JP2012503405A - 移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナ - Google Patents

移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナ Download PDF

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Abstract

本発明は、移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナに関する。上記アンテナは、反射板と、反射板上に形成され、全体的にX字形に設けられる複数のダイポールで構成され、第1の周波数帯域用2個の線形直交偏波を送信及び受信するための少なくとも一つの第1の放射素子モジュールと、反射板上に第1の放射素子モジュールと共に設けられる少なくとも一つの第2の周波数帯域用第2の放射素子モジュールとを含む。

Description

本発明は、移動通信(PCS、セルラー、IMT-2000など)基地局アンテナにおけるダイバシティ用二重帯域二重偏波(dual-frequency dual-polarization)アンテナに関するものである。
移動通信基地局用アンテナは、フェージング現象を低減させるために空間ダイバシティ方式又は偏波ダイバシティ方式を適用して設計されている。空間ダイバシティ方式は、送信アンテナと受信アンテナを空間的に一定距離以上離隔させて設置することであって、空間的な制約が多いだけでなくコスト的な面で望ましくない。そのため、移動通信システムでは偏波ダイバシティ方式を適用して二重帯域二重偏波アンテナを一般的に使用している。
二重帯域二重偏波アンテナは、相互に直角に整列され、例えば垂直と水平に整列可能な2個の線形偏波を送信(又は受信)するために使用される。しかしながら、実際の適用において、このアンテナは、偏波を垂直(又は水平)に対して+45度と−45度で整列させるように動作することが非常に重要である。二重帯域二重偏波アンテナは、一般的に相互に対して十分に離隔されている2個の周波数帯域で動作される。このような二重帯域二重偏波アンテナに関する一例は、Kathrein Werke KGによって先出願された韓国の特許出願第2000-7010785号“二重偏波多重帯域アンテナ”に開示されている。
図1は、従来の二重帯域二重偏波アンテナアレイの一例を示す斜視図であり、上記特許出願第2000-7010785号の開示と同様である。図1を参照すると、従来の二重帯域二重偏波アンテナは、第1の周波数帯域(より低い周波数帯域、以下“低周波帯域”と称する)用第1の放射素子モジュール1及び第2の周波数帯域(より高い周波数帯域、以下“高周波帯域”と称する)用第2の放射素子モジュール3を含む。
2個の放射素子モジュール1,3は導電性反射板5の前に配置され、この反射板5の形状は実質的に正方形である。給電網は反射板5の背面に位置され、これを通じて第1及び第2の放射素子モジュール1,3が各々電気的に接続される。第1の放射素子モジュールは、全体的に正方形に配置される複数のダイポール1aを備えており、このダイポール1aは、いわゆる平衡装置7によって反射板5又はその後に位置した板に機械的に支持され、また電気的に接触される。このとき、反射板5の両方の縁は、該当平面から適当な高さで突出されている側壁(side wall)6を有することによって放射特性を向上させる。
第1の放射素子モジュール1のダイポール素子の長さはこれに対応する電磁波が該当ダイポール素子を通じて送受信されるように設定される。したがって、二重偏波アンテナでダイポール素子は直交して整列される。通常に、このダイポール素子1aの各々は、垂直に対して(又は水平に対して)+45及び-45度の角度で正確に整列され、簡略にX偏波アンテナと呼ばれる複偏波アンテナを形成する。
第2の放射素子モジュール3は、正方形ダイポール形態の第1の放射素子モジュール1の内部に、又はその外部に位置できる。このような第2の放射素子モジュール3は、正方形ダイポール形態でなく十字型ダイポール形態である。相互に直角に位置する2個のダイポール3aは、同様に反射板5に該当平衡網(balancing net)を介して支持され、これを通じて給電される。
第1及び第2の放射素子モジュール1,3は、反射板5の前方に相互に異なる距離に正確に配置されている。このとき、第2の放射素子モジュール3は、第1の放射素子モジュール1にインタリービングされて配列される。また、図1に示すように、このような第1及び第2の放射素子モジュール1,3により形成されたアンテナ装置は、垂直方向に2個が反射板5上に設置され、2個のアンテナ装置間の空間には第2の周波数帯域の付加第2の放射素子モジュール3’が設置されることができる。このような配列方式によって高い垂直利得を有するようになる。
このように、従来の二重帯域二重偏波アンテナアレイの一例示的な構成が可能であり、加えて二重帯域二重偏波アンテナアレイの最適化構造及びアンテナサイズの最適化、安定した特性、ビーム幅調整の容易性、及びアンテナ設計の容易性のために現在多様な研究が進行されている。
