JP2002516506A - 衛星信号受信用の導波路型アンテナ - Google Patents

衛星信号受信用の導波路型アンテナ

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JP2002516506A JP2000550184A JP2000550184A JP2002516506A JP 2002516506 A JP2002516506 A JP 2002516506A JP 2000550184 A JP2000550184 A JP 2000550184A JP 2000550184 A JP2000550184 A JP 2000550184A JP 2002516506 A JP2002516506 A JP 2002516506A
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/02Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism
    • H01Q15/06Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism comprising plurality of wave-guiding channels of different length

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  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)

Abstract

(57)【要約】 静止軌道上の固定点に配置された少なくとも2つの衛星との間で行われる電磁波信号の送受信に適するアンテナは、例えば軸(5)に関して回転対称に配置可能な多数の導波路(7)によって形成される導波路型またはレンズ型である。軸(5)の方向とは少しずれた方角、例えば軸に対して角度αinの方角にある遠隔点から到来する信号はアンテナ内で屈折した後に異なる方向へ出射されるので、出射側の角度αutは入射側の角度αinと異なる。これは、軸(5)に対する適切な適応傾斜角度をすべての導波路(7)にもたせることによって達成される。凹形のアンテナの場合、遠隔物体からの信号がアンテナで屈折して到達する位置間の分離が向上する。その結果、例えば、より効率の高い大型の受信機ホーンを同じサイズのアンテナに使用することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 (技術分野) 本発明は、いくつかの静止衛星との間で行われる信号の送受信に特に適する導波
路型アンテナと、その製造方法に関するものである。
【0002】 (背景) 現在、いわゆる静止衛星軌道の固定位置に多数の衛星が配置されている。それ
らの衛星は上空の実質上の固定点、すなわち赤道上の固定点の真上に配置されて
いる。これらの衛星は、テレビ視聴個所のごく近くに置かれたパラボラアンテナ
によって受信される個人住宅、店舗またはアパート向けのテレビの信号や、その
他の情報を送信または中継する。
【0003】 一般にパラボラ反射器または衛星ディッシュ(satellite dish
)と呼ばれる様々なサイズのパラボラアンテナを利用することができる。例えば
10〜12GHzの周波数範囲で送信する2つの衛星間の角距が受信機から見て
3°である場合にそれらを判別するためには、2つの衛星からの受信信号の相互
干渉を排除するために直径60cmのパラボラアンテナが必要である。 このサ
イズのパラボラアンテナでは、2つの隣接衛星が結像する2つの焦点上にそれぞ
れの受信ホーンを配置する物理的スペースが2つの焦点間にないことが大きな問
題である。この場合の受信ホーンの直径は36〜42mmになるはずで、互いに
非常に近接した衛星から信号を受信するときに得られる焦点間の距離がホーンの
好適最少直径よりもかなり短くなる。したがって、互いにこのような角距のある
衛星からの信号受信に適するパラボラアンテナは、焦点距離すなわち各焦点から
パラボラアンテナの中心までの距離を延長する必要がある。また、すべてのパラ
ボラアンテナは、受信信号間の相互干渉が生じないように単に信号分離するのに
必要な焦点上の信号強度を得るためのサイズよりも、かなり大きくする必要があ
