EP2375491B1 - Leckwellenantenne - Google Patents

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EP2375491B1
EP2375491B1 EP11159856.1A EP11159856A EP2375491B1 EP 2375491 B1 EP2375491 B1 EP 2375491B1 EP 11159856 A EP11159856 A EP 11159856A EP 2375491 B1 EP2375491 B1 EP 2375491B1
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EP
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leaky
wave antenna
sheet
metalization
wave
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EP11159856.1A
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French (fr)
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EP2375491A1 (de
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Rainer Wansch
Mario Schühler
Matthias Hein
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Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Technische Universitaet Ilmenau
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Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Technische Universitaet Ilmenau
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/28Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave comprising elements constituting electric discontinuities and spaced in direction of wave propagation, e.g. dielectric elements or conductive elements forming artificial dielectric

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to leaky-wave antennas in general, and more particularly to the construction of a planar leaky-wave antenna for mobile satellite communications designed, for example, for the 2170 to 2200 MHz frequency range, which can transmit and receive linear, cross and / or supports circular-polarized electromagnetic waves and has a conical directional diagram in a circular polarization.
  • the antenna For mobile satellite communication transmitting / receiving antennas are required, on the one hand have a low construction height and on the other hand have a directional characteristic, which can ensure the best possible reception of the signals regardless of the relative position of a mobile subscriber to the satellite. If, for example, the satellite signal arrives from a direction of fixed elevation, the antenna should ensure a constant reception quality irrespective of the azimuth angle, this being achieved, for example, with a conical directional characteristic for the antenna.
  • leaky waves along periodic structures has long been a well-known phenomenon, as has the attempt to exploit them for antenna applications.
  • leaky wave arrangements or leaky waveguides are considered waveguides for electromagnetic waves, which enter not only energy at the ends, but to a certain extent over the entire length or area of the leaky-wave arrangement (the leaky waveguide) and leak.
  • leaky-wave antennas have apertures, ie radiating surfaces whose lateral dimensions are large in at least one dimension compared to the wavelength ⁇ 0 at the operating frequency f 0 .
  • a leaky-angle antenna comprises a layer assembly having first, second and third metallized layers disposed one above the other and parallel to each other and separated by two dielectric layers, the first metallized layer having a first, two-dimensional periodic metallization structure wherein the second metallized layer has a second, two-dimensional periodic metallization structure, and wherein the third metallized layer has a continuous metallization region; and an excitation structure above the first metallized layer (and on one of the second metallized layer opposite Side of the first metallized layer) for exciting a leaky-wave mode in the layer arrangement at an operating frequency of the leaky-wave antenna.
  • the layer arrangement has a shape of a regular N-corner with N ⁇ 8 ( N ⁇ Z) or a circular shape as the boundary boundary curve.
  • the layer arrangement has an overall diameter with respect to a distance between two opposite sides of the N-corner or the circle diameter of the layer arrangement of less than 5 times the free space wavelength ⁇ 0 of the leaky-wave antenna at the operating frequency.
  • Embodiments of the present invention are based on the recognition that the inventive leaky-wave antenna has essentially two degrees of freedom for suitable dimensioning for achieving the desired electrical characteristics.
  • the main radiation direction of the leaky-wave antenna can be determined or specified by the targeted adjustment of the wave number of the leaky wave excited in the layer arrangement. Further, by adjusting the size and shape of the overall structure, the lobe width in the main emission direction can be influenced.
  • the leaky-wave antenna has a layer arrangement with two-dimensionally periodic metallization structures which promote the propagation of leaky waves in the layer arrangement, in which connection arrangements or structures are termed two-dimensionally periodic in two linearly independent (eg orthogonal) directions Each level has a specific (eg the same) periodicity. Furthermore, elements for exciting the leaky wave are provided in the form of an excitation structure above the layer arrangement.
  • the basic idea for the leaky-wave antenna according to the invention is based on the one hand on the utilization of the radiation properties of leaky waves and on the other hand on the targeted (lateral) limitation of the structured surface of the leaky-wave antenna for the purposeful adjustment of the radiation characteristic.
  • an (approximately) direction-independent dispersion characteristic of the layer arrangement can be achieved by the choice of the individual cells of the layer arrangement, which will be described below.
  • the wavenumber of the leaky wave may be dictated by the configuration of the layer arrangement, wherein the wavenumber of the leaky-wave is defined by the principal ray direction of the leaky-wave antenna and the beam width, which in turn is related to the size of the overall structure of the leaky-wave antenna.
  • the two-dimensional periodicity of the metallization structures The layer arrangement now also allows a radially symmetric propagation of the leaky wave within the layer arrangement, wherein this radial-symmetrical propagation represents a prerequisite for a conical directional diagram of the leaky-wave antenna.
  • the shape of a regular N-gon such as that shown in FIG. octagon (octagon), decagon (regular decagon) or dodecagon (regular dodecagon) are used to provide azimuth-independent propagation of the leaky wave upon excitation by the excitation structure within the array and thus conical directivity of the leaky-wave antenna.
  • regular N-corners an approximately circular base area of the leaky-wave antenna can be used right up to an exactly circular base area.
  • the excitation of the antenna structure i. the excitation of the desired leakage wave mode within the layer arrangement takes place via an excitation structure which is realized, for example, by two cross-shaped dipoles (cross-dipole arrangement) which are mounted centrally above the layer arrangement.
  • the excitation u.U. can influence the directional characteristic of the leaky-wave antenna.
  • the planar leaky-wave antenna according to the invention has a conical directional characteristic in the case of a circularly-polarized excitation.
  • linear, cross or circularly polarized waves can now be excited.
  • the lateral dimensions of the leaky-wave antenna are an important parameter for the resulting characteristics of the leaky-wave antenna and, in addition to the dispersion behavior of the layer arrangement, also determine the directional characteristic of the leaky-wave antenna. In the following detailed description will be discussed in detail how the shape and the lobe width of the directional characteristic can be selectively adjusted.
  • the height of the entire arrangement can be made significantly smaller than the wavelength ⁇ 0 at the operating frequency f 0 of the leaky-wave antenna, so that the leaky-wave antenna can be regarded as "planar". Since it is technically a multilayer printed circuit board in embodiments of the inventive leaky-wave antenna, the leaky-wave antenna can be constructed for example by means of established manufacturing processes. This can be achieved by flexible substrate materials and corresponding manufacturing technologies also conformal, ie adapted to curved surfaces, implementations can be realized.
  • Fig. La is a three-dimensional representation of the leaky-wave antenna 10 and Fig. 1 legs sectional view taken along the line AA through the leaky-wave antenna 10 represents.
  • the leaky-wave antenna 10 has a layer arrangement 30 with a first, second and third metallized layer 32, 34, 36, which are arranged one above the other and parallel to each other and through a respective dielectric layer 38 between the first and second metallized layer and a dielectric layer 40 between the second and third metallized layer are separated from each other.
  • the first metallized layer 32 has a first periodic metallization structure, wherein Fig. 1a By means of separation joints (or trenches or gaps) a periodic structure of the metallization 32 is achieved, which in Fig. 1a and leads to a plurality of rectangular or square metallization individual elements 32b.
  • the second metallized layer 34 further comprises a second, two-dimensionally periodic metallization structure, which in turn is achieved by separation joints in the respective metallized layer 34 with a plurality of further metallization individual elements.
  • the metallization individual elements may be the first metallized layer 32 to the metallization of the second metallized layer 34 by an angle of, for example, 45 ° (or also intermediate angle between 0 ° and 90 °) rotated.
  • the surface centers of the metallization elements of the first and second metallized layers 32, 34 may be offset from one another
  • the third metallized layer 40 has a continuous metallization region and, for example, is completely metallized throughout.
  • an excitation structure 50 is arranged above the first metallized layer 32 and on a side of the first metallized layer 32 opposite the second metallized layer 34 for exciting a leaky-wave mode of the layer arrangement 30 at an operating frequency f 0 of the leaky-wave antenna 10.
  • the first dielectric layer 38 has a thickness d 1 and a relative permittivity ⁇ r1 .
  • the second dielectric layer 40 has a thickness d 2 and an electrical permittivity ⁇ r2 .
  • the first metallized layer 32 has a thickness d 3
  • the second metallized layer 34 has a thickness d 4
  • the third metallized layer 36 has a thickness d 5 .
  • the leaky-wave antenna 10 has an overall diameter D between two opposite sides.
  • the dipole arms of the excitation structure 50 are arranged at a height h 0 above the first metallized layer 32.
  • the overall height of the leaky-wave antenna 10 is H between the excitation structure 50 and the third metallized layer 38.
  • the excitation structure 50 is shown as a cross-dipole structure centered on the ply assembly 30 with its feed points 52a-d being symmetrical to each other and centered in the ply assembly.
  • the feed points for the dipole arms of the crossed dipole structure can each also be located on the opposite side of the individual dipole arms, ie not on the side facing the antenna center but on the side of the dipole arms facing the antenna edge.
  • the cost of the required feed network for the excitation structure can be kept relatively low.
  • the leaky-wave antenna 10 may optionally have a package 60 (package) for protecting the layer arrangement and the excitation structure from mechanical or other environmental influences.
  • Layer arrangement 30 of the leaky-wave antenna shown now has, for example, the shape of a regular octagon (octagon) as an edge-limiting barrel. whereby an azimuth-independent propagation of the leaky wave and thus a conical directivity of the leaky-wave antenna 10 is achieved.
  • the regular octagon (octagon) can also be used with other regular N-corners, such as the decagon (regular toe) or dodecagon (regular dodecagon), etc., all the way to nearly circular or circular surfaces.
