JP2006500821A - マルチパス無線信号の影響を低下させるためのアンテナ構造 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明者は、この構造が、接地面の小さなマイクロストリップアンテナの上下比性能を大きく改良する、ということを見出した。
従って、本発明の目的は、小型マイクロストリップアンテナの上下比を改良することにある。
受信アンテナ10の寸法:
基板12の厚さ..6.35mm(0.250”)
基板12の誘電率..9.2
基板12の形状..矩形(方形)
基板12のサイズ..45mm×45mm(1.77”×1.77”)
接地面13のサイズ..45mm×45mm(1.77”×1.77”)
アンテナ素子11の形状..同調素子をもつ円形
アンテナ素子11の主要部分の直径..30.5mm(1.200”)
供給リード線15の位置
中心からのXオフセット..2mm(0.080”)
中心からのYオフセット..2mm(0.080”)
供給線15用のメッキ孔直径..2.5mm(0.098”)
パッシブアンテナ20の寸法は:
基板22の厚さ..6.35mm(0.250”)
基板22の誘電率..9.2
基板22の形状..矩形(方形)
基板22のサイズ..45mm×45mm(1.8”×1.8”)
接地面23のサイズ..45mm×45mm(1.8”×1.8”)
アンテナ素子21の形状..同調素子をもつ円形
アンテナ素子21の直径..31.0mm(1.220”)
スルーホール25の位置..素子21の中心
スルーホール25の直径..5.80mm(0.23”)
システム5の上下比は、一方のGPS周波数帯域(例えば、L2帯域)では、他方(例えば、L1帯域)ほど良好ではない。両帯域とも性能を改善するには、以下の構成の内の1つを含むアンテナシステム構造により対処できる:
(1)組合せるとL1およびL2帯域の受信周波数をカバーする2つの受信アンテナ、および両帯域の内の1つか、または2つの帯域間に共振周波数を有するパッシブアンテナ素子;
(2)両帯域の内の1つか、または2つの帯域間に動作周波数を有する1つの受信アンテナ、および両帯域付近、または2つの帯域間に共振周波数をもつ2つのパッシブアンテナ;
(3)組合せるとL1およびL2帯域の受信周波数をカバーする2つの受信アンテナ、および両帯域付近、または2つの帯域間に共振周波数をもつ2つのパッシブアンテナ。
受信アンテナ110(GPS/GLONASSのL1帯域)の寸法:
基板112の厚さ..6.35mm(0.250”)
基板112の誘電率..9.2
基板112の形状..矩形(方形)
基板112のサイズ..45.2mm×45.2mm(1.780”)
接地面113の形状..円形
接地面113の直径..40.6mm(1.600”)
アンテナ素子111の形状..同調素子をもつ円形
アンテナ素子111の中央部分の直径..30.5mm(1.200”)
供給リード線115の位置
中心からのXオフセット..1.9mm(0.075”)
中心からのYオフセット..2.2mm(0.085”)
供給線115用のメッキ孔直径..2.1mm(0.084”)
受信アンテナ130(GPS/GLONASSのL2帯域)の寸法:
基板132の厚さ..5.08mm(0.200”)
基板132の誘電率..6.0
基板132の形状..円形
基板132の直径..73mm(2.870”)
接地面133の直径..73mm(2.870”)
アンテナ素子131の形状..同調素子をもつ円形
アンテナ素子131の円形部分の直径..45.2mm(1.780”)
供給リード線136の中心から素子131の中心までの距離..10.9mm(0.430”)
供給リード線136の直径..1.52mm(0.060”)
接地リード線137の中心を配置する円の直径..11.2mm(0.440”)
接地リード線137の直径..1.52mm(0.060”)
接地リード線138の中心を配置する円の直径..5.08mm(0.200”)
接地リード線138の直径..1.27mm(0.050”)
パッシブアンテナ120(GPS/GLONASSのL1帯域)の寸法:
基板122の厚さ..6.35mm(0.250”)
基板122の誘電率..9.2
基板122の形状..矩形(方形)
基板122のサイズ..45.2×45.2mm(1.780”)
接地面123の形状..円形
接地面123の直径..40.6mm(1.600”)
アンテナ素子121の形状..同調素子をもつ円形
アンテナ素子121の直径..32.8mm(1.290”)
スルーホール125の位置..素子121の中心
スルーホール125は、直径10mm(0.400”)の円に配設される8個のメッキ孔を備える。これらのメッキ孔は、実質的に均等に離間されていて、それぞれ1.52mm(0.060”)の直径を有する。
パッシブアンテナ140(GPS/GLONASSのL2帯域)の寸法:
基板142の厚さ..5.08mm(0.200”)
基板142の誘電率..6.0
基板142の形状..円形
基板142の直径..70.6mm(2.780”)
接地面143の直径..70.6mm(2.780”)
アンテナ素子141の形状..同調素子をもつ円形
アンテナ素子141の円形部分の直径..45.2mm(1.780”)
接地リード線147の中心を配置する円の直径..11.2mm(0.440”)
接地リード線147の直径..1.52mm(0.060”)
1.受信アンテナ110を同調して、動作周波数をL1帯域の所望の値の2%以内となるようにし、パッシブアンテナ120を同調して、天頂上下比(L1帯域)の最小値が所望の周波数値(典型的には、アンテナ110の所望の動作周波数か、またはその近傍)の2%以内となる周波数にし;
