EP1561257B1 - Verbindungseinrichtung zum anschluss zumindest zweier versetzt zueinander angeordneter strahlereinrichtungen einer antennenanordnung - Google Patents
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- EP1561257B1 EP1561257B1 EP04710390A EP04710390A EP1561257B1 EP 1561257 B1 EP1561257 B1 EP 1561257B1 EP 04710390 A EP04710390 A EP 04710390A EP 04710390 A EP04710390 A EP 04710390A EP 1561257 B1 EP1561257 B1 EP 1561257B1
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Definitions
- the invention relates to a connection device for producing an electrical connection connection from a connection point to two radiator arrangements arranged offset to one another according to the preamble of claim 1.
- Antenna arrays in particular for base stations of mobile radio communication devices, generally comprise a vertically oriented reflector arrangement, in which a plurality of emitter devices arranged offset one above the other in the vertical direction are provided.
- These may be simply polarized radiator arrangements or, as a rule, dual-polarized radiator arrangements which radiate polarizations which are offset from one another by 90 °.
- they may be antenna arrangements which receive beams only in one frequency band or in a plurality of frequency bands, for which purpose radiator arrangements are provided which are adapted for the corresponding frequency bands. It is in this respect, for example, on the previously published antenna arrangements according to DE 198 23 749 A1.
- phase shifter arrangements can be used, as are known according to WO 01/13459 A1. By adjusting the phase shifter elements, there is a change in transit time and thus to a phase shift, whereby the Absenkwinkel can be adjusted.
- a connection of such a pair of radiator arrangements which can be fed with different phase angles can furthermore be realized in stripline technology.
- an impedance converter device is required.
- this impedance conversion device can be realized by stripline technology or by using boards or coaxial cable solutions. If a feed via coaxial line, so for example by using two serially interconnected coaxial line sections with different inner conductor diameter, a desired impedance conversion can be realized.
- an electric power split on two emitters offset from each other in front of a reflector plate can also be realized via an elongate stamped transmission line having an intermediate line section, for example a narrower one Has width.
- This allows transformation and impedance conversion.
- DE 43 29 361 A1 discloses a power distributor for transmitting antennas for distributing the transmitter power supplied via a transmitter coaxial cable to two or more antenna coaxial cables leading to different antenna fields.
- the power distributor is housed in a square housing, at the lower end of a coaxial connection point for feeding and opposite a T-manifold is provided.
- the outer conductor housing described in this prior publication represents a hollow tube closed in cross-section. An impedance, power and / or phase matching is difficult to implement with such a power distributor.
- a coaxial connector is also known from US 5,730,622 A.
- the object of the present invention is to provide an improved feed and connection device for each at least one pair of mutually offset radiator devices that can be used for a variety of types of antenna and it should be as insensitive to external influences, such as stray fields.
- the connecting device according to the invention allows a direct connection with a pair of mutually offset radiator devices, and this in a cost-effective embodiment.
- two radiator elements for example in the form of two dipole arrays, can be connected taking into consideration an impedance, power and / or phase matching.
- the electrical properties are preferably realized only by a change (in particular a change in cross section) of the outer conductor and / or only by a change (in particular a change in cross section) of the dielectric. This opens up the possibility of using an inner conductor without diameter jumps, which proves to be particularly cost-effective.
- the connecting device according to the invention can also be used independently of the reflector or reflector type used.
- connection module according to the invention is insensitive to external influences, in particular stray fields. It can be used regardless of the reflector type. It creates a direct connection with the respective radiator, in particular dipole radiator.
- the solution according to the invention is characterized inter alia by the fact that a housing arrangement is used for the connecting device, which has a bottom and side wall sections with two opposite longitudinal side walls, whereby an elongate receiving space is formed, wherein opposite to the bottom a Jerusalemsetzbaren on the housing assembly and the receiving space overlapping Lid is positionable.
- This embodiment thus also offers the possibility of making a corresponding pre-selection in order to be able to carry out a corresponding impedance, power and / or phase adaptation.
- this also makes it possible to easily use a differently configured inner conductor holder which, due to its different cross section or due to the material chosen differently, has a different dielectric constant, which in turn influences the impedance, power and / or phase matching.
- the connecting device is realized in one piece, namely with an integrally manageable outer conductor housing with integrated inner conductor.
- intermodulation problems are avoided, as they often occur in the prior art as disadvantageous and difficult to control.
- the entire outer conductor arrangement is realized in casting technology, wherein the inner conductor technique is effected by inserting an inner conductor or inner conductor wire, preferably without diameter jumps.
- the inserted inner conductor of the outer conductor assembly is electrically-galvanically isolated.
- the supply can be effected via a coaxial cable.
- the arrangement according to the invention can preferably also be realized as a double arrangement, preferably symmetrically with respect to a longitudinally extending vertical plane of symmetry, namely with two preferably centrally located connection points, preferably for two coaxial cables.
- a feed to two pairs of radiator arrangements can be created, which act, for example, as a dual-polarized radiator arrangement. Therefore, for each of the two polarizations, a corresponding supply via a separate inner conductor.
- the outer conductor arrangement is provided for both inner conductors, wherein preferably the two inner conductors are shielded from each other by a longitudinally extending vertical web which is electrically connected to the outer conductor arrangement.
- the connecting device according to the invention is provided as an independently handleable, arbitrarily insertable and attachable to a reflector component.
- the outer conductor arrangement can also be produced as an integral functional part from home as part of the reflector arrangement, preferably on the rear side of the reflector to the radiator arrangement.
- an inner conductor arrangement merely has to be inserted into the outer conductor arrangement of the connecting device forming a functional part of the reflector, and the functional part thus formed must be closed by placing a cover arrangement.
- both the inner conductor and the outer conductor housing are constructed in one piece and can be handled in one piece, no intermodulation problems occur, which is of great importance in particular in mobile communication technology.
- FIG. 1 shows a schematic representation of an antenna arrangement 1 with a reflector 3, namely in the embodiment shown with eight radiator arrangements 5 arranged one above the other with vertical offset.
- the radiator arrangements 5 consist of a dual-polarized radiator arrangement, for example in the form of cross-shaped radiator arrangements. But it can also other Dipolstrahleran extracten, for example in the form of a dipole square, a so-called vector dipole according to the prior publication WO 00/39894 A1 or for example also be used in the form of patch radiators, as is well known.
