proudu.The rotation takes place in such a way that the antenna diagram extends in the direction of the incoming current.
U ploché antény zobrazené na obr. 1 s napájecím zařízenímFor the flat antenna shown in Fig. 1 with a power supply device
3. je tedy zejména plánováno posunout v příčném směru uspořádání elementů 2 zářiče, připojených na napájecím obvodu napájecího zařízení 3., aby bylo tímto způsobem dosaženo natočení paprsku asymetrickým připojením.3, it is therefore particularly intended to displace transversely the arrangement of the radiator elements 2 connected to the supply circuit of the supply device 3 in order to achieve the beam rotation by an asymmetric connection.
Na obr. 2 zobrazená kruhová plochá anténa, tzv. Radial Line Slot Antenna (RLSA) má kruhové zářičové zařízení 11 s elementy 12 zářiče ve tvaru štěrbin, jakož i napájecí zařízení 13 ve tvaru vlnovodu a napájecí místo 14 s vybuzením přes koaxiální kabel 15. V napájecím zařízení 13 se nachází dielektrické těleso 16. které je uloženo excentricky a je natočitelné. Protože dielektrické těleso 16 působí jako zpožďovací člen a ve vztahu k napájecímu místu 14 je asymetrické, vzniká zpoždění vybuzených /vln_především_v—jednom—směru—a—tím—žádané natočení paprsku anténního diagramu. Z použití dielektrického tělesa 16. které změní nesymetrickým způsobem strukturu buzení antény RLSA, vyplývá jednoduché nastavení ploché antény na zdroj záření pootočením anténního paprsku. Vytvořením dielektrického tělesa 16 jako elektricky uloženého dílu je jeho natočením možné provést jednoduchým způsobem nastavení a jemné nastavení.The radial line slot antenna (RLSA) shown in FIG. 2 has a circular radiator device 11 with slot-shaped radiator elements 12 as well as a waveguide-shaped power supply device 13 and a power supply point 14 with excitation via a coaxial cable 15. In the feed device 13 there is a dielectric body 16, which is mounted eccentrically and is pivotable. Since the dielectric body 16 acts as a delaying member and is asymmetric with respect to the supply point 14, there is a delay in the excited / waveforms, in particular, in one direction and thereby the desired rotation of the antenna pattern beam. The use of a dielectric body 16 which alters the RLSA antenna excitation structure in an asymmetrical manner results in simple alignment of the flat antenna to the radiation source by rotating the antenna beam. By designing the dielectric body 16 as an electrically supported part, it is possible to adjust and fine-tune it by simply rotating it.
V této souvislosti se pro úplnost uvádí, že natočení anténního paprsku může být také jednoduchým způsobem provedeno přestavením napájecího místa antény RLSA v radiálním směru.In this context, it is stated for the sake of completeness that the rotation of the antenna beam can also be effected simply by adjusting the feed point of the RLSA antenna in the radial direction.
Obr. 3 ukazuje další příklad provedení ploché antény podle vynálezu se zářičovým zařízením 21 majícím štěrbinu 22, s napájecím zařízením 23 ve tvaru vlnovodu a s napájecím otvorem 24, který je uspořádán v kulovém vrchlíku 25. Přestavení napájecího otvoru 24 a tím jemné nastavení směru paprsku antény může být přitom nejjednodušším způsobem provedeno pootočením kulového vrchlíku 25 s napájecím zařízením 23,. Přestavení kulového vrchlíku 25 je možné jednoduchým způsobem z vnějšku. Kromě toho je kulový vrchlík 25 dobře a spolehlivě elektricky spojen s napájecím zařízením 23. což je důležité pro odstínění. Použitím kulového vrchlíku také může být jednoduše realizován uzávěr odolný proti vlivům prostředí a počasí.Giant. 3 shows a further embodiment of a flat antenna according to the invention with a radiator device 21 having a slot 22, a waveguide-shaped feed device 23 and a feed port 24 arranged in a spherical canopy 25. Adjusting the feed port 24 and thereby fine adjustment of the antenna beam direction in the simplest way, this is accomplished by rotating the spherical canopy 25 with the feeder 23. Adjustment of the spherical canopy 25 is possible from the outside in a simple manner. In addition, the ball canopy 25 is well and reliably electrically connected to the power supply device 23, which is important for shielding. By using a spherical canopy, it is also possible to easily realize a closure resistant to environmental and weather conditions.
Vynález byl popsán na základě příkladů provedení. Odborníkovi je zřejmé, že jsou možné odchylky a provedení, aniž by byla opuštěna vynálezecká myšlenka. Ař jsou technická zařízení pro různé případy použití jakkoliv provedena, jsou elementy zářiče ve své elektrické poloze s cílem nastavení a jemného nastavení směru paprsku antény, změněny vzhledem k napájecímu zařízení, kterým je většinou napájecí obvod. Délky elektrických drah mezi vstupním vazebním bodem a částí elementů, zářiče jsou ve srovnání s naproti ležící Částí elementů zářiče na zářičovém zařízení, případně plochou elementů zářiče, přitom rozdílně nastaveny tak, že změnou fázové polohy, která je potřebná k získání směru paprsku antény, jsou změněny.The invention has been described on the basis of examples. The skilled artisan will appreciate that variations and embodiments are possible without departing from the inventive idea. Although the technical devices are designed for various applications, the radiator elements in their electrical position to adjust and fine-tune the direction of the antenna beam are altered with respect to the power supply device, which is generally a power circuit. The lengths of the electric paths between the entry point and the element portion of the emitter are, compared to the opposite element portion of the emitter element on the emitter device or the emitter element surface, differently configured such that by changing the phase position required to obtain the antenna beam direction changed.
