DE3827956A1 - Schlitzantenne - Google Patents
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Description
Vorliegende Erfindung betrifft eine Schlitzantenne
mit einem im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter
um Einsatz in der Kommunikationstechnik, wie Telefon
etc., beim Radio und dergleichen.
Wie in Fig. 44 dargestellt, weist eine herkömmliche
Schlitzantenne einen im Querschnitt kreisförmigen
Hohlleiter auf, wobei die elektromagnetische Welle
in dem Hohlleiter im TEM-Koaxialbetrieb sich fortpflanzt,
der durch Zylinderkoordinaten wie in Fig. 45 gezeigt,
dargestellt ist. Da die Welle koaxial fortschreitet
bezüglich einer zentralen Zuführöffnung, sind die
Strahlungsschlitze koaxial oder spiralförmig angeordnet.
Eine solche kreisförmige Antenne ist geeignet für
eine zirkularpolarisierte Welle, jedoch entstehen
Probleme, wenn sie zum Abstrahlen der linearen
Polarisation verwendet wird, da die Seitenkeule ausge
dehnt ist und die Antennenausbeute, verglichen mit
der zirkularpolarisierten Welle gering wird.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Antenne
bereitzustellen, mit der eine Phasendifferenz eines
elektrischen Feldes in einem Hohlleiter kompensiert
werden kann, wobei auch eine Linearpolarisation mit
hohem Wirkungsgrad möglich sein soll.
Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Antenne
gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruches erfindungsgemäß
durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.
Mit der Erfindung wird also eine in einfacher Weise
erzielbare lineare Polarisation mit hohem Wirkungsgrad
erreicht. Außerdem kann in einfacher Weise eine Phasen
differenz eines elektrischen Feldes in dem Hohlleiter
kompensiert werden.
So wird gemäß der Erfindung vorgeschlagen, eine Schlitz
antenne vorzusehen, die einen im Querschnitt rechteck
förmigen Hohlleiter aufweist, der durch Metallplatten
umgrenzt oder umgeben ist, um den quaderförmigen
Hohlleiterraum zu bilden, eine Trichter- oder Hornhohl
leitung, die an den im Querschnitt rechteckförmigen
Rohrleiter so angeschlossen wird, daß der Raum des
Hornhohlleiters mit demjenigen, im Querschnitt recht
eckförmigen Raum kommuniziert, wobei eine Einlaßöffnung
zur Leistungszuführung an einem Ende vorgesehen ist
und der im Querschnitt rechteckförmige Hohlleiter
eine Vielzahl von Wellenstrahlschlitzen auf einer
der Metallplatten aufweist.
Durch Einstellung der Anordnung der Schlitze kann
sowohl eine zirkular- als auch linearpolarisierte
Welle von den Schlitzen abgestrahlt werden.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung, kann der im Querschnitt
rechteckförmige Hohlleiter einen Abschlußwiderstand
an einer Endplatte desselben aufweisen und Verbindungs
mittel an der Endplatte zur Erhöhung der Leistung
der abgestrahlten Welle aufweisen, und zwar von den
zu der Endplatte benachbarten Schlitzen.
Nach einem anderen Aspekt der Erfindung wird eine
Metallplatte gegenüber der Metallplatte mit den Schlitzen
vorgesehen und weist Wellenverzögerungsmittel, beispiels
weise eine mit Vertiefungen oder Wellungen oder Sicken
versehene Metallplatte zum Verzögern der fortschreitenden
Welle auf.
