JPH06224626A - 軽量パッチ放射体アンテナ - Google Patents

軽量パッチ放射体アンテナ

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JPH06224626A
JPH06224626A JP5276719A JP27671993A JPH06224626A JP H06224626 A JPH06224626 A JP H06224626A JP 5276719 A JP5276719 A JP 5276719A JP 27671993 A JP27671993 A JP 27671993A JP H06224626 A JPH06224626 A JP H06224626A
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patch
dielectric
antenna
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ジャック・ジェイ・シュス
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    • H01Q1/40Radiating elements coated with or embedded in protective material
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
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    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna

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Abstract

(57)【要約】 【目的】 従来の材料により構成されたアレイに比して
10倍の重量節減をもたらす、シンタクティック・フォ
ームの如き人造誘電体上に単一層のパッチ構造を有する
軽量のパッチ放射体フェーズド・アレイ・アンテナを提
供する。 【構成】 パッチ放射体14の下方を除く面域において
誘電体をアレイ・アンテナの接地面まで裁断することに
より、65%の重量軽減が達成される。この構成は、宇
宙空間用途におけるパッチおよび接地面上に熱制御材料
30を設置することを可能にする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、アンテナに関し、特に
航空機に搭載されまたは宇宙空間を運ばれるフェーズド
・アレイ・アンテナに使用される軽量のパッチ放射体ア
ンテナに関する。
【0002】
【従来の技術】当技術においては、パッチ放射体が誘電
性媒体により接地面から分離された導電性プレート即ち
パッチからなることが公知である。RF電流がパッチと
その接地面との間に形成された空胴内で流される時、電
界はこの2つの導電面間で励起される。使用可能な電磁
波を自由空間内へ放出するのは、パッチの外縁部におけ
るフリンジ電界である。
【0003】パッチ要素は、これらがコンパクトであ
り、マイクロ波アレイに非常に都合よく一体化が可能で
あり、種々のフィード(給電)形態を支持し、かつこれ
らが円偏波を生じ得る故に、フェーズド・アレイにおい
ては有利である。これら要素はまた、大きな要素アレイ
のコスト的に有効なプリント回路の製造に利点を有す
る。
【0004】ある用途においては、フェーズド・アレイ
・アンテナ・システムの使用に対する主な短所は、数百
あるいは数千個のアンテナ要素と、関連する送受信回路
とを必要とする故にそのコストが高くなることである。
宇宙空間での用途の如き他の用途においては、重量が重
要なファクタとなる。デュロイド(Duroid)58
80として知られるテフロン・ファイバ・ガラス材料の
如き、略々2である誘電率を有するパッチ放射体アンテ
ナにおいて用いられる従来技術の材料は、アンテナの大
きさに応じてその全重量に対するかなりの重量分を結果
としてもたらし得る。デュロイドは、米国Arizon
a州のChandlerのRogers社の登録商標で
ある。デュロイド材を用いるパッチ放射体アンテナにつ
いては、米国Massachusetts州Lexin
gtonのRaytheon社に譲渡された米国特許第
5,008,681号「寄生素子を有するマイクロスト
リップ・アンテナ(Microstrip Anten
na with Parasitic Element
s)」に記載されている。本発明の軽量パッチ放射体ア
ンテナは、宇宙空間用途におけるアレイ・アンテナの表
面コーティングに関する重量の欠点および熱制御上の考
慮すべき問題を軽減する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は、宇宙空間用途の軽量パッチ放射体アンテナの提供に
ある。
【0006】本発明の別の目的は、宇宙空間用途の軽量
フェーズド・アレイ・アンテナの提供にある。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的は、一般に、ア
ンテナにおいて用いられる誘電性材料の量を選択的に低
減することにより、またシンタクティック・フォーム
(syntacticfoam)の如き人工的誘電体の
使用によって達成される。
【0008】上記目的は更に、接地面と、アンテナ・パ
ネルの接地面に対して接着された熱制御材料と、誘電体
がパッチ放射体間に無い状態で隔てられた位置関係でア
ンテナ・パネル上に配列された、各々が第1の面と第2