したがって、本発明の目的は、より最適化した構造配列及びアンテナサイズの最適化を可能にし、安定したアンテナ特性及びより簡単な構造を有するだけでなく、アンテナのビーム幅調整の容易性及びアンテナ設計の容易性も有することができる移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナを提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナであって、反射板と、反射板上に形成され、全体的にX字形に設けられる複数のダイポールで構成され、第1の周波数帯域用2個の線形直交偏波を送信及び受信するための少なくとも一つの第1の放射素子モジュールと、反射板上に第1の放射素子モジュールと共に設けられる少なくとも一つの第2の周波数帯域用第2の放射素子モジュールとを含むことを特徴とする。
本発明の他の態様によれば、移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナであって、反射板と、反射板上に形成され、全体的に>>状又は<<状に設けられる複数のダイポールで構成され、第1の周波数帯域用の2個の線形直交偏波を送信及び受信するための少なくとも一つの第1の放射素子モジュールと、反射板上に第1の放射素子モジュールと共に設けられる少なくとも一つの第2の周波数帯域用第2の放射素子モジュールとを含むことを特徴とする。
本発明による二重帯域二重偏波アンテナは、より最適化した構造配列及びアンテナサイズの最適化を可能にし、安定した特性及びより簡単な構造を有し、さらにアンテナのビーム幅調整の容易性及びアンテナ設計の容易性を有する効果がある。
従来の二重帯域二重偏波アンテナアレイの一例を示す斜視図である。 本発明の第1の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す斜視図である。 図2のうち第1の放射素子モジュールを構成するダイポールの構成図である。 図2の平面図である。 本発明の第2の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す斜視図である。 図2のうち第1の放射素子モジュールを構成するダイポールの構成図である。 図5の平面図である。 本発明の第3の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す平面図である。 本発明の第4の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す平面図である。 本発明の第5の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す平面図である。 本発明の第6の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す平面図である。 本発明の第7の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す平面図である。 本発明の第8の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す平面図である。 本発明の第1の実施形態におけるビーム特性を示すグラフである。 本発明の第5の実施形態におけるビーム特性を示すグラフである。 本発明の第7の実施形態におけるビーム特性を示すグラフである。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
したがって、本発明の実施形態で示している具体的な構成素子のような特定事項は全般的な理解を助けるために提供されるだけであって、これら特定事項は、 本発明の範囲及び精神を逸脱することなく、以下に説明される本発明の様々な変形及び変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
図2は、本発明の第1の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す斜視図である。図3は、図2のうち第1の放射素子モジュールを構成するダイポールを示す構成図であり、図4は図2の平面図である。図2〜図4を参照すると、本発明の第1の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイは、反射板15の前面に設けられる低周波帯域(例えば、800MHz帯域)の複数の第1の放射素子モジュール10(参照番号10-1、10-2、10-3、10-4を総称する)及びこの第1の放射素子モジュール10の間に適切に配置される形態で設けられる高周波帯域(例えば、2GHz帯域)の複数の第2の放射素子モジュール20,22,24で構成される。
これら複数の第1の放射素子モジュールのうち一つの第1の放射素子モジュールは、第1〜第4のダイポール10-1〜10-4で構成され得る。
