EP2168204A1 - Antenneneinrichtung - Google Patents

Antenneneinrichtung

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Publication number
EP2168204A1
EP2168204A1 EP08773415A EP08773415A EP2168204A1 EP 2168204 A1 EP2168204 A1 EP 2168204A1 EP 08773415 A EP08773415 A EP 08773415A EP 08773415 A EP08773415 A EP 08773415A EP 2168204 A1 EP2168204 A1 EP 2168204A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
housing
radome
antenna
length compensation
antenna device
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
EP08773415A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2168204B1 (de
Inventor
Stephen Saddington
Johann Obermaier
Walter Staniszewski
Stefan Berger
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
Application filed by Kathrein Werke KG filed Critical Kathrein Werke KG
Publication of EP2168204A1 publication Critical patent/EP2168204A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2168204B1 publication Critical patent/EP2168204B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/002Protection against seismic waves, thermal radiation or other disturbances, e.g. nuclear explosion; Arrangements for improving the power handling capability of an antenna
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/1207Supports; Mounting means for fastening a rigid aerial element
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; 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

Definitions

  • the invention relates to an antenna device, in particular an antenna antenna-shaped antenna device having a plurality of mutually offset, at least in a cultivation direction rays, according to the preamble of claim 1.
  • Antenna devices in particular for stationary mobile radio stations, are well known.
  • antenna devices which are usually designed in the form of an antenna array, and for this purpose comprises a plurality of emitters, for example arranged offset from one another in the vertical direction, which are arranged in front of a reflector surface.
  • the entire reflector does not necessarily have to be arranged vertically, but can be oriented at a certain angle to the vertical.
  • the entire assembly is then housed in a housing called a radome, which appears to be "transparent” or "semi-transparent” to electromagnetic radiation.
  • Such antenna devices are usually-as is known, for example, from EP 1 601 046 A1-anchored and mounted on masts, walls, etc. by means of at least two mounting plates or mounting lugs displaced in the longitudinal direction of the antenna device.
  • the assembly approaches in question are usually fixedly connected to the housing / radome or also have a fixed continuous connection with the inner support structure of the antenna device, for example in the form of the reflector.
  • this is often also possible without any problems since the temperature-related length expansions with respect to the plastic material used for the radome and the metal parts are in a similar size arrangement, so that no fundamental problems occur here.
  • Such MobiIfunkanlagen mentioned above allow mobile subscribers not only handle the mobile phone calls, but also allow users to surf while on the go, for example by means of GPRS, UMTS via Wi-Fi hotspots and the like.
  • WiMAX technology is gaining in importance (Worldwide Interoperability for Microwave Access).
  • two main applications can be integrated.
  • it is a stationary radio alternative to fixed-line DSL, ie a quasi-wireless (wire less) DSL.
  • this technique can be described as a wide-area LAN, a type of WLAN (Wireless Metropolitan Access).
  • the main advantage, especially in the latter case is that the catchment area, ie the coverage area or generally the so-called hotspot of such a wireless base station is much larger and even more distant mobile users on this base station, for example, can surf the Internet .
  • Such a hotspot can certainly supply a range of a few kilometers in diameter and enable network access in this area, via which ultimately communication via voice is also possible. Services and structure of the network are similar to a UMTS network.
  • this technique is not fixed or restricted to particular frequency ranges, it can generally be said that it is an application area above a frequency of 2 GHz, for example in the 2 GHz range, but also in the 3.5 GHz range or even in the so-called 5.8 GHz range, etc.
  • the dimensions and in particular the radiators and the distances between the radiators are significantly smaller than in the conventional mobile radio ranges, for example in the 900 MHz range, in the 1800 to 1900 MHz range or, for example, in the UMTS range of about 2.3 GHz.
  • the materials commonly used for the antenna housing, the so-called radome quite well lead to a significant weakening of the electromagnetic radiation, so to an undesirable attenuation when passing through such a radome.
  • the radiation is not only dampened, but also scattered. Furthermore, unwanted effects on the diagram itself are possible.
  • Object of the present invention is to provide an antenna for these applications in particular, which can be used without problems even when using a variety of materials for the radome, for example, using thermoplastics.
  • Thermoplastics have the serious disadvantage that they have significantly higher, temperature-related expansion coefficients, which differ significantly from the coefficients of expansion, in particular of the metals.
  • this may mean, for a length of an antenna housing / radome of, for example, 70 cm, that the radome changes by 8 mm in length compared with the metallic supporting parts at room temperature, ie, the radome shortens or lengthens by 4 mm, which results in the example given, the maximum change in length of 8 mm.
  • the radome becomes leaking and moisture can penetrate into the interior, which must be avoided.
  • the invention provides an improved design option, which takes into account these differentiated temperature-induced expansions.
  • an antenna support and / or reflector device usually supported in the interior of a housing / radome at two points or regions offset from one another is not fixedly connected to the housing / radome, but that, in addition to a fixed connection point, at least one mounting device for the antenna support and / or reflector direction is provided, which is provided with an inner length compensation device.
  • This inner length compensation device is constructed so that it allows a temperature-induced length expansion of the housing / radome relative to the antenna support and / or reflector device in the interior of the housing / radome.
  • the invention has a variety of other advantages.
  • an energy storage device is furthermore provided, over which mutually directed contact forces are exerted on the opposite end caps, which are seated on the opposite end faces on the housing / radome.
  • a preferred embodiment is an outer one Length compensation device provided, which makes it possible to attach a corresponding antenna device, in particular with a housing / radome, for example, on a mast, a housing, etc., so that here also a length expansion of the housing / radome without impairment and damage is possible, even if the external Fastening devices are fixed in place.
  • FIG. 1 shows a schematic three-dimensional representation of an antenna device according to the invention with the upper part of the antenna housing / radome partially removed in section;
  • Figure 2 is a similar to Figure 1 perspective view of the antenna device with partially cut away parts of the housing / radome including the end face opposite end or cover caps to illustrate the mounting ge grout;
  • FIG. 3 shows a schematic vertical longitudinal section through the antenna device (without depiction of the antenna device and without depiction of the emitters and of the antenna
  • Figure 3a a modified embodiment to
  • FIG. 3
  • FIG. 4 shows a partial plan view of the antenna device with the upper part of the housing / radome removed
  • FIG. 5 shows a schematic, partially cross-sectional view of a modified embodiment with a mounting fixture with length compensation
  • Figure 6 is a schematic plan view of a modified embodiment of an inner mounting means in the form of a deformable spring means in a first loading condition
  • FIG. 7 shows a corresponding illustration to FIG. 5 in a different load state with different temperature-induced length expansion of the housing / radome relative to the inner support and / or radome device.
  • FIG. 1 shows, in a schematic three-dimensional representation, a first exemplary embodiment of an antenna device, such as is suitable in particular for frequency ranges above 2 GHz, for example for the so-called wireless WiMAX technology.
  • the antenna device comprises a housing 1, which is also sometimes referred to below as a radome.
  • the housing has an upper side 1a (FIG. 2), which is usually slightly convex or convex at least transversely to the longitudinal extension of the housing, that is, which is at least slightly bulged outwards.
  • the upper side 1a of the housing / radome is arcuate into side wall sections 1b, which are also designed slightly bulging outwards again.
  • the cross-sectional shape of the housing / radome in the embodiment shown is rather trapezoidal shaped, such that the Radom top Ia lying in the jet direction has an at least slightly greater width than the distance between the opposite side wall sections Ib in the region of the underside of the housing / Radom.
  • the housing / radome 1 has a rear wall or a bottom Id, which is designed flat in the exemplary embodiment shown.
  • the above construction is only exemplary.
  • the corresponding housing / radome can in principle have any desired cross-sectional shapes or other shapes, for example a straight upper side, even a concavely curved upper side, upper sides or side walls with groove-like depressions etc. Restrictions do not exist in this respect.
  • two parallel chambers Ie which are basically, except for the below-discussed openings for the fastening device, closed, the chambers Ie by a distance to the floor Id running chamber wall If is limited, which is sometimes called as the supporting wall Ig.
  • the actual antenna device is provided with a reflector 9 which is mounted on the floor - Id wall is positioned or at a small distance parallel to the bottom or rear wall Id and ends at a distance in front of the opposite end faces of the housing / radome.
  • a plurality of radiators or radiating means 11 are arranged at a distance from each other in the embodiment shown.
  • these are dual-polarized radiating devices 11 which, when the antenna is mounted vertically, transmit and / or receive in two mutually perpendicular polarizations which are oriented at 45 'to the vertical or horizontal.
  • the reflector 9 has side delimitations 9a and end-side transverse delimitations 9b and transverse delimitations 9c running between two longitudinal side delimiters seated on the reflector plane or at a small distance therefrom, which can be provided between two radiators 11 ,
  • the mounting device for mounting such an antenna for example, on a mast or on a housing, etc., received.
  • the antenna offset at its back to each other lying each have a mounting device 15, ie, a first mounting device 15 'and a second mounting device 15 "in plan view a U-shaped bracket - ie a plan view in a U-shaped plate - is approximated and has two connected to the antenna mounting leg 15a and one, the two mounting legs transverse to each other connecting portion 15b, which is provided with openings 16, for example by means of screws
  • a mounting device 15 ie
  • a first mounting device 15 'and a second mounting device 15 in plan view a U-shaped bracket - ie a plan view in a U-shaped plate - is approximated and has two connected to the antenna mounting leg 15a and one, the two mounting legs transverse to each other connecting portion 15b, which is provided with openings 16, for example by means of screws
  • To fix appropriate antenna to a wall, housing wall or using a stirrup with an antenna mast by passing screws through the holes 16 and secured with the counter-bracket, such as nuts ..