2.次いで、受信アンテナ130を同調して、動作周波数をL2帯域の所望の値の2%以内となるようにし、パッシブアンテナ140を同調して、天頂上下比(L2帯域)の最小値が所望の周波数値(典型的には、アンテナ130の所望の動作周波数か、またはその近傍)の2%以内となる周波数にし;
3.上記ステップ(1)を再度実行して、周波数値を、その目標値により近く、例えば、1%以内にして;
4.上記ステップ(2)を再度実行して、周波数値を、その目標値により近く、例えば、1%以内にして;
5.上記ステップ(1)を再度実行して、周波数値を、目標値の所望の公差内に、例えば、0.5%以内にして;そして、
6.上記ステップ(2)を再度実行して、周波数値を、目標値の所望の公差内に、例えば、0.5%以内にする。
同調素子を上記方法によりトリミングして、各帯域毎の所望の性能を得てもよい。
L1受信アンテナ:
基板の厚さ..6.35mm(0.250”)
誘電率..4.5
パッチ形状..同調素子をもつ円形
パッチの円形部分の直径..45.2mm(1.780”)
3dBハイブリッドカプラに結合した2本の供給リード線により提供されるRHCPの選択的受信。
各供給点の中心からパッチアンテナ素子の中心までの距離..8.1mm(0.320”)
基板の形状..円形
基板の直径..72.8mm(2.866”)
接地面の直径..72.8mm(2.866”)
L1パッシブアンテナ:
基板の厚さ..12.7mm(0.500”)
誘電率..4.5
基板の形状..円形
基板の直径..70.6mm(2.780”)
パッチの円形部分の直径..41.4mm(1.630”)
直径0.060”(1.5mm)の8個のメッキ孔(接地供給)が、直径0.440”(11.2mm)でL1パッシブアンテナの中心に円を形成する。
L2アンテナの接地面と、L2パッシブアンテナの接地面との距離は約17mm(0.670”)である。
上記の例示の実施の形態は、λをアンテナの動作周波数fの自由空間波長とすると、λ2/4以下、より典型的には、λ2/8以下、およびλ2/12以下の面積をもつ接地面を用いながら、動作周波数fで、一般に−20dB以下、より典型的には、−25dB以下の非常に低い天頂上下比を提供する。更に、接地面の面積とアンテナ素子の面積との比は、一般に3.5未満、より典型的には3.0、2.5、および2.0未満である。場合によっては、それら面積の比は1.5未満でもよい。接地面の最も広い寸法(例えば、円形の接地面の直径、および矩形の接地面の対角線)は、80mm以下であり、GPS及びGLONASS用途では一般に65mm以下、とすることができる。更に、パッチ受信素子で3%以上、および4%以上のアンテナ帯域幅を本発明により達成できる(帯域幅は2以下のVSWRとして定義する)。
パッチアンテナ素子を用いて、アクティブおよびパッシブアンテナの実施の形態を説明したが、言うまでもなく、他のマイクロストリップアンテナ素子を用いてもよい(例えば、クロスダイポール)。同じく言うまでもないが、マイクロストリップベースのアンテナに加えて、他の形式のアンテナを受信アンテナおよびパッシブアンテナに対して用いてもよい。本発明は、マイクロストリップパッシブアンテナを、へリックスアンテナ等の非マイクロストリップ受信アンテナとともに用いる実施の形態をも含む。これらの実施の形態、および先に説明した実施の形態は、受信アンテナを単独で用いる場合よりも良好な上下比を達成し、一般に−10dBより良好(低い)であり、−20dBより良好(低い)であることも多い。
矩形パッチアンテナの共振周波数fresは、アンテナ素子の最長側面の実効長Leffを選択することにより選択できる。実効長Leffは、最長側面の実際の側面長さLよりも僅かに長く、Leffの増加量は、アンテナ素子の遠い端部(すなわち、遠位端)でのフリンジ電界の原因となる。当該技術で周知のように、共振周波数fresは、対応する自由空間波長λresを有し、cを光速とすると、λres=c/fresである。fresの所与の値に対して、実効長Leffは通常、次の量と等しくなるよう選定する:
εr,effおよびλresから、パッチアンテナの実効長Leffは、上記の式[A1]および[A2]により推定できる。
円形アンテナ素子の寸法は、円形アンテナ素子のパッチ面積と等しいパッチ面積を有する方形アンテナ素子から推定してもよい。
図7は、本発明および従来技術による幾つかの装置の上下比の図を、仰角θの関数として示し、仰角は、アンテナから水平線への方向と、アンテナから衛星への方向との間の角度である。θ=0°の値の意味は、衛星信号がアンテナの位置で地表と平行であり、θ=+90°の値の意味は、衛星信号がアンテナの真上(天頂)にある。上下比測定では、衛星放送信号をエミュレーションする試験信号を信号源からアンテナに送信する。信号を送信しているときに、アンテナを中心とする大きな半円上で信号源を移動する。試験は、電波反射が最小になる特別な部屋、無響室、で行われる。半円の一端は、θ=−90°の値をもつアンテナの真下にあり、他端は、θ=+90°の値をもつアンテナの真上にある。試験半円は、地表と垂直で、アンテナ中心点を通る面内にある。試験半円の半径は、アンテナの寸法よりずっと大きい。信号源が円内を移動している際に、アンテナが受信する信号電力を測定する。
6 信号ポート
10 信号受信アンテナ
11 アンテナ素子
12 誘電体基板
13 導電性接地面
14 開口部
15 導電性供給リード線
16 低雑音増幅器(LNA)
17 同軸線
18 接地された筐体
19 開口部
20 パッシブアンテナ
21 アンテナ素子
22 誘電体基板
23 導電性接地面
25 スルーホール
110 受信アンテナ
111 アンテナ素子
112 誘電体基板
113 導電性設置面
114 開口部
115 導電性供給リード線
118 接地筐体
120 パッシブアンテナ
121 アンテナ素子
122 誘電体基板
123 導電性接地面
125 スルーホール
130 受信アンテナ
131 アンテナ素子