  • any shape of a regular N-corner with N ⁇ 8 ( with N ⁇ Z) or even a circular shape may be selected to have the following electrical characteristics of the leaky-shaft antenna 10 to reach. If a polygon or N-corner has equal sides and equal interior angles, then it is called a regular or regular N-corner. Regular polygons are isogonal, ie their vertices are equally distant, ie at the same zenith angle, on a circle.
  • the lateral dimensions i. the boundary boundary curve of the layer arrangement 30 of the leaky-wave antenna 10
  • a structure has a periodicity in one direction, for example in the x-direction in the plane of the layer arrangement.
  • k x, 0 indicates the wavenumber of the fundamental wave and a the periodicity along the x-direction (in the one-dimensional case).
  • the condition for leakage wave radiation follows directly from the above relationship 2, since ⁇ m only occurs if k ' x, n' ⁇ k 0 .
  • Fig. 9b represents the calculated femoral field distribution for a finite periodic structure as a function of ⁇ . The values are normalized to the maximum amplitude, with the size of the structure (determined by ⁇ ) serving as a parameter.
  • Unit cells can achieve an (approximately) direction-independent dispersion characteristic of the layer arrangement at the operating frequency of the leaky-wave antenna 10.
  • the main radiation direction or directional characteristic of the leaky-wave antenna 10 according to the invention can be adjusted.
  • the lobe width of the emission characteristic of the inventive leaky-wave antenna can vary over the size of the overall structure, ie. H. about the lateral dimensions of the layer assembly 30, set or predetermined.
  • the radiation characteristic of in Fig. 1a illustrated leaky-wave antenna 10 so on the one hand based on the utilization of the radiation characteristics of leaks and on the other hand on the targeted limitation in terms of shape and lateral extent of the structured surface, ie the layer assembly 30, to be targeted.
  • the layer arrangement 30 has an overall diameter D with respect to a distance between two opposite sides of the N-corner (or the circular diameter of the layer arrangement 30) of less than 10 or 5 times the value (or, for example, 3). times value) of the free space wavelength ⁇ 0 of the leaky-wave antenna at the operating frequency f 0 or in the operating frequency range ⁇ f 0 .
  • the first metallization structure on a plurality of Metall confuseseinzel comprisen 32b, wherein the Metall confuseseinzel comprise 32b have a lateral dimension "a" less than or equal to one tenth (1/10) of the free space wavelength ⁇ 0 of the leaky-wave antenna 10 at the operating frequency f 0 is.
  • the smallest occurring free space wavelength ⁇ 0 of the present leaky-wave antenna 10 is assumed at the respective operating frequency f 0 .
  • an (approximately) direction-independent (ie azimuth-independent) dispersion characteristic in the layer arrangement 30 of the leaky-wave antenna 10 is achieved.
  • the layer arrangement 30 has, for example, a lateral extent which has, for example, less than 100, 50 or 30 metallization individual elements 32b of the first metallized layer 30 along a distance between two opposite sides of the N-corner or the circle diameter of the layer arrangement 30.
  • Fig. 1a It should be noted that the metallization individual elements 32b or 34b of the first and second metallized layers 32, 34 may be partially cut off at the edge region, for example due to the shape of the edge boundary curve of the layer arrangement, for example only for the last metallization individual elements of the different metallized layers , Further, referring to FIG Fig. 1a pointed out that the four holes or holes 46a-d shown there may be provided at the edges for assembly purposes.
  • the leaky-wave antenna shown is thus constructed according to the invention from a plurality of adjacently arranged unit cells, wherein a unit cell is to be regarded as an area corresponding to the base area of a single metallization single element of the first metallized layer 32 of a (vertical) projection through the layer arrangement 30 therethrough.
  • a unit cell is to be regarded as an area corresponding to the base area of a single metallization single element of the first metallized layer 32 of a (vertical) projection through the layer arrangement 30 therethrough.
  • excitation takes place in the layer arrangement 30 of the leaky-wave antenna 10 of a leaky-wave mode using the excitation structure arranged above the first metallized layer 30.
  • this excitation structure 50 may be implemented by two dipoles 50a, 50b arranged in a cross shape, which are arranged centered over the surface of the layer arrangement 30.
  • the height H of the entire arrangement of the leaky-wave antenna 10 can be formed significantly smaller than the wavelength ⁇ 0 in the working frequency range ⁇ f 0 , so that the antenna can be regarded as planar.
  • the height H of the arrangement may be in a range of 4-10 mm, for example, this height H being significantly smaller than the wavelength ⁇ 0 of 13.6 cm at 2.2 GHz.
  • a diameter D of the leaky-wave antenna of less than 40.8 cm.
  • the layer arrangement 30 of the leaky-wave antenna can be technically regarded as a multilayer printed circuit board, so that it can be manufactured with the aid of established manufacturing processes.
  • suitable substrate materials or technologies are on compliant, d. H. adapted to curved surfaces, implementation of the leaky-wave antenna 10 possible.
  • the antenna has a low overall height H of, for example, less than 10 or 6 mm. It can therefore be mounted on flat surfaces or integrated into them.
  • the inventive leaky-wave antenna 10 is based on the propagation of leaky waves, it has small transverse dimensions (D ⁇ 3 ⁇ 0 ).
  • the structure of the leaky-wave antenna 10 can be designed in terms of two degrees of freedom.
  • the main emission direction of the leaky-wave antenna 10 (corresponding to the above relationship 2) can be predetermined.
  • the lobe width of the emission characteristic can be set.
  • the operating frequencies f 0 and operating frequency ranges ⁇ f 0 shown below as well as the selected materials and their properties as well as the selected dimensions and dimensions of the individual structures and arrangements therefore only represent exemplary exemplary embodiments and possibilities for implementing the leaky-wave antenna according to the invention approach for the implementation of the inventive leaky-wave antenna 10 based, on the one hand, on the utilization of the radiation properties of leaky waves and, on the other hand, on the boundary (with respect to lateral dimensions and the boundary delimitation curve) of the structured surface (the layer arrangement 30) for the purposeful adjustment of the radiation characteristic independently of the respective operating frequency or the addressed service applicable and may lead to different embodiments of the inventive leaky-wave antenna.
  • FIG. 2a-b which represent a schematic representation of an exemplary single cell 70 of the inventive leaky-wave antenna 10, and of Fig. 3a-b 11, which respectively illustrate a section of the layout of the first metallized layer 32 with the metallization individual elements 32b and the second metallized layer 34 with the further metallization individual elements 34b, which are both periodically structured, the structure of a leaky-wave antenna 10 according to the invention is explained.
  • a unit cell is to be regarded as a region of the periodic structure that corresponds to the base area of a single metallization individual element 32b of the first metallization layer 32 of a projection through the layer arrangement 30.
  • the metallization individual elements 32b, 34b are rectangular or square, with the periodicity of the metallization individual elements of the first metallized layer 32 being rotated by an angle of 45 ° with respect to the periodicity of the further metallization individual elements of the second metallized layer 34.
  • the centroidal points of the metallization individual elements of the first metallized layer 32 coincide with the intersections of the separation gap lines of the further metallization individual elements 34b of the second metallized layer 34.
  • this twisting angle of 45 ° is to be regarded as an example with respect to the periodicity and other twisting angles of, for example, 30 °, 60 °, 90 °, may also be used.
  • a shift of the first and second metallized layer 32, 34, or a shift their periodicity, or their area centers with respect to an axis of symmetry, z. B. orthogonal can be provided to each other.
  • Fig. 2b is now further shown that between the first and second metallized layer, the first dielectric layer 38 is arranged with the thickness d 1 and a relative permeability ⁇ r1 , while between the second metallized layer 34 and the third metallized layer 38, the second dielectric layer 40th is arranged with the thickness d 2 and a relative permeability ⁇ r2 .
  • an operating frequency range ⁇ f 0 of the inventive leaky-wave antenna of 2170 to 22200 MHz is assumed as an example.
  • the various dimensions and electrical parameters of the inventive leaky-wave antenna 10 are now implemented to implement a radiation maximum irrespective of the azimuth at an elevation of 45 ° with a 3 dB beamwidth of 30 °.
  • a gain for example, in the case of circular polarization, a value of about 4 dBi is given.
  • the in Fig. 2a-b and 3a-b shown unit cells are dimensioned as follows.
  • the first dielectric layer (carrier substrate) has, for example, a thickness d 1 of 0.102 mm and a relative permittivity ⁇ r1 of 3.54.
  • the second dielectric layer 40 (carrier substrate 40), which is arranged between the second and third metallized layers 34, 36, has, for example, a thickness d 2 of 3.125 mm and a relative permittivity ⁇ r2 of 3.55.
  • the uppermost layer, ie the first metallized layer 32, as well as the inner layer, ie the second metallized layer 34, are periodically structured, with sections of the corresponding layouts of the two-dimensional periodic metallization structures in FIGS. 3a-b are shown. Between adjacent metallized elements there is, for example, a dividing line or dividing line with a width ⁇ a of 0.2 mm.
  • the lower layer, ie the third metallized layer 36 is continuously metallized (at least in certain areas) and serves as a ground plane which, for example, leads to the reference potential.
  • the thickness d 3 , d 4 , d 5 of the metallizations of all three layers is for example 0.035 mm.
  • the total height H 0 of the unit cell 70 thus amounts to 3.357 mm.
  • the arms 50a-d of the cruciform dipole 50 are disposed centered at a distance h 0 of 2.0 mm above the surface of the first metalized layer 32 and are excited by four feed points 50a-d that is to say the location assembly 30 incorporated into the structure, are.
  • the height H of the entire antenna array is thus 5.4 mm (5.357 mm).
  • the leaky-wave antenna i. H. the layer arrangement 30 and the excitation structure 50, still be surrounded by a housing 60.
  • Fig. 4 Now, the directivity of the leaky-wave antenna 10 at an operating frequency f 0 of 2.19 GHz is plotted against the zenith angle ⁇ in degrees for different azimuth angles.
