WO2010056074A2 - 이동체용 안테나 - Google Patents

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WO2010056074A2
WO2010056074A2 PCT/KR2009/006709 KR2009006709W WO2010056074A2 WO 2010056074 A2 WO2010056074 A2 WO 2010056074A2 KR 2009006709 W KR2009006709 W KR 2009006709W WO 2010056074 A2 WO2010056074 A2 WO 2010056074A2
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WO
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antenna
array antenna
planar
conductive panel
satellite
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PCT/KR2009/006709
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French (fr)
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김주완
조현
정의경
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주식회사 마이크로페이스
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/02Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole
    • H01Q3/08Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole for varying two co-ordinates of the orientation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/02Waveguide horns
    • H01Q13/0233Horns fed by a slotted waveguide array

Definitions

  • the present invention relates to an antenna for a mobile object, and more particularly, a rotatable structure that can be directed in the direction of the satellite according to the movement of the mobile device for good transmission and reception of the satellite signal, and at the same time an effective range of incident and radiation for the satellite signal.
  • the present invention relates to an antenna for a moving object configured to be secured as wide as possible, including a predetermined range in which rotation is moved.
  • the mobile satellite receiver is a device for maintaining a good reception state by directing the antenna precisely to the satellite against the influence of the movement of the receiver, the change of direction, and the effects of various disturbances.
  • more sophisticated control techniques for tracking satellites are required.
  • the conventional satellite antenna 10 is a tray 13 fixed to a panel of a vehicle (not shown).
  • a planar array antenna panel 11 rotatably installed on the tray 13, and a dome type coupled to the tray 13 in a state of covering and protecting the planar array antenna panel 11. It is formed including the cover 12.
  • the conventional satellite antenna for a vehicle is oriented in the direction of the satellite and rotates to maintain a good reception state, so that the flat array antenna panel does not cause interference with the inner surface of the dome cover during its rotating operation. Is designed.
  • the vehicle satellite antenna since the dome-shaped cover must be able to cover all the rotation radii of the flat array antenna panel installed therein, the vehicle satellite antenna has a predetermined space between the side of the flat array antenna panel and the inner surface of the domed cover. Is formed.
  • the vehicular satellite antenna is relatively large, an area in which the satellite signal is not received at the outer periphery of the radiation plane and the incident surface of the flat array antenna panel is formed. As a result, the reception performance of the satellite signal of the planar array antenna panel is not maximized compared to the size occupied by the vehicle satellite antenna. Therefore, there is a need to further improve the efficiency and gain of the vehicle satellite antenna in the same space.
  • the present invention is to overcome the above-mentioned conventional problems, an object of the present invention is a rotatable structure that can be directed in the direction of the satellite according to the movement of the moving object for good transmission and reception of the satellite signal and at the same time the incident to the satellite signal And to provide an antenna for a mobile body configured to be as wide as possible, including a predetermined range that the effective range of the radiation is rotationally moving.
  • a mobile antenna includes a flat array antenna in which a planar propagation and radiation layer is formed by a plurality of arrayed unit elements.
  • a horn-shaped horn-shaped extending from at least a part of the outermost in the planar direction of the radio wave incident and radiating layer with an obtuse angle of less than 180 degrees with a planar radio wave incident and radiating layer. It further comprises a conductive panel.
  • At least one of the unit elements may be in a form including a horn.
  • the conductive panel may be an independent structure distinguished from the planar array antenna, and may have a form having a fixing portion coupled to a side surface of the planar array antenna.
  • the conductive panel may be formed integrally extending from the outermost portion of the radio wave incident and emitting layer of the flat array antenna.
  • planar array antenna may be formed in a quadrangular shape based on a planar shape viewed from an upward direction, and the conductive panel may be provided at four corners of the quadrangular plane of the planar array antenna.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a conventional antenna for a moving object
  • FIG. 2 is a perspective view of an antenna for a moving body according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a side view of a mobile antenna according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view of an antenna for a moving body according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a side view of a mobile antenna according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of an antenna for a moving body according to an embodiment of the present invention.
  • 3 is a side view of the antenna for a moving body according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile antenna 100 is a flat array antenna 110, a conductive panel 120, a rotating plate 130, a support bracket 140, a motor 150,
  • the tray 180 is formed to include a dome cover (not shown).
  • the planar array antenna 110 functions to transmit and receive radio waves.
