JPS6354023A - マイクロ波信号の受信機構体 - Google Patents

マイクロ波信号の受信機構体

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JPS6354023A
JPS6354023A JP62207372A JP20737287A JPS6354023A JP S6354023 A JPS6354023 A JP S6354023A JP 62207372 A JP62207372 A JP 62207372A JP 20737287 A JP20737287 A JP 20737287A JP S6354023 A JPS6354023 A JP S6354023A
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ライナー・シュリーツエル
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BBC Brown Boveri France SA
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BBC Brown Boveri France SA
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    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/248Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set provided with an AC/DC converting device, e.g. rectennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • H01Q25/001Crossed polarisation dual antennas

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  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は受信機アンテナ、整流回路および検出回路を
使用するマイクロ波信号の受信機構体に関する。
〔従来の技術〕
マイクロ波レンジ(約1ギガヘルツ)VCおける情報の
伝送は過去数年を越えて急速に伸長されているニュー 
テクノロジーにょシ可能釦なされている。集積化マイク
ロ波テクノロジーへの導入は雑誌” Elektron
l’k −Anzeigar ’、 vol、1977
 +第4゜5.6,8.9号からまたは雑誌”5oli
d 5tateC4r=uit’、  IEEE、 5
C−5(1970)、  12月、292〜3Q3<−
ノから知られている。
通常、マイクロ波信号は特殊のアンテナを用いて無線で
伝送されると共に、電子式受信機によシ、受信周波数が
求めら九、復調、混合、増幅等々が行なわれる。このコ
ンテキストにおいて、受信用または送信用のアンテナは
ホーンアンテナ、ディシェアンテナとしであるいはグレ
ナーマイクロストリップテクノロジーによシ設計される
。過去数年を越えて、小型iイクロ波固体素子が実現さ
れて以来、マイクロストリップテクノロジーがいよいよ
支配力管得ている。
このタイプのストリップラインは導1!接地面。
基板上の誘電キャリア物質およびそれの上面にメタライ
ズド印刷された導体とからなる。このストリップライン
の適切なディメンジョンを選択することKよ〕、高周波
テクノロジーで既知の20Ωから150Ωまでの特性イ
ンピーダンスがセラミック基板上でも実現することがで
きる。同軸または中空のウニイブガイドに比較してマイ
クロストリップラインの高損失分は、大部分がオーミッ
ク損失によるものであり、非シールド回路として小規模
の誘電損失によるものと放射損失によるものは減縮され
たライン長によって殆ど除去される。
電磁波を放射することにおいて、オープン回路ストリッ
プラインのふるまいはプレナーアンテナの裏作に利用す
ることができる。λ/2ライ/長のiイクロス) IJ
ッグ共振器が最も頻繁に使用されている。
〔発明が解決しようとする問題点〕
周波数、偏波および変調の異なる種々のマイクロ波信号
を伝送するためには、幾つかの別々の受信機アンテナが
用意されなければならない。これは、例えば強力な非変
調HF信号や微弱な情報信号が伝送されるときに、特に
必要とされる。加えて、必然的な整流器/検出器復調回
路には幾多の問題があ−る。強力な非変調HF信号によ
る受信機ダイオードの広範な変調や、微弱な入力回路の
感度によると、変調信号が減少されるので、その変!I
l信号のためにレベルを増加することが必要となる。
西独特許第2508201号から出る集積化設計による
受信機ファシリティは強力なマイクロ波放射によるスト
リップラインテクノロジーにおけるプレナーアンテナを
介してエネルギーが供給され、一つのアンテナのみを有
する受信機構体は強力な振幅変動および偏波変化を伴う
周波数が非常に接近した二つの信号を受信し且つ処理し
得るように設定される。
〔問題点t−解決するための手段〕
この発明によって特定されるように、これはその特許請
求の範囲の特徴によって達成される。
すなわち、この発明は受信機アンテナ、整流回路および
検出回路を有するマイクロ波信号の受信機構体であって
、第1図および第2図に示すように垂直偏波エネルギー
信号(P u)および水平偏波データ信号(PM)を受
信するために設けられる単一のアンテナ(1)と、上記
エネルギー信号(PU)および上記データ信号(PM)
を手得する各別の検出回路とt−^備し、上記エネルギ