Des weiteren wird mit vorliegender Erfindung eine
Schlitzantenne bereitgestellt, die einen im Querschnitt
rechteckförmigen Hohlleiter aufweist, dessen im Quer
schnitt rechteckförmiger Raum durch ihn umgebende
Metallplatten gebildet wird, und weist ferner einen
Horn- bzw. Trichterwellenleiter auf, der mit dem
im Querschnitt rechteckförmigen Wellenleiter verbunden
ist, um mit dem Horn-Wellenraum zu kommunizieren
bzw. verbunden zu sein, wobei an einem Ende eine
Einlaßöffnung zum Einspeisen der Leistungszufuhr
vorgesehen ist und der im Querschnitt rechteckförmige
Hohlleiter eine Vielzahl von Wellenabstrahlschlitzen
auf einer der Metallplatten aufweist, und ein parabol
förmiger Reflektor zwischen dem Raum des Hornwellen
leiters und dem im Querschnitt rechteckförmigen Hohl
leiterraum vorgesehen ist, um die Welle zu dem im
Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter zu reflektieren,
so daß eine Ebene der Welle mit gleicher Phase abge
flacht werden kann.
Zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Bevorzugte Ausführungsbeispiele werden nachfolgend
unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert.
In dieser zeigt:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Schlitz
antenne als erste Ausführungsform der
Erfindung;
Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht der Schlitz
antenne im Schnitt A-A′ gemäß Fig. 1;
Fig. 3 ein Diagramm zur Erklärung des Wellenfort
schreitbetriebs in einer Schlitzantenne
in orthogonalen Koordinaten ;
Fig. 4 ein Diagramm, welches die Wellenfortschreit
phasen in einem Hornhohlleiter der Schlitz
antenne zeigt;
Fig. 5 einen Graph, welcher die Charakteristik
der Leistungsdichte an einem Längsbereich
des im Querschnitt rechteckförmigen Hohl
leiters zeigt;
Fig. 6 ein Diagramm, das eine elektrische Feld
verteilung in einem Querschnitt des im
Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiters
der Schlitzantenne zeigt;
Fig. 7a eine perspektivische Ansicht eines Horn
wellenleiters, der in einer zweiten Aus
führungsform der Erfindung vorgesehen
ist;
Fig. 7b eine perspektivische Ansicht einer
Modifikation des Horn-Wellenleiters;
Fig. 8 eine perspektivische Ansicht einer anderen
Modifikation des Hornwellenleiters;
Fig. 9 eine Draufsicht auf eine Schlitzantenne
der zweiten Ausführungsform;
Fig. 10 eine perspektivische Teilansicht einer
Schlitzantenne als dritte Ausführungsform
der Erfindung;
Fig. 11 einen Graph, der die Charakteristiken
der Leistungsdichte an einem Längsbereich
der Schlitzantenne der dritten Ausführungs
form zeigt;
Fig. 12 bis 15 Beispiele von Bereichen einer Schlitzantenne
als vierte Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 16 eine perspektivische Teilansicht der Schlitz
antenne gemäß Fig. 15;
Fig. 17a eine perspektivische abgebrochene Ansicht
einer Schlitzantenne als fünfte Ausführungs
form der Erfindung;
Fig. 17b ein Erklärungsdiagramm mit einer elektrischen
Feldverteilung in der Schlitzantenne gemäß
Fig. 17a;
Fig. 18a eine abgebrochene Teilansicht einer Schlitz
antenne als sechste Ausführungsform gemäß
der Erfindung;
Fig. 18b eine Draufsicht auf eine Metallplatte,
die in der Schlitzantenne gemäß 18a benutzt
wird;
Fig. 19 eine abgebrochene Bereichsansicht einer
Schlitzantenne als siebte Ausführungsform
gemäß der Erfindung;
Fig. 20 eine abgebrochene Teilansicht einer Schlitz
antenne als achte Ausführungsform gemäß
der Erfindung;
Fig. 21 eine perspektivische Teilansicht einer
