EP1817815B1 - Zweiband-mobilfunkantenne - Google Patents

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EP1817815B1
EP1817815B1 EP05813618A EP05813618A EP1817815B1 EP 1817815 B1 EP1817815 B1 EP 1817815B1 EP 05813618 A EP05813618 A EP 05813618A EP 05813618 A EP05813618 A EP 05813618A EP 1817815 B1 EP1817815 B1 EP 1817815B1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
reflector
plane
dipole antenna
dipole
antenna element
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP05813618A
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English (en)
French (fr)
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EP1817815A1 (de
Inventor
Maximilian GÖTTL
Magnus Hubner
Felix Micheel
Michael Boss
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kathrein SE
Original Assignee
Kathrein Werke KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Publication of EP1817815A1 publication Critical patent/EP1817815A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1817815B1 publication Critical patent/EP1817815B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12—Supports; Mounting means
    • H01Q1/22—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • H—ELECTRICITY
    • H01—ELECTRIC ELEMENTS
    • H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
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    • H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/108—Combination of a dipole with a plane reflecting surface
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    • H01Q21/00—Antenna arrays or systems
    • H01Q21/24—Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
    • H—ELECTRICITY
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    • H01Q5/00—Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/40—Imbricated or interleaved structures; Combined or electromagnetically coupled arrangements, e.g. comprising two or more non-connected fed radiating elements
    • H01Q5/42—Imbricated or interleaved structures; Combined or electromagnetically coupled arrangements, e.g. comprising two or more non-connected fed radiating elements using two or more imbricated arrays
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    • H01Q5/00—Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/40—Imbricated or interleaved structures; Combined or electromagnetically coupled arrangements, e.g. comprising two or more non-connected fed radiating elements
    • H01Q5/48—Combinations of two or more dipole type antennas

Definitions

  • the invention relates to an antenna, in particular a mobile radio antenna, for operation in at least two frequency bands.
  • Multi-range antennas are known from the prior art, which make it possible to receive or transmit radiation in at least two different frequency ranges.
  • the document shows DE 198 23 749 A1 a dual polarized multigrade antenna comprising first and second radiators.
  • the first and second radiators radiate in different frequency ranges and comprise dual polarized dipole radiators arranged on a reflector and radiating in polarizations oriented at + 45 ° and -45 ° to the vertical.
  • the first radiators comprise cross dipoles that radiate in an upper frequency band.
  • the radiators in the lower frequency band are dipole squares, wherein in each dipole square a cross dipole is arranged.
  • the distance between the dipoles according to their associated frequency-dependent wavelength with respect to the reflector should not be greater than ⁇ , preferably not greater than ⁇ / 2 in the rule.
  • the lower value for the distance between the dipole elements and the reflector should not be smaller than ⁇ / 16, preferably not smaller than ⁇ / 8.
  • a generic antenna with a tulip-shaped design of a dipole radiator is also from the WO 03/065505 A1 known.
  • the distance of the rod-shaped radiator devices to the plane of the reflector should correspond to about 1/8 to 1/4 of an operating wavelength ⁇ according to this prior publication, ie a region in which the corresponding dipole radiators are usually arranged in front of the reflector.
  • a combination radiator in which sits within the tulip-shaped radiator element for transmission in a low frequency band substantially centrally a dipole-shaped radiator for transmission in a higher frequency band. It is at the centrally arranged additional radiator for the transmission in a higher frequency band to a so-called.
  • Vector dipole as they are basically from DE 198 60 121 A1 is known.
  • An antenna arrangement of a different type is basically made of US 4 081 803 known.
  • On a base or base plate is initially a comparatively thin disc of absorbent material on which an antenna ring is placed on the circumferentially four offset from each other, radiating in two planes of polarization dipole radiator are designed in the manner of a dipole cross, which is located on this antenna ring be located as flat radiator elements.
  • a next absorbent disc is placed on which a small-sized antenna ring is positioned, which is also provided again with four offset in the circumferential direction mutually radiating in two planes of polarization radiator elements.
  • This structure is repeated with a third ring of absorbent material and another antenna disk with dipole radiators formed thereon, wherein in plan view the respective dipole radiators closer to the base plate lie in an outer ring, so that they do not cover the antenna radiators in plan view.
  • the individual disks of absorbent material all have the same thickness, which also corresponds to the thickness of the flat dipole radiator on the antenna rings. This results in a flat sandwich-like structure, with each of the more sedentary from the base plate radiator arrangement, the smaller dimensions is suitable for transmission in a higher frequency band.
  • Another multi-frequency band antenna arrangement is also known from the US 5,485,167 A known.
  • a base plate planar dipole halves of a first radiator arrangement are provided which radiate in a plane of polarization.
  • a two-level lattice-shaped reflector arrangement is provided, above which dipole radiators are arranged, which are aligned perpendicular to the dipole radiators, which are arranged in the lower level.
  • the latticed, consisting of a double floor reflector arrangement for the dipole radiator for the higher frequency band is dimensioned so that this grid-shaped arrangement is permeable to the frequency band which is to be emitted via the lower dipoles.
  • the object of the invention is - starting from the generic state of the art - to create a working in several frequency bands antenna, which has improved radiation properties in each frequency band.
  • the antenna according to the invention comprises a plurality of radiators, which are arranged in front of an electrically conductive and preferably metallic reflector, which comprises a flat surface which forms the reflector plane.
  • the radiators each comprise one or more radiation edges and / or one or more rod-shaped elements, which represent the essential parts of the dipole radiators and are also referred to below as radiator or dipole radiator structure.
  • the radiators are further each in a radiating plane, are arranged in the radiation edges and / or the rod-shaped elements of the radiator, each radiating plane is substantially parallel to the reflector plane or at most inclined at an angle of ⁇ 5 ° relative to the reflector plane.
  • first and second radiators are provided, wherein one or more of the first radiators in a common first radiating plane and one or more of the second radiators lie in a common second radiating plane and radiating in different frequency bands.
  • the first emitters are operated here in an upper frequency band and the second emitters in a lower frequency band.
  • the antenna according to the invention is characterized in that the distance of the first radiating plane from the reflector plane is at least 90% and at most 150% of the distance of the second radiating plane from the reflector plane.
  • the solution according to the invention provides further design possibilities for the radiation pattern, ie for the radiation pattern shaping, and in particular for the upper frequency band.
  • the half-value width can also be changed in a particularly favorable manner, the forward / reverse ratio can be improved, and an improved side lobe attenuation can be realized.
  • the first and the second radiation plane are spaced at substantially the same distance from the reflector plane.
  • pedestals which are connected to the reflector and are preferably at least partially electrically conductive are used according to the invention.
  • a first radiator is arranged on each pedestal.
  • the pedestal can be referred to as a platform or as an auxiliary reflector, which has a longitudinal and transverse extension in the longitudinal and transverse directions parallel to the reflector, which is greater than the cross section of the base or the symmetrization of the associated dipole radiator.
  • the pedestals on their upper side on an electrically conductive and preferably metallic podium top or platform, on each of which a first radiator is positioned.
  • Lobe or flap-shaped extensions can be provided. These can be issued at any angle, for example at an angle of 20 °, with respect to the vertical upwards and obliquely outwards. These lobes can also be considered lying in the plane with the pedestal, in other words, lying parallel to the reflector plane, the pedestal area quasi-expanding, outwardly projecting lobe be formed. Likewise, the lobes can also be angled down.
  • the tabs can be provided only at the side wall sections on the pedestal at a distance from each other, so that in corners between two adjacent flaps an open angle range remains.
  • the lobes can also be formed as a peripheral boundary or wall on the pedestal, over which the associated radiator rises upwards. Finally, but can be dispensed with the rag altogether.
  • the lobes - if they are provided - specific length and cross dimensions in order to achieve an optimization.
  • the spotlight standing on the pedestal can be mounted with its pedestal on top of the pedestal or the platform formed by the pedestal.
  • pedestal and base of the associated radiator can also be integrally formed, wherein in a corresponding amount then the laterally projecting over the base conductive or metallic surface is provided, which can be referred to as podium top, plateau or auxiliary reflector.
  • one or more first radiators are each substantially centered within a second one Spotlight arranged.
  • one or more first radiators are each arranged substantially centrally between adjacent second radiators. The arrangement in plan view thus substantially corresponds to that in the document DE 198 23 749 A1 shown arrangement.
  • further radiation planes can also exist in which the radiation edges and / or the rod-shaped elements of first and / or second radiators are arranged. In this way, the radiation field of the antenna can be further adjusted.
  • One or more second emitters may be, for example, dual-polarized dipole squares formed from four dipoles, as described, for example, in the already mentioned DE 198 23 749 A1 are shown.
  • the second radiators may in particular also be cup-shaped, dual-polarized radiators, which have radiation edges or rod-shaped elements at the end remote from the reflector.
  • the second radiators may adopt any embodiment disclosed in the document WO 03/065505 A1 is described.
  • the cup-shaped radiators preferably comprise a plurality of surface area elements which extend obliquely and / or perpendicular to the reflector plane and whose boundary edge remote from the reflector plane is a radiation edge.
  • a first radiator is arranged in plan view of the reflector in one or more of the dipole squares and / or spherical radiators.
  • One or more first radiators are preferably dual polarized Cross dipoles and / or vector dipole radiators.
  • Cross dipoles are for example in the DE 198 23 749 A1 and the structure of vector dipole radiators is from the document DE 198 60 121 A1 known.
  • the reflector has side walls which run in the longitudinal direction of the reflector and extend obliquely and / or vertically out of the reflector plane, the plurality of radiators being arranged between the side walls.
  • possible side walls can be provided on the reflector (which are provided on the outside or offset slightly inwards) in a corresponding height and angled orientation in order to form the radiation pattern over it.
  • the center frequency of the lower frequency band is substantially half as large as the center frequency of the upper frequency band.
  • a plurality of first and second radiators are preferably arranged in the longitudinal direction of the reflector, wherein a first radiator is arranged substantially centrally above each second radiator and a first radiator is arranged substantially centrally between each pair of adjacent second radiators.
  • all first radiators in the first radiating plane and all second radiators in the second radiating plane are arranged.
  • the antenna according to the invention is preferably a mobile radio antenna, their frequency bands are in particular in the GSM, in the CDMA and / or for example in the UMTS mobile radio frequency range.
  • FIG. 1 shows in plan view a section of a reflector sheet 1, which is referred to below as a reflector 1, which extends in the X direction.
  • the reflector comprises a substantially planar reflector base 1a, which forms the reflector plane E.
  • the reflector plate further comprises two extending in the longitudinal or vertical direction X side walls 1 b, which can rise perpendicular or at an angle extending from the plane E of the reflector and limit the reflector on the outer edge, but also be arranged offset from the outer edge further inwardly can.