  • the planar array antenna 110 forms a planar propagation and radiation layer by a plurality of unit elements arranged.
  • the radio wave incidence and emission units 110a of the unit elements are arranged in the same plane direction, and thus, the flat array antenna 110 is configured to propagate the wave elements of the unit elements arranged in the same plane direction as described above.
  • the radiation part 110a forms a planar wave propagation and radiation layer.
  • the flat array antenna 110 is mounted on the moving body 200 in a rotatable structure for directivity to the radio waves.
  • the moving body of the present embodiment is a vehicle, but the present invention is not limited thereto, and includes all moving bodies moving by power such as a ship.
  • the planar array antenna 110 may be a satellite antenna for receiving satellite signals.
  • the horn array waveguide antenna is used as the planar array antenna 110, but the present invention is not limited thereto. At least one of the elements may be a planar waveguide antenna or the like consisting of a horn.
  • the conductive panel 120 extends inclined from at least a portion of the outermost portion of the planar entrance and emission layer of the planar array antenna 110. That is, the conductive panel 120 is inclinedly extended from at least a portion of the outermost part of the planar direction of the radio wave incidence and radiation layer to form an obtuse angle within 180 ° of the planar radio wave incidence and radiation layer. Accordingly, the conductive panel 120 is provided in a horn shape in an outward direction from the outermost portion of the entrance and emission layer of the flat array antenna 110. The conductive panel 120 may receive radio waves from the entrance / radiation layer of the planar array antenna 110, and the reception performance of the planar array antenna 110 is further improved by the conductive panel 120. do.
  • the conductive panel 120 may be an independent structure distinguished from the planar array antenna 110. Accordingly, the conductive panel 120 may have a fixing part fixed to a side surface of the planar array antenna 110. 2 and 3, the planar array antenna 110 is formed in a square shape based on a planar shape viewed from above, and the conductive panel 120 is fixed to the side of the planar array antenna 110. Comprising a shape having the government 122, four conductive panels 120 are fixed to the four sides of the flat array antenna 110, respectively. Accordingly, the planar array antenna 110 can receive radio waves that deviate from the periphery of the four sides in the plane direction with respect to the radiation and radiation layers of the radio waves, thereby maximizing the reception performance.
  • the length of the conductive panel 120 to be inclined may be formed in various lengths according to the size or design of the dome cover (not shown).
  • Tables 1 to 3 below are C (carrier wave) / comparing the reception performance of the conventional antenna for mobile and the reception performance of the antenna 100 for a mobile having a conductive panel 120 according to an embodiment of the present invention Table of N (noise) data.
  • the C / N data of the mobile antenna 100 having the conductive panel according to an embodiment of the present invention is compared with the C / N data of the conventional antenna for mobiles It is high. Through this, it can be seen that the reception performance of the mobile antenna according to an embodiment of the present invention has a more improved reception performance than the reception performance of the conventional antenna for moving objects.
  • the rotating plate 130 is rotatably installed on the upper portion of the tray 180, and the flat plate array antenna 110 is fixed to the rotating plate 130, so that the flat plate array antenna 110 of the rotating plate 130 Rotate in conjunction with rotation.
  • the support bracket 140 has a lower portion fixed to the upper surface of the tray 180 and supports the lower portion of the flat array antenna 110 through the upper portion.
  • the motor 150 provides power to the rotating plate 130, that is, the rotating plate 130 is rotated by the driving force of the motor 150.
  • the tray 180 is fixed to a panel of a moving object (not shown) such as a vehicle, and a flat array antenna 110, a rotating plate 130, a support bracket 140, and a motor 150 are disposed on the tray 180. ) Is installed.
  • the dome cover is coupled to the tray 180 in a state of protecting the flat array antenna 110 from the outside, and detailed illustration of the dome cover is omitted in the drawing.
  • Reference numerals 160 and 170 show LNB (LOW NOISE BLOCK DOWN CONVERTER) and a connector.
  • FIGS. 4 and 5 illustrate some modified forms of the mobile antenna 100 according to FIGS. 2 and 3, and as shown in FIG. 4 and FIG.
  • the conductive panel 120 is provided only on three sides. Accordingly, although the reception performance of the satellite signal may be reduced in part compared to the antenna for the moving object illustrated in FIGS. 2 and 3, the radiation and incident of the radio wave of the planar array antenna 110 are considered in consideration of the design and size of the dome cover. It illustrates an embodiment in which the conductive panel 120 is provided only in a portion of the outer side of the surface.
