WO2012096544A2 - 무도금 방사체를 포함하는 안테나 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an antenna, in particular a base station antenna.
- the antenna has a radiation pattern for transmitting and receiving an RF signal (Radio Frequency), and generally has a structure shown in FIG. 1 below.
- RF signal Radio Frequency
- 1 is a cross-sectional view showing a general antenna.
- the antenna includes a reflector plate 100, a first radiator 102, a second radiator 104, a power divider 120, and a power cable 130.
- the first radiator 102 includes a first radiating member 110, a second radiating member 112, a feeding part 114, a balloon 116, and a feeding line 118.
- the feed part 114 and the balloon part 116 penetrate the reflecting plate 100, as shown in FIG. 1, and are connected to a power distributor 120 positioned on the rear side of the reflecting plate 100.
- the connection is made by soldering.
- the feed line 118 penetrates the reflecting plate 100 and is directly connected to the balloon 116, that is, soldered.
- the feed part 114 and the balloon part 116 are soldered and connected to the reflecting plate 100 which is a ground.
- solders are performed to stably implement each radiator 102 and 104 in the antenna, and two to connect the power cable 130 to the power divider 120. Soldering is performed. In conclusion, a total of 12 solders are performed.
- the radiator 102 or 104 had to be plated with an alloy of copper and tin for the soldering.
- the antenna has no method of adjusting the beam pointing error, the beam tracking error, and the polarization isolation.
- the present invention provides an antenna, particularly an unplated radiator, which has excellent electrical properties while reducing manufacturing costs and time.
- the antenna includes a reflector; An insulation unit arranged on one surface of the reflector; And a first radiator positioned on the insulation and having a feed part, a first radiating member connected to the feed part, a balloon part, and a second radiating member connected to the balun part.
- a first space is formed in the feed portion, and a first feed line is arranged in the first space.
- Antenna is a reflector; And a first radiator positioned on the reflector and having a feed part, a first radiating member connected to the feed part, a balun part, and a second radiating member connected to the balun part.
- a first space is formed in the first feed portion
- a second space is formed in the balun portion
- a first feed line is arranged into the second space through the first space, and the first feed line And the balloon portion are capacitively coupled.
- Antenna according to another embodiment of the present invention is a reflector; A first radiator, a second radiator, and a third radiator sequentially arranged on the reflecting plate; A first choke member positioned between the first radiator and the second radiator; And a second choke member positioned between the second radiator and the third radiator.
- the distance between the imaginary center line of the second radiator and the first choke member is different from the distance between the center line and the second choke member.
- the feed line is capacitively coupled rather than directly connected to the radiator. Therefore, it is not necessary to plate the radiator of the antenna, and as a result, the manufacturing cost and time of the antenna can be reduced.
- the radiators are located only on the upper surface of the reflector in the antenna, the portion of the antenna to be soldered may be significantly reduced. Thus, the manufacturing cost and time of the antenna can be reduced.
- the antenna may arrange choke members between radiators to achieve beam pointing errors, beam tracking errors, and interpolarization isolation within tolerance.
- 1 is a cross-sectional view showing a general antenna.
- FIG. 2 is a view schematically showing an antenna according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a perspective view showing the structure of an antenna according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a perspective view illustrating an exploded structure of an antenna according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a perspective view showing the structure of an antenna according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a top view illustrating the structure of the antenna of FIG. 5.
- FIG. 7 is a view showing the characteristics of the antenna of the present invention.
- balloon portion 234 feeder
- balun unit 218 first feed line
- second feed line 220 power divider
- 500, 502 vertical member 510, 512, 514: choke member
- FIG. 2 is a view schematically showing an antenna according to a first embodiment of the present invention.
- the antenna of the present embodiment is, for example, an antenna used in a base station, and includes a reflector 200, a first radiator 202, a second radiator 204, an insulator 206, and a power divider 220. ) And a power cable 240.
- Reflector 200 is made of a conductor, and serves as a reflector and ground.
- the reflector 200 is connected to the outer conductor 244 of the power cable 240 to operate as ground.
- the first radiator 202 is a device for generating a radiation pattern and includes two radiation members 210 and 212, a power supply 214, and a balloon 216 for a plurality of radiation members, for example, a fragment wave. And a first feed line 218.
- a power supply 214 for supplying power to the first radiator 202.
- a balloon 216 for a plurality of radiation members, for example, a fragment wave.
- a first feed line 218 for example, a fragment wave.
- four radiation members, four feed parts, and two feed lines are required.
- the antenna is made of a radiator for outputting a fragment wave.
- the feeder 214 is related to the feeder, although not shown in FIG. 2, the feeder 214 has a first space (eg, a hole) formed in the longitudinal direction, that is, the direction perpendicular to the reflector 200. .
- a first space eg, a hole
- the balloon portion 216 is formed corresponding to the power supply portion 214, and although not illustrated in FIG. 2, a second space is formed in the balloon portion 216.
- the first feed line 218 is arranged in the first space of the feed portion 214 and the second space of the balun portion 216.
- the first feed line 218 is not in physical contact with the feed portion 214 and the balloon portion 216, in particular capacitively coupled with the balloon portion 216.
- the second radiator 204 is an element that outputs a predetermined radiation pattern, and includes radiating members 230 and 232, a feeding part 234, a balloon 236, and a second feeding line 238.
- the structure and arrangement of the second radiator 204 are substantially the same as the first radiator 202, the description thereof will be omitted.
- the insulator 206 is an insulator and is arranged between the first radiator 202 and the reflector 200 and between the second radiator 204 and the reflector 200. That is, the first radiator 202 and the second radiator 204 are arranged on the same insulator 206. As a result, the first radiator 202 and the reflector 200 are capacitively coupled, and the second radiator 204 and the reflector 200 are capacitively coupled.
- the first radiator 202 may be arranged over the first insulator, and the second radiator 204 may be arranged over the second insulator separated from the first insulator. That is, there may be separate insulation to support the radiators 202 and 204.
- the power divider 220 is arranged on the rear side of the reflector 200 and serves to distribute the power input from the outside, for example, the power input through the power cable 240 to the radiators 202 and 204. do.
- the structure of the power divider 220 is not particularly limited as long as it can distribute power.
