EP2676327B1 - Gruppenantenne - Google Patents

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Publication number
EP2676327B1
EP2676327B1 EP12702554.2A EP12702554A EP2676327B1 EP 2676327 B1 EP2676327 B1 EP 2676327B1 EP 12702554 A EP12702554 A EP 12702554A EP 2676327 B1 EP2676327 B1 EP 2676327B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
plate
array antenna
openings
antenna
operatively connected
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.)
Active
Application number
EP12702554.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2676327A1 (de
Inventor
Frank Klefenz
Ulf Huegel
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.)
Huber and Suhner AG
Original Assignee
Huber and Suhner AG
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 Huber and Suhner AG filed Critical Huber and Suhner AG
Publication of EP2676327A1 publication Critical patent/EP2676327A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2676327B1 publication Critical patent/EP2676327B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • 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
    • H01Q13/10Resonant slot antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0087Apparatus or processes specially adapted for manufacturing antenna arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • H01Q21/064Two dimensional planar arrays using horn or slot aerials

Definitions

  • the present invention relates to an antenna, in particular a group antenna according to the preamble of the independent claim.
  • the waveguide slot antenna has a lower first plate, which on the upper side comprises a first half of a distributor tree.
  • a middle second plate comprises a second half of the distribution tree, which in the assembled state cooperates with the first half of the distribution tree.
  • the second plate also has continuous openings. Among other things, due to the backward integrated distribution tree in the second plate, this has a strong fracture.
  • the third top plate also has a strong fracture due to the apertures required for blasting. The parts of the antenna are comparatively difficult to produce with the required tolerances.
  • US3950204 by Texas Instruments Inc. published in 1973, deals with a method of joining two metallic surfaces with good electrical conductivity, eg, panel antennas. The method is described as an alternative to dip soldering, because it can be done at much lower temperatures.
  • the exemplary plate antenna has a two-layer structure made of metal.
  • GB2247990 by British Satellite Broadcasting was first published in 1990 and deals with a group antenna with a two-layer structure with a lower and an upper plate.
  • the upper plate has recesses which serve as horns.
  • the lower plate has a distributor tree, which serve for signal distribution to the horns.
  • the two plates are joined together by soldering or welding.
  • a disadvantage is that the plates have a complicated, also very jagged structure.
  • CN2739818Y Bejing Yijia Yingye Information Engineering Co. was published in 2005 and describes a planar antenna with high antenna gain and about 1024 radiating elements.
  • the antenna has a layered structure.
  • the individual plates are connected to each other via screws.
  • US2007241962A from Hitachi Ltd. was first published in 2005 and describes a radar antenna for use in automobiles.
  • the antenna has a metal plate with a plurality of slots.
  • Absorbers for radio waves, which are arranged between the slotted metal plate and the actual antenna, are used to detect directional changes.
  • the slotted metal plate and the antenna are spaced apart from each other.
  • EP1006608A by Technisat Digital GmbH was first published in 2000 and describes a multilayer antenna arrangement with patch elements which are formed in an uppermost conductive layer.
  • first excitation elements In an underlying second conductive layer are first excitation elements and in a third conductive layer second excitation elements educated.
  • the first excitation elements have first feed lines oriented in a first direction and the second excitation elements have second feed lines oriented in a second direction orthogonal to the first direction.
  • Each of the feeder lines is aligned with the associated patch element and electromagnetically coupled with it.
  • the antenna has a comparatively complicated structure with many layers.
  • US5321411A Matsushita Electric Works Ltd. was first published in 1992 and concerns a planar antenna for linearly polarized waves.
  • the antenna has a multilayer structure.
  • the antenna is suitable for a wave range of around 500 MHz.
  • the group antenna described has a regular arrangement of openings in a first electrically conductive or conductively coated body.
  • a second body has chamber-like depressions of two-fold mirror-symmetrical shape and is connected to a large area of the first body.
  • the chamber-like recesses are each associated with at least four openings of the first body.
  • the chamber-like depressions have openings arranged at the center on the rear side, which form a connection to the second large area of the second body and serve for feeding.
  • the antenna has a comparatively complicated structure and is not suitable for frequencies in the range of 70-80 GHZ, respectively, is no economic production possible.
  • WO89 / 09501 and WO2009 / 093779 also disclose three-layer horn antenna arrays with ramified waveguide feeds in each of the lowest layer.
  • CN1885616 discloses a horn antenna array in which four horns in the third plate are connected to each other via a connecting channel.
  • An object of the invention is to provide an antenna with a comparatively simple construction, which also has improved emission characteristics and is suitable for frequencies in the range of 70-80 GHz.
  • the antenna has a layered construction with three plates.
  • a rear-side arranged first plate serves primarily the supply and fine distribution of the signal to be radiated.
  • the first plate has for this purpose, for example, a distributor tree or similar means. If necessary, the distributor tree can be arranged on several levels.
  • a centrally arranged second plate advantageously has two plane-parallel side surfaces (top, respectively bottom side), in which continuous, the two plane-parallel surfaces connecting first openings are arranged.
  • the first openings serve for passage and transmission of the signal to be radiated to a front side arranged third plate.
  • the front side disposed third plate has second openings, which are operatively connected to the first openings.
  • the front side arranged third plate serves as a diffuser for emitting the signal to be transmitted.
  • the middle second plate has a comparatively low fracture and thus a comparatively high mechanical stability.
  • the plates do not mesh with each other.
  • the plane-parallel side surfaces of the second plate are suitable for precise, large-area attachment of the first and third plates, for example by soldering, gluing or welding. Since only a few parts interlock during assembly, it prevents any possible coatings from being damaged. In addition, it can be prevented that the individual plates deform during assembly. This has an advantageous effect on the manufacturability and the radiation behavior.
  • the middle second plate is decisive for the overall geometry of the antenna and determines the shape in comparison to the other two plates. This can be influenced by geometry and / or material.
  • the middle plate geometrie adopted compared to the first, respectively to the third plate on a higher mechanical stability.
  • the first and / or the third plate may have recesses or depressions for influencing the mechanical stability.