- one polarization of the radiator arrangement 5 can e.g. fed via a feed network according to Figure 2, which comprises a feed input 7 for each polarization and in the embodiment shown a double phase shifter assembly 9, as is basically known from WO 01/13459 A1.
- a feed network according to Figure 2 which comprises a feed input 7 for each polarization and in the embodiment shown a double phase shifter assembly 9, as is basically known from WO 01/13459 A1.
- the feed input 7 is connected to a pointer-shaped adjusting element 11 of the phase shifter assembly 9, which overlaps two stripline sections 13 and 15. Depending on the setting position of the adjusting element 11 while the energy fed through the different runtime lengths in the stripline sections 13, 15 with different phase position supplied to the radiators fed over it.
- the four outputs 17 of the phase shifter assembly 9 are connected in the embodiment shown in each case via a connecting device 19 according to the invention which is explained in more detail below with the radiators 5 'belonging to a polarization.
- a corresponding circuit structure (in Figure 2 not shown) is provided for the radiator 5 "for the second polarization, wherein the radiator for the second polarization in Figure 2 are indicated only by dashed lines.
- connection device 19 is discussed, about which in each case a pair of adjacently arranged radiators 5 'and 5 "is fed.
- the base portions 5a for example, two symmetries of two adjacently arranged radiator assemblies 5 are shown, which are mounted on the front side of the reflector 3, whereas on the opposite and thus the rear side of the reflector 3, a connection device discussed below in detail 19th for feeding these two adjacent radiator arrangements 5 is mounted.
- the illustrated connecting device 19 is designed as a uniformly manageable connection module, preferably in casting, for example, Alugusstechnik. All suitable suitably processed materials come into consideration.
- the connecting device 19 comprises a housing or a receiving device 19 'with a bottom 19a and a circumferential side wall section extending transversely and in the embodiment shown at least substantially perpendicular thereto, which is divided into the longitudinal side walls 19b and the transverse side walls 19c arranged on the front side.
- the bottom 19a with the side wall portions 19b and 19c forms the outer conductor 19 ".
- connection module 19 is equipped with a central longitudinal ridge 19d (through which in the shown embodiment runs a central plane of symmetry running transversely to the bottom 19a) which is also part of the outer conductor 19 ".
- a lid 19e can be placed to complete the entire assembly to the outside and shield if necessary.
- the lid 19e fitted in FIG. 4 may be made of a non-conductive material, for example plastic material. Only if additional shielding is desired, this cover can be made of metal, the lid must not only consist of a casting, but can also be made of a folded metal part.
- lateral tabs 19f which accrue on an inclined ramp or nose 19g, the lid is placed, wherein the holding portions engage behind the nose 19g in the final mounted position or behind.
- an outer conductor arrangement with two elongated receiving spaces 27, in each of which an electrically non-conductive inner conductor holder 29 is inserted.
- This preferably consists of a plastic acting as a dielectric.
- the holder can be inserted so that it sits permanently firmly in the receiving spaces 27. But even with loose insertion, she would ultimately by touchdown be mentioned fixed in a predetermined position of the mentioned lid 19e.
- the inner conductor support 29 has in cross-section fork-shaped side webs 29a, which are outwardly, i. towards the top, slightly diverging.
- a slightly V-shaped groove or a slightly V-shaped receiving slot or receiving space 29b is provided, in the region adjacent to the groove bottom side wall sections are formed which extend parallel to each other or even to the groove bottom in turn are slightly divergent, so that after Pushing the cable-shaped inner conductor 33 into the groove bed this is secured against unintentional moving out of the groove-shaped receptacle 29 b.
- the cover arrangement 19e which is preferably made of plastic, is provided with a pair of downwardly projecting ribs 19e ', which engage in the groove-shaped receptacle 29b in the mounted state of the cover and are designed such that they fixed with the lid mounted in the groove-shaped receptacle 29b inner conductor 33 in this groove-shaped receptacle 29b and hold captive.
- the ribs 19e ' run slightly wedge-shaped in cross-section and have at their leading end a flattened and possibly even slightly concave abutment portion which rests on the inner conductor 33 in the mounted state.
- connection points 35 are provided on the two opposite longitudinal sides 19d, preferably in the middle region, to which For example, from the illustrated radiator or dipole two coaxial cable 37 can be guided.
- the outer conductors are electrically contacted with the conductive housing of the connection device or the connection module 19, whereas the inner conductors are separately electrically-galvanically connected to it via an electrical cross-connection 39 with the inner conductor 33 exposed at least in this section, preferably by soldering.
- the inner conductor 33 is provided in the entire length without cable insulation, since the inner conductor 33 is inserted according to embodiment in an acting as an insulation inner conductor holder 29 made of plastic.
- a transformation or impedance matching is not provided in the embodiment by a cross-sectional change of the inner conductor 33 (which would be expensive), but by corresponding different configurations of the outer dimension or cross-sectional dimension of the opposite longitudinal side walls 19b, which form the outer conductor of the connecting device.
- the distance to the bottom 19a is also important, since by changing the distance to the bottom 19a also a contribution to the transformation or impedance matching is made or can be made.
- connection points 35 for the feed from the coaxial cables 37 are not centrally located relative to the longitudinal direction of the connection module 19, but slightly outboard, so that, for example, the feed path from the connection points 35 to the frontally opposite connection points (that is, at the opposite end faces 19c of the connection module) is of different lengths, whereby the desired, pre-selected by the entire geometric arrangement phase shift for the adjacent radiator and thus a certain Absenkwinkel is pre-impressed.
- the feed can also be done exactly in the center, namely, when both are fed via the connecting device according to the invention adjacent radiator arrangements arranged to be fed with the same phase position.
- FIG. 8 shows an enlarged detail of one of the two connection points 35.
- the outer conductor is provided with an electrically conductive outer conductor head 43 seated thereon, which is inserted into a corresponding recess 45 at the connection point 35 and is thereby electrically connected to the outer conductor of the connection device formed in the manner of a housing.
- the inner conductor of the coaxial cable is electrically separated via an opening in the longitudinal side walls 19b to the respective associated inner conductor 33 and electrically connected thereto.
- the connecting device is configured as a double connecting device with two inner conductors 33, in order to feed both perpendicular polarizations of the mutually offset radiators.
- the connecting device is preferably designed symmetrically to a vertical central longitudinal plane 47 (FIG. 6).