  • FIGS. 2 and 3 it can be seen that, for example, the right-hand mounting device 15, 15 'is fixedly connected to the housing / radome by means of two screws 21, a hole 25 being congruent to a respective bore 23 in the respective mounting leg 15a of the mounting device 15 rear chamber wall sections If is introduced.
  • a holding or supporting device 27 which serves as a counter-pressing member (counter plate) and is also provided with a further, congruent to the bore 23 and 25 extending bore 29.
  • the screw 21 shown in FIGS. 2 and 3 with external screw head 21a with its associated threaded portion can then be inserted so that it can be screwed into a nut 33 located inside chamber Ie.
  • Serving as a counter-plate holding and mounting rail 27 is also U-shaped in cross section (transverse to the longitudinal direction), thus has leg portions and a connecting flat central portion, so that the support and support rail 27 in cross section in approximately the cross-sectional shape (with slightly smaller dimension) corresponds to the chambers Ie, that is to say that it is correspondingly applied on and resting on the wall sections of the chamber Ie.
  • the screw 21 can be tightened as necessary or fully.
  • internal support and support means 27 with the outer mounting leg 15a to sandwich receiving a portion of the chamber wall If performing support wall Ig - which is part of the housing / radome 1 of the antenna - screwed and braced that a safe and solid Anchoring the mounting device 15, 15 'on the housing / Radom 1 is guaranteed.
  • the holding and carrying device 27 is not only designed plate-shaped, but extends almost over the entire length of the housing / radome within the chamber Ie, ie to the opposite end of the chamber, to which the opposite second mounting device 15 is mounted.
  • This second mounting device 15, 15 is provided with a length compensation device 35.
  • each mounting leg 15a two offset in the longitudinal direction of the mounting leg 15a bores 23 are provided through which a respective screw 37 can be passed for attachment.
  • holding and carrying rail 27 in the same longitudinal distance to the bores 23 inside bores 29 on the holding and carrying device 27, hereinafter also referred to briefly as holding and carrying rail 27, introduced to pass the additional threaded shaft of the screws 37 and an associated, screwed inside the chamber Ie nut 33 tightly.
  • the threaded shaft 37 ' is surrounded by a spacer sleeve 39 as Einwind-Begrenzsein- device 239, which is limited with increasing tightening of the screw 37, the minimum distance at which the mounting leg 15a with the holding and support rail located within the chamber 27th can be pressed together.
  • the spacer or the spacer sleeve 39 that the clear distance between the housing-side inner side 15 "a of the mounting leg 15a and the rear side facing side 47 'of the holding and Carrying device 27 is greater than the thickness of the support wall Ig, that is greater than the thickness of the chamber wall If, so that at least one indicated in Figure 3 slight distance 41 between the inside 15 "a of the mounting leg 15a and the outside of the chamber wall If remains ,
  • end caps 43 which are partially shown in section in FIG. 1, are then finally placed on the opposite end faces, as a result of which the interior 7 of the housing / radome 1 as a whole is tightly closed.
  • the common holding and carrying device 27 in the form of a holding and carrying rail 27, whereby the two mounting means 15, i. the first and second mounting means 15 'and 15 "are fixed in their longitudinal spacing, it can be ensured that in a medium temperature range, the mentioned screws 37 at least in the one, with a length compensation device 35 mounting means 15" in a central region of the preferably slot-shaped recess 37 "come to rest, so that a completely trouble-free installation is possible, which ensures in practice that the desired length expansion of the housing / radome over the mounting lugs or mounting devices 15 is effective in all relevant temperature ranges.
  • the aforementioned longitudinal channels or chambers Ie may also be arranged so that they do not project beyond the bottom or rear wall Id down, but as separate chambers in the area between the bottom or rear wall
  • the Id and the top Ia are housed in the interior 7 of the radome. Also in this case there is the advantage that the interior 7 is hermetically sealed against moisture and external influences.
  • FIG. 3a A modification of FIG. 3 is shown with reference to FIG. 3a.
  • an intermediate plate 101f is provided which is fastened by means of screws 247 'using nuts 233 to a wall section If of the channels Ie.
  • the screws 247 ' pass through corresponding holes in the wall section If and in the support rail or the support rail section 27, 27', and are secured by nuts 233, which rest on the back of the support rail 27, 27 '.
  • This intermediate plate 101f now serves as an anchoring base for mounting the length compensating device 35 using screws 37, the elongated holes 37 "are screwed through into a threaded bore 101g with its shaft 37 '.
  • a so-called shoulder screw 37 can be used, which is provided with a projection 39 with a larger transverse diameter, which is larger than the diameter of the underlying screw thread.
  • This wider approach 39 virtually fulfills the function of the spacer sleeve 39.
  • either the use of spacers or the use of fixed rotation limiters is generally suitable in any embodiment which ensures that a free play 41 is realized to allow for adjustment.
  • FIG. 5 shows only schematically that the fastening device can not be formed on a channel Ie or on a corresponding channel wall If but, for example, also on projections, eg web or wall-shaped projections If 1 .
  • Such a web-shaped or wall-shaped projection If 'could for example, be perpendicular to the lower housing or radome wall Id stand and end freely.
  • the mounting device could again be fixed differently and secured to a staggered, preferably in the region of the opposite end of the antenna device using the oblong hole 37 ", wherein here under use PHg said spacers or spacers 39 ensured is that a temperature-induced longitudinal expansion safely and easily relative to the mounting device 15, 15 "is made possible. Further modifications are possible. For the sake of completeness, it is noted that in FIG.
  • the corresponding fastening by means of a mounting leg 15a also takes place via a second further web or housing / radome wall If not shown in FIG. 5, since the support is always realized in pairs.
  • the second Montageein- device without length compensation is constructed accordingly, as explained with reference to the other embodiment, without spacer sleeve 39 and without the resulting play space 41, so that there is a fixed mounting on the web wall If 1 is ensured.
  • the further embodiment of the antenna device with reference to FIG. 4 will be discussed below.
  • the explained antenna device furthermore has an inner length compensation device 135.
  • Reflector device which is usually made of metal or of a dielectric, which is provided with a metallic (conductive) surface. In this way it can be ensured that temperature-induced different linear expansion of the housing / radome and the antenna support structure on the inside, and in particular of the reflector, do not damage the entire arrangement, in particular do not cause the housing to leak.
  • At least two inner mounting devices 115 are provided offset to one another in the longitudinal direction of the housing / radome 1, namely a first mounting device 115 ', which is provided without length compensation device, and a second mounting device 115 ", which comprises a length compensation device
  • the antenna support device which is hereinafter also partially referred to as antenna support and / or reflector device held.
  • the first inner mounting device 115, 115 ' is shown in plan view. It comprises in the embodiment shown a substantially triangular (for example, plastic) existing mounting body 114 ⁇ , in two in the longitudinal direction of the antenna extending and transversely offset Mounting leg 115a expires, which are fastened via externally screwed screws 118 to the longitudinal webs 9a of the reflector 9.
  • a rigid sheet metal bracket or a similar device could be used.
  • the end cap could be designed integrated with a corresponding mounting body, so that in other words the end cap is provided directly with a projecting into the Radominnere approach, for support and / or attachment to the reflector or other provided inside the room support means serves.
  • the end cap can also serve any other suitable fastening device, such as a clip, a plugged pin, rivets, Tox compounds in sheet metal parts, etc. Restrictions are not given here.
  • the mounting body 114 ' which is triangular in plan view, extends into an elongated mounting projection 119' which is located centrally in the exemplary embodiment shown and which comes to rest adjacent to an end-side end cap 43.
  • the second mounting body 114, 114 is basically constructed similarly and fastened with its two outer mounting legs 115a to the adjacent longitudinal webs 9a of the reflector 9 by means of the screws 118 seated there.
  • the middle extension approach 119 “here is designed piston-shaped and guided in a longitudinal extension 121 in the mounting body 114" longitudinally displaceable.
  • a coil spring 123 is seated in the region of the piston-shaped extension section 119.
  • the piston-shaped extension section 119 "penetrates the coil spring 123.
  • the coil spring 123 is supported at its opposite ends on a support edge, namely on a support edge 119a, which is formed on the extension lug 119 remote from the end cap 43, as well as on one of the end cap 43 closer and part of the mounting body 114 "forming support edge 114a, whereby the inner diameter of the longitudinal bore 121 is reduced.
  • the coil spring 123 is under pretension.
  • Extension extension 119 is also recessed using a screw 145 inserted through a bore 143 in the associated end cap 43
  • such an inner mounting device with a length compensation device could also be additionally used at the opposite end.
  • coil spring 123 instead of the aforementioned coil spring 123 but also completely different power spring memory 123 'can be used (leaf springs, disc springs, etc.). Likewise, a coil spring could be used, which is not under a bias, but under a pre-strain, when the anchoring and support is reversed.
  • the inner length compensating device 135 is formed at least in two parts with the mentioned power spring accumulator 123 ', one part with the antenna carrying and / or reflector device on the one hand and the other part indirectly with the housing / radome, in the embodiment shown held over the attached on the housing / radome end cap 43 and is connected thereto.
  • Both parts namely the mounting body 114 "and the longitudinal extension element 119" displaceable therein or on it, are designed in accordance with a pouring or other guide device such that they allow a longitudinal compensation movement and nevertheless hold the inner support parts, in particular the reflector ,
  • the additionally provided spring device is used primarily for generating mutually facing contact forces, which are introduced on opposite end caps 43, to seal the housing / radome to the outside.
  • FIGS. 6 and 7 show the position and the deformation of the bow springs 124, which can result from different length expansion values of the housing / radome 1 in relation to that in the interior of the antenna support and / or reflector device 9. In FIGS. 6 and 7, therefore, the clamping yokes are shown in a compressed or stretched state.