- Feed lines 218 and 238 are connected to a power divider 220 as shown in FIG.
- feed lines 218 and 238 are each electrically connected to an end of a distribution line of power divider 220, and inner conductor 242 of power cable 240 is an input port of power divider 220. Leads to. As a result, the power input through the power cable 240 is distributed to the feed lines 218 and 238.
- the first feed line 218 penetrates the reflector plate 200 and the insulation portion 206 as shown in FIG. 2 to provide a space for the feed portion 214 and the balloon portion 216. Are arranged. Thus, holes through which the first feed line 218 can pass are formed on the reflecting plate 200 and the insulating portion 206, respectively.
- the second feed line 238 penetrates the reflecting plate 200 and the insulating portion 206 and is arranged in the spaces of the feed portion 234 and the balloon portion 236.
- the antenna of the present invention has different characteristics from the conventional antenna.
- the radiator is arranged to penetrate from the upper surface of the reflector to the rear surface, but in the antenna of the present invention, the radiator 202 or 204 is located only on the upper surface of the reflector 200 without passing through the reflector 200. Since the characteristics of the antenna tend to be lowered as the holes of the reflector are larger, the characteristics of the antenna of the present invention may be superior to those of the conventional antenna.
- the feed line is directly connected (soldered) to the feed section of the radiator.
- the radiator had to be plated with a plating material, for example, a compound of copper and tin, in order to solder the feed line to the feed section.
- a plating material for example, a compound of copper and tin
- plating costs were added and additional plating processes were needed.
- the feed line 218 or 238 is capacitively coupled to the balloon 216 or 236 without being directly connected to the balloon 216 or 236.
- the process of manufacturing the antenna can be simplified and the manufacturing cost can be reduced.
- the conventional antenna structure as shown in FIG. 1, at least 12 portions (parts indicated by dots) have to be soldered to implement the fragment wave, and at least 22 portions have to be soldered in the structure implementing the polarization wave.
- the antenna of the present invention as shown in FIG. 2, only four parts may be soldered to implement a fragment wave or only eight parts may be soldered to implement a double wave. That is, the soldered portion in the antenna of the present invention can be reduced by about 67% compared to conventional antennas. Thus, the cost due to the soldering can be reduced and the process time for performing soldering can be reduced.
- the antenna of the present invention can shorten the manufacturing process step and time compared to the conventional antenna, and can reduce the manufacturing cost. As a result, the antenna of the present invention can satisfy excellent electrical characteristics while being realized at low cost.
- the antenna of the present invention implements broadband.
- radiators for example, ten radiators may be sequentially arranged on the reflector plate 200.
- one power divider may be electrically connected with two radiators.
- FIG 3 is a perspective view showing the structure of an antenna according to an embodiment of the present invention
- Figure 4 is a perspective view showing an exploded structure of an antenna according to an embodiment of the present invention.
- the insulating portions 206A or 206B and the radiators 202 or 204 are sequentially arranged on the upper surface of the reflector 200.
- the first radiator 202 is a structure capable of outputting a polarized wave, for example, radiating members 210, 212 having a fan shape , 320 and 322, feed portions 214 and 330, and balloon portions 216 and 332.
- the spaces 310, 314, 312 or 316 are formed in the feed portions 214 and 330 and the balloon portions 216 and 332, respectively, and the feed line 218 is the feed portion 214 and the balloon portion 216.
- the feed line 300 is arranged into the spaces 314 and 316 of the feed portion 330 and the balloon 332.
- the feed lines 218 and 300 are arranged to cross each other as shown in FIG. 4B, but are not physically connected.
- the second radiator 204 has a structure similar to the first radiator 202, a description thereof will be omitted.
- the structure of the power divider 220 will be described with reference to FIGS. 3B and 4B.
- the power divider 220 includes a first support 360, a first input support 362, and a first distribution line ( 364 and a first input port 366, a second support 370, a second input support 372, a second distribution line 374, and a second input port 376.
- the supports 360 and 370 are coupled with the reflector 200 such that the power divider 220 is stably coupled to the rear surface of the reflector 200.
- the input supports 362 and 372 support the input ports 366 and 376.
- Distribution lines 364 and 374 distribute the power supplied through power cable 240 and provide the distributed power to feed lines 218, 300, 238 and 340.
- the feed line 218 is connected to one end of the first distribution line 364 and the feed line 300 is connected to one end of the second distribution line 374 as shown in FIG. 4B.
- the feed line 238 is connected to the other end of the first distribution line 364, and the feed line 340 is connected to the other end of the second distribution line 374.
- the distribution structure can be variously modified.
- a first power cable is connected to the first input port 366 and a second power cable is connected to the second input port 376.
- the inner conductors of the power cables are electrically connected to distribution lines 364 and 374 through input ports 366 and 376.
- the outer conductors of the power cables are electrically connected to the supports 360, 362, 370 and 372, so that the reflector 200 physically connected to the supports 360 and 370 can operate as ground. .
- FIG. 5 is a perspective view showing the structure of an antenna according to a second embodiment of the present invention
- Figure 6 is a top view showing the structure of the antenna of FIG.
- the same reference numerals are used for the same elements as those of the antenna of the first embodiment among the components of the antenna of the present embodiment.
- the antenna of the present embodiment includes the reflector 200, the plurality of radiators 202 and 204, the insulation portions 206A and 206B, and the plurality of choke members 510, 512, and 514. Include.
- Vertical members 500 and 502 may be formed at both ends of the reflector 200, and the vertical members 500 and 502 affect the front and rear ratio and the beam width of the antenna.
- Choke members 510, 512, and 514 are arranged between radiation elements 202, 204, and the like.
- the choke members 510, 512, or 514 are spaced apart from the reflecting plate 200 by a predetermined distance, that is, capacitively coupled to the reflecting plate 200.
- the choke members 510, 512, or 514 are arranged to be spaced apart from the vertical members 500 and 502 by a predetermined distance.
- the radiator 204 is surrounded by choke members 512 and 514 and vertical members 500 and 502. In this case, the beam pointing error of the antenna can be improved.
- it may be configured to surround the radiator 202 or 204 with only choke members.
- the choke members may be spaced apart from the reflector 200.