  • the middle second plate is made of a material having a comparatively high modulus of elasticity.
  • a material having a comparatively high modulus of elasticity e.g. metallic materials, such as aluminum, brass, or other metals or alloys thereof.
  • filled or fiber-reinforced plastics are also suitable.
  • At least the rear-side first and / or the front-side third plate advantageously consist of a material with a comparatively low modulus of elasticity. Also by a corresponding, e.g. thin-walled design and / or recesses can be reduced their formative influence, respectively, be neutralized each other.
  • One goal is that e.g. no adverse deformations occur during temperature fluctuations.
  • the middle plate may also be surrounded by a frame-shaped thickening, which is integrally formed on it or with which it is operatively connected.
  • a frame-shaped thickening which is integrally formed on it or with which it is operatively connected.
  • the second middle plate has a geometrically simple structure, in which the geometry is limited essentially to two plane-parallel surfaces and the continuous first openings, the manufacturing process can be massively simplified.
  • the second middle plate can be cut out by injection molding of plastic or plate-shaped base material by punching, laser cutting or milling. Die-casting can also be suitable for the production.
  • the second plate deformed, due to their balanced design, uniform.
  • the more complicated geometries are advantageously outsourced to the first or the third plate.
  • elements of the first and / or the third plate can engage in openings of the second plate.
  • at least in the region of the radiating surface of the array antenna no elements on the side surfaces of the second plate before. Recesses and breakthroughs are possible.
  • the first and third plates are advantageously made of plastic, e.g. produced by injection molding and, if necessary, subsequently coated with an electrically conductive material.
  • the middle second plate may be e.g. be cut out of sheet metal or punched. Other types of production are possible.
  • the three plates are advantageously connected to each other over a large area. Good results are achieved by soldering, welding, ultrasonic welding or gluing. Depending on the field of application, other methods may be suitable.
  • the structure according to the invention allows the greatest possible antenna gain for a given antenna area / size.
  • ETSI standard in Europe of minimum 38dBi (ETSI standard) or in the US of minimum 43 dBi (FCC standard) can be easily achieved.
  • the inventive structure further allows a compact, unobtrusive design for short-distance point-to-point connection with visibility in the range of about 2 km, which is very robust against external influences. Other dimensions are possible.
  • a mechanical reference with the radiator, or the middle second plate are operatively connected.
  • the mechanical reference can be made for fast alignment as optical adjustment of the main emission direction, so that the alignment time of the two antennas to each other, e.g. is reduced to a minimum by means of a laser and / or a telescope. Compared to earlier (pure electrical alignment), the time required for alignment can be reduced from a few hours to a few minutes.
  • a contact by welding the plastic parts as in GB2247990 fails due to the subsequent precise metallization of the resulting tube structure. This approach is not feasible from an economic point of view and process reliability. For example, 10 to 20 process steps / baths are required for the wet-chemical metallization of plastics. The use of materials of higher strength, for example metals or composite materials, is not possible with the filigree structures required in the case of the antennas known from the prior art in an economical method.
  • the necessary precision of the structure is achieved through the use of a sandwiched sheet of relatively high strength material (high modulus of elasticity).
  • the middle plate is simplified in its geometry so that an economical production of a distortion-free, mechanically stable plate is possible.
  • the matching structures for the distribution networks are advantageously completely laid in the upper and lower plate, so that the middle plate remains a flat plate with some breakthroughs (manufacturability eg sheet metal stamped or lasered, composite material such as printed circuit board).
  • some breakthroughs manufactured eg sheet metal stamped or lasered, composite material such as printed circuit board.
  • we in the US6861996 mentioned distribution network instead of rectangular waveguide created with more compact ridge waveguides.
  • the aspect ratio in the lower plate remain in a still economically producible for electroplating ratio.
  • the range of use of the network increases.
  • the flat middle plate can be easily provided with common in the printed circuit board industry process with solder paste or conductive adhesive so to ensure a uniform interruption-free contacting of the waveguide structures between the plates.
  • the array antenna includes a first plate having a waveguide structure for distributing an electromagnetic signal to be radiated by the array antenna.
  • a second plate comprises first openings for passing the electromagnetic signal to be radiated.
  • a third plate serves as a diffuser and comprises means which serve to (radiate) emission of the electromagnetic signal.
  • the second plate is arranged between the first and the third plate and operatively connected to these over a large area.
  • the second plate advantageously has two substantially plane-parallel, in particular in the region of the first openings little to unbalanced side surfaces.
  • the second plate is advantageously designed, respectively made of a material which has a higher modulus of elasticity than the material from which the first and / or the third plate are made, that the second plate acts geometriebecketed for the emitting region of the array antenna ,
  • the second plate is made of metal or a plastic, for example, which is at least partially coated electrically conductive for the passage of the electromagnetic signal.
  • the first and / or the third plate may for example be made of plastic, which is also at least partially coated electrically conductive or itself is sufficiently electrically conductive.
  • the first openings may have a constant or a variable diameter. If necessary, molded onto the first and / or the third plate molded elements for influencing the characteristic in the first openings.
  • the means arranged in the first plate for distributing the electromagnetic signal to be radiated are advantageously a distribution tree of waveguides (waveguide structure).
  • the waveguides are formed by channel-like depressions arranged in the first plate.
  • the channel-like depressions can be arranged on the side facing and / or facing away from the second plate.
  • the operative connection to the front of the first plate, respectively the first openings in the second plate is ensured via further openings.
  • the plates of the array antenna are advantageously operatively connected to each other over a large area by gluing, soldering or welding.
  • the second plate may be directly or indirectly operatively connected to an alignment device which serves to align two array antennas.
  • FIG. 1 shows an embodiment of an inventive array antenna 1 in a side view and FIG. 2 in a front view.
  • FIG. 3 shows the array antenna 1 in a sectional view along the section line AA according to FIG. 2
  • FIG. 4 shows the group antenna from diagonally front and top and FIG. 5 from diagonally in front and below.