の面とを有する誘電体手段からなる複数のパッチ放射体
と、誘電体手段の第1の面上に接着配置されたパッチ要
素と、誘電体手段の第2の面に接着されたフランジと、
パッチ要素に接着された熱制御材料と、パッチ要素をR
F信号源に結合するためパッチ放射体から延在するプロ
ーブ手段とを含むパッチ放射体アンテナを提供すること
により達成される。アンテナ・パネルは、ハニカム状の
アルミニウム材からなっている。前記誘電体手段は、軽
量の誘電性が高いシンタクティック・フォームからな
る。熱制御材料は、可撓性に富む太陽光反射器あるいは
熱制御ペイントを含む。
【0009】上記目的は更に、接地面を有するアンテナ
・パネルと、アンテナ・パネルの接地面に接着された熱
制御材料と、誘電性材料がパネル放射体間に無い状態で
アンテナ・パネル上に隔てられた位置関係で配列され
た、各々が第1の面と第2の面と有する誘電体手段を含
む複数のパッチ放射体と、複数のパッチ放射体の各々に
結合された送受信(T/R)モジュールと、誘電体手段
の第1の面上に接着配置されたパッチ要素と、誘電体手
段の第2の面に接着されたフランジと、パッチ要素に接
着された熱制御材料と、前記パッチ要素をT/Rモジュ
ールに結合するためパッチ放射体から延在するプローブ
手段とを有するフェーズド・アレイ・アンテナの提供に
より達成される。このアンテナ・パネルは、ハニカム状
のアルミニウム材からなっている。前記誘電体手段は、
軽量の誘電性高いシンタクティック・フォームからな
る。この熱制御材料は、可撓性に富む太陽光反射器また
は熱制御ペイントを含む。
【0010】上記目的は更に、接地面を有するアンテナ
・パネルを提供し、アンテナ・パネルの接地面に熱制御
材料を接着し、アンテナ・パネル上に隔てられた位置関
係で誘電性材料がパッチ放射体間に無い状態で複数のパ
ッチ放射体を配列し、複数のパッチ放射体の各々に対し
て第1の面と第2の面を有する誘電体手段を提供し、パ
ッチ要素を誘電体手段の第1の面上に配置して接着し、
フランジを誘電体手段の第2の面に接着し、熱制御材料
をパッチ要素に接着し、パッチ放射体から延在するプロ
ーブ手段を用いてパッチ要素をRF信号源に結合するス
テップを含む、軽量のパッチ放射体アンテナを提供する
方法によって達成される。熱制御材料を提供するステッ
プは、可撓性に富む太陽光反射器を接着することを含
む。
【0011】前記目的は更に、接地面を有するアンテナ
・パネルを提供し、アンテナ・パネルの接地面に対して
熱制御材料を接着し、誘電性材料がパッチ放射体間に無
い状態でアンテナ・パネル上に複数のパッチ放射体を隔
てられた位置関係で配列し、送受信(T/R)モジュー
ルを複数のパッチ放射体の各々に結合し、複数のパッチ
放射体の各々に対して第1の面と第2の面を有する誘電
体手段を提供し、パッチ要素を前記誘電体手段の第1の
面上に配置して接着し、フランジを誘電体手段の第2の
面に接着し、熱制御材料をパッチ要素に接着し、パッチ
放射体から延在するプローブ手段を用いてパッチ要素を
T/Rモジュールに結合するステップを含む、フェーズ
ド・アレイ・アンテナを提供する方法によって達成され
る。アンテナ・パネルを提供するステップは、パネルが
ハニカム状のアルミニウム材を有することを含む。誘電
体手段を提供するステップは、誘電体手段が軽量の誘電
率が高いシンタクティック・フォームからなることを含
む。熱制御材料を提供するステップは、可撓性に富む太
陽光反射器を接着することを含む。
【0012】本発明の他の特徴については、添付図面に
関して明らかになるであろう。
【0013】
【実施例】先ず図1によれば、本発明による軽量フェー
ズド・アレイ・アンテナ10は、誘電体がパッチ放射体
の各々の間に存在しないようにアンテナ・パネル12の
頂面11上に載置された複数のパッチ放射体14を含む
ことが判る。各パッチ放射体14は、面11と反対側の
パッチ放射体14の内側に取付けられた対応する送受信
(T/R)モジュール15(図2に示される)により給
電される。T/Rモジュール15は、RF信号をT/R
モジュール15の各々へ提供するRF電力分割器16、
17のRF給電ネットワークにより駆動され、位相情報
がシステム・コントローラ18を介して各T/Rモジュ
ール15へ与えられる。システム・コントローラ18
は、電力分割器16、17に対するRF給電信号と共
に、複数のT/Rモジュール15に対する制御信号およ
び電圧を生成する。フェーズド・アレイ・アンテナ10
は、Lバンド周波数レンジ(1〜2GHz)において動
作する。
【0014】次に図2において、ピン24、26により
アンテナ・パネル12の側面11に配置されるアンテナ
・モジュール13の端面図が示される。アンテナ・モジ
ュール13は、単層放射体パッチ14とT/Rモジュー
ル15とからなり、T/Rモジュール15がアンテナ・
パネル12の面11に接触するパッチ放射体14の底部
に取付けられている。T/Rモジュール15の一端部に
は、T/Rモジュール15をアンテナ・パネル12の底
面17に配置された配線板22に電気的に接続するため
提供される同軸RFコネクタ19と可撓性に富む回路ケ
ーブル20がある。パッチ放射体14に取付けられるT
/Rモジュール15の他端部には、パッチ放射体14か
ら延在する2個のプローブ42を挿入するための2個の
挿入子28が設けられる。T/Rモジュール15に対し
て直接取付けることにより中間コネクタは使用されず、
パッチ放射体14およびT/Rモジュール15を含むア
ンテナ・モジュール13の信頼性は改善される。接地面
として働くアンテナ・パネル12は、本例における宇宙
空間用途における発射の間、音響負荷に適合する約3.