- the middle line 602 of the choke members 510 and 512 may not coincide with the center line 600 of the radiator 202. That is, the distance between the choke member 510 and the centerline 600 of the radiator 202 may be different from the distance between the choke member 512 and the centerline 600 of the radiator 202.
- the interval D1 of is set appropriately.
- radiator 202 Although only one radiator 202 has been mentioned above, the designs of the plurality of radiators and associated choke members may all be the same or some may be different.
- the antenna of the present invention adjusts the ratio of L1 and L2 and the distance between the choke members 510, 512 or 514 and the reflector 200 in FIG. 5. ) Can be controlled.
- the antenna of the present exemplary embodiment installs choke members between the radiators on the reflector 200, adjusts the distance between the radiator and the corresponding choke members, and the distance between the reflector 200 and the choke member to prevent beam pointing errors, Control beam tracking error and isolation between the radiators.
- the choke members 510, 512, and 514 may be supported by a plastic support (not shown) to be stably fixed without directly contacting the reflector 200.
- a plastic support not shown
- the reflective plate 200 and the choke members 510, 512, and 514 are not directly connected, and thus, a passive intermodulation distortion (PIMD) can be prevented.
- PIMD passive intermodulation distortion
- holes may be formed in lower portions of the choke members 510, 152, and 514.
- the antenna of the present invention can provide excellent antenna characteristics while being implemented at low cost, in particular, PIMD is prevented and beam pointing error, beam tracking error and isolation are within acceptable range. Can be adjusted accordingly.
- FIG. 7 is a view showing the characteristics of the antenna of the present invention
- Figures 8 and 9 are views showing the ⁇ 45 ° polarization output from the antenna of the present invention.
- a characteristic experiment was conducted for an antenna in which ten radiators were sequentially arranged on a reflector and choke members exist between the radiators.
- the antenna of the present invention implements a desired frequency band, that is, a frequency band of 1710 MHz to 2170 MHz, and in particular, multiple bands may be implemented.
- the antenna of the present invention may have excellent return loss characteristics and isolation characteristics while implementing a desired frequency band.
- the horizontal half-angle beam width is 60 ° to 70 °
- the horizontal beam directivity angle is ⁇ 2 °
- the horizontal beam tracking ratio is less than 1.5 dB. That is, it is confirmed that the antenna of the present invention has a small beam tracking error within the allowable range.
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Abstract
제조 비용 및 시간을 절감하면서 우수한 전기적 특성을 가지는 안테나, 특히 무도금 방사체를 포함하는 안테나가 개시된다. 상기 안테나는 반사판, 상기 반사판의 일면 위에 배열된 절연부, 및 상기 절연부 위에 위치되며, 급전부, 상기 급전부와 연결된 제 1 방사 부재, 발룬부 및 상기 발룬부와 연결된 제 2 방사 부재를 가지는 제 1 방사체를 포함한다. 여기서, 상기 급전부에는 제 1 공간이 형성되며, 제 1 급전 선로가 상기 제 1 공간 내에 배열된다.
Description
본 발명은 안테나, 특히 기지국 안테나에 관한 것이다.
안테나는 RF 신호(Radio Frequency)를 송수신하는 방사 패턴(Radiation Pattern)을 가지며, 일반적으로 아래의 도 1에 도시된 구조를 가진다.
도 1은 일반적인 안테나를 도시한 단면도이다.
도 1을 참조하면, 안테나는 반사판(100), 제 1 방사체(102), 제 2 방사체(104), 전력 분배기(120) 및 전력 케이블(130)을 포함한다.
제 1 방사체(102)는 제 1 방사 부재(110), 제 2 방사 부재(112), 급전부(114),발룬부(116) 및 급전 선로(118)를 포함한다.
급전부(114) 및 발룬부(116)는 도 1에 도시된 바와 같이 반사판(100)을 관통하여 반사판(100)의 배면측에 위치하는 전력 분배기(120)에 연결된다. 여기서, 상기 연결은 납땜에 의해 이루어진다.
급전 선로(118)는 반사판(100)을 관통하여 발룬부(116)에 직접적으로 연결되며, 즉 납땜된다.
또한, 급전부(114) 및 발룬부(116)는 접지인 반사판(100)에 납땜 연결된다.
즉, 상기 안테나에서 각 방사체(102 및 104)를 안정적으로 구현하기 위하여 10개의 납땜(도 1에서 점으로 표시됨)이 수행되고, 전력 케이블(130)을 전력 분배기(120)에 연결하기 위하여 2개의 납땜이 수행된다. 결론적으로, 총 12개의 납땜이 수행된다.
도 1에서는 단편파가 구현될 때를 도시하였으나, 복편파를 구현할 때는 22개의 납땜이 요구된다.
즉, 많은 납땜 수행으로 인하여 상기 안테나의 제조 공정 시간이 증가하고 제조 비용이 증가하는 단점이 있다.
또한, 급전 선로(118)가 급전부(116)에 납땜되어야 하므로, 상기 납땜을 위해 방사체(102 또는 104)를 구리 및 주석의 합금물질로 도금하여야만 했다.
정리하면, 상기 안테나를 구현하기 위하여는 고비용이 요구되었고 제조 공정 시간이 증가될 수 있었다.
또한, 상기 안테나는 빔 포인팅 에러(Beam pointing error), 빔 트랙킹 에러(Beam tracking error) 및 편파간 격리도(Isolation)를 조정할 수 있는 방법이 없었다.