  • Fig. 5 now represents the contour lines of the directivity of the inventive leaky-wave antenna at 2.19 GHz plotted against azimuth and zenith angles.
  • the directional characteristic of the inventive leaky-wave antenna 10 was determined by means of a simulation, the resulting far-field characteristics in the case of circular-polarized radiation in FIGS. 4 and 5 are shown.
  • Fig. 4 For example, various far-field sections at 2.19 GHz are plotted as a function of the zenith angle for constant azimuth angles. The individual curves (curves) are almost equivalent, which characterizes the conical directivity of the inventive leaky-wave antenna 10. The maximum directivity of +4.7 dBi is achieved at the desired zenith angle of ⁇ 45 °.
  • Fig. 5 the framed values at the contour lines are related to the maximum of the directivity (in dB).
  • the thick highlighted contour lines indicate the drop of 3 dB relative to the maximum.
  • the directional characteristic at 2.19 GHz as a function of azimuth and zenith angle shows Fig. 5 in the form of a contour diagram.
  • the desired 3 dB beam width of 30 ° is achieved over the entire azimuth range.
  • the directional characteristics are both qualitative as quantitatively equivalent. (Statements about the adaptation of the antenna and the profit based on the simulation were not made).
  • Fig. 6 is now for comparison with the leaky-wave antenna 10 with octagonal base, as in Fig. 1a is shown, additionally simulated a leaky-wave antenna 10 with dodecagonal base (dodecagon).
  • Fig. 6 shows the determined far-field intersections (directivity of the dodecagonal base area wave-length antenna) at 2.19 gigahertz as a function of the zenith angle for different azimuth angles.
  • the azimuth dependency is also low pronounced in a leaky-wave antenna according to the invention with a dodecagonal base, this applies in particular in the area of the main lobes.
  • the reference here is the wavelength at the operating frequency, since the lobe width "not" depends on the absolute size of the overall structure, but on the relative size, i. the effective area, the whole structure depends.
  • a reduction or enlargement of the lateral dimensions of the unit cell is required with increasing or decreasing operating frequency.
  • an adaptation to an operating frequency f 0 of, for example, 2.9 GHz would entail a reduction of the period "a" to 4.7 mm (compared to 6.35 mm at 2.19 GHz), provided that the remaining dimensions of the Unit cell 70 remain unchanged.
  • FIGS Fig. 7 a further realization of a unit cell for the inventive leaky-wave antenna 10, which also ensure an azimuth independent source propagation in the layer arrangement 30, shown.
  • Fig. 7 shows a unit cell 70 ', which may also be used as a basis for a leaky-wave structure.
  • Fig. 7 now shows a section of the two-dimensionally periodic metallization structure 32b 'of the first metallized layer 32, and further a section of the second, two-dimensional periodic metallization structure 34b' of the second metallized layer.
  • Fig. 8 now shows a schematic diagram of a unit cell 70 ", which can also be used as the basis for a leaky wave structure for the inventive leaky-wave antenna 10. Again, only the metallized elements are shown.
  • the first, two-dimensionally periodic metallization structure 32b "of the first metallized layer is spirally formed, with four spiral arms extending from the surface center.
  • the second metallization layer of the unit cell 70" of FIG Fig. 8 corresponds to the second metallization layer of the unit cell 70 'of FIG Fig. 7 ,
  • the inventive leaky-wave antenna has a low height, for example a height of less than 6 mm at an operating frequency of approximately 2.2 GHz.
  • the inventive leaky-wave antenna can therefore be mounted on flat surfaces or integrated into them.
  • the leaky-wave antenna is based on the propagation of leaky waves, it has small transverse dimensions and thus a small total area compared to conventional leaky-wave antennas.
  • the wave number of the leaky wave can be adjusted by the design of the periodic metallization of the layer arrangement, whereby the main emission of the leaky-wave antenna can be specified. Further, the size and shape of the entire structure can influence the lobe width in the main emission direction of the leaky-wave antenna.
  • the inventive leaky-wave antenna supports a linear and circular polarization as well as a cross polarization of the excited leaky wave in the layer arrangement.
  • the antenna has a conical directional characteristic.
  • the leaky-wave antenna due to the simple excitation of the leaky-wave antenna by two crossed dipoles, the outlay for the required feed network for the excitation structure is low.
  • the leaky-wave antenna can be realized as a multilayer printed circuit board and is therefore easy to manufacture.

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Description

  • Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung beziehen sich auf Leckwellenantennen im Allgemeinen und insbesondere auf den Aufbau einer planaren Leckwellenantenne für die mobile Satellitenkommunikation, die beispielsweise für den Frequenzbereich von 2170 bis 2200 MHz ausgelegt ist, und die das Senden sowie Empfangen linear-, kreuz- und/oder zirkular-polarisierter elektromagnetischer Wellen unterstützt und bei einer zirkularen Polarisation ein konisches Richtdiagramm aufweist.
  • Für die mobile Satellitenkommunikation werden Sende-/Empfangsantennen benötigt, die einerseits eine geringe Aufbauhöhe besitzen und andererseits eine Richtcharakteristik aufweisen, die unabhängig von der relativen Position eines mobilen Teilnehmers zum Satelliten einen möglichst guten Empfang der Signale gewährleisten kann. Trifft beispielsweise das Satellitensignal aus einer Richtung fester Elevation ein, so sollte die Antenne unabhängig vom Azimutwinkel eine konstante Empfangsqualität gewährleisten, wobei dies beispielsweise mit einer konischen Richtcharakteristik für die Antenne erreicht wird.
  • In diesem Zusammenhang wird beispielsweise auf die folgenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen verwiesen:
    1. [1] A. Popugaev and R. Wansch, "Low profile automotive antennas for digital broadcasting", in 9th Workshop Digital Broadcasting, Erlangen, Sept. 18-19, 2008
    2. [2] D. Sievenpiper, H.-P. Hsu, J. Schaffner, and G. Tangonan, "Antenna system for communicating simultaneously with a satellite and a terrestrial system", U.S. Patent 6 545 647, Apr. 8, 2003 .
    3. [3] D. Sievenpiper, "Forward and backward leaky wave radiation with large effective aperture from an electronically tunable textured surface", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 53, no. 1, pp. 236-247, Jan. 2005.
    4. [4] L. Goldstone and A. Oliner, "Leaky-wave antennas I: Rectangular waveguides", IRE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 7, no. 4, pp. 307-319, 1959.
    5. [5] A.A. Oliner and D.R. Jackson, "Leaky-wave antennas", in Antenna Engineering Handbook, 4th ed. McGraw-Hill, 2007, ch. 11.
    6. [6] M. Schühler, R. Wansch, and M. A. Hein, "Experimental study of the radiation characteristics of a finite periodic structure excited by a dipole", in Proc. Of Eu-CAP'2009, Berlin, Germany, Mar. 23-27 2009, pp. 3055-3059.
  • Die Ausbreitung von Leckwellen entlang periodischer Strukturen ist seit längerer Zeit ein bekanntes Phänomen, ebenso wie der Versuch deren Ausnutzung für Antennenanwendungen. Unter Leckwellenanordnungen bzw. Leckwellenleiter werden Wellenleiter für elektromagnetische Wellen angesehen, die nicht nur Energie an den Enden, sondern zu einem bestimmten Anteil auch über die ganze Länge bzw. Fläche der Leckwellenanordnung (des Leckwellenleiters) eintreten und austreten lassen.
  • Herkömmliche Leckwellenantennen besitzen jedoch Aperturen, d.h. Abstrahlflächen, deren laterale Abmessungen wenigstens in einer Dimension groß im Vergleich zur Wellenlänge λ0 bei der Arbeitsfrequenz f0 sind. Typische Implementierungen für Leckwellenantennen gemäß dem Stand der Technik umfassen somit laterale Abmessungen in der Größenordnung von beispielsweise 20 Wellenlängen (20 λ0), wobei bei einer Arbeitsfrequenz f0 von 2,2 GHz eine Wellenlänge λ0 von ca. 13,6 cm entspricht, und somit für die Abmessung gilt 20*λ0 = 2,73 m.
  • Ausgehend von dem vorliegenden Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung somit die Aufgabe zugrunde, eine Leckwellenantenne zu schaffen, die einerseits gute elektronische Charakteristika hinsichtlich der Sende- und Empfangsqualität aufweist und ferner Platz sparend für die mobile Satellitenkommunikation, d.h. mit geringen lateralen Abmessungen und einer geringen Aufbauhöhe, realisiert werden kann.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Leckwellenantenne gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst eine Leckwellenantenne eine Lagenanordnung mit einer ersten, zweiten und dritten metallisierten Lage, die übereinander und parallel zueinander angeordnet sind und die durch zwei dielektrische Schichten voneinander getrennt sind, wobei die erste metallisierte Lage eine erste, zwei-dimensional periodische Metallisierungsstruktur aufweist, wobei die zweite metallisierte Lage eine zweite, zweidimensional periodische Metallisierungsstruktur aufweist, und wobei die dritte metallisierte Lage einen durchgehenden Metallisierungsbereich aufweist; und eine Anregungsstruktur oberhalb der ersten metallisierten Lage (und auf einer der zweiten metallisierten Lage gegenüberliegenden Seite der ersten metallisierten Lage) zum Anregen eines Leckwellenmodus in der Lagenanordnung bei einer Arbeitsfrequenz der Leckwellenantenne. wobei die Lagenanordnung als Randbegrenzungsverlauf eine Form eines regelmäßigen N-Ecks mit N ≥ 8 (N ∈ Z) oder eine Kreisform aufweist.