8mm(1.5インチ)の厚さのハニカム状アルミニウム
材28を含む。T/Rモジュール15は、基板28とカ
バー29とを含む。アンテナ・モジュール13は、この
ようなフェーズド・アレイ・アンテナ10の製造および
保守の最小コストをもたらす。
【0015】図2に示される本発明の望ましい実施例が
パッチ放射体14を駆動するT/Rモジュール15を示
すことに注意すべきである。しかし、ある用途において
ビーム走査が要求されない時はこれは必要でなく、その
結果パッチ放射体14に直接給電する図1のRFフィー
ド装置16、17を構成する実施例をもたらす。RFフ
ィードの特性に応じて、1つあるいは幾つかの固定ビー
ムがパッチ放射体14のアレイにより放射され得る。し
かし、T/Rモジュール15が無ければ、これらビーム
を電子的に走査しあるいは変化させる能力は無くなる。
【0016】次に図3および図4によれば、図3には本
発明によるパッチ放射体14の断面図が示される。銅の
如き導電性材料からなるパッチ要素34が、誘電体36
の第1の側面に対して接着剤35により取付けられてい
る。本例における誘電体36は、軽量の誘電性の高いシ
ンタクティック・フォームである。この誘電体の第2の
側面は、感圧接着フィルム38によりアルミニウム・フ
ランジ40に対して接着されている。導電体のシリンダ
46は、パッチ要素34から延長しており、この要素に
対してシリンダはアルミニウム・フランジ40における
誘電体36および絶縁体44を介して取付け即ち鑞付け
されており、シリンダ46内部にこれから延長している
のはT/Rモジュール15へ挿入される導電性のプロー
ブ・ピン42である。一部が破断されたパッチ放射体1
4の平面図である図4に示されるように、2個のプロー
ブ・ピン42がパッチ放射体14から各々の円偏波RF
信号に対して1つずつ延長している。パッチ要素34の
最上部には、熱可撓性の太陽光反射器(FOSR)の如
き熱制御材30の層があり、感圧接着フィルム32によ
りパッチ要素34に対して取付けられる。各パッチ放射
体14の内部を除いてアンテナ・パネル12上には誘電
体が存在しないため、FOSRは、パッチ放射体14と
アンテナ・パネル12の面11である接地面とに対する
熱制御のため使用可能である。FOSRに代わるものと
して、用途の要件に従って熱制御ペイントを用いること
もできる。
【0017】パッチ放射体14の各々の2個のプローブ
42は、略々等しい振幅のRF電圧が位相が90°ずれ
て供給される。これらのプローブ42は、図4に示され
るように、方形パッチの対角線上に配置することがで
き、あるいはパッチの主軸上に配置することができ、別
の変更例では丸いパッチ放射体を使用してプローブがパ
ッチから等しい距離に配置される。全ての形態におい
て、プローブはパッチ放射体の中心から等しい距離に配
置され、パッチの基準位置の中心から測定して相互に9
0°だけ角度が偏移している。2個のプローブの+90
°または−90°の相対位相関係を選択することによ
り、右回りまたは左回りの電磁波をこのアレイにより放
射することができる。パッチ放射体のプローブ42に対
するRF駆動電圧は、その出力において90°の移相ネ
ットワークを含むT/Rモジュール15により供給さ
れ、T/Rモジュール15は必要に応じて補助パッチ放
射体整合ネットワークをも含み得る。あるいはまた、こ
のような移相および整合ネットワークは、T/Rモジュ
ールが取除かれた先に述べた形態に対するRFフィード
装置16、17によって提供することができる。その結
果、全ての形態において、アンテナ・アレイにおける各
パッチ放射体42は、そのプローブ42が相互に90°
位相の異なる所要の電圧振幅および位相で駆動される。
【0018】本発明の別の変更例は、パッチ放射体42
を駆動する唯1つのプローブを有する。この場合、T/
Rモジュール15の90°の移相ネットワークが取除か
れ、T/Rモジュールの出力電圧がプローブ42を直接
給電する。このようなアンテナ・アレイは、直線偏波ビ
ームを放射することを除いて、先に述べたアレイと同じ
ように機能する。
【0019】再び図1および図3によれば、アンテナ・
パネル12の重量において30倍(30×)の減少が本