본 발명은 제조 비용 및 시간을 절감하면서 우수한 전기적 특성을 가지는 안테나, 특히 무도금 방사체를 포함하는 안테나를 제공하는 것이다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나는 반사판; 상기 반사판의 일면 위에 배열된 절연부; 및 상기 절연부 위에 위치되며, 급전부, 상기 급전부와 연결된 제 1 방사 부재, 발룬부 및 상기 발룬부와 연결된 제 2 방사 부재를 가지는 제 1 방사체를 포함한다. 여기서, 상기 급전부에는 제 1 공간이 형성되며, 제 1 급전 선로가 상기 제 1 공간 내에 배열된다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 안테나는 반사판; 상기 반사판 위에 위치되며, 급전부, 상기 급전부와 연결된 제 1 방사 부재, 발룬부 및 상기 발룬부와 연결된 제 2 방사 부재를 가지는 제 1 방사체를 포함한다. 여기서, 상기 제 1 급전부에는 제 1 공간이 형성되고, 상기 발룬부에는 제 2 공간이 형성되며, 제 1 급전 선로가 상기 제 1 공간을 통하여 상기 제 2 공간 내로 배열되고, 상기 제 1 급전 선로와 상기 발룬부는 용량 결합된다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안테나는 반사판; 상기 반사판 위에 순차적으로 배열된 제 1 방사체, 제 2 방사체 및 제 3 방사체; 상기 제 1 방사체와 상기 제 2 방사체 사이에 위치하는 제 1 초크 부재; 및 상기 제 2 방사체와 상기 제 3 방사체 사이에 위치하는 제 2 초크 부재를 포함한다. 여기서, 상기 제 2 방사체의 가상의 중심선과 상기 제 1 초크 부재 사이의 거리는 상기 중심선과 상기 제 2 초크 부재 사이의 거리와 다르다.
본 발명에 따른 안테나에서 급전 선로는 방사체에 직접적으로 연결되지 않고 용량 결합된다. 따라서, 상기 안테나의 방사체를 도금할 필요가 없으며, 그 결과 상기 안테나의 제조 비용 및 시간이 감소될 수 있다.
또한, 상기 안테나에서 방사체들이 반사판의 상면에만 위치하므로, 상기 안테나 제조시 납땜을 수행하여야할 부분이 상당히 감소할 수 있다. 따라서, 상기 안테나의 제조 비용 및 시간이 감소할 수 있다.
게다가, 상기 안테나는 방사체들 사이에 초크 부재들을 배열하여 빔 포인팅 에러, 빔 트랙킹 에러 및 편파간 격리도를 허용 범위 내로 구현할 수 있다.
도 1은 일반적인 안테나를 도시한 단면도이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 안테나를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나의 구조를 도시한 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나의 분해 구조를 도시한 사시도이다.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 안테나의 구조를 도시한 사시도이다.
도 6은 도 5의 안테나의 구조를 도시한 상면도이다.
도 7은 본 발명의 안테나의 특성을 도시한 도면이다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 안테나로부터 출력되는 ±45°편파를 도시한 도면들이다.
[부호의 설명]
200 : 반사판 202 : 제 1 방사체
204 : 제 2 방사체 206 : 절연부
210, 212, 230, 232 : 방사 부재 214 : 급전부
216 : 발룬부 234 : 급전부
236 : 발룬부 218 : 제 1 급전 선로
234 : 제 2 급전 선로 220 : 전력 분배기
240 : 전력 케이블 300 : 급전 선로
310, 312, 314, 316 : 공간 320, 322 : 방사 부재
330, 332 : 방사 부재 340 : 급전 선로
360, 370 : 지지부 362, 372 : 입력 지지부
364, 374 : 분배 선로 366, 376 : 입력 포트
500, 502 : 수직 부재 510, 512, 514 : 초크 부재
600 : 중심선 602 : 중간 라인
이하에서는 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 자세히 설명하도록 한다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 안테나를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 본 실시예의 안테나는 예를 들어 기지국에 사용되는 안테나로서, 반사판(200), 제 1 방사체(202), 제 2 방사체(204), 절연부(206), 전력 분배기(220) 및 전력 케이블(240)을 포함한다.
반사판(200)은 도체로 이루어지며, 반사체 및 접지로서 역할을 수행한다. 예를 들어, 반사판(200)은 전력 케이블(240)의 외부 도체(244)와 연결되어 접지로서 동작한다.
제 1 방사체(202)는 방사 패턴을 발생시키는 소자로서, 복수의 방사 부재들, 예를 들어 단편파를 위해 2개의 방사 부재들(210 및 212), 급전부(214), 발룬부(216) 및 제 1 급전 선로(218)를 포함한다. 물론, 복편파를 구현할 경우에는 4개의 방사 부재들, 4개의 급전부들 및 2개의 급전 선로들이 요구되나, 이하 설명의 편의를 위하여 상기 안테나가 단편파를 출력시키는 방사체로 이루어지는 것으로 가정한다.
급전부(214)는 급전과 관련되며, 도 2에 도시하지는 않았지만 급전부(214)에는 길이 방향, 즉 반사판(200)에 수직한 방향으로 제 1 공간(예를 들어, 홀)이 형성되어 있다.
발룬부(216)는 급전부(214)에 대응하여 형성되며, 도 2에 도시하지는 않았지만 발룬부(216)에는 제 2 공간이 형성되어 있다.
제 1 급전 선로(218)는 급전부(214)의 제 1 공간 및 발룬부(216)의 제 2 공간 내에 배열된다. 바람직하게는, 제 1 급전 선로(218)는 급전부(214) 및 발룬부(216)와 물리적으로 접촉되지 않으며, 특히 발룬부(216)와 용량 결합(coupling)된다.
제 2 방사체(204)는 소정 방사 패턴을 출력하는 소자로서, 방사 부재들(230 및 232), 급전부(234), 발룬부(236) 및 제 2 급전 선로(238)를 포함한다. 여기서, 제 2 방사체(204)의 구조 및 배열은 제 1 방사체(202)와 실질적으로 동일하므로, 이하 설명을 생략한다.
절연부(206)는 절연체로서, 제 1 방사체(202)와 반사판(200) 사이 및 제 2 방사체(204)와 반사판(200) 사이에 배열된다. 즉, 제 1 방사체(202) 및 제 2 방사체(204)가 동일한 절연부(206) 위에 배열된다. 결과적으로, 제 1 방사체(202)와 반사판(200)은 용량 결합되고, 제 2 방사체(204)와 반사판(200)도 용량 결합된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 제 1 방사체(202)는 제 1 절연부 위에 배열되고, 제 2 방사체(204)는 상기 제 1 절연부로부터 분리된 제 2 절연부 위에 배열될 수도 있다. 즉, 방사체들(202 및 204)을 지지하는 절연부들이 별도로 존재할 수 있다.
전력 분배기(220)는 반사판(200)의 배면측에 배열되며, 외부로부터 입력된 전력, 예를 들어 전력 케이블(240)을 통하여 입력된 전력을 방사체들(202 및 204)로 분배하는 역할을 수행한다. 다만, 전력 분배기(220)는 전력을 분배할 수 있는 한 그의 구조가 특별히 제한되지는 않는다.