  • On this reflector 1 are in FIG. 1 two types of spotlights arranged.
  • the first radiator type consists of a dipole radiator 2 in the form of a vector dipole radiator.
  • FIG. 1 Three radiators are shown, which are arranged at equal intervals in the longitudinal direction X side by side and radiate in an upper frequency band, for example in the range of 1700 MHz to 2700 MHz.
  • the structure and operation of vector dipole radiators is well known in the art and in particular in the document DE 198 60 121 A1 described.
  • the vector dipole radiators each comprise a base 2a which extends perpendicularly to the reflector plane E and which in turn consists of a symmetrization 2b which passes through it is formed, that in the base 2a from above in the direction of reflector plane E extending and usually perpendicular to the reflector 1 aligned axial sections, for example, with a length of ⁇ / 4, are introduced, lying away from the reflector plane with the radiator or radiator elements electrically are conductively connected.
  • the axial sections 2e extend almost to the reflector plane E, ie up to a so-called base base 2f (FIG. FIG. 2 ). Therefore, the distance between the dipole elements and the plane of the reflector is about ⁇ / 4 in this embodiment.
  • each balancing 2b two perpendicularly extending and parallel to the reflector plane E extending lines 2c are provided, wherein at each front end of the lines 2c half-dipole components 2d are arranged, which are perpendicular to the respective line and also parallel to the reflector plane E.
  • the vector dipole radiator is constructed in electrical terms like a crossed dipole, each consisting of two mutually perpendicular dipole halves, which radiate in the first polarization plane P1 or P2 ( FIG. 1 ).
  • Such a radiator structure which forms a dipole half in electrical terms is formed constructively in the vector dipole in each case from two half-dipole components 2d oriented perpendicularly to one another, wherein the interconnection of the ends of the symmetrical or essentially or approximately symmetrical lines leading to the respective dipole halves takes place in such a manner, that always the corresponding line halves of the adjacent, mutually perpendicular dipole halves are electrically connected.
  • the electrical supply of each diametrically opposite dipole halves is decoupled for a first polarization and a second polarization orthogonal thereto.
  • the vector dipole radiators thus constructively form a dipole square, but radiate electrically in a + 45 ° polarization P1 or -45 ° polarization P2.
  • radiator structure 102 The dipoles or half-dipole components shown in the radiator 2 ultimately form the dipole structure whose radiator elements are generally referred to as the radiator structure 102, which essentially shape and influence the radiation pattern of this radiator type.
  • the cup-shaped dipole radiator 3 comprises four surface area elements 3 a, wherein the boundary edges 3 f remote from the reflector base 1 a (see FIG. FIG. 2 ) of the surface elements form the dipole beam elements or the radiation pattern essential for the radiator structure 103 in particular by the radiator top surface.
  • the surface elements 3a are fed electrically to four feed points 3b, wherein the feed to the feed points is at least approximately in-phase and approximately symmetrical.
  • the dipole radiator 3 - in analogy to the dipole radiators 2 - to radiate in the + 45 ° polarization P1 and the -45 ° polarization P2.
  • the feed to the feed points 3b in each case so that in each case the outer conductor with the one end of a corresponding Emitter element 3a and the inner conductor with the adjacent end of an adjacent rotated by 90 ° oriented radiating element 3a is electrically connected.
  • gap or slot 3 g which extends to a lower base portion adjacent to the reflector plane E.
  • the individual surface elements 3a of the radiator 3 are trapezoidal in shape and extend substantially obliquely out of the reflector base 1a.
  • the obliquely running out of the reflector bottom edges of the surface elements 3a also have bends 3c, wherein between adjacent folds a gap is formed.
  • This shape and arrangement of the surface elements the cup-shaped shape of the dipole radiator 3 is achieved.
  • the surface elements 3a need not be formed over the entire surface, but may have a frame structure formed of a plurality of rods.
  • all Dipolstrahlerformen are those in the aforementioned application WO 03/065505 A1 are conceivable for use in the present invention.
  • the second radiator 3 radiates in a lower frequency band whose center frequency is substantially half the center frequency of the first radiator 2, that is able to radiate, for example, in the 900 MHz band, ie in the range from 800 MHz to eg 1000 MHz.
  • a radiator 3 are shown with the associated radiator structure 103 for the lower frequency band in addition to the three radiators 2 shown for the higher frequency band with the associated radiator structure.
  • the middle radiator 2 for the higher frequency band is arranged centrally in plan view inside the cup-shaped second radiator 3, this radiator 2 is arranged on a pedestal 4, so that the plane of the lines 2c and especially the semi-dipole components 2d and thus the emitter elements or emitter structure 102 are in the embodiment shown above the upper edge of the spherical emitter 3, which will be described in more detail below with reference to FIG. 2 is explained.
  • the pedestal 4 is preferably made of electrically conductive material or is at least provided with a conductive top layer.
  • the pedestal thus has an upper side, which is aligned parallel to the reflector plane or at least substantially parallel to the reflector plane E.
  • the podium top 4f thus forms a plateau 4f, which is also referred to below as an auxiliary reflector 4f.
  • the size of the auxiliary reflector 4f is larger than the base cross section.
  • the podium top side is formed substantially rectangular or square, which may be provided in the corner regions recesses (as well as from the top view FIG. 1 results).
  • the longitudinal extent of the podium top side or of the plateau 4f in this case has a longitudinal dimension in the X or vertical direction of the reflector 1, which corresponds to at least ⁇ / 4 and at most ⁇ , wherein the smallest value of ⁇ of the wavelength at the lower band limit (lower frequency) of the upper Frequency band corresponds.
  • the largest value for ⁇ corresponds the value at the upper band limit (highest frequency) with respect to the upper transmitted frequency band.
  • the dimensioning in transverse extent transverse to the X or vertical direction of the reflector and is selected.
  • a preferred value for the lower longitudinal or transverse extent for the diameter of the plateau surface is, for example, ⁇ / 4 at a frequency of 2.7 GHz.
  • the dimension for the longitudinal extent in the X or Y direction of the top of the podium corresponds approximately to the height of the pedestal above the plane of the reflector.
  • This measure can thus be for example ⁇ / 4, as well as the preferred distance height of the dipole beam elements with respect to the reflector plane or the plane of the pedestal (which is preferably ⁇ / 4).
  • the distance of the dipole radiators from the plane of the reflector or the podium top side is generally between ⁇ / 16 and ⁇ and preferably ⁇ / 8 to ⁇ / 2, ie preferably ⁇ / 4 (as is fundamentally understood from US Pat DE 198 23 749 A1 is known).
  • ⁇ usually represents a value with respect to the frequency band to be transmitted, preferably the smallest value for ⁇ (corresponding to the upper end of the respective frequency band).
  • a preferred range for the distance of the dipole radiator elements to the reflector plane or to the pedestal height is therefore ⁇ / 6 to ⁇ / 4.
  • the podium top side 4f or the plateau 4f so-called lobes 4a are provided on the boundary sides or edges 4g, which will be discussed in more detail later.
  • the podium top 4f may have different shapes, for example square, rectangular, generally n-polygonal or curved, ie, round, etc., may be, wherein the pedestal is each dimensioned larger than the base cross-section of the corresponding radiator.
  • FIG. 2 shows a sectional view taken along the line II of FIG. 1
  • Out FIG. 2 will again detail the structure of the cup-shaped radiator 3 and the pedestal 4 arranged therein.
  • the individual surface elements 3a consist of a lower, obliquely upwardly extending section 3d, at the upper end of which a perpendicular to the reflector plane E extending portion 3e connects, which ends at upper boundary edges 3f, which form the Dipolstrahlemia the radiator 3
  • the pedestal 4 has downwardly tapered side walls 4b and is hollow inside. Centered on the pedestal of the vector dipole radiator 2 is arranged and from the pedestal also extend the obliquely upwardly extending lobes 4a.
  • the semi-dipole components of a vector dipole radiator 2 arranged on the pedestal lie in a first radiating plane S1, which lies in the vicinity of the radiating plane S2, which is formed by the boundary edges 3f of the spherical radiator 3.
  • the plane S1 is higher than the plane S2.
  • the plane S1 is substantially the same height as the plane S2 or is also arranged slightly below the plane S2.
  • the distance of the plane S1 lies in a range of between 75% and 150% of the distance of the plane S2 from the reflector plane E. This lower limit can also be at 80%, 90%, 100% or even 110% lie.
  • the corresponding upper limit may also be 140%, 130% or 120%.
  • a third radiation plane S3 is shown, in which the dipoles of the left and right vector dipole radiators 2 are located.
  • the plane S3 is substantially lower than the levels S1 and S2, since the left and right radiators 2 are not on a pedestal.
  • the left and right radiator 2 are also arranged on a corresponding pedestal 4, as will be described in more detail below.
  • the top of the podium is at an at least slightly greater distance from the plane E of the reflector than the plane S3, in which the dipole elements of the seated on the reflector Dipolstrahlers come to rest for the higher frequency band.
  • the distance between the plateau height and the plane E of the reflector is equal to or at least slightly greater than the distance of the dipole radiator of the radiator device 2 with respect to the plateau top or the plane E of the reflector in the case of the radiator 102, directly on the reflector sitting.
  • the radiation behavior in particular the half-value width of the radiation in the upper frequency band, can be influenced in an advantageous manner.
  • this can also act as a second reflector for the radiator located on the pedestal, whereby the radiation behavior can be further positively influenced.
  • radiator element upper side or generally its radiator structure 102 the higher frequency band is arranged at a height above the reflector plane E at least in the area of this radiator which is greater than 0.4 ⁇ , where ⁇ is the mean wavelength for the center frequency of the radiator Frequency band range provided radiator 2 is.
  • this lower limit may also be 0.6 ⁇ , 0.8 ⁇ , 1.0 ⁇ or for example 1.2 ⁇ or more.
  • the distance from the reflector plane E should not be greater than 2 ⁇ , but this upper limit can also be at 1.8 ⁇ , 1.6 ⁇ or 1.4 ⁇ .
  • ⁇ is again related to the center frequency of the upper frequency band. For example, if the radiators 102 for the higher frequency band in the 1800 MHz range and the radiator 103 in the 900 MHz band range (ratio 2: 1) radiate, the distance of the dipole radiator elements of the radiator 103 for the lower frequency band from the plane E of the reflector should not be greater than ⁇ and not smaller than 0.2 ⁇ , for example, if the levels S1 and S2 are in the same or at least approximately or approximately at the same height.
