DE1516829B2 - Cassegrain antenna swiveling in azimuth and elevation - Google Patents
Cassegrain antenna swiveling in azimuth and elevationInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine in Azimut und Elevation schwenkbare Cassegrain-Antenne, bestehend aus einem durch einen Paraboloidausschnitt gebildeten Hauptreflektor, einem Fangreflektor, dessen Kontur sowie dessen Abstand vom Hauptreflektor derart gewählt sind, daß sich vom Hauptreflektor eine weitgehend ebene Wellenfront ablöst, und einem Primärstrahler, der mit seinem Aperturbereich den Hauptreflektor in seinem Scheitelbereich durchbricht und als Hornparabolantenne ausgebildet ist, die an der Schnittstelle zwischen der Achse des Hauptreflektorparaboloids und der Elevationsdrehachse mit einem die elektromagnetischen Wellen um 90° umlenkenden Reflektor versehen ist, der so angeordnet ist, daß die Längsachse des an ihn anschließenden Teils der Hornparabolantenne mit der Elevationsdrehachse zusammenfällt, und welche Hornparabolantenne in der Nähe der Hornspitze eine Hochfrequenz-Drehkupplung enthält.The invention relates to a Cassegrain antenna pivotable in azimuth and elevation, consisting of a main reflector formed by a paraboloid cutout, a catch reflector, its contour and its distance from the main reflector are chosen such that a largely replaces flat wave front, and a primary radiator, which with its aperture area the main reflector breaks through in its apex area and is designed as a horn parabolic antenna, which is at the interface between the axis of the main reflector paraboloid and the elevation axis of rotation with one of the electromagnetic Shafts is provided by 90 ° deflecting reflector which is arranged so that the longitudinal axis of the to him subsequent part of the horn parabolic antenna coincides with the elevation axis of rotation, and which horn parabolic antenna contains a high frequency rotary joint near the horn tip.
Richtantennenanordnungen der vorbezeichneten Art sind beispielsweise aus der Zeitschrift »Frequenz«, Sonderausgabe, Bd. 17, 1963, S. 491 bis 498, bekanntgeworden und werden vorwiegend in Bodenstationen im Satellitenfunkverkehr verwendet. Zur Erzielung eines hohen Antennengewinnes müssen diese Antennen verhältnismäßig große mechanische Abmessungen haben. Bei den bekannten Antennen sind die für den Betrieb erforderlichen hochfrequenten Geräte, wie beispielsweise empfindliche Empfänger, die in der Regel als parametrische Verstärkereinrichtungen mit Stockstoffoder Heliumkühlung ausgebildet sind, unmittelbar an der Spitze der Hornparabolantenne angebracht. Bei der azimutalen Drehbewegung der Antenne müssen demzufolge die gesamten hochfrequenten Geräte mitgeführt werden. Eine Folge davon ist, daß die Wartung und die Versorgung dieser Geräte einen erheblichen zusätzlichen technischen Aufwand bedingt, wenn ein einwandfreies Funktionieren der gesamten Anordnung gewährleistet sein soll.Directional antenna arrangements of the aforementioned type are, for example, from the magazine "Frequency", Special edition, Vol. 17, 1963, pp. 491 to 498, and are mainly used in ground stations in Satellite radio traffic used. To achieve a high antenna gain, these antennas must be proportionate have large mechanical dimensions. With the known antennas are those for operation required high frequency equipment, such as sensitive receivers, usually called parametric Amplifier devices are designed with nitrogen or helium cooling, directly on attached to the tip of the horn parabolic antenna. The azimuthal rotation of the antenna must consequently all high-frequency devices are carried along. One consequence of this is that maintenance and the supply of these devices requires a considerable additional technical effort if a proper functioning of the entire arrangement should be guaranteed.
