EP1972031A1 - Mikrowellengenerator und reflektor - Google Patents
Mikrowellengenerator und reflektorInfo
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- EP1972031A1 EP1972031A1 EP07702718A EP07702718A EP1972031A1 EP 1972031 A1 EP1972031 A1 EP 1972031A1 EP 07702718 A EP07702718 A EP 07702718A EP 07702718 A EP07702718 A EP 07702718A EP 1972031 A1 EP1972031 A1 EP 1972031A1
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Classifications
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- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q15/00—Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
- H01Q15/23—Combinations of reflecting surfaces with refracting or diffracting devices
Definitions
- the invention relates to a microwave generator or a reflector according to the respective preamble of the main claims.
- Such a generator is functionally and structurally described in DE 1 03 286 B3 with reference to DE 1 01 51 565 B4. It is used for short-term generation and emission of damped sine waves with medium wavelengths, which, depending on the design, are typically between 60 and 600 cm.
- the capacitance charged to high voltage between a bottle-shaped resonator and a hollow cylinder coaxially surrounding it is discharged via a spark gap on the resonator base.
- the generic generator according to the first-mentioned prior publication is operated in front of a metal plate.
- the effect of such a flat passive reflector is based on a superimposition of the attenuated sine waves emitted by the antenna if this reflector plate has dimensions in each direction of more than twice the mean wavelength of the emitted spectrum during the The radiator distance in front of the reflector plate is in the order of 20% to 25% of this wavelength.
- Such structures prove to be too space-consuming in many, in particular mobile, application scenarios for such microwave generators.
- the phenomenon is made usable that an electromagnetic wave propagates significantly more slowly in the dielectric than in a vacuum (or even through the air), which means a shortening of the frequency Wavelength equals.
- Antenna gain can therefore be reduced while maintaining the superimposition of direct and reflected radiation, the distance of the radiator from the reflector in accordance with the shortening of the wavelength occurring in front of the carrier plate in the dielectric.
- the further planar reflector plate has a roof or wedge shape, in
- the radiation characteristic is now the relative position of the fictitious vertex of an angle reflector projected from the dielectric into the space behind the reflector plate, the vertex angle of which is even more advantageously smaller than that of the flat triangular projecting dielectric body.
- the gain can now be at least twelve times or 12 dB that of simple dipole radiation.
- the electrically effective, but only fictional, large distance between the generator and the reflector plate, which determines the directional behavior and the antenna gain is dependent on two summands, namely on the construction antenna distance to the reflector plate, which is reduced due to the transit time, increased by a measure according to the dielectric constant of the dielectric body with its material thickness.
- the remaining design distance can therefore be noticeably smaller for the same electrical results than the large distance from the antenna to the uncoated reflector plate, which otherwise determines the directional behavior and the antenna gain; or even to a fictitious apex angle behind the reflector plate.
- Fig. 2 shows the effect of a flat wedge-shaped dielectric covering on a flat reflector plate.
- a distance D between a microwave generator 11, which emits primarily via its integrated antenna, and a planar reflector plate 12 made of electrically conductive material or with an electrically conductive surface provides a certain directivity and a measurable antenna gain.
- the reflector plate 12 is equipped with a (here plane-parallel) dielectric body 13 of thickness or height a and the relative position of the microwave generator 11 is reduced to the structurally remaining distance d.
- This reduction R (as indicated by the formula in FIG. 1) is proportional to the sum of the reduced distance d and the root of the dielectric constant, the latter weighted by the height a of the dialectic body 13.
- the reflector plate 12 carries an isosceles roof-shaped or wedge-shaped dielectric body 13, which points with its ridge by the height a to the microwave generator 11 arranged in front of it with the design distance d parallel to the axis.
- this configuration corresponds to a much larger original distance D from the vertex S of an actual angle reflector, which is reproduced here only by the flat wedge-shaped dielectric body 13.