  • FIG. 6 shows the array antenna 1 in the open state of obliquely front and top. The mounting direction is indicated schematically by lines s.
  • FIG. 7 shows detail B and FIG. 8 Detail C according to FIG. 6
  • FIG. 9 shows the array antenna 1 in the open state of obliquely behind and below.
  • FIG. 10 shows detail D and FIG. 11 Detail E according to FIG. 9
  • FIG. 12 finally shows detail F according to FIG. 2 and FIG. 13 Detail G according to FIG. 3
  • the hidden lines are shown in dashed lines.
  • the illustrated embodiment of the array antenna 1 has a three-plate structure in which a middle second plate 3 is disposed between a first back plate 2 and a third front plate 4.
  • the middle second plate 3 in comparison to the prior art has a simple configuration. It consists essentially of a flat, slightly rugged body 3 with two plane-parallel side surfaces (top 5 and bottom 6), in which the two side surfaces 5, 6 connecting through opening 7 are arranged.
  • the openings 7 may have a constant or variable over their lengths cross section.
  • the middle plate 3 has a comparatively low fracture. That is, the two plane-parallel surfaces 5, 6 account for approximately 80-90% of the total effective cross-sectional area (non-functional openings are not considered). In the embodiment shown, there are no elements above the side surfaces 5, 6.
  • the middle plate 3 is advantageously designed in such a way that it determines the shape of the geometry or the planarity of the array antenna 1 or reduces the geometry-determining influence of the rear and front plates 2, 4. This can be achieved by making the middle plate of a material having a comparatively high modulus of elasticity. Well suited are metallic materials or fiber reinforced plastics. Due to the simple geometry of the middle plate 3, this can be efficiently removed e.g. by punching or otherwise produced.
  • the rear first plate 2 serves to supply and distribute the electromagnetic waves to be radiated (not shown).
  • the rear plate 2 has a distribution tree 8, which is formed by H-shaped branched, channel-like depressions 9, which are arranged in the second plate 3 facing front 10.
  • the recesses 9 form in the assembled state together with the bottom 6 of the middle plate 3 waveguide 11 (see. FIG. 13 ) for the efficient transmission of the electromagnetic waves.
  • the ends of the channel-like recesses 9 correspond to the openings 7 in the second plate 3.
  • the openings 7 serve to transmit the electromagnetic Waves to the responsible for the emission of the electromagnetic waves front third plate 4 (diffuser), which will be described below.
  • the front plate 4 serves to directionally radiate the electromagnetic waves (in the z-direction in the figures).
  • the front plate 4 has for this purpose according to the invention horn-like openings 12, which are operatively connected to the through holes 7 on the back plate arranged connection channels 13.
  • horn-like openings 12 are operatively connected to the through holes 7 on the back plate arranged connection channels 13.
  • the third plate 4 here on the rear side arranged recesses 16, which contribute to the reduction of the mechanical stability and to reduce the material consumption.
  • the first plate except for the channels 9, if necessary, additionally have such recesses.
  • the signal to be radiated is transferred to the array antenna 1 via a feed opening 14 arranged on the rear side.
  • a feed opening 14 arranged on the rear side.
  • the array antenna 1 is usually installed in a housing, which is not shown here. For mounting in the housing, the array antenna 1 has various attachment means 15.
  • both the first rear and the third front plate 2, 4 compared to the middle second plate 3 has a comparatively complicated structure.
  • the first and the third plate 2, 4 are also advantageously designed so that their influence on the geometry compared to the second plate 3 is reduced. They can be made, for example, by injection molding of plastic. Their design minimizes their influence on the antenna geometry with changing external influences.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Antenne, insbesondere eine Gruppenantenne gemäss dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs.
  • Aus dem Stand der Technik sind Gruppenantennen bekannt. Diese dienen dem gerichteten Abstrahlen und Empfangen von elektromagnetischen Wellen.
  • US6861996 von Microface Co., Ltd. wurde 2002 erstmals publiziert und befasst sich mit einer Wellenleiterschlitzantenne mit einem dreischichtigen Aufbau, welche eine starke Richtcharakteristik und einen hohen Antennengewinn aufweisen soll. Die drei Platten, welche die einzelnen Schichten bilden, werden aus Kunststoff gefertigt und danach metallisch beschichtet, so dass die Oberflächen elektrisch leitfähig sind. Alternativ können die einzelnen Platten aus Metall gefertigt werden. Die Wellenleiterschlitzantenne weist eine untere erste Platte auf, welche auf der Oberseite eine erste Hälfte eines Verteilerbaums umfasst. Eine mittlere zweite Platte, umfasst eine zweite Hälfte des Verteilerbaums, welche in montiertem Zustand mit der ersten Hälfte des Verteilerbaums zusammenwirkt. Die zweite Platte weist zudem durchgängige Öffnungen auf. Unter anderem aufgrund des rückseitig integrierten Verteilerbaums in der zweiten Platte weist diese eine starke Zerklüftung auf. Die dritte obere Platte weist aufgrund der für das Abstrahlen erforderlichen Öffnungen ebenfalls eine starke Zerklüftung auf. Die Teile der Antenne sind vergleichsweise schwierig mit den geforderten Toleranzen herzustellen.
  • US3950204 von Texas Instruments Inc. wurde 1973 publiziert und befasst sich mit einem Verfahren zum Verbinden von zwei metallischen Oberflächen mit guter elektrischer Leitfähigkeit, z.B. von Plattenantennen. Das Verfahren wird als Alternative zum Tauchlöten beschrieben, da es bei wesentlich tieferen Temperaturen durchgeführt werden kann. Die als Beispiel dienende Plattenantenne weist einen zweischichtigen Aufbau aus Metall auf.
  • GB2247990 von British Satellite Broadcasting wurde 1990 erstmals publiziert und befasst sich mit einer Gruppenantenne mit einem zweischichtigen Aufbau mit einer unteren und einer oberen Platte. Die obere Platte weist Vertiefungen auf, welche als Hornstrahler dienen. Die untere Platte weist einen Verteilerbaum auf, welcher zur Signalverteilung an die Hornstrahler dienen. Die beiden Platten werden durch Löten oder Schweissen miteinander verbunden. Ein Nachteil besteht darin, dass die Platten einen komplizierten, ebenfalls stark zerklüfteten Aufbau aufweisen.
