ES2220764T3 - Antena dipolar polarizada dualmente. - Google Patents

Antena dipolar polarizada dualmente.

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ES2220764T3 ES01925470T ES01925470T ES2220764T3 ES 2220764 T3 ES2220764 T3 ES 2220764T3 ES 01925470 T ES01925470 T ES 01925470T ES 01925470 T ES01925470 T ES 01925470T ES 2220764 T3 ES2220764 T3 ES 2220764T3
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Abstract

Antena dipolar polarizada dualmente en forma de uno o varios cuadrados dipolares (3, 5) estando orientados el o los cuadrados dipolares (3, 5) girados en un ángulo de 45º respecto a la vertical o a la horizontal, caracterizado por las siguientes particularidades: - la alimentación (33, 35) relativa a dos primeros dipolos (13; 13¿, 13'''') que se encuentran paralelos decalados uno respecto a otro y en relación con otros dos dipolos (15, 15¿, 15'''') girados en 90º respecto a los primeros dipolos paralelos (13; 13¿, 13'''') e igualmente decalados en paralelo entre sí del cuadrado dipolar (3, 5, ), se realiza de tal manera que la línea de alimentación (27) se lleva a un punto de alimentación (33) en un dipolo (13'''', 15'''') y porque partiendo desde este punto de alimentación (33) se tiende una línea de unión (37) hasta del punto de alimentación (35) en el correspondiente dipolo (13¿, 15¿) paralelo contrapuesto del cuadrado dipolar (3, 5) y allí se une eléctricamente con las mitades de dipolo (13¿, 15¿) del cuadrado dipolar (3, 5). - la línea de alimentación (27) y la línea de unión (37) están compuestas por cables coaxiales y - la longitud eléctricamente efectiva de la línea de unión (37) está elegida de tal manera que los correspondientes dipolos paralelos (13, 13¿, 13'''';15, 15¿ y 15'''') están excitados en fase.

Description

Antena dipolar polarizada dualmente.
La invención se refiere a una antena dipolar polarizada dualmente según el concepto general de la reivindicación 1.
Mediante la DE 198 23 749 A1 se ha dado a conocer una antena dipolar polarizada dualmente, especialmente adecuada para las redes de telefonía móvil utilizadas mundialmente, en particular la red GSM 900 ó bien la red GSM 1800 para la transmisión en la banda de 900 MHz ó bien 1.800 MHz.
En la antena polarizada dualmente dada a conocer, que crea una nueva orientación, se utiliza al respecto una orientación de la polarización de \pm 45º. En una carcasa de antena común, ante un reflector, se encuentran entonces dispuestos en dirección vertical, usualmente, varios cuadrados dipolares de este tipo para la transmisión en una de las bandas de frecuencias y, por ejemplo, en cada caso entre dos cuadrados dipolares de este tipo dispuestos verticalmente uno sobre otro, otro cuadrado dipolar adicional para transmitir en la otra banda de frecuencias.
La anchura media de lóbulo horizontal predominantemente utilizada para la antena, es de 65º. Para realizar las antenas lo más compactas posible, se interconectan por cada polarización dos dipolos individuales con la misma fase, para lograr la anchura media de lóbulo de 65º. La orientación de los dipolos es entonces de + 45º y -45º. Como resultado de ello, se forma el llamado cuadrado dipolar.
Ambos diagramas de emisión horizontales de las polarizaciones de +45º y -45º, deben estar entonces orientados tal que sean lo más iguales posible al superponerse. Una desviación se denomina error de seguimiento (tracking).
Para lograr una pequeña anchura media de lóbulo vertical y para aumentar la ganancia de la antena, se interconectan varios cuadrados dipolares en dirección vertical. Si esto se realiza en fase, entonces ambas antenas polarizadas a +45º y -45º no tienen caída eléctrica alguna. En una antena bien dimensionada conforme a lo indicado, no se presenta tampoco falta de seguimiento (tracking) alguna, o bien puede considerarse mínima. También las componentes del diagrama de emisión polarizadas en cruz son igualmente mínimas.