第1の放射素子モジュール10は、X偏波を実現するために従来の正方形構造でなく全体的に‘X’字形の構造を有する。すなわち、第1〜第4のダイポール(10-1〜10-4)は、各々全体‘X’字形構造の各一端部を形成する。このとき、図4に示すように、第1及び第3のダイポール10-1,10-3は+45度の偏波を形成し、第2及び第4のダイポール10-2,10-4は−45度の偏波を形成する。
図3は、第1のダイポール10-1の詳細構成を示す。これを参照して本発明による第1〜第4のダイポール10-1〜10-4の構成を説明すると、本発明による第1〜第4のダイポール10-1〜10-4は、折返しダイポール(folded dipole)構造を有する。
折返しダイポールは、左右側端に区分され、全体長さが該当周波数に従って設計される第1及び第2のダイポール素子104,106と、第1及び第2のダイポール素子104,106を各々個別的に支持するための適切な形状の伝導性バラン(balun)102と、バラン102の長さ方向に伸張されて第1のダイポール素子104の内側端部と接続される給電線112と、第1及び第2のダイポール素子104,106の長さ方向に伸張されてこれらの外側端部を相互に接続し、ダイポール素子104,106と平行した第3のダイポール素子108とを含む。このとき、第1及び第2のダイポール素子104,106、バラン102、給電線112、及び第3のダイポール素子108は、全体的に一つの金属性平面上で一つに連結される金属パターンで設計及び製作されることができる。
このような折返しダイポールで給電線112を通じて電流が提供されると、図3に示すような矢印方向に第1及び第2のダイポール素子104,106にアンテナモード電界が形成され、第3のダイポール素子108には該当第1及び第2のダイポール素子104,106に形成された電界と同一の方向(図3の矢印参照)の電界が誘起(induce)される。このような折返しダイポールは、一般的なダイポールに比べてより広帯域特性とアンテナの水平ビーム幅変化の安全性を有し、簡単な給電構造を有する。
このような折返しダイポールを用いる本発明による第1の放射素子モジュール10の第1〜第4のダイポール10-1,10-2,10-3,10-4で、第1及び第3のダイポール10-1、10-3は、+45度の傾斜を有するように設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち+45度の偏波を配列して直接形成する+45度の電界を誘起する。同様に、第2及び第4のダイポール10-2,10-4は、−45度の傾斜を有するように設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち−45度の偏波を配列して直接形成する−45度の電界を誘起する。
一方、図2及び図4における第2の放射素子モジュール20,22,24は、PCB(Print Circuit Board)タイプの放射素子が構成されることを一例として示しているが、これら第2の放射素子モジュール20,22,24は、図1に示した従来の第2の放射素子モジュール3を始めとして従来の一般的な高周波帯域用放射素子モジュールが適用されることができる。
また、図2及び図4には、例えば、第1の放射素子モジュール10が2個所に設置され、第2の放射素子モジュールが例えば全体的にX字形の第1の放射素子モジュール10の設置範囲の中央位置及び中央から上下位置に一つずつ設置され、2個所に設置された第1の放射素子モジュール10の間に所定個数の第2の放射素子モジュールがインタリービングされて設置されることが示されている。しかしながら、これは説明の便宜のためのものであって、各第1又は第2の放射素子モジュールの総数及び各モジュール間の間隔などは特定アンテナアレイの設計によって適切に変形できることはもちろんである。基本的には、第1の放射素子モジュール10が配置される横又は縦方向の設置中心軸に基づいて第2の放射素子モジュールが並べて配置されることができる。
図5は、本発明の第2の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す斜視図である。また、図6は、図5のうち第1の放射素子モジュールを構成する折返しダイポールの構成図であり、図7は図5の平面図である。図5〜図7を参照すると、本発明の第2の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイは、図2〜図4に示す第1の実施形態の構成と同様に反射板15の前面に設けられる複数の第1の放射素子モジュール12(参照番号12-1,12-2,12-3,12-4を総称する)及びこの第1の放射素子モジュール12の間に適切に配置される形態で設けられる複数の第2の放射素子モジュール20,22,24で構成される。
