JP2014027375A - Array antenna device and antenna unit of the same - Google Patents

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隆也 小川
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an array antenna device capable of reducing a flow of heat and air and preventing a freezer from increasing in size, and an antenna unit of the same.SOLUTION: The array antenna device comprises: a vacuum insulated case 4 coupled to a freezer 3 and sealed so as to achieve vacuum insulation; a window 5 provided on a wall surface of the case 4, having permeability to electric waves, and also functioning as a radome; and an antenna module 6 including a stacked structure 10 obtained by stacking an infrared light cut filter 7 housed inside the case 4 and configured to cut off at least infrared light, an antenna element 8a of at least one antenna part 8 forming an array antenna, and a low noise amplifier (LNA) 9.

Description

本発明の実施形態は、超伝導技術を用いたフィルタや、極低温技術を用いた高感度アンテナを収納する真空断熱ケースを有するアレイアンテナ装置とそのアンテナユニットに関する。   Embodiments described herein relate generally to an array antenna apparatus having a vacuum heat insulating case that houses a filter using superconducting technology and a high-sensitivity antenna using cryogenic technology, and an antenna unit thereof.

一般に、超電導状態は、極めて低い温度で実現でき、周囲からの断熱のために真空断熱がとれる封止した真空断熱ケースが用いられる。従来のアンテナ装置は、極低温部である真空断熱ケースの内部にフィルタと、LNA;Low Noise Amplifier(受信用低雑音増幅器)とが収納されている。アンテナは、真空断熱ケースの外部に配設されている。真空断熱ケースには2つの高周波入出力ポート(入力ポートと出力ポート)が設けられている。そして、アンテナからの受信信号は、入力ポートを介して真空断熱ケースの内部に伝送されたのち、フィルタを経て、LNAに入力される。さらに、LNAにより増幅された受信信号は、出力ポートを介してLNAの後段の電気回路に出力される。   In general, a superconducting state can be realized at an extremely low temperature, and a sealed vacuum heat insulating case that can take vacuum heat insulation for heat insulation from the surroundings is used. In a conventional antenna device, a filter and an LNA (Low Noise Amplifier) are housed in a vacuum heat insulating case that is a cryogenic part. The antenna is disposed outside the vacuum heat insulating case. The vacuum heat insulation case is provided with two high frequency input / output ports (input port and output port). The received signal from the antenna is transmitted to the inside of the vacuum heat insulating case via the input port, and then input to the LNA through the filter. Further, the received signal amplified by the LNA is output to an electrical circuit subsequent to the LNA via the output port.

特開2004−297151号公報JP 2004-297151 A

真空断熱ケースの内部は、例えば70K程度の極低温に冷却する必要がある。従来構成のアンテナは、真空断熱ケースの外部に配設されているので、真空断熱ケースには、2つの高周波入出力ポート(入力ポートと出力ポート)が必要である。そのため、2つの高周波入出力ポートからの熱の流入が大きくなり、冷凍機が大型化する傾向にある。さらに、高周波入出力ポートからの空気のリークがあり、真空断熱ケースの内部の真空度が劣化する。   The inside of the vacuum heat insulating case needs to be cooled to a cryogenic temperature of about 70K, for example. Since the conventional antenna is disposed outside the vacuum heat insulation case, the vacuum heat insulation case requires two high-frequency input / output ports (input port and output port). For this reason, the inflow of heat from the two high-frequency input / output ports increases, and the refrigerator tends to increase in size. Further, there is air leakage from the high frequency input / output port, and the degree of vacuum inside the vacuum heat insulating case is deteriorated.

本実施の形態は上記事情に着目してなされたもので、熱や空気の流入を低減し、冷凍機が大型化することを防止できるアレイアンテナ装置とそのアンテナユニットを提供することにある。   The present embodiment has been made paying attention to the above circumstances, and is to provide an array antenna device and its antenna unit that can reduce the inflow of heat and air and prevent the refrigerator from becoming large.