  • Dabei hat die Lagenanordnung einen Gesamtdurchmesser bezüglich eines Abstands zweier gegenüberliegender Seiten des N-Ecks oder des Kreisdurchmessers der Lagenanordnung von weniger als dem 5-fachen Wert der Freiraumwellenlänge λ0 der Leckwellenantenne bei der Arbeitsfrequenz.
  • Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung basieren auf der Erkenntnis, dass die erfindungsgemäßen Leckwellenantenne im Wesentlichen zwei Freiheitsgrade zur geeigneten Dimensionierung zum Erreichen der gewünschten elektrischen Charakteristika aufweist. So kann durch die gezielte Einstellung der Wellenzahl der in der Lagenanordnung angeregten Leckwelle die Hauptstrahlrichtung der Leckwellenantenne bestimmt bzw. vorgegeben werden. Ferner kann durch die Einstellung der Größe und Form der Gesamtstruktur die Keulenbreite in der Hauptabstrahlrichtung beeinflusst bzw. eingestellt werden.
  • Gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung weist die Leckwellenantenne eine Lagenanordnung mit zweidimensional periodischen Metallisierungsstrukturen auf, die die Ausbreitung von Leckwellen in der Lagenanordnung unterstützt, wobei in diesem Zusammenhang Anordnungen oder Strukturen als zweidimensional periodisch bezeichnet werden, die in zwei linear unabhängigen (z.B. orthogonalen) Richtungen in einer Ebene jeweils eine bestimmte (z.B. die gleiche) Periodizität aufweisen. Ferner sind Elemente zur Anregung der Leckwelle in Form einer Anregungsstruktur oberhalb der Lagenanordnung vorgesehen.
  • Insbesondere basiert die Grundidee für die erfindungsgemäßen Leckwellenantenne einerseits auf der Ausnutzung der Abstrahlungseigenschaften von Leckwellen und andererseits auf der gezielten (lateralen) Begrenzung der strukturierten Oberfläche der Leckwellenantenne zur gezielten Einstellung der Strahlungscharakteristik. Dabei kann gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung eine (annähernd) richtungsunabhängige Dispersionscharakteristik der Lagenanordnung durch die im Nachfolgenden noch dargestellte Wahl der Einzelzellen der Lagenanordnung erreicht werden. Ferner kann die Wellenzahl der Leckwelle durch die Ausgestaltung der Lagenanordnung vorgegeben werden, wobei die Wellenzahl der Leckwelle sich aus der Hauptstrahlrichtung der Leckwellenantenne und der Keulenbreite definiert, die wiederum mit der Größe der Gesamtstruktur der Leckwellenantenne zusammenhängt. Die zweidimensionale Periodizität der Metallisierungsstrukturen der Lagenanordnung ermöglicht nun ferner eine radialsymmetrische Ausbreitung der Leckwelle innerhalb der Lagenanordnung, wobei diese radial-symmetrische Ausbreitung eine Voraussetzung für ein konisches Richtdiagramm der Leckwellenantenne darstellt.
  • Gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung wird für die Grundfläche der Leckwellenantenne bzw. deren Lagenanordnung die Form eines regulären N-Ecks, wie z.B. eines Oktagons (Achteck), Dekagons (reguläres Zehneck) oder eines Dodekagons (reguläres Zwölfeck) verwendet, um eine Azimut-unabhängige Ausbreitung der Leckwelle bei einer Anregung durch die Anregungsstruktur innerhalb der Lagenanordnung und somit eine konische Richtwirkung der Leckwellenantenne zu gewährleisten. Alternativ zu regulären N-Ecken kann eine annähernd kreisförmige Grundfläche der Leckwellenantenne bis hin zu einer exakt kreisförmigen Grundfläche eingesetzt werden.
  • Die Anregung der Antennenstruktur, d.h. die Anregung des gewünschten Leckwellenmodes innerhalb der Lagenanordnung, erfolgt über eine Anregungsstruktur, die beispielsweise durch zwei kreuzförmig angeordnete Dipole (Kreuzdipol-Anordnung), die mittig über der Lagenanordnung angebracht sind, realisiert ist. Bezüglich der Anregung des jeweiligen Leckwellenmodes in der Lagenanordnung ist zu beachten, dass die Anregung u.U. die Richtcharakteristik der Leckwellenantenne beeinflussen kann. So weist die erfindungsgemäße planare Leckwellenantenne bei einer zirkular-polarisierten Anregung eine konische Richtcharakteristik auf. Je nach Speisung der einzelnen Dipole lassen sich nun linear-, kreuz- oder zirkular-polarisierte Wellen anregen.
  • In diesem Zusammenhang wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß der vorliegenden Erfindung die lateralen Abmessungen der Leckwellenantenne ein wichtiger Parameter für die resultierenden Charakteristika der Leckwellenantenne sind und beispielsweise neben den Dispersionsverhalten der Lagenanordnung auch die Richtcharakteristik der Leckwellenantenne bestimmen. In der nachfolgenden detaillierten Beschreibung wird im Einzelnen darauf eingegangen, wie die Form und die Keulenbreite der Richtcharakteristik gezielt eingestellt werden kann.
  • Basierend auf dem erfindungsgemäßen Aufbau der Leckwellenantenne kann die Höhe der gesamten Anordnung deutlich geringer ausgelegt werden als die Wellenlänge λ0 bei der Arbeitsfrequenz f0 der Leckwellenantenne, so dass die Leckwellenantenne als "planar" angesehen werden kann. Da es sich bei Ausführungsbeispielen der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne technisch um eine mehrlagige Leiterplatte handelt, kann die Leckwellenantenne beispielsweise mit Hilfe etablierter Herstellungsprozesse aufgebaut werden. Dabei können durch flexible Substratmaterialien und entsprechende Herstellungstechnologien auch konforme, d.h. an gekrümmte Oberflächen angepasste, Implementierungen realisiert werden.
  • Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1a-b
    eine dreidimensionale Darstellung und eine zugehörige Schnittdarstellung einer Leckwellenantenne gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 2a-b
    eine Prinzipdarstellung einer beispielhaften Einzelzelle einer Leckwellenantenne gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 3a-b
    Prinzipdarstellungen der periodischen Metallisierungsstrukturen der ersten und zweiten metallisierten Lage gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 4
    die Direktivität der Leckwellenantenne gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 5
    Höhenlinien der Direktivität der Leckwellenantenne gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 6
    ein Vergleichsbeispiel der Direktivität einer Leckwellenantenne mit einer dodekagonalen Grundfläche bei 2,19 GHz gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 7
    eine Prinzipdarstellung einer beispielhaften Einzelzelle mit den Darstellungen der periodischen Metallisierungsstrukturen der ersten und zweiten metallisierten Lage gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 8
    eine Prinzipdarstellung einer beispielhaften Einzelzelle einer Leckwellenantenne und den zugehörigen Darstellungen der periodischen Metallisierungsstrukturen der ersten und zweiten metallisierten Lage gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 9a-b
    berechnete Fernfeldverteilungen für eine unendliche periodische Struktur und eine endliche periodische Struktur als Funktion des Co-Elevationswinkels θ.
  • Bevor im Folgenden die Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung anhand der Figuren näher erläutert werden, wird darauf hingewiesen, dass in den nachfolgend dargestellten Ausführungsbeispielen gleiche oder funktionsgleiche Elemente in den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind. Eine Beschreibung von Elementen mit den gleichen Bezugszeichen ist daher in den verschiedenen Ausführungsbeispielen gegenseitig austauschbar und/oder aufeinander anwendbar.
  • Anhand von Fig. 1a-b wird nun ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leckwellenantenne detailliert beschrieben, wobei Fig. la eine dreidimensionale Darstellung der Leckwellenantenne 10 und Fig. 1 beine Schnittansicht entlang der Linie AA durch die Leckwellenantenne 10 darstellt.
  • Wie in Fig. 1a-b dargestellt ist, weist die Leckwellenantenne 10 eine Lagenanordnung 30 mit einer ersten, zweiten und dritten metallisierten Lage 32, 34, 36 auf, die jeweils ausgerichtet übereinander und parallel zueinander angeordnet sind und durch jeweils eine dielektrische Schicht 38 zwischen der ersten und zweiten metallisierten Lage und einer dielektrischen Schicht 40 zwischen der zweiten und dritten metallisierten Lage voneinander getrennt sind. Die erste metallisierte Lage 32 weist eine erste periodische Metallisierungsstruktur auf, wobei in Fig. 1a mittels Trennungsfugen (bzw. Gräben oder Spalten) eine periodische Struktur der Metallisierung 32 erreicht wird, die in Fig. 1a dargestellt ist, und die zu einer Vielzahl von rechteckigen bzw. quadratischen Metallisierungseinzelelementen 32b führt. Die zweite metallisierte Lage 34 weist ferner eine zweite, zweidimensional periodische Metallisierungsstruktur auf, die wiederum durch Trennungsfugen in der jeweiligen metallisierten Lage 34 mit einer Vielzahl von weiteren Metallisierungseinzelelementen erreicht wird.
  • Wie im Nachfolgenden noch detailliert erläutert wird, können die Metallisierungseinzelelemente die erste metallisierte Lage 32 zu den Metallisierungseinzelelementen der zweiten metallisierten Lage 34 um einen Winkel von beispielsweise 45° (oder auch Zwischenwinkel zwischen 0° und 90°) gedreht sein. Alternativ oder zusätzlich können die Flächenmittelpunkte der Metallisierungselemente der ersten und zweiten metallisierten Lage 32, 34 (beispielsweise bzgl. einer Symmetrieachse oder orthogonal) zueinander versetzt sein Die dritte metallisierte Lage 40 weist einen durchgehenden Metallisierungsbereich auf und ist beispielsweise vollständig durchgehend metallisiert.