このとき、本発明の第2の実施形態による第1の放射素子モジュール12の詳細構成は、第1の実施形態の構成と差がある。すなわち、図6に詳細に示すように、第1の放射素子モジュール12を構成する第1〜第4のダイポール12-1,12-2,12-3,12-4は、第1の実施形態のような折返しダイポール形態を有するが、図4に示すように、第2の実施形態による第1〜第4のダイポール12-1〜12-4は、ダイポール素子の外側端部のうち少なくとも一つが折曲部分(図6のA部分)を有することを特徴とする。図5〜図7における第2の実施形態では、ダイポール素子の外側端部がすべて折曲された構造を有する例を示す。このとき、折曲部分は、全体ダイポール素子の長さの半分以上を超えないようにする。
通常のダイポール構造ではダイポール素子の外側端部に電界が強く発生して隣接したダイポール素子に影響を及ぼすが、上記折曲された構造の折返しダイポールを使用する場合には、このようにダイポール素子で隣接したダイポール素子に強い電界による影響を低減させることができる。
また、本発明の第1の実施形態において、図4にB1で表示した部分のように、第1の放射素子モジュールをX字形に配列する場合にX字形の中央で相互の距離が近くなって強いカップリングが発生し、それによって相互に異なる偏波が影響を受けるようになる。このとき、本発明の第2の実施形態で図7のB2で表示した部分のように、折曲された構造の折返しダイポールを使用して相互に異なる偏波の間を離隔させることによって、偏波の影響を低減することができる。
図8は、本発明の第3の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイの平面図である。図8を参照すると、本発明の第3の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイは、図2〜図4に示す第1の実施形態の構造に類似した折返しダイポール構造を有する第1〜第4のダイポール10-1〜10-4を用いて第1の放射素子モジュール10(参照番号10-1,10-2,10-3,10-4を総称する)を構成する。このとき、第1の放射素子モジュール10は、全体的にX字形の構造でなく、>>状又は<<状の構造を有する。すなわち、本発明の第3の実施形態の構造は、X字形構造の第1の実施形態における第1及び第2のダイポール10-1,10-2の位置が相互に変わって設置される形態であることがわかる。
このような構成によって、本発明の第3の実施形態による第1の放射素子モジュール10の第1〜第4のダイポール10-1,10-2,10-3,10-4の中で、第1及び第3のダイポール10-1,10-3は+45度の傾斜で相互に並べて設置され、各々設置された状態に従ってアンテナの全体偏波のうち+45度の偏波を直接形成する。同様に、第2及び第4のダイポール10-2,10-4は、−45度の傾斜で相互に並べて設置され、各々設置された状態に従ってアンテナの全体偏波のうち−45度の偏波を直接形成する。
一方、図8は、2個所に設けられる第1の放射素子モジュール10別に6箇所に第2の放射素子モジュールが設けられる第1の実施形態とは異なり、4個の第2の放射素子モジュール20,22が設置されることを示す。このように、本発明の実施形態の構造を組み合わせて、各第1又は第2の放射素子モジュールの最適化した総数及び各モジュール間の間隔を適切に調節できるなどのアンテナ設計の容易性を有することができる。
図9は、本発明の第4の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイの平面図である。図9を参照すると、本発明の第4の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイは、図8に示す第3の実施形態の構成と大部分同一である。このとき、本発明の第4の実施形態による第1の放射素子モジュール12(参照番号12-1,12-2,12-3,12-4を総称する)を構成する第1〜第4のダイポール12-1,12-2,12-3,12-4)は、図5〜図7に示す本発明の第2の実施形態のように折曲された折返しダイポール構造を採用している。
図10は、本発明の第5の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイを示す平面図である。図10を参照すると、本発明の第5の実施形態によるアンテナアレイの構造は、図2〜図4に示した本発明の第1の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイの構造とほぼ同一であることがわかる。但し、800MHzの第1の放射素子モジュール10でX偏波を実現するためのそれぞれの第1〜第4のダイポール10-1,10-2,10-3,10-4の構造において、伝送性バラン102は、その設置範囲が中心軸に位置する2GHz帯域の第2の放射素子モジュール20,22,24の設置範囲と重なることなく、できるだけ遠く位置するように、全体第1の放射素子モジュール10の左右側に位置するように構成する。すなわち、図10に示すように、各バラン102は、該当バラン102の下端部が上端部に比べて第2の放射素子モジュール20からさらに遠ざかる形態で傾けて設置される。
これは、第1の実施形態のように、第1の放射素子モジュール10のバラン102が第2の放射素子モジュール20,22,24に近く配置されている場合、2GHz帯域のCPR(Cross-Polarization Ratio:交差偏波比)特性が悪くなる可能性があるため、これを改善するためである。