  • the described structure using a force accumulator 123 ' which generates a contact force in the direction of the associated housing / radome 1 on the associated end cap 43, also causes by this construction on the two opposite end caps 43 by the mentioned power spring memory 123' contact forces are initiated with which the two end caps 43 are held firmly pressed against the opposite end portions of the channel or quiver-shaped housing / radome.
  • the caps 43 preferably have an insertable circumferential web wall 43 'which engages behind the housing / radome, wherein preferably a peripheral seal may be introduced between the associated shoulder section of the end cap and the front wall boundary 47 of the housing / radome.
  • the invention thus describes an antenna device, in which the inner structure is held and anchored at least indirectly indirectly within the radome 1 with an inner length compensation device 135 on the housing / radome 1, wherein in addition an outer length expansion device 35 is provided, which allows easy mounting of the antenna device, ie of the housing / radome e.g. on a wall, a mast, etc. allowed.
  • the housing / radome can thereby carry out a different length expansion, especially due to temperature, without the housing / radome being damaged or destroyed and parts of the antennas or the radome located inside would be exposed to environmental influences, in particular moisture could penetrate into the interior of the housing / radome which is highly undesirable.
  • the inner mounting devices 115 can also be provided without problems at three offset points (or more).
  • the arrangement is such that a mounting device without length compensation device is used at a beginning or end and the subsequent mutually offset mounting devices are then provided with a corresponding Gazsein- direction, with increasing distance from the mounting device without length compensation device, the mounting device used increasingly greater length compensation must be possible.
  • the material for the housing / radome all suitable materials come into consideration.
  • the use of coextrudates or electrically neutral fibers is conceivable.
  • Even materials made of electrically neutral fibers using wood fibers are conceivable.
  • Thermoplastics which have the higher coefficients of thermal expansion compared to metals are also suitable as materials.

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Description

Antenneneinrichtung
Die Erfindung betrifft eine Antenneneinrichtung, insbesondere eine antennenarrayförmige Antenneneinrichtung mit mehreren, zumindest in einer Anbaurichtung versetzt zueinander liegenden Strahlen, nach dem Oberbegriff des An- Spruches 1.
Antenneneinrichtungen insbesondere für stationäre Mobil- funktstationen sind hinlänglich bekannt.
Sie umfassen in der Regel eine Antenneneinrichtung, die üblicherweise antennenarrayförmig gestaltet ist, und dazu mehrere, beispielsweise in Vertikalrichtung versetzt zueinander liegende Strahler umfasst, die vor einer Reflektorfläche angeordnet sind. Der gesamte Reflektor muss nicht zwingend senkrecht angeordnet sein, sondern kann in einem bestimmten Winkel zur Vertikalen ausgerichtet sein. Die gesamte Anordnung ist dann in einem Gehäuse untergebracht, das als Radom bezeichnet wird, welcher für elektromagnetische Strahlen als "durchsichtig" oder "quasi durchsichtig" erscheint. Derartige Antenneneinrichtungen werden üblicherweise - wie dies beispielsweise aus der EP 1 601 046 Al bekannt ist - mittels zumindest zweier, in Längsrichtung der Antenneneinrichtung versetzt liegender Montageplatten oder Monta- geansätzen an Masten, Mauern, etc. verankert und montiert. Die in Rede stehenden Montageansätze sind üblicherweise mit dem Gehäuse/Radom fest verbunden oder weisen auch eine feste durchgehende Verbindung mit der inneren Tragstruktur der Antenneneinrichtung, beispielsweise in Form des Re- flektors auf. Dies ist bei derartigen Antennen oft auch deshalb problemlos möglich, da die temperaturbedingten Längenausdehnungen bezüglich des verwendeten Kunststoff- materials für das Radom und der Metallteile in einer ähnlichen Größenanordnung liegen, hier also keine prinzipiel- len Probleme auftreten.
Ferner ist beispielsweise aus der DE 10 2005 018 052 Al ein Verfahren und eine Herstellung einer Antennenkappe für U-Boote, also einem ganz speziellen Anwendungsfall, zu entnehmen.
Derartige eingangs genannte MobiIfunkanlagen erlauben es mobilen Teilnehmenern nicht nur die mobilen Telefongespräche abzuwickeln, sondern erlauben es zudem den Nutzern auch unterwegs zu surfen, beispielsweise mittels GPRS, UMTS über WLAN-Hotspots und dergleichen.
Daneben kommt auch der sogenannten WiMAX-Technologie größere Bedeutung zu (Worldwide Interoperability for Microwa- ve Access) . Unter dieser Technik lassen sich zwei Hauptanwendungsfälle integrieren. In einem Hauptanwendungsfall handelt es sich um eine stationäre Funk-Alternative gegenüber dem Festnetz-DSL, also einem quasi drahtlosen (wire- less) DSL. Bei einem anderen Hauptanwendungsfall lässt sich diese Technik als Weitbereichs-LAN beschreiben, also eine Art WLAN (Wireless Metropolitan Access) .
Der wesentliche Vorteil, insbesondere im letztgenannten Fall ist, dass das Einzugsgebiet, also das Abdeckgebiet oder allgemein der sogenannte Hotspot einer derartigen Wireless-Basisstation sehr viel größer ist und auch noch deutlich weiter entfernte mobile User über diese Basis- Station, beispielsweise im Internet surfen können. Ein derartiger Hotspot kann durchaus einen Bereich von einigen Kilometern Durchmesser versorgen und in diesem Bereich einen Netzzugang ermöglichen, über den letztlich auch eine Kommunikation mittels Sprache möglich ist. Services und Aufbau des Netzes sind dabei ähnlich wie bei einem UMTS- Netz.
Obgleich diese Technik nicht auf bestimmte Frequenzgebiete festgelegt oder beschränkt ist, kann allgemein davon ge- sprochen werden, dass es sich um ein Einsatzgebiet oberhalb einer Frequenz von 2 GHz handelt, beispielsweise im 2 GHz-Bereich, aber auch im 3 , 5 GHz-Bereich oder sogar im sogenannten 5,8 GHz-Bereich, etc.
Entsprechend den höheren Frequenzen für das bevorzugte Anwendungsgebiet, insbesondere der sogenannten Wireless- Technik, ergibt sich im Hinblick auf diese höheren Übertragungsfrequenzen, dass die Abmessungen und insbesondere auch die Strahler und die Abstände zwischen den Strahlern deutlich kleiner sind als in den üblichen Mobilfunkbereichen, beispielsweise im 900 MHz-Bereich, im 1800 bis 1900 MHz-Bereich oder beispielsweise auch im UMTS-Bereich von ungefähr 2,3 GHz. Ferner hat sich aber nunmehr gezeigt, dass mit zunehmend höheren Betriebsfrequenzen die üblicherweise verwendeten Materialen für das Antennengehäuse, das sogenannte Radom, durchaus noch zu einer nennenswerten Schwächung der elektromagnetischen Strahlen, also zu einer unerwünschten Dämpfung beim Durchtritt durch ein derartiges Radom führen. Dabei wird die Strahlung nicht nur gedämpft, sondern auch gestreut. Ferner sind auch unerwünschte Auswirkungen auf das Diagramm selbst möglich.
Von daher werden bevorzugt für die höheren in Rede stehenden Frequenzbereiche nunmehr andere Werkstoffe und Materialien bevorzugt, beispielsweise nicht mehr glasfaserverstärkte Kunststoffe, wie in den üblichen Funkbereichen, sondern Thermoplaste.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, insbesondere für diese Anwendungsfälle eine Antenne zu schaffen, die auch bei Verwendung von unterschiedlichsten Materialien für das Radom, beispielsweise unter Verwendung von Thermo- plasten, problemlos eingesetzt werden kann.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß entsprechend den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen ange- geben.
Thermoplaste weisen den gravierenden Nachteil auf, dass sie deutlich höhere, temperaturbedingte Ausdehnungskoeffizienten haben, die sich von den Ausdehnungskoeffizienten insbesondere der Metalle deutlich unterscheiden.
Ist in einem derartigen (beispielsweise aus einem Thermoplast) bestehenden Antennengehäuse/Radom eine in der Regel aus Metall bestehende Tragkonstruktion, vor allem ein sich fast über die gesamte Länge oder Höhe (oder Breite) des Antennengehäuses/Radoms erstreckender Reflektor untergebracht, so heißt dies, dass bei den zu berücksichtigenden großen Temperaturschwankungen durchaus relevante unterschiedliche Ausdehnungen am Antennengehäuse/Radom im Verhältnis zu den metallischen Tragteilen bzw. dem Reflektor festzustellen sind. Bei zu berücksichtigenden Temperaturschwankungen von -40" bis 80' kann dies bei einer Länge eines Antennengehäuses/Radoms von beispielsweise 70 cm bedeuten, dass sich das Radom um 8 mm in der Länge gegenüber den metallischen Tragteilen ändert. Die Montage selbst erfolgt in der Regel dabei bei Raumtemperatur. D.h., das Radom verkürzt sich bzw. verlängert sich um je 4 mm, wodurch sich beim benannten Beispiel die maximale Längenänderung von 8 mm ergibt. Somit können derartig starke Temperaturunterschiede und Längenausdehnungen letztlich zur Zerstörung oder zumindest Beeinträchtigung des Gehäuses/Radoms führen, was vor allem bedeuten kann, dass das Radom un- dicht wird und Feuchtigkeit in das Innere eindringen kann, was sicher vermieden werden muss.
Vor diesem Hintergrund schafft die Erfindung eine verbesserte konstruktive Möglichkeit, die diesen unterschied- liehen temperaturbedingten Ausdehnungen Rechnung trägt.