  • Ferner ist eine Anregungsstruktur 50 oberhalb der ersten metallisierten Lage 32 und auf einer der zweiten metallisierten Lage 34 gegenüberliegenden Seite der ersten metallisierten Lage 32 zum Anregen eines Leckwellenmodus der Lagenanordnung 30 bei einer Arbeitsfrequenz f0 der Leckwellenantenne 10 angeordnet.
  • Wie in Fig. 1a-b dargestellt ist, weist die erste dielektrische Schicht 38 eine Dicke d1 und eine relative Permittivität εr1 auf. Die zweite dielektrische Schicht 40 weist eine Dicke d2 und eine elektrische Permittivität εr2 auf. Die erste metallisierte Lage 32 weist eine Dicke d3, die zweite metallisierte Lage 34 weist eine Dicke d4 und die dritte metallisierte Lage 36 weist eine Dicke d5 auf. Die Leckwellenantenne 10 weist zwischen zwei gegenüberliegenden Seiten einen Gesamtdurchmesser D auf. Die Dipolarme der Anregungsstruktur 50 sind in einer Höhe h0 oberhalb der ersten metallisierten Lage 32 angeordnet. Die Gesamthöhe der Leckwellenantenne 10 beträgt H zwischen der Anregungsstruktur 50 und der dritten metallisierten Lage 38.
  • Wie in Fig. 1a-b dargestellt ist, ist die Anregungsstruktur 50 beispielsweise als eine zentriert auf der Lagenanordnung 30 angeordnete Kreuzdipolstruktur dargestellt, wobei deren Einspeisungspunkte 52a-d symmetrisch zueinander und zentriert in der Lagenanordnung angeordnet sind. Es sollte aber deutlich werden, dass je nach Anwendungsfall und Implementierung andere Anregungsstrukturen zum Anregen eines Leckwellenmodus in der Lagenanordnung 30 der Leckwellenantenne 10 eingesetzt werden können, wobei auch andere Positionen als zentriert auf der Lagenanordnung denkbar sind. Darüber hinaus ist es auch denkbar, dass sich die Einspeisungspunkte für die Dipolarme der Kreuzdipolstruktur jeweils auch an der gegenüberliegenden Seite der einzelnen Dipolarme befinden können, d.h. nicht an der jeweils dem Antennenzentrum zugewandten Seite sondern an der dem Antenrand zugewandten Seite der Dipolarme.
  • Aufgrund der einfachen Anregung der Leckwellenantenne beispielsweise durch zwei gekreuzte Dipole kann der Aufwand für das erforderliche Speisenetzwerk für die Anregungsstruktur relativ gering gehalten werden.
  • Wie nun ferner noch in Fig. 1b dargestellt ist, kann die Leckwellenantenne 10 optional eine Hausung 60 (Package) zum Schutz der Lagenanordnung und der Anregungsstruktur vor mechanischen oder sonstigen Umgebungseinflüssen aufweisen.
  • Die in Fig. 1a dargestellte Lagenanordnung 30 der Leckwellenantenne weist nun beispielsweise als Randbegrenzungslauf die Form eines regelmäßigen Achtecks (Oktagon) auf. wodurch eine Azimut-unabhängige Ausbreitung der Leckwelle und somit eine konische Richtwirkung der Leckwellenantenne 10 erreicht wird. Neben dem in Fig. 1a dargestellten regulären Achteck (Oktagon) können auch andere reguläre N-Ecke verwendet werden, wie das Dekagon (reguläres Zehneck) oder das Dodekagon (reguläres Zwölfeck) usw. bis hin zu annähernd kreisförmigen oder exakt kreisförmigen Grundflächen.
  • Bezüglich der vorliegenden Erfindung sollte beachtet werden, dass als Randbegrenzungsverlauf für die Lagenanordnung 30 jegliche Form eines regelmäßigen N-Ecks mit N ≧ 8 (mit N ∈ Z) oder auch eine Kreisform gewählt werden kann, um die nachfolgend noch dargestellten elektrischen Charakteristika der Leckwellenantenne 10 zu erreichen. Hat ein Vieleck bzw. N-Eck gleiche Seiten und gleiche Innenwinkel, dann wird es als reguläres oder regelmäßiges N-Eck bezeichnet. Reguläre Vielecke sind isogonal, d.h. seine Ecken liegen gleich abständig, also unter gleichem Zenithwinkel, auf einem Kreis.
  • So stellen die lateralen Abmessungen, d.h. der Randbegrenzungsverlauf der Lagenanordnung 30 der Leckwellenantenne 10, einen der Design-Parameter der Leckwellenantenne dar und bestimmen neben den Dispersionsverhalten der Antennenstruktur auch die Richtcharakteristik der Leckwellenantenne 10, wobei durch die gezielte Dimensionierung der Lagenanordnung sich die Form und Keulenbreite der Richtcharakteristik der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne einstellen lassen.
  • Im Folgenden wird nun auf die Fig. 9a-b näher eingegangen, um den Effekt der lateralen Begrenzung der strukturierten Lagenanordnung 30 zur gezielten Einstellung der Strahlungscharakteristik der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 zu verdeutlichen.
  • Zur Vereinfachung wird zunächst angenommen, dass eine Struktur eine Periodizität in einer Richtung, z.B. in x-Richtung in der Ebene der Lagenanordnung, aufweist. Die Lösung der Wellengleichung ist dann durch die Summe eines unendlichen Satzes von Raumharmonischen (space harmonics) gegeben, die sich durch deren Wellenzahlen unterscheiden: k x , n = x , n - j k x ʺ = k x , 0 + 2 π a n , n > Z ,
    Figure imgb0001
    wobei kx,0 die Wellenzahl der Grundwelle und a die Periodizität entlang der x-Richtung (im eindimensionalen Fall) angibt.
  • Falls zumindest ein Ergebnis n = n' existiert, wobei k'x,n' < k0 ist (k0 ist die Wellenzahl der Freiraumausbreitung), ist die entsprechende Raumgrundwelle eine so genannte schnelle Welle (fast wave) und kann sich daher in eine Leckwelle einkoppeln, die in folgender Richtung abstrahlt: θ m = arcsin k x , ʹ k 0 ,
    Figure imgb0002

    wobei θm der von der normalen zu der Oberfläche gemessene Winkel ist. Die Bedingung für eine Leckwellenabstrahlung folgt direkt aus der obigen Beziehung 2, da θm lediglich auftritt, falls k'x,n' ≦ k0 ist.
  • In Fig. 9a ist nun eine berechnete Fernfeldverteilung für eine unendliche periodische Struktur als Funktion von θ dargestellt. Die Werte sind auf die maximale Amplitude normiert, wobei die Dämpfungskonstante im Betrag K"x als ein Parameter dient. Fig. 9a stellt dann den Einfluss der Dämpfungskonstante auf das Abstrahlungsmuster dar, das als Funktion des Co-Elevationswinkels θ = arcsin (k) einer periodischen Struktur, die bei x = 0 angeregt wird (eindimensionaler Fall) aufgetragen ist. Als Beispiel wurde K'x = 1/√2 gewählt, so dass gemäß obiger Beziehung (2) beide Maxima bei θ = 45° und bei 0 = -45° auftreten.
  • Für eine niedrige Dämpfung |K''x| << 1 trifft die Annahme zu. Für |K''x| ≈ 1 schwächen sich die beiden Maxima ab und werden in Richtung θ = 0°, d. h. in der Richtung senkrecht zu der Struktur, verschoben.
  • Für den Fall einer endlichen (begrenzten) periodischen Struktur, muss die Feldverteilung (einer nicht-begrenzten Struktur) durch eine gleichmäßige Fensterfunktion gewichtet werden. Unter der Annahme, dass keine Reflektionen durch das Begrenzen der Struktur auftreten, ist aus Fig. 9b ersichtlich, dass das Begrenzen der periodischen Struktur eine Verschiebung der zwei Strahlen in Richtung θ = 0 bewirkt. Fig. 9b stellt die berechnete Femfeldverteilung für eine endliche periodische Struktur als Funktion von θ dar. Die Werte sind auf die maximale Amplitude normiert, wobei die Größe der Struktur (bestimmt durch ξ ) als Parameter dient.
  • Aus den obigen Ausführungen sollte deutlich werden, dass bei der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne aufgrund der gewählten Grundfläche der Lagenanordnung 30 in Form eines regelmäßigen N-Ecks eine Azimut-unabhängige Ausbreitung der Leckwelle in der Lagenanordnung 30 und aufgrund des Vorsehens einer Vielzahl von Metallisierungseinzelelementen 32b, 34b bzw. Einheitszellen eine (annähernd) richtungsunabhängige Dispersionscharakteristik der Lagenanordnung bei der Arbeitsfrequenz der Leckwellenantenne 10 erreichen lässt.
  • Basierend auf der durch die Lagenanordnung vorgegebenen Wellenzahl für einen in der Lagenanordnung angeregten Leckwellenmode bei der Arbeitsfrequenz der Leckwellenantenne 30 kann die Hauptabstrahlrichtung bzw. Richtcharakteristik der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 eingestellt werden. Dabei kann, wie bereits oben angegeben, die Keulenbreite der Abstrahlcharakteristik der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne über die Größe der Gesamtstruktur, d. h. über die lateralen Abmessungen der Lagenanordnung 30, eingestellt bzw. vorgegeben werden.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung kann die Strahlungscharakteristik der in Fig. 1a dargestellte Leckwellenantenne 10 also einerseits basierend auf der Ausnutzung der Abstrahleigenschaften von Leckwellen und andererseits auf der gezielten Begrenzung hinsichtlich Form und lateraler Ausdehnung der strukturierten Oberfläche, d. h. der Lagenanordnung 30, gezielt eingestellt werden.