Zur Erzielung auch bei der azimutalen Drehbewegung feststehender Betriebsräume ist zwar aus der Zeitschrift »The Bell System Technical Journal«, September 1965, S. 1230 bis 1232, bereits eine Hornparabolantenne bekanntgeworden, welche dreifach so gefaltet ist und bei der eine zweite Hochfrequenzdrehkupplung an einer solchen Stelle vorgesehen ist, daß azimutale Drehachse und die Längsachse der Hornspitze zusammenfallen. Diese Hornparabolantenne dient jedoch nicht als Primärstrahler einer Cassegrain-Antenne, sondern stellt selbst die Richtantenne in einer Satelliten-Bodenstation dar.To achieve fixed operating rooms even with the azimuthal rotary movement, from the "The Bell System Technical Journal", September 1965, pp. 1230 to 1232, already had a horn parabolic antenna became known, which is folded three times and in which a second high-frequency rotary coupling it is provided at such a point that the azimuthal axis of rotation and the longitudinal axis of the horn tip to coincide. However, this horn parabolic antenna does not serve as the primary radiator of a Cassegrain antenna, but is itself the directional antenna in a satellite ground station.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Weg zum Aufbau einer Antenne der eingangs genannten Art aufzuzeigen, bei der einerseits der gesamte Betriebsraum mit sämtlichen erforderlichen Geräten in Ruhe bleibt und gleichzeitig exzentrische Lagerungen der an sich ein verhältnismäßig hohes Gewicht aufweisenden Richtantenne weitgehend vermieden werden.The invention is based on the object of providing a way of constructing an antenna of the type mentioned at the beginning Type, in which, on the one hand, the entire operating room with all necessary equipment is in Rest remains and at the same time eccentric bearings of the relatively high weight Directional antenna can be largely avoided.
Ausgehend von einer in Azimut und Elevation schwenkbaren Cassegrain-Antenne, bestehend aus einem durch einen Paraboloidausschnitt gebildeten Hauptreflektor, einem Fangreflektor, dessen Kontur sowie dessen Abstand vom Hauptreflektor derart gewählt sind, daß sich vom Hauptreflektor eine weitgehend ebene Wellenfront ablöst, und einem Primärstrahler, der mit seinem Aperturbereich den Hauptreflektor in seinem Scheitelbereich durchbricht und als Hornparabolantenne ausgebildet ist, die an der Schnittstelle zwischen der Achse des Hauptreflektorparaboloids und der Elevationsdrehachse mit einem die elektromagnetischen Wellen um 90° umlenkenden Reflektor versehen ist, der so angeordnet ist, daß die Längsachse des an ihn anschließenden Teils der Hornparabolantenne mit der Elevationsdrehachse zusammenfällt, und welche Hornparabolantenne in der Nähe der Hornspitze eine Hochfrequenz-DrehkuppIung enthält, wird diese Aufgabe gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die Hornparabolantenne an der Schnittstelle zwischen Elevationsdrehachse und Azimutdrehachse zusätzlich mit einem weiteren, die elektromagnetischen Wellen ebenfalls um 90° umlenkenden Reflektor versehen ist, der so an-Based on a Cassegrain antenna that can be swiveled in azimuth and elevation, consisting of a main reflector formed by a paraboloid cutout, a catch reflector, its contour and its distance from the main reflector are chosen such that a largely replaces flat wave front, and a primary radiator, which with its aperture area the main reflector breaks through in its apex area and is designed as a horn parabolic antenna, which is at the interface between the axis of the main reflector paraboloid and the elevation axis of rotation with one of the electromagnetic Shafts is provided by 90 ° deflecting reflector which is arranged so that the longitudinal axis of the to him subsequent part of the horn parabolic antenna coincides with the elevation axis of rotation, and which horn parabolic antenna contains a high-frequency rotating coupling near the horn tip, this task becomes solved according to the invention in that the horn parabolic antenna at the interface between the elevation axis of rotation and azimuth axis of rotation in addition with another, the electromagnetic waves also around 90 ° deflecting reflector is provided so that
geordnet ist, daß die Längsachse des an ihn anschließenden, zu der Hornspitze führenden Teiles der Hornparabolantenne mit der Azimutdrehachse zusammenfällt, und daß in dem zwischen den Umlenkreflektoren liegenden Teil der Hornparabolantenne eine weitere Hochfrequenz-Drehkupplung angeordnet ist, und daß der Hauptreflektor eine von der Rotationssymmetrie derart abweichende Form hat, daß in seiner Zenitstellung sein Schwerpunkt zumindest näherungsweise in der Azimutdrehachse liegt.is ordered that the longitudinal axis of the adjoining it, leading to the horn tip part of the horn parabolic antenna coincides with the azimuth axis of rotation, and that in that between the deflecting reflectors lying part of the horn parabolic antenna a further high-frequency rotary coupling is arranged, and that the main reflector has a shape deviating from the rotational symmetry in such a way that in its zenith position its center of gravity is at least approximately in the azimuth axis of rotation.