Para la banda de telefonía móvil, es importante hoy día sobre todo el sector de \pm 60º. En los últimos años y debido al gran éxito de la telefonía móvil, ha tenido lugar una compresión cada vez mayor de las redes. Entonces, las frecuencias existentes deben utilizarse más económicamente y a distancias espaciales cada vez más cortas. Cuando la ocupación es muy densa, resultan las llamadas perturbaciones por interferencias. Un remedio puede aplicarse utilizando antenas con una caída eléctrica más fuerte, por ejemplo con un ángulo de caída de hasta 15º. Desde luego, esto tiene el desagradable efecto secundario de que, cuando aumenta el ángulo de caída, ambos diagramas horizontales de las antenas polarizadas dualmente derivan separándose, es decir, que el diagrama horizontal polarizado a +45º deriva en la dirección positiva y el diagrama horizontal polarizado a -45º deriva en la dirección negativa. Esto da lugar, con grandes ángulos de caída, a un considerable error de seguimiento (tracking). Además, el comportamiento en cuanto a seguimiento "Libro Rothammel de las antenas", 1995, Frankh Kosmos, Stuttgart, Alemania, depende de la frecuencia. Igualmente, las componentes del diagrama de emisión polarizadas en cruz siguen a los diagramas horizontales, lo cual da lugar en el sector de
\pm 60º a un claro empeoramiento de las propiedades de diversidad de polarización.
Por ello, es tarea de la presente invención superar los inconvenientes correspondientes al estado de la técnica y lograr una mejor antena polarizada dualmente.
La tarea se resuelve en el marco de la invención según las particularidades indicadas en la reivindicación 1. Ventajosos perfeccionamientos de la invención, se indican en las reivindicaciones secundarias.
Debe considerarse como totalmente sorprendente que con medios comparativamente sencillos sea posible sin más asegurar en las antenas dipolares polarizadas dualmente, que crean una nueva orientación, incluso cuando la caída es comparativamente fuerte, que los diagramas horizontales no deriven separándose, o que al menos la deriva de separación se minimice claramente en comparación con el estado de la técnica y con ello se mejore. Pero por otro lado, la solución correspondiente a la invención ofrece también posibilidades para el caso de que, por ejemplo cuando no caiga el diagrama de emisión y caso de que sea necesario, se realice igualmente un determinado seguimiento. Es igualmente sorprendente la mejor compensación que así se logra del seguimiento en función de la frecuencia.
Debido a que, en el marco de la invención, se elimina o al menos se minimiza el error de seguimiento, mejoran también claramente las componentes polares en cruz del diagrama de emisión. En consecuencia, mejoran también las propiedades de diversidad de polarización.
Otra ventaja adicional es, además, que puede reducirse el coste total en cableado respecto a los equipos tradicionales de antenas.
La sorprendente solución correspondiente a la invención se basa en que en cada caso ambos dipolos paralelos contrapuestos de un cuadrado dipolar, que emiten o bien reciben con igual polarización, no son alimentados en paralelo o mediante cables simétricos, o mediante cable separados, sino que la alimentación sólo se realiza respecto a un dipolo y desde el punto de alimentación en un dipolo se prevé entonces un cable coaxial de unión para la alimentación al segundo dipolo paralelo contrapuesto. Entonces, esta línea de unión presenta una longitud eléctricamente efectiva tal que en cada caso los dipolos paralelos del correspondiente cuadrado dipolar son excitados en fase. Por lo tanto, preferentemente presenta la línea de unión una longitud eléctricamente efectiva de al menos aproximadamente \lambda o bien un múltiplo entero de la misma respecto a la gama de bandas de frecuencias a transmitir, en particular con referencia a la frecuencia central.
Debido a la orientación de los emisores a +/- 45 grados, se provoca mediante la alimentación correspondiente a la invención un estrabismo dependiente de la frecuencia de los cuadrados dipolares, y con ello también una deriva de los diagramas tanto en la dirección horizontal como también en la dirección vertical. Debe considerarse ya como totalmente sorprendente que esto dé lugar a que así se observe en una amplia banda una mejora del seguimiento y adicionalmente se reduzca la componente polar en cruz, sin que empeore no obstante la caída eléctrica. Esto es tanto más sorprendente por cuanto, desde el punto de vista del especialista, debido a la interconexión de los dipolos correspondientes a la invención, resulta una indeseada estrechez de banda para la antena y, adicionalmente, sería de esperar una desventajosa dependencia entre el ángulo de caída y la frecuencia.