132 誘電体基板
133 導電性接地面
134 開口部
135 供給リード線
136 供給リード線
137 接地リード線
138 接地リード線
140 パッシブアンテナ
141 アンテナ素子
142 誘電体基板
143 導電性接地面
144 スルーホール
147 接地リード線
Claims (47)
- 無線信号を受信するためのアンテナシステムであって、:
前記アンテナシステムにより受信される無線信号を出力する信号ポートと;
第1面、および前記第1面と対向する第2面を有する第1の接地面と;
前記接地面の前記第2面よりも前記第1面の近くに配設される第1のアンテナ素子と;
前記接地面の前記第1面よりも前記第2面に近くに配設される第2のアンテナ素子とを備え;
前記第1および第2のアンテナ素子は、前記信号ポートへの電気結合度が等しくない;
アンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子が前記信号ポートから電気絶縁され、前記第2のアンテナ素子が前記信号ポートに電気結合される;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第2のアンテナ素子が、前記第1の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記第1の周波数で、前記第2のアンテナ素子は、前記第1のアンテナ素子よりも高い、前記信号ポートへの電気結合度を有する;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第2のアンテナ素子と前記第1の接地面との間に配設される第2の接地面を更に備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子と前記第1の接地面との間に配設される第1の誘電体と;
前記第2のアンテナ素子と前記第2の接地面との間に配設される第2の誘電体とを更に備える;
請求項4のアンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子と前記第1の接地面との間に配設される第1の誘電体と;
前記第2のアンテナ素子と前記第1の接地面との間に配設される第2の誘電体を更に備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子は、導電路により前記第1の接地面と結合される;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1の接地面の最大幅寸法が80mm以下である;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1の接地面の最大幅寸法が65mm以下である;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第2のアンテナ素子が、前記第2の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記第1のアンテナ素子が前記第1の接地面に対する共振周波数を有し;
前記共振周波数は前記第1の周波数の−60MHz〜+25MHz内である;
請求項4のアンテナシステム。 - 前記第2のアンテナ素子が、前記第2の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記第1のアンテナ素子が前記第1の接地面に対する共振周波数を有し;
前記共振周波数は前記第1の周波数の−5%〜+2%内である;
請求項4のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備え;
前記第2のアンテナ素子は、前記第1接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記天頂上下比は、前記上下比が最小値となる第2の周波数を有し、前記第2の周波数は前記第1の周波数の−40MHz〜+25MHz内である;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備え;
前記第2のアンテナ素子は、前記第1接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記天頂上下比は、前記上下比が最小値となる第2の周波数を有し、前記第2の周波数は前記第1の周波数の−3.5%〜+2%内である;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備え;
前記第2のアンテナ素子は、前記第2の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記天頂上下比は、前記上下比が最小値となる第2の周波数を有し、前記第2の周波数は前記第1の周波数の−40MHz〜+25MHz内である;
請求項4のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備え;
前記第2のアンテナ素子は、前記第2の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記天頂上下比は、前記上下比が最小値となる第2の周波数を有し、前記第2の周波数は前記第1の周波数の−3.5%〜+2%内にある;
請求項4のアンテナシステム。 - 前記第2のアンテナ素子は、前記信号ポートでピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記アンテナシステムは、前記第1周波数で−10dB以下となる前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備える;