An Hand von Ausführungsbeispielen wird nachstehend die Erfindung noch näher erläutert. In der Zeichnung zeigt dieThe invention is explained in more detail below using exemplary embodiments. In the drawing show the
Fig. 1 schematisch eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Antenne, dieFig. 1 schematically shows a side view of an inventive Antenna that
F i g. 2 schematisch die Seitenansicht eines weiteren Ausführungsbeispieles, bei dem der Fangreflektor etwa im ersten Drittel des Radius des vom Paraboloidausschnitt des Hauptreflektors gebildeten Kreises liegt.F i g. 2 schematically shows the side view of a further exemplary embodiment in which the catch reflector is approximately lies in the first third of the radius of the circle formed by the paraboloid section of the main reflector.
Die in der F i g. 1 dargestellte Richtantennenanordnung besteht aus einem Hauptreflektor 9, einem Fangreflektor 10 und einem als Hornparabol ausgebildeten Speisehorn 4. Der Hauptreflektor 9 wird von einem Paraboloidausschnitt gebildet, dessen Form von der Rotationssymmetrie abweicht und in dessen Scheitelbereich das Speisehorn 4 den Hauptreflektor durchbricht. Im Bereich des Nahfeldes des Speisehornes 4 liegt der Fangreflektor 10, der über in der Zeichnung nicht näher dargestellte Stützvorrichtungen am Hauptreflektor 9 befestigt ist. Im Speisehorn 4 sind zwei Umlenkspiegel 1 und 2 vorgesehen, die die elektromagnetischen Wellen jeweils um 90° umlenken und an die sich der konische Teil 5 des Speisehornes 4 anschließt. Der konische Teil 5 des Speisehornes 4 mündet in einen Betriebsraum 6, in dem die erforderlichen hochfrequenten Geräte untergebracht werden können. Die Längsachse 11 des konischen Hornteiles 5 des Speisehornes 4 bildet die vertikale Drehachse, um die sich die Antenne bei azimutaler Bewegung dreht, wie es durch den Pfeil 13 angedeutet ist Der den Hauptreflektor 9 bildende Paraboloid-Ausschnitt ist derart gewählt, daß in der Zenitstellung des Hauptreflektors 9 sein Schwerpunkt zumindest näherungsweise in der Achse 11 des konischen Teiles 5 liegt. Auf diese Weise wird eine nahezu zentrische Lagerung des Hauptreflektors in der Zenitstellung erreicht. Dieser Aufbau ist insbesondere auch dann von Vorteil, wenn sich der Hauptreflektor in einer von der Zenitstellung abweichenden Lage befindet und sich gegebenenfalls um die vertikale Achse dreht, weil sich durch diesen Aufbau eine an sich verhältnismäßig geringe Exzentrizität in der Gewichtsverteilung der gesamten Antenne erzielen läßt. Dadurch ergeben sich insbesondere hinsichtlich der mechanischen Beanspruchung der für den konstruktiven Aufbau der Antenne erforderlichen Teile, wie beispielsweise der Stützkonstruktion, besonders günstige Verhältnisse, und es kann die Gesamtkonstruktion beispielsweise bei Aufstellung der Antenne im Freien vor allem auch den durch Winddruck hervorgerufenen Einflüssen verhältnismäßig leicht angepaßt werden. Darüber hinaus ergibt sich auch eine relativ gleichmäßige Gewichtsverteilung in den Lagerstellen, in denen die beweglichen Teile der Gesamtkonstruktion für die Schwenkung um die horizontale und die vertikale Achse gelagert sein müssen. Zur ungestörten Fortführung der elektromagnetischen Energie bei Drehung der Antenne um die vertikale Achse 