ES2220764T3 - Antena dipolar polarizada dualmente. - Google Patents
Antena dipolar polarizada dualmente.Info
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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.
\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.
(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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