本実施の形態のアレイアンテナ装置のアンテナユニットによれば、冷凍機に連結され、真空断熱がとれる封止した真空断熱ケースと、前記ケースの壁面に配設されたレドームを兼ねた電波透過性を有するウインドと、前記ケースの内部に収納され、少なくとも赤外線を遮断する赤外線カットフィルタと、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ素子と、受信用低雑音増幅器とを積層させた積層構造体を有するアンテナモジュールとを具備することを特徴とする。   According to the antenna unit of the array antenna device of the present embodiment, the sealed vacuum heat insulating case connected to the refrigerator and capable of taking vacuum heat insulation, and the radio wave transmission functioning as a radome disposed on the wall surface of the case. An antenna module having a laminated structure in which a window having an infrared cut filter which is housed in the case and shields at least infrared rays, one antenna element constituting an array antenna, and a low-noise amplifier for reception are laminated It is characterized by comprising.

第1の実施の形態のアレイアンテナ装置を示す全体の概略構成図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The whole schematic block diagram which shows the array antenna apparatus of 1st Embodiment. 第1の実施の形態のアレイアンテナ装置の1つのアンテナユニットを示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows one antenna unit of the array antenna apparatus of 1st Embodiment. 第2の実施の形態のアレイアンテナ装置を示す全体の概略構成図。The whole schematic block diagram which shows the array antenna apparatus of 2nd Embodiment.

[第1の実施の形態]
(構成)
図1および図2は、第1の実施の形態を示す。図1は、アレイアンテナ装置1を示す全体の概略構成図、図2は、アレイアンテナ装置1の1つのアンテナユニット2を示す縦断面図である。本実施の形態のアレイアンテナ装置1は、図2のアンテナユニット2が複数、アレイ状に並設されている。
[First Embodiment]
(Constitution)
1 and 2 show a first embodiment. FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram showing the array antenna device 1, and FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing one antenna unit 2 of the array antenna device 1. In the array antenna device 1 of the present embodiment, a plurality of antenna units 2 of FIG. 2 are arranged in parallel in an array.

1つのアンテナユニット2は、例えばスターリングサイクルの冷凍機3に連結され、真空断熱がとれる封止した真空断熱ケース4を有する。この真空断熱ケース4の壁面には、レドームを兼ねた電波透過性を有するウインド5が配設されている。ここで、真空断熱ケース4には、図2中で下面に冷凍機3が連結されている。また、ウインド5は、真空断熱ケース4の上面に配設されている。   One antenna unit 2 is connected to, for example, a refrigerator 3 having a Stirling cycle, and has a sealed vacuum heat insulating case 4 that can take vacuum heat insulation. On the wall surface of the vacuum heat insulating case 4, a window 5 having radio wave transmission functioning also as a radome is disposed. Here, the refrigerator 3 is connected to the lower surface of the vacuum heat insulating case 4 in FIG. The window 5 is disposed on the upper surface of the vacuum heat insulating case 4.

真空断熱ケース4の内部には、アンテナモジュール6が収納されている。このアンテナモジュール6には、少なくとも赤外線を遮断する赤外線カットフィルタ7と、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ部8と、LNA;Low Noise Amplifier(受信用低雑音増幅器)9とを積層させた積層構造体10が設けられている。ここで、アンテナ部8は、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ素子8aを有する。赤外線カットフィルタ7は、ウインド5の内面に固定された第1の誘電体多層膜フィルタ7aと、アンテナ部8の上面に固定された第2の誘電体多層膜フィルタ7bとからなる。これらの第1、第2の誘電体多層膜フィルタ7a、7bは、例えば狭い帯域の赤外線をカットする誘電体フィルタを複数、積層させたものである。複数の誘電体フィルタは、それぞれ帯域の異なるものを積層させて使用することで、広い帯域の赤外線をカットするようになっている。そして、第1の誘電体多層膜フィルタ7aと第2の誘電体多層膜フィルタ7bは、誘電体の厚さがアンテナで使用する電波透過と反射には影響を与えない厚さとして設定されている。なお、赤外線カットフィルタ7は、第1の誘電体多層膜フィルタ7aと、第2の誘電体多層膜フィルタ7bの少なくともいずれか一方だけでもよい。   An antenna module 6 is housed inside the vacuum heat insulating case 4. The antenna module 6 has a laminated structure in which an infrared cut filter 7 that cuts off at least infrared rays, one antenna unit 8 that constitutes an array antenna, and an LNA (Low Noise Amplifier) 9 are laminated. A body 10 is provided. Here, the antenna unit 8 has one antenna element 8a constituting an array antenna. The infrared cut filter 7 includes a first dielectric multilayer filter 7 a fixed to the inner surface of the window 5 and a second dielectric multilayer filter 7 b fixed to the upper surface of the antenna portion 8. Each of the first and second dielectric multilayer filters 7a and 7b is formed by stacking a plurality of dielectric filters that cut infrared rays in a narrow band, for example. The plurality of dielectric filters are used by laminating layers having different bands to cut infrared rays in a wide band. The first dielectric multilayer filter 7a and the second dielectric multilayer filter 7b are set so that the thickness of the dielectric does not affect the transmission and reflection of radio waves used in the antenna. . The infrared cut filter 7 may be at least one of the first dielectric multilayer filter 7a and the second dielectric multilayer filter 7b.