Claims (10)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19914120439 DE4120439A1 (en) | 1991-06-20 | 1991-06-20 | FLAT ANTENNA |
PCT/EP1992/000966 WO1993000722A1 (en) | 1991-06-20 | 1992-05-04 | Flat aerial |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ188793A3 true CZ188793A3 (en) | 1994-03-16 |
Family
ID=6434402
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS931887A CZ188793A3 (en) | 1991-06-20 | 1992-05-04 | Flat antenna |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0589904A1 (en) |
CZ (1) | CZ188793A3 (en) |
DE (1) | DE4120439A1 (en) |
WO (1) | WO1993000722A1 (en) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4313397A1 (en) * | 1993-04-23 | 1994-11-10 | Hirschmann Richard Gmbh Co | Planar antenna |
DE10065299A1 (en) * | 2000-12-29 | 2002-07-04 | Bosch Gmbh Robert | Device for spatially panning a radar beam |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3022506A (en) * | 1959-03-27 | 1962-02-20 | Hughes Aircraft Co | Arbitrarily polarized slot antenna |
CH468088A (en) * | 1968-03-08 | 1969-01-31 | Siemens Ag Albis | Directional radar antenna array |
US4307404A (en) * | 1978-03-20 | 1981-12-22 | Harris Corporation | Dichroic scanner for conscan antenna feed systems |
GB2166600B (en) * | 1984-11-01 | 1988-12-29 | Matsushita Electric Works Ltd | Microwave plane antenna |
EP0280379A3 (en) * | 1987-02-27 | 1990-04-25 | Yoshihiko Sugio | Dielectric or magnetic medium loaded antenna |
JPH0793532B2 (en) * | 1988-12-27 | 1995-10-09 | 原田工業株式会社 | Flat patch antenna |
GB2235590B (en) * | 1989-08-21 | 1994-05-25 | Radial Antenna Lab Ltd | Planar antenna |
GB2246474A (en) * | 1990-07-24 | 1992-01-29 | British Aerospace | A layered frequency selective surface assembly |
-
1991
- 1991-06-20 DE DE19914120439 patent/DE4120439A1/en not_active Ceased
-
1992
- 1992-05-04 EP EP92909863A patent/EP0589904A1/en not_active Withdrawn
- 1992-05-04 WO PCT/EP1992/000966 patent/WO1993000722A1/en not_active Application Discontinuation
- 1992-05-04 CZ CS931887A patent/CZ188793A3/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE4120439A1 (en) | 1992-12-24 |
WO1993000722A1 (en) | 1993-01-07 |
EP0589904A1 (en) | 1994-04-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Guo et al. | Circuit type multiple beamforming networks for antenna arrays in 5G and 6G terrestrial and non-terrestrial networks | |
US6985123B2 (en) | Dual-polarization antenna array | |
US7990329B2 (en) | Dual staggered vertically polarized variable azimuth beamwidth antenna for wireless network | |
US9972915B2 (en) | Optimized true-time delay beam-stabilization techniques for instantaneous bandwith enhancement | |
US7427966B2 (en) | Dual polarized antenna | |
US6621465B2 (en) | Antenna array having sliding dielectric phase shifters | |
US4257050A (en) | Large element antenna array with grouped overlapped apertures | |
EP0541276B1 (en) | Broadband conformal inclined slotline antenna array | |
US5281974A (en) | Antenna device capable of reducing a phase noise | |
US20090021437A1 (en) | Center panel movable three-column array antenna for wireless network | |
US8212732B2 (en) | Dual polarized antenna with null-fill | |
US20050001778A1 (en) | Wideband dual polarized base station antenna offering optimized horizontal beam radiation patterns and variable vertical beam tilt | |
AU5221001A (en) | Dual-polarized dipole array antenna | |
GB2196482A (en) | Array antenna and element therefor | |
US20080218425A1 (en) | Single pole vertically polarized variable azimuth beamwidth antenna for wireless network | |
CA1093207A (en) | Satellite communications transmission systems | |
CZ188793A3 (en) | Flat antenna | |
US6292133B1 (en) | Array antenna with selectable scan angles | |
EP0540124B1 (en) | Satellite antenna system | |
JP2611883B2 (en) | Mobile station antenna for satellite communication | |
EP4187718A1 (en) | Electronic scanning device | |
Kira et al. | New design approach to multiple-beam forming network for beam-steerable phased array antennas | |
JPH0737367Y2 (en) | Array antenna | |
Ding et al. | Gain enhancement of reconfigurable conformal antenna array | |
CA2916549C (en) | Optimized true-time delay beam-stabilization techniques for instantaneous bandwidth enhancement |