請求項1のアンテナシステム。 - λを前記第1の周波数の自由空間波長とすると、前記第1の接地面はλ2/4以下の面積を有する;
請求項16のアンテナシステム。 - λを前記第1の周波数の自由空間波長とすると、前記第1の接地面はλ2/8以下の面積を有する;
請求項16のアンテナシステム。 - 前期信号ポートへの無線信号の前期受信および結合が最大となる第1の周波数と;
前記第1の周波数で−20dB以下となる前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比とを更に備える;
請求項1のアンテナシステム。 - λを前記第1の周波数の自由空間波長とすると、前記第1の接地面はλ2/4以下の面積を有する;
請求項19のアンテナシステム。 - λを前記第1の周波数の自由空間波長とすると、前記第1の接地面はλ2/8以下の面積を有する;
請求項19のアンテナシステム。 - 前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を更に備え;
λを前記アンテナの前記第1の周波数の自由空間波長とすると、前記第1の接地面はλ2/4以下の面積を有する;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を更に備え;
λを前記アンテナの前記第1の周波数の自由空間波長とすると、前記第1の接地面はλ2/8以下の面積を有する;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第2のアンテナ素子がパッチを備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1の接地面の面積と、前記第2のアンテナ素子のパッチ面積との比が3.5未満である;
請求項24のアンテナシステム。 - 前記面積比が2.5未満である;
請求項25のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる信号帯域幅を更に有し、前記信号帯域幅が3%を以上である;
請求項24のアンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子がパッチを備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子が、前記接地面の前記第1の面に平行に配設される平面のパッチを備え;
前記第2のアンテナ素子が、前記接地面の前記第2の面に平行に配設される平面のパッチを備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1の接地面と、前記第1および第2のアンテナ素子の内の1つとの間に配設される第3のアンテナ素子を更に備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1の接地面と前記第1のアンテナ素子との間に配設される第3のアンテナ素子と;
前記第1の接地面と前記第2のアンテナ素子との間に配設される第4のアンテナ素子とを更に備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子は第1の面積を有するパッチを備え;
前記第2のアンテナ素子は第2の面積を有するパッチを備え;
前記第3のアンテナ素子は前記第1の面積とは異なる第3の面積を有するパッチを備え;
前記第4のアンテナ素子は前記第2の面積とは異なる第4の面積を有するパッチを備える;
請求項31のアンテナシステム。 - 前記信号ポートは第1の信号ポートであり;
前記アンテナシステムは、
前記第3および第4のアンテナ素子と等しくなくい電気結合度を有する第2の信号ポートと;
前記第1の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第1の天頂上下比と;
前記第2の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第2の天頂上下比とを更に備え:
前記第2のアンテナ素子は、前記第1の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記第4のアンテナ素子は、前記第1の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第2の周波数を有し;
前記第1の天頂上下比は、前記上下比が最小値となる周波数を有し、前記第1の天頂上下比の前記周波数が、前記第1の周波数の−40MHz〜+25MHz内であり;
前記第2の天頂上下比は、前記上下比が最小値となる周波数を有し、前記第2の天頂上下比の前記周波数が、前記第2の周波数の−40MHz〜+25MHz内である;
請求項31のアンテナシステム。 - 前記信号ポートは第1の信号ポートであり;
前記アンテナシステムは更に第2の信号ポートを備え、前記第2の信号ポートは、前記第3および第4のアンテナ素子と等しくない電気結合度を有し;
前記第2のアンテナ素子は、前記第1の信号ポートでピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記第4のアンテナ素子は、前記第2の信号ポートでピーク入力抵抗値を有する第2の周波数を有し;
前記アンテナシステムは、
前記第1の周波数で−10dB以下である前記第1の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第1の天頂上下比と;
前記第2の周波数で−10dB以下である前記第2の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第2の天頂上下比とを更に備える;
請求項31のアンテナシステム。 - 前記第2の周波数が前記第1の周波数より低く;
λを前記第2の周波数の自由空間波長とすると、前記第1の接地面はλ2/4以下の面積を有する;