  • Gemäß Ausführungsbeispielen der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 weist die Lagenanordnung 30 beispielsweise einen Gesamtdurchmesser D bezüglich eines Abstands zweier gegenüberliegender Seiten des N-Ecks (oder des Kreisdurchmessers der Lagenanordnung 30) von weniger als dem 10- bzw. 5-fachen Wert (oder beispielsweise dem 3-fachen Wert) der Freiraumlängenwelle λ0 der Leckwellenantenne bei der Arbeitsfrequenz f0 oder im Arbeitsfrequenzbereich Δf0 auf.
  • Wie in Fig. 1a ferner dargestellt ist, weist die erste Metallisierungsstruktur 32 eine Vielzahl von Metallisierungseinzelelementen 32b auf, wobei die Metallisierungseinzelelemente 32b eine laterale Abmessung "a" aufweisen, die kleiner oder gleich einem Zehntel (1/10) der Freiraumwellenlänge λ0 der Leckwellenantenne 10 bei deren Arbeitsfrequenz f0 ist. Ferner weist auch die zweite Metallisierungsstruktur 34 eine Vielzahl von weiteren Metallisierungseinzelelementen 34b auf, wobei auch die weiteren Metallisierungseinzelelemente 34b eine laterale (oder diagonale) Abmessung aufweisen, die kleiner oder gleich einem Zehntel der Freiraumwellenlänge λ0 der Leckwellenantenne 10 bei der Arbeitsfrequenz f0 ist.
  • In diesem Zusammenhang wird bei der Freiraumwellenlänge λ0 beispielsweise von der kleinsten auftretenden Freiraumwellenlänge λ0 der vorliegenden Leckwellenantenne 10 bei der jeweiligen Arbeitsfrequenz f0 ausgegangen. Damit wird in der Ebene der Lagenanordnung 30 eine (annähernd) richtungsunabhängige (d.h. Azimut-unabhängige) Dispersionscharakteristik in der Lagenanordnung 30 der Leckwellenantenne 10 erreicht.
  • Dazu weist die Lagenanordnung 30 beispielsweise eine laterale Ausdehnung auf, die entlang eines Abstands zwei gegenüberliegenden Seiten des N-Ecks oder des Kreisdurchmessers der Lagenanordnung 30 beispielsweise weniger als 100, 50 oder 30 Metallisierungseinzelelemente 32b der ersten metallisierten Lage 30 aufweist.
  • In diesem Zusammenhang wird Bezug nehmend auf Fig. 1a darauf hingewiesen, dass die Metallisierungseinzelelemente 32b bzw. 34b der ersten und der zweiten metallisierten Lage 32, 34 an dem Randbereich beispielsweise aufgrund der Form des Randbegrenzungsverlaufs der Lagenanordnung teilweise abgeschnitten sein können, wobei dies beispielsweise nur auf die jeweils letzten Metallisierungseinzelelemente der unterschiedlichen metallisierten Lagen zutrifft. Ferner wird Bezug nehmend auf Fig. 1a darauf hingewiesen, dass die dort dargestellten vier Bohrungen bzw. Löcher 46a-d an den Rändern zu Montagezwecken vorgesehen sein können.
  • Die in Fig. 1a-b dargestellte Leckwellenantenne ist somit erfindungsgemäß aus einer Vielzahl benachbart zueinander angeordneter Einheitszellen aufgebaut, wobei eine Einheitszelle als ein Bereich anzusehen ist, der bezüglich der Grundfläche eines einzelnen Metallisierungseinzelelementes der ersten metallisierten Lage 32 einer (senkrechten) Projektion durch die Lagenanordnung 30 hindurch entspricht. Auf den Aufbau von Einheitszellen wird im Nachfolgenden noch detailliert eingegangen.
  • Wie im Vorhergehenden bereits kurz angesprochen wurde, erfolgt die Anregung in der Lagenanordnung 30 der Leckwellenantenne 10 eines Leckwellenmodes unter Verwendung der oberhalb der ersten metallisierten Lage 30 angeordneten Anregungsstruktur. Wie in Fig. 1a dargestellt ist, kann diese Anregungsstruktur 50 beispielsweise durch zwei kreuzförmig angeordnete Dipole 50a, 50b implementiert werden, die zentriert über der Oberfläche der Lagenanordnung 30 angeordnet sind.
  • Je nach Speisung der einzelnen Dipole lassen sich linear-, kreuz oder zirkular-polarisierte Wellen in der Lagenanordnung 30 der Leckwellenantenne 10 anregen. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass jegliche Anregungsstrukturen bzw. Antennenanordnungen eingesetzt werden können, mittels derer derart polarisierte Wellen in der Lagenanordnung angeregt werden können.
  • Wie in den Figuren 1a-b dargestellt ist, kann die Höhe H der gesamten Anordnung der Leckwellenantenne 10 deutlich geringer als die Wellenlänge λ0 im Arbeitsfrequenzbereich Δ f0 ausgebildet werden, so dass die Antenne als planar angesehen werden kann. So kann beispielsweise in einem Frequenzbereich bei 2,2 GHz die Höhe H der Anordnung beispielsweise in einem Bereich von 4-10 mm liegen, wobei diese Höhe H deutlich geringer als die Wellenlänge λ0 von 13,6 cm bei 2,2 GHz ist. Ferner ergibt sich somit für eine laterale Abmessung von weniger als 3 λ0 ein Durchmesser D der Leckwellenantenne von weniger als 40,8 cm.
  • Besonders vorteilhaft ist, dass die Lagenanordnung 30 der Leckwellenantenne technisch als eine mehrlagige Leiterplatte angesehen werden kann, so dass diese mit Hilfe etablierter Herstellungsprozesse gefertigt werden kann. Durch geeignete Substratmaterialien bzw. Technologien sind auf konforme, d. h. an gekrümmte Oberflächen angepasste, Implementierung der Leckwellenantenne 10 möglich.
  • Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die Antenne eine geringe Bauhöhe H von beispielsweise von weniger als 10 bzw. 6 mm aufweist. Sie lässt sich daher auf ebenen Oberflächen anbringen oder in diese integrieren. Obwohl die erfindungsgemäße Leckwellenantenne 10 auf der Ausbreitung von Leckwellen basiert, besitzt sie geringe Querabmessungen (D < 3 λ0). Insbesondere kann die Struktur der Leckwellenantenne 10 hinsichtlich zweier Freiheitsgrade entworfen werden. Entsprechend der in der Lagenanordnung 30 angeregten Leckwellenmodus bzw. der Wellenzahl der angeregten Leckwelle ist die Hauptabstrahlrichtung der Leckwellenantenne 10 (entsprechend obiger Beziehung 2) vorgebbar. Darüber hinaus kann mit der Größe der Gesamtstruktur, d. h. mit den lateralen Abmessungen und dem Randbegrenzungsverlauf, wie diese erfindungsgemäß vorgesehen sind, die Keulenbreite der Abstrahlcharakteristik eingestellt werden.
  • Im Folgenden werden anhand der weiteren Figuren unterschiedliche Entwurfsmöglichkeiten bzw. unterschiedliche Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 (unter Berücksichtigung der vorangegangenen allgemeinen Ausführungen) beispielhaft erörtert. Die im Nachfolgenden dargestellten Arbeitsfrequenzen f0 bzw. Arbeitsfrequenzbereiche Δf0 sowie die gewählten Materialien und deren Eigenschaften als auch die gewählten Abmessungen und Dimensionen der einzelnen Strukturen und Anordnungen stellen daher nur jeweils beispielhafte Ausführungsbeispiele und Möglichkeiten der Realisierung der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne dar. Grundsätzlich ist der erfindungsgemäße Ansatz für die Implementierung der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 basierend einerseits auf der Ausnutzung der Abstrahlungseigenschaften von Leckwellen und andererseits auf der Begrenzung (bezüglich lateraler Abmessungen und des Randbegrenzungsverlaufs) der strukturierten Oberfläche (der Lagenanordnung 30) zur gezielten Einstellung der Strahlungscharakteristik allerdings unabhängig von der jeweiligen Arbeitsfrequenz bzw. dem adressierten Dienst anwendbar und kann zu unterschiedlichen Ausführungen der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne führen.
  • Anhand von Fig. 2a-b, die eine Prinzipdarstellung einer beispielhaften Einzelzelle 70 der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 darstellen, und von Fig. 3a-b, die jeweils einen Ausschnitt aus dem Layout der ersten metallisierten Lage 32 mit den Metallisierungseinzelelementen 32b und der zweiten metallisierten Lage 34 mit den weiteren Metallisierungseinzelelementen 34b, die beide periodisch strukturiert sind, darstellen, wird der Aufbau einer erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 erläutert.
  • Wie in Fig. 2a dargestellt ist, ist eine Einheitszelle als ein Bereich der periodischen Struktur anzusehen, der bezüglich der Grundfläche eines einzelnen Metallisierungseinzelelements 32b der ersten Metallisierungslage 32 einer Projektion durch die Lagenanordnung 30 entspricht.
  • Wie in den Figuren 2a-b und 3a-b dargestellt ist, weist eine Einheitszelle eine Grundfläche mit den Seitenlängen a und b (z. B. a = b), wobei unter der Annahme "a=b" für die zweidimensionale Periodizität der Metallisierungsstrukturen 32 und 34 diese Abmessung "a" angesehen werden kann. Wie nun in den Figuren 3a-b dargestellt ist, sind die Metallisierungseinzelelemente 32b, 34b rechteckig oder quadratisch ausgebildet, wobei die Periodizität der Metallisierungseinzelelemente der ersten metallisierten Lage 32 um einen Winkel von 45° bezüglich der Periodizität der weiteren Metallisierungseinzelelemente der zweiten metallisierten Lage 34 gedreht ist. Somit fallen die Flächenmittelpunkte der Metallisierungseinzelelemente der ersten metallisierten Lage 32 mit den Kreuzungspunkten der Trennungsspaltlinien der weiteren Metallisierungseinzelelemente 34b der zweiten metallisierten Lage 34 zusammen.