11 ist im konischen Teil 5 des Speisehornes 4 eine Hochfrequenzdrehkupplung 7 vorgesehen. Aus den gleichen Gründen ist eine weitere Hochfrequenzdrehkupplung 8 zwischen den beiden Umlenkspiegeln 1 und 2 angeordnet, die eine ungestörte Fortführung der elektromagnetischen Energie bei Bewegung der Antenne in der Elevationsebene um die Elevationsdrehachse 12 gewährleistetThe in the F i g. 1 shown directional antenna arrangement consists of a main reflector 9, a capture reflector 10 and a feeding horn 4 designed as a horn parabolic. The main reflector 9 is formed by a paraboloid cutout formed, the shape of which deviates from the rotational symmetry and in its apex area the feed horn 4 breaks through the main reflector. In the area of the near field of the feed horn 4 is located Catch reflector 10, which has support devices on the main reflector, not shown in detail in the drawing 9 is attached. In the feed horn 4 two deflecting mirrors 1 and 2 are provided, the electromagnetic Defle the shafts by 90 ° and to which the conical part 5 of the feed horn 4 is connected. The conical one Part 5 of the feed horn 4 opens into an operating room 6 in which the required high-frequency Devices can be accommodated. The longitudinal axis 11 of the conical horn part 5 of the feed horn 4 forms the vertical axis of rotation about which the antenna rotates during azimuthal movement, as indicated by arrow 13 The paraboloid section forming the main reflector 9 is selected in such a way that in the zenith position of the main reflector 9 its center of gravity at least approximately in the axis 11 of the conical Part 5 lies. In this way, the main reflector is almost centrally positioned in the zenith position achieved. This structure is particularly advantageous when the main reflector is in one of the Zenith position deviating position and possibly rotates around the vertical axis because due to this structure, a relatively small eccentricity in the weight distribution of the whole Can achieve antenna. This results in particular with regard to the mechanical stress the parts required for the construction of the antenna, such as the support structure, particularly favorable conditions, and the overall construction, for example when setting up of the antenna in the open air, especially the influences caused by wind pressure can be easily adjusted. In addition, there is also a relatively even weight distribution in the bearings in which the moving parts of the overall structure pivot around the horizontal and the vertical axis must be supported. For the undisturbed continuation of the electromagnetic Energy when the antenna is rotated about the vertical axis 11 is in the conical part 5 of the feed horn 4 a high frequency rotary coupling 7 is provided. Another high frequency rotary coupling is for the same reasons 8 arranged between the two deflection mirrors 1 and 2, which allows an undisturbed continuation of the electromagnetic energy when moving the antenna in the elevation plane around the elevation axis of rotation 12 guaranteed
Die elektrische Wirkungsweise der Anordnung sei nachstehend für den Sendefall noch näher erläutert.The electrical mode of operation of the arrangement will be explained in more detail below for the transmission case.