また、冷凍機3は、コールドヘッド27を備えている。このコールドヘッド27には、前記積層構造体10が装着されている。そして、積層構造体10は、ウインド5に対向配置されている。なお、ウィンド5を除く真空断熱ケース4の内面および、アンテナ面以外の極低温部には、放射率の低い表面処理が行われている。   The refrigerator 3 includes a cold head 27. The laminated structure 10 is attached to the cold head 27. The laminated structure 10 is disposed so as to face the window 5. In addition, surface treatment with low emissivity is performed on the inner surface of the vacuum heat insulating case 4 excluding the window 5 and the cryogenic portion other than the antenna surface.

さらに、真空断熱ケース4の側面には、1ポートの真空断熱がとれる封止したRFコネクタ11が装着されている。このRFコネクタ11は、LNA9用のDCが重畳されている。このRFコネクタ11は、LNA9の後段に置かれている。このRFコネクタ11は、合成回路12に接続されている。   Further, a sealed RF connector 11 that can take 1 port of vacuum insulation is attached to the side surface of the vacuum insulation case 4. This RF connector 11 has a DC for LNA 9 superimposed thereon. The RF connector 11 is placed at the subsequent stage of the LNA 9. The RF connector 11 is connected to the synthesis circuit 12.

(作用・効果)
次に、上記構成の本実施の形態のアレイアンテナ装置1のアンテナユニット2の作用・効果について説明する。本実施の形態のアレイアンテナ装置1は、アレイ状に並設された複数のアンテナユニット2を有し、各アンテナユニット2では、1つの真空断熱ケース4の内部にアンテナモジュール6がそれぞれ収納されている。このアンテナモジュール6には、少なくとも赤外線を遮断する赤外線カットフィルタ7と、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ部8と、LNA9とを積層させた積層構造体10が設けられている。これにより、1つのアンテナユニット2の真空断熱ケース4の内部にアンテナ部8のアンテナ素子8aを収納したことにより、真空断熱ケース4には1ポートのRFコネクタ11のみを設けることができる。そのため、真空断熱ケース4に2ポートの入出力ポートを設ける場合に比べて極低温部である真空断熱ケース4の内部への熱流入を抑圧することができる。
(Action / Effect)
Next, the operation and effect of the antenna unit 2 of the array antenna apparatus 1 according to the present embodiment having the above configuration will be described. The array antenna device 1 according to the present embodiment has a plurality of antenna units 2 arranged side by side in an array. In each antenna unit 2, an antenna module 6 is housed in one vacuum heat insulating case 4, respectively. Yes. The antenna module 6 is provided with a laminated structure 10 in which an infrared cut filter 7 that cuts off at least infrared rays, one antenna portion 8 that constitutes an array antenna, and an LNA 9 are laminated. As a result, the antenna element 8 a of the antenna unit 8 is housed inside the vacuum heat insulation case 4 of one antenna unit 2, so that only one port RF connector 11 can be provided in the vacuum heat insulation case 4. Therefore, in comparison with the case where the vacuum heat insulating case 4 is provided with two ports of input / output ports, heat inflow into the vacuum heat insulating case 4 which is a cryogenic part can be suppressed.