  • the planar array antenna can receive through the conductive panel up to a part of the radio wave that escapes out of the radio wave incident and emitting layer. Therefore, based on the installation area for the moving object, the reception performance of the planar array antenna can be maximized within the same area.
  • the conductive panel is integrally formed with the flat array antenna according to another embodiment of the present invention, and thus the conductive panel is integrally formed from the outermost portion of the radio wave incident and radiating layer of the flat array antenna. It may be in the form of an extension.

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Abstract

본 발명은 위성 신호의 송,수신을 위해 위성 방향으로 지향되는 회전형 구조이고 위성 신호에 대한 입사 및 방사의 유효 범위가 회전 이동하며 정해진 범위를 최대한 넓게 확보하도록 구성되는 이동체용 안테나에 관한 것으로 특히, 배열된 복수의 단위 엘리먼트(element)에 의해 평면형의 전파 입·방사층을 형성한 평판형 배열 안테나를 포함하며, 전파 입·방사층의 평면 방향 최외곽 중 적어도 일부로부터 전파 입·방사층과 180° 이내의 둔각을 형성하면서 경사지게 연장되는 혼 형상의 도전성 패널을 포함하는 특징이 있다.

Description

이동체용 안테나
본 발명은 이동체용 안테나에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 위성 신호의 양호한 송,수신을 위해 이동체의 이동에 따라 위성 방향으로 지향될 수 있는 회전형 구조인 동시에 위성 신호에 대한 입사 및 방사의 유효 범위가 회전 이동하는 정해진 범위를 포함해 최대한 넓게 확보될 수 있도록 구성되는 이동체용 안테나에 관한 것이다.
새로운 정보화 사회에 접어들어 많은 미디어들이 정보를 경쟁적으로 제공하고 있고, 통신기술의 발달과 대량의 정보를 신속하게 처리하는 시스템의 보급이 점차 확대됨에 따라, 위성을 통한 시스템간의 정보 전송은 이미 많은 분야에서 응용되고 있다. 특히, 최근에는 선박이나 차량과 같은 이동 시스템에 장착된 위성안테나와 위성간의 원활한 통신을 위해서, 이동체용 위성수신 장치의 필요성이 커지고 있다.
상기 이동체용 위성수신 장치는 수신기의 이동, 방향전환, 여러 가지 외란의 영향 등에 대하여, 안테나가 위성을 정확하게 지향하도록 하여 양호한 수신 상태를 유지하기 위한 장치이다. 따라서, 고정된 위성 수신장치와는 달리 위성을 추적하기 위한 보다 정교한 제어기술이 요구된다.
도 1은 종래의 차량에 설치되는 위성수신 장치(이하 위성안테나라 칭함)를 예시한 것으로서, 도시된 바와 같이, 종래의 위성안테나(10)는 차량(미도시)의 패널에 고정되는 트레이(13)와, 상기 트레이(13)의 상부에 회전 가능하게 설치되는 평판형 배열 안테나 패널(11)과, 상기 평판형 배열 안테나 패널(11)을 가려 보호하는 상태로 트레이(13)에 결합되는 돔형의 커버(12)를 포함하여 형성된다.
그러나, 상기한 종래의 차량용 위성안테나는 위성의 방향으로 지향되어 양호한 수신 상태를 유지하기 위해 회전하는 구조이므로, 평판형 배열 안테나 패널이 그 회전하는 동작 중에 돔형 커버의 내면과 간섭을 일으키지 않는 형태로 설계된다. 다시 말해, 돔형의 커버가 그 내측에 설치되는 평판형 배열 안테나 패널의 회전 반경을 모두 포함할 수 있어야 하므로, 차량용 위성안테나는 평판형 배열 안테나 패널의 측면과 돔형 커버의 내면 사이에 소정의 공간이 형성된다.
이에 따라, 차량용 위성안테나의 전체 크기가 비교적 커지는 반면에, 평판형 배열 안테나 패널의 전파에 대한 방사 및 입사면의 외곽 주연에 위성 신호를 수신하지 못하는 영역이 형성된다. 결과적으로, 차량용 위성안테나가 차량에서 차지하는 크기에 비해 상대적으로 평판형 배열 안테나 패널의 위성 신호에 대한 수신 성능이 극대화하지 못하는 현상으로 나타난다. 따라서 동일한 공간 내에서 차량용 위성안테나의 효율 및 이득(gain)을 보다 향상시킬 필요성이 있다.
