EP3900111B1 - Antennenvorrichtung - Google Patents

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Publication number
EP3900111B1
EP3900111B1 EP19829631.1A EP19829631A EP3900111B1 EP 3900111 B1 EP3900111 B1 EP 3900111B1 EP 19829631 A EP19829631 A EP 19829631A EP 3900111 B1 EP3900111 B1 EP 3900111B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
elements
antenna device
feed network
radiator
antenna
Prior art date
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Active
Application number
EP19829631.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3900111A1 (de
Inventor
Alexander Popugaev
Mengistu TESSEMA
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.)
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Original Assignee
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
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 Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV filed Critical Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Publication of EP3900111A1 publication Critical patent/EP3900111A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3900111B1 publication Critical patent/EP3900111B1/de
Active legal-status Critical Current
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    • 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
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/3208Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used
    • H01Q1/3233Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used particular used as part of a sensor or in a security system, e.g. for automotive radar, navigation systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/50Feeding or matching arrangements for broad-band or multi-band operation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/045Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular feeding means

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an antenna device and a GNSS antenna.
  • Preferred embodiments relate to a broadband antenna device with limited dimensions.
  • GNSS Global satellite navigation systems
  • the American GPS the Russian GLONASS
  • the Chinese BeiDou the Chinese BeiDou or the European Galileo
  • the Galileo system offers the Public Regulated Service (PRS) for sovereign purposes.
  • PRS Public Regulated Service
  • the bandwidth of the encrypted PRS signals E1 and E6 is specified with at least 40 MHz (slightly larger than in 1 shown). It is planned to equip military and BOS vehicles (authorities and organizations with security tasks) of the participating EU member states with PRS receiver modules in the near future.
  • C/N0 signal-to-noise power density ratio
  • Ceramic antennas with two planar antenna elements (resonators) arranged one above the other are characterized by such behavior (cf. 4 ).
  • Each of the four metallic radiator parts is fed at one of the outer corners and is galvanically connected to the ground plane at the outer edge.
  • the relative impedance bandwidth (measuring: standing wave ratio VSWR ⁇ 2:1) of the antennas shown here is approx. 20%.
  • the axial ratio bandwidth (axial ratio AR ⁇ 3 dB or cross-polarization suppression XPD ⁇ 15.5 dB) is limited to approx. 10% by the narrow-band concept of the serial feed network.
  • FIG. 1 illustrates the structure and miniaturization of the four-point parallel feed network of a circularly polarized antenna.
  • Each feed point of the miniaturized variant is broadband adjusted with the help of a line transformer and an open-circuit stub line.
  • Embodiments of the present invention create an antenna device with a radiator arrangement and a feed network.
  • the radiator arrangement is arranged in an upper level in the emission direction, while the feed network is arranged in a corresponding lower level.
  • the feed network can be provided on a single-layer or multi-layer carrier.
  • the radiator array comprises at least four elements (four radiating elements) spaced (isolated) from each other by gaps in the upper plane. The arrangement is such that four quadrants are formed.
  • Each of the four elements is connected in a central angular range via a respective feed point to a corresponding feed point of the feed network.
  • each element has a foot element (e.g. a folded header or attached via) extending from the upper level in the direction of the lower level.
  • each of the four elements is defined by a circular arc segment, e.g. B. formed a 90 ° arc segment.
  • the four circular arc segments in the quadrature arrangement thus form a kind of full circle, with the elements each being spaced apart from the next element by a gap.
  • the columns form a kind of cross slot.
  • This shape advantageously allows a maximum area to be occupied, particularly given the boundary condition of a limited diameter (e.g. 100 or 90 mm).
  • the above design can also be used to achieve a flat shape (e.g. ⁇ 30mm), which enables flush installation with the vehicle.
  • Exemplary embodiments of the present invention are based on the finding that the layered arrangement of feed network and antenna emitter allows optimal use of space in a housing to be achieved, with good radiation characteristics being achieved by the quadrature arrangement or cross slot arrangement.
  • the beam assembly can be operated very efficiently. This promotes the resulting antenna gain.
  • the arrangement outlined above achieves an antenna device with a high bandwidth and good antenna gain over the entire bandwidth, with boundary conditions such as the small installation space being achieved.
  • a dielectric element such as e.g. B. provided a Teflon body.
  • this enables a sufficient distance to be formed between the feed network and the radiating elements, with this distance being filled in order to achieve increased mechanical stability (step protection).
  • the four elements are identical or essentially identical and can include, for example, circle elements, 90° circle segments, triangles or polygons. Particularly in the case of the structure with 90° circle segments, it becomes clear that the arrangement is at least two mirror-symmetrical and also point-symmetrical in some areas.
  • this is realized in that the coupling takes place in a middle partial circle segment (generally partial segment).
  • This middle pitch circle segment is achieved if the individual circular arc segment (segment) is subdivided into three pitch circle segments of equal size (e.g. 30° pitch circle segments) or generally angular segments and the coupling is carried out here in the middle segment (element) ( if possible far outside or in the outer third).
  • the angle for the angular segments of one or all elements of the radiator arrangement extends out, for example, from the middle or the middle region of the radiator arrangement.
  • an optimal coupling is achieved when the coupling point is present exactly along the center line in relation to the angle of the circle segment.
  • a coupling here again being as far outside as possible, i. H. in the area of the outer third would be desirable.
  • the antenna device has an array of radiator arrangements on.
  • Each of these radiator arrays includes four elements.
  • the multiple radiator arrangements in the array are symmetrical.
  • four antenna element arrangements can be provided, which are arranged point-symmetrically, for example, around the center point of the entire antenna element arrangement or antenna device.
  • these four radiator arrangements are located in four quadrants of the antenna device.
  • an additional radiator arrangement can be arranged in the middle of the antenna device, which also comprises four elements, whereby this does not necessarily have to behave similarly or identically to the four elements of the other radiator arrangement.
  • each of the elements of the radiating elements can be formed by sheets or foils, because the foil is applied to the dielectric body as a carrier, for example.
  • the base element with the feed point can be realized at the same time by an unfolded nose (generally base point element) during the production of sheets and foils.
  • This nose extends, for example, at the outer edge from the main plane in the direction of the feed network (for example, at an angle of 35° to 80° out of the plane and/or along an angle in the range of 35 to 55° or 10° to 80°) .
  • the nose can also be tapered so that in the upper plane it has a connection from 10° (or 20° or x°) to 80° (70° or -x°), while the attachment point to the lower plane is at 45° (or in the range between 40° and 50°).
  • each feed network has a section for the individual ones of the at least four elements of the radiator arrangement.
  • a stub line or a stub line short-circuited to ground is provided for each feed point (for each radiating element) for broadband matching.
  • the feed network can also include at least one of the following elements: line transformer, Wilkinson coupler and/or delay line.
  • Another embodiment provides a GNSS antenna with a housing and a corresponding antenna device.
  • this GNSS antenna is round and has a maximum diameter of 90 mm.
  • Figure 7a the basic embodiment is based on Figure 7a explained, while optional aspects related to the Figure 7b , 7c and 7d to be discussed.
  • Figures 7e and 7f 12 show optional aspects of the feed network according to extended embodiments.
  • FIG. 7a shows an antenna device 10 with the two basic features radiator arrangement 12 and feed network 14.
  • the feed network is applied, for example, to a single-layer or multi-layer circuit board and is located in a lower level, e.g. B. at the bottom of the antenna device, while the radiator assembly is in an upper level.
  • Both planes can be essentially parallel to one another, with the feed network 14 and the radiator arrangement optionally being aligned with one another. According to an optional aspect, as shown here, they are spaced apart from one another in the emission direction 12r.
  • the emission direction 12r of the antenna device 10 is marked with an arrow.
  • the radiator arrangement 12 comprises four individual elements 12a to 12d (whereby 12d is covered by an optional component).
  • the four elements 12a to 12c are each, for example, semicircular elements arranged in a quadrant.
  • the individual elements 12a to 12d are formed by segments of a circle of 90°, so that a two-fold mirror-symmetrical and one-dimensional point-symmetrical structure is established. All elements 12a to 12d are arranged in a common plane, namely the upper plane. All of the radiator elements 12a to 12d arranged in the four quadrants are separated by gaps 12s. Starting from the 90° circle segments, these can have a constant thickness of 1 to 3 mm, but of course any other shape with a variable cross section would also be conceivable.
  • Each radiating element 12a to 12c is connected to the associated feed point of the feed network 14 via its own feed point.
  • the feed points belonging to the radiators 12a to 12d are identified by the reference symbols 12as, 12bs, 12cs and 12ds.
  • these feeding points 12as to 12ds are formed by lugs arranged on the circle line. These tabs are folded down (i.e. extend out of the upper level towards the lower level and thus enable connection to the associated feed points 14as to 14ds.
  • This middle angular range is identified here with the reference symbol ⁇ and essentially corresponds to the middle pitch circle segment if the individual circle segment is subdivided into three circle segments of equal size.