In die Spitze 14 des Speisehornes 4 mündet beispielsweise ein mit einem Sender in Verbindung stehender Hohlleiter ein. Von der Spitze 14 aus breitet sich eine Kugelwelle im konischen Teil 5 aus, die am ebenen Spiegel 1 reflektiert und um 90° umgelenkt wird. Diese Kugelwelle wird in einem weiteren trichterförmigen Teil 15 fortgeführt und trifft auf einen paraboloidförmig ausgebildeten Umlenkspiegel 2, an dem sie abermals reflektiert und um 90° in Richtung zum Fangreflektor 10 umgelenkt wird. Wegen der Parabolform des Spiegels 2 wird die Kugelwelle in eine nahezu ebene Wellenfront umgeformt Diese ebene Welle wird im zylindrischen Teil 16 zum Ausgang des Speisehornes 4 weitergeleitet und trifft auf den Fangreflektor 10, der sich im Nahfeld des Speisehornes 4 befindet. Die Kontur des Fangreflektors 10 ist so ausgebildet, daß die von ihm reflektierte Wellenfront eine Kugelwelle darstellt, deren Zentrum im Punkt 17 sitzt. Der Punkt 17 wiederum stellt den Brennpunkt des Hauptreflektors 9 dar, und da der Hauptreflektor 9 als Paraboloidausschnitt ausgebildet ist, wird eine auf ihn auftreffende Kugelwelle in eine weitgehend ebene Wellenfront umgeformt und in der gewünschten Strahlungsrichtung abgestrahlt. Dieser Vorgang ist im einzelnen noch durch die Pfeile 18 angedeutet Wenn der ebene Umlenkspiegel 1, so wie in der Fig. 1 dargestellt, unmittelbar auf den konischen Teil 5 des Hornparabols 4 folgt, dann muß der Leitungsabschnitt 15 ebenfalls kegelförmig ausgebildet sein, d. h. er muß gewissermaßen die Kegelform des konischen Teiles 5 nach der Umlenkung der Welle fortsetzen, um eine ungestörte Fortpflanzung der Kugelwelle zu gewährleisten. Die Spitze 20 des kegeligen Teiles 15 liegt auf der die Spiegel 1 und 2 durchstoßenden Achse 21, die gleichzeitig die Drehachse für die Drehbewegung.in der Elevationsebene darstellt, wie es durch den Pfeil 22 angedeutet ist. Durch die gestrichelten Linien 23 und 24 ist noch die besondere Ausbildung des kegeligen Teiles 15 angedeutet. Die von der Kegelspitze 20 ausgehende Linie 23 muß die Begrenzungslinie des kegeligen Teiles 15 bis zum zylindrischen Teil 16 bilden und gleichzeitig im Punkt 19, an dem der paraböloidförmige Spiegel 29 endet, durch den zylindrischen Teil hindurchstoßen. Die von der Kegelspitze 20 ausgehende Linie 24 muß einerseits mit der unteren Begrenzung des Spiegels 1 zusammenfallen und in den Punkt 25 einmünden, der die untere Begrenzung des paraboloidförmigen Spiegels 2 darstellt. Gleichzeitig muß der Punkt 25 eine gedachte Fortsetzung des zylindrischen Teiles 16 des Speisehornes 4 sein, wie es durch die gestrichelte Linie 26 angedeutet ist. Durch diese Ausbildung ist gewährleistet, daß keinerlei unerwünschte Abdeckungen durch die einzelnen unterschiedlich ausgebildeten Teile des Speisehornes auftreten. Derartige Abdeckungen hätten nämlich unerwünschte Dämpfungen und Phasenverzerrungen zur Folge.In the tip 14 of the feed horn 4, for example, a connected to a transmitter opens Waveguide a. From the tip 14 from a spherical wave in the conical part 5 spreads, the flat Mirror 1 is reflected and deflected by 90 °. This spherical wave is in a further funnel-shaped Part 15 continues and meets a paraboloid shape formed deflection mirror 2, on which it is reflected again and by 90 ° in the direction of the catch reflector 10 is diverted. Because of the parabolic shape of the mirror 2, the spherical wave becomes almost flat Formed wave front This plane wave becomes in the cylindrical part 16 to the outlet of the feed horn 4 forwarded and meets the catch reflector 10, which is located in the near field of the feed horn 4. The contour the catch reflector 10 is designed so that the wave front reflected by it represents a spherical wave, whose center is at point 17. The point 17 in turn represents the focal point of the main reflector 9, and since the main reflector 9 is designed as a parabolic cutout, a