  • CN2739818Y von der Bejing Yijia Yingye Information Engineering Co. wurde 2005 publiziert und beschreibt eine ebene Antenne mit hohem Antennengewinn und rund 1024 abstrahlenden Elementen. Die Antenne weist einen geschichteten Aufbau auf. Die einzelnen Platten sind über Schrauben miteinander verbunden.
  • US2007241962A von Hitachi Ltd. wurde 2005 erstmals publiziert und beschreibt eine Radarantenne für den Einsatz in Automobilen. Die Antenne weist eine Metallplatte mit mehreren Schlitzen auf. Absorbierer für Radiowellen, welche zwischen der geschlitzten Metallplatte und der eigentlichen Antenne angeordnet sind, dienen zum detektieren von Richtungswechseln. Die geschlitzte Metallplatte und die Antenne sind beabstandet zueinander angeordnet.
  • EP1006608A von der Technisat Digital GmbH wurde 2000 erstmals publiziert und beschreibt eine mehrlagige Antennenanordnung mit Patch-Elementen auf, die in einer obersten leitfähigen Schicht ausgebildet sind. In einer darunterliegenden zweiten Leitfähigen Schicht sind erste Anregungselemente und in einer dritten leitfähigen Schicht zweite Anregungselemente ausgebildet. Die ersten Anregungselemente weisen in einer ersten Richtung orientierte erste Speiseleitungen und die zweiten Anregungselemente in einer zur ersten Richtung orthogonalen zweiten Richtung orientierte zweite Speiseleitungen auf. Jede der Speiseleitungen ist zum zugehörigen Patch-Element ausgerichtet und mit ihm elektromagnetisch gekoppelt. Die Antenne weist einen vergleichsweise komplizierten Aufbau mit sehr vielen Schichten auf.
  • US5321411A von Matsushita Electric Works Ltd. wurde 1992 erstmals publiziert und betrifft einen ebene Antenne für linear polarisierte Wellen. Die Antenne weist einen mehrschichtigen Aufbau auf. Die Antenne eignet sich für einen Wellenbereich von rund 500 MHZ.
  • DE10150086 von Uhland Goebel wurde 2003 publiziert und betrifft eine Gruppenantenne. Gemäss der Beschreibung soll die Antenne eine hohe Betriebsbandbreite und eine geringe Gesamtdicke aufweisen. Die beschriebene Gruppenantenne weist eine regelmässige Anordnung von Durchbrüchen in einem ersten elektrisch leitfähigen oder leitfähig beschichteten Körper auf. Ein zweiter Körper weist kammerartige Vertiefungen von zweifach spiegelsymmetrischer Form auf und ist mit einer Grossfläche des ersten Körpers verbunden. Die kammerartigen Vertiefungen sind jeweils mindestens vier Durchbrüche des ersten Körpers zugeordnet. Die kammerartigen Vertiefungen weisen rückseitig mittig angeordnete Durchbrüche auf, welche eine Verbindung zur zweiten Grossfläche des zweiten Körpers bilden und zur Speisung dienen. Die Antenne weist einen vergleichsweise komplizierten Aufbau auf und eignet sich nicht für Frequenzen im Bereich von 70-80 GHZ, respektive ist keine wirtschaftliche Herstellung mehr möglich.
  • WO89/09501 und WO2009/093779 offenbaren ebenfalls dreilagige Hornantennenarrays mit verästelten Hohlleitereinspeisungen in der jeweils untersten Lage. CN1885616 offenbart ein Hornantennenarray, bei dem jeweils vier Hornstrahler in der dritten Platte über einen Verbindungskanal miteinander verbunden sind.
  • Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Antenne mit einem vergleichsweise einfachen Aufbau zu zeigen, welche zudem verbesserte Abstrahleigenschaften aufweist und sich für Frequenzen im Bereich von 70-80 GHZ eignet.
  • Diese Aufgabe wird durch die im unabhängigen Patentanspruch definierte Antenne gelöst.
  • In einer Ausführungsform weist die Antenne einen geschichteten Aufbau mit drei Platten auf. Eine rückseitig angeordnete erste Platte dient primär der Zuführung und Feinverteilung des abzustrahlenden Signals. Die erste Platte weist zu diesem Zweck z.B. einen Verteilerbaum oder ähnliche Mittel auf. Der Verteilerbaum kann bei Bedarf auf mehreren Ebenen angeordnet sein. Eine mittig angeordnete zweite Platte weist mit Vorteil zwei planparallele Seitenflächen (Ober-, respektive Unterseite) auf, in welchen durchgehende, die beiden planparallelen Oberflächen verbindende erste Öffnungen angeordnet sind. Die ersten Öffnungen dienen zur Durchleitung und Übertragung des abzustrahlenden Signals an eine vorderseitig angeordnete dritte Platte. Die vorderseitig angeordnete dritte Platte weist zweite Öffnungen auf, welche mit den ersten Öffnungen wirkverbunden sind. Die vorderseitig angeordnete dritte Platte dient als Diffusor zum Abstrahlen des zu senden Signals. Im Unterschied zum Stand der Technik weist insbesondere die mittlere zweite Platte eine vergleichsweise geringe Zerklüftung und damit eine vergleichsweise hohe mechanische Stabilität auf. Die Platten greifen wenig ineinander. Die planparallelen Seitenflächen der zweiten Platte eignen sich zur präzisen, grossflächigen Befestigung der ersten und dritten Platte z.B. durch Löten, Kleben oder Schweissen. Da bei der Montage nur wenige Teile ineinander greifen, wird verhindert, dass allfällige Beschichtungen beschädigt werden. Zudem kann verhindert werden, dass sich die einzelnen Platten bei der Montage deformieren. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die Herstellbarkeit und das Abstrahlverhalten aus.
