WO2014061293A1 - 反射鏡アンテナ装置 - Google Patents

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道生 瀧川
良夫 稲沢
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    • H01Q1/288Satellite antennas

Definitions

  • the present invention relates to a reflector antenna device used for satellite communication, for example.
  • a reflector antenna having a circular aperture with an uneven surface is generally used. It is. With recent shaped beam antennas for satellites, demands such as gain improvement and suppression of isolation are increasing more than ever. As a measure for satisfying this requirement, for example, it is conceivable to increase the degree of freedom of forming irregularities on the mirror surface and increase the circular opening shape of the main reflecting mirror.
  • Non-Patent Document 1 A main reflecting mirror having such a rectangular opening shape is disclosed in Non-Patent Document 1 below, for example.
  • the shape of the beam irradiated from the primary radiator to the main reflector is circular even if the main reflector having a rectangular aperture shape is used. Yes (see FIG. 9).
  • the irradiation level of the surrounding portion in the example of FIG. 9, near the four corners of the opening shape
  • the degree of freedom of mirror surface modification is sufficiently increased.
  • the irradiation level of the surrounding portion is increased, there is a problem that the spillover loss from the portion not enlarged from the circular shape (in the example of FIG. 9, near the center of the opening shape) increases and the efficiency deteriorates .
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to obtain a reflecting mirror antenna device that can increase the degree of freedom of mirror surface modification without causing deterioration in efficiency.
  • a reflecting mirror antenna device includes a main reflecting mirror having a rectangular opening shape, and beam irradiating means for irradiating the main reflecting mirror with a rectangular beam similar to the opening shape of the main reflecting mirror. It is what I did.
  • the main reflecting mirror having a rectangular opening shape and a beam irradiation means for irradiating the main reflecting mirror with a rectangular beam similar to the opening shape of the main reflecting mirror are provided. Therefore, there is an effect that the degree of freedom of mirror surface modification can be increased without causing deterioration in efficiency.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a reflector antenna apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1 shows a cross section of the reflecting mirror antenna device, an opening shape when the main reflecting mirror 1 is viewed from the front, and an amplitude distribution of a beam irradiated to the opening of the main reflecting mirror 1.
  • the main reflecting mirror 1 has an irregular surface on the mirror surface to form a beam, and has a rectangular opening shape 2.
  • the primary radiator 3 is a radio wave irradiation source that irradiates the main reflector 1 with a rectangular beam similar to the aperture shape 2 of the main reflector 1.
  • the primary radiator 3 constitutes beam irradiation means.
  • the amplitude distribution 4 is an amplitude distribution of the beam irradiated to the main reflecting mirror 1 by the primary radiator 3.
  • the rectangular beam emitted from the primary radiator 3 is reflected by the main reflecting mirror 1, and the rectangular beam reflected by the main reflecting mirror 1 is emitted in a predetermined direction (required service area direction).
  • the amplitude distribution of the beam applied to the main reflecting mirror 1 is as shown in the amplitude distribution 4 in FIG.
  • the gain is improved by 0.2 dB or more at the evaluation points P1 to P12 and R1 as compared with the conventional reflector antenna device, and the isolation is obtained at the evaluation point I1. It is confirmed that the improvement is about 1 dB.
  • irradiation with a beam having a shape similar to the aperture shape of the main reflector improves the degree of freedom in determining the irregularities of the main reflector to form the shaped beam, that is, the degree of shaping of the mirror surface modification. It is shown that.