発明によって達成される。この重量節減の一部は、パッ
チ放射体14のパッチ要素34の下方で必要とされる場
所を除いて、アレイの頂面11における全ての誘電体
(約65%)を除去することにより得られる。この試み
は、アレイ接地面即ちパネル12上の熱制御材30の設
置を可能にすることにより、熱性能を改善する更なる利
点を有する。パッチ放射体14はアンテナ・パネル12
の表面積の約35%のみを覆っているため、その結果パ
ネル12の表面上のパッチ放射体14の略々全体である
誘電体の3倍の減少をもたらすことになる。パッチ放射
体基板に対してシンタクティック・フォームの人工的誘
電体36を使用することは、デュロイドの如きテフロン
を基材とする従来技術の誘電体と比較して、係数10だ
け少ない重量をもたらす結果となる。その結果、パッチ
放射体14における合計3×10、即ち30倍の重量軽
減をもたらす結果となる。このような重量軽減は、コス
ト効率が重要な宇宙空間用途にとって重要である。
【0020】誘電体36は、米国マサチューセッツ州C
antonのEmerson and Cumming
社または米国カルフォルニア州ValenciaのAP
TEK社製の如き軽量の誘電率の高いシンタクティック
・フォームにより具現される。接着膜32、35、38
は、米国メリーランド州Havre de Grace
のAmerican Cyanamid社製のFM73
により具現される。熱制御材料FOSRは、米国ミネソ
タ州NorthfieldのSheldahl社により
製造される。あるいはまた、熱制御ペイントは、米国イ
リノイ州ChicagoのIIT Research
Institute社製のS13GLOにより具現され
る。
【0021】次に図5および図6によれば、図5は理想
的なcos θパターン(実線)と対比される1.62
2GHzにおけるパッチ放射体14の仰角放射パターン
を示し、図6は理想的なcos θパターン(実線)と
対比される1.622GHzにおけるパッチ放射体14
の方位角放射パターンを示している。本発明の利点は、
主としてLバンドまたはSバンドの周波数レンジにおい
て具現される。動作周波数が4GHzより低い時は、パ
ッチ放射体14の大きさおよび重量の節減は重要であ
る。本発明は、Lバンドのフェーズド・アレイ・アンテ
ナ10のおよびにおける大きな重量軽減を達成したが、
より高い周波数においては、達成される重量軽減はそれ
ほど大きくない。
【0022】図5および図6に示されたパターンは、本
発明のパッチ放射体の適正動作を示す点で重要である。
理想的なパッチ放射体は、RF駆動信号により通常の出
力インピーダンスで終端する他の全ての放射体を用いて
励起される時、全ての面でcos θで放射される電力
パターンを呈する。図5および図6は、他の全てのパッ
チ放射体が抵抗で終端された小型アレイにおいて使用さ
れる本発明のパッチ放射体の対応する仰角面と方位角面
放射される電力パターンを示している。駆動されるパッ
チ放射体のプローブ42は90°位相がずれた状態で給
電され、放射される電磁波の円偏波を結果として生じ
る。測定は、アレイに対する角度位置が適当な放射フィ
ールド・パターンを測定するため徐々に変化させられる
遠方界に配置された迅速に回転する直線偏波ホーン(一
般に使用される如き)により行われる。図5および図6
のパターンの密な間隔をおいたピーク値および最小値は
楕円偏波の長径と短径を示し、よりゆるやかな変化は遠
方界ホーンの角度位置によるパターン変化を示してい
る。このパターンの連続的な最大値と最小値間のデシベ
ル単位の差は、この放射角度におけるアレイの局部的な
軸比を表わす。図5および図6から、ほとんどの走査量
にわたる約1dBの放射角度および軸比と共に、パター
ンが略々cos θの変化を呈することが判る。方位角
パターンの放射電力は、予期される如く方位角グレーテ
ィング・ローブ・オンセット位置付近から僅かに外れて
いる。この方位角グレーティング・ローブ・オンセット
位置は、アレイにおける放射体の方位角の間隔により設
定され、仰角グレーティング・ローブ・オンセット角度
よりもボアサイトに角度的に近い。これらのパターン
は、本文に述べた本発明のパッチ放射体の適正動作を示