본 발명은 상술한 종래의 문제점을 극복하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 위성 신호의 양호한 송,수신을 위해 이동체의 이동에 따라 위성 방향으로 지향될 수 있는 회전형 구조인 동시에 위성 신호에 대한 입사 및 방사의 유효 범위가 회전 이동하는 정해진 범위를 포함해 최대한 넓게 확보될 수 있도록 구성되는 이동체용 안테나를 제공하는데 있다.
상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명에 의한 이동체용 안테나는 배열된 복수의 단위 엘리먼트(element)에 의해 평면형의 전파 입·방사층을 형성한 평판형 배열 안테나를 포함하며, 전파에 대한 지향성을 위해 회전 가능한 구조로 이동체에 탑재되는 안테나에 있어서, 상기 전파 입·방사층의 평면 방향의 최외곽 중 적어도 일부로부터 평면형의 전파 입·방사층과 180° 이내의 둔각을 형성하면서 경사지게 연장되는 혼 형상의 도전성 패널을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 단위 엘리먼트(element) 중 적어도 하나는 혼(horn)을 포함하는 형태인 것일 수 있다.
또한, 상기 도전성 패널은 상기 평판형 배열 안테나와 구분되는 독립된 구조이며, 평판형 배열 안테나의 측면에 결합되는 고정부를 구비하는 형태인 것일 수 있다.
또한, 상기 도전성 패널은 상기 평판형 배열 안테나의 전파 입·방사층의 최외곽으로부터 일체로 연장되어 형성되는 것일 수 있다.
또한, 상기 평판형 배열 안테나는 상측 방향에서 본 평면 형상을 기준으로 사각 형태로 형성되며, 상기 도전성 패널은 상기 평판형 배열 안테나의 사각 평면의 네 모서리에 각각 구비되는 것일 수 있다.
본 발명에 따른 이동체용 안테나에 의해서 위성 신호의 양호한 송,수신을 위해 이동체의 이동에 따라 위성 방향으로 지향될 수 있는 회전형 구조이면서도 위성 신호에 대한 입사 및 방사의 유효 범위가 회전 이동하는 정해진 범위를 포함해 최대한 넓게 확보될 수 있고, 이를 통해 수신 효율 및 이득이 극대화될 수 있다.
도 1은 종래의 이동체용 안테나를 보인 분해사시도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동체용 안테나의 사시도,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동체용 안테나의 측면도,
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이동체용 안테나의 사시도,
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이동체용 안테나의 측면도.
이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동체용 안테나의 사시도이다. 도 3는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동체용 안테나의 측면도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동체용 안테나(100)는 평판형 배열 안테나(110), 도전성 패널(120), 회전판(130), 지지브라켓(140), 모터(150), 트레이(180), 돔 커버(미도시)를 포함하여 형성된다.
상기 평판형 배열 안테나(110)는 전파를 송·수신하는 기능을 하며, 이때 평판형 배열 안테나(110)는 배열된 복수의 단위 엘리먼트(element)에 의해 평면형의 전파 입·방사층을 형성한다. 도 2를 참조하면, 단위 엘리먼트의 전파 입·방사부(110a)가 동일한 평면 방향으로 배열되며, 이에 따라 평판형 배열 안테나(110)는 상기와 같이 동일한 평면 방향으로 배열된 단위 엘리먼트의 전파 입·방사부(110a)에 의해 평면형의 전파 입·방사층을 형성한다.
이러한 평판형 배열 안테나(110)는 전파에 대한 지향성을 위해 회전 가능한 구조로 이동체(200)에 탑재된다. 여기서, 본 실시예의 이동체는 차량을 예로 하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 선박 등 동력에 의해 이동하는 모든 이동체를 포함한다. 또한, 평판형 배열 안테나(110)는 위성 신호를 수신하는 위성 안테나일 수 있다.
그리고, 본 실시예에서는 평판형 배열 안테나(110)로써 혼(horn) 어레이 방식의 도파관 안테나를 예로 하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 평판형의 도파관 슬롯 안테나나 패치 어레이 안테나 또는 다수의 단위 엘리먼트(element) 중 적어도 하나는 혼(horn)으로 이루어지는 평판형의 도파관 안테나 등이 사용될 수 있다.