  • the feed point can be arranged anywhere within this range. At this point, however, it should also be pointed out that a preferred attachment should be as central as possible, i. H. should be provided on the bisector of the 90° circle segment (or a circle segment with a different angle), while an arrangement as close as possible to the edge line (cf. circle line) would also be preferable.
  • the feed point is arranged on an axis of symmetry, it being possible for the axis of symmetry to run along an angle bisector or diagonal (depending on the shape of the segment). This has the advantageous technical effect that a symmetrical feed takes place.
  • FIG. 7b shows another antenna device 10'.
  • the device 10′ essentially corresponds to the antenna device 10, the space between the radiator arrangement 12 comprising the four radiating quadrants 12a, 12b and 12c and the feed network 14 being filled with a material, here a dielectric body 16.
  • the dielectric support may be formed from a bulk plastic or a polyimide film, for example. This foil can be coated with an additional metallization (flexible printed circuit board), which then forms the radiating elements 12. If one starts from a round body 16, the four circular segments are applied to the surface with a type of cross slot shape in order to form the four radiator elements 12a to 12d.
  • a recess can be provided both centrally at the cross slot and at the end of the slots 12s, in order to create the necessary installation space for screws or other fastening means, for example.
  • the body 16 can also have a recess in the area of the lugs 12as to 12ds, so that these can be bent towards the feed network 14 corresponding to the printed circuit board.
  • the antenna device 10 is embedded in a case composed of the base plate 18g and the lid 18d.
  • the bottom has a receptacle for the single or multi-layer printed circuit board that houses the feed network.
  • the dielectric body 16 with the radiating elements 12a to 12d is then applied to the feed network before the housing is then closed from above with the cover 18d.
  • a seal can optionally be provided between the housing base 18g and the housing cover 18d.
  • the individual components can be connected to one another using the screws. It is thus possible, for example, for the dielectric block with the radiating elements to be fastened together with the circuit board 14 on the base plate 18g with the central central screw, while the cover 18d and thus the housing can be closed with the four decentralized screws.
  • the entire antenna is also open via these screws another component, such as B. a vehicle applicable.
  • the locked position is in Figure 7c shown while Figure 7d represents the decentralized bores (cf. reference numeral 18s) in the sectional view.
  • This is provided with the reference number 20 and protrudes on the underside of the floor 18g.
  • the plug 20 protrudes through the base 18g and makes contact with the printed circuit board, which houses the feed network 14, from below. Because the plug 20 protrudes on the underside, the antenna device can be contacted from below and at the same time the cable can be lowered when the antenna device is attached.
  • the connector shown here can be, for example, an F-connector or a similar connector.
  • the thickness of the base plate 18g allows components such as B. filters or the like can be provided on the circuit board.
  • the printed circuit board 14l with the switching network 14 is round and can be divided roughly into four sectors/circle segments, as shown by the dashed lines. Each sector includes a portion of the feed network associated with one of the four elements. Consequently, a feed point 14as to 14ad is provided in each sector. How based on Fig. 7f As shown, each nose 12as to 12ds is connected to the respective feed point 14as to 14ds, e.g. B. by a pure clamping force or by a mechanical-electrical connection such. B. based on a solder. A corresponding feed network section is arranged around each feed point and serves to feed the individual element.
  • each section comprises a short-circuited stub 15sd, the short-circuit point being identified by the reference numeral 15sdk.
  • This short-circuit point is implemented, for example, by a via that connects the stub line to a ground layer arranged in a lower level.
  • a Line transformer be provided for each feed point. This line transformer is provided with the reference number 15lt.
  • the individual feed points 14as to 14ds are connected to one another by so-called delay lines 15vl (e.g. two pairs each with a 90° (quarter wavelength) difference in length at the center frequency), which then together make it possible to operate the antenna as an RHCP antenna.
  • the feed network 14, in particular in the central section 14z, also includes other components which are implemented here in the feed network layer, such as a 180° hybrid, one or more Wilkinson couplers and/or line transformers.
  • the feed network 14 shown here can be used as a conventional feed network (cf. Figure 6a ) or as a miniaturized feed network, e.g. based on meander shapes (cf. Figures 6b and 6c ) has to be implemented, the basic idea of which is based on the fact that loops make it possible to miniaturize a topology (cf. [8]).
  • a free area is provided in a further central area 14n, in which the location of the feed network can be connected to the antenna connection.
  • This antenna connector is, as in Figures 7c and 7d visible, provided from the back for contacting.
  • the feed network 14 shown here is designed on a multi-layer circuit board, the z. B. accommodates the feed network in a top layer (layer facing the radiating elements 12), while the RF front end is implemented with filters, LNAs or other electronic components in a lower layer.
  • the use of this lowest layer is advantageous because these components can be accommodated in the housing base 18g and thus shielded.
  • an additional ground layer is provided between this RF front-end layer and the feed network layer, with respect to which, for example, the short circuit of the stub 15sd (cf. 15sdk) can be connected.
  • two ground layers can also be provided, which are easy to implement in terms of production technology, if one starts from two stacked printed circuit boards.
  • this double ground layer between the RF front end layer and the feed network layer also offers shielding advantages.
  • each radiator element is arranged centrally, e.g. B. at the outer end of the circle segment. It would of course also be a central arrangement, e.g. B. in the pitch circle segment ⁇ possible, which can be realized in terms of production technology by an attached via or a different type of soldered leg.
  • Figures 8a and 8b illustrate the antenna gain for two different bands.
  • Figure 8a antenna gain in dBic for 1.16 to 1.30 GHz
  • Figure 8b shows antenna gain in dBic in the 1.52 to 1.61 GHz range.
  • the RHCP component is illustrated in solid lines
  • the LHCP component is illustrated in dashed lines. Good antenna efficiency is achieved when, among other things, there is sufficient spacing between the RHCP and LHCP components.
  • a symmetrical reception gain develops in both relevant bands or areas of the L-band, which is generally 0 to +5 dBiC, depending on the angle, or at least -60 to +60°.
  • the antenna gain in free space (without ground plane) in the lower frequency range is -3.5 dBic at 10° elevation and +2.5 dBic at the zenith; in the upper frequency range the values are between -3.5 and +5 dBic.
  • Cross-polarization rejection is better than 15.5 dB (AR ⁇ 3 dB) over the entire frequency range.
  • StdT Sensor Systems S67-575-86
  • StdT AntCom G5Ant-3A4T1-SS Dimensions (without TNC socket), mm ⁇ 89, H25 ⁇ 89, H18 ⁇ 89, H22 Passive antenna gain in dBic @ elevation 10 ... 90° L5 & E5 ⁇ -3.5 k.
  • Fig. 7g shows an implementation of the referring to Figure 7a illustrated antenna device 10".
  • the radiating elements 12a"-12d are formed by printed circuit boards.
  • Each radiating element 12a"-12d” has a substantially triangular shape or a triangular shape with flattened corners, so that through the radiator array 12" a Square or octagon is formed.
  • the foot elements 12af"-12df" are attached vertically (generally: angled) along the hypotenuses.
  • foot elements 12af"-12df extend over the entire side and are triangular, so that in the central angular area (here at 45° between the two legs) the feeding point is formed by the tip of the dirt / triangular foot element 12af"-12df", which is then connected to the feed point of the feed network 14".
  • the antenna arrangement essentially forms a circular segment with four 90° segments
  • the segments can also be ⁇ (e.g. 75°) or generally in the range from 30 to 90 ° can be, in which case either additional elements are provided or the columns 12s are larger in size.
  • e.g. 75°
  • the circular line can also be formed by a simple straight boundary line, so that each of the four elements is therefore formed by a triangle.
  • An angular boundary line in the sense of a polygon would also be conceivable. In general, it should be noted that any free form would be possible.
  • each individual element can be bent at the edge area, so that the antenna arrangement as a whole forms a mushroom-shaped structure, for example.
  • this has the purpose that good reception properties can also be made possible towards the sides and, on the other hand, it is also due to the fact that the desired housing shape requires such a bending of the radiating elements.
  • the elements of the radiator arrangement can be shaped/bent as desired.
  • FIG 9a shows another antenna device 10′′′.
  • Both antenna devices 10′′′ and 10′′′′ include at least four radiator arrangements 12′′′ which are constructed as explained above.
  • the radiator arrangements are implemented with four identical elements, here 90-degree circle segments (cf. FIGS. 12a-12d).
  • the feed points are marked with reference numerals 12as-12ds.
  • the feed points 12as-12ds for each element are in turn arranged in a middle angular segment, middle pitch circle segment, here along the axis of symmetry through the respective element 12a-12d, for example as far as possible on the outer edge, so that the feed points, e.g. B. 12as and 12cs are as far apart as possible.
  • the antenna device 10′′′ and 10′′′′ can also have a further radiator arrangement 13′′′ which is arranged centrally in relation to the antenna device 10′′′ and 10′′′′.
  • This radiator arrangement 13′′′ in turn comprises four elements which are numbered 13a′′′ to 13d".
  • the elements 13a′′′ to 13b′′′ are similar or identical to one another and have a polygonal shape. In detail, each extends from the center of the radiator arrangement 13′′′ element to the outside and is symmetrical in itself.