ー信号(PM)の検出回路が動作電圧(Un)を生成す
るために倍電圧回路(DI。
D2)からなると共に、上記データ信号(PM)の検出
回路が変調されたDC電圧(UM)を生成するためにシ
ャイト抵抗(R)を有するダイオード(D3)からなる
ことを特徴とする。
〔作用〕
ストリップラインアンテナの幾可図形的配列に基いて、
該アンテナは水平または垂直偏成信号CPm 、Pt+
) t−受信する。上記受信された垂直偏成エネルギー
信号(PU)および上記受信された水平偏波データ信号
(PM)は別々に変調されると共に処理される。結合さ
れ比検出器および倍電圧回路(DI ) 。
(D2)の後で、上記エネルギー信号は動作電圧(Un
)として利用される。上記データ信号は復調部(D3)
の後で変調されたDC電圧として処理される。
〔発明の、効果〕
周波数、振幅および偏波が異なる信号のために一つのア
ンテナのみを使用することによシ、この発明による受信
機構体の簡単なスペース節約および合理的な構造が達成
される。結果としてすべての構造はよシ単純に集積化さ
れるので、すべてのシステム機能は一つのモジー−ル(
基板)上に構築することができる(第1図参照)。水平
および垂直直線偏波として伝送を分割すると共に、受信
される二つの信号(エネルギー信号およびデータ信号)
を別々にデカップリングすることによシ、受信機チャン
ネルの二1化が得られる。出力の大きな差異−エネルギ
ー信号はデータ信号の出力よシも100倍も大きい−お
よび伝送信号の周波数の接近にもかかわらず、良好なデ
カップリングおよびかようにして高品位の受信が得られ
る。付加的な利点は次の説明に含まれている。
〔実施例〕
この発明の一実施例は図面を参照して詳細に説明される
殆ど同一周波数(数bI Hz間隔)の二つの信号がこ
の発明によって特定される受信機構体に向けられる。
しかるに、両信号の振幅は太きく(約20 dB)異な
っている。この二つの信号の偏波面は互いに90’ずら
されている。
大振幅の非変調で、強力なHFキャリアPuが垂直(ま
たは水平〕直線偏波で向けられると同時に、減少された
振幅の振幅褒詞情報信号PMは水平(または垂直)垂直
偏波で向けられる。この伝送信号の動作レンジは約6 
GHzである。
受信機構体は上記垂直(水平)直線偏波エネルギー信号
PUを受信すると同様に水平(垂@)直軸データ信号p
Hを受信するマイクロストリップテクノロジーとして設
定されたアンテナ1からなる。
このコンテキストにおいて、上記アンテナ構成のディメ
ンジ目ンは信号PUの波長の1/2 K対応するX方向
の長さCtx=λu/2 = C/2fu )と同時に
X方向の長さは正確にλm/2 = C/2fu(Cは
基板物質の有効伝播速度)として選択されている。
上記工、ネルギー信号pUおよびデータ信号PM用に提
供されるアンテナはマイクロストリップラインとして誘
電体基板(多くの場合フッ化樹脂:商品名テフロンやア
ルミニウムオキサイドセラミック)K適用される。アン
テナの高周波信号はデカップルされると共に処理される
。このため、HF信号はマイクロストリップアンテナ上
の名コネクションを介して別々に配送される。上記受信
されたエネルギー信号PUは二つの(ショットキー)ダ
イオードD1およびD2の直列回路のセントラルコネク
ションAK供給される。このダイオード回路は整流する
と共に図示しないコンデンサへのコネクシ冒ンにおける
電圧を2倍にするために用いられ、且つ上記直列回路の
ターミナルBおよびに高出力電圧UBを生成するために
必要とされる。一つのダイオードのみKよる整流回路も
同様に当然可能である。結果として、DC’l、EEは
、例えば能動素子に電圧を供給するために用いられるタ
ーミナルBおよびCに供給される。
上記データ信号PMは上記エネルギー信号pUのそれと
接近した周波数と、90°オフセツトされた偏波を有し
ていると共に、エネルギー信号PUよシも100分の1
程に低い振幅であシ、且つ振幅変調されている。このデ
ータ信号PMはシャント抵抗Rを有する(ショットキー
)ダイオードD3で整流された後、変調されたDC電圧
UMとしてターミナルDに手得される。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明によるマイクロ波信号の受信機構成の
一実施例を示す平面図、第2図は第1図の動作を説明す
るための図である。 (1)・・・アンテナ、(DI)、(D2)、(D3)
・・・ダイオード、(R)・・・シャント抵抗。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 受信機アンテナ、整流回路および検出回路を有するマイ
    クロ波信号の受信機構体であって、垂直偏波エネルギー
    信号(P_U)および水平偏波データ信号(P_M)を
    受信するために設けられる単一のアンテナ(1)と、上
    記エネルギー信号(P_U)および上記データ信号(P
    _M)を手得する各別の検出回路とを具備し、上記エネ
    ルギー信号(P_M)の検出回路が動作電圧(U_B)
    を生成するために倍電圧回路(D1、D2)からなると
    共に、上記データ信号(P_M)の検出回路が変調され
    たDC電圧(U_M)を生成するためにシャント抵抗(
    R)を有するダイオード(D3)からなることを特徴と
    するマイクロ波信号の受信機構体。
JP62207372A 1986-08-22 1987-08-20 マイクロ波信号の受信機構体 Expired - Fee Related JP2812680B2 (ja)

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