Schlitzantenne als neunte Ausführungsform
der Erfindung;
Fig. 22 und 23 schematische Teilansichten von Modifikationen
einer Schlitzantenne als neunte Ausführungs
form:
Fig. 24 eine perspektivische Teilansicht mit anderen
Modifikationen der Schlitzantenne als
neunte Ausführungsform;
Fig. 25 bis 28 mit Diagrammen, die Schlitze und abgestrahlte
elektrische Felder der Schlitzantennen
zeigen;
Fig. 29 eine perspektivische Ansicht eines Horn
bzw. Trichterwellenleiters;
Fig. 30 eine perspektivische Teilansicht einer
Modifikation eines Horn-Hohlleiters;
Fig. 31a eine perspektivische Ansicht einer Schlitz
antenne als zehnte Ausführungsform der
Erfindung mit einem parabolischen Reflektor;
Fig. 31b eine perspektivische Teilansicht der
Schlitzantenne der zehnten Ausführungsform;
Fig. 32 eine Draufsicht auf einen Hornwellenleiter
der Schlitzantenne;
Fig. 33a eine perspektivische Ansicht der Schlitzan
tenne in orthogonalen Koordinaten;
Fig. 33b und 33c Erklärungsdiagramme der Schlitzantenne;
Fig. 34 eine perspektivische Ansicht im größeren
Maßstab mit einem Teil der Schlitzantenne;
Fig. 35 ein Querschnitt der Schlitzantenne;
Fig. 36 eine perspektivische Teilansicht einer
Schlitzantenne als elfte Ausführungsform;
Fig. 37 und 38 perspektivische Teilansichten von
Modifikationen der elften Ausführungsform;
Fig. 39 eine perspektivische Teilansicht einer
Schlitzantenne als zwölfte Ausführungsform;
Fig. 40 bis 43 Draufsichten auf Beispiele der Anordnung
der Schlitze;
Fig. 44 eine perspektivische Teilansicht einer
herkömmlichen kreisförmigen Schlitzantenne
vom Koaxialkabeltyp;
Fig. 45 ein Erklärungsdiagramm für den Fortschritt
der Welle in einer herkömmlichen Schlitz
antenne in Zylinderkoordinaten.
Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 ist eine Schlitz
antenne gemäß der Erfindung dargestellt, die einen
im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter W und
einen Hornwellenleiter 5 aufweist, der mit dem im
Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter W an dessen
Öffnung 2 zur Leistungseinspeisung angeschlossen
ist. Der im Querschnitt rechteckförmige, nachfolgend
kurz der rechteckförmige Hohlleiter W genannt, weist
zwei einander gegenüberstehende rechteckförmige Metall
führungsplatten 3 und 4 und Metallseitenführungsplatten
1, 7 und 8 auf, um einen im Querschnitt rechteckförmigen
Hohlleiterraum S zu bilden. Die obere Führungsplatte
3 weist eine Vielzahl von Wellenabstrahlschlitzen
15 auf, die in Reihen angeordnet sind. Die Reihen
sind koaxial angeordnet und jeder Schlitz ist rechteck
förmig zur Achse des Wellenleiters W angeordnet.
Auf dem inneren Bereich der Seitenplatte 1 des recht
eckförmigen Hohlleiters W ist ein Abschlußwiderstand
6 wie in Fig. 2 gezeigt, vorgesehen.
In dem rechteckförmigen Wellen- bzw. Hohlleiter W
schreitet die elektromagnetische Welle im TE10-Mode
fort, der durch orthogonale Koordinaten in Fig. 3
gezeigt ist. Dort repräsentieren gestrichelte Linien
H die Linien der magnetischen Kraft und die Linien
E die Linien der elektrischen Kraft bei jeder halben
Wellenlänge (1/2 λ 0). Da die Linien von elektrischer
Kraft mit derselben Richtung bei jeder halben Wellen
länge (λ 0) erzeugt werden, ist es leicht Schlitze
zum Abstrahlen der elektrischen Kraft anzuformen,
vorzusehen oder zu bilden. In Übereinstimmung mit
der Antenne kann nicht nur die zirkularpolarisierte,
sondern auch die linearpolarisierte Welle mit hohem
Wirkungsgrad abgestrahlt werden.