る。
【0004】 パラボラアンテナの代替手段として、例えば国際公開番号第WO 94/11
920A1号および米国特許第2,599,763号には、レンズ特性または導
波路タイプのアンテナが開示されている。受信機から見て互いにある程度の角距
が生じる位置にある2つの衛星から受信する時にこの種のアンテナを使用する場
合、これらの衛星の結像焦点はアンテナの中心から見たときと同じ角距に定めら
れる。しかし、この場合も、2個のマイクロ波ホーンを相互に配置するための十
分スペースが取れるように、焦点距離を十分に長くする必要がある。例えば周波
数11GHzの信号を受信するマイクロ波ホーンは、その直径が40mm以下で
あると効率が低いので、相互間の角距が3°である2つの衛星からの信号を受信
するときの結像点は、互いに少なくとも40mm離れていることが好ましい。し
かし、その場合、アンテナの焦点距離は800mm以上になるだろう。
【0005】 (発明の概要) 本発明の目的は、例えば互いに2〜3°離れた方向からの複数信号の同時受信
を可能にする衛星からのマイクロ波信号を比較的小さいアンテナで受信する受信
機装置を提供することである。
【0006】 到来信号の入射角を増減することができるように特別に設計されたアンテナに
よって上記目的とその他の目的が達成される。
【0007】 静止軌道上の固定位置に配置された少なくとも2つの衛星との間で行われる電
磁波信号の送受信に適する導波路特性を備えたアンテナには、一般に導波路が設
けられる。これらの導波路は比較的短い焦点距離で信号分離が達成されるような
形状を備えており、これは受信時における入射角の増加を意味する。これにより
、隣接衛星からの信号に対して焦点間の相互距離が増加する。また、必要に応じ
て、入射角が減少するようにアンテナの導波路を設計することも可能である。
【0008】 導波路型のアンテナの特色は、電磁波によるアンテナ透過が、光による光学レ
ンズ透過と類似していることである。この種のアンテナでは、前述の国際公開番
号第WO 94/11920号およびそこに記載または引用される従来技術に見
られるように、従来技術による複数の導波路が設けられ、それらはアンテナの光
学軸に平行で、長さ、直径および壁部分の傾斜がそれぞれ異なる。引用された米
国特許では、いくつかのチャンネルは軸に平行でないといえるが、それらも軸に
平行なチャネルと同等に機能する。導波路型またはここでレンズ型とみなされる
アンテナの第1実施例では、導波路はアンテナの光軸に対して対称に配置され、
軸から等距離にあるチャンネルは同じ長さである。すなわち、アンテナは基本的
に回転対称である。また、第2の実施例では、導波路型アンテナは同じ基本形式
の導波路を含むが、回転対称に配置されておらず、このアンテナは入射角の増減
などに関する同等の効果をもつように適合させることができる。
【0009】 導波路は一般に、アンテナの軸の周囲に配置され、アンテナが電磁信号の受信
に使用されるとき、焦点平面に位置する焦点上に遠隔物体の像を作る。なお、ア
ンテナの真焦点はアンテナ軸上の焦点である。遠隔物体からの電磁波信号が軸に
対して第1の角度を形成する方向からアンテナに入射し、アンテナ内部で屈折し
た後、軸に対して第1の角度とは異なる第2の角度で出射するように、すべての
導波路の軸に対する角度が調整される。遠隔物体からの信号の方向は信号の平坦
波面に垂直である。信号はアンテナを通過後、ほぼ球状波面になり、信号の方向
は波面の中心あるいは対称線として定義される。導波路はすべて実質的に同一断
面をもつ。導波路は全長にわたって実質的に一様な断面をもつが、ホーン構造を
形成するため入射口と出射口だけはテーパーをつけることがある。導波路の方向
は導波路の中心線、特に、ほぼ一様な断面をもつ導波路の領域の中心線によって
与えられる。導波路の角度は、導波路の入射開口の中心と出射開口の中心を結ぶ
直線によって画定されるように決めることができる。
【0010】 導波路は湾曲していてもよく、その場合、例えばその中心線はすべて凸状多角
形になる。一般に、そのような中心線はアンテナ軸を通る平面内に位置するであ
ろう。出射側の導波路開口、すなわち出射側に近い導波路部分はアンテナの真焦
点に向かう方向に実質的に向けられる。したがって、導波路の前記中心線は出射
側において焦点を指す方向に向けることができる。導波路、すなわち主にその中