- the connecting device thus formed is then attached to a suitable location, for example on the back of a reflector 3, for example, welded, soldered or mounted by means of screws or other fastening devices.
- a suitable location for example on the back of a reflector 3, for example, welded, soldered or mounted by means of screws or other fastening devices.
- the connecting part can also be mounted so that it does not even touch the reflector, as can also be seen in the cross-sectional view of Figure 3.
- FIG. 9 a schematic, partial, perspective view is shown on the rear side of a reflector 3 and in FIG. 10, in a schematic cross-sectional view, transversely to the longitudinal direction of the reflector 3, that the connecting device according to the invention, i. the connection module 19 according to the invention, not only as a separately manageable component, but also as in the reflector assembly integrated functional part may be formed, in which the bottom 19a of the connection module 19 is formed by the material of the reflector 3 itself.
- the explained as outer conductor serving longitudinal side walls 19b, the transverse side walls 19c and the intended mean longitudinal ridge 19d form an integral part of the entire reflector assembly.
- the illustrated connecting device 19 or the connecting part is fastened by means of two screws 51, for example directly connected by means of the screws 51 to the radiator elements or dipoles, ie in particular to the associated base portions 5a of the radiator device.
- both polarizations of the dipole are preferably mechanically connected to the connecting part, ie, with the connecting device by means of a screw and electrically contacted.
- a connection with the Outer conductor of the connecting device 19 produced.
- connection module 19 can of course also serve to feed a pair of only simple polarized radiator arrangements. Then, the connection module 19 would have only the peripheral outer walls 19b, 19c without center longitudinal ridge 19d. In the single receiving space 27 thus formed only one corresponding inner conductor holder 29 and only one inner conductor 33 would then be laid.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Verbindungseinrichtung zur Herstellung einer elektrischen Anschlussverbindung von einer Anschlussstelle zu zwei versetzt zueinander liegenden Strahleranordnungen nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
- Antennenarrays, insbesondere für Basisstationen von Mobilfunk-Kommunikationseinrichtungen, umfassen in der Regel eine vertikal ausgerichtete Reflektoranordnung, bei welcher mehrere in Vertikalrichtung übereinander versetzt angeordnete Strahlereinrichtungen vorgesehen sind. Es kann sich dabei um einfach polarisierte Strahleranordnungen oder in der Regel um dualpolarisierte Strahleranordnungen handeln, die in 90° versetzt zueinander liegende Polarisationen strahlen.
- Ferner kann es sich um Antennenanordnungen handeln, die nur in einem Frequenzband oder in mehreren Frequenzbändern Strahlen empfangen, wozu dann Strahleranordnungen vorgesehen sind, die für die entsprechenden Frequenzbänder angepasst sind. Es wird insoweit beispielsweise auf die vorveröffentlichten Antennenanordnungen gemäß der DE 198 23 749 A1 verwiesen.
- Schließlich ist es bei Antennenanordnungen insbesondere in der Mobilfunk-Kommunikationstechnik zum Teil auch wünschenswert, einen bestimmten Abstrahlwinkel einstellen oder vorwählen zu können. Zur Veränderung des sogenannten Down-Tilt-Winkels können beispielsweise Phasenschieberanordnungen verwendet werden, wie sie gemäß der WO 01/13459 A1 bekannt sind. Durch Verstellen der Phasenschieberelemente kommt es zu einer Laufzeitänderung und damit zu einer Phasenverschiebung, wodurch der Absenkwinkel eingestellt werden kann.
- Wie erwähnt, gibt es aber auch Fälle, in denen beispielsweise jeweils ein Paar übereinander angeordnete Strahleranordnungen in einem zwar vorwählbaren, aber dann fest voreingestellten Down-Tilt-Winkel betrieben werden sollen. Möglich ist auch, dass beispielsweise über die aus der erwähnten WO 01/13459 A1 vorbekannten Phasenschieberanordnungen nicht nur jeweils ein einzelner, sondern beispielsweise ein Paar benachbart, d.h. vertikal übereinander angeordnete Strahler entsprechend angespeist werden, bevorzugt mit relativ zueinander fest voreingestellter Phase, wodurch die Antenne mit einem bestimmten vorgegebenen Down-Tilt-Winkel strahlt. Wird über die erwähnten Phasenschieber beispielsweise auch ein derartiges Strahlerpaar mit unterschiedlichen Phasenwinkel angesteuert, so kann ein unterschiedlich größer Down-Tilt-Winkel eingestellt werden, wobei aber immer ein relativer Phasenversatz und damit ein relativer unterschiedlicher Absenkwinkel fest voreingestellt bleibt. Dies kann dadurch realisiert werden, dass das zu dem einen Strahler des Strahlerpaares führende Koaxialkabel etwas länger ausgebildet ist als das zu dem zweiten Strahler des Strahlerpaares führende Koaxialkabel, wodurch durch die Laufzeitänderung der gewünschte relative Phasenversatz erzeugt wird.
- Eine Verbindung eines derartigen mit unterschiedlicher Phasenlage speisbaren Paares von Strahleranordnungen kann ferner in Streifenleitungstechnik realisiert werden.
- Häufig soll dabei auch noch eine gewisse Transformation vorgenommen werden, wozu eine Impedanzwandlereinrichtung benötigt wird. Diese Impedanzwandlereinrichtung kann ebenfalls wiederum mittels Streifenleitungstechnik oder unter Verwendung von Platinen oder von Koaxialkabellösungen realisiert werden. Erfolgt eine Einspeisung über Koaxialleitung, so kann beispielsweise durch Verwendung zweier seriell zusammengeschalteter Koaxialleitungsabschnitte mit unterschiedlichem Innenleiterdurchmesser eine gewünschte Impedanzwandlung realisiert werden.
- Bei einer vergleichsweise einfach aufgebauten Antennenanordnung unter Verwendung von gestanzten Dipolstrahlern, kann eine elektrische Leistungsaufteilung auf zwei vor einem Reflektorblech versetzt zueinander angeordnete Strahler, beispielsweise in Form von Dipolstrahlern, auch über eine längliche gestanzte Übertragungsleitung realisiert werden, die einen Zwischenleitungsabschnitt aufweist, der beispielsweise eine schmälere Breite aufweist. Dadurch wird die Transformation und Impedanzwandlung ermöglicht. Durch Vorwahl des Einspeispunktes eines anzuschließenden, d.h. anzulötenden Innenleiterkabels einer Koaxialkabelleitung, kann dann die vorwählbare Phasenverschiebung für die beiden Strahleranordnungen und damit ein vorwählbarer Absenkwinkel fest und dauerhaft eingestellt werden. Eine vorstehend erläuterte Realisierung ist beispielsweise aus der EP 0 826 250 B1 bekannt geworden.