Erfindungsgemäß ist dazu vorgesehen, dass eine üblicherweise im Inneren eines Gehäuses/Radoms an zwei versetzt zueinander liegenden Punkten oder Bereichen gestützte Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung nicht fest mit dem Gehäuse/Radom verbunden ist, sondern dass neben einer festen Verbindungsstelle zumindest eine Montageeinrichtung für die Antennen-Trag- und/oder Reflektorein- richtung vorgesehen ist, die mit einer inneren Längenausgleichseinrichtung versehen ist.
Diese innere Längenausgleichseinrichtung ist so aufgebaut, dass sie eine temperaturbedingte Längenausdehnung des Gehäuses/Radoms gegenüber der Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung im Inneren des Gehäuses/Radoms ermöglicht.
Die Erfindung weist dabei eine Vielzahl von weiteren Vorteilen auf.
Durch die erfindungsgemäße Lösung wird aber nicht nur die Antennen-Trag-Einrichtung oder der Reflektor sicher gehal- ten, ohne dass eine temperaturbedingte größere Längenveränderung des Gehäuses/Radoms zu einer Beschädigung oder Beeinträchtigung dieses Gehäuses/Radoms führen kann. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist dabei ferner eine Kraftspeichereinrichtung vorgesehen, worüber aufeinanderzu gerichtete Anpresskräfte auf die gegenüberliegenden Endkappen, die an den gegenüberliegenden Stirnseiten an dem Gehäuse/Radom sitzen, ausgeübt werden. Dadurch kann letztlich über die spezifische innere Montageeinrichtung mit der Längenausgleichseinrichtung auch aufeinanderzu gerichtete Anpresskräfte auf die beiden gegenüberliegenden Endkappen so eingeleitet werden, dass die Endkappen fest und dauerhaft dicht bei allen temperaturbedingten Längenschwankungen des Gehäuses/Radoms 1 an dessen Stirnseiten fest und sicher gehalten sind, somit also das Innere des Gehäuses/Radoms vor Umwelteinflüssen geschützt ist.
Ferner ist einer bevorzugten Ausführungform eine äußere Längenausgleichseinrichtung vorgesehen, die es ermöglicht, eine entsprechende Antenneneinrichtung insbesondere mit einem Gehäuse/Radom beispielsweise an einem Mast, einem Gehäuse etc. anzubringen, so dass auch hier eine Längen- ausdehnung des Gehäuses/Radoms ohne Beeinträchtigung und Beschädigung möglich ist, auch wenn die externen Befestigungseinrichtungen ortsfest angebracht sind.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeichnungen für mehrere Ausführungsbeispiele erläutert. Dabei zeigen im einzelnen:
Figur 1 : eine schematische dreidimensionale Darstellung einer erfindungsgemäßen Antennen- einrichtung bei teilweise im Schnitt entferntem Oberteil des Antennengehäuses/Ra- doms ;
Figur 2 : eine zu Figur 1 ähnliche perspektivische Darstellung der Antenneneinrichtung bei teilweise im Schnitt entfernten Teilen des Gehäuses/Radoms einschließlich der stirnseitig gegenüberliegenden End- oder Abdeckkappen zur Verdeutlichung der Monta- geeinrichtung;
Figur 3 : eine schematische Vertikal-Längsschnitt- darstellung durch die Antenneneinrichtung (ohne Darstellung der Antenneneinrichtung und ohne Darstellung der Strahler und des
Reflektors und der stirnseitig gegenüberliegenden Abdeckkappen) zur Verdeutlichung der Befestigungseinrichtung unter Ein- Schluss einer Längenausgleichseinrichtung ;
Figur 3a : ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel zu
Figur 3 ;
Figur 4 : eine teilweise Draufsicht auf die Antenneneinrichtung bei entferntem Oberteil des Gehäuses/Radoms ;
Figur 5 : eine schematische auszugsweise Querschnittsdarstellung eines abgewandelten Ausführungsbeispiels mit einer Montagebefestigungseinrichtung mit Längenausgleich;
Figur 6 : eine schematische Draufsicht auf ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel einer inneren Montageeinrichtung in Form einer verformbaren Federeinrichtung in einem ersten Belastungszustand; und
Figur 7 : eine entsprechende Darstellung zu Figur 5 in einem anderen Belastungszustand bei unterschiedlicher temperaturbedingter Längenausdehnung des Gehäuses/Radoms gegen- über der inneren Trag- und/oder Radomein- richtung.
In Figur 1 ist in schematischer dreidimensionaler Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel einer Antennenein- richtung gezeigt, wie sie insbesondere für Frequenzbereiche über 2 GHz, beispielsweise für die sogenannte Wire- less-WiMAX Technologie, in Frage kommt. Die Antenneneinrichtung umfasst dazu ein Gehäuse 1, welches nachfolgend teilweise auch als Radom bezeichnet wird.
Das Gehäuse weist eine Oberseite Ia (Figur 2) auf, die üblicherweise zumindest geringfügig quer zur Längserstreckung des Gehäuses leicht ballig oder konvex gestaltet ist, also nach außen zumindest geringfügig ausgebaucht ist. An zwei oben liegenden und (in Strahlrichtung weisenden) äußeren Begrenzungskanten 3 geht die Oberseite Ia des Gehäuses/Radoms bogenförmig in Seitenwandabschnitte Ib über, die nach außen ebenfalls wieder leicht bauchig ausgestaltet sind.
In Stirnseitenbetrachtung ist die Querschnittsform des Ge- häuses/Radoms im gezeigten Ausführungsbeispiel eher trapezförmig gestaltet, dergestalt, dass die in Strahlrichtung oben liegende Radom-Oberseite Ia eine zumindest geringfügig größere Breite aufweist als der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Seitenwandabschnitten Ib im Bereich der Unterseite des Gehäuses/Radoms .
Wie aus der teilweise im Schnitt wiedergegebenen Darstellung gemäß Figur 2 zu ersehen ist, weist das Gehäuse/Radom 1 eine Rückwand bzw. einen Boden Id auf, der im gezeigten Ausführungsbeispiel eben gestaltet ist. Der vorstehend genannte Aufbau ist nur beispielhaft. Das entsprechende Gehäuse/Radom kann grundsätzlich beliebige Querschnitts- formen oder sonstige Formen aufweisen, also beispielsweise eine gerade Oberseite, sogar eine konkav gekrümmte Ober- seite, Oberseiten oder Seitenwände mit rillenförmigen Vertiefungen etc.. Einschränkungen bestehen insoweit nicht.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind benachbart zu den beiden längs verlaufenden Seitenwandabschnitten Ib auf der zur Oberseite Ia gegenüberliegenden Rück- oder Unterseite des Bodens Id zwei parallel verlaufende Kammern Ie vorgesehen, die grundsätzlich, bis auf die nachfolgend noch erörterten Durchbrechungen für die Befestigungseinrichtung, geschlossen sind, wobei die Kammern Ie durch eine im Abstand zum Boden Id verlaufende Kammerwand If begrenzt ist, die teilweise auch als Tragwand Ig benannt wird.
Wie grundsätzlich auf Figur 1 auch ersichtlich ist, ist im Innenraum 7 des Gehäuses/Radoms 1, also zwischen der rückwärtig liegenden Rück- oder Bodenwand Id, den Seitenwandabschnitten Ib und der Oberseite Ia, die eigentliche Antenneneinrichtung mit einem Reflektor 9, der auf der Bo- denwand Id positioniert ist oder im geringen Abstand parallel zur Boden- oder Rückwand Id verläuft und im Abstand vor den gegenüberliegenden Stirnseiten des Gehäuses/Radoms endet .
In Längsrichtung des Reflektors 9 sind im gezeigten Ausführungsbeispiel mehrere Strahler oder Strahlereinrichtungen 11 im Abstand zueinander angeordnet. Es handelt sich im gezeigten Ausführungsbeispiel um dual polarisierte Strahlereinrichtungen 11, die bei vertikaler Montage der Antenne in zwei senkrecht zueinander stehenden Polarisationen senden und/oder empfangen, die in dem 45' Winkel gegenüber der Vertikalen oder Horizontalen ausgerichtet sind. Bezüglich des Aufbaus und der Funktionsweise der hierfür in Betracht kommenden Antenne wird beispielsweise auf die Vorveröffentlichung WO 00/039894 Al verwiesen, wobei auch anderen Antennentypen hier eingesetzt werden können, beispielsweise einfach polarisierte Strahler, Dipolquadrate, Kreuzdipole, Patchstrahler etc. Einschränkungen sind insoweit nicht gegeben.
Nur der Vollständigkeit halber wird noch erwähnt, dass im gezeigten Ausführungsbeispiel der Reflektor 9 Seitenbe- grenzungen 9a und stirnseitige Querbegrenzungen 9b sowie zwischen zwei Längsseitenbegrenzungen verlaufende Querbegrenzungen 9c auf der Reflektorebene sitzend oder im geringen Abstand dazu vorgesehen sind, die zwischen zwei Strahlern 11 vorgesehen sein können.
Nachfolgend wird auf die Montageeinrichtung zur Befestigung einer derartigen Antenne, beispielsweise an einem Mast oder an einem Gehäuse etc., eingegangen.