  • ⁇ is here again a wavelength from the frequency band to be transmitted, preferably the smallest wavelength corresponding to the highest frequency of the lower frequency band.
  • FIG. 3 again shows a side detail view of in FIG. 2 shown podium 4 with arranged on it vector dipole radiator 2.
  • the pedestal 4 has a closed structure with four side walls 4b, wherein, starting from the level of the pedestal top side 4d, the already mentioned four tabs 4a are inclined in the embodiment shown extending upwards and outwards.
  • the radiator 2 is mounted with its base.
  • the pedestal in plan view has an approximately square structure whose lateral boundaries are parallel to the Halbdipol components of the vector dipole 2.
  • the upstanding from these side distances of the pedestal side walls (lobes) 4b extend in the embodiment shown not perpendicular to the plane of the pedestal and thus not perpendicular to the reflector plane E, but are set at an angle to the outside running. This angle is preferably more than 10 ° and preferably less than 40 °. In particular, this angle ⁇ is about 20 ° ( FIG. 2 ) with respect to the vertical.
  • the side walls 4a are not circumferentially closed, but open in the corner areas, as can be seen in particular from the top view FIG. 1 results.
  • this angle ⁇ can also assume any other values, so that the lobes or the lobe-shaped extensions 4a can even lie in the plane of the podium top side or the plateau 4f formed thereby and can thus be interpreted in the manner of an auxiliary reflector extension.
  • these lobes 4a may be angled downwards even with respect to the top of the podium 4f, for example, almost up to a vertical angle.
  • the angle between the lobes 4a and a plane parallel to the reflector plane E can vary between ⁇ 85 ° or ⁇ 80 ° and 0 °, in which the lobes are aligned parallel to the reflector plane.
  • the longitudinal extent of the lobes starting from the pedestal 4 towards its free end is preferably ⁇ / 10 to ⁇ , the smallest value of ⁇ corresponding to the wavelength at the upper band limit (highest frequency) of the upper transmitted frequency band and the maximum value of ⁇ to the wavelength at the lower band limit (lowest frequency) of the upper frequency band to be transmitted.
  • the same dimensioning also applies to the transverse extent of the lobes, these values representing preferred values.
  • the flaps are preferably symmetrically formed and aligned on each pedestal. However, certain imbalances can sometimes be beneficial in terms of their angular orientation as compared to another lobe on a pedestal or its sizing. Finally, however, the lobes can be omitted altogether or closed to a circumferential boundary or side wall 4b.
  • FIG. 4 shows a plan view of a second embodiment of the antenna according to the invention.
  • the radiators are in plan view just as well as in the embodiment of FIG. 1 arranged.
  • the left and right first spotlights are arranged on a pedestal, said pedestal has a closed, substantially rectangular pedestal surface 4c with a corresponding bordering 4d bordering the pedestal and circulating.
  • the pedestal, on which the central radiator 2 is arranged further corresponds to the pedestal, which also in the embodiment of the FIG. 1 is used.
  • FIG. 5 shows a sectional view taken along the line II-II of FIG. 4 , It can be seen in particular that the left and right pedestals are identical and have a different shape than the middle pedestal.
  • the left and right pedestals essentially form a tower with obliquely upwardly extending side walls, wherein at the top of the tower, the platform platform is formed with the circumferential closed side wall boundary 4c.
  • the left and right photographs have raised pedestals 4, on each of which a first radiator 2 is positioned.
  • the left and right pedestals have - analogous to the middle pedestal - in the lower part of a cavity which is bounded by tapered side walls 4b.
  • FIG. 1 there is in the embodiment of FIG.
  • the arrangement can be of FIG. 5 deviating also be chosen so that the pedestal height of the outer radiator elements or radiator structures 102, for example, slightly lower or higher than the radiator elements or radiator structure 102 of the radiator 2, which is arranged centrally in the radiator 3, so that the radiator plane S3 for the non within the radiator for the low frequency band arranged radiator 2 deviates from the radiator plane S1.
  • FIG. 6 shows the same side view as FIG. 5 , where the side view of FIG. 6 however not cut. It can be seen here in particular that the left and right platforms have inclined, closed side walls, so that they form a side, ie closed in the circumferential direction, open towards the tower, on the plateau or platform surface 4 d of the corresponding radiator is arranged.
  • FIG. 7 shows a plan view of a third embodiment of the antenna according to the invention.
  • the antenna of the FIG. 7 differs from the antenna of the FIG. 1 in that a different type of second radiator is used. Otherwise, the embodiment corresponds to FIG. 7 the embodiment of the FIG. 1 so that a detailed description is omitted.
  • a dipole square 3 ' is used which comprises four rod-shaped dipoles consisting of two dipole halves 3a' each.
  • the individual dipoles extend in this case at a 45 ° angle to the side walls 1b of the reflector 1.
  • the dipole square radiates - analogous to the cup-shaped radiator of FIG. 1 in the + 45 ° polarization P1 and the -45 ° polarization P2.
  • the construction of radiators in the form of dipole squares has long been known from the prior art.
  • the publication DE 198 23 749 A1 which is made part of this application by this reference with its entire disclosure content.
  • FIG. 8 shows a section along the line III-III cut side view of FIG. 7 ,
  • Three different radiation levels S1, S2 and S3 are present.
  • the left and right first radiators 2 are arranged.
  • the radiating plane S2 which is higher than the radiating plane S3, are the dipoles of the dipole radiator 3.
  • the dipoles of the radiator 2 which is arranged on the pedestal 4.
  • the distance between the radiation planes S1 and S2 is significantly greater than in the embodiment according to FIG FIG. 2 , It should be noted here that in the embodiment of the FIG.
  • the left and right first emitters are also positioned on a pedestal, so that they are also in the radiation plane S1.
  • the same pedestal can be used in FIG. 5 is used for the left and right first emitters, however, the height of the pedestal to the height of the plane S1 in FIG. 8 to adapt.
  • FIG. 9 shows a non-cut side view analogous to FIG. 8 , It can be seen in this figure that the middle pedestal 4 is identical to the one in FIG FIG. 3 shown podium is. But here, too, the pedestals for the outer radiators 102 may be slightly formed in height so that the radiator height S3 at the radiator height S1 with respect to the reflector plane E at least slightly differ from each other.
  • the radiator 2 for the higher frequency band not as vector dipoles, but for example as dipole squares (similar to the radiator type in the embodiment of FIGS. 7 to 9 ) or in the form of dipole crosses. Therefore, there are no limitations on the use of certain dipole radiators or dipole radiators.
  • the explained radiation planes S1, S2 and S3 are basically aligned parallel to the reflector plane E.
  • the radiator elements or radiator structures 102, 103 could possibly also deviate and be inclined at an angle of less than ⁇ 5 ° with respect to this plane. Therefore, if necessary, at least in a partial length of the reflector, the radiator planes S1, S2 and S3 deviate in such an angle of less than ⁇ 5 ° relative to the reflector plane.
  • an antenna arrangement which consists of a plurality of reflector sections which, for example, have reflector sections folded over one another in an angular range in the circumferential direction in order to radiate the radiating elements seated thereon at different azimuth angles.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Antenne, insbesondere eine Mobilfunkantenne, zum Betrieb in wenigstens zwei Frequenzbändern.
  • Aus dem Stand der Technik sind Mehrbereichsantennen bekannt, welche es ermöglichen, in wenigstens zwei unterschiedlichen Frequenzbereichen Strahlung zu empfangen bzw. zu senden. Beispielsweise zeigt die Druckschrift DE 198 23 749 A1 eine dualpolarisierte Mehrbereichsantenne, welche erste und zweite Strahler umfasst. Die ersten und zweiten Strahler strahlen in unterschiedlichen Frequenzbereichen und umfassen dualpolarisierte Dipolstrahler, die auf einem Reflektor angeordnet sind und in Polarisationen strahlen, die um +45° und -45° zur Vertikalen ausgerichtet sind. Bei der in dieser Druckschrift gezeigten Mehrbereichsantenne umfassen die ersten Strahler Kreuzdipole, welche in einem oberen Frequenzband strahlen. Die Strahler im unteren Frequenzband sind Dipolquadrate, wobei in jedem Dipolquadrat ein Kreuzdipol angeordnet ist. Durch entsprechende Formgebung des Reflektors können die Strahlungseigenschaften der ersten und zweiten Strahler verändert werden, wobei es jedoch nicht möglich ist, die Strahlungscharakteristika für das obere und untere Frequenzband gleichzeitig zu optimieren.
  • In der vorstehend genannten Vorveröffentlichung DE 198 23 749 A1 ist dabei festgehalten, dass der Abstand zwischen den Dipolen entsprechend der ihnen zugeordneten frequenzabhängigen Wellenlänge gegenüber dem Reflektor in der Regel nicht größer sein soll als λ, vorzugsweise nicht größer als λ/2. Der untere Wert für den Abstand zwischen den Dipolelementen und dem Reflektor soll nicht kleiner als λ/16 sein, vorzugsweise nicht kleiner als λ/8.
  • Eine gattungsbildende Antenne mit einer tulpenförmigen Gestaltung eines Dipolstrahlers ist auch aus der WO 03/065505 A1 bekannt geworden. Der Abstand der stabförmigen Strahlereinrichtungen zur Ebene des Reflektors soll gemäß dieser Vorveröffentlichung etwa 1/8 bis 1/4 einer Betriebswellenlänge λ entsprechen, also einem Bereich, in dem die entsprechenden Dipolstrahler üblicherweise vor dem Reflektor angeordnet sind.
  • Im Rahmen dieser Vorveröffentlichung ist auch ein Ausführungsbeispiel für einen Kombinationsstrahler beschrieben, bei welchem innerhalb des tulpenförmigen Strahlerelementes zur Übertragung in einem niedriger Frequenzband im wesentlichen mittig ein dipolförmiger Strahler zur Übertragung in einem höheren Frequenzband sitzt. Es handelt sich bei dem mittig angeordneten zusätzlichen Strahler für die Übertragung in einem höheren Frequenzband um eine sog. Vektordipolanordnung, wie sie grundsätzlich aus der DE 198 60 121 A1 bekannt ist.
  • Eine Antennenanordnung mit anderer Bauart ist grundsätzlich aus der US 4 081 803 bekannt geworden. Auf einer Basis- oder Grundplatte befindet sich zunächst eine vergleichsweise dünne Scheibe aus absorbierendem Material, auf welcher ein Antennenring aufgelegt ist, auf dem in Umfangsrichtung vier versetzt zueinander liegende, in zwei Polarisationsebenen strahlende Dipolstrahler nach Art eines Dipolkreuzes ausgebildet sind, die sich auf diesem Antennenring als flächige Strahlerelemente befinden.