Wenn Schlitze in der Seitenplatte 8 angeordnet werden,
wird die magnetische Kraft von den Schlitzen abgestrahlt.
In solch einer Antenne werden Schlitzen parallel
zur Achse des rechteckförmigen Hohlleiters angeordnet.
In dem Horn- bzw. Trichterwellen- oder auch Hohlleiter
5 schreitet die Welle koaxial zu dem Zentrum 0 in
dem Einlaß zur Leistungseinspeisung, wie in Fig. 4
gezeigt, fort. Demgemäß ist eine Phasendifferenz
δ zwischen dem Bewegungsabstand L der Welle vom
Zentrum und eine Auslaßöffnung 22 längs der Achse
(B-B′) und dem Abstand der Wellenbewegung von der
Seite 21. Um die Phasendifferenz zu kompensieren,
sind die Schlitze 15 längskoaxial angeordneter, kreis
förmiger Linien um das Zentrum 0 angeordnet. Auf
diese Weise sind elektrische Kräfte mit derselben
Phase abstrahlbar von den Schlitzen.
Die verbleibende Leistung in dem Hohlleiter W wird
in dem Abschlußwiderstand 6 an der Endseitenplatte
absorbiert.
Unter Bezugnahme auf Fig. 7a ist eine zweite Ausführungs
form der Erfindung gezeigt, wobei der Hornwellenleiter
5 am Auslaß eine Linsenantenne 19 a aus einem Dielektrikum
aufweist. Die Linsenantenne weist einen halbkreisförmigen
Umriß in Draufsicht auf, so daß die Phasendifferenz
der Welle kompensiert werden kann. Die Betriebsweise
und Ausführungsform ist dieselbe, wie in dem ersten
Ausführungsbeispiel.
Der Hornwellenleiter 5, der in Fig. 7b gezeigt ist,
weist eine Linsenantenne 19 b auf, die aus einer Vielzahl
von Metallplatten hergestellt ist, und der Hornwellen
leiter 5 gemäß Fig. 8 weist eine Wellenverzögerungsvor
richtung 13 in Form einer mit Sicken versehenen Metall
platte auf. Durch solche Vorrichtungen wird eine
Ebene mit Bereichen gleicher Phase flach. Auf diese
Weise können die Schlitze 15 parallel angeordnet
werden, wie das in Fig. 9 dargestellt ist.
Fig. 5 zeigt eine leistungsdichte Verteilung der
Antenne gemäß der ersten Ausführungsform (Fig. 1).
Die Leistungsdichte verringert sich in Richtung auf
die Endseitenplatte 1 aufgrund der Abstrahlung der
Leistung von den Schlitzen 15, so daß sich der Antennen
wirkungsgrad verringert. Eine dritte Ausführungsform
gemäß Fig. 10 soll gleichförmig die Leistung abstrahlen.
Die Führungsplatte 4 ohne die Schlitze ist auf die
Führungsplatte 3 hin geneigt, um die Weite des Raums
S in dem Hohlleiter in Richtung auf die Seitenplatte
1 zu reduzieren. Auf diese Weise ist die Leistung
im wesentlichen gleichförmig verteilt, wie das in
Fig. 11 gezeigt ist, wobei der Antennenwirkungsgrad
vergrößert wird.
Unter Bezugnahme auf Fig. 6 zeigt eine gestrichelte
Linie D die Verteilung eines elektrischen Feldes
in der Querebene, in welcher die elektrische Kraft
in Richtung der beiden Seiten 7 und 8 abnimmt. Jede
der Wellenführungen als vierte Ausführungsform (Fig. 12
und 14) weist eine V-geformte Führungsplatte 4
auf und jede in den Fig. 13, 15 und 16 gezeigte Wellen
führung weist eine kreisförmige Führungsplatte 4
auf, so daß die Verteilung des elektrischen Feldes
vergleichmäßigt werden kann.