급전 선로들(218 및 238)은 도 2에 도시된 바와 같이 전력 분배기(220)로 연결된다. 예를 들어, 급전 선로들(218 및 238)은 전력 분배기(220)의 분배 선로의 종단에 각기 전기적으로 연결되고, 전력 케이블(240)의 내부 도체(242)가 전력 분배기(220)의 입력 포트로 연결된다. 결과적으로, 전력 케이블(240)을 통하여 입력된 전력이 급전 선로들(218 및 238)로 분배된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 제 1 급전 선로(218)는 도 2에 도시된 바와 같이 반사판(200) 및 절연부(206)를 관통하여 급전부(214) 및 발룬부(216)의 공간들로 배열된다. 따라서, 반사판(200) 및 절연부(206) 상에는 제 1 급전 라인(218)이 통과할 수 있는 홀이 각기 형성된다. 또한, 제 2 급전 선로(238)는 반사판(200) 및 절연부(206)를 관통하여 급전부(234) 및 발룬부(236)의 공간들로 배열된다.
정리하면, 본 발명의 안테나는 종래의 안테나와 다른 특성들을 가진다.
첫번째, 종래의 안테나에서는 방사체가 반사판의 상면으로부터 배면으로 관통하여 배열되었으나, 본 발명의 안테나에서는 방사체(202 또는 204)는 반사판(200)을 관통하지 않고 반사판(200)의 상면에만 위치한다. 반사판의 홀이 커질수록 안테나의 특성이 저하되는 경향이 있기 때문에, 본 발명의 안테나의 특성이 종래 안테나보다 우수할 수 있다.
두번째, 종래의 안테나에서는 급전 선로가 방사체의 급전부에 직접적으로 연결(납땜)되었다. 이 경우, 상기 급전 선로를 상기 급전부에 납땜하기 위하여 상기 방사체를 도금 물질, 예를 들어 구리와 주석의 화합물질로 도금하여야 했다. 결과적으로, 도금 비용이 추가되고 및 도금 공정이 추가적으로 필요로 하였다. 그러나, 본 발명의 안테나에서는 급전 선로(218 또는 238)가 발룬부(216 또는 236)에 직접적으로 연결되지 않고 발룬부(216 또는 236)와 용량 결합한다. 결과적으로, 급전 선로(218 또는 238)를 발룬부(216 또는 236)에 납땜할 필요가 없기 때문에, 방사체(202 또는 204)를 도금할 필요가 없다. 따라서, 상기 안테나를 제조하는 공정이 간단하여지고 제조 비용이 감소될 수 있다.
세번째, 종래의 안테나 구조에서는 도 1에 도시된 바와 같이 단편파를 구현하기 위해서 최소 12개의 부분(점으로 표시된 부분)이 납땜되어야 했고 복편파를 구현하는 구조에서는 최소 22개의 부분이 납땜되어야 했다. 그러나, 본 발명의 안테나에서는 도 2에 도시된 바와 같이 단편파를 구현하기 위해서 4개 부분만 납땜되어도 되고 복편파를 구현하기 위하여 8개 부분만 납땜되어도 충분하다. 즉, 종래의 안테나에 비하여 본 발명의 안테나에서의 납땜 부분이 약 67% 감소될 수 있다. 따라서, 상기 납땜으로 인한 비용이 절감될 수 있고 납땜을 수행하기 위한 공정 시간이 감소될 수 있다.
요컨대, 본 발명의 안테나는 종래의 안테나에 비하여 제조 공정 단계 및 시간을 단축시킬 수 있으며, 제조 비용을 감소시킬 수 있다. 결과적으로, 본 발명의 안테나는 저가로 실현하면서 우수한 전기적 특성을 만족시킬 수 있다.
위에서 설명하지는 않았지만, 본 발명의 안테나는 광대역을 구현한다.
또한, 반사판(200) 위에는 3개 이상의 방사체들, 예를 들어 10 개의 방사체들이 순차적으로 배열될 수 있다. 이 경우, 하나의 전력 분배기는 2 개의 방사체들과 전기적으로 연결될 수 있다.
이하, 본 발명의 안테나의 구체적인 구조를 첨부된 도면들을 참조하여 상술하겠다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나의 구조를 도시한 사시도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나의 분해 구조를 도시한 사시도이다.
도 3(A) 및 도 4(A)를 참조하면, 반사판(200)의 상면 위에는 절연부(206A 또는 206B) 및 방사체(202 또는 204)가 순차적으로 배열된다.
제 1 방사체(202)의 구조를 도 3(A)를 참조하여 살펴보면, 제 1 방사체(202)는 복편파를 출력할 수 있는 구조이며, 예를 들어 부채꼴 형상을 가지는 방사 부재들(210, 212, 320 및 322), 급전부들(214 및 330) 및 발룬부들(216 및 332)을 포함한다. 여기서, 급전부들(214 및 330) 및 발룬부들(216 및 332)에는 각기 공간(310, 314, 312 또는 316)이 형성되고, 급전 선로(218)는 급전부(214) 및 발룬부(216)의 공간들(310 및 312) 내로 배열되며, 급전 선로(300)는 급전부(330) 및 발룬부(332)의 공간들(314 및 316) 내로 배열된다. 다만, 급전 선로들(218 및 300)은 도 4(B)에 도시된 바와 같이 상호 교차적으로 배열되기는 하나 물리적으로 연결되지는 않는다.
제 2 방사체(204)는 제 1 방사체(202)와 유사한 구조를 가지므로, 이하 설명을 생략하겠다.
전력 분배기(220)의 구조를 도 3(B) 및 도 4(B)를 참조하여 살펴보면, 전력 분배기(220)는 제 1 지지부(360), 제 1 입력 지지부(362), 제 1 분배 선로(364) 및 제 1 입력 포트(366), 제 2 지지부(370), 제 2 입력 지지부(372), 제 2 분배 선로(374) 및 제 2 입력 포트(376)를 포함한다.
지지부들(360 및 370)은 전력 분배기(220)가 반사판(200)의 배면에 안정적으로 결합되도록 반사판(200)과 결합된다.