心線は、アンテナ内の信号屈折を経てアンテナを通過する信号の主要部の経路に
ほぼ沿って延在する。
【0011】 付図にしたがって以下に非限定的な実施例を通して本発明の説明を行う。
【0012】 (好ましい実施例の説明) 導波路型アンテナは複数の導波路を含み、特に、それらは互いに位置決めされ
て入射電磁波を焦点に導入するように設計される。そのようなアンテナが図1、
図2に示され、これは上述の国際公開出願で記述された基本的な回転対称タイプ
である。図示されるアンテナは6個の同心リング1を含んでおり、横方向にほぼ
等しい大寸法の比較的多数の導波路7を形成するために、各リングは順々に外側
に配置され、アンテナ軸5から半径に沿って置かれた隔壁3によって分離されて
いる。リング1および隔壁3は金属、特に、少なくとも表面は良好な導電材料で
形成される。好ましい材料として金属化合成樹脂材料がある。各導波路7の入射
側開口および出射側開口にはホーン、すなわち、半径方向に向かって狭くまたは
広くなるように適切に設計されたテーパー領域9、11を設けることができる。
これは、隣接導波路間の距離が幾分増加して後述の特別な設計が可能になるよう
に、リング1および隔壁3の材料が適当な厚さをもつことを前提とする。
【0013】 図1に示されるアンテナは平坦面を備えた凹形であって、通常、そこに電磁波
が入射するので、アンテナの入射側と呼ぶことができる。アンテナの反対側は出
射側と呼ばれ、凹形であるから、アンテナの出射面はカップ形である。したがっ
て、アンテナ全体は、中央領域で狭く、2つのリング1の間における導波路7は
、アンテナ軸5に近い導波路より長い。
【0014】 同じ軸5をもつ複数の直円錐から適切に選んで切り取った錐台の包絡面として
リング1の内面および外面を設計することによって、各導波路7をアンテナの幾
何学的軸でもある光軸、すなわちリング1の幾何学的軸5に対して傾けることが
できる。したがって、導波路の中心線は対称軸5に平行ではなく、互いにそうな
っている。アンテナの一方の側または表面における導波路7の開口は軸5から第
1の距離にあり、アンテナの他方すなわち反対側の面における同じ導波路の開口
は軸5から第2の距離にある。なお、第1の距離と第2の距離は等しくない。
【0015】 さらに、適切な寸法にするため、別のリング1間に形成された導波路7につい
て、アンテナの片側における導波路の開口中心からレンズ軸5までの距離と反対
側における対応する開口から距離の比を一定にすることができる。これは、特に
凹形アンテナの場合は容易であり、導波路7の長さはレンズ軸5から距離に従っ
て増加する。また、特にこの状態は、リング1の材料を過度に薄くしなければ容
易に得られる。
【0016】 これにより、アンテナに対して少し傾斜した方向の遠隔点からビームとして到
来する信号は、アンテナに入射するときにある角度の偏向を伴う。その結果、ア
ンテナの軸に対する入射ビームの角度は出射ビームの角度とは異なる。この角度
の変化量は、前述の一方側と他方側の半径方向位置の比に比例する。例えば焦点
が位置する辺の半径方向の短い距離に導波路の開口が設けられている場合、幾何
学および物理学における既知の法則にしたがう大きさの角度が得られる。
【0017】 したがって、アンテナの平坦側に平坦波面21が到来すると、その入射方向と
アンテナの軸5との間の角度はかなり小さくなる。波面は最初に、最外周リング
の間に位置するチャンネル7’に到達する。その瞬間において、最外周リング1
間における直径上の反対側にある導波路7” の開口から波面までの距離をaで
表すことができる。電磁波は導波路7を通過してアンテナ内で屈折し、アンテナ
の出射側におけるアンテナの反対の凹面でほぼ球状波面23になる。この球状波
面がアンテナから完全に出射する瞬間、すなわち直径方向の反対側に位置する導
波路7”から前記波面が出射する正確な瞬間には、上記導波路7’すなわち最初
に平坦波面が到達する導波路の出射開口からの距離は同様にaとなる。しかし、
出射側における出射開口間距離は入射側の距離とは異なっているので、入射角が
小さい場合、偏向角はこれらの距離の比に比例する。波面の入射角をαin、波面
の出射角をαut、同じリング間における直径上で対向する2つの導波路の入射開
口中心間距離をuin、それに対応する出射開口間距離をuutとすると、波面の出