- the large vertex angle of the flat body 13, which is spaced apart from the plate 12, is transformed into a smaller inner angle at the imaginary vertex S on the side of the plate 12 remote from the generator 11, which additionally increases the radiation gain. Because it can be shown that an angle reflector with an internal angle of 90 ° compared to a dipole typically provides an antenna gain of 8 dB, but an apex angle of only 60 ° but already up to over 12 dB.
- the invention therefore also relates to influencing the radiation while reducing the distance, dielectrically shortened reflectors of the types described as such, regardless of their use in small-scale microwave generators of the generic type.
- the improved radiation geometry always comes into play without the need for deep-reflector devices, in particular when simulating an angle reflector by means of a dielectric wedge on the reflector plate.
- radiating systems can be optimized using reflectors, which would otherwise not have been usable due to the narrow installation space (such as in a hand-held device), given the larger air clearances required between the antenna and reflector, or because of its depth.
- a plate-shaped reflector 12 which is coated with a dielectric body 13, depending on its dielectric constant and the relation to the remaining air path in front of the plate 12, leads to smaller structures or, with the same radiator spacing, to a higher antenna gain with improved directivity.
Landscapes
- Aerials With Secondary Devices (AREA)
- Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
Abstract
Ein plattenförmiger Reflektor (12), der mit einem dielektrischen Körper (13) belegt ist, führt nach Maßgabe dessen Dielektrizitätskonstanten und der Relation zum verbleibenden Luftweg vor der Platte (12) zu kleiner bauenden Strukturen bzw. mit gleichem Strahlerabstand zu höherem Antennengewinn bei verbesserter Richtcharakteristik. Eine gleichschenklig dreieckförmige Topographie des dielektrischen Körpers (13) bewirkt eine Transformation des vorragenden Firstes zu einem imaginären Winkelreflektor verkleinerten Scheitelwinkels hinter der Platte (12) mit entsprechend vergrößertem fiktivem Antennenabstand. Damit lässt sich der Platzbedarf für einen davor beispielsweise über seine integrierte Antenne kurzzeitig gedämpfte Sinusschwingungen abstrahlenden Mikrowellengenerators (11) bei sogar gesteigertem Antennengewinn signifikant reduzieren.
Description
Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Alte Nußdorfer Straße 13, 88662 Überlingen
Mikrowellengenerator und Reflektor
Die Erfindung betrifft einen Mikrowellengenerator bzw. einen Reflektor gemäß dem jeweiligen Oberbegriff der Hauptansprüche.
Ein derartiger Generator ist in der DE 1 03 286 B3 unter Bezugnahme auf die DE 1 01 51 565 B4 funktional und konstruktiv näher beschrieben. Er dient einem jeweils kurzzeitigen Erzeugen und Abstrahlen gedämpfter Sinusschwingungen mit mittleren Wellenlängen, die, bauartbedingt, typisch zwischen 60 und 600 cm betragen. Für das Generieren derartiger Abstrahlung wird die auf Hochspannung aufgeladene Kapazität zwischen einem flaschenförmigen Resonator und einem koaxial ihn umgebenden Hohlzylinder über eine Funkenstrecke am Resonator-Boden entladen. Das führt zu einem steil einsetzenden und stark oszillierenden Stromfluss auch über eine an den Flaschenhals konzentrisch sich anschließende, zur Impedanzanpassung trichterförmig sich aufweitende Antenne und zu breitbandiger Abstrahlung eines Mikrowellenspektrums derart hoher Energiedichte, dass in der näheren Umgebung aufgebaute Funkverbindungen zumindest beeinträchtigt und elektronische Schaltungen insbesondere eingangsseitig gestört oder sogar zerstört werden können. Die räumliche Abstrahlcharakteristik eines solchen Generators mit integrierter Antenne entspricht derjenigen eines Dipols mit ausgeprägten Minima in Längsrichtung.