している。
【0023】以上で望ましい実施態様の説明を終わる。
しかし、当業者には、本発明の趣旨および範囲から逸脱
することなく特定用途において用い得る熱制御材30の
種類の如き多くの変更および修正が明らかであろう。従
って、本発明の範囲は頭書の特許請求の範囲によっての
み限定されるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】RF信号を生成する装置に接続された複数のパ
ッチ放射体を含むフェーズド・アレイ・アンテナを示す
概略図である。
【図2】パッチ放射体に取付けられたT/Rモジュール
を示すアンテナ・パネルに対してプラグ接続されるパッ
チ放射体アンテナ・モジュールの端面図である。
【図3】本発明によるパッチ放射体を示す断面図であ
る。
【図4】T/Rモジュールに対するRF接続を行うため
の2つのプローブ・ピンを露呈するレベルまでパッチ放
射体の一部を裁断した図3の実施例を示す平面図であ
る。
【図5】減衰要素のフェーズド・アレイに埋設される時
1.622GHzを要するパッチ放射体の仰角信号を示
すグラフである。
【図6】方位面内の1.622GHzのパッチ放射体信
号を示すグラフである。
【符号の説明】
10 軽量フェーズド・アレイ・アンテナ 11 頂面 12 アンテナ・パネル 13 アンテナ・モジュール 14 パッチ放射体 15 送受信(T/R)モジュール 16 RF電力分割器 17 RF電力分割器 18 システム・コントローラ 19 同軸RFコネクタ 20 回路ケーブル 22 配線板 28 ハニカム状アルミニウム材 30 熱制御材 32 感圧接着フィルム 34 パッチ要素 36 誘電体 38 感圧接着フィルム 40 アルミニウム・フランジ 42 プローブ 46 導電体シリンダ

Claims (20)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 接地面を提供するアンテナ・パネルと、 前記アンテナ・パネルの前記接地面に対して接着された
    熱制御材手段と、 誘電体が前記パッチ放射体間に存在しない状態で隔てら
    れた位置関係で前記アンテナ・パネル上に配置された複
    数のパッチ放射体とを含むパッチ放射体アンテナにおい
    て、 前記複数のパッチ放射体の各々が、 (a)第1の面と第2の面とを有する誘電手段と、 (b)前記誘電手段の前記第1の面上に配置されてこれ
    に接着されたパッチ要素と、 (c)前記誘電手段の前記第2の面に対して接着された
    フランジと、 (d)前記第2のパッチ要素に対して接着された熱制御
    材料手段と、 (e)前記第2のパッチ放射体から延長して前記パッチ
    要素をRF信号源に接続するプローブ手段とを設けてな
    るパッチ放射体アンテナ。
  2. 【請求項2】 前記アンテナ・パネルが、ハニカム状の
    アルミニウム材手段を含む請求項1記載のパッチ放射体
    アンテナ。
  3. 【請求項3】 前記誘電手段が、軽量の誘電性の高いシ
    ンタクティック・フォームを含む請求項1記載のパッチ
    放射体アンテナ。
  4. 【請求項4】 前記熱制御材料手段が、可撓性の太陽光
    反射器を含む請求項1記載のパッチ放射体アンテナ。
  5. 【請求項5】 前記第2の熱制御材料が熱制御ペイント
    を含む請求項1記載のパッチ放射体アンテナ。
  6. 【請求項6】 接地面を提供するアンテナ・パネルと、 前記アンテナ・パネルの前記接地面に対して接着された
    熱制御材料手段と、 前記パッチ放射体間に誘電体が存在しない状態で隔てら
    れた位置関係で前記アンテナ・パネル上に配置された複
    数のパッチ放射体と、 前記複数のパッチ放射体の各々に接続された送受信(T
    /R)モジュールとを含むフェーズド・アレイ・アンテ
    ナにおいて、 前記複数のパッチ放射体の各々が、 (a)第1の面と第2の面とを有する誘電手段と、 (b)前記誘電手段の前記第1の面上に配置されてこれ
    に接着されたパッチ要素と、 (c)前記誘電手段の前記第2の面に対して接着された
    フランジと、 (d)前記パッチ要素に対して接着された熱制御材料手