Ciertamente en la publicación previa de Alois Krische: "Libro Rothammel de las antenas", 1995, Frankh-Kosmos, Stuttgart, Alemania, se muestra un ejemplo de cómo pueden ser alimentados dos dipolos paralelos mediante una línea de unión. Entonces, una línea de dos hilos conduce a ambos puntos de alimentación en ambas mitades de dipolo de un primer dipolo. Desde allí, una línea de dos hilos conduce a los puntos de alimentación de ambas mitades de dipolo de un segundo dipolo paralelo. La línea de unión entre ambos dipolos puede, según la figura 13.6, de la que se ha realizado la publicación previa, tener una longitud de \lambda/2, con lo que ambos dipolos dispuestos en paralelo son excitados en contrafase. Según un segundo ejemplo de ejecución, se llevan las líneas de unión de dos hilos en cruz, con lo que ambos dipolos son excitados en fase. En el tercer ejemplo se utiliza una línea de unión de dos hilos con una longitud \lambda para la alimentación en fase. No obstante, esta publicación previa se refiere solamente a un caso especial totalmente simétrico de solamente dos dipolos dispuestos en paralelo uno respecto a otro. Allí no puede presentarse el problema que sirve de base a la invención de un estrabismo, ni tampoco puede esperarse una solución tomando una tal medida. Por el contrario, la antena correspondiente a la invención es una antena agrupada imbicada con polarización ortogonal con en cada caso dos dipolos o con dos pares de dipolos, dispuestos girados respecto a la vertical o bien a la horizontal, precisamente, de forma preferente, en un ángulo de +45º ó -45º. Además, los diagramas individuales de las diferentes polarizaciones no son coincidentes al superponerse, sino que tienen simetría especular en el plano vertical. Es decir, que en una sección horizontal se tuerce un diagrama hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Ha de considerarse ya en realidad como sorprendente que utilizando una línea de unión coaxial en cada caso entre dos dipolos paralelos se pueda contraponer una polarización, variando el ángulo down-tilt, a una deriva de separación de las polarizaciones y al llamado "estrabismo".
Además, en el marco de la invención y como diferenciación respecto a la publicación previa antes citada de Alois Krischke: "Libro Rothammel de las antenas", se utiliza como línea de unión un cable coaxial.
En una forma constructiva preferente de la invención, se prevé entonces que la longitud eléctrica del cable de unión corresponda a una longitud de onda \lambda o bien a un múltiplo entero de la misma, referido a la frecuencia central a transmitir.
Puesto que usualmente tales antenas incluyen no sólo un cuadrado dipolar, sino varios cuadrados dipolares dispuestos por lo general uno sobre otro en la dirección de montaje vertical y cuadrados dipolares orientados a un ángulo de 45º respecto a la vertical, puede ajustarse previamente ahora sin más el comportamiento en cuanto a seguimiento de manera diferente en función de las exigencias. Esto puede realizarse en una forma constructiva preferente de la invención realizando por ejemplo la alimentación, viniendo del cable de alimentación, en cada caso sólo a los dipolos orientados en el mismo lado con la correspondiente polarización, y para todos los dipolos, de la misma manera, partiendo de allí cables de unión que conducen hasta el correspondiente dipolo contrapuesto.
Puede realizarse una modificación del comportamiento, en cuanto a seguimiento o bien de la magnitud de la simultaneidad de ambos diagramas de emisión o bien de una desviación de ambos diagramas de emisión para ambas polarizaciones, realizando por ejemplo la alimentación de cuatro cuadrados dipolares dispuestos uno sobre otro respecto a los dipolos dispuestos en paralelo entre sí en tres cuadrados dipolares, en cada caso referido al dipolo que se encuentra a la izquierda y solamente respecto a un cuadrado dipolar sólo en relación con el dipolo que se encuentra en paralelo a su derecha.
Si por ejemplo referido a cuatro cuadrados dipolares se realiza sólo en dos dipolos la alimentación sólo al dipolo que se encuentra a la izquierda y la otra mitad de la alimentación sólo al dipolo que se encuentra a la derecha (realizándose la alimentación en relación con el respectivo segundo dipolo en paralelo mediante la línea de unión), entonces resulta otro valor para el seguimiento.
En otras palabras, mediante la distinta proporción en la que se realiza la primera alimentación de en cada caso dos dipolos orientados en paralelo entre sí, y según qué dipolo se alimenta mediante una línea de unión que parte de allí, puede ajustarse de manera correspondientemente fina, así como compensarse, el grado y la magnitud del valor de compensación para la deriva de separación de la componente del diagrama horizontal polarizada a +45º y -45º.
En el campo de la antena descrita polarizada dualmente o en cruz, puede así utilizarse la alimentación en serie, que dado el caso puede elegirse de manera diferente, para compensar la dependencia de la frecuencia de los diagramas de emisión y para la compensación del error de seguimiento, lo cual es totalmente sorprendente y no evidente.