  • the main reflecting mirror 1 having the rectangular opening shape 2 and the rectangular beam similar to the opening shape 2 of the main reflecting mirror 1 are mainly reflected. Since it comprised so that the primary radiator 3 irradiated to the mirror 1 could be provided, there exists an effect which can raise the freedom degree of mirror surface modification, without causing deterioration of efficiency.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a reflector antenna device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the active phased array antenna 6 is a primary radiator having an amplifier and a phase shifter for each antenna element, and appropriately adjusts the amplification amount of each amplifier and the phase amount of the phase shifter so that each excitation coefficient of the primary radiator can be adjusted. By optimizing, a rectangular beam is irradiated.
  • the active phased array antenna 6 constitutes beam irradiation means.
  • an active phased array antenna 6 is used as a primary radiator.
  • the main phaser antenna 6 is used. Since the main reflecting mirror 1 can be irradiated with a rectangular beam similar to the opening shape 2 of the reflecting mirror 1, an effect of increasing the degree of freedom of mirror surface correction without deteriorating the efficiency is obtained. It is done.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a reflector antenna apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the sub-reflecting mirror 7 has a rectangular opening shape, and is a Cassegrain type reflecting mirror whose mirror surface is a rotating hyperboloid.
  • the multimode horn antenna 5 and the sub-reflecting mirror 7 constitute beam irradiation means.
  • the rectangular beam emitted from the multimode horn antenna 5 is directly irradiated onto the main reflecting mirror 1, but as shown in FIG.
  • the rectangular beam emitted from the sub-reflector 7 having a rectangular aperture shape may be reflected, and the main beam 1 may be irradiated with the rectangular beam reflected by the sub-reflector 7.
  • the same effects as those of the second embodiment can be obtained.
  • the rectangular beam emitted from the multimode horn antenna 5 is directly irradiated onto the main reflecting mirror 1, but as shown in FIG.
  • the rectangular beam emitted from the sub-reflector 8 having a rectangular aperture shape may be reflected, and the main reflector 1 may be irradiated with the rectangular beam reflected by the sub-reflector 8.
  • the same effects as those of the second embodiment can be obtained.
  • the sub-reflecting mirror 10 is a Cassegrain type reflecting mirror in which the mirror surface before the unevenness is a rotating hyperboloid, and the unevenness is applied using, for example, a nonlinear optimization method so that a rectangular beam can be obtained. ing.
  • the primary radiator 9 and the sub-reflecting mirror 10 constitute beam irradiation means.
  • the rectangular beam emitted from the multimode horn antenna 5 is reflected by the sub-reflecting mirror 7 having a rectangular aperture shape, and the rectangular beam reflected by the sub-reflecting mirror 7 is the main beam.
  • emitted from the primary radiator 9 is reflected by the sub-reflecting mirror 10 which has a rectangular opening shape, and the shape of the beam is reflected in the case of the reflection May be converted from a circular shape to a rectangular shape so that the main reflecting mirror 1 is irradiated with a rectangular beam.
  • FIG. FIG. 8 is a block diagram showing a reflector antenna device according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the sub-reflecting mirror 11 has a rectangular opening shape with irregularities on the mirror surface to form a beam. Further, when the sub-reflecting mirror 11 reflects the beam irradiated by the primary radiator 9, the shape of the beam is converted from a circular shape to a rectangular shape, and the main reflecting mirror 1 is irradiated with the rectangular beam. Thus, the mirror surface shape is modified.
  • the sub-reflecting mirror 11 is a Gregorian-type reflecting mirror in which the mirror surface before the unevenness is a spheroid, and the unevenness is applied using, for example, a nonlinear optimization method so that a rectangular beam can be obtained. ing.
  • the primary radiator 9 and the sub-reflecting mirror 11 constitute beam irradiation means.
  • the main reflecting mirror 1 can be irradiated with a rectangular beam similar to the opening shape 2 of the main reflecting mirror 1, the efficiency is not deteriorated as in the fourth embodiment.
  • the effect that the degree of freedom of mirror surface modification can be increased is obtained.
  • a reflecting mirror antenna device includes a main reflecting mirror having a rectangular opening shape, and beam irradiating means for irradiating the main reflecting mirror with a rectangular beam similar to the opening shape of the main reflecting mirror. Since the degree of freedom of mirror surface modification can be increased without degrading efficiency, it is suitable for use in satellite communications and the like.