  • the feeding point 13as′′′ to 13ds′′′ is located along the axis of symmetry and, seen from the center point, is as far outside as possible, i.e.
  • the four elements 13a" to 13d" are separated from one another by gaps.
  • the outer contour of the elements 13a" to 13b" can be adapted to the outer contour of the radiator elements 12'' according to exemplary embodiments.
  • the antenna arrays 10′′′ and 10′′′′ form null-steering GNSS antennas (Controlled Radiation Pattern Antenna, CRPA) in two different sizes, 90 and 150 mm. Operation is intended for the L1 and E1 band as well as the L2 and E6 band.
  • the antenna elements shown are microstrip line antennas (patch antennas) and not dielectric resonator antennas.
  • the CRPA arrangement shown enables higher C/N0 values (approx. 3 dB for the 150 mm variant) thanks to the four-point feed and the star-shaped shape of the middle element 13′′′. The construction is simpler and can be reduced and compared to the prior art it is more cost-effective and mechanically more stable.
  • the number can also vary in an antenna device with an array of radiator arrangements.
  • the star-shaped radiator element 13′′′ is optional. According to further exemplary embodiments, it would also be possible to implement an antenna device with only one star-shaped radiating element 13′′′. This would be an alternative variant to the in Figure 7a shown antenna device.
  • the feed network 14 can be implemented on a single-layer or multi-layer printed circuit board or a discrete structure (cf. Figure 6a ) exhibit.
  • the dielectric body 16k is present as an element to which the radiating elements 12a to 12d are applied as films, for example, it should be noted at this point that this can of course also be formed by a plastic cage or the like to achieve the desired dielectric properties. A perforation of the body would also be conceivable. Alternatively, the entire housing could be potted when sealed so that the body is formed later. Possible materials for this carrier are ceramics, PTFE or other non-conductive polymers or generally non-conductive elements.
  • any metal sheets such as e.g. B. tinplate (preferably solderable) or metal foils are suitable.
  • the antenna devices explained above are suitable for possible use in military and BOS vehicles (possibly slightly modified), which are to be equipped with PRS modules in the near future.
  • the technical field of application of the invention includes positioning and surveying in agriculture and forestry, cadastral surveying, vehicle and machine controls in construction and agriculture, GNSS surveillance systems, aerospace applications.
  • the invention relates to an antenna device with a centrally placed radiator which, according to a further exemplary embodiment, is mounted on a dielectric carrier, such as e.g. B. a polyimide film can be applied.
  • a dielectric carrier such as e.g. B. a polyimide film can be applied.
  • its metallization is divided into four equal elements, e.g. B. through a cruciform prism.
  • each metallization has its own feeding point, which is broadband-adapted with the aid of a line transformer and, according to the invention, at least one short-circuited stub line.
  • the short-circuited stub provides integrated protection against static charging.
  • a line transformer and at least the running stub line with at least one parallel inductance can be provided in addition to this short-circuited stub line, which also enables integrated protection. Furthermore, these short-circuited stubs enable high interference suppression in the HF and VHF range (also in a significantly lower frequency range). Due to the short-circuits via the stub lines, the resulting signal is not negative either
  • the dielectric carrier is optional, with precisely this dielectric filling between the radiator and a printed circuit board arranged under the radiator being used for increased mechanical stability (impact protection).
  • the printed circuit board has a multilayer design, with a feed network being able to be provided on the upper side and an RF front end (e.g. comprising filters, LNAs, etc.) being provided on the underside, for example.
  • RF front end e.g. comprising filters, LNAs, etc.
  • One or more inner layers can be provided between these two layers, which form mass.
  • a GNSS antenna with the above antenna device and a corresponding housing is thus created according to exemplary embodiments.

Description

  • Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung beziehen sich auf eine Antennenvorrichtung sowie auf eine GNSS-Antenne. Bevorzugte Ausführungsbeispiele beziehen sich auf eine breitbandige Antennenvorrichtung mit limitierten Abmessungen.
  • Globale Satellitennavigationssysteme (GNSS), wie das amerikanische GPS, das russische GLONASS, das chinesische BeiDou oder das europäische Galileo, sind zu einem elementaren Bestandteil von Navigationsanwendungen geworden, welche stetig steigende Anforderungen an eine genaue, verlässliche und möglichst immer verfügbare Positions-, Geschwindigkeits- und Zeitinformation haben.
  • Je größer jedoch die Abhängigkeit von GNSS ist, desto größer wird auch die Gefahr von Störungen und Täuschungen. Um einen möglichst manipulationssicheren Betrieb von GNSS zu ermöglichen, wurden und werden für autorisierte Nutzer verschiedene Sicherheitsmechanismen entwickelt.
  • Im Falle von GPS wird neben dem zivilen C/A-Code (Coarse/Acquisition) im L1-Band (siehe Fig. 1) der nicht öffentlich bekannte (militärische) P/Y-Code (Precisiontencrypted) in den Bändern L1 und L2 eingesetzt. Militärische GPS-Empfänger und Antennen sind daher meistens für diese zwei Frequenzbänder ausgelegt.
  • Das Galileo-System bietet für hoheitliche Zwecke den öffentlich regulierten Dienst (Public Regulated Service - PRS). Die Bandbreite der kryptierten PRS-Signale E1 und E6 wird jeweils mit mindestens 40 MHz spezifiziert (etwas größer als in Fig. 1 dargestellt). Es ist geplant, in naher Zukunft militärische und BOS-Fahrzeuge (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) der beteiligten EU-Mitgliedsstaaten mit PRS-Empfängermodulen auszustatten.
  • Bereits im Stand der Technik gibt es schon einige Ansätze, wie ausgehend von limitierten Platzverhältnissen ein oder mehrere Bänder des oben erläuterten L-Bandes empfangen werden können.
  • Die Grundlage für robuste Positionsbestimmungen ist ein möglichst hohes Signal-zu-Rauschleistungsdichte-Verhältnis (C/N0), welches dem passiven Antennengewinn proportional ist.
  • Eine der am häufigsten verwendeten militärischen GPS-Antennen ist die in Fig. 2 dargestellte S67-1575-86 von Sensor Systems. Fig. 3 zeigt eine kompatible Antenne von AntCom. Um statische Aufladungen zu verhindern und möglichst hohe Interferenzunterdrückung im HF- und VHF-Bereich zu gewährleisten, sind die Antennenelemente galvanisch mit der Masse verbunden (DC grounded). Wie die meisten kompakten L1/L2-Antennen, sind diese sehr resonant, sodass nur innerhalb der L1und L2-Bänder verhältnismäßig hohe Gewinnwerte ermöglicht werden.
  • Durch ein solches Verhalten zeichnen sich beispielsweise Keramikantennen mit zwei übereinander angeordneten planaren Antennenelementen (Resonatoren) aus (vgl. Fig. 4).
  • Eine aus der Literatur bekannte Möglichkeit, eine hohe Effizienz bei einer elektrisch kleinen Antennengröße zu erreichen, ist die Verwendung von planaren Antennenstrukturen mit einem Kreuzschlitz (vgl. Fig. 5).
  • Jeder der vier metallischen Strahlerteile wird an einer der äußeren Ecke gespeist und am äußeren Rand mittig mit der Massefläche galvanisch verbunden. Die relative Impedanzbandbreite (Maß: Stehwellenverhältnis VSWR≤2:1) der hier gezeigten Antennen beträgt ca. 20%. Die Achsenverhältnisbandbreite (Axial Ratio AR≤3 dB bzw. Kreuzpolarisationsunterdrückung XPD≥15,5 dB) wird durch das verwendete schmalbandige Konzept des seriellen Speisenetzwerks auf ca. 10% begrenzt.
  • Eine größere Bandbreite (ca. 30%) hinsichtlich aller Antennenparameter kann mithilfe eines parallelen Vier-Punkt-Speisenetzwerks erzielt werden. In Fig. 6 ist die Struktur und Miniaturisierung des parallelen Vier-Punkt-Speisenetzwerks einer zirkular polarisierten Antenne veranschaulicht. Jeder Speisepunkt der miniaturisierten Variante wird mithilfe eines Leitungstransformators und einer leerlaufenden Stichleitung breitbandig angepasst.
  • Keine der oben erläuterten Stand der Technik-Varianten bietet einen ausreichenden Antennengewinn breitbandig bei gleichsam geringen Abmessungen. Insofern besteht der Bedarf nach einem verbesserten Ansatz für eine breitbandige Antennenlösung, insbesondere bei ähnlichen Formfaktoren wie handelsübliche L1/L2-Lösungen (Durchmesser < 90 mm, Bauhöhe < 30 mm), die einen robusten Empfang von allen GNSS-Signalen im L-Band ermöglicht. Deshalb ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Antennenkonzept zu schaffen, das einen verbesserten Kompromiss aus benötigtem Bauraum, Antennengewinn und Breitbandigkeit schafft.
  • Die Aufgabe wird durch die unabhängigen Patentansprüche gelöst.
  • Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung schaffen eine Antennenvorrichtung mit einer Strahleranordnung und einem Speisenetzwerk. Die Strahleranordnung ist in einer in Abstrahlrichtung oberen Ebene angeordnet, während das Speisenetzwerk in einer entsprechenden unteren Eben angeordnet ist. Beispielsweise kann das Speisenetzwerk auf einem ein- oder mehrlagigen Träger vorgesehen sein. Die Strahleranordnung umfasst zumindest vier Elemente (vier strahlende Elemente), die durch Spalte voneinander beabstandet (isoliert) in der oberen Ebene angeordnet sind. Die Anordnung ist derart, dass vier Quadranten ausgebildet werden. Jedes der vier Elemente ist in einem zentralen Winkelbereich über einen jeweiligen Speisepunkt mit einem entsprechenden Speisepunkt des Speisenetzwerks verbunden. Hierzu ist je Element ein sich aus der oberen Ebene in Richtung der unteren Ebene erstreckendes Fußelement (z.B. umgefalzter Vorsatz oder angesetztes Via vorgesehen.
  • Entsprechend Ausführungsbeispielen ist jedes der vier Elemente durch ein Kreisbogensegment, z. B. ein 90°-Kreisbogensegment geformt. Die vier Kreisbogensegmente in der Quadraturanordnung bilden also eine Art Vollkreis, wobei die Elemente jeweils durch einen Spalt von dem nächsten Element beabstandet sind. Infolge dieser Quadraturanordnung bilden die Spalten eine Art Kreuzschlitz aus. Durch diese Form ist es vorteilhafterweise möglich, dass eine maximale Fläche, insbesondere bei der Randbedingung eines begrenzten Durchmessers (von z.B. 100 oder 90 mm) eingenommen werden kann. Vorteilhafterweise ist durch das obige Design auch eine flache Form realisierbar (z.B. <30mm), was einen Fahrzeugbündigen Einbau ermöglicht.
  • Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung basieren auf der Erkenntnis, dass durch die schichtweise Anordnung von Speisenetzwerk und Antennenstrahler eine optimale Platzausnutzung eines Gehäuses erreicht werden kann, wobei durch die quadraturförmige Anordnung bzw. Kreuzschlitzanordnung gute Abstrahlcharakteristik erreicht wird. Indem jedes der vier Elemente eine einzelne Speisung hat, die mit dem direkt darunterliegenden Teilspeisenetzwerk verbunden ist, kann die Strahlanordnung sehr effizient betrieben werden. Dies fördert den resultierenden Antennengewinn. Dadurch, dass jedes Strahlerelement mittig (d.h. im mittleren Sektor oder mittleren Winkelsektor) bzw. zentral über das Fußelement, das mit dem Speisepunkt verbunden ist, angeregt wird, erfolgt eine symmetrische Anregung, was für den breitbandigen Betrieb und insbesondere den dualzirkularen Betrieb (RHCP + LHCP) besonders wichtig ist.
  • Im Resultat wird also durch die oben skizzierte Anordnung eine Antennenvorrichtung mit hoher Bandbreite und gutem Antennengewinn in der gesamten Bandbreite erreicht, wobei Randbedingungen, wie der geringe Bauraum erreicht werden.
  • Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen ist zwischen dem Speisenetzwerk und den einzelnen Antennenelementen ein dielektrisches Element, wie z. B. ein Teflonkörper vorgesehen. Dies ermöglicht einerseits einen ausreichenden Abstand zwischen Speisenetzwerk und den strahlenden Elementen auszubilden, wobei dieser Abstand ausgefüllt ist, um hier eine erhöhte mechanische Stabilität (Trittschutz) zu realisieren.
  • Entsprechend Ausführungsbeispielen sind die vier Elemente identisch bzw. im Wesentlichen identisch und können beispielsweise Kreiselemente, 90°-Kreissegmente, Dreiecke oder Polygone umfassen. Insbesondere bei dem Aufbau mit 90°-Kreissegmenten wird es klar, dass die Anordnung zumindest zwei spiegelsymmetrisch und auch bereichsweise punktsymmetrisch ist.
  • Bezüglich der zentralen Ankopplung sei angemerkt, dass dies entsprechend Ausführungsbeispielen dadurch realisiert wird, dass die Ankopplung in einem mittleren Teilkreissegment (allgemein Teilsegment) erfolgt. Dieses mittlere Teilkreissegment (Teilsegment) wird erreicht, wenn man das einzelne Kreisbogensegment (Segment) in drei gleich große Teilkreissegmente (z. B. 30°-Teilkreissegmente) bzw. allgemein Winkelsegmente untergliedert und hier die Ankopplung in dem mittleren Segment (Element) vornimmt (wenn möglich weit außen bzw. im äußeren Drittel). Der Winkel für die Winkelsegmente des einen oder aller Elemente der Strahleranordnung erstreckt sich beispielsweise aus der Mitte bzw. dem mittleren Bereich der Strahleranordnung heraus. Eine entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen optimale Ankopplung wird erreicht, wenn der Ankopplungspunkt genau entlang der Mittellinie in Bezug auf den Winkel des Kreissegments vorliegt. Bei einem 90°-Kreissegment wäre das dann ein 45°-Winkel, wobei auch hier wiederum eine Ankopplung möglichst weit außen, d. h. im Bereich des äußeren Drittels anzustreben wäre.
  • Gemäß Ausführungsbeispielen weist die Antennenvorrichtung ein Array von Strahleranordnungen auf. Jede dieser Strahleranordnungen umfasst vier Elemente. Vorzugsweise (aber nicht notwendigerweise) sind die mehreren Strahleranordnungen in dem Array symmetrisch. Entsprechend einem Ausführungsbeispiel können vier Strahleranordnungen vorgesehen sein, die zum Beispiel um den Mittelpunkt der gesamten Strahleranordnung bzw. der Antennenvorrichtung punktsymmetrisch angeordnet sind. Insofern befinden sich diese vier Strahleranordnungen in vier Quadranten der Antennenvorrichtung. Entsprechend einem weiteren Ausführungsbeispiel kann in der Mitte der Antennenvorrichtung eine zusätzliche Strahleranordnung angeordnet sein, die auch vier Elemente umfasst, wobei sich diese nicht gezwungenermaßen ähnlich oder identisch zu den vier Elementen der anderen Strahleranordnung verhalten muss.
  • Bezüglich der Herstellung sei angemerkt, dass jedes der Elemente der Strahlungselemente durch Bleche oder Folien gebildet sein kann, weil die Folie beispielsweise auf den dielektrischen Körper als Träger aufgebracht ist. Auch wenn sich jegliche leitende Elemente eignen, kann bei der Herstellung von Blechen und Folien gleichzeitig das Fußelement mit dem Speisepunkt durch eine ungefalzte Nase (allgemein Fusspunkelement) realisiert sein. Diese Nase erstreckt sich beispielsweise am äußeren Rand von der Hauptebene in Richtung des Speisenetzwerks (beispielsweise in einem Winkel von 35° bis 80° aus der Ebene heraus und/oder entlang eines Winkel im Bereich von 35 bis 55° oder 10° bis 80°). Die Nase kann auch spitz zulaufen, so dass sie in der oberen Ebenen eine Verbindung von 10° (oder 20° oder x°) bis 80° (70° oder -x°) aufweist, während der Ankopplungspunkt zu der unteren ebene bei 45° (oder im Bereich zwischen 40° und 50°) liegt.
  • Bezüglich des Speisenetzwerks sei, wie bereits oben angemerkt, darauf hingewiesen, dass dieses auf einem ein- oder mehrlagigen Träger angeordnet ist. Wenn man von einem mehrlagigen Träger ausgeht, kann entsprechend Ausführungsbeispielen dieser wie folgt realisiert sein:
    • Speisenetzwerkslage dazwischenliegende Masselage oder dazwischenliegende Doppelmasselage
    • RF-Frontend-Lage.
  • Jedes Speisenetzwerk weist entsprechend Ausführungsbeispielen eine Sektion für die einzelnen der mindestens vier Elemente der Strahleranordnung auf. Zur breitbandigen Anpassung ist erfindungsgemäß je Speisepunkt (je strahlendes Element) eine Stichleitung oder gegenüber Masse kurzgeschlossene Stichleitung vorgesehen. Entsprechend Ausführungsbeispielen kann das Speisenetzwerk auch zumindest eines der folgenden Elemente umfassen: Leitungstranformator, Wilkinson-Koppler und/oder Verzögerungsleitung.
  • Ein weiteres Ausführungsbeispiel schafft eine GNSS-Antenne mit einem Gehäuse und einer entsprechenden Antennenvorrichtung. Entsprechend Ausführungsbeispielen ist diese GNSS-Antenne rund und hat einen maximalen Durchmesser von 90 mm.
  • Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen definiert. Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden anhand der beiliegenden Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung der GNSS-Signale im L-Band;
    Fig. 2 und 3
    schematische Darstellungen von Stand der Technik-Sensoren;
    Fig. 4
    schematische Darstellung eines typischen Antennenelements für dualbandige GPS-Antennen in Form einer zirkularpolarisierten Stacked Patch-Antenne (vgl. [4]);
    Fig. 5a und 5b
    eine quadratische und eine runde zirkularpolarisierte Patch-Antenne (vgl. [5], [6] und [7]) mit Kreuzschlitz und seriellem Speisenetzwerk;
    Fig. 6a bis 6c
    schematische Darstellungen einer typischen Topologie eines Speisenetzwerks einer breitbandigen zirkularpolarisierten Antenne (vgl. [8]) zur Illustration der Miniaturisierbarkeit gemäß Ausführungsbeispielen;
    Fig. 7a
    eine schematische Darstellung einer Antennenvorrichtung gemäß einem Basisausführungsbeispiel;
    Fig. 7b
    eine schematische Darstellung einer Antennenvorrichtung gemäß erweiterten Ausführungsbeispielen;
    Fig. 7c und 7d
    eine schematische Darstellung einer Antennenvorrichtung in einem Gehäuse (GNSS-Antenne) in der Seitenansicht und in einer Schnittdarstellung gemäß erweiterten Ausführungsbeispielen;
    Fig. 7e und 7f
    schematische Darstellungen zur Illustration des Speisenetzwerks zur Illustration von optionalen Aspekten gemäß Ausführungsbeispielen;
    Fig. 7g
    eine schematische Darstellung einer weiteren Antennenvorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel;
    Fig. 8A und 8b
    schematische Diagramme zur Illustration des passiven Antennengewinns in dBic für einen ersten Frequenzbereich in Fig. 8a und einen zweiten Frequenzbereich in Fig. 8b zur Illustration der Effizienz der GNSS-Antenne aus Fig. 7c,d; und
    Fig. 9a und 9b
    zeigen eine weitere Implementierung der Antennenvorrichtung mit einem Array an Strahleranordnungen gemäß weiteren Ausführungsbeispielen.
  • Bevor nachfolgend Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung erläutert werden, sei darauf hingewiesen, dass gleichwirkende Elemente und Strukturen mit gleichen Bezugszeichen versehen sind, so dass die Beschreibung derer aufeinander anwendbar bzw. austauschbar ist.
  • Bei nachfolgender Diskussion wird das Basisausführungsbeispiel anhand von Fig. 7a erläutert, während optionale Aspekte im Zusammenhang mit den Fig. 7b, 7c und 7d diskutiert werden. Fig. 7e und Fig. 7f zeigen optionale Aspekte des Speisenetzwerks gemäß erweiterten Ausführungsbeispielen.
  • Bezug nehmend auf Fig. 7a sei angemerkt, dass hier alle Basiselemente dargestellt sind, wobei auch noch zusätzliche Elemente in der Figurendarstellung enthalten sein können, die aber für die Antennenvorrichtung nicht zwingend erforderlich sind. Bezug nehmend auf Fig. 8a und 8b wird dann die Effizienz anhand von Diagrammen zur Illustration der Abstrahlcharakteristik erläutert. Nach der Diskussion dieser Diagramme werden dann Variationsmöglichkeiten für die einzelnen Merkmale, insbesondere die Merkmale des Basisausführungsbeispiels diskutiert.
  • Fig. 7a zeigt eine Antennenvorrichtung 10 mit den zwei Basismerkmalen Strahleranordnung 12 und Speisenetzwerk 14. Das Speisenetzwerk ist beispielsweise auf eine einlagige oder mehrlagige Platine aufgebracht und befindet sich in einer unteren Ebene, z. B. am Boden der Antennenvorrichtung, während sich die Strahleranordnung in einer oberen Ebene befindet. Beide Ebenen können im Wesentlichen parallel zueinander sein, wobei optional das Speisenetzwerk 14 und die Strahleranordnung einander fluchtend sind. Entsprechend einem optionalen Aspekt sind diese, wie hier dargestellt, in Abstrahlrichtung 12r voneinander beabstandet. Die Abstrahlrichtung 12r der Antennenvorrichtung 10 ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.
  • Die Strahleranordnung 12 umfasst in diesem Ausführungsbeispiel vier einzelne Elemente 12a bis 12d (wobei 12d durch eine optionale Komponente verdeckt ist). Die vier Elemente 12a bis 12c, sind jeweils beispielsweise halbkreisförmige Elemente, die zu einem Quadranten angeordnet sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die einzelnen Elemente 12a bis 12d durch 90°Kreissegmente geformt, so dass sich ein zweifach spiegelsymmetrischer und eindimensional punktsymmetrischer Aufbau einstellt. Alle Elemente 12a bis 12d sind in einer gemeinsamen Ebene, nämlich der oberen Ebene angeordnet. Alle in den vier Quadranten angeordneten Strahlerelemente 12a bis 12d sind durch Spalte 12s getrennt. Diese können ausgehend von den 90°-Kreissegmenten eine konstante Dicke von 1 bis 3 mm aufweisen, wobei selbstverständlich aber auch jede beliebige andere Form mit variablem Querschnitt denkbar wäre.
  • Jedes Strahlerelement 12a bis 12c ist über einen eigenen Speisepunkt mit dem zugehörigen Speisepunkt des Speisenetzwerks 14 verbunden. Die Speisepunkte zugehörig zu den Strahlern 12a bis 12d sind mit dem Bezugszeichen 12as, 12bs, 12cs und 12ds kenntlich gemacht. In diesem Ausführungsbeispiel sind diese Speisepunkte 12as bis 12ds durch Fußelemte bzw. Nasen bzw. gefalzte Nasen geformt, die an der Kreislinie angeordnet sind. Diese Nasen sind nach unten gefalzt (d.h. erstrecken sich aus der oberen Ebene heraus in Richtung der unteren Ebene und ermöglichen so eine Verbindung zu den zugehörigen Speisepunkten 14as bis 14ds. Bezüglich der Speisepunkte ist es wichtig zu erwähnen, dass es sich hier um eine so genannte zentrale Einspeisung handelt, die also, wenn man sich das jeweilige Kreissegment anschaut, mittig in Bezug auf den Winkel angreift. Im Allgemeinen ist die jeweilige Nase 12as bis 14ds in einem mittleren Winkelbereich angeordnet.
  • Dieser mittlere Winkelbereich ist hier mit dem Bezugszeichen β kenntlich gemacht und entspricht im Wesentlichen den mittleren Teilkreissegment, wenn man das einzelne Kreissegment in drei gleich große Kreissegmente untergliedert. Innerhalb dieses Bereiches kann der Speisepunkt beliebig angeordnet sein. An dieser Stelle sei aber auch darauf hingewiesen, dass eine bevorzugte Anbringung möglichst zentral, d. h. auf der Winkelhalbierenden des 90°-Kreissegments (oder eines anderswinkligen Kreissegments) vorzusehen ist, während auch eine Anordnung möglichst im Bereich der Randlinie (vgl. Kreislinie) zu bevorzugen wäre. Erfindungsgemäß ist der Speisepunkt auf einer Symmetrieachse angeordnet, wobei die Symmetrieachse entlang einer Winkelhalbierenden oder Diagonalen (je nach Segmentform) verlaufen kann. Dies hat den vorteilhaften technischen Effekt, dass eine symmetrische Einspeisung erfolgt.
  • Fig. 7b zeigt eine weitere Antennenvorrichtung 10'. Die Vorrichtung 10' entspricht im Wesentlichen der Antennenvorrichtung 10, wobei hier zwischen der Srahleranordnung 12 umfassend die vier strahlenden Quadranten 12a, 12b und 12c und dem Speisenetzwerk 14 der Raum mit einem Material, hier einem dielektrischen Körper 16 gefüllt ist. Der dielektrische Träger kann beispielsweise aus einem Kunststoffvolumen oder einer Polyimidfolie geformt sein. Diese Folie kann mit einer zusätzlichen Metallisierung beschichtet sein (flexible Leiterplatte), die dann die strahlenden Elemente 12 formt. Wenn man von einem runden Körper 16 ausgeht, werden die vier Kreissegmente mit einer Art Kreuzschlitzform auf die Oberfläche aufgebracht, um die vier Strahlerelemente 12a bis 12d zu formen. Entsprechend Ausführungsbeispielen kann sowohl zentral beim Kreuzschlitz als auch am Ende der Schlitze 12s eine Aussparung vorgesehen sein, um z. b. für Schrauben oder andere Befestigungsmittel den notwendigen Bauraum zu schaffen. Des Weiteren kann der Körper 16 auch im Bereich der Nasen 12as bis 12ds eine Aussparung aufweisen, so dass diese entsprechend zu der Leiterplatte zugehörig zu dem Speisenetzwerk 14 hin gebogen sein können.