spherical wave impinging on it becomes transformed into a largely flat wave front and emitted in the desired direction of radiation. This process is indicated in detail by the arrows 18 when the flat deflecting mirror 1, as shown in FIG. 1, immediately the conical part 5 of the parabolic horn 4 follows, then the line section 15 must also be conical be designed, d. H. he must, so to speak, the conical shape of the conical part 5 after the deflection of the Continue the wave to ensure undisturbed propagation of the spherical wave. The tip 20 of the conical Part 15 lies on the mirror 1 and 2 penetrating axis 21, which is also the axis of rotation for Rotational movement. In the elevation plane represents how it is indicated by the arrow 22. The dashed lines 23 and 24 show the special training of the conical part 15 indicated. The line 23 emanating from the cone tip 20 must be the boundary line of the conical part 15 to form the cylindrical part 16 and at the same time at point 19, at which the parabolic Mirror 29 ends, poking through the cylindrical part. The from the cone tip 20 outgoing line 24 must coincide on the one hand with the lower limit of the mirror 1 and in the Point 25 open, which represents the lower limit of the parabolic mirror 2. Simultaneously the point 25 must be an imaginary continuation of the cylindrical part 16 of the feed horn 4, as it is is indicated by the dashed line 26. This training ensures that no undesirable Covers occur through the individual differently designed parts of the food horn. Such covers would have undesirable attenuation and phase distortion Episode.
Es ist jedoch auch möglich, den Spiegel 1 paraboloidförmig und den Spiegel 2 eben auszubilden. In diesem Fall wird die im konischen Teil 5 des Speisehornes laufende Welle bereits am Spiegel 1 in eine ebene WelleHowever, it is also possible for the mirror 1 to be paraboloidal and to form the mirror 2 flat. In this case, the one running in the conical part 5 of the feed horn Wave already at mirror 1 into a plane wave
umgeformt, und es kann das zwischen den Umlenkspiegeln 1 und 2 liegende Verbindungsstück 15 ebenso wie der Endabschnitt 16 als zylindrisches Rohr ausgebildet sein. Die Anbringung der Umlenkspiegel muß dabei ebenfalls so erfolgen, daß keine unerwünschten Abdekkungen auftreten, so daß sich die einzelnen Teilwellen ungestört ausbreiten können und die Umformung der Kugelwelle in die ebene Welle ohne Störung erfolgen kann.reshaped, and it can the connecting piece 15 lying between the deflection mirrors 1 and 2 as well as the end section 16 can be designed as a cylindrical tube. The attachment of the deflection mirror must be done also take place in such a way that no undesired covers occur, so that the individual partial waves can spread undisturbed and the transformation of the spherical wave into the plane wave can take place without interference can.
Wie bereits erwähnt, muß die Kontur des Fangreflektors 10 so ausgebildet sein, daß sich von ihm eine Kugelwelle mit dem fiktiven Zentrum im Punkt 17 ablöst, wodurch gleichzeitig gewährleistet ist, daß sich vom Hauptreflektor 9 eine ebene Wellenfront ablöst. Die Kontur des Fangreflektors wird dabei zweckmäßig empirisch erfaßt, da sich eine allgemein gültige Regel für die Ausgestaltung der Kontur des Fangreflektors bei nicht rotationssymmetrischer Form des Hauptreflektors nicht ohne weiteres angeben läßt.As already mentioned, the contour of the catch reflector 10 must be designed so that a Spherical wave with the fictitious center at point 17 replaces, which at the same time ensures that a flat wave front replaces the main reflector 9. The contour of the catch reflector is useful empirically recorded as there is a generally valid rule for the design of the contour of the catch reflector in the case of a non-rotationally symmetrical shape of the main reflector, this cannot be easily stated.