さらに、1ポートのRFコネクタ11は、LNA9の後段に置かれているので、LNA9の前段にコネクタを配置した場合と比較すると、損失の要求については、緩和される。そのため、ケーブル長を長く取り、熱絶縁が容易となるので、真空断熱ケース4の内部への熱の流入が少なくなり、冷凍機3が小型化できる。   Further, since the 1-port RF connector 11 is placed in the subsequent stage of the LNA 9, the loss requirement is alleviated as compared with the case where the connector is arranged in the preceding stage of the LNA 9. For this reason, the cable length is increased and thermal insulation is facilitated. Therefore, the inflow of heat into the vacuum heat insulating case 4 is reduced, and the refrigerator 3 can be downsized.

さらに、アンテナモジュール6の積層構造体10は、少なくとも赤外線を遮断する赤外線カットフィルタ7と、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ部8と、LNA9とを積層させているので、これらの構成要素を横並びに並設させた場合に比べて表面積を小さくすることができる。そのため、真空断熱ケース4の内部への熱輻射の量を小さくでき、真空断熱ケース4の内部への熱の流入が少なくなる効果がある。   Furthermore, since the laminated structure 10 of the antenna module 6 is formed by laminating at least an infrared cut filter 7 for blocking infrared rays, one antenna unit 8 constituting an array antenna, and an LNA 9, these components are arranged side by side. The surface area can be reduced as compared with the case where they are arranged side by side. Therefore, the amount of heat radiation into the vacuum heat insulating case 4 can be reduced, and there is an effect that the inflow of heat into the vacuum heat insulating case 4 is reduced.

また、大型真空断熱ケースに、アンテナモジュールをアレイ状に設置する場合には、LNA用のDCの配線構造が複雑になるが、小型の1個の真空断熱ケース4に、1個のアンテナモジュール6を入れる場合には、RFコネクタ11にDCを重畳させることができ、LNA用のDCの配線構造を簡素化することができる。   Further, when an antenna module is installed in an array in a large vacuum heat insulation case, the DC wiring structure for the LNA is complicated, but one antenna module 6 is added to one small vacuum heat insulation case 4. When DC is inserted, DC can be superimposed on the RF connector 11, and the wiring structure of the DC for LNA can be simplified.

さらに、本実施の形態のアレイアンテナ装置1では、アンテナユニット2毎にアンテナモジュール6の交換ができるので、整備性が格段に向上する。   Furthermore, in the array antenna device 1 according to the present embodiment, the antenna module 6 can be replaced for each antenna unit 2, so that maintainability is remarkably improved.

したがって、上記構成の本実施の形態のアレイアンテナ装置1のアンテナユニット2では、熱や空気の流入を低減し、冷凍機3が大型化することを防止できるアレイアンテナ装置1のアンテナユニット2を提供することができる。   Therefore, the antenna unit 2 of the array antenna apparatus 1 according to the present embodiment having the above configuration provides the antenna unit 2 of the array antenna apparatus 1 that can reduce the inflow of heat and air and prevent the refrigerator 3 from becoming large. can do.

[第2の実施の形態]
(構成)
図3は、第2の実施の形態を示す。本実施の形態のアレイアンテナ装置21は、第1の実施の形態のアンテナユニット2とは異なる構成のアンテナユニット22が複数、アレイ状に並設されている。本実施の形態では、複数のアンテナユニット22は、共通の1つの冷凍機本体23に接続されている。また、1つのアンテナユニット22は、冷凍機本体23との接続部分以外の構成は第1の実施の形態のアンテナユニット2とほぼ同様である。そのため、第1の実施の形態のアンテナユニット2と同一部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
[Second Embodiment]
(Constitution)
FIG. 3 shows a second embodiment. In the array antenna device 21 of the present embodiment, a plurality of antenna units 22 having a configuration different from that of the antenna unit 2 of the first embodiment are arranged in parallel. In the present embodiment, the plurality of antenna units 22 are connected to one common refrigerator main body 23. In addition, the configuration of one antenna unit 22 other than the connection portion with the refrigerator main body 23 is substantially the same as the antenna unit 2 of the first embodiment. Therefore, the same parts as those of the antenna unit 2 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