このように、各バラン102は、その下端部が上端部に比べて第2の放射素子モジュール20,22,24からさらに遠ざかる形態で傾けるように設置するが、これは、第2の放射素子モジュール20,22,24のCPR特性を改善する特性を有する。このとき、各バラン102の構成は、上記のように第1の放射素子モジュール10が全体的にX字形の構造に適用されることができるが、図1に示すように、第1の放射素子モジュールが全体的に通常の菱形構造にも適用されることができる。この場合には、正面から見るとき、バランが従来のように第1の放射素子モジュールの全体的な菱形構造の内部に該当する範囲に位置することでなく、菱形構造の外部に位置するようになる。
図11は、本発明の第6の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイの平面図である。図11を参照すると、本発明の第5の実施形態によるアンテナアレイ構造は、図5〜図7に示す本発明の第2の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイの構造とほぼ同一であることがわかる。但し、図10に示す変形例と同様に、800MHzの第1の放射素子モジュール12の第1〜第4のダイポール12-1,12-2,12-3,10-4の構造では、伝導性バランをその設置範囲が第2の放射素子モジュール20,22,24の設置範囲と重ならずにできるだけ遠く位置するように、全体第1の放射素子モジュール12の左右側に位置するように構成する。
図12は、本発明の第7の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイの平面図である。図12を参照すると、本発明の第7の実施形態によるアンテナアレイは、図10に示す第5の実施形態の構造とほぼ類似することがわかる。但し、本発明の第7の実施形態によるアンテナアレイにおいて、第1の放射素子モジュール10と第2の放射素子モジュール20,22との間の相互配置構造は、第5の実施形態における配置構造と異なる。
すなわち、図10に示す構造では、例えば、第1の放射素子モジュール10が2個所に設置され、第2の放射素子モジュール20,22,24が、例えば全体的にX字形の第1の放射素子モジュール10の設置範囲の中央位置及び中央の上下位置に一つずつ設置される。しかしながら、図12に示すように、第7の実施形態によるアンテナアレイ構造では、第1の放射素子モジュール10のX字形の中央位置には第2の放射素子モジュール20,22が設置されずに、1個の第1の放射素子モジュール10の設置範囲の中でX字形の中央位置から外れた上下側に第2の放射素子モジュール20(図12では20-1,20-2)が一つずつ設置される。
加えて、2個所に設けられる第1の放射素子モジュール10間の空間には第2の放射素子モジュールの配置間隔を一定に維持するための付加第2の放射素子モジュール21が設置されることができる。
このように、第1の放射素子モジュール10と第2の放射素子モジュール20,22,21との間の相互配置構造を設定することは、第1の放射素子モジュール10のX字形の中央位置に第2の放射素子モジュールが設置された場合と比較してCPR特性に悪影響を与える要因を一層減少させるので、CPR特性をより向上させるようになる。
図13は、本発明の第8の実施形態による二重帯域二重偏波アンテナアレイの平面図である。図13を参照すると、本発明の第8の実施形態によるアンテナアレイは、図10に示す第5の実施形態の構造と類似することがわかる。但し、図12に示す第7の実施形態と同様に、第1の放射素子モジュール10のX字形の中央位置には第2の放射素子モジュール22,24が設置されず、1個の第1の放射素子モジュール10の設置範囲の中でX字形の中央位置から外れて上下側に第2の放射素子モジュール20(図12では20-1,20-2)が一つずつ設置される。
また、図13に示す第8の実施形態でも、図12に示す第7の実施形態と同様に、2個所に設けられる第1の放射素子モジュール12の間の空間に第2の放射素子モジュールの配置間隔を一定に維持するための付加第2の放射素子モジュール21が設置される。
図14は本発明の第1の実施形態におけるビーム特性を示すグラフであり、図15は図10に示す第5の実施形態におけるビーム特性を示すグラフである。図14及び図15を参照すると、第5の実施形態は、第1の実施形態に比べて、CPR特性が0度では16.3dBから21.4dBへ、+60度では8.1dBから11.8dBへ、−60度では5.7dBから10.6dBへ測定されることから全体的に改善されることがわかる。
また、図16は、図12に示す本発明の第7の実施形態におけるビーム特性を示すグラフである。第7の実施形態は、第5の実施形態と比較すると、CPR特性が0度では21.4dBから25.3dBへ、+60度では11.8dBから13.6dBへ、−60度では10.6dBから14.3dBへ測定されることから、全体的に一層改善されることがわかる。