상기 도전성 패널(120)은 평판형 배열 안테나(110)의 평면형 입·방사층의 최외곽 중 적어도 일부로부터 경사지게 연장되는 형태이다. 즉, 도전성 패널(120)은 전파 입·방사층의 평면 방향의 최외곽 중 적어도 일부로부터 평면형의 전파 입·방사층과 180° 이내의 둔각을 형성하면서 경사지게 연장된 형태이다. 이에 따라, 도전성 패널(120)은 평판형 배열 안테나(110)의 입·방사층의 최외곽으로부터 바깥쪽 방향으로 혼 형상을 이루며 구비된다. 이러한 도전성 패널(120)은 평판형 배열 안테나(110)의 입·방사층으로부터 벗어나는 전파까지 수신될 수 있도록 하며, 이러한 도전성 패널(120)에 의해 평판형 배열 안테나(110)의 수신 성능이 보다 향상된다.
그리고, 도전성 패널(120)은 평판형 배열 안테나(110)와 구분되는 독립된 구조이고, 이에 따라 도전성 패널은 평판형 배열 안테나(110)의 측면에 고정되는 고정부를 구비하는 형태일 수 있다. 도 2와 도 3을 참조하면, 평판형 배열 안테나(110)는 상측에서 본 평면 형상을 기준으로 사각 형태로 이루어지며, 도전성 패널(120)은 평판형 배열 안테나(110)의 측면에 고정되는 고정부(122)를 구비하는 형태로 이루어져, 네 개의 도전성 패널(120)이 평판형 배열 안테나(110)의 네 측면에 각각 고정된다. 이에 따라, 평판형 배열 안테나(110)는 전파의 입·방사층을 기준으로 평면 방향을 기준으로 사방의 주연으로 벗어나는 전파까지 수신할 수 있게 되어 수신 성능이 극대화될 수 있다.
그리고, 도전성 패널(120)의 경사지게 연장되는 길이는 후술되는 돔 커버(미도시)의 크기나 디자인에 따라 다양한 길이로 형성될 수 있다.
아래의 표 1 내지 표 3은 종래 이동체용 안테나의 수신 성능과 본 발명의 일 실시예에 따른 도전성 패널(120)을 구비하는 이동체용 안테나(100)의 수신 성능을 비교한 C(carrier wave)/N(noise) 데이터의 표이다.
표 1
주파수(Freq) 도전성 패널 무(無) 도전성 패널 유(有)
12290 11.2 11.9
12330 10.7 11.4
12410 10.6 11.3
12450 10 10.8
12490 10.7 11.2
12530 10.3 10.9
12570 9.5 10.1
12610 10.6 11
12650 10.4 11
12730 11.5 11.7
표 2
주파수(Freq) 도전성 패널 무(無) 도전성 패널 유(有)
12290 10.9 11.4
12330 10.4 10.9
12410 10.8 11.2
12450 10.2 10.9
12490 10.3 11.3
12530 10.6 10.9
12570 9.3 9.8
12610 10.3 11
12650 10.3 11.2
12730 11.4 11.9
표 3
주파수(Freq) 도전성 패널 무(無) 도전성 패널 유(有)
12290 11 11.9
12330 10.7 11.4
12410 11.1 11.6
12450 10.2 11.1
12490 10.8 11.7
12530 10.4 11.1
12570 9.3 10.2
12610 10.4 11.1
12650 10.6 11.4
12730 11.6 12
표 1 내지 3에 예시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따라 도전성 패널을 구비하는 이동체용 안테나(100)의 C/N 데이터의 값이 종래 이동체용 안테나의 C/N 데이터의 값에 비해 높은 것을 알 수 있다. 이를 통해 본 발명의 일 실시예에 따른 이동체용 안테나의 수신 성능이 종래 이동체용 안테나의 수신 성능에 비해 보다 향상된 수신 성능을 갖게되는 것을 확인할 수 있다.
그리고, 상기 회전판(130), 지지브라켓(140), 모터(150), 트레이(180), 돔 커버는 통상의 차량용 안테나에 사용되는 것과 동일하거나 유사한 구성이므로, 본 실시예에서 이에 대한 상세 설명은 생략하며, 이하에서 간략하게 설명한다.