- Aus der DE 43 29 361 A1 ist ein Leistungsverteiler für Sendeantennen zum Verteilen der über einen Sender-Koaxialkabel zugeführten Senderleistung auf zwei oder mehr zu verschiedenen Antennenfeldern führenden Antennen-Koaxialkabel bekannt. Der Leistungsverteiler ist in einem Vierkantgehäuse untergebracht, an dessen unteren Ende eine koaxiale Anschlussstelle zur Einspeisung und gegenüberliegend ein T-Verteilerstück vorgesehen ist. Das in dieser Vorveröffentlichung beschriebene Außenleiter-Gehäuse stellt ein im Querschnitt geschlossenes Hohlrohr dar. Eine Impedanz-, Leistungs- und/oder Phasenanpassung ist mit einem derartigen Leistungsverteiler nur schwer umzusetzen.
- Ein Koaxialverbinder ist ferner aus der US 5,730,622 A bekannt.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es jedoch, eine verbesserte Einspeis- und Verbindungseinrichtung für jeweils zumindest ein Paar von versetzt zueinander angeordneten Strahlereinrichtungen zu schaffen, die für vielfältigste Antennentypen verwendbar ist und die dabei möglichst unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Streufeldern, sein soll.
- Die Aufgabe wird erfindungsgemäß entsprechend den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Die erfindungsgemäße Verbindungseinrichtung ermöglicht eine direkte Verbindung mit jeweils einem Paar von versetzt zueinander angeordneten Strahlereinrichtungen, und dies in einer kostengünstigen Ausführungsform. Dabei können zwei Strahlerelemente, beispielsweise in Form von zwei Dipolanordnungen, unter Berücksichtigung einer Impedanz-, Leistungs- und/oder Phasenanpassung verbunden werden. Die elektrischen Eigenschaften werden bevorzugt nur durch eine Veränderung (insbesondere Querschnittsveränderung) des Außenleiters und/oder nur durch Veränderung (insbesondere Querschnittsveränderung) des Dielektrikums realisiert. Dies eröffnet die Möglichkeit, einen Innenleiter ohne Durchmessersprünge zu verwenden, was sich als besonders kostengünstig erweist. Die erfindungsgemäße Verbindungseinrichtung lässt sich auch unabhängig vom eingesetzten Reflektor oder Reflektortyp verwenden. Vorteile bieten sich vor allem auch dann, wenn die erfindungsgemäße Lösung in einer Gusstechnik ausgeführt wird. Auch dies trägt zu einer kostengünstigen Lösung bei. Vor allem ist das erfindungsgemäße Verbindungsmodul unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen wie insbesondere Streufeldern. Es kann unabhängig vom Reflektortyp verwendet werden. Dabei schafft es eine direkte Verbindung mit dem jeweiligen Strahler, insbesondere Dipolstrahler.
- Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass für die Verbindungseinrichtung eine Gehäuseanordnung verwendet wird, die einen Boden und Seitenwandabschnitte mit zwei gegenüberliegenden Längsseitenwänden aufweist, wodurch ein länglicher Aufnahmeraum gebildet ist, wobei gegenüberliegend zum Boden ein auf der Gehäuseanordnung aufsetzbarer und den Aufnahmeraum überdeckender Deckel positionierbar ist.
- Dies bietet die Möglichkeit, einen vollen Zugriff auf den Aufnahmeraum zu haben, um dort die letztlich als Dielektrikum dienenden Innenleiter-Halterungen einzusetzen, in welche dann wiederum der Innenleiter eingefügt und gehalten wird.
- Diese Ausführungsform bietet also ferner die Möglichkeit, eine entsprechende Vorauswahl zu treffen, um eine entsprechende Impedanz-, Leistungs- und/oder Phasenanpassung vornehmen zu können. Denn dadurch kann beispielsweise auch eine unterschiedlich gestaltete Innenleiter-Halterung leicht eingesetzt werden, die aufgrund ihres unterschiedlichen Querschnitts oder aufgrund des unterschiedlich gewählten Materials eine unterschiedliche Dielektrizitätskonstante aufweist, die wiederum Einfluss auf die Impedanz-, Leistungs- und/oder Phasenanpassung hat.
- Schließlich muss als besonders vorteilhaft hervorgehoben werden, dass die Verbindungseinrichtung einteilig realisiert ist, und zwar mit einem einteilig handhabbaren Außenleitergehäuse mit integriertem Innenleiter. Dadurch werden Intermodulationsprobleme vermieden, wie sie häufig im Stand der Technik als nachteilig und schwer beherrschbar auftreten.
- In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die gesamte Außenleiteranordnung in Gusstechnik realisiert, wobei die Innenleitertechnik durch Einlegung eines bevorzugt ohne Durchmessersprünge ausgestatteten Innenleiters oder Innenleiterdrahtes erfolgt. Durch Verwendung entsprechender Kunststoffhalterungen, also allgemein nichtleitender Elemente, ist der eingelegte Innenleiter von der Außenleiteranordnung elektrisch-galvanisch getrennt.
- An einer bevorzugt im mittleren Bereich der Verbindungseinrichtung vorgesehenen Anschlussstelle kann die Anspeisung über ein Koaxialkabel erfolgen.
- Die erfindungsgemäße Anordnung lässt sich bevorzugt auch als Doppelanordnung realisieren, bevorzugt symmetrisch zu einer in Längsrichtung verlaufenden vertikalen Symmetrieebene, und zwar mit zwei bevorzugt mittig gegenüberliegenden Anschlussstellen, vorzugsweise für zwei Koaxialkabel. Dadurch kann eine Anspeisung zu zwei Paaren von Strahleranordnungen geschaffen werden, die beispielsweise als dualpolarisierte Strahleranordnung wirken. Von daher erfolgt für jede der beiden Polarisationen eine entsprechende Anspeisung über einen separaten Innenleiter. Die Außenleiteranordnung ist für beide Innenleiter vorgesehen, wobei bevorzugt die beiden Innenleiter durch einen längs verlaufenden Vertikalsteg, der mit der Außenleiteranordnung elektrisch verbunden ist, voneinander abgeschirmt sind.