Dazu weist die Antenne an ihrer Rückseite versetzt zueinander liegend (also eher dem gegenüberliegenden End- oder Stirnseitenbereich des Gehäuses/Radoms zugeordnet) jeweils eine Montageeinrichtung 15 auf, d.h. eine erste Montage- einrichtung 15' und eine zweite Montageeinrichtung 15", die in Draufsicht einem U-förmigen Bügel - d.h. einer in Draufsicht U-förmig gestalteten Platte - angenähert ist und zwei mit der Antenne verbundene Montageschenkel 15a und einen, die beiden Montageschenkel quer zueinander verbindenden Befestigungsabschnitt 15b aufweist, der mit Durchbrechungen 16 versehen ist, um beispielsweise mittels Schrauben eine entsprechende Antenne an eine Wand, Gehäusewand oder unter Verwendung eines Gegenbügels unter Umgreifung eines Antennenmasts zu befestigen, indem Schrauben durch die Bohrungen 16 hindurchgeführt und mit dem Gegenbügel, beispielsweise Muttern, gesichert werden. Alternativ dazu können - was durchaus typisch ist - auch sogenannte Spannbänder verwendet werden, um eine Fixierung und Positionierung an geeigneter Stelle vorzunehmen. Aus Figuren 2 und 3 ist ersichtlich, dass beispielsweise die rechte Montageeinrichtung 15, 15' mittels zweier Schrauben 21 fest mit dem Gehäuse/Radom verbunden ist, wobei deckungsgleich zu einer jeweiligen Bohrung 23 in dem jeweiligen Montageschenkel 15a der Montageeinrichtung 15 eine Bohrung 25 in den rückwärtigen Kammerwandabschnitten If eingebracht ist. Im gezeigten Ausführungsfall befindet sich im Inneren der Kammer Ie eine Halte- oder Trageinrichtung 27, die als Gegenanpressglied (Gegenplatte) dient und ebenfalls mit einer weiteren, deckungsgleich zur Bohrung 23 und 25 verlaufenden Bohrung 29 versehen ist. Durch diese drei Bohrungen 23, 25 und 29 kann dann die in den Figuren 2 und 3 gezeigte Schraube 21 mit außenliegendem Schraubenkopf 21a mit ihrem zugehörigen Gewindeabschnitt so eingeführt werden, dass sie in eine innen in der Kammer Ie befindliche Mutter 33 eingedreht werden kann.
Die als Gegenplatte dienende Halte- und Tragschiene 27 ist im Querschnitt (quer zur Längsrichtung) ebenfalls U-förmig gestaltet, weist also Schenkelabschnitte und einen verbindenden flachen mittleren Abschnitt auf, so dass die Halte- und Trageschiene 27 im Querschnitt in etwa der Querschnittsform (mit etwas kleinerer Bemaßung) den Kammern Ie entspricht, dort also entsprechend an- und auflie- gend an den Wandabschnitten der Kammer Ie eingebracht ist.
Die Schraube 21 kann so fest wie nötig bzw. auch voll angezogen werden. Dabei wird die in der Kammer Ie innenliegende Halte- und Trageinrichtung 27 mit dem außenliegenden Montageschenkel 15a unter sandwichförmiger Aufnahme eines Abschnitts der die Kammerwand If darstellenden Tragwand Ig - die Teil des Gehäuses/Radoms 1 der Antenne ist - so verschraubt und dabei verspannt, dass eine sichere und feste Verankerung der Montageeinrichtung 15, 15' am Gehäuse/ Radom 1 gewährleistet ist.
Da zudem die erwähnten Bohrungen 23, 25, 29 nur an die Größe des Gewindeschaftes der Schraube 31 angepasst sind, kann zudem hier auch keine Relativverschiebung zwischen Montageschenkel 15a und Gehäuse/Radom bzw. Kammer Ie bzw. der Halte- und Trageinrichtung 27 durchgeführt werden.
Aus dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist ersichtlich, dass die Halte- und Trageinrichtung 27 nicht nur platten- förmig gestaltet ist, sondern sich fast über die gesamte Länge des Gehäuses/Radoms innerhalb der Kammer Ie erstreckt, also bis zum gegenüberliegenden Ende der Kammer, an welche die gegenüberliegende zweite Montageeinrichtung 15 montiert wird.
Diese zweite Montageeinrichtung 15, 15" ist mit einer Längenausgleichseinrichtung 35 versehen.
In diesem Falle sind jeweils in jedem Montageschenkel 15a zwei in Längsrichtung des Montageschenkels 15a versetzt liegende Bohrungen 23 vorgesehen, durch die jeweils eine entsprechende Schraube 37 zur Befestigung hindurchgeführt werden kann.
Dabei sind im gleichen Längsabstand zu den Bohrungen 23 innen liegende Bohrungen 29 an der Halte- und Trageinrichtung 27, nachfolgend auch kurz als Halte- und Trage- schiene 27 bezeichnet, eingebracht, um auch hier den zusätzlichen Gewindeschaft der Schrauben 37 hindurchzuführen und eine zugehörige, innerhalb der Kammer Ie befindliche Mutter 33 fest zu verschrauben. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Gewindeschaft 37' von einer Abstandshülse 39 als Eindreh-Begrenzungsein- richtung 239 umgeben, wodurch bei zunehmenden Festdrehen der Schraube 37 der minimale Abstand begrenzt ist, mit welchem die Montageschenkel 15a mit der innerhalb der Kammer befindlichen Halte- und Trageschiene 27 aufeinander zu verpresst werden können. Wie aus der Schnittdarstellung auch ersichtlich ist, ist im Bereich der rückwärtigen Kammerwand If nicht nur eine, an den Durchmesser des Ge- windeschaftes 37' angepasste Bohrung, sondern jeweils zwei versetzt zueinander angeordnete Langlöcher 37" vorgesehen (die auch zu einem gemeinsamen Langloch 37" verbunden sein könnten) .
Werden in diesem Falle die Schrauben 37 festgedreht, so ist durch den Abstandshalter oder die Abstandshülse 39 gewährleistet, dass der lichte Abstand zwischen der ge- häuseseitigen Innenseite 15 "a des Montageschenkels 15a und der zur rückwärtigen Seite hin weisenden Seite 47 ' der Halte- und Trageinrichtung 27 größer ist als die Dicke der Tragwand Ig, also größer ist als die Dicke der Kammerwand If, so dass zumindest ein in Figur 3 angedeuteter geringfügiger Abstand 41 zwischen der Innenseite 15 "a des Montageschenkels 15a und der Außenseite der Kammerwand If ver- bleibt.
Mit anderen Worten kann selbst beim maximalen Festdrehen der Schrauben 37 eine freie Relatiwerschiebung der Montageeinrichtung 15, 15" gegenüber dem Gehäuse/Radom nicht außer Kraft gesetzt werden.
Da bei einer Temperaturveränderung die erwähnte Längsver- schieblichkeit zumindest bei einer der beiden Montageein- richtungen gegenüber dem Gehäuse/Radom 1 nur im Bereich der außenliegenden Kammer Ie vorgesehen ist, ist durch die durchgängige Boden- oder Rückwand Id der Innenraum 7 des Gehäuses/Radoms 1 vollständig nach außen hin abgedichtet.
Auf den gegenüberliegenden Stirnseiten werden dann letztlich die in Figur 1 teilweise im Schnitt dargestellten Endkappen 43 aufgesetzt, wodurch der Innenraum 7 des Ge- häuses/Radoms 1 insgesamt dicht verschlossen ist.
Durch die gemeinsame Halte- und Trageinrichtung 27 in Form einer Halte- und Trageschiene 27, wodurch die beiden Montageeinrichtungen 15, d.h. die erste und zweite Montageeinrichtung 15' und 15" in ihrem Längsabstand festgelegt sind, kann gewährleistet werden, dass in einem mittleren Temperaturbereich die erwähnten Schrauben 37 zumindest bei der einen, mit einer Längenausgleichseinrichtung 35 versehenen Montageeinrichtung 15" in einem mittleren Bereich der bevorzugt langlochförmigen Ausnehmung 37" zu liegen kommen, so dass eine völlig problemlose Montage möglich ist, die in der Praxis sicherstellt, dass in allen relevanten Temperaturbereichen die gewünschte Längenausdehnung des Gehäuses/Radoms gegenüber den Montageansätzen oder Montageeinrichtungen 15 wirksam ist.
Abweichend vom gezeigten Ausführungsbeispiel können die erwähnten längs verlaufenden Kanäle oder Kammern Ie auch so angeordnet sein, dass sie nicht über die Boden- oder Rückwand Id nach unten überstehen, sondern als separate Kammern in dem Bereich zwischen der Boden- oder Rückwand
Id und der Oberseite Ia im Innenraum 7 des Radoms untergebracht sind. Auch in diesem Falle ergibt sich der Vorteil, dass der Innenraum 7 gegenüber Feuchtigkeit und Außeneinflüsse hermetisch abgedichtet ist.
Anhand von Figur 3a ist eine Abwandlung zu Figur 3 gezeigt.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3a ist eine Zwischenplatte 101f vorgesehen, die mittels Schrauben 247' unter Verwendung von Muttern 233 an einem Wandabschnitt If der Kanäle Ie befestigt ist. Die Schrauben 247' durchsetzen dabei entsprechende Bohrungen in dem Wandabschnitt If und in der Tragschiene oder dem Tragschienenabschnitt 27, 27', und sind durch Muttern 233 gesichert, die auf der Rückseite der Tragschiene 27, 27' anliegen.
Diese Zwischenplatte 101f dient nunmehr als Verankerungsbasis zur Montage der Längenausgleichseinrichtung 35 unter Verwendung von Schrauben 37, die Langlöcher 37" durchset- zend in eine Gewindebohrung 101g mit ihrem Schaft 37' eingedreht sind.