  • Erfindungsgemäss ist die mittlere zweite Platte für die Gesamtgeometrie der Antenne massgeblich und im Vergleich zu den anderen beiden Platten formbestimmend ist. Dies kann Geometrie und/oder Materialbedingt beeinflusst werden. In einer ersten Ausführungsform weist die mittlere Platte geometriebedingt im Vergleich zur ersten, respektive zur dritten Platte eine höhere mechanische Stabilität auf. Die erste und/oder die dritte Platte können zur Beeinflussung der mechanischen Stabilität Aussparungen oder Vertiefungen aufweisen.
  • In einer zweiten Ausführungsform besteht die mittlere zweite Platte aus einem Material mit einem vergleichsweise hohen E-Modul. Gut geeignet sind z.B. metallische Werkstoffe, wie Aluminium, Messing, oder andere Metalle oder Legierungen davon. Je nach Anwendungsgebiet eignen sich auch gefüllte oder mit Fasern verstärkte Kunststoffe. Ebenfalls eignen sich z.B. glasähnliche oder gesinterte Werkstoffe, welche eine geringe Abhängigkeit von äusseren Einflüssen aufweisen. Durch eine Fertigung aus einem leitfähigen Material entfällt eine spätere, herstellungstechnisch sehr aufwendige Beschichtung.
  • Im Unterschied zur zweiten mittleren Platte bestehen zumindest die rückseitige erste und/oder die vorderseitige dritte Platte mit Vorteil aus einem Material mit einem vergleichsweise niedrigen E-Modul. Auch durch eine entsprechende, z.B. dünnwandige Ausgestaltung und/oder durch Aussparungen kann deren formgebender Einfluss reduziert, respektive gegenseitig neutralisiert werden. Ein Ziel besteht darin, dass z.B. bei Temperaturschwankungen keine nachteilhaften Deformationen auftreten.
  • Bei Bedarf kann die mittlere Platte zudem von einer rahmenförmigen Verdickung umgeben sein, welche an ihr angeformt oder mit der sie wirkverbunden ist. Dadurch kann die Stabilität und die Formbeständigkeit, insbesondere bei grossen Temperaturschwankungen erhöht werden.
  • Indem die zweite mittlere Platte einen geometrisch einfachen Aufbau aufweist, bei der sich die Geometrie im Wesentlichen auf zwei planparallele Oberflächen und die durchgängigen ersten Öffnungen beschränkt, kann der Herstellungsprozess massiv vereinfacht werden. Z.B. kann dadurch die zweite mittlere Platte durch Spritzgiessen aus Kunststoff oder aus plattenförmigem Grundmaterial durch Stanzen, Lasern oder Fräsen ausgeschnitten werden. Auch Druckgiessen kann sich für die Herstellung eignen. Z.B. bei Temperaturschwankungen deformiert sich die zweite Platte, aufgrund ihrer ausgewogenen Ausgestaltung, gleichmässiger. Erfindungsgemäss werden die komplizierteren Geometrien mit Vorteil an die erste, respektive die dritte Platte ausgelagert. Falls erforderlich können Elemente der ersten und/oder der dritten Platte in Öffnungen der zweiten Platte eingreifen. Vorteilhafterweise stehen zumindest im Bereich der abstrahlenden Fläche der Gruppenantenne keine Elemente über die Seitenflächen der zweiten Platte vor. Vertiefungen und Durchbrüche sind möglich.
  • Die erste und die dritte Platte werden mit Vorteil aus Kunststoff, z.B. durch Spritzgiessen hergestellt und falls erforderlich anschliessend mit einem elektrisch leitfähigen Material beschichtet. Im Unterschied dazu kann die mittlere zweite Platte z.B. aus Metallblech ausgeschnitten oder gestanzt werden. Andere Herstellungsarten sind möglich.
  • Die drei Platten werden mit Vorteil grossflächig miteinander wirkverbunden. Gute Resultate werden durch Löten, Schweissen, Ultraschallschweissen oder Kleben erreicht. Je nach Anwendungsgebiet können sich andere Verfahren eignen.
  • Aufgrund des einfachen Aufbaus und der gegenseitigen geringen Beeinflussung der Strukturen können Antennen mit einer vergleichsweise grossen Bandbreite realisiert werden. In einer Ausführungsform beträgt diese z.B. 20% im E-Band (71- 86 GHz). Weiterhin ermöglicht der erfindungsgemässe Aufbau einen grösstmöglichen Antennengewinn bei gegebener Antennenfläche/-grösse. Damit kann z.B. der im Richtfunkbetrieb im E-Band durch Normen festgelegte minimale Antennengewinn, in Europa von minimal 38dBi (ETSI Standard) bzw. in den USA von minimal 43 dBi (FCC Standard) problemlos erreicht werden. Der erfindungsgemässe Aufbau ermöglicht weiterhin eine kompakte, unauffällige Bauform für Kurzstrecken-Punkt-zu-Punkt Verbindung mit Sichtweite im Bereich von rund 2 km, welche gegen äussere Einflüsse sehr robust ist. Andere Dimensionierungen sind möglich.
  • Bei Bedarf kann eine mechanische Referenz mit dem Strahler, respektive der mittleren zweiten Platte, wirkverbunden werden. Die mechanische Referenz kann zur schnellen Ausrichtung als optische Justierung der Hauptabstrahlrichtung erfolgen, so dass die Ausrichtzeit der beiden Antennen zueinander z.B. mittels eines Lasers und/oder eines Teleskops auf ein Minimum reduziert wird. Im Vergleich zu früher (rein elektrische Ausrichtung) kann die für die Ausrichtung erforderliche Zeit von einigen Stunden auf einige Minuten reduziert werden.