In einer fünften Ausführungsform gemäß Fig. 17a wird
ein Paar von Metallplatten 18 in dem Hohlleiter W
benachbart zu den Seitenplatten 7, 8 vorgesehen.
Jede Platte 18 ist an der Platte festgelegt, so daß
ein Spalt zwischen der Platte 3 gebildet wird, um
eine Drosselung des Hohlleiters zu bewirken, um einen
sauberen Widerstand (Impedanz) sicherzustellen. Auf
diese Weise kann die Verteilung des elektrischen
Feldes vergleichmäßigt werden, wie das in Fig. 17b
dargestellt ist.
Eine sechste Ausführungsform eines Hohlleiters ist
in Fig. 18a gezeigt und weist eine Zwischenmetallplatte
17 mit einer großen Anzahl von Schlitzen und Löchern
16 auf. Durch Einstellung der Form und Dichte der
Löcher, wie in Fig. 18b gezeigt, kann die Leistungs
dichte in einem Raum S 1 und ein elektrisches Feld
gleichförmig verteilt werden.
In einer siebten Ausführungsform gemäß Fig. 19 wird
ein Anpassungsglied 11 an der Endplatte anstelle
eines Abschlußwiderstandes 6 vorgesehen, wie er in
der ersten Ausführungsform vorgesehen ist. Die Welle,
die das Anpassungsglied streift, wird reflektiert
und mit den von den Endschlitzen abgestrahlen Wellen
überlagert, wobei die Verteilung der Leistung ver
gleichmäßigt wird.
Eine Hohlleiter gemäß einer achten Ausführungsform
(Fig. 20) weist eine Dämpfungsvorrichtung 13 auf,
in Form einer mit Sicken versehenen Platte oder einer
Platte aus einem Dielektrikum auf. Durch Steuerung
der Konstanz der Phase ist es möglich, die Richtung
der Abstrahlung und Dichte der Leistung einzustellen,
um die Richtwirkung und den Wirkungsgrad der Antenne
zu verbessern.
Eine Antenne gemäß Fig. 21 als neunte Ausführungsform
weist einen rechteckförmigen Hohlleiter W auf, der
mit einem Hornwellenleiter 5 überlagert ist bzw.
damit versehen ist, um eine kompakte Ausbildung
sicherzustellen. Eine Führungsplatte 4 wird gekürzt,
so daß die Öffnung 22 des Hornwellenleiters mit der
Öffnung 2 des rechteckförmigen Hohlleiters W verbunden
ist, wobei eine U-förmige Verbindung gebildet wird.
Die Fig. 22 und 23 zeigen U-förmige Verbindungen.
In jeder der Verbindungen ist ein geneigtes Führungs
glied 12 vorgesehen an jeder Ecke, so daß die Welle
um 180° gedreht wird, ohne die Welle zu reflektieren,
wobei eine wirksame Abstrahlung der Leistung sicherge
stellt werden kann.
Fig. 24 zeigt eine Modifikation der Antenne gemäß
Fig. 21. Die Antenne weist einen parabolischen Reflektor
23 an der U-förmigen Verbindung auf. Durch Reflektion
der Welle durch den parabolischen Reflektor 23 wird
die Phasendifferenz kompensiert und eine flache Ebene
der Stellen der Welle mit gleicher Phase gebildet.
Auf diese Weise können die Schlitze 15 parallel
zueinander ausgerichtet werden.
Fig. 25 zeigt die Anordnung der Schlitze mit Intervallen
der Wellenlänge λ 0. Die Schlitze 15, die in den
Fig. 26 und 27 gezeigt sind, sind mit Intervallen
1/2 Wellenlänge und mit 45° zu der Achse der Wellen
führung angeordnet. Die Schlitze 15 benachbarter
Reihen sind invertiert bzw. gedreht, so daß sie einen
90°-Winkel miteinander bilden. Auf diese Weise werden
die Komponenten P mit derselben Richtung einander
überlagert, wobei die abgestrahlte Leistung vergrößert
ist. Da die Dichte der Schlitze vergrößert wird,
kann der Öffnungswirkungsgrad zur Verbesserung des
Antennenwirkungsgrades vergrößert werden.