- In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Verbindungseinrichtung als selbständig handhabbares, beliebig einsetz- und an einem Reflektor anbaubares Bauteil vorgesehen. In einer alternativen Ausführungsform kann die Außenleiteranordnung aber auch als integrales Funktionsteil von Hause aus als Teil der Reflektoranordnung hergestellt sein, vorzugsweise auf der zur Strahleranordnung rückwärtigen Seite des Reflektors. Bei einer derartigen Ausführungsform muss lediglich in die ein Funktionsteil des Reflektors bildenden Außenleiteranordnung der Verbindungseinrichtung noch eine Innenleiteranordnung eingefügt und das so gebildete Funktionsteil durch Aufsetzen einer Deckelanordnung verschlossen werden.
- Da bei der erfindungsgemäßen Lösung sowohl der Innenleiter als auch das Außenleitergehäuse einteilig aufgebaut und einteilig handhabbar sind, treten auch keine Intermodulations-Probleme auf, was insbesondere in der Mobilfunk-Kommunikationstechnik von großer Bedeutung ist.
- Weitere Vorteile, Einzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich nachfolgend aus den anhand von Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen. Dabei zeigen im Einzelnen:
- Figur 1 :
- eine schematische Draufsicht auf eine Antennenanordnung mit einem Reflektor und acht übereinander angeordneten nach Art von Kreuzdipolen ausgeführten Strahlereinrichtungen;
- Figur 2 :
- eine schematische Darstellung zur Einstellung eines unterschiedlichen Down-Tilt-Winkels mittels einer Doppelphasenschiebereinrichtung unter Verwendung jeweils einer erfindungsgemäßen Verbindungseinrichtung für ein Paar von Strahleranordnungen;
- Figur 3 :
- eine schematische Vertikalschnittdarstellung durch einen Reflektor mit zwei versetzt angeordneten Strahleranordnungen, die über eine erfindungsgemäße Verbindungseinrichtung gespeist werden;
- Figur 4 :
- eine schematische perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen Verbindungseinrichtung mit aufgesetztem Deckel;
- Figur 5 :
- eine entsprechende Darstellung zu Figur 4 mit abgenommenem Deckel;
- Figur 6 :
- eine Querschnittsdarstellung längs der Linie V-V in Figur 4;
- Figur 7 :
- eine weitere Querschnittsdarstellung längs der Linie VI-VI in Figur 4;
- Figur 8 :
- eine vergrößerte Detaildarstellung aus Figur 5 bezüglich des Anschlusses von koaxialen Speiseleitungen an der Verbindungseinrichtung;
- Figur 9 :
- eine abgewandelte auszugsweise perspektivische Unteransicht des Reflektors mit einem mit dem Reflektor integral verbundenen Verbindungsteil; und
- Figur 10 :
- eine entsprechende Querschnittsdarstellung durch das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 9.
- In Figur 1 ist eine schematische Wiedergabe einer Antennenanordnung 1 mit einem Reflektor 3 gezeigt, und zwar im gezeigten Ausführungsbeispiel mit acht mit Vertikalversatz übereinander angeordneten Strahleranordnungen 5. Die Strahleranordnungen 5 bestehen im gezeigten Ausführungsbeispiel aus einer dualpolarisierten Strahleranordnung, beispielsweise in Form von kreuzförmigen Strahleranordnungen. Es können dazu aber auch andere Dipolstrahleranordnungen, beispielsweise in Form eines Dipolquadrates, eines sogenannten Vektordipols entsprechend der Vorveröffentlichung WO 00/39894 A1 oder beispielsweise auch in Form von Patchstrahlern verwendet werden, wie dies hinlänglich bekannt ist. Es wird insoweit auf die dem Fachmann bekannten Strahleranordnungen verwiesen, die für vergleichbare Einsatzzwecke verwendet werden können.
- Jeweils eine Polarisation der Strahleranordnung 5 kann z.B. über ein Speisenetzwerk entsprechend Figur 2 gespeist werden, welches für jede Polarisation einen Speiseeingang 7 und im gezeigten Ausführungsbeispiel eine Doppelphasenschieberbaugruppe 9 umfasst, wie dies grundsätzlich aus der WO 01/13459 A1 bekannt ist. Es wird insoweit auf diese Vorveröffentlichung auch bezüglich des in dieser Vorveröffentlichung diskutierten Standes der Technik verwiesen und zum Inhalt dieser Anmeldung gemacht.
- Der Speiseeingang 7 ist dabei mit einem zeigerförmigen Einstellelement 11 der Phasenschieberbaugruppe 9 verbunden, welches zwei Streifenleitungsabschnitte 13 und 15 übergreift. Je nach Einstelllage des Einstellelementes 11 wird dabei die eingespeiste Energie durch die unterschiedlichen Laufzeitlängen in den Streifenleitungsabschnitten 13, 15 mit unterschiedlicher Phasenlage den darüber gespeisten Strahlern zugeführt. Die vier Ausgänge 17 der Phasenschieberanordnung 9 sind im gezeigten Ausführungsbeispiel jeweils über eine nachfolgend noch im Einzelnen erläuterte erfindungsgemäße Verbindungseinrichtung 19 mit den zu einer Polarisation gehörenden Strahlern 5' verbunden.
- Ein entsprechender Schaltungsaufbau (in Figur 2 nicht gezeigt) ist für die Strahler 5" für die zweite Polarisation vorgesehen, wobei die Strahler für die zweite Polarisation in Figur 2 nur strichliert angedeutet sind.
- Nachfolgend wird auf die Verbindungseinrichtung 19 eingegangen, worüber jeweils ein Paar benachbart angeordneter Strahler 5' bzw. 5" gespeist wird.
- In der Querschnittsdarstellung gemäß Figur 3 sind die Sockelbereiche 5a, beispielsweise zweier Symmetrierungen zweier benachbart zueinander angeordneter Strahleranordnungen 5 gezeigt, die auf der Frontseite des Reflektors 3 montiert sind, wohingegen auf der gegenüberliegenden und damit rückwärtigen Seite des Reflektors 3 eine nachfolgend im Detail erörterte Verbindungseinrichtung 19 zur Speisung dieser beiden benachbarten Strahleranordnungen 5 montiert ist.