  • Diesen Antennenring überdeckend ist eine nächste absorbierende Scheibe aufgelegt, auf welcher ein kleiner dimensionierter Antennenring positioniert ist, der ebenfalls wieder mit vier in Umfangsrichtung versetzt zueinander liegenden in zwei Polarisationsebenen strahlenden Strahlerelementen versehen ist. Dieser Aufbau wiederholt sich mit einem dritten Ring aus absorbierendem Material und einer weiteren Antennenscheibe mit darauf ausgebildeten Dipolstrahlern, wobei in Draufsicht die jeweils der Grundplatte näher liegenden Dipolstrahler in einem äußeren Ring liegen, so dass sie die Antennenstrahler in Draufsicht nicht überdecken. Die einzelnen Scheiben aus absorbierendem Material weist alle die gleiche Dicke auf, die auch der Dicke der flächigen Dipolstrahler auf den Antennenringen entspricht. Dadurch ergibt sich ein flacher sandwichartiger Gesamtaufbau, wobei jede der von der Grundplatte entfernt sitzendere Strahleranordnung, die kleiner dimensioniert ist, zur Übertragung in einem höheren Frequenzband geeignet ist.
  • Eine weitere Multi-Frequenz-Band-Antennenanordnung ist auch aus der US 5 485 167 A bekannt geworden. Oberhalb einer Grundplatte sind flächige Dipolhälften einer ersten Strahleranordnung vorgesehen, die in einer Polarisationsebene strahlen. Darüber aufbauend ist eine zwei Ebenen umfassende gitterförmige Reflektoranordnung vorgesehen, oberhalb der Dipolstrahler angeordnet sind, die senkrecht zu den Dipolstrahlern ausgerichtet sind, die in der unteren Ebene angeordnet sind. Die gitterförmige, aus einem Doppelboden bestehende Reflektoranordnung für die Dipolstrahler für das höhere Frequenzband ist dabei so dimensioniert, dass diese gitterförmige Anordnung durchlässig ist für das Frequenzband, das über die tiefer liegenden Dipole ausgestrahlt werden soll.
  • Aufgabe der Erfindung ist es - ausgehend von dem gattungsbildenden Stand der Technik - eine in mehreren Frequenzbändern arbeitende Antenne zu schaffen, welche in jedem Frequenzband verbesserte Strahlungseigenschaften aufweist.
  • Diese Aufgabe wird durch die Antenne gemäß dem unabhängigen Anspruch gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.
  • Die erfindungsgemäße Antenne umfasst eine Mehrzahl von Strahlern, die vor einem elektrisch leitenden und vorzugsweise metallischen Reflektor angeordnet sind, der eine ebene Fläche umfasst, welche die Reflektorebene bildet. Die Strahler umfassen jeweils eine oder mehrere Strahlungskanten und/oder ein oder mehrere stabförmige Elemente, die die wesentlichen Teile der Dipolstrahler darstellen und nachfolgend teilweise auch als Strahler- oder Dipolstrahlerstruktur bezeichnet werden. Die Strahler liegen ferner jeweils in einer Strahlungsebene, in der Strahlungskanten und/oder die stabförmigen Elemente des Strahlers angeordnet sind, wobei jede Strahlungsebene im Wesentlichen parallel zur Reflektorebene ist oder höchstens in einem Winkel von ± 5° gegenüber der Reflektorebene geneigt ist. Um in wenigstens zwei Frequenzbändern zu strahlen, sind erste und zweite Strahler vorgesehen, wobei einer oder mehrere der ersten Strahler in einer gemeinsamen ersten Strahlungsebene und einer oder mehrere der zweiten Strahler in einer gemeinsamen zweiten Strahlungsebene liegen und in unterschiedlichen Frequenzbändern strahlen. Die ersten Strahler werden hierbei in einem oberen Frequenzband und die zweiten Strahler in einem unteren Frequenzband betrieben. Die erfindungsgemäße Antenne zeichnet sich dadurch aus, dass der Abstand der ersten Strahlungsebene von der Reflektorebene wenigstens 90% und höchstens 150% des Abstands der zweiten Strahlungsebene von der Reflektorebene beträgt.
  • Dadurch, dass der Abstand der ersten, im oberen Frequenzband arbeitenden Strahler an den Abstand der zweiten Strahler angenähert ist (so dass die erste und zweite Strahlungsebene im wesentlichen im gleichen Abstand vor der Reflektorebene liegen) bzw. größer als dieser ist, wird eine verbesserte Strahlungscharakteristik insbesondere für den Strahler für das obere Frequenzband erreicht.
  • Durch die erfindungsgemäße Lösung lässt sich eine extrem kompakte Bauweise realisieren. Schließlich ergeben sich durch die erfindungsgemäße Lösung weitere Gestaltungsmöglichkeiten für das Strahlungsdiagramm, also für die Strahlungsdiagramm-Formung, und dabei insbesondere für das obere Frequenzband. So lässt sich im Rahmen der Erfindung dadurch besonders günstig auch die Halbwertsbreite verändern, das Vor-/Rück-Verhältnis verbessern sowie eine verbesserte Nebenkeulen-Dämpfung realisieren.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die erste und die zweite Strahlungsebene im Wesentlichen im gleichen Abstand von der Reflektorebene beabstandet.
  • Um die ersten, im oberen Frequenzband arbeitenden Strahler von der Reflektorebene zu beabstanden, werden erfindungsgemäß Podeste verwendet, welche mit dem Reflektor verbunden sind und vorzugsweise zumindest teilweise elektrisch leitend sind. Auf jedem Podest ist dabei ein erster Strahler angeordnet. Das Podest kann dabei als Plattform oder auch als Hilfsreflektor bezeichnet werden, welcher eine Längs- und Quererstreckung in Längs- und Querrichtung parallel zum Reflektor aufweist, die größer ist als der Querschnitt des Sockels oder der Symmetrierung des zugehörigen Dipolstrahlers.
  • Vorzugsweise weisen die Podeste an ihrer Oberseite eine elektrisch leitende und vorzugsweise metallische Podestoberseite oder Plattform auf, auf der jeweils ein erster Strahler positioniert ist.
  • Schließlich können an den Begrenzungskanten des Podestes, also bevorzugt am oberen Niveau des Podestes, auf welchem der zugehörige Strahler über seinen Sockel gehalten ist, in Umfangsrichtung versetzt liegend sog. Lappen oder lappenförmige Erweiterungen vorgesehen sein. Diese können in einem beliebigen Winkel, beispielsweise in einem Winkel von 20°, gegenüber der Senkrechten nach oben und schräg nach außen verlaufend ausgestellt sein. Diese Lappen können aber auch als in der Ebene mit der Podestfläche liegende, also mit anderen Worten parallel zur Reflektorebene liegende, die Podestfläche quasi erweiternde, nach außen vorstehende Lappen ausgebildet sein. Ebenso können die Lappen auch nach unten abgewinkelt sein. Mit anderen Worten können die Lappen in beliebigen Winkelstellungen von 0°, beispielsweise um +10°, gegenüber der von der Reflektorebene weg gerichteten Vertikalen bis zu 180°, beispielsweise 170°, gegenüber der Vertikalen winkelig aufgestellt sein. Schließlich können die Lappen nur an den Seitenwandabschnitten am Podest im Abstand voneinander vorgesehen sein, so dass in Eckbereichen zwischen zwei benachbart liegenden Lappen ein offener Winkelbereich zurückbleibt. Genauso können die Lappen aber auch als umlaufende Begrenzung oder Wand auf dem Podest ausgebildet sein, über die sich der zugehörige Strahler nach oben hin erhebt. Schließlich kann aber auf die Lappen insgesamt verzichtet werden.
  • Bevorzugt weisen die Lappen - wenn sie vorgesehen sind - spezifische Längen- und Quermaße auf, um eine Optimierung zu erzielen. Der auf dem Podest stehende Strahler kann mit seinem Sockel auf der Oberseite des Podestes oder der durch das Podest gebildeten Plattform montiert sein. Podest und Sockel des zugehörigen Strahlers können aber auch einteilig ausgebildet sein, wobei in entsprechender Höhe dann die seitlich über den Sockel vorstehende leitende oder metallische Fläche vorgesehen ist, die als Podestoberseite, Plateau oder Hilfsreflektor bezeichnet werden kann.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung sind in Draufsicht auf dem Reflektor ein oder mehrere erste Strahler jeweils im Wesentlichen mittig innerhalb eines zweiten Strahlers angeordnet. Vorzugsweise sind ferner in Draufsicht auf den Reflektor ein oder mehrere erste Strahler jeweils im Wesentlichen mittig zwischen benachbarten zweiten Strahlern angeordnet. Die Anordnung in Draufsicht entspricht somit im Wesentlichen der in der Druckschrift DE 198 23 749 A1 gezeigten Anordnung.
  • Neben der ersten und der zweiten Strahlungsebene können ferner weitere Strahlungsebenen existieren, in denen die Strahlungskanten und/oder die stabförmigen Elemente von ersten und/oder von zweiten Strahlern angeordnet sind. Auf diese Weise kann das Strahlungsfeld der Antenne weiter angepasst werden.
  • Ein oder mehrere zweite Strahler können beispielsweise aus vier Dipolen gebildete, dualpolarisierte Dipolquadrate sein, wie sie z.B. in der bereits erwähnten DE 198 23 749 A1 gezeigt sind. Die zweiten Strahler können insbesondere auch kelchförmige, dualpolarisierte Strahler sein, welche am entfernt vom Reflektor liegenden Ende Strahlungskanten oder stabförmige Elemente aufweisen. Insbesondere können die zweiten Strahler jede Ausführungsform annehmen, die in der Druckschrift WO 03/065505 A1 beschrieben ist. Vorzugsweise umfassen die kelchförmigen Strahler eine Mehrzahl von vollflächigen Flächenelementen, welche schräg und/oder senkrecht zur Reflektorebene verlaufen und deren entfernt von der Reflektorebene liegende Begrenzungskante eine Strahlungskante ist. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist in Draufsicht auf dem Reflektor in einem oder mehreren der Dipolquadrate und/oder kelchförmigen Strahler jeweils ein erster Strahler angeordnet.
  • Ein oder mehrere erste Strahler sind vorzugsweise dualpolarisierte Kreuzdipole und/oder Vektordipolstrahler. Kreuzdipole sind beispielsweise in der DE 198 23 749 A1 gezeigt und der Aufbau von Vektordipolstrahlern ist aus der Druckschrift DE 198 60 121 A1 bekannt.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist der Reflektor Seitenwände auf, die in Längsrichtung des Reflektors verlaufen und sich schräg und/oder senkrecht aus der Reflektorebene erstrecken, wobei zwischen den Seitenwänden die Mehrzahl von Strahlern angeordnet ist.