冷凍機本体23は、複数のアンテナユニット22で共通に使用され、複数のアンテナユニット22のそれぞれに冷凍ケーブル24で接続されている。各冷凍ケーブル24は、一端が冷凍機本体23に連結され、他端がアンテナユニット22に連結されている。そして、アンテナユニット22の真空断熱ケース4内にはコールドヘッド27が配置されており、このコールドヘッド27に冷凍機本体23から冷凍ケーブル24を介して例えばヘリウムガスが供給され、アンテナユニット22の真空断熱ケース4内が冷却される冷却構造を有する。   The refrigerator main body 23 is used in common by the plurality of antenna units 22, and is connected to each of the plurality of antenna units 22 by a refrigeration cable 24. Each refrigeration cable 24 has one end connected to the refrigerator main body 23 and the other end connected to the antenna unit 22. A cold head 27 is disposed in the vacuum heat insulating case 4 of the antenna unit 22. For example, helium gas is supplied to the cold head 27 from the refrigerator main body 23 via the refrigeration cable 24, and the antenna unit 22 is vacuumed. It has a cooling structure in which the inside of the heat insulating case 4 is cooled.

また、アンテナユニット22の真空断熱ケース4には、1ポートの真空断熱がとれる封止したRFコネクタ25が装着されている。このRFコネクタ25は、LNA9用のDCが重畳されている。このRFコネクタ25は、LNA9の後段に置かれている。このRFコネクタ25は、合成回路26に接続されている。   In addition, a sealed RF connector 25 that can take vacuum insulation of one port is attached to the vacuum insulation case 4 of the antenna unit 22. The RF connector 25 has a DC for LNA 9 superimposed thereon. The RF connector 25 is placed at the rear stage of the LNA 9. The RF connector 25 is connected to the synthesis circuit 26.

(作用・効果)
次に、上記構成の本実施の形態のアレイアンテナ装置21のアンテナユニット22の作用・効果について説明する。本実施の形態のアレイアンテナ装置21は、第1の実施の形態と同様に、アレイ状に並設された複数のアンテナユニット22を有し、各アンテナユニット22では、1つの真空断熱ケース4の内部に赤外線カットフィルタ7と、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ部8と、LNA9とを積層させた積層構造体10からなるアンテナモジュール6がそれぞれ収納されている。これにより、1つのアンテナユニット22の真空断熱ケース4の内部にアンテナ部8のアンテナ素子8aを収納したことにより、真空断熱ケース4には1ポートのRFコネクタ11のみを設けることができる。そのため、熱の流入箇所が1ポートだけの封止信頼性の高いリークの少ない真空断熱ケース4となる。
(Action / Effect)
Next, operations and effects of the antenna unit 22 of the array antenna device 21 of the present embodiment having the above-described configuration will be described. As in the first embodiment, the array antenna device 21 according to the present embodiment includes a plurality of antenna units 22 arranged in an array, and each antenna unit 22 includes one vacuum heat insulating case 4. The antenna module 6 including the laminated structure 10 in which the infrared cut filter 7, the one antenna unit 8 constituting the array antenna, and the LNA 9 are laminated is housed therein. As a result, the antenna element 8 a of the antenna unit 8 is housed inside the vacuum heat insulation case 4 of one antenna unit 22, so that only one port RF connector 11 can be provided in the vacuum heat insulation case 4. Therefore, the vacuum heat insulating case 4 having a high sealing reliability with only one port for heat inflow and less leakage is obtained.