  • Bei der hier dargestellten Variante aus Fig. 7b ist die Antennenvorrichtung 10 auch in einem Gehäuse eingebettet, das aus der Grundplatte 18g und dem Deckel 18d besteht. Der Boden weist eine Aufnahme für die ein- oder mehrlagige Leiterplatte, die das Speisenetzwerk beherbergt auf. Auf das Speisenetzwerk wird dann der dielektrische Körper 16 mit den strahlenden Elementen 12a bis 12d aufgebracht, bevor dann das Gehäuse mit dem Deckel 18d von oben verschlossen wird. Optionalerweise kann zwischen dem Gehäuseboden 18g und dem Gehäusedeckel 18d eine Dichtung vorgesehen sein. Durch die Schrauben können die einzelnen Komponenten miteinander verbunden werden. So ist es beispielsweise möglich, dass durch die zentrale Mittelschraube der dielektrische Block mit den strahlenden Elementen zusammen mit der Leiterplatte 14 auf der Grundplatte 18g befestigt wird, während der Deckel 18d und damit das Gehäuse durch die vier dezentralen Schrauben verschließbar sind. Über diese Schrauben ist auch die gesamte Antenne auf einem weiteren Bauelement, wie z. B. einem Fahrzeug aufbringbar. Die verschlossene Position ist in Fig. 7c gezeigt, während Fig. 7d in der Schnittdarstellung die dezentralen Bohrungen (vgl. Bezugszeichen 18s) darstellt.
  • In diesen Figuren ist auch ein weiteres optionales Merkmal, nämlich elektrischer Anschluss für die gesamte Antennenvorrichtung vorgesehen. Diese ist mit dem Bezugszeichen 20 versehen und ragt auf der Unterseite des Bodens 18g hinaus. Der Stecker 20 ragt durch den Boden 18g hindurch und kontaktiert von unten die Leiterplatte, die das Speisenetzwerk 14 beherbergt. Dadurch, dass der Stecker 20 an der Unterseite hinausragt, kann von unten die Antennenvorrichtung kontaktiert werden und gleichzeitig das Kabel bei der Befestigung der Antennenvorrichtung versenkt werden. Bei dem hier dargestellten Stecker kann es sich beispielsweise um einen F-Stecker oder einen ähnlichen Stecker handeln.
  • An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass die Dicke der Grundplatte 18g es ermöglicht, dass Bauteile, wie z. B. Filter oder ähnliches auf der Leiterplatte vorgesehen sein können.
  • Die Einbettung der Leiterplatte, die das Speisenetzwerk 14 beherbergt, ist in Fig. 7e und 7f dargestellt. Beide Figuren zeigen die Einbettung der Leiterplatte 14l in den Gehäuseboden 18g, wobei hier wiederum die Bohrungen 18s zu erkennen sind. Optionalerweise kann die Leiterplatte 14l im Bereich dieser Bohrungen ausgespart sein.
  • Die Leiterplatte 14l mit dem Schaltnetzwerk 14 ist rund und kann grob in vier Sektoren/Kreissegmente untergliedert werden, wie anhand der gestrichelten Linien dargestellt ist. Jeder Sektor umfasst einen Teil des Speisenetzwerks, der einem der vier Elemente zugeordnet ist. Folglich ist in jedem Sektor ein Speisepunkt 14as bis 14ad vorgesehen. Wie anhand von Fig. 7f gezeigt ist, ist jede Nase 12as bis 12ds mit dem jeweiligen Speisepunkt 14as bis 14ds verbunden, z. B. durch eine reine Klemmkraft oder auch durch eine mechanisch-elektrische Verbindung, wie z. B. auf Basis eines Lotes. Um jeden Speisepunkt herum ist eine entsprechende Speisenetzwerkssektion angeordnet, die zur Speisung des einzelnen Elements dient. Erfindungsgemäß umfasst jede Sektion eine kurzgeschlossene Stichleitung 15sd, wobei der Kurzschlusspunkt mit dem Bezugszeichen 15sdk gekennzeichnet ist. Dieser Kurzschlusspunkt ist z.B. durch ein Via realisiert, das die Stichleitung mit einer in einer unteren Ebene angeordneten Masselage verbindet. Selbstverständlich kann auch eine andere Möglichkeit des Kurzschlussbildens gegeben sein. Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen kann ein Leitungstransformator je Speisepunkt vorgesehen sein. Dieser Leitungstransformator ist mit dem Bezugszeichen 15lt versehen. Die einzelnen Speisepunkte 14as bis 14ds sind durch so genannte Verzögerungsleitungen 15vl (z. B. zwei Paare mit jeweils 90° (Viertelwellenlänge) Längenunterschied bei der Mittenfrequenz) miteinander verbunden, die dann in Summe es ermöglichen, die Antenne als RHCP-Antenne zu betreiben.
  • Entsprechend Ausführungsbeispielen umfasst das Speisenetzwerk 14, insbesondere in der zentralen Sektion 14z auch noch weitere Komponenten, die hier in der Speisenetzwerklage implementiert sind, wie zum Beispiel einen 180°-Hybriden, einen oder mehrere Wilkinson-Koppler und/oder Leitungstransformator.
  • Das hier dargestellte Speisenetzwerk 14 kann als herkömmliches Speisenetzwerk (vgl. Fig. 6a) oder auch als miniaturisiertes Speisenetzwerk, z.B. auf Basis von Mäanderformen (vgl. Fig. 6b und 6c) implementiert sein, dessen Grundidee darauf basiert, dass Ringleitungen es ermöglichen eine Topologie gut zu miniaturisieren (vgl. [8]).
  • Zusätzlich ist in einem weiteren zentralen Bereich 14n ein Freibereich vorgesehen, in welchem die Lage des Speisenetzwerks mit dem Antennenanschluss verbunden werden kann. Dieser Antennenanschluss ist, wie in Fig. 7c und 7d ersichtlich, von der Rückseite zu Ankontaktierung vorgesehen.
  • Entsprechend Ausführungsbeispielen ist das hier dargestellte Speisenetzwerk 14 auf einer mehrlagigen Platine ausgeführt, die z. B. in einer obersten Lage (Lage zugewandt den strahlenden Elementen 12) das Speisenetzwerk beherbergt, während in einer unteren Lage das RF-Frontend mit Filtern, LNAs oder anderen Elektronikkomponenten implementiert ist. Wie bereits oben erläutert, ist das Verwenden dieser untersten Lage deshalb vorteilhaft, da so diese Komponenten im Gehäuseboden 18g untergebracht und dadurch abgeschirmt werden können. Entsprechend zusätzlichen Ausführungsbeispielen ist zwischen dieser RF-Frontend-Lage und der Speisenetzwerklage eine zusätzliche Masselage vorgesehen, gegenüber der beispielsweise der Kurzschluss der Stichleitung 15sd (vgl. 15sdk) gebunden sein kann. Entsprechend zusätzlichem Ausführungsbeispiel können auch zwei Masselagen vorgesehen sein, die herstellungstechnisch einfach zu realisieren sind, wenn man von zwei gestapelten Leiterplatten ausgeht. Darüber hinaus bietet diese doppelte Masselage zwischen der RF-Frontend-Lage und der Speisenetzwerklage auch schirmungstechnische Vorteile.
  • Bei den Ausführungsbeispielen wurde davon ausgegangen, dass der Speisepunkt je Strahlerelement zentral angeordnet ist, z. B. am äußeren Ende des Kreissegments. Es wäre selbstverständlich auch eine mittige Anordnung, z. B. im Teilkreissegment β möglich, die herstellungstechnisch durch ein aufgesetztes Via oder ein andersartig gelötetes Bein realisiert sein kann.
  • Fig. 8a und 8b illustrieren den Antennengewinn für zwei unterschiedliche Bänder. Hierbei zeigt Fig. 8a den Antennengewinn in dBic für 1,16 bis 1,30 GHz, während 8b den Antennengewinn in dBic im Bereich von 1,52 bis 1,61 GHz zeigt. Die RHCP-Komponente ist durchgezogen illustriert, während die LHCP-Komponente gestrichelt illustriert ist. Eine gute Antenneneffizienz wird dann erreicht, wenn unter anderem ein ausreichender Abstand der RHCP und LHCP-Komponente vorhanden ist.
  • in beiden relevanten Bändern bzw. Bereichen des L-Bandes bildet sich ein symmetrischer Empfangsgewinn aus, der je nach Winkel im Regelfall bei 0 bis +5 dBiC liegt, zumindest bei -60 bis +60°. Im Detail, beträgt der Antennengewinn im freien Raum (ohne Groundplane) im unteren Frequenzbereich -3,5 dBic bei 10° Elevation und +2,5 dBic im Zenit; im oberen Frequenzbereich liegen die Werte zwischen -3,5 und +5 dBic. Die Kreuzpolarisationsunterdrückung ist im gesamten Frequenzbereich besser als 15,5 dB (AR≤3 dB).
  • Der Zusammenhang ist auch noch einmal durch nachfolgende Tabelle dargestellt:
    Ausführungsbeispiel StdT: Sensor Systems S67-575-86 StdT: AntCom G5Ant-3A4T1-SS
    Abmessungen (ohne TNC-Buchse), mm Ø89, H25 Ø89, H18 Ø89, H22
    Passiver Antennengewinn in dBic @ Elevation 10 ... 90° L5 & E5 ≥-3,5 k. A. ≥-9,0
    L2 ≥-3,5 ≥-2,5 ≥-3,5
    E6 ≥-3,5 (50 MHz BB) k. A. ≥-6,5 (20 MHz BB)
    L1 & E1 ≥-3,5 (50 MHz ≥-2,5 (20 MHz ≥-2,7 (20 MHz
    BB) BB) BB)
  • Wie bei obiger Tabelle ersichtlich wird, sind derartige Antennen insbesondere in Bezug auf ihren Durchmesser (<100 oder < 90 mm) begrenzt.