Pero la solución correspondiente a la invención ofrece además la ventaja adicional de que sólo se prevé un cable de alimentación previsto con la sección dimensionada del tamaño correspondiente hacia en cada caso dos dipolos dispuestos decalados en 90º, y porque desde estos dos dipolos en cada caso sólo ha de tenderse un cable de unión dotado de una sección de cable delgada hacia el correspondiente dipolo contrapuesto de un cuadrado dipolar. Así se reduce claramente el coste total en cableado.
Otras ventajas y detalles de la invención resultan a continuación del ejemplo descrito en base a los dibujos. Al respecto se muestra en detalle:
Figura 1: una antena dipolar polarizada dualmente con varios cuadrados dipolares;
figura 2: una vista lateral esquemática de un cuadrado dipolar a lo largo de la dirección de la flecha A en la figura 1 con un cableado según el estado de la técnica;
figura 3: una vista en plante sobre el cuadrado dipolar según la figura 2, según el estado de la técnica;
figura 4: una representación correspondiente a la figura 2, según la solución correspondiente a la invención; y
figura 5: una vista en planta sobre el ejemplo de ejecución según la figura 4;
figura 6: una representación esquemática de ocho cuadrados dipolares dispuestos verticalmente uno sobre otro, girados con una inclinación de 45º, con puntos de alimentación que se encuentran en lugares diferentes;
figura 7: un ejemplo de ejecución, una vez más ligeramente evolucionado, con seis cuadrados dipolares dispuestos uno sobre otro con puntos de alimentación que se encuentran en lugares diferentes.
En la figura 1, se muestra, en vista esquemática en planta, una antena dipolar 1 polarizada dualmente, con varios primeros cuadrados dipolares 3 y varios segundos cuadrados dipolares 5. Los primeros cuadrados dipolares 1 sirven por ejemplo para la transmisión en la gama de 900 MHz. Los segundos cuadrados dipolares 5, dimensionados por el contrario más pequeños, están por ejemplo sintonizados para la transmisión en la gama de 1.800 MHz. Todos los cuadrados dipolares 3 y 5 están orientados inclinados en 45º respecto a la vertical y a la horizontal y dispuestos a lo largo de una dirección de montaje 7 vertical, uno sobre otro ante un reflector 9, a la distancia adecuada delante de la chapa del reflector 9'.
Respecto a la estructura básica y funcionamiento, remitimos al estado de la técnica dado a conocer previamente según la DE 198 23 749 A1, a cuyo contenido hacemos referencia en toda su extensión y en relación con el contenido de la presente solicitud.
Estos cuadrados dipolares básicamente conocidos previamente, presentan una estructura y una alimentación según las figuras 2 y 3 de la presente solicitud.
Los cuadrados dipolares incluyen entonces en cada caso dos pares de dipolos paralelos 13 y 15, que en vista en planta según la figura 4 están dispuestos a modo de un cuadrado dipolar. Ambos pares de dipolos 13' y 13'', así como ambos pares de dipolos 15' y 15'', son soportados y sujetados sobre una simetrización 113 con ambas mitades de simetrización 113' y 113'' o bien mediante una simetrización 115, con ambas mitades de simetrización 115' y 115'', que en el ejemplo de ejecución mostrado discurren desde una zona de base y anclaje sobre el reflector 9 con una componente vertical y en cada caso orientada hacia fuera respecto a las mitades de dipolo que se encuentran distanciadas delante del reflector 9. Usualmente, mediante un agujero 23 en el reflector 9, se lleva desde un cable de alimentación 27 que viene detrás del reflector 9 en la zona del punto de base o de la zona de anclaje 21, a través de un punto de derivación 29, un primer cable de unión 31 (cable coaxial) a lo largo de un brazo de soporte de la simetrización 113 hacia el punto de alimentación 33, en el que el conductor exterior 31a está unido por ejemplo eléctricamente al brazo de soporte 113' y el conductor interior 31b, separado del mismo, está configurado prolongado en un pequeño tramo en la dirección longitudinal axial, para ser conectado eléctricamente allí a un punto de conexión o codo 35 unido con la segunda mitad de dipolo.
La misma unión por conexión tiene lugar para el dipolo contrapuesto. Mediante un segundo cable de alimentación separado y otras dos líneas de unión separadas, se realiza la alimentación eléctrica de ambos pares de dipolos que se encuentran decalados en 90º, que no se han dibujado en las figuras 2 y 3 para mayor claridad.