以上、本発明の一実施形態による二重帯域二重偏波アンテナが構成されることができる。なお、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。例えば、上記の説明では、図10及び図11で各々第1及び第2の実施形態の変形例を示したが、同一の変形が図8及び図9に示す第3及び第4の実施形態でも適用されることができる。すなわち、図8及び図9に示す第1の放射素子モジュールにも、バランが第2の放射素子モジュールの設置位置とできるだけ遠く設置されるように全体第1の放射素子モジュールの左右側に設置されることができる。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
10-1 第1のダイポール
10-2 第2のダイポール
10-3 第3のダイポール
10-4 第4のダイポール
15 反射板
20 第2の放射素子モジュール
22 第2の放射素子モジュール
24 第2の放射素子モジュール

Claims (17)

  1. 移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナであって、
    反射板と、
    前記反射板上に形成され、全体的にX字形に設けられる複数のダイポールで構成され、第1の周波数帯域用2個の線形直交偏波を送信及び受信するための少なくとも一つの第1の放射素子モジュールと、
    前記反射板上に前記第1の放射素子モジュールと共に設けられる少なくとも一つの第2の周波数帯域用第2の放射素子モジュールと、
    を含むことを特徴とする二重帯域二重偏波アンテナ。
  2. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールの伝導性バランは、その設置範囲が前記第2の放射素子モジュールの設置範囲からできるだけ遠く位置するように、各バランの下端部が上端部に比べて前記第2の放射素子モジュールからさらに遠ざかるように構成することを特徴とする請求項1に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  3. 前記第1の放射素子モジュールは、前記X字形構造の各一端部を形成する第1、第2、第3、及び第4のダイポールで構成され、
    前記第1及び第3のダイポールは、+45度の傾斜を有するように設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち+45度の偏波を直接形成する+45度の電界を誘起(induce)し、
    前記第2及び第4のダイポールは、−45度の傾斜を有するように設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち−45度の偏波を直接形成する−45度の電界を誘起することを特徴とする請求項1又は2に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  4. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールは折返しダイポール形態であることを特徴とする請求項3に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  5. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールのうち少なくとも一部は、該当ダイポール素子の外側端部のうち少なくとも一つが折曲部分を有する折曲された折返しダイポール形態であることを特徴とする請求項3に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  6. 前記第2の放射素子モジュールは、前記第1の放射素子モジュールの前記X字形の中央位置から外れて上下側に設置されることを特徴とする請求項3に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  7. 移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナであって、
    反射板と、
    前記反射板上に形成され、全体的にX字形に設けられる複数のダイポールで構成され、第1の周波数帯域用2個の線形直交偏波を送信及び受信するための少なくとも一つの第1の放射素子モジュールと、
    前記反射板上に前記第1の放射素子モジュールと共に設けられる少なくとも一つの第2の周波数帯域用第2の放射素子モジュールと、を含み、
    前記第2の放射素子モジュールは、前記第1の放射素子モジュールの前記X字形の中央位置から外れて上下側部に設置されることを特徴とする二重帯域二重偏波アンテナ。
  8. 前記第1の放射素子モジュールは、前記X字形構造の各一端部を形成する第1、第2、第3、及び第4のダイポールで構成され、
    前記第1及び第3のダイポールは、+45度の傾斜を有するように設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち+45度の偏波を直接形成する+45度の電界を誘起し、