Zur Beeinflussung der Wirkrichtung des abgestrahlten Spektrums, womit zugleich eine
Steigerung des Gewinns der Dipolantenne um typisch 5 dB einher geht, wird der gattungsgemäße Generator der ersterwähnten Vorveröffentlichung zufolge vor einer Metallplatte betrieben. Die Wirkung eines solchen ebenen passiven Reflektors beruht auf einer Überlagerung der von der Antenne abgestrahlten gedämpften Sinuswellen, wenn diese Reflektorplatte in jeder Richtung Abmessungen von mehr als der doppelten mittleren Wellenlänge des abgestrahlten Spektrums aufweist, während der
Strahlerabstand vor der Reflektorplatte in der Größenordnung von 20% bis 25% dieser Wellenlänge beträgt. Derartige Aufbauten erweisen sich allerdings bei vielen, insbesondere mobilen, Einsatzszenarien für solche Mikrowellengeneratoren als zu platzaufwendig.
Dieses anwendungsorientiert konstruktive Problem besteht mindestens gleichermaßen, wenn zu weiterer Steigerung des Antennengewinns (gegenüber dem Ergebnis vor einem ebenen Reflektor) an den Einsatz von dreidimensionalen Gebilden wie insbesondere von Winkelreflektoren oder von Parabolspiegeln gedacht wird. Denn die bedingen, bei ebenfalls konstruktiven Abmessungen vom Doppelten der Wellenlänge
(für die Winkelschenkel bzw. für den Spiegeldurchmesser), zusätzlich einen (gegenüber der flachen Platte) tieferen Einbauraum und außerdem noch größere Strahlerabstände.
In Erkenntnis dieser Gegebenheiten liegt vorliegender Erfindung die technische
Problemstellung zugrunde, kleiner bauende Reflektoren und Reflektorabstände zu realisieren und damit auch noch eine signifikante Verbesserung des Antennengewinns und der Richtungsabstrahlung bei kleinbauenden gattungsgemäßen Mikrowellengeneratoren zu erzielen.
Zur Lösung dieser Aufgabe wird gemäß der Kombination der wichtigsten in den Hauptansprüchen angegebenen Merkmale die Erscheinung nutzbar gemacht, dass eine elektromagnetische Welle sich im Dielektrikum signifikant langsamer als im Vakuum (oder auch noch durch die Luft hindurch) ausbreitet, was bei gleicher Frequenz einer Verkürzung der Wellenlänge gleichkommt. Bei gleich bleibendem
Antennengewinn kann deshalb unter Beibehalten der Überlagerung von direkter und reflektierter Abstrahlung der Abstand des Strahlers vom Reflektor nach Maßgabe der vor der Trägerplatte im Dielektrikum eintretenden Verkürzung der Wellenlänge verringert werden.
Dabei muss keinesfalls der gesamte Abstand zwischen der Reflektorplatte und dem Generator bzw. seiner Antenne mit gegenüber Luft erhöhtem Dielektrikum gefüllt sein; schon mit einer dielektrischen Schicht auf der Reflektorplatte ergibt sich eine Verringerung des Antennenabstandes nach Maßgabe deren Dielektrizitätskonstante und des Abstands-Teilbereiches, der nicht von Luft sondern von diesem Dielektrikum eingenommen wird.
Die dem Generator mit seiner Antenne zugewandte Oberfläche des Dielektrikums muss auch nicht planparallel zur Oberfläche der tragenden Reflektorplatte verlaufen, sie kann durchaus eine unebene Topographie mit entsprechend örtlich unterschiedlichen Durchlaufzeiten aufweisen. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung trägt die weiterhin planare Reflektorplatte einen dach- oder keilförmig, im
Querschnitt gleichschenklig ausgebildeten Körper aus Isolierstoff mit möglichst hoher Dielektrizitätskonstante, dessen First oder Scheitel parallel zur Längsachse der Generatorantenne verläuft und in der Praxis durchaus an sie heran reichen kann, womit sich dann der konstruktiv kleinstmögliche Antennenabstand zur Reflektorplatte ergibt. Elektrisch maßgeblich für den Antennengewinn und für die
Abstrahlcharakteristik ist nun die auf den Strahler bezogen relative Lage des vom Dielektrikum in den Raum hinter der Reflektorplatte projizierten, fiktiven Scheitelpunktes eines Winkelreflektors, dessen Scheitelwinkel sogar vorteilhafter kleiner als der des flach dreieckförmig vorkragenden dielektrischen Körpers ist. Der Gewinn kann deshalb nun trotz des kompakten Aufbaus mit ebener Reflektorplatte mindestens das Zwölffache oder 12 dB der einfachen Dipolabstrahlung ausmachen.