射角、すなわちアンテナ軸に対する波面方向の角度は近似的に下記の式で与えら
れる。 αutin*(uin*uut) したがって、uutがuinよりも小さいときは増大する。例えば、uut=200、
in=220とすれば、角度は3°から約3.5°に増加する。
【0018】 また、図1に示されるアンテナは当然、角度の減少効果を得るためにも使用す
ることが可能であり、その場合、波面は上述で出射側と呼ばれたに到達する。ま
た、焦点域に送信装置を備えたアンテナとして使用することもできる。
【0019】 個々の導波路の放射特性を高めてアンテナの総合効率を高めるために、導波路
の端部およびホーン状開口を所望の放射方向に向けることができる。これは実質
的に導波路がアンテナの個々のビーム経路に沿った湾曲形状に設計されることを
意味する。図1に示されるように2つの直円錐台に属する相互結合された2つの
隣接包絡面から各円形のリングの内側および外側を形成することによって、代替
的に達成することができる。この場合、2つの円錐の頂角は互いにいくらか異な
る。もちろん、このタイプの包絡面を更に多く使って導波路の内壁および外壁を
構成することも可能である。
【0020】 上述の導波路特性を備えたアンテナを製造するために、アンテナはセクタ31
、例えば図2に示されるような6つの対称セクタに分割される。各セクタ31は
その放射状に延在する中心面に関して対称であり、さらに、仮想隔離面35に沿
って2つの半体33に分割することができる。この隔離面は円錐台の包絡面のセ
クタであって、アンテナの一方側における導波路の部分を他方側の部分から分離
する。セクタ33の各半体は、並列に延在する導波路で構成されるので、例えば
合成樹脂装置によって容易に連続製造することができる。また、アンテナ全体を
構成する複数のセクタの取り付けを容易にするために、各セクタ31の一方の表
面は平坦にされる。
【0021】 導波路入射開口から軸までの距離とその導波路の出射開口から軸までの距離と
の比は、上述の通りほぼ一定である。しかし、セクタ33の半体間にある隔壁表
面が直円錐台の包絡面の形をしていることから、小さい変化が生じることはある
。また、単一導波路およびその導波路上と近辺に位置する部材だけを含む小さい
セクタを用いてレンズを構成することができる。平坦な前後面を備えた小さいセ
クタでレンズを構成すると、レンズの後面はファセット(facets)を含む
形状になる。
【0022】 このファセット形状のために、入射して屈折した平坦波面が到達する焦点まで
の距離が多少長くなるが、この偏差は焦点距離に大きく影響するわけでなく、角
度増加の程度にわずかな変化が生じるだけである。ファセット縁が焦点から著し
く離れることに対する補償が必要であれば、これらの縁に最も近い導波路を適切
な寸法にすることで対処することができる。
【0023】 正確な寸法のアンテナあるいはレンズでは、図2に示されるようにセクタ31
の2つの半体33は設計の差がある。全体のセクタは成型工程、例えば射出成型
によって作ることができる。各導波路について、1対の可動コアを含む成型ツー
ルが使用され、一方のコアは前面から延在し、他方のコアは同じ導波路を形成す
るために後面から延在する。1つの成型品ができると、コアが取り出され、その
後、他の部分も取り出される。円錐面の一部であるセクタ側のコアが取り出され
るとき、それらが互いに衝突する場合があって、問題が起こるかもしれない。し
かし、最初に比較的長い距離で1つおきにコアを取り出し、次に比較的短い距離
で他のコアを取り出すことができる。そうすれば、円錐側の穴のコアは1つおき
に取り除かれ、内側方向すなわち互いに向かい合う方向に移動するスペースがで
きる。
【0024】 図3は、導波路特性を備えた回転非対称アンテナの正面図を示しており、背面
から見た場合はスケールが異なる。図では長方形パターンに配列された複数の導
波路で構成されている。例えば互いにわずかに傾斜した2つの部分を含む導波路
がアンテナの光軸に対してある角度で配置され、各導波路は上述のように、入射
波を偏向させて焦点方向に送出するように設計される。製造時、このアンテナは
、例えば垂直面において互いに真上に位置する導波路を1列づつ含む別々のセク
ションで製作することができる。隣接する2列の導波路における導波路のほぼ中