- Die erläuterte Verbindungseinrichtung 19 ist als einheitlich handhabbares Verbindungsmodul ausgeführt, vorzugsweise in Gusstechnik, beispielsweise Alugusstechnik. Alle geeigneten entsprechend verarbeiteten Materialien kommen in Betracht. Die Verbindungseinrichtung 19 umfasst dazu ein Gehäuse oder eine Aufnahmeeinrichtung 19' mit einem Boden 19a und einem sich quer und im gezeigten Ausführungsbeispiel zumindest im Wesentlichen senkrecht dazu erstreckenden umlaufenden Seitenwandabschnitt, der sich in die Längsseitenwände 19b und die stirnseitig angeordneten Querseitenwände 19c gliedert. Der Boden 19a mit den Seitenwandabschnitten 19b und 19c bildet den Außenleiter 19".
- Da das erläuterte Ausführungsbeispiel zur Speisung zweier Paare von Strahleranordnungen dient, nämlich einem Paar von Strahlern 5' für die eine Polarisation und einem zweiten Strahlerpaar 5" für eine zweite senkrecht dazu stehende Polarisation, ist das erläuterte Verbindungsmodul 19 mit einem Mittel-Längssteg 19d ausgestattet (durch den hindurch im gezeigten Ausführungsbeispiel eine quer zum Boden 19a verlaufende Mittelsymmetrieebene verläuft), der ebenfalls Teil des Außenleiters 19" ist.
- Auf den umlaufenden Seitenwandabschnitten 19b und 19c und dem Mittel-Längssteg 19d kann ein Deckel 19e aufgesetzt werden, um die gesamte Anordnung nach außen hin abzuschließen und bei Bedarf abzuschirmen. Der in Figur 4 aufgesetzte Deckel 19e kann aus einem nicht-leitenden Material, beispielsweise Kunststoffmaterial, bestehen. Nur wenn eine zusätzliche Abschirmung gewünscht wird, kann auch dieser Deckel aus Metall gefertigt sein, wobei der Deckel nicht nur aus einem Gussteil bestehen muss, sondern auch aus einem gekanteten Metallteil gefertigt sein kann. Bevorzugt über seitliche Laschen 19f, die auf einer schrägen Rampe oder Nase 19g auflaufen, wird der Deckel aufgesetzt, wobei die Halteabschnitte die Nase 19g in der endgültigen aufgesetzten Position hintergreifen bzw. hinterrasten.
- Wie insbesondere die im Querschnitt wiedergegebenen Figuren 6 und 7 zeigen, ergibt sich durch den erläuterten Aufbau eine Außenleiteranordnung mit zwei länglichen Aufnahmeräumen 27, in welche jeweils eine elektrisch nichtleitfähige Innenleiterhalterung 29 eingefügt ist. Diese besteht bevorzugt aus einem als Dielektrikum wirkenden Kunststoff. Die Halterung kann so eingefügt werden, dass sie dauerhaft fest in den Aufnahmeräumen 27 sitzt. Aber auch bei loser Einfügung würde sie letztlich durch Aufsetzen des erwähnten Deckels 19e in vorbestimmter Lage fixiert sein.
- Die Innenleiter-Halterung 29 weist im Querschnitt gabelförmige Seitenstege 29a auf, die nach außen hin, d.h. nach oben hin, leicht divergierend auslaufen. Dadurch wird eine im Querschnitt leicht V-förmige Nut oder ein leicht V-förmiger Aufnahmeschlitz oder Aufnahmeraum 29b geschaffen, in dessen Bereich benachbart zum Nutboden Seitenwandabschnitte ausgebildet sind, die parallel zueinander verlaufen oder sogar zum Nutboden hin wiederum geringfügig divergierend ausgerichtet sind, so dass nach Eindrücken des kabelförmigen Innenleiters 33 bis in das Nutbett dieser vor einem unbeabsichtigten Herausbewegen aus der nutförmigen Aufnahme 29b gesichert ist.
- Darüber hinaus ist aus den Ausführungsbeispielen auch ersichtlich, dass die bevorzugt aus Kunststoff bestehende Deckelanordnung 19e an der Deckelinnenseite mit einem Paar nach unten vorstehenden Rippen 19e' versehen ist, die im montierten Zustand des Deckels in die nutförmige Aufnahme 29b eingreifen und so gestaltet sind, dass sie bei montiertem Deckel den in die nutförmige Aufnahme 29b eingelegten Innenleiter 33 in dieser nutförmigen Aufnahme 29b fixiert und unverlierbar halten. Dazu laufen die Rippen 19e' im Querschnitt leicht keilförmig zusammen und weisen an ihrem vorlaufenden Ende einen abgeflachten und gegebenenfalls sogar leicht konkaven Anlageabschnitt auf, der auf dem Innenleiter 33 im montierten Zustand aufliegt.
- Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind an den beiden gegenüberliegenden Längsseiten 19d vorzugsweise im mittleren Bereich zwei Anschlussstellen 35 vorgesehen, zu denen beispielsweise von der erläuterten Strahler- oder Dipolanordnung zwei Koaxialkabel 37 hingeführt werden können. Die Außenleiter werden mit dem leitfähigen Gehäuse der Verbindungseinrichtung bzw. dem Verbindungsmodul 19 elektrisch kontaktiert, wohingegen die Innenleiter dazu getrennt über eine elektrische Querverbindung 39 mit dem zumindest in diesem Abschnitt blankliegenden Innenleiter 33, vorzugsweise durch Löten elektrisch-galvanisch verbunden werden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Innenleiter 33 in der gesamten Länge ohne Kabelisolierung versehen, da der Innenleiter 33 gemäß Ausführungsbeispiel in einer als Isolierung wirkenden Innenleiter-Halterung 29 aus Kunststoff eingelegt ist. Eine Transformation oder Impedanzanpassung wird im Ausführungsbeispiel nicht durch eine Querschnittsveränderung des Innenleiters 33 geschaffen (was aufwendig wäre), sondern durch entsprechende unterschiedliche Gestaltungen des Außenmaßes oder Querschnittsmaßes der gegenüberliegenden Längsseitenwände 19b, die den Außenleiter der Verbindungseinrichtung bilden. Dabei ist ferner auch der Abstand zum Boden 19a wichtig, da durch Veränderung des Abstandes zum Boden 19a ebenfalls ein Beitrag zur Transformation oder Impedanzanpassung geleistet wird bzw. geleistet werden kann.