상기 회전판(130)은 상기 트레이(180)의 상부에 회전 가능하게 설치되며, 이러한 회전판(130)에 평판형 배열 안테나(110)가 고정되므로써, 평판형 배열 안테나(110)는 회전판(130)의 회전에 연동하여 회전된다.
상기 지지브라켓(140)은 하부가 트레이(180)의 상면에 고정되며, 상부를 통해 평판형 배열 안테나(110)의 하부를 지지한다.
상기 모터(150)는 회전판(130)에 동력을 제공하는 것으로서, 다시 말해 모터(150)의 구동력에 의해 회전판(130)은 회전 동작을 하게 된다.
상기 트레이(180)는 차량과 같은 이동체(미도시)의 패널에 고정되며, 이러한 트레이(180)의 상부에 평판형 배열 안테나(110), 회전판(130), 지지브라켓(140), 모터(150) 등이 설치된다.
상기 돔 커버는 평판형 배열 안테나(110)를 외부로부터 가려 보호하는 상태로 트레이(180)에 결합되며, 도면에서 돔 커버에 대한 상세 도시는 생략하였다.
미설명 부호 160과 170은 LNB(LOW NOISE BLOCK DOWN CONVERTER)와 커넥터를 보인 것이다.
그리고, 도 4와 도 5는 도 2 및 도 3에 따른 이동체용 안테나(100)에서 일부 변형된 형태를 예시한 도면으로서, 도시된 바와 같이 사각 형태의 평판형 배열 안테나(110)의 네 측면 중에서 세 측면에만 도전성 패널(120)이 구비된 형태이다. 따라서, 상술한 도 2 및 도 3에 예시된 이동체용 안테나에 비해 위성 신호의 수신 성능이 일부 저하되겠지만, 돔 커버의 디자인이나 크기 등을 고려하여 평판형 배열 안테나(110)의 전파의 방사 및 입사면의 외곽 중 일부 영역에만 도전성 패널(120)이 구비되는 형태를 예시한 것이다.
상기한 설명을 통해 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따른 이동체용 안테나에 의해서, 평판형 배열 안테나가 그 전파 입·방사층의 바깥으로 벗어나는 전파의 일부까지 도전성 패널을 통해 수신할 수 있으므로, 이동체에 대한 설치 면적을 기준으로, 동일한 면적내에서 평판형 배열 안테나의 수신 성능이 극대화될 수 있다.
그리고, 도면에 도시하지 않았지만, 본 발명의 다른 실시예에 따라 도전성 패널은 평판형 배열 안테나와 일체로 성형되고, 이에 따라 도전성 패널이 평판형 배열 안테나의 전파 입·방사층의 최외곽으로부터 일체로 연장되는 형태일 수 있다.
이상에서 설명한 것은 본 발명에 따른 이동체용 안테나를 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 실용신안등록청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.

Claims (5)

  1. 배열된 복수의 단위 엘리먼트(element)에 의해 평면형의 전파 입·방사층을 형성한 평판형 배열 안테나를 포함하며, 전파에 대한 지향성을 위해 회전 가능한 구조로 이동체에 탑재되는 안테나에 있어서,
    상기 전파 입·방사층의 평면 방향의 최외곽 중 적어도 일부로부터 평면형의 전파 입·방사층과 180° 이내의 둔각을 형성하면서 경사지게 연장되는 혼 형상의 도전성 패널을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동체용 안테나.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단위 엘리먼트(element) 중 적어도 하나는 혼(horn)을 포함하는 형태인 것을 특징으로 하는 이동체용 안테나.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 도전성 패널은 상기 평판형 배열 안테나와 구분되는 독립된 구조이며, 평판형 배열 안테나의 측면에 결합되는 고정부를 구비하는 형태인 것을 특징으로 하는 이동체용 안테나.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 도전성 패널은 상기 평판형 배열 안테나의 전파 입·방사층의 최외곽으로부터 일체로 연장되어 형성되는 것을 특징으로 하는 이동체용 안테나.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 평판형 배열 안테나는 상측 방향에서 본 평면 형상을 기준으로 사각 형태로 형성되며, 상기 도전성 패널은 상기 평판형 배열 안테나의 사각 평면의 네 모서리에 각각 구비되는 것을 특징으로 하는 이동체용 안테나.
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