  • In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass dieser Verdrehungswinkel von 45° bezüglich der Periodizität beispielhaft anzusehen ist und andere Verdrehungswinkel beispielsweise von 30°, 60°, 90°, ebenso verwendet werden können. Ferner wird im Nachfolgenden noch erläutert, dass auch eine Verschiebung der ersten und zweiten metallisierten Lage 32, 34, bzw. eine Verschiebung deren Periodizität, oder deren Flächenmittelpunkte bezüglich einer Symmetrieachse, z. B. orthogonal, zueinander vorgesehen sein kann.
  • In Fig. 2b ist nun ferner dargestellt, dass zwischen der ersten und zweiten metallisierten Lage die erste dielektrische Schicht 38 mit der Dicke d1 und einer relativen Permeabilität ε r1 angeordnet ist, während zwischen der zweiten metallisierten Lage 34 und der dritten metallisierten Lage 38 die zweite dielektrische Schicht 40 mit der Dicke d2 und einer relativen Permeabilität εr2 angeordnet ist.
  • Im Folgenden wird nun beispielhaft von einem Arbeitsfrequenzbereich Δf0 der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne von 2170-2200 MHz ausgegangen. Die verschiedenen Abmessungen und elektrischen Parameter der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 sind nun so implementiert, um ein Strahlungsmaximum unabhängig vom Azimut bei einer Elevation von 45° mit einer 3-dB Keulenbreite von 30° zu implementieren. Als Gewinn wird beispielsweise im Fall zirkularer der Polarisation ein Wert von etwa 4 dBi vorgegeben.
  • Um diese Antennencharakteristika für die erfindungsgemäße Leckwellenantenne 10 zu implementieren, können die in Fig. 2a-b und 3a-b dargestellten Einheitszellen folgendermaßen dimensioniert werden. Die erste dielektrische Schicht (Trägersubstrat) weist beispielsweise eine Dicke d1 von 0.102 mm und eine relative Permittivität εr1 von 3,54 auf. Die zweite dielektrische Schicht 40 (Trägersubstrat 40), die zwischen der zweiten und dritten metallisierten Lage 34, 36 angeordnet ist, weist beispielsweise eine Dicke d2 von 3,150 mm und eine relative Permittivität εr2 von 3,55 auf. Die oberste Lage, d. h. die erste metallisierte Lage 32, sowie die Innenlage, d. h. die zweite metallisierte Lage 34, sind periodisch strukturiert, wobei Ausschnitte der entsprechenden Layouts der zweidimensionalen periodischen Metallisierungsstrukturen in Figuren 3a-b dargestellt sind. Zwischen benachbarten metallisierten Elementen befindet sich beispielsweise eine Trennungslinie oder Trennungsfuge mit einer Breite Δa von 0,2 mm. Die untere Lage, d. h. die dritte metallisierte Lage 36, ist (zumindest bereichsweise) durchgehend metallisiert und dient als Massefläche, die beispielsweise das Bezugspotential führt. Die Dicke d3, d4, d5 der Metallisierungen aller drei Lagen liegt beispielsweise bei 0,035 mm. Die Gesamthöhe H0 der Einheitszelle 70 beläuft sich somit auf 3,357 mm.
  • Die Periodizität (Periode) der Struktur, d.h. die Kantenlänge a der Einheitszelle, beträgt 6,35 mm ist und ist somit um den Faktor 21 kleiner als die kleinste auftretende Freiraumwellenlänge im betrachteten Arbeitsfrequenzbereich Δf0 (f0-max=2,2GHz → λ0-min=13,6cm). Aufgrund dieser Abmessungen in Bezug auf die Freiraumwellenlänge λ0 ist somit eine nahezu unabhängige Dispersionscharakteristik vom Azimutwinkel in der Lagenanordnung 30 implementiert. Insgesamt wurde die Einheitszelle 70 so dimensioniert, dass die Wellenzahl k (mit K=k/k0) der Leckwelle einen Realteil (Phasenmaß β) von 2π 0,98/λ bei 2,19 GHz aufweist.
  • Der Durchmesser D der Gesamtstruktur, d. h. der Abstand zweier gegenüberliegender Seiten der oktagonalen Berandung, beträgt 204,6 mm. Zwischen den gegenüberliegenden, zueinander parallelen Segmenten (Seitenlinien) des Oktagons befinden sich somit 30 Einheitszellen.
  • Die Arme 50a-d der Kreuzdipolanordnung 50 sind in einem Abstand h0 von 2,0 mm über der Oberfläche der ersten metallisierten Lage 32 zentriert angeordnet und werden durch vier Speisepunkte 50a-d angeregt, die in die Struktur, d. h. die Lagenanordnung 30, eingebracht sind. Die Höhe H der gesamten Antennenanordnung beträgt somit 5,4 mm (5,357 mm).
  • Wie im Vorhergehenden bereits angegeben wurde, kann die Leckwellenantenne, d. h. die Lagenanordnung 30 und die Anregungsstruktur 50, noch mit einer Häusung 60 umgeben sein.
  • In Fig. 4 ist nun die Direktivität der Leckwellenantenne 10 bei einer Arbeitsfrequenz f0 von 2,19 GHz über dem Zenithwinkel θ in Grad für verschiedene Azimutwinkel aufgetragen. Fig. 5 stellt nun die Höhenlinien der Direktivität der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne bei 2,19 GHz aufgetragen über Azimut- und Zenithwinkel dar.
  • In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Richtcharakteristik der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 mit Hilfe einer Simulation ermittelt wurde, wobei die resultierenden Fernfeldcharakteristika bei zirkular-polarisierter Abstrahlung in Figuren 4 und 5 dargestellt sind. In Fig. 4 sind verschiedene Fernfeldabschnitte bei 2,19 GHz als Funktion des Zenithwinkels für konstante Azimutwinkel aufgetragen. Die einzelnen Verläufe (Kurven) sind nahezu gleichwertig, was die konische Richtwirkung der erfindungsgemäßen Leckwellenantenne 10 kennzeichnet. Die maximale Direktivität von +4,7 dBi wird beim gewünschten Zenithwinkel von ± 45° erreicht.
  • In Fig. 5 sind die eingerahmten Werte an den Höhenlinien auf das Maximum der Direktivität bezogen (in dB). Die dick hervorgehobenen Höhenlinien kennzeichnen den Abfall von 3 dB bezogen auf das Maximum. Die Richtcharakteristik bei 2,19 GHz in Abhängigkeit von Azimut- und Zenithwinkel zeigt Fig. 5 in Form eines Konturdiagramms. Die gewünschte 3-dB-Keulenbreite von 30° wird über den gesamten Azimutbereich erreicht. Innerhalb des betrachteten Arbeitsfrequenzbereichs sind die Richtcharakteristika sowohl qualitativ als quantitativ gleichwertig. (Aussagen über die Anpassung der Antenne und den Gewinn anhand der Simulation wurden nicht getroffen).
  • In Fig. 6 ist nun zum Vergleich mit der Leckwellenantenne 10 mit oktagonaler Grundfläche, wie sie in Fig. 1a dargestellt ist, zusätzlich eine Leckwellenantenne 10 mit dodekagonaler Grundfläche (Zwölfeck) simuliert.
  • Fig. 6 zeigt die ermittelten Fernfeldschnitte (Direktivität der Leckwellenantenne mit dodekagonaler Grundfläche) bei 2,19 Gigahertz als Funktion über den Zenitwinkel für verschiedene Azimutwinkel. Wie Fig. 6 zu entnehmen ist, ist auch bei einer erfindungsgemäßen Leckwellenantenne mit einer dodekagonalen Grundfläche die Azimutabhängigkeit gering ausgeprägt, wobei dies insbesondere im Bereich der Hauptkeulen gilt.
  • An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass die im Vorhergehenden anhand der Figuren 2a-b, 3a-b, 4, 5 und 6 erörterten Implementierungen unterschiedlicher Ausführungsbeispiele für die erfindungsgemäße Leckwellenantenne 10 beispielsweise auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten sind, wobei durch eine Skalierung der gesamten Anordnung, d.h. durch eine Anpassung der Abmessungen der Einheitszellen 70, der Struktur (Lagenanordnung 30) und der Anregungselemente 50, insbesondere auch Anwendungen bei anderen Frequenzen oder Frequenzbereichen und beispielsweise auch mit anderen Anforderungen an die Richtcharakteristik (beispielsweise mit anderer Hauptstrahlrichtung und/oder Keulenbreite) adressiert werden können.
  • Als Bezugsgröße dient hier die Wellenlänge bei der Arbeitsfrequenz, da die Keulenbreite "nicht" von der absoluten Größe der Gesamtstruktur abhängt, sondern von der relativen Größe, d.h. der wirksamen Fläche, der gesamten Struktur abhängt.
  • Um nun beispielsweise die Dispersionscharakteristik der Struktur, d.h. der Leckwellenantenne bzw. der Lagenanordnung 30, anzupassen, ist mit zunehmender bzw. abnehmender Arbeitsfrequenz eine Verkleinerung bzw. Vergrößerung der Lateralabmessungen der Einheitszelle erforderlich. Eine Anpassung an eine Arbeitsfrequenz f0 von beispielsweise 2,9 GHz würde beispielsweise eine Verringerung der Periode "a" auf 4,7 mm nach sich ziehen (gegenüber 6,35 mm bei 2,19 GHz), vorausgesetzt, dass die übrigen Abmessungen der Einheitszelle 70 unverändert bleiben.