さらに、本実施の形態では、冷凍機本体23から冷凍ケーブル24を介してコールドヘッド27に例えばヘリウムガスが供給され、アンテナユニット22の真空断熱ケース4内が冷却される冷却構造を有する。そのため、各アンテナユニット22の真空断熱ケース4には、冷凍機本体自体が個別に直接取り付けられていないので、アンテナモジュール6を内蔵するアンテナユニット22として、小型の真空断熱ケース4を実現することができる。その結果、1つのアンテナユニット22の真空断熱ケース4を小型化することができるので、大気圧と真空との圧力差による真空断熱ケース4の歪みを低減することができる。   Further, in the present embodiment, for example, helium gas is supplied from the refrigerator main body 23 to the cold head 27 via the refrigeration cable 24, and the inside of the vacuum heat insulating case 4 of the antenna unit 22 is cooled. Therefore, since the refrigerator main body itself is not directly attached to the vacuum heat insulating case 4 of each antenna unit 22, a small vacuum heat insulating case 4 can be realized as the antenna unit 22 incorporating the antenna module 6. it can. As a result, the vacuum heat insulating case 4 of one antenna unit 22 can be reduced in size, so that the distortion of the vacuum heat insulating case 4 due to the pressure difference between the atmospheric pressure and the vacuum can be reduced.

さらに、本実施の形態では、アンテナユニット22のケース4から冷凍ケーブル24を外すことにより、アンテナモジュール6毎の交換ができるので、整備性が格段に向上する。   Furthermore, in the present embodiment, by removing the refrigeration cable 24 from the case 4 of the antenna unit 22, each antenna module 6 can be replaced, so that maintainability is significantly improved.

そこで、本実施の形態では第1実施形態の効果に加え、熱や空気の流入を一層低減し、冷凍機本体23が大型化することを防止できる効果がある。   Therefore, in this embodiment, in addition to the effects of the first embodiment, there is an effect that the inflow of heat and air can be further reduced and the refrigerator main body 23 can be prevented from being enlarged.

これらの実施形態によれば、熱や空気の流入を低減し、冷凍機が大型化することを防止できるアレイアンテナ装置のアンテナユニットを提供することができる。   According to these embodiments, it is possible to provide an antenna unit of an array antenna apparatus that can reduce inflow of heat and air and prevent the refrigerator from becoming large.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

1,21…アレイアンテナ装置、2,22…アンテナユニット、3…冷凍機、4…真空断熱ケース、5…ウインド、6…アンテナモジュール、7…赤外線カットフィルタ、8…アンテナ部、8a…アンテナ素子、9…LNA(受信用低雑音増幅器)、10…積層構造体、11,25…RFコネクタ、12,26…合成回路、23…冷凍機本体、24…冷凍ケーブル、27…コールドヘッド。     DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,21 ... Array antenna apparatus, 2,22 ... Antenna unit, 3 ... Refrigerator, 4 ... Vacuum insulation case, 5 ... Window, 6 ... Antenna module, 7 ... Infrared cut filter, 8 ... Antenna part, 8a ... Antenna element , 9... LNA (Receiving Low Noise Amplifier), 10... Laminated Structure, 11, 25... RF Connector, 12, 26, Synthesis Circuit, 23 Refrigerator Body, 24 Refrigeration Cable, 27.

Claims (5)