央に延在する2つの平行平面に挟まれた領域によってセクションを形成すること
ができる。アンテナは水平な中央面および垂直な中央面に関して対称であるから
、垂直な中央面から等距離にある別々のセクションは同等である。このようなセ
クションの典型例が図4の透視図で示される。導波路は切り込まれてアンダーカ
ットを含まず、したがって可動コアを必要としないので、成型ツールで容易にセ
クションを作ることができる。
【0025】 以上の説明では、主として信号受信のための装置について述べた。しかし、物
理学の法則によれば電磁波のビーム経路は可逆的であるので、ホーンの位置を保
持したままで受信マイクロ波ホーンを送信ホーンに置き換えることにより、容易
に信号送信装置に変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 導波路特性をもつ回転対称アンテナの断面図。
【図2】 図1に示されるアンテナの正面図。
【図3】 導波路特性をもつ回転非対称アンテナの正面図。
【図4】 図3に示されるタイプのアンテナを組立てに使用される透視図。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,UG,ZW),E A(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ,BA ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU, CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GD,G E,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS ,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK, LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,M N,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU ,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM, TR,TT,UA,UG,US,UZ,VN,YU,Z A,ZW

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 アンテナ軸の周囲に配置された複数の導波路を有し、電磁波
    信号の送受信、特に、静止軌道上の固定点に配置された少なくとも2つの衛星と
    の間で伝送される電磁波信号の送受信に使用される導波路型またはレンズ型アン
    テナであって、アンテナが受信用に使用される場合に焦点上に遠隔物体の像を作
    るためにすべての導波路がアンテナ軸に対して傾斜することで、遠隔物体から伝
    送される平坦波面の電磁波信号はアンテナ軸に対して第1の角度を形成する方向
    からアンテナに入射し、アンテナ内部で屈折した後でアンテナ軸に対して第1の
    角度とは異なる第2の角度で信号が出射することを特徴とする前記アンテナ。
  2. 【請求項2】 第1の角度の値が小さいとき、第1の角度の値と第2の角度
    の値との比が実質的に一定になるように、アンテナ軸に対する導波路の角度およ
    び導波路の形状が決められることを特徴とする請求項1記載のアンテナ。
  3. 【請求項3】 各導波路が第1開口および第2開口を有し、すべての第1開
    口がアンテナの一方側に位置し、すべての第2開口がアンテナの他方側に位置し
    、すべての導波路について、導波路の第1開口からアンテナ軸までの距離と導波
    路の第2開口からアンテナ軸までの距離との比が実質的に等しい値になることを
    特徴とする請求項2記載のアンテナ。
  4. 【請求項4】 アンテナ軸に対するすべての導波路の傾斜角が実質的に等し
    いことを特徴とする請求項2記載のアンテナ。
  5. 【請求項5】 導波路が湾曲していることを特徴とする請求項3または4記
    載のアンテナ。
  6. 【請求項6】 各導波路がアンテナの入射側の第1部分およびアンテナ出射
    側の第2部分を含み、第1部分および第2部分がそれぞれ実質的に直線状の導波