입력 지지부들(362 및 372)은 입력 포트들(366 및 376)을 지지하는 역할을 수행한다.
분배 선로들(364 및 374)은 전력 케이블(240)을 통하여 공급된 전력을 분배하며, 분배된 전력을 급전 선로들(218, 300, 238 및 340)로 제공한다. 구체적으로는, 급전 선로(218)는 도 4(B)에 도시된 바와 같이 제 1 분배 선로(364)의 일단에 연결되고, 급전 선로(300)는 제 2 분배 선로(374)의 일단에 연결되며, 급전 선로(238)는 제 1 분배 선로(364)의 타단에 연결되고, 급전 선로(340)는 제 2 분배 선로(374)의 타단에 연결된다. 물론, 급전 선로들(218, 300, 238 및 340)이 분배 선로들(364 및 374)에 전기적으로 연결되는 한 분배 구조는 다양하게 변형될 수 있다.
제 1 입력 포트(366)에는 제 1 전력 케이블이 연결되며, 제 2 입력 포트(376)에는 제 2 전력 케이블이 연결된다. 여기서, 상기 전력 케이블들의 내부 도체들은 입력 포트들(366 및 376)을 통하여 분배 선로들(364 및 374)에 전기적으로 연결된다. 다만, 상기 전력 케이블들의 외부 도체들은 지지부들(360, 362, 370 및 372)에 전기적으로 연결되며, 그 결과 지지부들(360 및 370)과 물리적으로 연결된 반사판(200)이 접지로서 동작할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 안테나의 구조를 도시한 사시도이고, 도 6은 도 5의 안테나의 구조를 도시한 상면도이다. 다만, 본 실시예의 안테나의 구성 요소들 중 제 1 실시예의 안테나에서와 동일한 요소들에 대하여는 동일한 도면 부호를 사용하였다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 본 실시예의 안테나는 반사판(200), 복수의 방사체들(202 및 204), 절연부들(206A 및 206B) 및 복수의 초크 부재들(510, 512 및 514)을 포함한다.
반사판(200)의 양종단들에는 수직 부재들(500 및 502)이 형성될 수 있으며, 수직 부재들(500 및 502)은 안테나의 전후방비 및 빔 폭 등에 영향을 미친다.
초크 부재들(510, 512 및 514)은 복사 소자들(202, 204 등) 사이에 배열된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 초크 부재(510, 512 또는 514)는 반사판(200)으로부터 소정 거리만큼 이격되어 있으며, 즉 반사판(200)과 용량 결합된다. 또한, 초크 부재(510, 512 또는 514)는 수직 부재들(500 및 502)과도 소정 거리만큼 이격되어 배열된다.
전체적으로 살펴보면, 예를 들어 방사체(204)는 초크 부재들(512 및 514) 및 수직 부재들(500 및 502)에 의해 둘러싸인다. 이 경우, 안테나의 빔 포인팅 에러(beam pointing error)가 개선될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 초크 부재들만으로 방사체(202 또는 204)을 둘러싸도록 구성될 수도 있다. 이 경우에도 상기 초크 부재들은 반사판(200)으로부터 이격되어 배열될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 도 6에 도시된 바와 같이 초크 부재들(510 및 512)의 중간 라인(602)과 방사체(202)의 중심선(600)이 일치하지 않을 수 있다. 즉, 초크 부재(510)와 방사체(202)의 중심선(600)의 사이의 거리는 초크 부재(512)와 방사체(202)의 중심선(600) 사이의 거리와 다를 수 있다. 이것은 상기 안테나의 빔 포인팅 에러와 빔 트랙킹 에러(beam tracking error)를 조절하기 위해서이다. 즉, 본 발명의 안테나는 초크 부재들(510 및 512)의 중간 라인(602)과 방사체(202)의 중심선(600) 사이의 간격(D1)을 조정하여 빔 포인팅 에러 및 빔 트랙킹 에러를 조절한다. 특히, 안테나의 경사각에 따라 빔 포인팅 에러 및 빔 트랙킹 에러가 달라질 수 있으므로, 구현하고자 하는 경사각에 맞춰서 초크 부재들(510 및 512)의 중간 라인(602)과 방사체(202)의 중심선(600) 사이의 간격(D1)을 적절하게 설정한다.
위에서는 하나의 방사체(202)만을 언급하였지만, 복수의 방사체들과 관련 초크 부재들의 설계가 모두 동일할 수도 있고 일부 다를 수도 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명의 안테나는 도 5에서 L1과 L2의 비율과 초크 부재(510, 512 또는 514)와 반사판(200) 사이의 거리를 조정하여 편파간 격리도(Isolation)를 제어할 수 있다.
정리하면, 본 실시예의 안테나는 반사판(200) 위에 방사체들 사이에 초크 부재들을 설치하고 방사체와 해당 초크 부재들 사이의 거리, 반사판(200)과 해당 초크 부재 사이의 거리를 조정하여 빔 포인팅 에러, 빔 트랙킹 에러 및 상기 방사체들 사이의 격리도를 제어한다.
위에서 설명하지는 않았지만, 초크 부재들(510, 512 및 514)은 반사판(200)에 직접적으로 접촉되지 않으면서 안정적으로 고정되도록 플라스틱 지지체(미도시)에 의해 지지될 수 있다. 결과적으로, 반사판(200)과 초크 부재들(510, 512 및 514)이 직접적으로 연결되지 않으므로, 상호 변조 왜곡(Passive Intermodulation Distortion, PIMD)이 방지될 수 있다.
또한, 도 5에 도시된 바와 같이 초크 부재들(510, 152 및 514)의 하단 부분에는 홀이 형성될 수도 있다.
제 1 실시예 및 제 2 실시예의 안테나들을 종합하면, 본 발명의 안테나는 저가로 구현되면서 우수한 안테나 특성을 제공할 수 있으며, 특히 PIMD가 방지되고 빔 포인팅 에러, 빔 트랙킹 에러 및 격리도를 허용 범위 내에서 적절하게 조정할 수 있다.