- Im gezeigten Ausführungsbeispiel, insbesondere auch aus Figur 4, ist zu ersehen, dass die elektrischen Anschlussstellen 35 für die Einspeisung von den Koaxialkabeln 37 bezogen auf die Längsrichtung des Verbindungsmoduls 19 nicht mittig, sondern leicht außenmittig angeordnet sind, so dass beispielsweise der Einspeisweg von den Anschlussstellen 35 zu den stirnseitig gegenüberliegenden Anschlussstellen (also an den gegenüberliegenden Stirnseiten 19c des Verbindungsmoduls) unterschiedlich lang ist, wodurch die gewünschte, durch die gesamte geometrische Anordnung vorgewählte Phasenverschiebung für die benachbart liegenden Strahler und damit ein bestimmter Absenkwinkel vorgeprägt ist. Abweichend vom gezeigten Ausführungsbeispiel kann die Anspeisung aber auch exakt mittig erfolgen, wenn nämlich beide über die erfindungsgemäße Verbindungseinrichtung angespeisten benachbart zueinander angeordneten Strahleranordnungen mit gleicher Phasenlage gespeist werden sollen.
- In Figur 8 ist eine vergrößerte Detaildarstellung einer der beiden Anschlussstellen 35 gezeigt. Daraus ist zu entnehmen, dass beispielsweise der Außenleiter mit einem darauf sitzenden elektrisch leitfähigen Außenleiterkopf 43 versehen wird, der in eine entsprechende Ausnehmung 45 an der Anschlussstelle 35 eingesetzt wird und dadurch mit dem nach Art eines Gehäuses gebildeten Außenleiter der Verbindungseinrichtung elektrisch verbunden ist. Davon wird elektrisch getrennt der Innenleiter des Koaxialkabel über eine Öffnung in den Längsseitenwänden 19b zum jeweils zugeordneten Innenleiter 33 geführt und mit diesem elektrisch verbunden. Wie erläutert, ist die Verbindungseinrichtung als doppelte Verbindungseinrichtung mit zwei Innenleitern 33 gestaltet, um darüber beide senkrecht zueinander stehenden Polarisationen beider versetzt zueinander angeordneter Strahler anzuspeisen. Die Verbindungseinrichtung ist dabei bevorzugt zu einer vertikalen Mittellängsebene 47 (Figur 6) symmetrisch gestaltet. Die so gebildete Verbindungseinrichtung wird dann an geeigneter Stelle, z.B. auf der Rückseite eines Reflektors 3 befestigt, beispielsweise aufgeschweißt, angelötet oder mittels Schrauben oder sonstiger Befestigungseinrichtungen montiert. Abweichend davon ist es auch möglich, die erläuterte Verbindungseinrichtung nur mit den beiden Dipolen, also den Strahler oder Antennenelementen zu verbinden, nicht aber mit dem Reflektor. Mit anderen Worten kann das Verbindungsteil auch so angebracht werden, dass es den Reflektor nicht einmal berührt, wie dies auch in der Querschnittsdarstellung gemäß Figur 3 zu ersehen ist.
- Anhand von Figur 9 ist in schematischer auszugsweiser perspektivischer Darstellung auf der Rückseite eines Reflektors 3 und in Figur 10 in schematischer Querschnittsdarstellung quer zur Längsrichtung des Reflektors 3 gezeigt, dass die erfindungsgemäße Verbindungseinrichtung, d.h. das erfindungsgemäße Verbindungsmodul 19, nicht nur als separat handhabbares Bauteil, sondern auch als in die Reflektoranordnung integriertes Funktionsteil ausgebildet sein kann, bei welchem der Boden 19a des Verbindungsmoduls 19 durch das Material des Reflektors 3 selbst gebildet wird. Mit anderen Worten bilden die erläuterten als Außenleiter dienenden Längsseitenwände 19b, die Querseitenwände 19c sowie der vorgesehene mittlere Längssteg 19d ein einstückiges Teil der gesamten Reflektoranordnung.
- Wie aus den Figuren, beispielsweise Figur 3, Figur 4 oder auch Figur 5 zu ersehen ist, wird die erläuterte Verbindungseinrichtung 19 oder das Verbindungsteil mittels zweier Schrauben 51 befestigt, beispielsweise direkt mittels der Schrauben 51 mit den Strahlerelementen oder Dipolen verbunden, d.h. insbesondere mit den zugehörigen Sockelbereichen 5a der Strahlereinrichtung. Dabei werden bevorzugt beide Polarisationen des Dipols mit dem Verbindungsteil, d.h. mit der Verbindungseinrichtung mittels einer Schraube mechanisch verbunden und elektrisch kontaktiert. Mit anderen Worten wird hierüber eine Verbindung mit dem Außenleiter der Verbindungseinrichtung 19 hergestellt. Entsprechende Abstützbereiche 53 der Verbindungseinrichtung 19, die in Richtung Befestigungsflächen oder Sockel 5a der Dipoleinrichtungen über den eigentlichen Boden 19a nach unten vorstehen, liegen dann an der Reflektor-Rückwand an. Mit anderen Worten würde bei einer derartigen Ausführungsform der Boden 19a der Verbindungseinrichtung 19 auf dem Reflektor 3 nicht aufliegen und diesen nicht berühren.
- Abweichend vom erläuterten Ausführungsbeispiel kann das erläuterte Verbindungsmodul 19 natürlich auch zur Einspeisung eines Paares von lediglich einfach polarisierten Strahleranordnungen dienen. Dann würde das Verbindungsmodul 19 nur die umlaufenden Außenwände 19b, 19c ohne Mittel-Längssteg 19d aufweisen. In dem so gebildeten einzigen Aufnahmeraum 27 wäre dann nur eine entsprechende Innenleiter-Halterung 29 und nur ein Innenleiter 33 verlegt.