In diesem Falle wird keine Abstandshülse oder Abstandshalter 39 verwendet, sondern eine Eindreh-Begrenzungseinrich- tung 239, die durch die Länge des Gewindeschaftes 37' gebildet ist. Denn im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Länge der Gewindebohrung einschließlich der Dicke des zugehörigen Montageschenkels 15a an dieser Stelle kleiner als die Länge des Schraubengewindes 37'. Mit anderen Wor- ten wird selbst bei maximalem Eindrehen der Schrauben 37 in die Gewindebohrung (soweit dies möglich ist) sicher gestellt, dass die Unterseite des Schraubenkopfes der Schrauben 37 nicht auf der Außenseite des Montageschenkels 15a aufliegt, sondern hier ein zumindest minimaler Abstandsspalt oder Spiel 41 gebildet ist, wodurch die freie Verschiebbarkeit der Montageeinrichtung 15, 15" gegenüber der Zwischenplatte 101f und damit gegenüber dem Gehäuse/ Radom 1 gewährleistet ist. Alternativ oder ergänzend wäre es auch möglich, eine gekürzte Abstandshülse 39 zu verwenden, die auf der Zwischenplatte 101f, also mittelbar an dem Radom anliegt und ein weiteres Eindrehen der Schrauben unter Beibehaltung eines minimalen Abstandes 41 aufrecht erhält und gewährleistet.
Anstelle der erwähnten Abstandshülse 39 kann auch eine sogenannte Ansatz -Schraube 37 verwendet werden, die mit einem Ansatz 39 mit größerem Querdurchmesser versehen ist, der größer ist als der Durchmesser des darunter befindlichen Schraubgewindes. Dieser breitere Ansatz 39 erfüllt quasi die Funktion der Abstandshülse 39.
Zur Vermeidung einer festen Verspannung unter Aufhebung einer freien Verstellbarkeit ist also entweder die Verwendung von Abstandshaltern oder die Verwendung von Festdreh- Begrenzungseinrichtungen allgemein in jedweder Ausführungsform geeignet, die sicherstellt, dass ein freies Spiel 41 zur Ermöglichung einer Verstellung realisiert ist.
Anhand von Figur 5 ist nur schematisch gezeigt, dass die Befestigungseinrichtung nicht an einem Kanal Ie bzw. an einer entsprechenden Kanalwand If, sondern beispielsweise auch an Vorsprüngen, z.B. steg- oder wandförmigen Vorsprüngen If1 ausgebildet sein kann. Ein derartiger steg- oder wandförmiger Vorsprung If ' könnte beispielsweise senkrecht von der unteren Gehäuse- oder Radomwand Id vor- stehen und frei enden.
In diesem Falle dienen also stegförmig und vorzugsweise parallel zum Boden Id verlaufende Verankerungswände If ' , um daran an einer Seite anliegend beispielsweise die Halte- und Trageschiene 27 an einer gegenüberliegenden Seite der Montageeinrichtung 15 mit ihrem Befestigungsabschnitt 15b anzubringen, und zwar wiederum unter Verwendung der erläuterten Muttern. An der einen Befestigungs- stelle könnte beispielsweise die Montageeinrichtung wieder unterschiedliche fest angebracht werden und an einer dazu versetzt liegenden, vorzugsweise im Bereich des gegenüberliegenden Endes der Antenneneinrichtung unter Verwendung der Langlochausnehmung 37", wobei hier unter Verwen- düng der erwähnten Abstandshalter oder Abstandshülsen 39 sichergestellt ist, dass eine temperaturbedingte Längenausdehnung sicher und problemlos relativ zur Montageeinrichtung 15, 15" ermöglicht wird. Weitere Abwandlungen sind möglich. Nur der Vollständigkeit halber wird ange- merkt, dass in Figur 5 die entsprechende Befestigung mittels eines Montageschenkel 15a auch noch über eine zweite in Figur 5 nicht gezeigte, rechts liegende weitere Stegoder Gehäuse- /Radomwand If erfolgt, da die Abstützung stets paarweise realisiert wird. Die zweite Montageein- richtung ohne Längenausgleich ist entsprechend aufgebaut, wie anhand des anderen Ausführungsbeispiels erläutert, ohne Abstandshülse 39 und ohne den sich ergebenden Spielraum 41, so dass dort eine feste Montage an der Stegwand If1 sichergestellt ist.
Nachfolgend wird auf die weitere Ausgestaltung der Antenneneinrichtung in Bezug auf die Figur 4 eingegangen. Die erläuterte Antenneneinrichtung verfügt ferner über eine innere Längenausgleichs-Einrichtung 135. Diese ist notwendig, damit das beispielsweise aus einem Thermoplast bestehende Gehäuse/Radom 1 temperaturbedingt eine andere Längenausdehnung durchführen kann als eine im Innengehäu- se/Radom 1 untergebrachte Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung, die üblicherweise aus Metall besteht oder aus einem Dielektrikum, welches mit einer metallischen (leitenden) Oberfläche versehen ist. Dadurch kann sicher- gestellt werden, dass temperaturbedingte unterschiedliche Längenausdehnungen des Gehäuses/Radoms und der innen befindlichen Antennen-Trag-Struktur und insbesondere des Reflektors zu keiner Beschädigung der gesamten Anordnung führen, insbesondere nicht dazu führen, dass das Gehäuse undicht wird.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind dazu in Längsrichtung des Gehäuses/Radoms 1 versetzt zueinander liegend zumindest zwei innere Montageeinrichtungen 115 vorgesehen, nämlich eine erste Montageeinrichtung 115', die ohne Län- genausgleichs-Einrichtung versehen ist, und eine zweite Montageeinrichtung 115", die eine Längenausgleichseinrichtung umfasst. Dadurch ist im Inneren des Gehäuses/Radoms 1 die Antennen-Trag-Einrichtung, die nachfolgend teilweise auch als Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung bezeichnet wird, gehalten.
In Figuren 1 und 4 links liegend, ist die erste innere Montageeinrichtung 115, 115' in Draufsicht gezeigt. Sie umfasst im gezeigten Ausführungsbeispiel ein im Wesentlichen dreieckförmigen (beispielsweise aus Kunststoff) bestehenden Montagekörper 114 , der in zwei in Längsrichtung der Antenne verlaufende und quer dazu versetzt liegende Montageschenkel 115a ausläuft, die über von außen eingedrehte Schrauben 118 an den Längsstegen 9a des Reflektors 9 befestigt sind. Anstelle des in den Zeichnungen dargestellten Montagekörpers 114 ' könnte auch ein steifer Blechbügel oder eine vergleichbare Einrichtung verwendet werden. Ebenso könnte die Endkappe mit einem entsprechenden Montagekörper integriert ausgestaltet sein, so dass mit anderen Worten die Endkappe direkt mit einem in das Radominnere ragenden Ansatz versehen ist, der zur Abstüt- zung und/oder Befestigung am Reflektor oder der sonstigen im Inneren des Raumes vorgesehenen Trageinrichtung dient. Anstelle der erwähnten Schraubbefestigung zur Verbindung des Montagekörpers 114' mit der Endkappe kann auch jede andere geeignete Befestigungseinrichtung dienen, z.B. ein Clip, ein durchgesteckter Stift, Nieten, Tox-Verbindungen bei Blechteilen etc.. Einschränkungen sind hier nicht gegeben.
Gegenüberliegend zum Reflektor 9 läuft der in Draufsicht dreieckförmige Montagekörper 114' in einen verlängerten, im gezeigten Ausführungsbeispiel mittig liegenden Montageansatz 119' aus, der benachbart zu einer stirnseitigen Endkappe 43 zu liegen kommt.
Von außen her kann über eine entsprechende (in den Figuren nicht näher gezeigte) Bohrung (ähnlich der Bohrung 143 an der gegenüberliegenden Endkappe 43) eine Schraube (ähnlich der Schraube 145 an der gegenüberliegende Endkappe 43) in die Montageeinrichtung 115, d.h. in ein im Montageansatz 114' ausgebildetes Innengewinde eingedreht werden, wodurch diese innere Montageeinrichtung 115, 115' fest mit der zugehörigen Endkappe 43 und damit an diesem Ende des Ge- häuses/Radoms 1 verbunden bzw. daran abgestützt ist. Die gegenüberliegende zweite innere Montageeinrichtung 115" umfasst die erwähnte innere Längenausgleichseinrichtung 135.
Der zweite Montagekörper 114, 114" ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut und mit seinen beiden außenliegenden Montageschenkeln 115a an den angrenzenden Längsstegen 9a des Reflektors 9 mittels der dort sitzenden Schrauben 118 befestigt.
Der mittlere Verlängerungsansatz 119" ist hier jedoch kolbenförmig gestaltet und in einer Längsausdehnung 121 im Montagekörper 114" längsverschieblich geführt. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sitzt im Bereich des kolbenförmi- gen Verlängerungsabschnittes 119 eine Schraubenfeder 123. Mit anderen Worten durchsetzt der kolbenförmige Verlängerungsabschnitt 119" die Schraubenfeder 123. Die Schraubenfeder 123 stützt sich an ihren gegenüberliegenden Enden jeweils an einem Abstützrand ab, nämlich an einem Abstütz- rand 119a, der an dem Verlängerungsansatz 119 entfernt liegend zur Endkappe 43 ausgebildet ist, sowie an einem der Endkappe 43 näher liegenden und Teil des Montagekörpers 114" bildenden Abstützrandes 114a, wodurch der Innendurchmesser der Längsbohrung 121 verringert wird. Im ge- zeigten Ausführungsbeispiel steht die Schraubenfeder 123 unter Vorspannung .
Der Verlängerungsansatz 119" ist ebenfalls wieder unter Verwendung einer Schraube 145, die durch eine Bohrung 143 in der dazugehörigen Endkappe 43 eingeführt wird, in eine
Gewindeaufnahme im Verlängerungsansatz 119" eingedreht, wodurch der Verlängerungsansatz 119" mit der zugehörigen Endkappe 43 fest verbunden ist. Bei einer temperaturbedingten Längenausdehnung kann dies dazu führen, dass bei einem Temperaturanstieg das Gehäu- se/Radom einer größeren Längenausdehnung unterzogen wird, im Verhältnis zum Reflektor 9. In diesem Fall würde sich die zugehörige Endkappe 43 von der stirnseitigen Begrenzung des zugehörigen Reflektors weiter entfernen, mit anderen Worten würde die Schraubenfeder 123 weiter zu- sammengepresst werden, da der schütten- oder schienenför- mig verfahrbare Verlängerungsansatz 119" in der Längen- ausdehnung 121 bei Ansicht von Figur 4 nach rechts bewegt wird. Bei einer Temperaturerniedrigung würde ein umgekehrter Effekt eintreten.