Die in den Fig. 25 bis 27 gezeigten Schlitze sind
zur linearen Polarisation angeordnet. Jene gemäß
Fig. 28 dienen zur zirkularen Polarisation der Welle.
Fig. 29 zeigt eine Modifikation des Hornhohlleiters
5. Der Hornhohl- oder Wellenleiter weist eine gebogene
Führung 14 auf. Der Hornwellenleiter 5 gemäß Fig.
30 weist ein koaxiales Kabel 24 als Zuführleitung
auf. Andere Zuführleitungen, beispielsweise ein starrer
Hohlleiter und eine Loop (Rückkoppelungs-) Einkoppelung
kann auch verwendet werden.
Unter Bezugnahme auf die Fig. 31a und 31b ist die
zehnte Ausführungsform gezeigt. Die Antenne weist
ein Paar rechteckförmiger Hohlleiter W 1, W 2 und ein
Paar von Hornwellenleitern auf. Die rechteckförmigen
Wellenleiter werden durch einander gegenüberliegende
Führungsplatten 31, 32, Seitenplatten 33, 33 a und
einer Unterteilung 37 gebildet, die einen Abschluß
widerstand auf gegenüberliegenden Seiten aufweist,
so daß ein Paar von Hohlleiterräumen S 1, S 2 gebildet
werden. Der Hornwellenleiter weist Führungsplatten
32 und 34 a auf, um ein Paar von Hornwellenleiter
räumen A 1 und A 2 zu bilden, die durch ein Verbindungs
glied 35 voneinander getrennt sind. Auf diese Weise
werden symmetrisch ausgebildete Antennen gebildet.
Ein Zuführungshohlleiter 34 mit einem Hohlleiterraum
A wird am zentralen Bereich der Antenne angeschlossen,
der mit den Räumen A 1 und A 2 in Verbindung steht,
und zwar über symmetrisch voneinander getrennte Ein
speisöffnungen der Verbindungsleistung. Jede Verbindung
C mit einem Spalt D weist eine Seitenplatte 33 a mit
einem halbkreisförmigen oder polygonalen Querschnitt
und einen parabolförmigen Reflektor auf. Dieser ist
dadurch gebildet, daß eine Parabel längs der halbkreis
förmigen Platte 33 a bewegt wird. Mit anderen Worten
weist der parabolförmige Reflektor eine Parabel in
jedem Querschnitt der halbkreisförmigen Platte 33 a
auf. Demgemäß ist der parabolische Reflektor unter
schiedlich zu einer Parabolantenne, die durch Rotation
einer Parabel gebildet wird.
Die Welle in dem Raum A 1 (A 2) in dem Hornwellenleiter
schreitet in einem kreisförmigen Modus um 0 fort,
wie in Fig. 32 gezeigt, wobei eine Phasendifferenz
vorhanden ist. Die Welle wird durch den parabolischen
Reflektor reflektiert, so daß die Phasendifferenz
kompensiert wird, um gleiche Bewegungsabstände bezüglich
der Y-Achse bereitzustellen, wie in Fig. 33b gezeigt
ist. Zusätzlich wird, wie in Fig. 33c gezeigt, die
Welle an den U-förmigen Reflektor parallelreflektiert.
Der Bewegungsabstand bezüglich der Z-Achse wird dadurch
vergleichmäßigt. Auf diese Weise können die Schlitze
31 a parallel zueinander angeordnet sein.
Da die an dem U-förmigen Reflektor reflektierte Welle
durch den Raum S 1 unterschiedlich von dem Raum A 1
(Fig. 33c) hindurchgeht, ist es möglich, die
Verkleinerung des Wirkungsgrades aufgrund des Blockierens
zu verhindern, welches in einer doppelt reflektierenden
parabolischen Antenne auftritt.