  • Wie üblich können mögliche Seitenwände auf dem Reflektor (die außen liegend oder etwas nach innen versetzt liegend vorgesehen sind) in entsprechender Höhe und winkeliger Ausrichtung vorgesehen sein, um hierüber das Strahlungsdiagramm mit zu formen.
  • In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antenne ist die Mittenfrequenz des unteren Frequenzbandes im Wesentlichen halb so groß wie die Mittenfrequenz des oberen Frequenzbandes. Ferner sind vorzugsweise eine Vielzahl von ersten und zweiten Strahlern in Längsrichtung des Reflektors angeordnet, wobei oberhalb jedes zweiten Strahlers im Wesentlichen mittig ein erster Strahler und zwischen jedem Paar von benachbarten zweiten Strahlern jeweils im Wesentlichen mittig ein erster Strahler angeordnet ist.
  • In einer weiteren Ausführungsform sind alle ersten Strahler in der ersten Strahlungsebene und alle zweiten Strahler in der zweiten Strahlungsebene angeordnet.
  • Die erfindungsgemäße Antenne ist vorzugsweise eine Mobilfunkantenne, deren Frequenzbänder insbesondere im GSM-, im CDMA- und/oder beispielsweise im UMTS-Mobilfunkfrequenzbereich liegen.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detailliert beschrieben. Es zeigen:
  • Figur 1 :
    eine Draufsicht auf einen Ausschnitt einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Antenne;
    Figur 2 :
    eine Schnittansicht entlang der Linie I-I der Figur 1;
    Figur 3 :
    eine Seitenansicht des in Figur 2 gezeigten Podestes mit darauf angeordnetem Strahler;
    Figur 4 :
    eine Draufsicht auf einen Ausschnitt einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Antenne;
    Figur 5 :
    eine Schnittansicht entlang der Linie II-II der Figur 4;
    Figur 6 :
    eine nicht geschnittene Seitenansicht der Antenne gemäß Figur 5;
    Figur 7 :
    eine Draufsicht auf einen Ausschnitt einer dritten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Antenne;
    Figur 8 :
    eine Schnittansicht entlang der Linie III-III der Figur 7; und
    Figur 9 :
    eine nicht geschnittene Seitenansicht der Antenne gemäß Figur 8.
  • Figur 1 zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt eines Reflektorbleches 1, welcher nachfolgend kurz als Reflektor 1 bezeichnet wird, welches sich in X-Richtung erstreckt. Üblicherweise entspricht die X-Längsrichtung der Vertikalrichtung der Antenne. Der Reflektor umfasst einen im Wesentlichen ebenen Reflektorboden 1a, der die Reflektorebene E bildet. Das Reflektorblech umfasst ferner zwei in Längs- oder Vertikalrichtung X verlaufende Seitenwände 1b, welche sich von der Ebene E des Reflektors senkrecht oder im Winkel dazu verlaufend erheben und den Reflektor am Außenrand begrenzen können, genauso aber auch vom Außenrand weiter nach innen versetzt liegend angeordnet sein können. Auf diesem Reflektor 1 sind in Figur 1 zwei Typen von Strahlern angeordnet. Der erste Strahlertyp besteht aus einem Dipolstrahler 2 in Form eines Vektordipolstrahlers. Von diesem Typ sind in Figur 1 drei Strahler gezeigt, welche in gleichen Abständen in Längsrichtung X nebeneinander angeordnet sind und in einem oberen Frequenzband, beispielsweise im Bereich von 1.700 MHz bis 2.700 MHz strahlen. Der Aufbau und die Funktionsweise von Vektordipolstrahlern ist hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt und insbesondere in der Druckschrift DE 198 60 121 A1 beschrieben.
  • Die Vektordipolstrahler umfassen jeweils einen sich senkrecht zur Reflektorebene E erstreckenden Sockel 2a, der wiederum aus einer Symmetrierung 2b besteht, die dadurch gebildet ist, dass in den Sockel 2a von oben in Richtung Reflektorebene E verlaufende und in der Regel zum Reflektor 1 senkrecht ausgerichtete Axialschnitte, z.B. mit einer Länge von λ/4, eingebracht sind, die von der Reflektorebene entfernt liegend mit den Strahler oder Strahlerelementen elektrisch leitend verbunden sind. Die Axialschnitte 2e reichen dabei bis fast auf die Reflektorebene E, also bis zu einem sog. Sockelboden 2f (Figur 2). Von daher beträgt der Abstand zwischen den Dipolelementen und der Ebene des Reflektors ungefähr λ/4 in diesem Ausführungsbeispiel. Am oberen Ende jeder Symmetrierung 2b sind zwei senkrecht aufeinander stehende und parallel zur Reflektorebene E verlaufende Leitungen 2c vorgesehen, wobei an jedem vorderen Ende der Leitungen 2c Halbdipol-Komponenten 2d angeordnet sind, die senkrecht auf der jeweiligen Leitung stehen und ebenfalls parallel zur Reflektorebene E verlaufen. Der Vektordipolstrahler ist in elektrischer Hinsicht wie ein Kreuzdipol aufgebaut, der jeweils aus zwei senkrecht zueinander stehenden Dipolhälften besteht, die in der ersten Polarisationsebene P1 bzw. P2 strahlen (Figur 1). Eine derartige in elektrischer Hinsicht eine Dipolhälfte bildende Strahlerstruktur ist bei dem Vektordipol in konstruktiver Hinsicht jeweils aus zwei senkrecht zueinander ausgerichteten Halbdipol-Komponenten 2d gebildet, wobei die Verschaltung der Enden der zu den jeweiligen Dipolhälften führenden symmetrischen oder im Wesentlichen oder annähernd symmetrischen Leitungen derart erfolgt, dass immer die entsprechenden Leitungshälften der benachbarten, senkrecht aufeinander stehenden Dipolhälften elektrisch verbunden sind. Die elektrische Einspeisung der jeweils diametral gegenüberliegenden Dipolhälften erfolgt für eine erste Polarisation und eine dazu orthogonale zweite Polarisation entkoppelt. Die Vektordipolstrahler bilden somit in konstruktiver Hinsicht ein Dipolquadrat, strahlen jedoch in elektrischer Hinsicht in einer +45°-Polarisation P1 bzw. -45°-Polarisation P2.
  • Die beim Strahler 2 gezeigten Dipole oder Halbdipol-Komponenten bilden letztlich die Dipolstruktur, deren Strahlerelemente allgemein als Strahlerstruktur 102 bezeichnet wird, die das Strahlungsdiagramm dieses Strahlertyps im Wesentlichen prägen und beeinflussen.
  • Als zweiter Typ von Dipolstrahler wird ein zweiter Strahler in der Form eines dualpolarisierten, kelchförmigen Dipolstrahlers 3 verwendet. Dieser zweite Dipolstrahler ist ebenfalls hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannt und wird insbesondere in der WO 03/065505 A1 beschrieben. Der kelchförmige Dipolstrahler 3 umfasst im gezeigten Ausführungsbeispiel vier vollflächige Flächenelemente 3a, wobei die entfernt von dem Reflektorboden 1a liegenden Begrenzungskanten 3f (s. Figur 2) der Flächenelemente die Dipolstrahlelemente oder die für das Strahlungsdiagramm wesentliche Strahlerstruktur 103 insbesondere durch deren Strahlerstrukturoberseite bilden. Die Flächenelemente 3a werden elektrisch an vier Anspeisstellen 3b angespeist, wobei die Anspeisung an den Anspeisstellen zumindest näherungsweise gleichphasig und näherungsweise symmetrisch erfolgt. Hierdurch wird ermöglicht, dass der Dipolstrahler 3 - analog zu den Dipolstrahlern 2 - in der +45°-Polarisation P1 und der -45°-Polarisation P2 strahlt. Wie aus der WO 03/065505 A1 zu entnehmen ist, erfolgt aber die Einspeisung an den Einspeisstellen 3b jeweils so, dass jeweils der Außenleiter mit dem einen Ende eines entsprechenden Strahlerelementes 3a und der Innenleiter mit dem angrenzenden Ende eines benachbarten um 90° verdreht ausgerichteten Strahlerelementes 3a elektrisch verbunden wird. Zwischen zwei derartigen erläuterten Strahlerelementen verläuft dann auch ein aus der vorstehend genannten Vorveröffentlichung als bekannt zu entnehmender Spalt oder Schlitz 3g, der bis zu einem unten liegenden Sockelabschnitt benachbart zur Reflektorebene E verläuft.
  • Die einzelnen Flächenelemente 3a des Strahlers 3 sind trapezförmig ausgestaltet und verlaufen im Wesentlichen schräg aus dem Reflektorboden 1a. Die schräg aus dem Reflektorboden herauslaufenden Ränder der Flächenelemente 3a weisen ferner Abkantungen 3c auf, wobei zwischen benachbarten Abkantungen ein Spalt gebildet ist. Durch diese Formgebung und Anordnung der Flächenelemente wird die kelchförmige Form des Dipolstrahlers 3 erreicht. Es sei hierbei angemerkt, dass in der erfindungsgemäßen Antenne auch andere Arten von kelchförmigen Dipolstrahlern verwendet werden können. Insbesondere müssen die Flächenelemente 3a nicht vollflächig ausgebildet sein, sondern können eine aus mehreren Stäben gebildete Rahmenstruktur aufweisen. Insbesondere sind alle Dipolstrahlerformen, die in der zuvor erwähnten Anmeldung WO 03/065505 A1 beschrieben wurden, zur Verwendung in der vorliegenden Erfindung denkbar.
  • Der zweite Strahler 3 strahlt in einem unteren Frequenzband, dessen Mittenfrequenz im Wesentlichen die Hälfte der Mittenfrequenz des ersten Strahlers 2 beträgt, also beispielsweise im 900 MHz-Band strahlen kann, also im Bereich von 800 MHz bis z.B. 1.000 MHz.