    前記第2及び第4のダイポールは、−45度の傾斜を有するように設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち−45度の偏波を直接形成する−45度の電界を誘起することを特徴とする請求項7に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  9. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールは折返しダイポール形態であることを特徴とする請求項7又は8に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  10. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールのうち少なくとも一部は、該当ダイポール素子の外側端部のうち少なくとも一つが折曲部分を有する折曲された折返しダイポール形態であることを特徴とする請求項7又は8に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  11. 移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナであって、
    反射板と、
    前記反射板上に形成され、全体的に>>状又は<<状に設けられる複数のダイポールで構成され、第1の周波数帯域用の2個の線形直交偏波を送信及び受信するための少なくとも一つの第1の放射素子モジュールと、
    前記反射板上に前記第1の放射素子モジュールと共に設けられる少なくとも一つの第2の周波数帯域用第2の放射素子モジュールと、
    を含むことを特徴とする二重帯域二重偏波アンテナ。
  12. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールの伝導性バランは、その設置範囲が前記第2の放射素子モジュールの設置範囲からできるだけ遠く位置するように、各バランの下端部が上端部に比べて前記第2の放射素子モジュールからさらに遠ざかるように構成することを特徴とする請求項11に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  13. 前記第1の放射素子モジュールは、前記>>状又は<<状構造の各一端部を形成する第1、第2、第3、及び第4のダイポールで構成され、
    前記第1及び第3のダイポールは、+45度の傾斜を有するように並べて設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち+45度の偏波を直接形成する+45度の電界を誘起し、
    前記第2及び第4のダイポールは、−45度の傾斜を有するように並べて設置され、各々設置された状態によってアンテナの全体偏波のうち−45度の偏波を直接形成する−45度の電界を誘起することを特徴とする請求項11又は12に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  14. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールは折返しダイポール形態であることを特徴とする請求項13に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  15. 前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールのうち少なくとも一部は、該当ダイポール素子の外側端部のうち少なくとも一つが折曲部分を有する折曲された折返しダイポール形態であることを特徴とする請求項13に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
  16. 移動通信基地局用二重帯域二重偏波アンテナであって、
    反射板と、
    前記反射板上に形成され、複数のダイポールで構成され、第1の周波数帯域用の2個の線形直交偏波を送信及び受信するための少なくとも一つの第1の放射素子モジュールと、
    前記反射板上に前記第1の放射素子モジュールと共に設けられる少なくとも一つの第2の周波数帯域用第2の放射素子モジュールと、を含み、
    前記第1の放射素子モジュールの第1乃至第4のダイポールの伝導性バランは、その設置範囲が前記第2の放射素子モジュールの設置範囲からできるだけ遠く位置するように、各バランの下端部が上端部に比べて前記第2の放射素子モジュールからさらに遠ざかるように構成することを特徴とする二重帯域二重偏波アンテナ。
  17. 前記第1の放射素子モジュールは、全体的にX字形又は菱形に設けられる複数のダイポールで構成されることを特徴とする請求項16に記載の二重帯域二重偏波アンテナ。
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