Bezüglich der Dimensionen des Schlitzes 31 a ist die
Länge ungefähr der Hälfte einer Wellenlänge (1/2
λ 0) zu setzen und die Weite ist kleiner als die
Wellenlänge. Es ist bevorzugt, daß der Abstand h
zwischen den Schlitzen kleiner als eine Freiraum
wellenlänge (λ 0) ist, um die Seitenkeulen der Antenne
zu reduzieren, beispielsweise von 0,9 g 0 bis 0,5
λ 0. Jedoch ist es unmöglich, die Welle von den Schlitzen
abzustrahlen, die bei solchen Intervallen angeordnet
sind. Um das dennoch zu bewerkstelligen, wird eine
mit Sicken versehene Platte bzw. mit Wellen versehene
Platte 36 als eine Dämpfungsvorrichtung vorgesehen,
die auf der Führungsplatte 32 angeordnet ist (Fig.
35). Durch Verzögerung der Welle können Wellen derselben
Phase von den in kleinen Abständen angeordneten Schlitzen
abgestrahlt werden. Obgleich der Abstand h reduziert
wird, wird die Länge der Schlitze 31 a mit etwa der
halben Wellenlänge bemessen. Es ist möglich, das
Verhältnis des verfügbaren Raumes der Schlitze 31 a
zu dem Querschnitt des rechteckförmigen Hohlleiters
mit einem parabolischen Reflektor zu vergrößern,
wobei der Öffnungswirkungsgrad verbessert wird.
Beispielsweise, wenn ein rechteckförmiger Hohlleiter
mit parabolischem Reflektor die axiale Länge von
80 cm und eine Rechtecklangseite von 60 cm aufweist,
wobei der Abstand h =0,8 g 0 und die Frequenz 12 GHz
beträgt, können 1600 parallele Schlitze auf der
Strahlungsebene vorgesehen werden.
Unter Bezugnahme auf Fig. 36 ist eine elfte Aus
führungsform gezeigt, wobei ein einfacher Hornwellen
leiter mit einer Verbindung C vorgesehen ist, die
parallel zu den rechteckförmigen Hohlleitern W 1 und
W 2 angeordnet sind. Die Verbindung C weist einen
parabolischen Reflektor auf und die Welle wird von
einem Zentralbereich zwischen den beiden Hohlleitern
W 1 und W 2 eingespeist. Demgemäß werden Abschlußwider
stände 37 an entgegengesetzten Enden der Antenne
vorgesehen. Fig. 37 und 38 zeigen Modifikationen
der elften Ausführungsform, wobei in jeder eine Ver
bindung C vorgesehen ist, die rechtwinklig zu dem
rechteckförmigen Hohlleiter angeordnet ist.
Fig. 39 zeigt eine Modifikation der zehnten Aus
führungsform der Fig. 31a und 31b. Ein Koxaxialkabel
38 wird mit der Antenne an einem zentralen Bereich
verbunden, und zwar zwischen dem Hornwellenleiter
zum Abstrahlen der Wellen zu den Hornwellenleiter
räumen A 1 und A 2 über Einlaßöffnungen zur Leistungs
zufuhr.
Fig. 40 bis 43 zeigen die Anordnung von Schlitzen
31 a. Die Antenne gemäß Fig. 40 ist zum Abstrahlen
der Linearpolarisation und die Antenne gemäß Fig. 41
zum Abstrahlen der zirkularpolarisierten Welle
vorgesehen. In der Antenne gemäß Fig. 42 werden vier
Schlitze, die umkreist durch eine Linie sind, vorge
sehen, welche eine Einheit zum Abstrahlen einer linear
polarisierten Welle und eine Vielzahl von Einheiten
in Reihen und Spalten vorgesehen.