In der Regel ist der das Richtverhalten und den Antennengewinn bestimmende, elektrisch wirksame aber nur noch fiktive große Abstand zwischen Generator und Reflektorplatte von zwei Summanden abhängig, nämlich vom laufzeitbedingt reduzierten konstruktiven Antennenabstand zur Reflektorplatte, vergrößert um ein Maß gemäß der Dielektrizitätskonstanten des dielektrischen Körpers, gewichtet mit dessen Materialstärke. Der verbleibende konstruktive Abstand kann deshalb für gleiche elektrische Ergebnisse spürbar kleiner sein, als der ansonsten das Richtverhalten und den Antennengewinn bestimmende große Abstand von der Antenne zur unbeschichteten Reflektorplatte; oder gar zu einem fiktiven Scheitelwinkel hinter der Reflektorplatte.
Bezüglich zusätzlicher Alternativen und Weiterbildungen wird auch auf die Unteransprüche verwiesen. Näheres zur erfindungsgemäßen Lösung ergibt sich auch aus der Zeichnung mit den unmaßstäblichern Prinzipskizzen zweier bevorzugter Realisierungsbeispiele und deren nachstehender Beschreibung. Darin zeigt, jeweils im Querschnitt zur Generatorachse:
Fig. 1 die konstruktive Abstandsverringerung bei einer eben beschichteten
Reflektorkonfiguration mit parallel dazu orientiertem Generator und
- A -
Fig. 2 die Wirkung einer flach keilförmigen dielektrischen Belegung auf ebener Reflektorplatte.
Ein Abstand D zwischen einem vornehmlich über seine integrierte Antenne abstrahlenden Mikrowellengenerator 11 und einer planen Reflektorplatte 12 aus elektrisch leitendem Material oder mit elektrisch leitender Oberfläche erbringt eine bestimmte Richtwirkung und einen ausmessbaren Antennengewinn.
Die gleichen Charakteristika stellen sich ein, wenn gemäß Fig.1 die Reflektorplatte 12 mit einem (hier planparallelen) dielektrischen Körper 13 der Stärke oder Höhe a bestückt ist und die relative Lage des Mikrowellengenerators 11 auf den konstruktiv verbleibenden Abstand d reduziert wird. Diese Reduktion R ist (wie in Fig.1 formelmäßig angegeben) proportional der Summe aus dem reduzierten Abstand d und der Wurzel aus der Dielektrizitätskonstanten, letztere gewichtet mit der Höhe a des dialektischen Körpers 13.
Mittels unterschiedlicher Topographien von Körpern 13 sind über unterschiedliche Durchlaufzeiten in unterschiedlichen Bereichen des dielektrischen Körpers 13 gewisse imaginäre Reflektorstrukturen hinter der Trägerplatte 12 transformierbar, um ohne großen Einbautiefenbedarf, nämlich auf einer ebenen Reflektorplatte aufbauend, unter
Steigerung des Antennengewinns geometrisch vorgegebene Abstrahlcharakteristiken anzunähern. Im Beispielsfalle der Fig.2 trägt die Reflektorplatte 12 einen gleichschenklig dach- oder keilförmigem dielektrischen Körper 13, der mit seinem First um die Höhe a auf den mit dem konstruktiven Abstand d achsparallel davor angeordneten Mikrowellengenerator 11 zu weist. Hinsichtlich der Abstrahlcharakteristik und des Antennengewinns entspricht diese Konfiguration einem sehr viel größeren originären Abstand D vom Scheitelpunkt S eines tatsächlichen Winkelreflektors, der hier aber nur durch den flach keilförmigen dielektrischen Körper 13 nachgebildet ist. Dabei wird der distanziert vor der Platte 12 gelegene große Scheitelwinkel des flachen Körpers 13 in einen kleineren Innenwinkel beim imaginären Scheitelpunkt S auf der vom Generator 11 abgelegenen Seite der Platte 12 transformiert, was den Abstrahlgewinn zusätzlich steigert. Denn man kann zeigen, dass ein Winkelreflektor mit 90° Innenwinkel gegenüber einem Dipol typisch um 8 dB Antennengewinn liefert, ein Scheitelwinkel von nur 60° aber schon bis über 12 dB.