Claims (29)
- Verbindungseinrichtung zur Herstellung einer elektrischen Anschlussverbindung von einer Anschlussstelle (35) zu zwei versetzt zueinander liegenden Strahleranordnungen (5), mit einer Innenleiter- und einer Außenleiterverbindung, mit folgenden Merkmalen:- die Verbindungseinrichtung (19) umfasst eine Gehäuseanordnung (19'), die einen Außenleiter (19") bildet,- längs der den Außenleitern (19") bildenden Gehäuseanordnung ist im Abstand dazu ein Innenleiter (33) angeordnet,- der Innenleiter (33) ist im Aufnahmeraum (27) mittels einer Innenleiter-Halterung (29) gehalten, worüber der Innenleiter (33) gegenüber der den Außenleiter (19") bildenden Gehäuseanordnung elektrisch-galvanisch getrennt und/oder isoliert ist,gekennzeichnet durch die folgenden weiteren Merkmale:- die Gehäuseanordnung weist einen Boden (19a) und Seitenwandabschnitte mit zwei gegenüberliegenden Längsseitenwänden (19b) auf, wodurch ein länglicher Aufnahmeraum (27) gebildet ist, und- gegenüberliegend zum Boden (5) ist ein auf die Gehäuseanordnung (19') aufsetzbarer und den Aufnahmeraum (27) überdeckender Deckel (19e) positioniert.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gehäuseanordnung einen umlaufenden Seitenwandabschnitt mit zwei gegenüberliegenden Längsseitenwänden (19b) und zwei stirnseitig gegenüberliegenden Querseitenwänden (19c) aufweist.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (19) direkt mit den zugehörigen Strahleranordnungen (5) oder mit den zugehörigen Sockelbereichen (5a) der Strahleranordnungen (5) kontaktiert ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenleiter-Halterung (29) aus nicht leitfähigem Material besteht.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenleiter-Halterung (29) aus Kunststoff besteht.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenleiter (33) aus einem Draht oder aus einem unisolierten Draht besteht.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Impedanz- oder Leistungsanpassung der Verbindungseinrichtung durch die unterschiedliche Gestaltung des Gehäuses (19) oder des Außenleiters (19"), d.h. durch die unterschiedliche Gestaltung des Querschnittsmaßes oder der Wandstärke der Längsseitenwände (19b) oder durch ein unterschiedliches Ausmaß zwischen den gegenüberliegenden Längsseitenwänden (19b) vorgewählt oder vorgegeben ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Impedanz- oder Leistungsanpassung der Verbindungseinrichtung durch die unterschiedliche Gestaltung der Innenleiter-Halterung (29) vorgewählt oder vorgegeben ist, d.h. durch den hierüber vorgegebenen unterschiedlichen Abstand zum Boden (19a).
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Impedanz- oder Leistungsanpassung der Verbindungseinrichtung durch die Verwendung eines im Aufnahmeraum (27) zwischen Innenleiter (33) und Gehäuseanordnung (19') eingefügten Dielektrikums oder durch die Querschnittsgestaltung des Dielektrikums vorgewählt oder vorgegeben ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass diese als Doppelmodul ausgebildet ist, nämlich unter Verwendung zweier mit Seitenversatz zueinander angeordneter Innenleiter (33).
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden mit Seitenversatz zueinander angeordneten Innenleiter (33) über einen zwischen diesen vorgesehenen leitenden Mittel-Längssteg (19d) voneinander getrennt sind.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Mittel-Längssteg (19d) Teil des Gehäuses (19') der Verbindungseinrichtung (19) ist und elektrisch leitend ausgebildet ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (19) der Verbindungseinrichtung (19) unter Verwendung von elektrisch leitfähigem Metall elektrisch leitfähig ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (19) aus nicht leitfähigem Material besteht und zumindest mit einer elektrisch leitfähigen Oberfläche versehen ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenleiter-Halterung (29) einen Aufnahmeraum (29b) zur Aufnahme und Halterung des Innenleiters (33) aufweist.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeraum (29) nutförmig ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die gehäuseförmige Verbindungseinrichtung (19) über einen Deckel (19e) verschlossen ist.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (19e) aus Kunststoff besteht.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (19e) auf seiner Innenseite eine vorstehende Anordnung in Form eines vorstehenden Steges oder einer vorstehenden Rippe (19e') oder in Form beabstandeter Vorsprünge aufweist, der oder die im montierten Zustand des Deckels (19e) in den nutförmige Aufnahmeraum (19b) hineinragt bzw. hineinragen, in welchem der Innenleiter (33) angeordnet ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (19) aus einem einheitlich handhabbaren gehäuseartig ausgebildeten Verbindungsmodul (19') besteht.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (19) als integriertes Funkionsteil mit einem Reflektor (3) einstückig derart verbunden oder hergestellt ist, dass der Boden (19a) der Verbindungseinrichtung Teil des Reflektors (3) ist und dass die Seitenwandabschnitte (19b, 19c) eintückig fest mit dem Reflektor (3) verbunden sind.
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Seitenwandabschnitten (19b, 19c) ein Mittel-Längssteg (19d) vorgesehen ist, der ebenfalls mit dem Reflektor einstückig fest verbunden ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (19) in einem Urformverfahren, d.h. in einem Druckguss- oder Spritzguss- oder Präge- oder Umformverfahren als integraler Bestandteil des Reflektors hergestellt ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (19) über zumindest zwei Schrauben (51) befestigt ist, entweder mit dem Reflektor (3) oder mit den Strahleranordnungen (5) oder mit deren Sockel (5a).
- Verbindungseinrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (19) zumindest im geringen Abstand zum Reflektor (3) angeordnet ist, und mit vorstehenden Abschnittsbereichen (53) auf den Sockelbereichen der Strahleranordnungen (5) aufliegt und daran befestigt ist, wobei diese Sockelbereiche in entsprechenden Ausnehmungen in dem Reflektor (3) freiliegen.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (19) direkt auf dem Reflektor (19) aufliegend montiert ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenleiter (33) im Wesentlichen auf seiner gesamten Länge in eine Innenleiter-Halterung (29) eingesetzt bzw. eingelegt ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungslänge zwischen den Anschlussstellen (35) und den beiden versetzt angeordneten Strahleranordnungen (5) zur Erzeugung einer unterschiedlichen Phasenlage und damit eines vorwählbaren Down-tilt-Winkels unterschiedlich ist.
- Verbindungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungslänge zwischen den Anschlussstellen (35) und den beiden versetzt angeordneten Strahleranordnungen (5) zur Erzeugung einer integrierten Impedanz- oder Leistungsanpassung für die zumindest beiden angeschlossenen Strahleranordnungen (5) unterschiedlich ist.
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