Claims (12)
1. Schlitzantenne, kennzeichnet durch:
- - einen im Querschnitt rechteckförmigen Wellen bzw. Hohlleiter mit dessen im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiterraum bildenden Metallplatten;
- - einen Trichter- bzw. Hornwellenleiter, der mit dem im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter verbunden ist, so daß der im Querschnitt rechteckförmige Hohlleiterraum mit den Hornwellenraum kommuniziert, wobei eine Einlaßöffnung zur Leistungseinspeisung an dem einen Ende vorgesehen ist;
- - wobei der im Querschnitt rechteckförmige Hohlleiter eine Vielzahl von Wellenabstrahl öffnungen auf einer der Metallplatten aufweist.
2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der im Querschnitt rechteckförmige Hohlleiter
einen Abschlußwiderstand an einer seiner End
platten aufweist.
3. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der im Querschnitt rechteckförmige Hohlleiter
Verbindungsmittel an einer seiner Endplatten
aufweist zur Erhöhung der abgestrahlten Leistung
von benachbart zu der Endplatte angeordneten
Schlitzen.
4. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Metallplatte gegenüber
der mit den Schlitzen versehenen Metallplatte
Wellendämpfungs- und Verzögerungsmittel zur
Verzögerung der fortschreitenden Welle aufweist.
5. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß der im Querschnitt rechteck
förmige Hohlleiterraum in Richtung einer Endplatte
in der Weite zwischen der Metallplatte mit
den Schlitzen und einer gegenüberliegenden
Metallplatte reduziert wird.
6. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daß der im Querschnitt rechteck
förmige Hohlleiter ein Paar von Metallplatten,
benachbart zu den Seitenplatten aufweist, von
denen jede an einer Platte festgelegt ist,
die gegenüber jener Platte mit den Schlitzen
liegt, so daß das Dämpfen der rechteckförmigen
Wellenführung bewirkt wird, um eine bestimmte
und saubere Impedanz bereitzustellen, wobei
das elektrische Feld gleichförmig verteilt
wird.
7. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daß die Schlitze rechtwinklig
zu der Achse des rechteckförmigen Hohlleiters
angeordnet sind.
8. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daß der im Querschnitt rechteck
förmige Hohlleiter und der Hornhohlleiter derart
angeordnet sind, daß die Achsen beider Hohlleiter
auf einer axialen Linie zueinander fluchten.
9. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daß der im Querschnitt rechteck
förmige Hohlleiter und der Hornwellenleiter
zueinander überlagert bzw. simultan geschaltet
sind.
10. Schlitzantenne, insbesondere nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch:
- - einem im Querschnitt rechteckförmigen Hohl leiter, dessen im Querschnitt rechteckförmiger Hohlleiterraum durch Metallplatten umgrenzt ist;
- - einen Hornwellenleiter, der mit dem im Quer schnitt rechteckförmigen Hohlleiter so verbunden ist, daß der Hornwellenleiterraum mit dem im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter raum kommuniziert, wobei eine Einlaßöffnung an einem Ende für den Leistungseinlaß vorgesehen ist;
- - eine Vielzahl von Wellenabstrahlschlitzen auf einer der Metallplatten des im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiters;
- - und durch einen parabolischen Reflektor, der zwischen dem Hornwellenleiterraum und dem im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter raum vorgesehen ist, um die Welle zu dem im Querschnitt rechteckförmigen Hohlleiter so zu reflektieren, daß eine Ebene gleicher Phase der Welle abgeflacht und dünner gestaltet werden kann.
11. Antenne nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß der im Querschnitt rechteckförmige Hohl
leiter einen Abschlußwiderstand an einer seiner
Endplatten aufweist.
12. Antenne nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß eine Metallplatte gegenüber der Metallplatte
mit den Schlitzen eine Brems-, Dämpf- oder
Verzögerungseinrichtung zum Verzögern der fort
schreitende Welle aufweist.
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