  • Eines der Hauptprobleme bei den aus dem Stand der Technik bekannten Antennen besteht darin, dass es schwierig ist, diese mit der erforderlichen Präzision und unter Einhaltung der angestrebten Toleranzen herzustellen. Die Dimension der Struktur skaliert mit der Frequenz der Antenne. Ein Problem besteht darin, dass die einzelnen Platten bei Frequenzen um die 80 GHz so dünn werden, dass deren mechanische Stabilität kritisch wird. Bereits ein Verzug/Verbiegen der Platten um einem Millimeter (ca. ¼ Wellenlänge) führt zu einer erheblichen Degradation der Abstrahlcharakteristik und die Antenne wird unbrauchbar. Darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, dass entlang der Hohlleiterstrukturen ein durchgehender Kontakt zwischen den Platten gewährleistet wird. Ein Zusammenpressen mit Schrauben wie z.B. in US6861996 vorgeschlagen, wird in diesen Dimensionen ebenfalls aufgrund der mechanisch schwächeren Struktur zu keiner gleichmässigen Kontaktierung führen. Ausserdem ist aufgrund der mechanischen Punktlasten mit einer Deformation der strahlenden Fläche zu rechnen.
  • Eine Kontaktierung durch Verschweissen der Kunststoffteile wie in GB2247990 wäre zwar denkbar, scheitert jedoch an der nachträglichen präzisen Metallisierung der entstehenden Röhrenstruktur. Dieser Ansatz ist aus wirtschaftlicher Sicht und bezüglich der Prozesssicherheit nicht machbar. Z.B. sind für die nasschemische Metallisierung von Kunststoffen 10 bis 20 Prozessschritte/Bäder erforderlich. Der Einsatz von Werkstoffen höherer Festigkeit, z.B. Metalle oder Verbundwerkstoffe, ist bei den benötigten filigranen Strukturen bei den aus dem Stand der Technik bekannten Antennen in einem wirtschaftlichen Verfahren nicht möglich.
  • In einer Ausführungsform wird die notwendige Präzision der Struktur durch den Einsatz einer im Sandwich angeordneten Platte aus einem Material mit vergleichsweise hoher Festigkeit (hoher E-Modul) erreicht. Zu diesem Zweck wird die mittlere Platte in ihrer Geometrie so vereinfacht, dass eine wirtschaftliche Herstellung einer verzugsarmen, mechanisch stabilen Platte möglich wird.
  • Die Anpassstrukturen für die Verteilnetzwerke werden vorteilhafterweise komplett in die obere und untere Platte verlegt, so dass die mittlere Platte eine ebene Platte mit einigen Durchbrüchen bleibt (Herstellbarkeit z.B. Blech gestanzt oder gelasert, Verbundwerkstoff wie z.B. printed circuit board). Zu diesem Zweck wir das in US6861996 erwähnte Verteilnetzwerk anstelle von Rechteckhohlleiter mit kompakteren Steghohlleitern erstellt. Somit bleiben die Aspekt-Ratio in der unteren Platte in einem für die Galvanik noch wirtschaftlich herstellbaren Verhältnis. Darüber hinaus vergrössert sich die Einsatzbandbreite des Netzwerkes.
  • Da die Kontaktierung mittels Stapeln und Verschrauben weiterhin kritisch ist, ergibt sich mit dieser Lösung ein weiterer Vorteil: die ebene mittlere Platte kann leicht mit in der Leiterkartenindustrie gebräuchlichen Verfahren mit Lotpaste oder Leitkleber versehen werden, um so eine gleichmässige unterbruchsfreie Kontaktierung der Hohlleiterstrukturen zwischen den Platten sicherzustellen.
  • In einer Ausführungsform beinhaltet die Gruppenantenne eine erste Platte, welche eine Hohlleiterstruktur zum Verteilen eines durch die Gruppenantenne abzustrahlenden elektromagnetischen Signals aufweist. Eine zweite Platte umfasst erste Öffnungen zum Durchleiten des abzustrahlenden elektromagnetischen Signals. Eine dritte Platte dient als Diffusor und umfasst Mittel, die zum (gerichteten) Abstrahlen des elektromagnetischen Signals dienen. Die zweite Platte ist zwischen der ersten und der dritten Platte angeordnet und mit diesen grossflächig wirkverbunden. Die zweite Platte weist mit Vorteil zwei im Wesentlichen planparallele, insbesondere im Bereich der ersten Öffnungen wenig bis unzerklüftete Seitenflächen auf. Die zweite Platte ist mit Vorteil so ausgestaltet, respektive aus einem Material hergestellt, welches einen höheren E-Modul aufweist, als das Material aus dem die erste und/oder die dritte Platte hergestellt sind, dass die zweite Platte geometriebestimmend für den Abstrahlbereich der Gruppenantenne wirkt. Die zweite Platte ist z.B. aus Metall oder einem Kunststoff hergestellt, der für die Durchleitung des elektromagnetischen Signals zumindest teilweise elektrisch leitend beschichtet ist. Die erste und/oder die dritte Platte können z.B. aus Kunststoff hergestellt sein, der ebenfalls zumindest teilweise elektrisch leitend beschichtet ist oder selber ausreichend elektrisch leitend ist. Je nach angestrebter Funktionsweise können die ersten Öffnungen einen konstanten oder einen variablen Durchmesser aufweisen. Bei Bedarf können auch an der ersten und/oder der dritten Platte angeformte Elemente zur Beeinflussung der Charakteristik in die ersten Öffnungen hineinragen. Bei den in der ersten Platte angeordneten Mitteln zum Verteilen des abzustrahlenden elektromagnetischen Signals handelt es sich mit Vorteil um einen Verteilerbaum aus Hohlleitern (Hohlleiterstruktur). Die Hohlleiter werden durch in der ersten Platte angeordnete kanalartige Vertiefungen gebildet sind. Die kanalartigen Vertiefungen können auf der der zweiten Platte zugewandten und/oder abgewandten Seite angeordnet sein. Im Fall der rückseitigen Anordnung wird die Wirkverbindung zur Vorderseite der ersten Platte, respektive den ersten Öffnungen in der zweiten Platte über weitere Öffnungen sicher gestellt. Die Platten der Gruppenantenne werden mit Vorteil durch Kleben, Löten oder Schweissen grossflächig miteinander wirkverbunden. Die zweite Platte kann mit einer Ausrichtvorrichtung direkt oder indirekt wirkverbunden sein, welche zum gegenseitigen Ausrichten von zwei Gruppenantennen dient.