도 7은 본 발명의 안테나의 특성을 도시한 도면이고, 도 8 및 도 9는 본 발명의 안테나로부터 출력되는 ±45°편파를 도시한 도면들이다. 여기서, 반사판 위에 10개의 방사체들이 순차적으로 배열되고 상기 방사체들 사이에 초크 부재들이 존재하는 안테나에 대한 특성 실험을 하였다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 안테나는 원하는 주파수 대역, 즉 1710㎒ 내지 2170㎒의 주파수 대역을 구현하였으며, 특히 다중 대역이 구현됨을 확인할 수 있다.
또한, 1710㎒ 내지 2170㎒의 주파수 대역에서 반사 손실(Return Loss)이 20㏈ 이상임을 S22 그래프를 통하여 확인할 수 있으며, 편파간 격리도가 30㏈ 이상임을 S12 그래프를 통하여 확인할 수 있다.
즉, 본 발명의 안테나는 원하는 주파수 대역을 구현하면서 우수한 반사 손실 특성 및 격리도 특성을 가질 수 있다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 수평 반치각 빔폭이 60°내지 70°이고, 수평 빔 지향각이 ±2°이며, 수평 빔 지향비(tracking error)가 1.5㏈ 미만임을 확인할 수 있다. 즉, 본 발명의 안테나가 허용 범위 내의 작은 빔 트랙킹 에러를 가짐이 확인된다.
상기한 본 발명의 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대한 통상의 지식을 가지는 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
Claims (19)
- 반사판;상기 반사판의 일면 위에 배열된 절연부; 및상기 절연부 위에 위치되며, 급전부, 상기 급전부와 연결된 제 1 방사 부재, 제 1 발룬부 및 상기 제 1 발룬부와 연결된 제 2 방사 부재를 가지는 제 1 방사체를 포함하되,상기 급전부에는 제 1 공간이 형성되며, 제 1 급전 선로가 상기 제 1 공간 내에 배열되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제1항에 있어서, 상기 제 1 공간에 대응하여 상기 절연부 및 상기 반사판에 각기 홀이 형성되고, 상기 제 1 발룬부에는 제 2 공간이 형성되며, 상기 제 1 절연부는 상기 반사판의 상면 위에 배열되고, 상기 제 1 급전 선로는 상기 반사판의 배면측으로부터 상기 반사판의 홀, 상기 절연부의 홀 및 상기 급전부의 제 1 공간을 통과하여 상기 제 1 발룬부의 제 2 공간 내로 길이 연장되며, 상기 급전 선로는 상기 제 1 발룬부와 용량 결합(coupling)되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제2항에 있어서, 상기 안테나는,상기 반사판의 상면 위에 배열된 절연부 위에 위치되며, 제 2 급전부, 상기 제 2 급전부와 연결된 제 3 방사 부재, 제 2 발룬부 및 상기 제 2 발룬부와 연결된 제 4 방사 부재를 가지는 제 2 방사체;상기 반사판의 배면측에 위치하는 전력 분배기; 및상기 반사판의 배면측에 위치하는 전력 케이블을 더 포함하되,상기 제 2 급전부에는 제 3 공간이 형성되고, 제 2 급전 선로가 상기 제 3 공간 내에 배열되며, 상기 제 1 급전 선로 및 상기 제 2 급전 선로는 상기 전력 분배기를 통하여 상기 전력 케이블의 내부 도체와 전기적으로 연결되고, 상기 반사판은 상기 전력 케이블의 외부 도체와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제1항에 있어서, 상기 제 1 방사체는 무도금되고, 상기 절연부는 상기 반사판의 상면 위에 배열되며, 상기 제 1 방사체는 상기 반사판의 배면에는 존재하지 않고 상기 반사판의 상면 측에만 위치하는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제1항에 있어서, 상기 반사판 위에는 복수의 방사체들 및 절연부들이 존재하되,하나의 절연부 위에는 2개의 방사체들이 배열되며, 하나의 전력 분배기에 2개의 방사체들이 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제5항에 있어서, 상기 반사판 위에는 순차적으로 배열된 상기 제 1 방사체, 제 2 방사체 및 제 3 방사체가 존재하며,상기 안테나는,상기 제 1 방사체와 상기 제 2 방사체 사이에 위치하는 제 1 초크 부재; 및상기 제 2 방사체와 상기 제 3 방사체 사이에 위치하는 제 2 초크 부재를 더 포함하되,상기 제 1 초크 부재와 상기 제 2 초크 부재 중 적어도 하나는 상기 반사판으로부터 물리적으로 이격되어 있는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제6항에 있어서, 상기 반사판의 양측면에는 제 1 수직 부재 및 제 2 수직 부재가 형성되되,상기 제 1 초크 부재와 상기 제 2 초크 부재 중 적어도 하나는 상기 수직 부재들과 용량 결합되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제6항에 있어서, 상기 제 2 방사체의 가상의 중심선과 상기 제 1 초크 부재 사이의 거리는 상기 중심선과 상기 제 2 초크 부재 사이의 거리와 다른 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제1항에 있어서, 상기 안테나는제 2 방사체; 및상기 반사판의 배면측에 위치하며, 제 1 분배 선로 및 제 2 분배 선로를 가지는 전력 분배기를 더 포함하되,상기 제 1 방사체는 4개의 방사 부재들을 가지고, 상기 제 2 방사체는 4개의 방사 부재들을 가지며, 상기 제 1 급전 선로는 상기 제 1 방사체의 방사 부재들 중 2개의 방사 부재들의 공간들로 배열되고, 제 2 급전 선로는 상기 제 1 방사체의 나머지 방사 부재들의 공간들로 배열되며, 제 3 급전 선로는 상기 제 2 방사체의 방사 부재들 중 2개의 방사 부재들의 공간들로 배열되고, 제 4 급전 선로는 상기 제 2 방사체의 나머지 방사 부재들의 공간들로 배열되며, 상기 제 1 급전 선로는 상기 제 1 분배 선로의 일단에 연결되고, 상기 제 2 급전 선로는 상기 제 2 분배 선로의 일단에 연결되며, 상기 제 3 급전 선로는 상기 제 1 분배 선로의 타단에 연결되고, 상기 제 4 급전 선로는 상기 제 2 분배 선로의 타단에 