  • Bei dem anhand von Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsbeispiel sind neben den drei für das höhere Frequenzband gezeigten Strahler 2 mit der zugehörigen Strahlerstruktur 102 ein Strahler 3 mit der zugehörigen Strahlerstruktur 103 für das niedrigere Frequenzband gezeigt. Der mittlere Strahler 2 für das höhere Frequenzband ist dabei in Draufsicht mittig innerhalb des kelchförmigen zweiten Strahlers 3 angeordnet, wobei dieser Strahler 2 auf einem Podest 4 angeordnet ist, so dass sich die Ebene der Leitungen 2c und vor allem die Halbdipol-Komponenten 2d und damit die Strahlerelemente oder Strahlerstruktur 102 im gezeigten Ausführungsbeispiel oberhalb des oberen Randes des kelchförmigen Strahlers 3 befinden, was nachfolgend noch näher in Bezug auf Figur 2 erläutert wird. Das Podest 4 besteht vorzugsweise aus elektrisch leitendem Material oder ist zumindest mit einer leitenden Oberschicht versehen. Das Podest weist also eine Oberseite auf, die parallel zur Reflektorebene oder zumindest im Wesentlichen parallel zur Reflektorebene E ausgerichtet ist. Die Podestoberseite 4f bildet damit ein Plateau 4f, welches nachfolgend teilweise auch als Hilfsreflektor 4f bezeichnet wird. Die Größe des Hilfsreflektors 4f ist größer als der Sockelquerschnitt. Wie aus den Zeichnungen zu ersehen, ist im gezeigten Ausführungsbeispiel die Podestoberseite im Wesentlichen rechteckförmig oder quadratisch gebildet, wobei in den Eckenbereichen Ausnehmungen vorgesehen sein können (wie sich auch aus der Draufsicht gemäß Figur 1 ergibt). Die Längserstreckung der Podestoberseite oder des Plateaus 4f weist dabei ein Längsmaß in X- oder Vertikalrichtung des Reflektors 1 auf, welches zumindest λ/4 und maximal λ entspricht, wobei der kleinste Wert von λ der Wellenlänge bei der unteren Bandgrenze (untere Frequenz) des oberen Frequenzbandes entspricht. Der größte Wert für λ entspricht jenem Wert bei der oberen Bandgrenze (höchste Frequenz) bezüglich des oberen übertragenen Frequenzbandes. Entsprechend ist die Dimensionierung in Quererstreckung quer zur X- oder Vertikalrichtung des Reflektors und gewählt. Ein bevorzugter Wert für die untere Längs- oder Quererstreckung für den Durchmesser der Plateauoberfläche beträgt beispielsweise λ/4 bei einer Frequenz von 2,7 GHz.
  • Wie aus den Zeichnungen auch hervorgeht, entspricht das Maß für die Längserstreckung in X- oder in Y-Richtung der Podestoberseite in etwa der Höhe des Podestes über der Ebene des Reflektors. Dieses Maß kann also beispielsweise λ/4 betragen, ebenso wie die bevorzugte Abstandshöhe der Dipolstrahlelemente gegenüber der Reflektorebene bzw. der Ebene des Podestes (die vorzugsweise λ/4 beträgt). Allgemein kann gesagt werden, dass der Abstand der Dipolstrahler gegenüber der Ebene des Reflektors bzw. der Podestoberseite allgemein zwischen λ/16 bis λ und vorzugsweise λ/8 bis λ/2 liegt, also vorzugsweise um λ/4 beträgt (wie dies grundsätzlich aus der DE 198 23 749 A1 bekannt ist). Dabei stellt λ üblicherweise ein Wert bezüglich des zu übertragenden Frequenzbandes dar, bevorzugt den kleinsten Wert für λ (entsprechend dem oberen Ende des jeweiligen Frequenzbandes). Ein bevorzugter Bereich für den Abstand der Dipolstrahlerelemente zur Reflektorebene bzw. zur Podesthöhe beträgt also λ/6 bis λ/4.
  • Wie aus den Zeichnungen auch hervorgeht, sind an den Begrenzungsseiten oder Kanten 4g der Podestoberseite 4f oder des Plateaus 4f sog. Lappen 4a vorgesehen, auf die später noch umfassender eingegangen wird. Es kann aber bereits an dieser Stelle betont werden, dass die Podestoberseite 4f unterschiedliche Formen aufweisen kann, beispielsweise quadratisch, rechteckförmig, allgemein n-polygonal oder auch kurvig, d.h. rund etc., sein kann, wobei die Podestfläche jeweils größer dimensioniert ist als der Sockelquerschnitt des entsprechenden Strahlers.
  • Figur 2 zeigt eine Schnittansicht entlang der Linie I-I der Figur 1. Aus Figur 2 wird nochmals detailliert der Aufbau des kelchförmigen Strahlers 3 sowie des darin angeordneten Podestes 4 ersichtlich. Man erkennt insbesondere, dass die einzelnen Flächenelemente 3a aus einem unteren, schräg nach oben verlaufenden Abschnitt 3d bestehen, an dessen oberen Ende sich ein senkrecht zur Reflektorebene E verlaufender Abschnitt 3e anschließt, der an oberen Begrenzungskanten 3f endet, welche die Dipolstrahlelemente des Strahlers 3 bilden. Ferner wird ersichtlich, dass das Podest 4 nach unten spitz zulaufende Seitenwände 4b aufweist und im Inneren hohl ist. Mittig auf dem Podest ist der Vektordipolstrahler 2 angeordnet und aus dem Podest erstrecken sich ferner die schräg nach oben verlaufenden Lappen 4a.
  • Durch die Verwendung des Podestes wird erreicht, dass die Halbdipol-Komponenten eines auf dem Podest angeordneten Vektordipolstrahlers 2 in einer ersten Strahlungsebene S1 liegen, welche in der Nähe der Strahlungsebene S2 liegt, die durch die Begrenzungskanten 3f des kelchförmigen Strahlers 3 gebildet ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel liegt die Ebene S1 höher als die Ebene S2. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Ebene S1 im Wesentlichen genauso hoch wie die Ebene S2 liegt bzw. auch etwas unterhalb der Ebene S2 angeordnet ist. Insbesondere liegt der Abstand der Ebene S1 in einem Bereich von zwischen 75 % und 150 % des Abstands der Ebene S2 von der Reflektorebene E. Diese Untergrenze kann aber auch bei 80 %, 90 %, 100 % oder gar 110 % liegen. Die entsprechende Obergrenze kann ebenso bei 140 %, 130 % oder 120 % liegen. In Figur 2 ist ferner eine dritte Strahlungsebene S3 eingezeichnet, in der die Dipole des linken und rechten Vektordipolstrahlers 2 liegen. Die Ebene S3 liegt wesentlich niedriger als die Ebenen S1 und S2, da sich die linken und rechten Strahler 2 nicht auf einem Podest befinden. Es ist jedoch auch denkbar, dass die linken und rechten Strahler 2 auch auf einem entsprechenden Podest 4 angeordnet sind, wie nachfolgend noch näher beschrieben wird. Aus Figur 2 ist dabei auch zu ersehen, dass die Podestoberseite in einem zumindest geringfügig größerem Abstand gegenüber der Ebene E des Reflektors liegt als die Ebene S3, in der die Dipolelemente des auf dem Reflektor sitzenden Dipolstrahlers für das höhere Frequenzband zu liegen kommen. Mit anderen Worten ist also der Abstand zwischen der Plateauhöhe und der Ebene E des Reflektors gleich oder zumindest geringfügig größer als der Abstand der Dipolstrahler der Strahlereinrichtung 2 gegenüber der Plateauoberseite bzw. der Ebene E des Reflektors im Falle der Strahlereinrichtung 102, die direkt auf dem Reflektor sitzt.
  • Durch die Verwendung eines Podestes, mit dem ein Dipolstrahler 2, der in einem oberen Frequenzband strahlt, von der Reflektorebene E beabstandet wird, kann in vorteilhafter Weise das Strahlungsverhalten, insbesondere die Halbwertsbreite der Strahlung im oberen Frequenzband, beeinflusst werden. Durch entsprechende Formgebung des Podestes 4 kann dieses ferner als zweiter Reflektor für die auf dem Podest befindlichen Strahler fungieren, wodurch das Strahlungsverhalten weiterhin positiv beeinflusst werden kann.
  • Der auf dem Podest 4 in Draufsicht mittig in dem Strahler 3 für das niedrige Frequenzband angeordnete Strahler 2 für das höhere Frequenzband ist bezüglich seiner Strahlerelemente, Strahlerelementoberseite oder allgemein seiner Strahlerstruktur 102 in einer solchen Höhe gegenüber der Reflektorebene E zumindest im Bereich dieses Strahlers angeordnet, welche größer als 0,4 λ beträgt, wobei λ die mittlere Wellenlänge für die Mittenfrequenz des für den höheren Frequenzbandbereiches vorgesehenen Strahlers 2 ist. Diese untere Grenze kann aber auch bei 0,6 λ, 0,8 λ, 1,0 λ oder beispielsweise 1,2 λ oder mehr liegen. Andererseits sollte der Abstand gegenüber der Reflektorebene E auch nicht größer als 2 λ betragen, wobei diese Obergrenze aber auch bei 1,8 λ, 1,6 λ oder 1,4 λ liegen kann. λ ist wieder auf die Mittenfrequenz des oberen Frequenzbandes bezogen. Strahlen beispielsweise die Strahler 102 für das höhere Frequenzband im 1800 MHz-Bereich und die Strahlereinrichtungen 103 in dem 900 MHz-Bandbereich (Verhältnis 2:1), so ergibt dies, dass der Abstand der Dipolstrahlerelemente der Strahlereinrichtung 103 für das niedrigere Frequenzband gegenüber der Ebene E des Reflektors nicht größer als λ und nicht kleiner als 0,2 λ sein soll, wenn beispielsweise die Ebenen S1 und S2 in gleicher oder zumindest näherungsweise oder in etwa in gleicher Höhe liegen. λ ist auch hier wiederum eine Wellenlänge aus dem zu übertragenden Frequenzband, vorzugsweise die kleinste Wellenlänge entsprechend der höchsten Frequenz des niedrigeren Frequenzbandes.
  • Figur 3 zeigt nochmals eine seitliche Detailansicht des in Figur 2 gezeigten Podestes 4 mit darauf angeordnetem Vektordipolstrahler 2. Aus Figur 3 wird insbesondere ersichtlich, dass das Podest 4 eine geschlossene Struktur mit vier Seitenwänden 4b aufweist, wobei sich von dem Niveau der Podestoberseite 4d ausgehend die bereits erwähnten vier Lappen 4a im gezeigten Ausführungsbeispiel schräg nach oben und außen erstreckend verlaufen. Auf der oberen Podest- oder Plateauebene ist dann der Strahler 2 mit seinem Sockel montiert.