  • Anhand der nachfolgenden Figuren wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigen
  • Fig. 1
    eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemässen Gruppenantenne in einer Seitenansicht;
    Fig. 2
    die Gruppenantenne gemäss Figur 1 in einer Vorderansicht;
    Fig. 3
    eine Schnittdarstellung der Gruppenantenne entlang der Schnittlinie AA gemäss Figur 2;
    Fig. 4
    die Gruppenantenne gemäss Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht von schräg oben;
    Fig. 5
    die Gruppenantenne gemäss Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht von schräg unten;
    Fig. 6
    die Gruppenantenne gemäss Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht von schräg vorne und oben in geöffnetem Zustand;
    Fig. 7
    Detail B gemäss Figur 6;
    Fig. 8
    Detail C gemäss Figur 6;
    Fig. 9
    die Gruppenantenne gemäss Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht von schräg hinten und unten in geöffnetem Zustand;
    Fig. 10
    Detail D gemäss Figur 9;
    Fig. 11
    Detail E gemäss Figur 9;
    Fig. 12
    Detail F gemäss Figur 1;
    Fig. 13
    Detail G gemäss Figur 1.
  • Figur 1 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemässen Gruppenantenne 1 in einer Seitenansicht und Figur 2 in einer Vorderansicht. Figur 3 zeigt die Gruppenantenne 1 in einer Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie AA gemäss Figur 2. Figur 4 zeigt die Gruppenantenne von schräg vorne und oben und Figur 5 von schräg vorne und unten. Figur 6 zeigt die Gruppenantenne 1 in geöffnetem Zustand von schräg vorne und oben. Die Montagerichtung wird durch Linien s schematisch angedeutet. Figur 7 zeigt Detail B und Figur 8 Detail C gemäss Figur 6. Figur 9 zeigt die Gruppenantenne 1 in geöffnetem Zustand von schräg hinten und unten. Figur 10 zeigt Detail D und Figur 11 Detail E gemäss Figur 9. Figur 12 schlussendlich zeigt Detail F gemäss Figur 2 und Figur 13 Detail G gemäss Figur 3. In Figur 12 sind die verdeckten Linien gestrichelt dargestellt.
  • Wie aus den Figuren hervorgeht, weist die gezeigte Ausführungsform der Gruppenantenne 1 einen Aufbau mit drei Platten auf, wobei eine mittlere zweite Platte 3 zwischen einer ersten hinteren Platte 2 und einer dritten vorderen Platte 4 angeordnet ist.
  • Wie aus den Figuren 6 und 9 ersichtlich ist, weist die mittlere zweite Platte 3 im Vergleich zum Stand der Technik eine einfache Ausgestaltung auf. Sie besteht im Wesentlichen aus einem ebenen, wenig zerklüfteten Grundkörper 3 mit zwei planparallelen Seitenflächen (Oberseite 5 und Unterseite 6), in welchen die beiden Seitenflächen 5, 6 verbindende durchgängige Öffnung 7 angeordnet sind. Die Öffnungen 7 können einen konstanten oder über ihre Längen hinweg variablen Querschnitt aufweisen. Im Unterscheid zum Stand der Technik weist die mittlere Platte 3 eine vergleichsweise geringe Zerklüftung auf. D.h. dass die beiden planparallelen Oberflächen 5, 6 in etwa 80-90% der gesamten, wirksamen Querschnittfläche ausmachen (nichtfunktionale Öffnungen werden dabei nicht in Betracht gezogen). In der gezeigten Ausführungsform stehen keine Elemente über die Seitenflächen 5, 6 vor.
  • Die mittlere Platte 3 ist mit Vorteil so ausgestaltet, dass sie für die Geometrie, respektive die Planarität der Gruppenantenne 1 formbestimmend ist, respektive dem Geometriebestimmenden Einfluss der hinteren und der vorderen Platte 2, 4 reduziert. Dies kann dadurch erreicht werden, indem die mittlere Platte aus einem Material hergestellt wird, das einen vergleichsweise hohen E-Modul aufweist. Gut geeignet sind metallische Werkstoffe oder Faserverstärkte Kunststoffe. Durch die einfache Geometrie der mittleren Platte 3 kann diese effizient z.B. durch Stanzen oder auf eine andere Art und Weise hergestellt werden.
  • In der gezeigten Ausführungsform dient die hintere erste Platte 2 zur Zuführung und Verteilung der abzustrahlenden elektromagnetischen Wellen (nicht dargestellt). Die hintere Platte 2 weist einen Verteilerbaum 8 auf, der durch H-förmig verästelte, kanalartige Vertiefungen 9 gebildet wird, welche in der zweiten Platte 3 zugewandten Vorderseite 10 angeordnet sind. Die Vertiefungen 9 bilden in montiertem Zustand zusammen mit der Unterseite 6 der mittleren Platte 3 Hohlleiter 11 (vgl. Figur 13) zur effizienten Übertragung der elektromagnetischen Wellen. Die Enden der kanalartigen Vertiefungen 9 korrespondieren mit den Öffnungen 7 in der zweiten Platte 3. Die Öffnungen 7 dienen zum Übertragen der elektromagnetischen Wellen an die für die Abstrahlung der elektromagnetischen Wellen verantwortliche vordere dritte Platte 4 (Diffusor), die weiter unten beschrieben wird.