Grundsätzlich könnte eine derartige innere Montageein- richtung mit einer Längenausgleichseinrichtung auch am gegenüberliegenden Ende zusätzlich verwendet werden. Ausreichend ist aber an zumindest einem Stirnende eine derartige Einrichtung vorzusehen, um die innenliegende Anten- nen-Trag-Einrichtung oder allgemein die Reflektoreinrich- tung und die darauf sitzenden Strahler sicher montiert zu halten.
Anstelle der erwähnten Schraubenfeder 123 können aber auch völlig andere Kraftfederspeicher 123 ' eingesetzt werden (Blattfedern, Tellerfedern etc.). Ebenso könnte auch eine Schraubenfeder verwendet werden, die nicht unter einer Vorspannung, sondern unter einer Vordehnung steht, wenn die Verankerung und Abstützung umgekehrt erfolgt .
Gemäß dem geschilderten Aufbau ist die innere Längenausgleichseinrichtung 135 mit dem erwähnten Kraftfederspeicher 123' zumindest zweigeteilt ausgebildet, wobei ein Teil mit der Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung zum einen und das andere Teil mittelbar mit dem Gehäu- se/Radom, im gezeigten Ausführungsbeispiel über die auf dem Gehäuse/Radom aufgesetzte Endkappe 43 gehalten bzw. damit verbunden ist. Beide Teile, nämlich der Montagekör- per 114" und der darin oder daran verschiebliche, insbesondere längsverschiebliche Verlängerungsansatz 119" sind gemäß einer schütten- oder sonstigen Führungseinrichtung so gestaltet, dass sie eine Längsausgleichsbewegung erlauben und dabei gleichwohl die inneren Tragteile, insbesondere den Reflektor, halten. Die zusätzlich vorgesehene Federeinrichtung dient vor allem zur Erzeugung von aufeinanderzu gerichtete Anpresskräfte, die auf gegenüberliegenden Endkappen 43 eingeleitet werden, um das Gehäuse/Radom nach außen hin abzudichten.
Nachfolgend wird anhand von Figuren 6 und 7 erläutert, dass aber auch eine einteilige oder im Wesentlichen einteilige innere Montageeinrichtung 115" mit einer Längenausgleichseinrichtung 135 möglich ist.
Dazu können nämlich auch - wie beispielsweise anhand von Figuren 6 und 7 in schematischer Draufsicht dargestellt ist - Bügelfedern 124 als innere Montageeinrichtung 115" oder Montagekörper 114" verwendet werden, die insgesamt elastisch verformbar sind, wie dies aus einem Vergleich gemäß Figuren 6 und 7 zu ersehen ist . In Figuren 6 und 7 ist die Lage und die Verformung der Bügelfedern 124 wiedergegeben, die sich bei unterschiedlichen Längenausdehnungswerten des Gehäuses/Radoms 1 gegenüber der im Inneren der Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung 9 ergeben können. In den Figuren 6 und 7 sind also die Spannbügel in gestauchtem bzw. gestrecktem Zustand gezeigt. Der geschilderte Aufbau unter Verwendung eines Kraftfederspeichers 123 ', der auf die zugehörige Endkappe 43 eine Anpresskraft in Richtung des zugehörigen Gehäuses/Radoms 1 erzeugt, bewirkt zudem, dass durch diese Konstruktion auf die beiden gegenüberliegenden Endkappen 43 durch den erwähnten Kraftfederspeicher 123 ' Anpresskräfte eingeleitet werden, mit denen die beiden Endkappen 43 fest und dicht an den gegenüberliegenden Endabschnitten des kanal- oder köcherförmigen Gehäuses/Radoms angepresst gehalten werden. Die Kappen 43 weisen dazu bevorzugt eine in das Gehäuse/Radom hintergreifende, einsetzbare umlaufende Stegwand 43' auf, wobei bevorzugt zwischen dem zugehörigen Schulterabschnitt der Endkappe und der stirnseitigen Wandbegrenzung 47 des Gehäuses/Radoms auch eine umlaufende Dichtung eingebracht sein kann.
Die Erfindung beschreibt also eine Antenneneinrichtung, bei der der innere Aufbau innerhalb des Radoms 1 mit einer inneren Längenausgleichseinrichtung 135 an dem Gehäuse/ Radom 1 zumindest mittelbar gehalten und verankert ist, wobei zudem eine äußere Längenausdehnungseinrichtung 35 vorgesehen ist, die eine problemlose Montage der Antenneneinrichtung, d.h. des Gehäuses/Radoms z.B. an einer Wand, einem Mast etc. erlaubt. Das Gehäuse/Radom kann dadurch vor allem temperaturbedingt eine unterschiedliche Längenausdehnung durchführen, ohne dass das Gehäuse/Radom beschädigt oder zerstört wird und Teile der im Inneren befindlichen Antennen oder des Radoms Umwelteinflüssen ausgesetzt werden würden, vor allem Feuchtigkeit ins Innere des Gehäuses/Radoms eindringen könnte, was höchst unerwünscht ist.
Sowohl die äußeren Montageeinrichtungen 15 wie aber auch die inneren Montageeinrichtungen 115 können beispielsweise problemlos auch an drei versetzt liegenden Stellen (oder mehr) vorgesehen sein. In diesem Fall könnte daran gedacht werden beispielsweise die am entferntesten liegende Monta- geeinrichtung sowohl innen wie außen jeweils mit der geschilderten inneren sowie äußeren Längenausgleichseinrichtung 35, 135 auszustatten und lediglich dazwischenliegend eine äußere und eine innere Montageeinrichtung 15, 115 vorzusehen, die jeweils ohne Längenausgleichseinrich- tung ausgebildet ist. Bevorzugt ist die Anordnung so, dass an einem Anfang oder Ende eine Montageeinrichtung ohne Längenausgleichseinrichtung verwendet wird und die nachfolgenden, versetzt zueinander liegenden Montageeinrichtungen dann mit einer entsprechenden Längenausgleichsein- richtung versehen sind, wobei mit zunehmender Entfernung von der Montageeinrichtung ohne Längenausgleichseinrichtung die verwendete Montageeinrichtung einen zunehmend größer werdenden Längenausgleich ermöglichen muss.
In den Zeichnungen ist also ein Ausführungsbeispiel gezeigt, bei welchem zumindest zwei Kammern vorgesehen sind, an welchen die Befestigungseinrichtung angreift. Bei Bedarf können aber auch noch mehr Kammern vorgesehen, die vorzugsweise parallel zueinander laufen, an denen die Mon- tageeinrichtung noch zusätzlich ansetzt.
Als Material für das Gehäuse/Radom kommen alle geeigneten Materialien in Betracht. Denkbar ist insbesondere die Verwendung von Coextrudaten oder elektrisch neutralen Fasern. Auch Materialien aus elektrisch neutralen Fasern unter Verwendung von Holzfasern sind denkbar. Als Werkstoffe sind vor allem auch Thermoplaste geeignet, die den höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten verglichen mit Metallen aufweisen.

Claims

Patentansprüche ;
1. Antenneneinrichtung mit folgenden Merkmalen: - mit einem Gehäuse/Radom (1) , mit einer innerhalb des Gehäuses/Radoms (1) vorgesehenen Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung (9), worüber vorzugsweise mehrere Strahlereinrichtungen (11) zumindest mittelbar gehalten sind, gekennzeichnet durch die folgenden weiteren Merkmale: es ist eine innere Längenausgleichseinrichtung (135) vorgesehen, die eine unterschiedliche Längenausdehnung des Gehäuses/Radoms (1) in Relation zur im Inneren (7) des Gehäuse/Radoms (1) befindlichen Antennen-Trag- und /oder Reflektoreinrichtung (9) ermöglicht, die Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung (9) ist an dem Gehäuse/Radom (1) zumindest mittelbar an zumindest zwei versetzt zueinander liegenden Stellen, vorzugsweise in Längsrichtung der Antenneneinrichtung versetzt liegenden Stellen, mittels jeweils einer inneren Montageeinrichtung (115; 115 ', 115") verankert, zumindest eine der zumindest beiden inneren Montage- einrichtungen (115; 115") ist mit der inneren Längenausgleichseinrichtung (135) versehen, die innere Längenausgleichseinrichtung (135) ist zumindest zweigeteilt oder zweigegliedert, wobei der eine Teil (114") mit der Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung (9) und der andere Teil (119") zu- mindest mittelbar mit dem Gehäuse/Radom (1) fest verbunden und/oder daran abgestützt ist, und die zumindest beiden Teile (114", 119") sind relativ zueinander verschiebbar, lageveränderlich oder verformbar, insbesondere bezüglich ihrer beiden Abstütz- punkte unter gemeinsamer Verformung relativ zueinander lageveränderlich .
2. Antenneneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den zumindest beiden relativ ver- schieblichen Teilen (114", 119") der inneren Längenausgleichseinrichtung (135) ein Kraftfederspeicher (123 ') vorgesehen ist.
3. Antenneneinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Kraftfederspeicher (123') aus einer auf
Druck vorgespannten Federeinrichtung (123), insbesondere Schraubenfeder, besteht oder umfasst.
4. Antenneneinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Kraftfederspeicher (123 ') eine auf Dehnung vorgespannte Federeinrichtung (123) umfasst oder daraus besteht.
5. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Teile (114", 119") der Längenausgleichseinrichtung (135) schütten- und/oder schienenförmig relativ zueinander verstellbar sind.
6. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Federkraft- Speicher (123 ') und insbesondere die Federeinrichtung (123) , vorzugsweise in Form einer Schraubenfeder, zwischen zwei Vorsprüngen (119a, 114a) abstützen, nämlich an einem ringförmigen Vorsprung (119a) , der radial über den Verstell-/Verlängerungsansatz (119) übersteht und an einem radial nach innen vorstehenden Ringvorsprung (114a) , der an dem Montagekörper (114") ausgebildet ist.
7. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass nur eine innere Montageeinrichtung (115, 115") mit einer inneren Längenausgleichs- einrichtung (135) versehen ist.
8. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei innere Montageeinrichtungen (115, 115") versetzt zueinander liegend vorgesehen sind, die jeweils mit einer inneren Längenaus- gleichseinrichtung (135) ausgestattet sind.
9. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Antennen-Trag- und/ oder Reflektoreinrichtung (9) vorzugsweise in einem mittleren Bereich mit dem Gehäuse/Radom (1) fest verbunden ist, und dass zu den beiden gegenüberliegenden Endbereichen der
Antennen-Trag- und/oder Reflektoreinrichtung (9) versetzt liegend jeweils eine weitere innere Montageeinrichtung
(115) vorgesehen ist, die jeweils mit einer inneren Län- genausgleichseinrichtung (135) ausgestattet ist.
10. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine und Vorzugs- weise beide inneren Montageeinrichtungen (115) an zwei Stirn- oder Endkappen (43) befestigt sind, die das Gehäu- se/Radom (1) an den beiden gegenüberliegenden Enden verschließen.
11. Antenneneinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass durch den zumindest einen vorgesehenen auf Druck beanspruchten Kraftfederspeicher (123 ') die beiden Endkappen (43) unter Vorspannung an dem jeweils offenen Ende des Gehäuses/Radoms angepresst gehalten sind.
12. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale: es sind zumindest zwei versetzt zueinander liegende äußere Montageeinrichtungen (15; 15', 15") zur Montage und Anbringung des Gehäuses/Radoms (1) vorgesehen, es ist eine äußere Längenausgleichseinrichtung (35) vorgesehen, die eine unterschiedliche Längenausdehnung des Gehäuses/Radoms (1) gegenüber zumindest einer der zumindest beiden Montageeinrichtungen (15) zur Befestigung der Antenneneinrichtung ermöglicht, zumindest eine der beiden Montageeinrichtungen (15, 15") ist mit einer externen Längenausgleichseinrichtung (35) versehen , - die zumindest eine äußere Montageeinrichtung (15, 15") umfasst dazu eine Führungseinrichtung, mittels der das Gehäuse/Radom (1) gegenüber der äußeren Montageeinrichtung (15, 15") in einer Richtung des Antennenge- häuses/Radoms (1) zumindest für eine Weglänge relativ verstellbar ist, und die externe Längenausgleichseinrichtung (35) mit der Führungseinrichtung ist so aufgebaut, dass selbst bei festgezogenen Schrauben (37) zwischen einem Abschnitt des Gehäuses/Radoms (1) und einem Abschnitt der äußeren Montageeinrichtung (15 ', 15") ein eine ungehinderte Ausgleichsbewegung zwischen der äußeren Montageeinrichtung (151, 15") und dem Gehäuse/Radom (1) ermögli- chendes Spiel oder ermöglichender Abstand (41) verbleibt.
13. Antenneneinrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die externe Längenausgleichseinrichtung (35) eine mit dem Gehäuse/Radom (1) verbundene oder eine einen Teil des Gehäuses/Radoms (1) bildende Tragwand (Ig) umfasst, die zwischen einem Abschnitt der äußeren Montageeinrichtung (15, 15") und einer Halte- und Trageinrichtung (27) sandwichartig aufgenommen ist, wobei die vor- genannten Teile vorzugsweise durch zumindest eine Schraube (37) durchsetzt und aufeinander zu verspannt sind und zudem eine Abstandshaltereinrichtung (39) vorgesehen ist, wodurch der minimale Abstand zwischen der äußeren Montageeinrichtung (15) und der Halte- und Trageinrichtung (27) im Bereich der Feststellschraube (37) einem Wert entspricht, der größer ist als die Dicke der zugehörigen Tragwand (Ig) , an welchem die externe Längenausgleichseinrichtung (35) ansetzt.
14. Antenneneinrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die externe Längenausgleichseinrichtung (35) eine mit dem Gehäuse/Radom (1) verbundene oder eine einen Teil des Gehäuses/Radoms (1) bildende Tragwand (101f, If1) umfasst, in welche Feststellschrauben (37) eindrehbar sind, die mit einer Eindreh-Begrenzungsein- richtung (239) , vorzugsweise in Form eines Schraubenschaftes (371), der länger ist als die zugehörige Tiefe der Gewindebohrung (101g) und/oder in Form einer Abstandsein- richtung (39) und/oder in Form einer Ansatzschraube mit einem Ansatz (39) zusammenwirken, so dass selbst bei maximal in die Gewindebohrung (101g) eingedrehten Schrauben (37) ein minimaler Abstand zwischen der äußeren Monta- geeinrichtung (15, 15") und der Trageinrichtung (101f, If) im Bereich der Feststellschraube (37) verbleibt.
15. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die externe Längenaus- gleichseinrichtung (35) an der Tragwand (Ig) ansetzt, die als Kammerwand (If) einer zusätzlich vorgesehenen Kammer (Ie) ausgebildet ist, die von dem Innenraum (7) des Gehäu- ses/Radoms (1) , in dem der Reflektor (9) und/oder die Strahlereinrichtung (11) untergebracht sind, getrennt ist, wobei vorzugsweise zumindest zwei Kammern (Ie) vorgesehen sind.
16. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die mit dem Gehäuse/Radom (1) fest verbundene Tragwand (Ig) der externen Längenausgleichseinrichtung (35) in Form eines frei vorstehenden Vorsprunges, Ansatzes oder Steges (If, If1) ansetzt.
17. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Gehäuse/Radom (1) , insbesondere an einem vom Innenraum (7) des Gehäuses/Ra- doms (1) getrennten Abschnitt der Kammerwand (If) oder einem mit dem Gehäuse/Radom verbundenen Vorsprung, Ansatz oder Steg (If1) zumindest eine Langlochausnehmung (37") vorgesehen ist, in deren Bereich zumindest eine Befestigungsschraube (37) vorgesehen ist, die eine Bohrung (23) in der äußeren Montageeinrichtung (15) und eine Langlochausnehmung (37") in einem Abschnitt der Kammerwand (If) oder in dem Vorsprung, Ansatz oder Steg (If1) sowie eine zur Bohrung (23) in der äußeren Montageeinrichtung (15) deckungsgleich liegende weitere Bohrung (29) in der HaIte- und Trageinrichtung (27) durchsetzt und mit einer rück- wärtigen Gewindeeinrichtung (33) verspannt ist, wobei der Schraubenschaft (37') eine Abstandshülse (39) durchragt, deren axiale Länge größer ist als die Dicke des zugehörigen Abschnitts der Kammerwand (If) .
18. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte- und Trageinrichtung (27) eine Halte- und Trageschiene (27') umfasst, die an versetzter Stelle über zumindest eine Schraubver- bindungseinrichtung mit zumindest einer weiteren zur ers- ten äußeren Montageeinrichtung versetzt liegenden zweiten äußeren Montageeinrichtung (15) verschraubt ist.
19. Antenneneinrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die zweite äußere Montageein- richtung (15, 15') ohne externe Längenausgleichseinrichtung (35) ausgestattet ist.
20. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die eine weite- re äußere Montageeinrichtung (15, 15 ") mit einer weiteren externen Längenausgleichseinrichtung (35) versehen ist.
21. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest n in einer Richtung, vorzugsweise in Längsrichtung der Antenneneinrichtung zueinander versetzt liegende äußere Montageeinrichtungen (15, 15', 15") vorgesehen sind, wobei n eine natürliche ganze Zahl größer zwei ist, und dass von den n äußeren Montageeinrichtungen (15, 15") zumindest n-1 äußere Montageeinrichtung (15, 15") jeweils mit einer externen Ausgleichseinrichtung (35) versehen sind und vorzugsweise die zumindest eine, ohne externe Ausgleichseinrichtung (35) versehene äußere Montageeinrichtung (15, 15') am Anfang oder Ende des Gehäuses/Radoms (1) angeordnet ist.
22. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte- und Tragein- richtung (27) vorzugsweise in Form einer Halte- und Trageschiene (27') jeweils in einer separaten zusätzlichen Kammer (Ie) untergebracht ist, die über eine geschlossene Gehäuse-/Radomwand (Id) zum Innenraum (7) des Gehäuses/Radoms (1) getrennt ist, in welchem die Antennen-Trag- und/ oder Reflektoreinrichtung untergebracht ist.
23. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse/Radom (1) aus einem Coextrudat oder aus elektrisch neutralen Fasern oder aus einem Thermoplast besteht, insbesondere aus einem unverstärkten Thermoplast oder einem mit elektrisch neutralen Fasern verstärkten Thermoplast.
24. Antenneneinrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse/Radom (1) sich um mehr als den Faktor 3 stärker ausdehnt als die im Inneren des Gehäuses/Radoms (1) vorgesehene Antennen-Trag- und/ oder Reflektoreinrichtung (9) , insbesondere eine aus Metall bestehende Antennen-Trag- und/oder Reflektorein- richtung (9) .
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