Die Erfindung betrifft deshalb auch zur Abstrahlbeeinflussung unter Abstandsreduzierung dielektrisch verkürzte Reflektoren der beschriebenen Arten als
solche, unabhängig von deren Anwendung bei kleinbauenden Mikrowellengeneratoren gattungsgemäßer Art. Stets kommt erfindungsgemäß neben dem Vorteil des reduzierten Abstands zwischen planarer Reflektortafel und Antenne die verbesserte Abstrahlgeometrie ohne Erfordernis tiefbauender Reflektoreinrichtungen zum Tragen, insbesondere bei Simulation eines Winkelreflektors durch einen dielektrischen Keil auf der Reflektorplatte. Dadurch können abstrahlende Systeme mittels Reflektoren optimiert werden, die hier andernfalls, wegen zu enger Einbauumgebung (wie etwa in einem Handgerät), angesichts der größeren erforderlichen Luftabstände zwischen Antenne und Reflektor oder wegen dessen Bautiefe nicht einsetzbar gewesen wären.
Jedenfalls führt erfindungsgemäß ein plattenförmiger Reflektor 12, der mit einem dielektrischen Körper 13 belegt ist, nach Maßgabe dessen Dielektrizitätskonstanter und der Relation zum verbleibenden Luftweg vor der Platte 12 zu kleiner bauenden Strukturen bzw. bei gleichem Strahlerabstand zu höherem Antennengewinn bei verbesserter Richtcharakteristik. Eine gleichschenklig dreieckförmige Topographie des dielektrischen Körpers 13 etwa bewirkt aufgrund lokaler Laufzeitunterschiede eine Transformation des flach vorragenden Firstes zu einem imaginären Winkelreflektor verkleinerten Scheitelwinkels hinter der Platte 12 mit entsprechend vergrößert wirksamem Strahlerabstand. Damit wird der Antennengewinn eines vor dem Reflektor 12 über seine integrierte Antenne kurzzeitig gedämpfte Sinusschwingungen abstrahlenden Mikrowellengenerators 11 bei verbesserter Bündelung der Richtcharakteristik signifikant erhöht.
Claims
1. Mikrowellengenerator (11) zu jeweils kurzzeitigem Abstrahlen eines energiereichen Spektrums gedämpfter Sinusschwingungen vor einer Reflektorplatte (12), dadurch gekennzeichnet, dass die Reflektorplatte (12) zum Mikrowellengenerator (11) hin mit einem dielektrischen Körper (13) bestückt ist.
2. Mikrowellengenerator nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (13) mit der Reflektorplatte (12) planparallel ist.
3. Mikrowellengenerator nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (13) eine Topographie wechselnder Materialstärke (a) aufweist.
4. Mikrowellengenerator nach dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (13) keilförmig mit gleichschenkligem Querschnitt bei vorragendem First ist.
5. Reflektor in Form einer ebenen Platte (12), insbesondere für einen unter Abstandsreduzierung davor anzuordnenden Mikrowellengenerator nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (12) zum Mikrowellengenerator (11) hin mit einem dielektrischen
Körper (13) bestückt ist
6. Reflektor nach dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (13) mit der Reflektorplatte (12) planparallel ist.
7. Reflektor nach dem vorvorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (13) eine Topographie wechselnder Materialstärke (a) aufweist.
8. Reflektor nach dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (13) keilförmig mit gleichschenkligem Querschnitt bei vorragendem First ist.
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