Die F i g. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem eine Verringerung der zentralen Aperturabdeckurig des Hauptreflektors in verhältnismäßig einfacher Weise erreicht ist. Hinsichtlich des mechanischen Aufbaues und der elektrischen Wirkungsweise gelten die beim Ausführungsbeispiel der F i g. 1 bereits gegebenen Erläuterungen analog. Beim Ausführungsbeispiel der F i g. 2 ist der Fangreflektor in einem Bereich von etwa einem Drittel des Radius des vom Paraboloidausschnitt gebildeten Kreises angeordnet. Ein günstiger Bereich dieser Anordnung des Fangreflektors liegt etwa zwischen einem und zwei Dritteln des Radius. Durch diese Anordnung des Fangreflektors 9 läßt sich erreichen, daß bei einer stärker exzentrischen Anordnung des Fangreflektors und seiner Stützen die zentrale Aperturabdeckung des Hauptreflektors 9, wo die maximale Energie abgestrahlt wird, weitgehend vermieden ist.The F i g. 2 shows an embodiment in which a reduction in the central aperture cover the main reflector is achieved in a relatively simple manner. With regard to the mechanical structure and the electrical mode of operation are those in the embodiment of FIG. 1 explanations already given analogue. In the embodiment of FIG. 2 is the catch reflector in a range of about one third of the radius of the circle formed by the paraboloid cutout. A cheap area this arrangement of the catch reflector is approximately between one and two thirds of the radius. Through this Arrangement of the catch reflector 9 can be achieved that with a more eccentric arrangement of the Catch reflector and its supports the central aperture cover of the main reflector 9, where the maximum Energy radiated is largely avoided.
Auf diese Weise ergibt sich ein hoher Flächenwirkungsgrad der Antenne bei gleichzeitig außerordentlich geringen Nebenzipfeln. Gleichzeitig ist bei diesem Ausführungsbeispiel noch gezeigt, daß der Spiegel Γ paraboloidförmig und der Spiegel 2' eben ausgebildet ist, wie es bereits beim Ausführungsbeispiel der F i g. 1 erläutert wurde. Der die Umlenkspiegel Γ und 2' verbindende Abschnitt 15 des Speisehornes 4 ist in diesem Fall zylindrisch ausgebildet. Das einzige Erfordernis zur Verwirklichung einer stärker exzentrischen Lage des Fangreflektors besteht darin, das Verbindungsstück 15 zwischen den beiden Umlenkspiegeln Γ und 2' länger als beim Ausführungsbeispiel der F i g. 1 auszubilden und für den Hauptreflektor einen Paraboloidausschnitt zu wählen, bei dem — im Querschnitt betrachtet — der Scheitel noch näher an eine Randzone des Paraboloids herangerückt ist.This results in a high surface efficiency of the antenna and at the same time extraordinarily small sidelobes. At the same time it is also shown in this embodiment that the mirror Γ paraboloid-shaped and the mirror 2 'is flat, as it is already in the embodiment of FIG. 1 was explained. The section 15 of the feed horn 4 connecting the deflection mirrors Γ and 2 'is in this Case cylindrical. The only requirement to achieve a more eccentric location of the The catch reflector is to make the connecting piece 15 between the two deflecting mirrors Γ and 2 'longer than in the embodiment of FIG. 1 and a paraboloid cutout for the main reflector should be chosen in which - viewed in cross section - the vertex is even closer to a peripheral zone of the paraboloid is approached.
Hierzu 2 Blatt ZeichnungenFor this purpose 2 sheets of drawings
Claims (3)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DES0103412 | 1966-04-26 | ||
DES0103412 | 1966-04-26 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1516829A1 DE1516829A1 (en) | 1969-07-24 |
DE1516829B2 true DE1516829B2 (en) | 1975-06-26 |
DE1516829C3 DE1516829C3 (en) | 1976-02-12 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3400736A1 (en) * | 1984-01-11 | 1985-07-18 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Satellite radio ground station antenna arrangement operating on the Cassegrain principle |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3400736A1 (en) * | 1984-01-11 | 1985-07-18 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Satellite radio ground station antenna arrangement operating on the Cassegrain principle |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE1516829A1 (en) | 1969-07-24 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
E77 | Valid patent as to the heymanns-index 1977 | ||
EHJ | Ceased/non-payment of the annual fee |