  • In der gezeigten Ausführungsform dient die vordere Platte 4 zum gerichteten Abstrahlen der elektromagnetischen Wellen (in den Figuren in z-Richtung). Die vordere Platte 4 weist zu diesem Zweck erfindungsgemäss hornartige Öffnungen 12 auf, welche mit den durchgehenden Öffnungen 7 über plattenrückseitig angeordnete Verbindungskanäle 13 wirkverbunden sind. Wie insbesondere aus den Figuren 7 , 12 und 13 hervorgeht, sind jeweils vier hornartige Öffnungen 12 mit einer ersten Öffnung 7 und über diese mit der in der ersten Platte 2 angeordneten Hohlleiterstruktur 11 wirkverbunden. Weiterhin weist die dritte Platte 4 hier rückseitig angeordnete Aussparungen 16 auf, welche zur Reduktion der mechanischen Stabilität und zur Reduktion des Materialverbrauchs beitragen. Auch die erste Platte kann, abgesehen von den Kanälen 9, bei Bedarf zusätzlich solche Aussparungen aufweisen. Bei der gezeigten Ausführungsform wird das abzustrahlende Signal über eine rückseitig angeordnete Speiseöffnung 14 an die Gruppenantenne 1 übergeben. Andere Anordnungen, z.B. an der Schmalseite der ersten Platte, sind möglich. Die Gruppenantenne 1 wird üblicherweise in ein Gehäuse eingebaut, welches hier nicht dargestellt ist. Für die Montage im Gehäuse weist die Gruppenantenne 1 diverse Befestigungsmittel 15 auf.
  • Wie zu erkennen ist, weisen sowohl die erste hintere als auch die dritte vordere Platte 2, 4 im Vergleich zur mittleren zweiten Platte 3 einen vergleichsweise komplizierteren Aufbau auf. Die erste und die dritte Platte 2, 4 sind zudem mit Vorteil so ausgestaltet, dass ihr Einfluss auf die Geometrie im Vergleich zur zweiten Platte 3 verringert ist. Sie können z.B. durch Spritzgiessen aus Kunststoff gefertigt werden. Durch ihre Ausgestaltung kann ihr Einfluss auf die Antennengeometrie bei sich ändernden äusseren Einflüssen minimiert werden.
  • LISTE DER BEZUGSZEICHEN
  • 1
    Gruppenantenne
    2
    hintere erste Platte
    3
    mittlere zweite Platte
    4
    vordere dritte Platte
    5
    Oberseite mittlere Platte, erste Seitenfläche
    6
    Unterseite mittlere Platte, zweite Seitenfläche
    7
    durchgängige Öffnung mittlere Platte
    8
    Verteilerbaum
    9
    verästelte, kanalartige Vertiefungen
    10
    Vorderseite erste Platte
    11
    Hohlleiter
    12
    hornartige Öffnungen. Mittel zum Abstrahlen des Signals
    13
    Verbindungskanäle
    14
    Speiseöffnung
    15
    Befestigungsmittel
    16
    Aussparung

Claims (8)

  1. Gruppenantenne (1) mit
    a. einer ersten Platte (2), welche eine Hohlleiterstruktur (11) zum Verteilen eines durch die Gruppenantenne (1) abzustrahlenden elektromagnetischen Signals aufweist,
    b. einer zweiten Platte (3), welche erste Öffnungen (7) zum Durchleiten des abzustrahlenden elektromagnetischen Signals aufweist und
    c. einer dritten Platte (4), welche Mittel (12) zum Abstrahlen des elektromagnetischen Signals aufweist, wobei
    d. die zweite Platte (3) zwischen der ersten und der dritten Platte (2, 4) angeordnet ist, mit diesen wirkverbunden ist und die zweite Platte (3) zwei im Wesentlichen planparallele, unzerklüftete Seitenflächen (5, 6) aufweist, in denen die ersten Öffnungen (7) angeordnet sind,
    e. die erste und/oder die dritte Platte (2, 4) aus Kunststoff hergestellt sind, der zumindest teilweise elektrisch leitend beschichtet ist,
    f. die Platten (2, 3, 4) durch Kleben, Löten oder Schweissen miteinander wirkverbunden sind, derart, dass entlang der Hohlleiterstrukturen ein durchgehender Kontakt zwischen den Platten gewährleistet ist, und
    g. die dritte Platte (4) zum Abstrahlen des elektromagnetischen Signals hornartige Öffnungen (12) aufweist, wobei jeweils vier hornartige Öffnungen (12) gemeinsam über einen auf der Rückseite der dritten Platte (4) angeordneten Verbindungskanal (13) mit einer ersten Öffnung (7) in der zweiten Platte (3) und über diese mit der in der ersten Platte (2) angeordneten Hohlleiterstruktur (11) wirkverbunden sind,
    h. wobei die erste Platte (2) einen Verteilerbaum (8) aufweist, der durch H-förmig verästelte, kanalartige Vertiefungen (9) gebildet wird, und die Enden der kanalartigen Vertiefungen (9) mit den ersten Öffnungen (7) korrespondieren,
    i. wobei die zweite Platte (3) so ausgestaltet ist, dass sie im Vergleich zur ersten Platte (2) und dritten Platte (4) eine höhere mechanische Stabilität aufweist und so für die Gesamtgeometrie der Gruppenantenne formbestimmend ist.
  2. Gruppenantenne (1) gemäss Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten (2, 3, 4) durch Lotpaste oder Leitkleber miteinander kontaktiert sind.
  3. Gruppenantenne (1) gemäss Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder dritte Platte (2, 4) Aussparungen (9, 16) aufweisen, welche zur Reduktion der mechanischen Stabilität beitragen.
  4. Gruppenantenne (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Platte (3) aus einem Material hergestellt ist, welches einen höheren E-Modul aufweist, als das Material aus dem die erste und/oder die dritte Platte (2, 4) hergestellt sind, derart, dass die zweite Platte (3) geometriebestimmend wirkt.
  5. Gruppenantenne (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Platte (3) aus Metall oder einem faserverstärkten Kunststoff besteht, der zumindest teilweise elektrisch leitend beschichtet ist.
  6. Gruppenantenne (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Öffnungen (7) einen konstanten oder einen variablen Durchmesser aufweisen.
  7. Gruppenantenne gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kanalartigen Vertiefungen (9) auf der der zweiten Platte zugewandten und/oder abgewandten Seite angeordnet sind und mit zweiten Öffnungen mit den ersten Öffnungen (7) der zweiten Platte (3) wirkverbunden sind.
  8. Gruppenantenne (1) gemäss einem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Platte (3) mit einer Ausrichtvorrichtung wirkverbunden ist, welche zum gegenseitigen Ausrichten von zwei Gruppenantennen dient.
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