  • Fig. 7g zeigt eine Implementierung der bezugnehmend auf Fig. 7a erläuterten Antennenvorrichtung 10". Hier sind die strahlenden Elemente 12a"-12d" durch Leiterplatten geformt. Jedes strahlende Elemente 12a"-12d" hat im Wesentlichen eine dreieckige Form bzw. eine dreieckige Form mit abgeflachten Ecken, so dass durch die Strahleranordnung 12" ein Viereck bzw. Achteck geformt wird. Entlang der Hypotenusen sind die Fußelemente 12af"-12df" senkrecht (allgemein: gewinkelt) angesetzt. Diese Fußelemente 12af"-12df" erstrecken sich über die gesamte Seite und sind dreieckig, sodass im zentralen Winkelbereich (hier bei 45° zwischen den zwei Katheten) der Speisepunkt durch die Spitze des Drecks / dreieckigen Fußelements 12af"-12df" geformt wird, der dann mit dem Speisepunkt des Speisenetzwerks 14" verbunden ist.
  • Auch wenn bei obigen Ausführungsbeispielen davon ausgegangen wurde, dass die Antennenanordnung im Wesentlichen ein kreisförmiges Segment mit vier 90°-Segmenten ausbildet, so sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Segmente auch < (z.B. 75°) oder allgemein im Bereich von 30 bis 90° betragen können, wobei dann entweder zusätzliche Elemente vorgesehen sind oder die Spalten 12s größer dimensioniert sind. Weiter sei angemerkt, dass entsprechend Ausführungsbeispielen es auch nicht notwendig ist, dass jedes Element einen Halbkreis beschreibt, so dass die Kreislinie auch durch eine einfache geradlinige Begrenzungslinie gebildet sein kann, so dass jedes der vier Elemente also durch ein Dreieck geformt ist. Auch wäre eine eckige Begrenzungslinie im Sinne eines Polygons denkbar. Im Allgemeinen sei darauf hingewiesen, dass jede Freiform möglich wäre.
  • Bezüglich der dreidimensionalen Ausbildung sei angemerkt, dass, wie insbesondere anhand von Fig. 7d ersichtlich wird, jedes einzelne Element am Randbereich gebogen sein kann, so dass die Antennenanordnung insgesamt beispielsweise eine pilzförmige Struktur ausbildet. Dies hat einerseits den Zweck, dass auch zu den Seiten hin gute Empfangseigenschaften ermöglicht werden können und ist andererseits auch dem geschuldet, dass die gewünschte Gehäuseform eine derartige Biegung der strahlenden Elemente bedingt. An dieser Stelle sei deswegen angemerkt, dass entsprechend Ausführungsbeispielen die Elemente der Strahleranordnung beliebig geformt/gebogen sein können.
  • Fig. 9a zeigt eine weitere Antennenvorrichtung 10‴. Beide Antennenvorrichtungen 10‴ und 10"" umfassen zumindest vier Strahleranordnungen 12‴, die so wie oben erläutert aufgebaut sind. Beispielsweise sind die Strahleranordnungen mit vier identischen Elementen implementiert, hier 90-Grad-Kreissegmente (vgl. 12a-12d). Die Speisepunkte sind mit den Bezugszeichen 12as-12ds markiert. Wie zu erkennen ist, sind die Speisepunkte 12as-12ds je Element wiederum in einem mittleren Winkelsegment, mittleren Teilkreissegment, hier entlang der Symmetrieachse durch das jeweilige Element 12a-12d angeordnet, und zwar beispielsweise möglichst am äußeren Rand, so dass die Speisepunkte, z. B. 12as und 12cs möglichst weit voneinander entfernt sind.
  • Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen kann die Antennenvorrichtung 10‴ und 10"" auch noch eine weitere Strahleranordnung 13‴ aufweisen, die zentral in Bezug auf die Antennenvorrichtung 10‴ und 10"" angeordnet ist. Diese Strahleranordnung 13‴umfasst wiederum vier Elemente, die mit 13a‴ bis 13d" durchnummeriert sind. Die Elemente 13a‴ bis 13b‴ sind einander ähnlich bzw. identisch und haben eine polygonale Form. Im Detail erstreckt sich von dem Mittelpunkt der Strahleranordnung 13‴ jedes Element nach außen und ist in sich symmetrisch. Der Speisepunkt 13as‴ bis 13ds‴ befindet sich entlang der Symmetrieachse und liegt wiederum vom Mittelpunkt aus gesehen möglichst weit außen, das heißt also im äußeren Drittel, so dass die Abstände zwischen den Speisepunkten, z. B. 13as‴ und 13cs möglichst weit auseinander sind. Die vier Elemente 13a‴ bis 13d‴ sind durch Spalten voneinander getrennt. Die Außenkontur der Elemente 13a‴ bis 13b‴ kann sich entsprechend Ausführungsbeispielen an die Außenkontur der Strahlerelemente 12ʺʺ anpassen.
  • Nachdem nun die zwei Ausführungsbeispiele aus Fig. 9a und 9b in ihrer Gemeinsamkeit erläutert wurden, sei darauf hingewiesen, dass die Unterschiede der zwei Antennenvorrichtungen 10‴ und 10‴ʺ liegt insbesondere in der Dimensionierung der Spalten zwischen den einzelnen Strahleranordnungen 12‴ und 13‴ sowie zwischen den einzelnen Elementen der Strahleranordnungen 12‴ und 13'". Durch die breitere oder schmälere Dimensionierung verändert sich die Geometrie der Einzelelemente.
  • Nachdem nun die Struktur der weiteren Ausführungsbeispiele 10‴ und 10ʺʺ erläutert wurde, wird nachfolgend auf die Funktionsweise eingegangen. Die Antennenanordnungen 10‴ und 10"" bilden nullsteuernde GNSS-Antennen (Controlled Radiation Pattern Antenna, CRPA) in zwei verschiedenen Größen 90 und 150 mm. Der Betrieb ist für das L1- und E1-Band sowie L2- und E6-Band vorgesehen. im Gegensatz zu dem Stand der Technik sind die dargestellten Antennenelemente Mikrostreifenleitungsantennen (Patch-Antennen) und keine dielektrischen Resonatorantennen. Durch die Vier-Punkt-Speisung und sternförmige Form des mittleren Elements 13‴ ermöglicht die dargestellte CRPA-Anordnung höhere C/N0-Werte (ca. 3 dB für 150-mm-Variante). Die Konstruktion ist einfacher und reduzierbar und im Vergleich zum Stand der Technik kostengünstiger und mechanisch stabiler.
  • An dieser Stelle sei angemerkt, dass bei einer Antennenvorrichtung mit einem Array von Strahleranordnungen die Anzahl auch variieren kann. Das sternförmige Strahlerelement 13‴ ist optional. Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen wäre es auch möglich, eine Antennenvorrichtung nur mit einem sternförmigen Strahlerelement 13‴ zu realisieren. Dieses wäre eine alternative Variante zu der in Fig. 7a gezeigten Antennenvorrichtung.
  • Wie bereits oben erläutert, kann das Speisenetzwerk 14 auf einer einlagigen oder mehrlagigen Leiterplatte implementiert sein oder einen diskreten Aufbau (vgl. Fig. 6a) aufweisen.
  • Auch wenn bei obigen Beispielen davon ausgegangen wurde, dass der dielektrische Körper 16k als Element vorliegt, auf den beispielsweise die strahlenden Elemente 12a bis 12d als Folien aufgebracht sind, sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese selbstverständlich auch durch einen Kunststoffkäfig oder ähnliches geformt sein kann, um die gewünschten dielektrischen Eigenschaften zu erreichen. Auch wäre eine Perforierung des Körpers denkbar. Alternativ könnte das gesamte Gehäuse beim Verschließen vergossen werden, so dass der Körper später ausgebildet wird. Mögliche Materialien für diesen Träger sind Keramik, PTFE oder anderen nicht leitende Polymere bzw. allgemein nicht leitende Elemente.
  • Bezüglich der Materialien für die Strahlenelemente sei angemerkt, dass hier sich jegliche Bleche, wie z. B. Weißbleche (vorzugsweise lötbar) oder auch Metallfolien eignen.
  • Oben erläuterte Antennenvorrichtungen eignen sich für einen möglichen Einsatz in militärischen und BOS-Fahrzeugen (ggf. leicht modifiziert), welche in naher Zukunft mit PRS-Modulen ausgestattet werden sollen.
  • Darüber hinaus umfasst das technische Anwendungsgebiet der Erfindung Positionierung und Vermessung in Land- und Forstwirtschaft, Katastervermessung, Fahrzeug- und Maschinensteuerungen in Bau- und Landwirtschaft, GNSS-Überwachungssysteme, Luft- und Raumfahrtanwendungen.