請求項34のアンテナシステム。 - 前記信号ポートは、第1の信号ポートであり;
前記アンテナシステムは、
前記第3および第4のアンテナ素子と等しくない電気結合度を有する第2の信号ポートと;
前記第2アンテナ素子から前記第1の信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数と;
前記第4アンテナ素子から前記第2の信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第2の周波数と;
前記第1の周波数で−20dB以下である前記第1の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第1の天頂上下比と;
前記第1の周波数で−20dB以下である前記第2の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第2の天頂上下比とを備える:
請求項31のアンテナシステム。 - 前記第2のアンテナ素子と前記第1の接地面との間に配設される第2の接地面と;
前記第1の接地面と前記第1のアンテナ素子との間に配設される第3のアンテナ素子と;
前記第2の接地面と前記第2のアンテナ素子との間に配設される第4のアンテナ素子とを更に備える;
請求項1のアンテナシステム。 - 前記第1のアンテナ素子は第1の面積を有するパッチを備え;
前記第2のアンテナ素子は第2の面積を有するパッチを備え;
前記第3のアンテナ素子は前記第1の面積とは異なる第3の面積を有するパッチを備え;
前記第4のアンテナ素子は前記第2の面積とは異なる第4の面積を有するパッチを備える;
請求項37のアンテナシステム。 - 前記信号ポートが第1の信号ポートであり;
前記アンテナシステムは
前記第3および第4のアンテナ素子と等しくない電気結合度を有する第2の第2の信号ポートと;
前記第1の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第1の天頂上下比と;
前記第2の信号ポートで前記信号出力と関連付けられる第2の天頂上下比とを更に備え:
前記第2のアンテナ素子は前記第2の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第1の周波数を有し;
前記第4のアンテナ素子は前記第2の接地面に対するピーク入力抵抗値を有する第2の周波数を有し;
前記第1の天頂上下比は前記上下比が最小値となる周波数を有し、前記第1の天頂上下比の前記周波数は前記第1の周波数の−40MHz〜+25MHz内であり;
前記第2の天頂上下比は前記上下比が最小値となる周波数を有し、前記第2の天頂上下比の前記周波数は前記第2の周波数の−40MHz〜+25MHz内である;
請求項37のアンテナシステム。 - 前記第1と第2の接地面の間に配設される接地筐体を更に備える;
請求項37のアンテナシステム。 - 無線信号を受信するためのアンテナシステムであって;
前記アンテナシステムにより受信される無線信号を出力する信号ポートと;
接地面と;
前記接地面の上方に配設され、出力信号を前記信号ポートに結合する受信アンテナと;
前記接地面の下方に配設されるパッシブアンテナとを備え;
前記受信アンテナと前記パッシブアンテナとは、前記信号ポートへの電気結合度が等しくない;
アンテナシステム。 - 前記受信アンテナは前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を有し;
前記パッシブアンテナは共振周波数を有し;
前記共振周波数は、前記受信の第1の周波数の−60MHz〜+25MHz内である;
請求項41のアンテナシステム。 - 前記受信アンテナは前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を有し;
前記パッシブアンテナは共振周波数を有し;
前記共振周波数は、前記第1の周波数の−5%〜+2%内である;
請求項41のアンテナシステム。 - 更に、前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を備え、
前記受信アンテナは、前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を有し;そして、
前記天頂上下比は、前記上下比が最小値となる周波数を有し、前記周波数は、前記第1の周波数の−40MHz〜+25MHz内にある、
請求項41のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備え;
前記受信アンテナは前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を有し;
前記天頂上下比は前記上下比が最小値となる周波数を有し、前記周波数は前記第1の周波数の−3.5%〜+2%内である;
請求項41のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備え;
前記受信アンテナは前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を有し;
前記第1の周波数での前記天頂上下比は、前記パッシブアンテナがないときに前記第1の周波数で動作する前記受信アンテナの場合の前記天頂上下比より小さい;
請求項41のアンテナシステム。 - 前記信号ポートで前記信号出力と関連付けられる天頂上下比を更に備え;
前記受信アンテナは前記信号ポートへの無線信号の受信および結合が最大となる第1の周波数を有し;
前記天頂上下比は前記第1の周波数で−10dB以下である;
請求項41のアンテナシステム。
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