冷凍機に連結され、真空断熱がとれる封止した真空断熱ケースと、
前記ケースの壁面に配設されたレドームを兼ねた電波透過性を有するウインドと、
前記ケースの内部に収納され、少なくとも赤外線を遮断する赤外線カットフィルタと、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ素子と、受信用低雑音増幅器とを積層させた積層構造体を有するアンテナモジュールとを具備する
ことを特徴とするアレイアンテナ装置のアンテナユニット。
A sealed vacuum insulation case that is connected to a refrigerator and can take vacuum insulation;
A window having radio wave transmission functioning as a radome disposed on the wall of the case;
And an antenna module having a laminated structure in which an infrared cut filter for blocking at least infrared rays, one antenna element constituting an array antenna, and a low-noise amplifier for reception are laminated. An antenna unit of an array antenna apparatus characterized by the above.
前記冷凍機は、コールドヘッドを備え、
前記積層構造体は、前記コールドヘッドに装着された状態で、前記ウインドに対向配置されている
ことを特徴とする請求項1に記載のアレイアンテナ装置のアンテナユニット。
The refrigerator includes a cold head,
The antenna unit of the array antenna apparatus according to claim 1, wherein the laminated structure is disposed so as to face the window in a state of being mounted on the cold head.
前記冷凍機は、前記ケースに連結された冷凍ケーブルを備え、
前記ケースは、前記冷凍機から前記冷凍ケーブルを介して接続されるコールドヘッドにより冷却される冷却構造を有する
ことを特徴とする請求項1に記載のアレイアンテナ装置のアンテナユニット。
The refrigerator includes a refrigeration cable connected to the case,
The antenna unit of the array antenna apparatus according to claim 1, wherein the case has a cooling structure cooled by a cold head connected from the refrigerator through the refrigeration cable.
冷凍機に連結され、真空断熱がとれる封止した真空断熱ケースと、
前記ケースの壁面に配設されたレドームを兼ねた電波透過性を有するウインドと、
前記ケースの内部に収納され、少なくとも赤外線を遮断する赤外線カットフィルタと、アレイアンテナを構成する1つのアンテナ素子と、受信用低雑音増幅器とを積層させた積層構造体を有するアンテナモジュールと、を具備するアンテナユニットを備え、
前記アンテナユニットが複数、アレイ状に並設された
ことを特徴とするアレイアンテナ装置。
A sealed vacuum insulation case that is connected to a refrigerator and can take vacuum insulation;
A window having radio wave transmission functioning as a radome disposed on the wall of the case;
And an antenna module having a laminated structure in which an infrared cut filter for blocking at least infrared rays, one antenna element constituting an array antenna, and a low-noise amplifier for reception are laminated. Equipped with an antenna unit
An array antenna apparatus comprising a plurality of the antenna units arranged in an array.
前記冷凍機は、
前記アンテナユニットで共通に使用される冷凍機本体と、
この冷凍機本体と複数の前記アンテナユニットの前記ケースにそれぞれ連結された複数の冷凍ケーブルと、
前記ケースのそれぞれの内部に配置されたコールドヘッドを備え、
前記ケースは、前記冷凍機本体から前記冷凍ケーブルを介して接続される前記コールドヘッドにより冷却される冷却構造を有する
ことを特徴とする請求項4に記載のアレイアンテナ装置。
The refrigerator is
A refrigerator main body commonly used in the antenna unit;
A plurality of refrigeration cables respectively connected to the case of the refrigerator unit and the plurality of antenna units;
Comprising a cold head disposed within each of the cases;
The array antenna device according to claim 4, wherein the case has a cooling structure that is cooled by the cold head connected from the refrigerator main body via the refrigeration cable.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016060306A1 (en) * 2014-10-17 2016-04-21 주식회사 케이엠더블유 Base station antenna device

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994002972A1 (en) * 1992-07-16 1994-02-03 Calling Communications Corporation Spacecraft intersatellite link for satellite communication system
JPH09246837A (en) * 1996-03-06 1997-09-19 Seiko Epson Corp Directivity antenna, low temperature device and its manufacture
JP2000201009A (en) * 1999-01-05 2000-07-18 Seiko Epson Corp High frequency element
US6571110B1 (en) * 1995-08-09 2003-05-27 David O. Patton Cryoelectronic receiver front end for mobile radio systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994002972A1 (en) * 1992-07-16 1994-02-03 Calling Communications Corporation Spacecraft intersatellite link for satellite communication system
US6571110B1 (en) * 1995-08-09 2003-05-27 David O. Patton Cryoelectronic receiver front end for mobile radio systems
JPH09246837A (en) * 1996-03-06 1997-09-19 Seiko Epson Corp Directivity antenna, low temperature device and its manufacture
JP2000201009A (en) * 1999-01-05 2000-07-18 Seiko Epson Corp High frequency element

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016060306A1 (en) * 2014-10-17 2016-04-21 주식회사 케이엠더블유 Base station antenna device

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