  • Nachfolgend werden weitere Aspekte erläutert. Die Erfindung betrifft eine Antennenvorrichtung mit einem mittig platzierten Strahler, der entsprechend einem weiteren Ausführungsbeispiel auf einem dielektrischen Träger, wie z. B. einer Polyimidfolie aufgebracht sein kann. Erfindungsgemäß ist dessen Metallisierung in vier gleiche Elemente geteilt, z. B. durch ein kreuzförmiges Prisma. Darüber hinaus weist jede Metallisierung einen eigenen Speisepunkt auf, der mithilfe eines Leitungstransformators und erfindungsgemäß mindestens einer kurzgeschlossenen Stichleitung breitbandig angepasst ist. Insbesondere durch die kurzgeschlossene Stichleitung wird ein integrierter Schutz vor statischer Aufladung gebildet. Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen kann additiv zu dieser kurzgeschlossenen Stichleitung jeweils ein Leitungstransformer und mindestens der laufenden Stichleitung mit mindestens einer Parallelinduktivität vorgesehen sein, der auch einen integrierten Schutz ermöglicht. Ferner ermöglichst diese kurzgeschlossenen Stichleitungen eine hohe Interferenzunterdrückung im HF- und VHF-Bereich (auch in einem deutlich niedrigeren Frequenzbereich). Durch die Kurzschlüsse über die Stichleitungen wird auch das resultierende nicht negativ
  • Wie oben bereits erläutert ist der dielektrische Träger optional, wobei eben diese dielektrische Füllung zwischen Strahler und einer unter dem Strahler angeordneten Leiterplatte für erhöhte mechanische Stabilität (Trittschutz) dient. Entsprechend einem Aspekt ist die Leiterplatte mehrlagig ausgeführt, wobei beispielsweise auf der Oberseite ein Speisenetzwerk und auf der Unterseite ein RF-Frontend (z.B. umfassend Filter, LNAs, usw.) vorgesehen sein kann. Zwischen diesen zwei Lagen können ein oder mehrere Innenlagen vorgesehen sein, die Masse bilden.
  • Diese Merkmale ermöglichen vorteilhafterweise, dass ausgehend vom begrenzten Bauraum, beispielsweise 89 x 25 mm oder allgemein < 90 mm Durchmesser und < 30 mm Höhe, eine breitbandige GNSS-Antenne realisiert werden kann.
  • Entsprechend Ausführungsbeispielen wird also eine GNSS-Antenne mit obiger Antennenvorrichtung und einem entsprechenden Gehäuse geschaffen.
  • Referenzierte Dokumente
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Claims (15)

  1. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") mit folgenden Merkmalen
    einer Strahleranordnung (12, 12") in einer in Abstrahl-/Empfangsrichtung (12r) oberen Ebene;und
    einem in einer in der Abstrahl-/Empfangsrichtung (12r) unteren Ebene angeordneten Speisenetzwerk (14, 14");
    wobei die Strahleranordnung (12, 12") zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) umfasst, die durch Spalten (12s) voneinander beabstandet in der oberen Ebene zu einer Quadrantenstruktur angeordnet sind, wobei jedes der vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) entlang einer Symmetrieachse ein sich aus der oberen Ebene in Richtung der unteren Ebene erstreckendes Fußelement umfasst, das einen Speisepunkt (12as, 12bs, 12cs, 12ds) formt, über den jedes Element mit einem entsprechenden Speisepunkt des Speisenetzwerks (14as, 14bs, 14cs, 14ds) verbunden ist;
    dadurch gekennzeichnet, dass das Speisenetzwerk (14, 14") je Speisepunkt (12as, 12bs, 12cs, 12ds) eine gegenüber Masse kurzgeschlossene Stichleitung (15sd) umfasst, die ausgebildet ist, vor statischer Aufladung zu schützen und Interferenzen im HF- und VHF-Bereich zu unterdrücken.
  2. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Strahleranordnung (12, 12") und das Speisenetzwerk (14, 14") zueinander fluchtend angeordnet sind und/oder wobei die Strahleranordnung (12, 12") und das Speisenetzwerk (14, 14") eine runde Form aufweisen.
  3. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei die zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) identische Elemente sind.
  4. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) Kreissegmente, 90°-Kreissegmente, Dreiecke und/oder Polygone umfassen; und/oder
    wobei die Strahleranordnung (12, 12") symmetrisch, rotationssymmetrisch, punktsymmetrisch einfach oder zweifach spiegelsymmetrisch ist; oder
    wobei die zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) der Strahleranordnung (12, 12") symmetrisch, rotationssymmetrisch, punktsymmetrisch oder spiegelsymmetrisch sind.
  5. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
    wobei die zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) durch Winkelsegmente geformt sind, die jeweils in drei gleich große Teilwinkelsegmente unterteilbar sind, wobei das mittlere der drei Teilwinkelsegmente den zentralen Winkelbereich (β) umfasst; oder
    wobei die zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) durch Kreissegmente geformt sind, die jeweils in drei gleich große Teilkreissegmente unterteilbar sind, wobei das mittlere der drei Teilkreissegmente den zentralen Winkelbereich (β) umfasst; oder
    wobei jedes der zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) durch Kreissegmente geformt ist und das Fußelement und/oder der Speisepunkt (12as, 12bs, 12cs, 12ds) entlang des halben Winkels des Kreissegments angeordnet ist.
  6. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß Anspruch 5, wobei sich die Winkelsegmente und Teilwinkelsegmente ausgehend von einem gemeinsamen Punkt oder Mittelpunkt der Strahleranordnung (12, 12") erstrecken; oder
    wobei sich die Kreissegmente und Teilkreissegmente ausgehend von einem gemeinsamen Punkt oder Mittelpunkt der Strahleranordnung (12, 12") erstrecken.
  7. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei zwischen der Eben der Strahleranordnung (12, 12") und der Ebene des Speisenetzwerks (14, 14") ein dielektrischer Träger (16) angeordnet ist.
  8. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei die zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) jeweils durch eine Folie, insbesondere eine Folie auf einem Träger, oder eine metallisierte dielektrische Folie oder eine metallisierte Folie geformt sind; und/oder
    wobei die zumindest vier Elemente (12a, 12b, 12c, 12d) jeweils durch Bleche, Leiterplatten, gebogene Bleche oder einer Kombination dieser geformt sind.
  9. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß Anspruch 9, wobei jedes der zumindest vier Fußelemente durch eine Nase (12as, 12bs, 12cs, 12ds) oder ungefalzte Nase an einer Außenseite des jeweiligen Elements oder Kreisbogenlinie des jeweiligen Elements geformt ist, wobei die Nase oder ungefalzte Nase den jeweiligen Speisepunkt (12as, 12bs, 12cs, 12ds) formt, der mit dem entsprechenden Speisepunkt des Speisenetzwerks (14as, 14bs, 14cs, 14ds) verbunden ist.
  10. Antennenvorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Speisenetzwerk (14, 14") auf einer einlagigen oder mehrlagigen Leiterplattenanordnung geformt ist; oder
    wobei das Speisenetzwerk (14, 14") auf einer einlagigen oder mehrlagigen Leiterplattenanordnung geformt ist; wobei die mehrlagige Leiterplattenanordnung eine Speisenetzwerklage sowie eine RF-Frontendlage mit einer dazwischenliegenden Masselage umfasst, oder
    wobei die mehrlagige Anordnung eine Speisenetzwerklage und eine RF-Frontendlage mit einer dazwischenliegenden Doppelmasselage umfasst.
  11. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Speisenetzwerk (14, 14") zumindest eines der Elemente aus der Gruppe umfassend einen Leitungstransformator (15lt), einen Wilkinson-Koppler und eine Verzögerungsleitung umfasst, oder
    wobei das Speisenetzwerk (14, 14") je Speisepunkt (12as, 12bs, 12cs, 12ds) zumindest eines der Elemente aus der Gruppe umfassend einen Leitungstransformator (15lt), einen Wilkinson-Koppler und eine Verzögerungsleitung umfasst.
  12. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der vorherigen Ansprüche, die zumindest zwei Strahleranordnungen (12, 12") aufweist; oder
    die zumindest zwei Strahleranordnungen (12, 12") aufweist und wobei die Strahleranordnungen (12, 12") symmetrisch, punktsymmetrisch oder achsensymmetrisch in Bezug auf die Antennenvorrichtung angeordnet sind; und/oder
    die eine weitere Strahleranordnung zwischen den Strahleranordnungen (12, 12') angeordnet ist.
  13. GNSS-Antenne mit:
    einem Gehäuse (18g, 18d); und
    einer in dem Gehäuse eingebetteten Antennenvorrichtung (10, 10', 10") nach einem der vorherigen Ansprüche.
  14. GNSS-Antenne gemäß Anspruch 13, wobei die GNSS-Antenne rund ist und/oder wobei die GNSS-Antenne einen maximalen Durchmesser von 100 mm aufweist.
  15. Antennenvorrichtung (10, 10', 10") gemäß einem der Ansprüche 1-12 wobei die Symmetrieachse entlang einer Diagonalen oder Winkelhalbierenden verläuft.
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