  • Im Folgenden wird nun Bezug nehmend auf die Fig. 7 eine weitere Realisierung einer Einheitszelle für die erfindungsgemäße Leckwellenantenne 10, die auch eine azimutunabhängige Quellenausbreitung in der Lagenanordnung 30 gewährleisten, dargestellt. Fig. 7 zeigt eine Einheitszelle 70', die ebenfalls als Basis für eine Leckwellenstruktur verwendet werden kann. Fig. 7 zeigt nun einen Ausschnitt der zweidimensional periodischen Metallisierungsstruktur 32b' der ersten metallisierten Lage 32, und ferner einen Ausschnitt der zweiten, zweidimensionalen periodischen Metallisierungsstruktur 34b' der zweiten metallisierten Lage.
  • Wie Fig. 7 zeigt, sind die Flächenmittelpunkte der weiteren Metallisierungselemente 34b' der zweiten metallisierten Lage zu den Flächenmittelpunkten der Metallisierungseinzelelemente 32b' der ersten Metallisierungslage zueinander versetzt, wobei im vorliegenden Fall diese Versetzung orthogonal um eine halbe Periodenlänge (a/2) vorgesehen ist.
  • Fig. 8 zeigt nun eine Prinzipdarstellung einer Einheitszelle 70", die ebenfalls als Basis für eine Leckwellenstruktur für die erfindungsgemäße Leckwellenantenne 10 verwendet werden kann. Auch hier sind lediglich die metallisierten Elemente dargestellt.
  • Wie in Fig. 8 dargestellt ist, ist die erste, zweidimensional periodische Metallisierungsstruktur 32b" der ersten metallisierten Lage spiralförmig ausgebildet, wobei sich vier Spiralarme ausgehend von dem Flächenmittelpunkt erstrecken. Die zweite Metallisierungslage der Einheitszelle 70" von Fig. 8 entspricht der zweiten Metallisierungslage der Einheitszelle 70' von Fig. 7.
  • Bezüglich der im Vorhergehenden dargestellten Metallisierungsstrukturen bzw. Lagenanordnungen für eine erfindungsgemäß Leckwellenantenne 10 ist darauf zu achten, dass die von der Anregungsstruktur 50 bereitgestellte Leistung auch in die gewünschten Leckwellenmode innerhalb der Lagenanordnung 30 übergeht. Des Weiteren ist bezüglich der in den Figuren 2a-b, 7 und 8 dargestellten Einheitszellen zu beachten, dass eine Anregung durch die Anregungsstruktur 15 in eine Azimut-unabhängige Ausbreitung der Leckwelle innerhalb der Lagenanordnung übergeht, d.h. dass die Lagenanordnung die Ausbreitung des gewünschten Leckwellenmodes unterstützt.
  • Zusammenfassend kann nun bezüglich der dargestellten Ausführungsbeispiele festgestellt werden, dass die erfindungsgemäße Leckwellenantenne eine geringe Höhe aufweist, beispielsweise eine Höhe von weniger als 6 mm bei einer Arbeitsfrequenz von ca. 2,2 GHz. Die erfindungsgemäße Leckwellenantenne lässt sich daher auf ebenen Oberflächen anbringen oder in diese integrieren. Obwohl die Leckwellenantenne auf der Ausbreitung von Leckwellen basiert, besitzt sie gegenüber herkömmlichen Leckwellenantennen geringe Querabmessungen und somit eine geringe Gesamtfläche auf.
  • Bei der Dimensionierung der Leckwellenantenne kann insbesondere auf zwei Freiheitsgrade zurückgegriffen werden. So kann die Wellenzahl der Leckwelle durch die Auslegung der periodischen Metallisierungsstrukturen der Lagenanordnung eingestellt werden, wodurch die Hauptabstrahlrichtung der Leckwellenantenne vorgegeben werden kann. Ferner kann durch die Größe und Form der Gesamtstruktur die Keulenbreite in der Hauptabstrahlrichtung der Leckwellenantenne beeinflusst werden.
  • Gemäß Ausführungsbeispielen unterstützt die erfindungsgemäße Leckwellenantenne eine lineare und zirkulare Polarisation sowie eine Kreuzpolarisation der angeregten Leckwelle in der Lagenanordnung. Bei zirkular-polarisierten Wellen besitzt die Antenne eine konische Richtcharakteristik.
  • Ferner ist zu beachten, dass aufgrund der einfachen Anregung der Leckwellenantenne durch zwei gekreuzte Dipole der Aufwand für das erforderliche Speisenetzwerk für die Anregungsstruktur gering ausfällt. Darüber hinaus lässt sich die Leckwellenantenne als mehrlagige Leiterplatte realisieren und ist demzufolge einfach herzustellen.

Claims (14)

  1. Leckwellenantenne (10) mit:
    einer Lagenanordnung (30) mit einer ersten, zweiten und dritten metallisierten Lage (32, 34, 36), die übereinander und parallel zueinander angeordnet sind und die durch zwei dielektrische Schichten (38, 40) voneinander getrennt sind,
    wobei die erste metallisierte Lage (32) eine erste, zwei-dimensional periodische Metallisierungsstruktur aufweist,
    wobei die zweite metallisierte Lage (34) eine zweite, zwei-dimensional periodische Metallisierungsstruktur aufweist, und
    wobei die dritte metallisierte Lage (36) einen durchgehenden Metallisierungsbereich aufweist; und
    einer Anregungsstruktur (50) oberhalb der ersten metallisierten Lage (32) zum Anregen eines Leckwellenmodus in der Lagenanordnung (30) bei einer Arbeitsfrequenz f0 der Leckwellenantenne;
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Lagenanordnung (30) als Randbegrenzungsverlauf eine Form eines regelmäßigen N-Ecks mit N ≥ 8 (N ∈ Z) oder eine Kreisform aufweist; und
    die Lagenanordnung (30) einen Gesamtdurchmesser D bezüglich eines Abstands zweier gegenüber liegender Seiten des N-Ecks oder des Kreisdurchmessers der Lagenanordnung von weniger als dem 10-fachen Wert der Freiraumwellenlänge λo der Leckwellenantenne bei der Arbeitsfrequenz f0 aufweist.
  2. Leckwellenantenne nach Anspruch 1, wobei die Lagenanordnung (30) einen Gesamtdurchmesser D bezüglich eines Abstands zweier gegenüber liegender Seiten des N-Ecks oder des Kreisdurchmessers der Lagenanordnung von weniger als dem 5-fachen Wert der Freiraumwellenlänge λo der Leckwellenantenne bei der Arbeitsfrequenz f0 aufweist.
  3. Leckwellenantenne nach Anspruch 1 oder 2, wobei die erste Metallisierungsstruktur (32) eine Vielzahl von Metallisierungseinzelelementen (32b) aufweist, wobei die Metallisierungseinzelelemente (32b) eine laterale Abmessung (a) aufweisen, die kleiner oder gleich 1/10 der Freiraumwellenlänge λo der Leckwellenantenne bei der Arbeitsfrequenz f0 ist.
  4. Leckwellenantenne nach Anspruch 3, wobei die zweite Metallisierungsstruktur (34) eine Vielzahl von weiteren Metallisierungseinzelelementen (34b) aufweist, wobei die weiteren Metallisierungseinzelelemente (34b) eine laterale Abmessung aufweisen, die kleiner oder gleich 1/10 der Freiraumwellenlänge λo der Leckwellenantenne bei der Arbeitsfrequenz f0 ist.
  5. Leckwellenantenne nach Anspruch 3 oder 4, wobei die Lagenanordnung (30) einen Gesamt durchmesser D aufweist, die entlang eines Abstandes zweier gegenüberliegender Seiten des N-Ecks oder des Kreisdurchmessers der Lagenanordnung weniger als 50 Metallisierungseinzelelemente (32b) der ersten metallisierten Lage (32) aufweist.
  6. Leckwellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Lagenanordnung (30) als eine mehrlagige, periodisch strukturierte Leiterplatte ausgebildet ist.
  7. Leckwellenantenne nach Anspruch 3 oder 4, wobei die Lagenanordnung (30) eine Vielzahl benachbarter Einheitszellen (70; 70'; 70") aufweist, wobei eine Einheitszelle einen Bereich darstellt, der bezüglich der Grundfläche eines einzelnen Metallisierungseinzelelementes (32b) der ersten metallisierten Lage (32) einer Projektion durch die Lagenanordnung (30) hindurch entspricht.
  8. Leckwellenantenne nach Anspruch 7, wobei die Mehrzahl von weiteren Metallisierungseinzelelementen der zweiten metallisierten Lage um einen Winkel von 45° bezüglich der Metallisierungseinzelelemente der ersten metallisierten Lage gedreht ist.
  9. Leckwellenantenne nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Flächenmittelpunkte der Metallisierungseinzelelemente (32b) der ersten metallisierten Lage (32) zu den weiteren Metallisierungseinzelelementen (34b) der zweiten metallisierten Lage (34) versetzt sind.
  10. Leckwellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Lagenanordnung (30) eine richtungsunabhängige Dispersionscharakteristik bei der Arbeitsfrequenz f0 aufweist.
  11. Leckwellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Lagenanordnung (30) ausgebildet ist, um bei einer Anregung durch die Anregungsstruktur (50) eine radial-symmetrische Ausbreitung von Leckwellen bei der Arbeitsfrequenz der Leckwellenantenne vorzusehen.
  12. Leckwellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anregungsstruktur (50) ausgebildet ist, um eine linear-, kreuz- und/oder zirkularpolarisierte Welle in der Lagenanordnung anzuregen.
  13. Leckwellenantenne nach Anspruch 12, wobei die Anregungsstruktur (50) als eine Kreuzdipol-Anordnung zentriert auf der Lagenanordnung angeordnet ist.
  14. Verwendung der Leckwellenantenne nach einem der Ansprüche 1 bis 13 zur mobilen Satellitenkommunikation.
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