    段と、 (e)前記パッチ放射体から延長して前記パッチ要素を
    前記T/Rモジュールに接続するプローブ手段とを設け
    てなるフェーズド・アレイ・アンテナ。
  7. 【請求項7】 前記アンテナ・パネルがハニカム状のア
    ルミニウム材手段を含む請求項6記載のフェーズド・ア
    レイ・アンテナ。
  8. 【請求項8】 前記誘電手段が軽量の誘電性の高いシン
    タクティック・フォームを含む請求項6記載のフェーズ
    ド・アレイ・アンテナ。
  9. 【請求項9】 前記熱制御材料手段が可撓性の太陽光反
    射器を含む請求項6記載のフェーズド・アレイ・アンテ
    ナ。
  10. 【請求項10】 前記熱制御材料が熱制御ペイントを含
    む請求項6記載のフェーズド・アレイ・アンテナ。
  11. 【請求項11】 軽量のパッチ放射体アンテナを提供す
    る方法において、 接地面を有するアンテナ・パネルを提供し、 前記アンテナ・パネルの前記接地面を熱制御材料手段に
    対して接着し、 誘電体が前記第2のパッチ放射体間に存在しないよう
    に、複数のパッチ放射体を隔てられた位置関係で前記ア
    ンテナ・パネル上に配置し、 前記複数のパッチ放射体の各々に対して第1の面と第2
    の面とを有する誘電手段を提供し、 前記誘電手段の前記第1の面上にパッチ要素を配置して
    これに対して接着し、 前記誘電手段の前記第2の面に対してフランジを接着
    し、 前記パッチ要素に対して熱制御材料手段を接着し、 前記パッチ放射体から延長するプローブ手段を用いて前
    記パッチ要素をRF信号源に接続するステップを含む方
    法。
  12. 【請求項12】 前記アンテナ・パネルを提供するステ
    ップが、該パネルがハニカム状のアルミニウム材手段を
    有することを含む請求項11記載の方法。
  13. 【請求項13】 前記誘電手段を提供するステップが、
    前記誘電手段が軽量の誘電性の高いシンタクティック・
    フォームを含むことを含む請求項11記載の方法。
  14. 【請求項14】 前記熱制御材料手段を提供するステッ
    プが、可撓性の太陽光反射器を接着することを含む請求
    項11記載の方法。
  15. 【請求項15】 前記熱制御材料手段を提供するステッ
    プが熱制御ペイントを含む請求項11記載の方法。
  16. 【請求項16】 フェーズド・アレイ・アンテナを提供
    する方法において、 接地面を有するアンテナ・パネルを提供し、 熱制御材料装置を前記アンテナ・パネルの前記接地面に
    対して接着し、 誘電体が前記パッチ放射体間に存在しないように隔てら
    れ位置関係で複数のパッチ放射体を前記アンテナ・パネ
    ル上に配置し、 送受信(T/R)モジュールを前記複数のパッチ放射体
    の各々に結合し、 前記複数のパッチ放射体の各々に対して第1の面と第2
    の面とを有する誘電手段を提供し、 前記誘電手段の前記第1の面上にパッチ要素を配置して
    これに接着し、 前記誘電手段の前記第2の面に対してフランジを接着
    し、 熱制御材料手段を前記パッチ要素に対して接着し、 前記パッチ放射体から延長するプローブ手段により前記
    パッチ要素を前記T/Rモジュールに結合するステップ
    を含む方法。
  17. 【請求項17】 前記アンテナ・パネルを提供するステ
    ップが、前記パネルがハニカム状のアルミニウム材手段
    を有することを含む請求項16記載の方法。
  18. 【請求項18】 前記誘電手段を提供するステップは、
    前記誘電手段が軽量の誘電性の高いシンタクティック・
    フォームを含むことを含む請求項16記載の方法。
  19. 【請求項19】 前記熱制御材料手段を提供するステッ
    プが、可撓性の太陽光反射器を接着することを含む請求
    項16記載の方法。
  20. 【請求項20】 前記熱制御材料手段を提供するステッ
    プが熱制御ペイントを含む請求項16記載の方法。
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