연결되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 반사판;상기 반사판 위에 위치되며, 급전부, 상기 급전부와 연결된 제 1 방사 부재, 제 1 발룬부 및 상기 제 1 발룬부와 연결된 제 2 방사 부재를 가지는 제 1 방사체를 포함하되,상기 급전부에는 제 1 공간이 형성되고, 상기 제 1 발룬부에는 제 2 공간이 형성되며, 제 1 급전 선로는 상기 제 1 공간을 통하여 상기 제 2 공간 내로 배열되고, 상기 제 1 급전 선로와 상기 제 1 발룬부는 용량 결합되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제10항에 있어서, 상기 안테나는,상기 반사판의 상면과 상기 제 1 방사체 사이에 배열된 제 1 절연부;상기 반사판의 상면 위에 배열된 제 2 절연부;상기 제 2 절연부 위에 배열되며, 제 2 급전부, 상기 제 2 급전부와 연결된 제 3 방사 부재, 제 2 발룬부 및 상기 제 2 발룬부와 연결된 제 4 방사 부재를 가지는 제 2 방사체;상기 반사판의 배면측에 위치하는 전력 분배기; 및상기 반사판의 배면측에 위치하는 전력 케이블을 더 포함하되,상기 제 3 급전부에는 제 3 공간이 형성되고, 제 2 급전 선로가 상기 제 3 공간 내에 배열되며, 상기 제 1 급전 선로 및 상기 제 2 급전 선로는 상기 전력 분배기를 통하여 상기 전력 케이블의 내부 도체와 전기적으로 연결되고, 상기 반사판은 상기 전력 케이블의 외부 도체와 전기적으로 연결되며, 상기 절연부들 및 상기 반사판에는 상기 급전 선로들을 상기 전력 분배기에 연결하기 위한 홀들이 형성되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제10항에 있어서, 상기 제 1 방사체는 무도금된 채로 상기 반사판의 상면 위에 배열되고 상기 반사판의 배면에는 존재하지 않으며, 상기 제 1 급전 선로는 상기 반사판을 관통하여 상기 제 1 공간으로 삽입되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제10항에 있어서, 상기 반사판 위에는 순차적으로 배열된 상기 제 1 방사체, 제 2 방사체 및 제 3 방사체가 존재하며,상기 안테나는,상기 제 1 방사체와 상기 제 2 방사체 사이에 위치하는 제 1 초크 부재; 및상기 제 2 방사체와 상기 제 3 방사체 사이에 위치하는 제 2 초크 부재를 더 포함하되,상기 제 1 초크 부재와 상기 제 2 초크 부재 중 적어도 하나는 상기 반사판으로부터 물리적으로 이격되어 있는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제13항에 있어서, 상기 반사판의 양측면에는 제 1 수직 부재 및 제 2 수직 부재가 형성되되,상기 제 1 초크 부재와 상기 제 2 초크 부재 중 적어도 하나는 상기 수직 부재들과 용량 결합되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제13항에 있어서, 상기 제 2 방사체의 가상의 중심선과 상기 제 1 초크 부재 사이의 거리는 상기 중심선과 상기 제 2 초크 부재 사이의 거리와 다른 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제10항에 있어서, 상기 안테나는제 2 방사체; 및상기 반사판의 배면측에 위치하며, 제 1 분배 선로 및 제 2 분배 선로를 가지는 전력 분배기를 더 포함하되,상기 제 1 방사체는 4개의 방사 부재들을 가지고, 상기 제 2 방사체는 4개의 방사 부재들을 가지며, 상기 제 1 급전 선로는 상기 제 1 방사체의 방사 부재들 중 2개의 방사 부재들의 공간들로 배열되고, 제 2 급전 선로는 상기 제 1 방사체의 나머지 방사 부재들의 공간들로 배열되며, 제 3 급전 선로는 상기 제 2 방사체의 방사 부재들 중 2개의 방사 부재들의 공간들로 배열되고, 제 4 급전 선로는 상기 제 2 방사체의 나머지 방사 부재들의 공간들로 배열되며, 상기 제 1 급전 선로는 상기 제 1 분배 선로의 일단에 연결되고, 상기 제 2 급전 선로는 상기 제 2 분배 선로의 일단에 연결되며, 상기 제 3 급전 선로는 상기 제 1 분배 선로의 타단에 연결되고, 상기 제 4 급전 선로는 상기 제 2 분배 선로의 타단에 연결되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 반사판;상기 반사판 위에 순차적으로 배열된 제 1 방사체, 제 2 방사체 및 제 3 방사체;상기 제 1 방사체와 상기 제 2 방사체 사이에 위치하는 제 1 초크 부재; 및상기 제 2 방사체와 상기 제 3 방사체 사이에 위치하는 제 2 초크 부재를 포함하되,상기 제 2 방사체의 가상의 중심선과 상기 제 1 초크 부재 사이의 거리는 상기 중심선과 상기 제 2 초크 부재 사이의 거리와 다른 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제17항에 있어서, 상기 방사체들과 상기 반사판 사이에는 절연부가 존재하며, 상기 제 1 초크 부재와 상기 제 2 초크 부재 중 적어도 하나는 상기 반사판과 용량 결합되는 것을 특징으로 하는 안테나.
- 제17항에 있어서, 상기 제 1 방사체는 제 1 급전부, 상기 제 1 급전부와 연결된 제 1 방사 부재, 제 1 발룬부 및 상기 제 1 발룬부와 연결된 제 2 방사 부재를 가지고, 상기 제 2 방사체는 제 2 급전부, 상기 제 2 급전부와 연결된 제 3 방사 부재, 제 2 발룬부 및 상기 제 2 발룬부와 연결된 제 4 방사 부재를 가지되,상기 제 1 급전부, 상기 제 1 발룬부, 상기 제 2 급전부 및 상기 제 2 발룬부에는 제 1 공간, 제 2 공간, 제 3 공간 및 제 4 공간이 각기 형성되고, 제 1 급전 선로가 상기 제 1 공간을 통하여 상기 제 2 공간으로 배열되며, 제 2 급전 선로가 상기 제 3 공간을 통하여 상기 제 4 공간으로 배열되고, 상기 제 1 급전 선로는 상기 제 1 발룬부와 용량 결합되며, 상기 제 2 급전 선로는 상기 제 2 발룬부와 용량 결합되고, 상기 제 1 급전 선로 및 상기 제 2 급전 선로는 상기 반사판의 배면측에 위치하는 전력 분배기에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 안테나.
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