    路を構成し、それら導波路の中心線すなわち軸のアンテナ軸に対する傾斜角がそ
    れぞれ異なることを特徴とする請求項1から4記載のいずれかのアンテナ。
  7. 【請求項7】 出射側における導波路の開口がアンテナのほぼ真焦点方向に
    向けられることを特徴とする請求項1から6記載のいずれかのアンテナ。
  8. 【請求項8】 アンテナに入ってアンテナ内部で屈折した信号の基本ビーム
    経路に実質的に沿って導波路が延在することを特徴とする請求項1から7記載の
    いずれかのアンテナ。
  9. 【請求項9】 アンテナ軸の周囲に配置された複数の導波路を有し、電磁波
    信号の送受信、特に、静止軌道上の固定点に配置された少なくとも2つの衛星と
    の間で伝送される電磁波信号の送受信に使用される導波路型またはレンズ型アン
    テナを製造する方法であって、アンテナが受信用に使用される場合に焦点上に遠
    隔物体の像を作るためにアンテナ軸の周辺構成内で延在する複数の導波路を製作
    するステップを含み、前記製作ステップにおいて、遠隔物体から伝送される平坦
    波面の電磁波信号はアンテナ軸に対して第1の角度を形成する方向からアンテナ
    に入射し、アンテナ内部で屈折した後でアンテナ軸に対して第1の角度とは異な
    る第2の角度で信号が出射するように、すべての導波路のアンテナ軸に対する傾
    斜角度が調整されることを特徴とする前記方法。
  10. 【請求項10】 導波路がアンテナ軸に関して対称的に配置され、前記導波
    路製作ステップにおいて、アンテナ軸に対して傾斜角を形成する導波路を含むセ
    クタが製作され、放射状に配置されたセクタ面でセクタが相互に結合されること
    を特徴とする請求項9記載の方法。
  11. 【請求項11】 各導波路が第1開口および第2開口を有し、すべての第1
    開口がアンテナの一方側に位置し、すべての第2開口がアンテナの他方側すなわ
    ち反対側に位置し、すべての導波路について、導波路の第1開口からアンテナ軸
    までの距離と導波路の第2開口からアンテナ軸までの距離との比が実質的に等し
    い値になるように、セクタが製作されることを特徴とする請求項10記載の方法
  12. 【請求項12】 アンテナ軸に対するすべての導波路の傾斜角が実質的に等
    しくなるように、セクタが製作されることを特徴とする請求項10記載の方法。
  13. 【請求項13】 導波路が湾曲するようにセクタが製作されることを特徴と
    する請求項10記載の方法。
  14. 【請求項14】 出射側における導波路の第2開口が、アンテナへの入射信
    号がアンテナに入ってアンテナ内部で屈折する方向に実質的に向くようにセクタ
    が製作されることを特徴とする請求項10記載の方法。
  15. 【請求項15】 アンテナに入ってアンテナ内部で屈折した入射信号の基本
    ビーム経路方向に実質的に沿って導波路が延在するようにセクタが製作されるこ
    とを特徴とする請求項10記載の方法。
  16. 【請求項16】 導波路用コアを含む金型で成型することによってセクタが
    製作され、成型品の取り出しを容易にするため、アンテナの少なくとも円錐辺に
    おけるコアは金型の他の部分に対して移動可能であって、円錐辺におけるコアは
    交互に取り外され、第1のステップでは第1コアは1つ置きに取り外されるが、
    第2コアは取り外されずに2つの第1コアの間で円周方向および半径方向に残り
    、第2のステップですべての第2コアが取り外されることを特徴とする請求項1
    0記載の方法。
JP2000550184A 1998-05-20 1999-05-20 衛星信号受信用の導波路型アンテナ Expired - Lifetime JP4221155B2 (ja)

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SE9801830A SE521202C2 (sv) 1998-05-20 1998-05-20 Antenn av vågledarkaraktär för mottagning av satellitsignaler
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