Por el contrario, se realiza directamente, en el marco de la invención y según las figuras 4 y 5, la alimentación en la cual el cable de alimentación 27 (un cable coaxial) se lleva directamente hasta el punto de alimentación 33 a un dipolo. Allí está unido eléctricamente el cable de alimentación 27 con su conductor interior a su vez al punto de alimentación 33' (que está unido con una de las mitades de dipolo) y el conductor interior 31b con la otra mitad de dipolo al punto de alimentación 33'.
Desde este punto de alimentación 33 parte entonces una línea de unión 37, que conduce al punto de alimentación 35 en la mitad de dipolo contrapuesta. El conductor interior está entonces de nuevo unido eléctricamente con una de las mitades de dipolo a través del punto de conexión 35' y el conductor exterior con la segunda mitad de dipolo en 35''.
En la práctica, se lleva también entonces el cable de alimentación a través del agujero 23 en uno de los brazos de soporte o bien se tiende en el interior en uno de los brazos de soporte de la simetrización 113' ó 113'' (cuando el mismo está configurado por ejemplo como conductor hueco o soporte hueco) y se lleva hasta el punto de alimentación 33, donde el conductor exterior está unido con una de las mitades de dipolo y el conductor interior está conectado al punto de conexión de la segunda mitad de dipolo. El cable axial de unión 37 se lleva igualmente de retorno por el segundo brazo de soporte 113' ó 113'' de la correspondiente simetrización 113, o bien dentro de él, desde el punto de alimentación 33 en uno de los dipolos de nuevo en dirección a la chapa reflectora 9' y se lleva en el brazo de soporte, dado el caso hueco, de la simetrización 113 contrapuesta del dipolo 13' contrapuesto hacia su punto de alimentación 35 que se encuentra arriba. Igualmente, no obstante, puede realizarse un tendido en la simetrización o de cualquier otra forma adecuada. En base a las figuras 1, 4 y 5, se muestra sólo el principio del circuito, dado que aquí se muestra el correspondiente cable de alimentación 27 viniendo casi desde fuera llevado al punto de alimentación, aún cuando en la práctica se lleva viniendo a través del agujero central 23 a lo largo de la simetrización hasta el punto de alimentación 33.
La longitud del cable de unión debe ser entonces \lambda o bien un múltiplo entero de la misma, referido a la gama de frecuencias a transmitir, en particular la gama central de frecuencias.
Correspondientemente, se realiza mediante un cable de alimentación separado o bien el correspondiente cable de unión separado la alimentación de ambos dipolos 15 y 115 que en ejemplo de ejecución de las figuras 4 y 5 se encuentran decalados en 90º. También allí se realiza por tanto una alimentación mediante un cable de alimentación separado primeramente a uno de los dipolos 15' en un punto de alimentación allí configurado, llevándose entonces desde allí un cable de unión separado a un dipolo 15'' contrapuesto y estando conectado al correspondiente punto de alimentación.
En base a la figura 1 se muestra por ejemplo que allí mediante dos cables de alimentación 27 separados se alimentan en cada caso las mitades de dipolo 13' y 15' que se encuentran a la izquierda en el correspondiente punto de alimentación 35 y que desde allí cables de alimentación 31 llevan a los correspondientes dipolos contrapuestos 13'' o bien 15'' a puntos de alimentación allí previstos.
Así pueden por ejemplo alimentarse de la misma manera todos los cuadrados dipolares 3 mayores de la figura 1, pero también todos los cuadrados dipolares 5 más pequeños.
Pero también es posible que se alimenten por ejemplo un solo cuadrado dipolar o bien, cuando están dispuestos más cuadrados dipolares verticalmente uno sobre otro, por ejemplo la mitad o bien cualquier otra combinación de cuadrados bipolares de manera diferente. Así como por ejemplo, en cuanto al cuadrado dipolar 3 más inferior en la figura 1, se muestra que allí la alimentación tiene lugar mediante dos cables de alimentación separados a los dipolos que se encuentran a la derecha del cuadrado de dipolo, precisamente al dipolo 13'' y al dipolo 15'', precisamente en los puntos de alimentación descritos. Mediante dos líneas de unión 31 separadas, se realiza entonces, en cada caso partiendo del primer punto de alimentación, la alimentación al dipolo contrapuesto paralelo.
En dependencia de donde se realiza en cada caso primeramente la primera alimentación y de cuál de los dipolos paralelos en cada caso por pares de un cuadrado dipolar está conectado eléctricamente partiendo del primer dipolo mediante la línea de unión, resulta una dimensión diferente en cuanto al seguimiento.