  • Dabei ist aus Figur 3 vor allem in Zusammenschau auch mit den Figuren 1 und 2 zu ersehen, dass das Podest in Draufsicht eine etwa quadratische Struktur aufweist, dessen seitliche Begrenzungen parallel zu den Halbdipol-Komponenten des Vektordipols 2 liegen. Die von diesen Seitenabständen des Podestes nach oben sich erhebenden Seitenwände (Lappen) 4b verlaufen im gezeigten Ausführungsbeispiel nicht senkrecht zur Ebene des Podestes und damit auch nicht senkrecht zur Reflektorebene E, sondern sind in einem Winkel nach außen verlaufend aufgestellt. Dieser Winkel beträgt vorzugsweise mehr als 10° und vorzugsweise weniger als 40°. Insbesondere liegt dieser Winkel α um 20° (Figur 2) bezüglich der Vertikalen. Im Übrigen sind die Seitenwände 4a auch nicht umlaufend geschlossen, sondern in den Eckbereichen offen, wie sich insbesondere aus der Draufsicht gemäß Figur 1 ergibt.
  • Dieser Winkel α kann aber auch beliebige andere Werte annehmen, so dass die Lappen oder die lappenförmigen Erweiterungen 4a sogar in der Ebene der Podestoberseite bzw. des dadurch gebildeten Plateaus 4f liegen können und so nach Art einer Hilfsreflektorerweiterung interpretiert werden können. Darüber hinaus können diese Lappen 4a bezogen auf die Podestoberseite 4f sogar nach unten abgewinkelt sein, um beispielsweise fast bis zu einer senkrechten Abwinkelung. Mit anderen Worten kann der Winkel zwischen den Lappen 4a und einer zur Reflektorebene E parallelen Ebene zwischen ±85° oder ±80° und 0° variieren, in der die Lappen parallel zur Reflektorebene ausgerichtet sind.
  • Die Längserstreckung der Lappen ausgehend vom Podest 4 zu ihrem freien Ende hin beträgt bevorzugt λ/10 bis λ, wobei der kleinste Wert von λ der Wellenlänge bei der oberen Bandgrenze (höchste Frequenz) des oberen übertragenen Frequenzbandes entspricht und der maximale Wert von λ der Wellenlänge bei der unteren Bandgrenze (niedrigste Frequenz) des zu übertragenden oberen Frequenzbandes entspricht. Die gleiche Dimensionierung gilt auch bezüglich der Quererstreckung der Lappen, wobei diese Werte bevorzugte Werte wiedergeben.
  • Die Lappen sind bevorzugt auf jedem Podest symmetrisch ausgebildet und ausgerichtet. Gewisse Unsymmetrien können aber manchmal von Vorteil sein, was ihre winkelige Ausrichtung verglichen mit einem anderen Lappen auf einem Podest oder ihrer Dimensionierung betrifft. Schließlich können aber auch die Lappen insgesamt weggelassen oder zu einer umlaufenden Begrenzungs- oder Seitenwand 4b geschlossen sein.
  • Figur 4 zeigt eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungsform der erfindungsgemäßen Antenne. In der Ausführungsform der Figur 4 werden die gleichen Strahler 2 und 3 wie in Figur 1 verwendet und die Strahler sind in Draufsicht auch genauso wie in der Ausführungsform der Figur 1 angeordnet. Im Unterschied zur Ausführungsform der Figur 1 sind jedoch auch die linken und rechten ersten Strahler auf einem Podest angeordnet, wobei dieses Podest eine geschlossene, im Wesentlichen rechteckförmige Podestfläche 4c mit einer entsprechenden die Podestfläche einrahmenden und umlaufenden Begrenzung 4d aufweist. Das Podest, auf dem der mittlere Strahler 2 angeordnet ist, entspricht weiterhin dem Podest, das auch in der Ausführungsform der Figur 1 verwendet wird.
  • Figur 5 zeigt eine Schnittansicht entlang der Linie II-II der Figur 4. Man erkennt insbesondere, dass die linken und rechten Podeste identisch sind und eine andere Form aufweisen als das mittlere Podest. Die linken und rechten Podeste bilden im Wesentlichen einen Turm mit schräg nach oben verlaufenden Seitenwänden, wobei an der Oberseite des Turms die Podestplattform mit der umlaufenden geschlossenen Seitenwandbegrenzung 4c ausgebildet ist. Darüber hinaus weisen die linken und rechten Aufnahmen erhöhte Podeste 4 auf, auf denen jeweils ein erster Strahler 2 positioniert ist. Die linken und rechten Podeste weisen - analog zum mittleren Podest - im unteren Bereich einen Hohlraum auf, der durch spitz zulaufende Seitenwände 4b begrenzt wird. Im Unterschied zur Ausführungsform der Figur 1 gibt es in der Ausführungsform der Figur 5 nur zwei Strahlungsebenen S1 und S2, wobei alle drei ersten Strahler 2 in der ersten Strahlungsebene S1 angeordnet sind. Die Anordnung kann von Figur 5 abweichend auch so gewählt sein, dass die Podesthöhe der außen liegenden Strahlerelemente oder Strahlerstrukturen 102 beispielsweise geringfügig niedriger oder höher liegen als die Strahlerelemente oder Strahlerstruktur 102 des Strahlers 2, der mittig in dem Strahler 3 angeordnet ist, so dass die Strahlerebene S3 für die nicht innerhalb der Strahler für das niedrige Frequenzband angeordneten Strahler 2 abweicht von der Strahlerebene S1.
  • Figur 6 zeigt die gleiche Seitenansicht wie Figur 5, wobei die Seitenansicht der Figur 6 jedoch nicht geschnitten ist. Man erkennt hierbei insbesondere, dass die linken und rechten Podeste schräg verlaufende, geschlossene Seitenwände aufweisen, so dass sie einen seitlich, d.h. in Umfangsrichtung geschlossenen, nach oben hin offenen Turm bilden, auf dessen Plateau oder Podestfläche 4d der entsprechende Strahler angeordnet ist.
  • Figur 7 zeigt eine Draufsicht auf eine dritte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Antenne. Die Antenne der Figur 7 unterscheidet sich von der Antenne der Figur 1 dadurch, dass eine andere Art von zweitem Strahler verwendet wird. Ansonsten entspricht die Ausführungsform der Figur 7 der Ausführungsform der Figur 1, so dass auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet wird.
  • In Figur 7 wird statt eines kelchförmigen Strahlers 3 ein Dipolquadrat 3' verwendet, das vier, aus jeweils zwei Dipolhälften 3a' bestehende stabförmige Dipole umfasst. Die einzelnen Dipole verlaufen hierbei in einem 45°-Winkel zu den Seitenwänden 1b des Reflektors 1. Auf diese Weise strahlt das Dipolquadrat - analog zum kelchförmigen Strahler der Figur 1 - in der +45°-Polarisation P1 und der -45° -Polarisation P2. Der Aufbau von Strahlern in Form von Dipolquadraten ist seit langem aus dem Stand der Technik bekannt. Beispielhaft wird auf die Druckschrift DE 198 23 749 A1 verwiesen, welche durch diesen Verweis mit ihrem gesamten Offenbarungsinhalt zum Teil dieser Anmeldung gemacht wird.
  • Figur 8 zeigt eine entlang der Linie III-III geschnittene Seitenansicht der Figur 7. Man erkennt, dass - analog wie in Figur 2 - drei unterschiedliche Strahlungsebenen S1, S2 und S3 vorliegen. In der untersten Strahlungsebene S3 sind die linken und rechten ersten Strahler 2 angeordnet. In der Strahlungsebene S2, die höher als die Strahlungsebene S3 liegt, befinden sich die Dipole des Dipolstrahlers 3. In der obersten Strahlungsebene S1 liegen die Dipole des Strahlers 2, der auf dem Podest 4 angeordnet ist. Man erkennt in Figur 8, dass der Abstand zwischen den Strahlungsebenen S1 und S2 deutlich größer ist als in der Ausführungsform gemäß der Figur 2. Es sei hierbei angemerkt, dass es in der Ausführungsform der Figur 8 auch möglich ist, dass die linken und rechten ersten Strahler ebenfalls auf einem Podest positioniert werden, so dass sie auch in der Strahlungsebene S1 liegen. Hierbei kann das gleiche Podest verwendet werden, das in Figur 5 für den linken und rechten ersten Strahler verwendet wird, wobei die Höhe des Podests jedoch an die Höhe der Ebene S1 in Figur 8 anzupassen ist.
  • Figur 9 zeigt eine nicht geschnittene Seitenansicht analog zu Figur 8. Man erkennt in dieser Figur, dass das mittlere Podest 4 identisch mit dem in Figur 3 gezeigten Podest ist. Aber auch hier können die Podeste für die außen liegenden Strahler 102 in der Höhe geringfügig so ausgebildet sein, dass die Strahlerhöhe S3 an der Strahlerhöhe S1 gegenüber der Reflektorebene E zumindest geringfügig voneinander abweichen.
  • Abweichend von den gezeigten Ausführungsbeispielen können auch die Strahler 2 für das höhere Frequenzband nicht als Vektordipole, sondern beispielsweise als Dipolquadrate (ähnlich dem Strahlertyp in dem Ausführungsbeispiel nach Figuren 7 bis 9) oder in Form von Dipolkreuzen gestaltet sein. Einschränkungen auf die Verwendung von bestimmten Dipolstrahlern oder Dipolstrahlerformen gibt es von daher nicht.
  • Die erläuterten Strahlungsebenen S1, S2 und S3 sind grundsätzlich parallel zur Reflektorebene E ausgerichtet. Im Einzelfall könnten aber die Strahlerelemente oder Strahlerstrukturen 102, 103 möglicherweise auch in einem Winkel von weniger als ±5° gegenüber dieser Ebene abweichen und geneigt sein. Von daher könnten gegebenenfalls auch zumindest in einer Teillänge des Reflektors die Strahlerebenen S1, S2 und S3 in einem derartigen Winkel von weniger als ±5° gegenüber der Reflektorebene abweichen.
  • Es wird stets darauf Bezug genommen, dass die erläuterten Abstände zwischen den Strahlungsebenen und damit die Abstände zwischen den Strahlerelemente und der Strahlerstruktur 102, 103 zumindest im Bereich der betreffenden Strahler 2, 3, 3' die erläuterten Abstände aufweisen. Denn grundsätzlich kann auch eine Antennenanordnung verwendet werden, die aus mehreren Reflektorabschnitten besteht, die beispielsweise in Umfangsrichtung in einem Winkelbereich zueinander gekantete Reflektorabschnitte aufweisen, um die darauf sitzenden Strahlerelemente in unterschiedlichen Azimutwinkeln abstrahlen zu lassen.