En base a las figuras 6 y 7 se muestran dos ejemplos para 8 cuadrados dipolares dispuestos uno sobre otro en orientación a 45º que, para lograr un valor muy determinado para el seguimiento, muestran una alimentación muy diferente en un caso respecto al dipolo que se encuentra a la izquierda o bien al dipolo que se encuentra a la derecha. Lo correspondiente vale para el ejemplo de ejecución correspondiente a la figura 7, que muestra 6 cuadrados dipolares dispuestos uno sobre otro en orientación a 45º. Entonces se realiza, partiendo en cada caso de una línea de alimentación principal 27 a través de los subsiguientes distribuidores y derivadores, la alimentación para los distintos cuadrados dipolares polarizados dualmente. En la figura 6 y 7 no se ha representado conjuntamente la chapa reflectora.

Claims (7)

1. Antena dipolar polarizada dualmente en forma de uno o varios cuadrados dipolares (3, 5) estando orientados el o los cuadrados dipolares (3, 5) girados en un ángulo de 45º respecto a la vertical o a la horizontal,
caracterizado por las siguientes particularidades
-
la alimentación (33, 35) relativa a dos primeros dipolos (13; 13', 13'') que se encuentran paralelos decalados uno respecto a otro y en relación con otros dos dipolos (15, 15', 15'') girados en 90º respecto a los primeros dipolos paralelos (13; 13', 13'') e igualmente decalados en paralelo entre sí del cuadrado dipolar (3, 5), se realiza de tal manera que la línea de alimentación (27) se lleva a un punto de alimentación (33) en un dipolo (13'', 15'') y porque partiendo desde este punto de alimentación (33) se tiende una línea de unión (37) hasta del punto de alimentación (35) en el correspondiente dipolo (13', 15') paralelo contrapuesto del cuadrado dipolar (3, 5) y allí se une eléctricamente con las mitades de dipolo (13', 15') del cuadrado dipolar (3, 5).
-
la línea de alimentación (27) y la línea de unión (37) están compuestas por cables coaxiales y
-
la longitud eléctricamente efectiva de la línea de unión (37) está elegida de tal manera que los correspondientes dipolos paralelos (13, 13', 13''; 15, 15' y 15'') están excitados en fase.
2. Antena según la reivindicación 1,
caracterizada porque la longitud eléctricamente activa de la línea de unión o bien de las líneas de unión (31) es al menos aproximadamente \lambda o bien un múltiplo entero de la misma respecto a la gama de bandas de frecuencia a transmitir, en particular referido a la frecuencia central
3. Antena según la reivindicación 1 ó 2,
caracterizada porque para varios cuadrados dipolares (3, 5) dispuestos a lo largo de una dirección de montaje (7) uno sobre otro y/o uno junto a otro, los puntos de alimentación (33) unidos por los cables de alimentación (27) en todos los cuadrados dipolares
(3, 5) se encuentran en el correspondiente mismo lugar u orientación.
4. Antena según una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizada porque para varios cuadrados dipolares (3, 5) dispuestos a lo largo de una dirección de montaje (7) y uno sobre y/o uno junto a otro, los puntos de alimentación (33) unidos por los cables de alimentación (27) se realizan en al menos uno de los cuadrados dipolares (3, 5) o bien en una parte de todos los cuadrados dipolares (3, 5), en cada caso en el otro de los correspondientes dipolos parciales (13, 15) paralelos entre sí y dispuestos en cada caso por pares de los cuadrados dipolares (3, 5).
5. Antena según una de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizada porque la línea de unión (37) se tiende en cada caso desde el primer punto de alimentación (33) en un dipolo (13'', 15'') hasta el correspondiente punto de alimentación (35) en el dipolo (13', 15') paralelo al anterior, o en el brazo soporte de las simetrizaciones (113, 115), dado el caso configurado hueco, de los dipolos (13, 15).
6. Antena según una de las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizada porque la línea de unión (37) presenta otra sección de línea, en particular una sección de línea más delgada para el conductor interior y/o para el conductor exterior que las líneas de alimentación (27) conducidas hasta el primer punto de alimentación (33).
7. Antena según una de las reivindicaciones 1 a 6,
caracterizada porque en función de la alimentación en cada cuadrado dipolar puede realizarse una reducción de la dependencia de la frecuencia por parte de la orientación de los diagramas de emisión copolares y/o polares en cruz o bien una mejora del comportamiento en cuanto al seguimiento.
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