Claims (27)

  1. Antenne, insbesondere Mobilfunkantenne, zum Betrieb in wenigstens zwei Frequenzbändern, mit folgenden Merkmalen:
    - es sind mehrere Dipolstrahler (2; 3, 3') vorgesehen, nämlich zumindest ein erster Dipolstrahler (2) und zumindest ein zweiter Dipolstrahler (3, 3'), die vor einem Reflektor 1 angeordnet sind,
    - der zumindest eine erste Dipolstrahler (2) weist eine zugehörige erste gegebenenfalls Strahlerelemente umfassende Strahlerstruktur (102) und der zumindest eine zweite Dipolstrahler (3, 3') weist eine zugehörige zweite, gegebenenfalls Strahlerelemente umfassende Strahlerstrukturen (103) auf,
    - der zumindest eine erste Dipolstrahler (2) strahlt in einem höheren Frequenzband und der zumindest eine zweite Dipolstrahler (3, 3') strahlt in einem demgegenüber niedrigen Frequenzband,
    - in Draufsicht auf den Reflektor (1) ist ein erster Dipolstrahler (2) im wesentlichen mittig in dem zumindest einen zweiten Dipolstrahler (3) angeordnet,
    - die zumindest eine erste Strahlerstruktur (102) bzw. eine Oberseite der zumindest einen ersten Strahlerstruktur (102) des einen Dipolstrahlers (2) für das höhere Frequenzband liegt in einer ersten Strahlungsebene (S1),
    - die zumindest eine zweite Strahlerstruktur (103) bzw. eine Oberseite der zumindest einen zweiten Strahlerstruktur (103) des zweiten Dipolstrahlers (3, 3') für das niedrigere Frequenzband liegt in einer zweiten Strahlungsebene (S2),
    - die erste Strahlungsebene (S1) weist einen Abstand zur Reflektorebene (E) auf, der gleich oder größer ist als der Abstand zwischen der zweiten Strahlungsebene (S2) und der Reflektorebene (E), gekennzeichnet durch die folgenden weiteren Merkmale:
    - die erste Strahlungsebene (S1) weist einen Abstand zur Reflektorebene (E) auf, der höchstens 150% des Abstandes zwischen der zweiten Strahlungsebene (S2) und der Reflektorebene (E) entspricht,
    - der Abstand der ersten Strahlerstruktur (102) oder der Oberseite der zumindest einen ersten Strahlerstruktur (102) des zumindest einen Dipolstrahlers (2) für das höhere Frequenzband weist einen Abstand zur Reflektorebene (E) auf, der größer als 0,4 λ und vorzugsweise kleiner als 2 λ bezogen auf die Mittenfrequenz des Dipolstrahlers (2) für die höhere Frequenz beträgt,
    - der zumindest eine erste Dipolstrahler (2) ist auf einem Podest (4), welches eine Podestoberseite (4d) aufweist, im Abstand vor der Reflektorebene (E) vorgesehen,
    - an dem Podest (4) oder an der Podestoberseite (4d) sind in Umfangsrichtung versetzt zueinander angeordnete Lappen (4a) vorgesehen,
    - die in Umfangsrichtung an dem Podest (4) oder der Podestoberseite (4d) vorgesehenen Lappen (4a) sind voneinander beabstandet oder sind zu einer umlaufenden Begrenzungswand miteinander verbunden,
    - die Lappen (4a) sind in einem beliebigen Winkel zwischen -90° und + 90° gegenüber einer zur Reflektorebene E parallelen Ebene ausgerichtet, und
    - das Podest (4) und der darauf angeordnete Dipolstrahler (2) für das höhere Frequenzband sind innerhalb des zumindest einen zweiten Dipolstrahlers (3) angeordnet.
  2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Strahlerstruktur, der Strahlerelemente oder der Strahlerelementoberseite (102) des zumindest einen Dipolstrahlers (2) für das höhere Frequenzband zudem einen Abstand zur Podestoberseite (4d) aufweist, der kleiner ist als der Abstand der zweiten Strahlungsebene (S2) zur Reflektorebene (E).
  3. Antenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere erste Dipolstrahler (2), welche in der ersten Strahlungsebene (S1) liegen, jeweils auf einem Podest (4) mit größerer Fläche als der Sockelquerschnitt des zugehörigen Dipolstrahlers (2) angeordnet sind, das mit dem Reflektor (1) verbunden ist und vorzugsweise zumindest teilweise elektrisch leitend ist.
  4. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Podest (4) an seiner Oberseite eine elektrisch leitende und vorzugsweise metallische Podestoberseite (4d) aufweist, auf welcher ein erster Dipolstrahler (2) positioniert ist.
  5. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil der Podestoberseite (4d) jeweils eine Mehrzahl von senkrecht oder schräg zur Reflektorebene (E) verlaufenden Lappen (4a) umfasst, welche in Draufsicht in Umfangsrichtung versetzt zueinander angeordnet sind.
  6. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lappen (4a) in einem Winkel von weniger als ± 80° gegenüber einer zur Reflektorebene (E) parallelen Ebene ausgerichtet sind.
  7. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in Draufsicht auf den Reflektor (1) der auf dem Podest (4) angeordnete erste Dipolstrahler (2) innerhalb der Umrandung des Podestes (4) liegt.
  8. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere erste Dipolstrahler (2), welche in der ersten Strahlungsebene (S1) angeordnet sind, mit dem zugehörigen Podest (4) einteilig ausgebildet sind.
  9. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Draufsicht auf den Reflektor (1) ein oder mehrere erste Dipolstrahler (2) jeweils im Wesentlichen mittig zwischen benachbarten zweiten Dipolstrahlern (3) angeordnet sind.
  10. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass weitere Dipolstrahler (2) auf dem Reflektor (1) positioniert sind, deren Strahlerstruktur (102) bzw. deren Oberseite der zugehörigen Strahlerstruktur (102) umfassen, die in zumindest einer dritten Strahlungsebene (S3) zu liegen kommen.
  11. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere zweite Dipolstrahler (3) aus vier Dipolen gebildete, dualpolarisierte Dipolquadrate (3') sind.
  12. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere zweite Dipolstrahler (3) dualpolarisierte, kelchförmige Dipolstrahler sind, welche am entfernt vom Reflektor liegenden Ende Strahlungskanten (3f) oder stabförmige Elemente aufweisen.
  13. Antenne nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die kelchförmigen Dipolstrahler (3) eine Mehrzahl von vollflächigen Flächenelementen (3a) umfassen, welche schräg oder senkrecht zur Reflektorebene (E) verlaufen und deren entfernt von der Reflektorebene (E) liegende Begrenzungskante eine Strahlungskante (3f) ist.
  14. Antenne nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass in Draufsicht auf den Reflektor (1) in mehreren der Dipolquadrate (3') und/oder der kelchförmigen Dipolstrahler (3) jeweils ein erster Dipolstrahler (2) angeordnet ist.
  15. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere erste Dipolstrahler (2) dualpolarisierte Kreuzdipole und/oder Vektordipole sind.
  16. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (1) Seitenwände (1b) aufweist, die in Längsrichtung des Reflektors (1) verlaufen und sich schräg und/oder senkrecht aus der Reflektorebene (E) erstrecken, wobei zwischen den Seitenwänden (1b) die Mehrzahl von Dipolstrahlern (2, 3, 3') angeordnet ist.
  17. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Dipolstrahler (2) so dimensioniert sind, dass sie in einem unteren Frequenzband in einem Bereich von 800 MHz bis 1.000 MHz und die zweiten Dipolstrahler (3, 3') so dimensioniert sind, dass sie in einem Frequenzband von 1.700 MHz bis 2.700 MHz strahlen.
  18. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von ersten und zweiten Dipolstrahlern (2, 3, 3') in Längs- und/oder Querrichtung des Reflektors (1) nebeneinander angeordnet sind, wobei oberhalb jedes zweiten Dipolstrahlers (3) im Wesentlichen mittig ein erster Dipolstrahler (2) und zwischen jedem Paar von benachbarten zweiten Dipolstrahlern (3) im Wesentlichen mittig ein erster Dipolstrahler (2) angeordnet ist.
  19. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle ersten Dipolstrahler (2) in der ersten Strahlungsebene (S1) und alle zweiten Dipolstrahler (3, 3') in der zweiten Strahlungsebene (S2) angeordnet sind.
  20. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenzbänder der Antenne im GSM-, CDMA- und/oder UMTS-Mobilfunkfrequenzbereich liegen.
  21. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Strahlungsebene (S1) sowie die zweite Strahlungsebene (S2) im Wesentlichen parallel zur Reflektorebene (E) oder höchstens in einem Winkel von ±30° und vorzugsweise bis höchstens ±5° gegenüber der Reflektorebene (E) geneigt ist.
  22. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Podestoberseite (4d) in Draufsicht rechteckförmig, quadratisch, n-polygonal oder auch kurvig, insbesondere kreisförmig ausgestaltet ist.
  23. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Podestoberfläche oder das Podestplateau (4d) ein Längsmaß in Draufsicht parallel zur X- oder Vertikalrichtung des Reflektors und/oder eine Quererstreckung dazu aufweist, die zumindest λ/4 und maximal λ beträgt, wobei der minimale Wert von λ der Wellenlänge bei der Banduntergrenze (untere Frequenz) des oberen übertragenen Frequenzbandes liegt und der maximale Wert von λ bei der Bandobergrenze (maximale Frequenz) des oberen übertragenen Frequenzbandes liegt.
  24. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Lappen (4a) eine Längs- und/oder Quererstreckung zwischen ihrer Seite, an der sie an dem Podest (4) angebunden sind, hin zu ihrem davon entfernt liegenden freien Ende aufweisen, welche zwischen λ/10 und λ liegt, wobei der kleinste Wert von λ der Wellenlänge bei der oberen Bandgrenze (höchste Frequenz) des oberen übertragenen Frequenzbandes entspricht und der maximale Wert von λ der Wellenlänge bei der unteren Bandgrenze (niedrigste Frequenz) des zu übertragenden oberen Frequenzbandes entspricht.
  25. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Podestoberseite (4f) in einem Abstand vor der Ebene (E) des Reflektors liegt, der größer als λ/16 und vorzugsweise größer als λ/8 und kleiner als λ und vorzugsweise kleiner als λ/2 liegt, wobei λ eine Wellenlänge des höheren Frequenzbandes darstellt, vorzugsweise die kleinste Wellenlänge des zu übertragenden höheren Frequenzbandes.
  26. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Podestoberseite (4f) gegenüber der Ebene (E) des Reflektors einen Abstand aufweist, der gleich oder größer ist als der Abstand zwischen der Strahlungsebene (S1) der Strahlerelemente (102) und der Podestoberseite (4f) und/oder der Abstand zwischen der Strahlungsebene (S3) und der Ebene (E) des Reflektors.
  27. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsebene (S2) in einem größeren Abstand zur Reflektorebene (E) angeordnet ist als die Podestoberseite (4d).
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