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Abstract

 矩形の開口形状2を有する主反射鏡1と、その主反射鏡1の開口形状2と相似している矩形形状のビームを主反射鏡1に照射する一次放射器3とを備えるように構成する。一次放射器3としては、多モードホーンアンテナや、アクティブフェーズドアレーアンテナなどを用いることができる。これにより、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる。

Description

反射鏡アンテナ装置
 この発明は、例えば、衛星通信に用いられる反射鏡アンテナ装置に関するものである。
 衛星搭載用成形ビームアンテナとしては、要求されるサービスエリアに応じたビームを送受信することができるようにするため、鏡面に凹凸がつけられている開口形状が円形形状である反射鏡アンテナが一般的である。
 近年の衛星搭載用成形ビームアンテナでは、利得の向上やアイソレーションの抑圧などの要求が、これまで以上に高まっている。
 この要求を満足させる方策として、例えば、鏡面に凹凸をつける自由度を高くして、主反射鏡が有する円形の開口形状を大きくすることが考えられる。
 しかし、ロケットのフェアリングによる衛星搭載制約条件から、衛星が搭載することが可能なアンテナの大きさは限られているため、鏡面修整の自由度が限られている。
 そこで、衛星搭載制約条件下で、開口面積を最大限活用できるようにするために、円形の開口の四隅を搭載可能な限り大きくしている矩形の開口形状を有する主反射鏡を用いることが有効である。
 このような矩形の開口形状を有する主反射鏡は、例えば、以下の非特許文献1に開示されている。
J. Hartmann, J. Habersack, H.-J. Steiner, M. Lieke., "ADVANCED COMMUNICATION SATELLITE TECHNOLOGIES," Workshop on Space Borne Antennae Technologies and Measurement Techniques, 18. April 2002, ISRO, Ahmedabad, India.
 従来の反射鏡アンテナ装置は、以上のように構成されているので、矩形の開口形状を有する主反射鏡を用いても、一次放射器から主反射鏡に照射されるビームの形状は円形形状である(図9を参照)。このため、矩形形状の主反射鏡において、円形形状から拡大された周囲部分(図9の例では、開口形状の四隅付近)の照射レベルが低下して、鏡面修整の自由度を十分に高めることができなくなる。一方、周囲部分の照射レベルを高くすると、円形形状から拡大されていない部分(図9の例では、開口形状の中央付近)からのスピルオーバ損失が増加して効率が劣化してしまう課題があった。
 この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる反射鏡アンテナ装置を得ることを目的とする。
 この発明に係る反射鏡アンテナ装置は、矩形の開口形状を有する主反射鏡と、その主反射鏡の開口形状と相似している矩形形状のビームを主反射鏡に照射するビーム照射手段とを備えるようにしたものである。
 この発明によれば、矩形の開口形状を有する主反射鏡と、その主反射鏡の開口形状と相似している矩形形状のビームを主反射鏡に照射するビーム照射手段とを備えるように構成したので、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる効果がある。
この発明の実施の形態1による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。 実施の形態1の反射鏡アンテナ装置と従来の反射鏡アンテナ装置に対する成形ビームの評価点の比較例を示す説明図である。 この発明の実施の形態2による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。 この発明の実施の形態3による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。 この発明の実施の形態4による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。 この発明の実施の形態5による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。 この発明の実施の形態6による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。 この発明の実施の形態7による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。 非特許文献1に開示されている主反射鏡を用いている反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。
 以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1はこの発明の実施の形態1による反射鏡アンテナ装置を示す構成図である。
 図1では、反射鏡アンテナ装置の断面と、主反射鏡1を正面から見たときの開口形状と、主反射鏡1の開口に照射されるビームの振幅分布とを記載している。
 図1において、主反射鏡1はビームを形成するために鏡面に凹凸がつけられており、矩形の開口形状2を有している。
 一次放射器3は主反射鏡1の開口形状2と相似している矩形形状のビームを主反射鏡1に照射する電波照射源である。なお、一次放射器3はビーム照射手段を構成している。
 振幅分布4は一次放射器3によって主反射鏡1に照射されるビームの振幅分布である。
 次に動作について説明する。
 一次放射器3から出射された矩形形状のビームは主反射鏡1に反射され、主反射鏡1に反射された矩形形状のビームは所定方向(要求されるサービスエリアの方向)に放射される。
 このとき、主反射鏡1に照射されるビームの振幅分布は、図1の振幅分布4のようになる。
 ここで、図9に示している従来の反射鏡アンテナ装置では、主反射鏡上の振幅分布が、開口形状の四隅付近において、図1の振幅分布4よりも低下する。このため、開口形状の全域において、エネルギーに差が生じることになる。
 図2は実施の形態1の反射鏡アンテナ装置と従来の反射鏡アンテナ装置に対する成形ビームの評価点の比較例を示す説明図である。
 図2の横軸におけるP1~P12,R1は利得を評価する評価点であり、I1はアイソレーションを評価する評価点である。
 また、図2の縦軸は、評価点における要求利得及び要求アイソレーション値と、設計値との差であり、これの値が0に近づく方が性能がよいということになる。
 この実施の形態1の反射鏡アンテナ装置は、従来の反射鏡アンテナ装置と比べて、評価点P1~P12,R1では、利得が0.2dB以上改善しており、評価点I1では、アイソレーションが約1dB改善していることが確認される。
 このことは、主反射鏡の開口形状と相似な形状のビームを照射する方が、成形ビームを形成するための主反射鏡の凹凸の決定の自由度、即ち、鏡面修整の成形度が向上することを示している。
 以上で明らかなように、この実施の形態1によれば、矩形の開口形状2を有する主反射鏡1と、その主反射鏡1の開口形状2と相似している矩形形状のビームを主反射鏡1に照射する一次放射器3とを備えるように構成したので、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる効果を奏する。
実施の形態2.
 図3はこの発明の実施の形態2による反射鏡アンテナ装置を示す構成図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
 多モードホーンアンテナ5は複数の導波管モードが組み合わされて(例えば、導波管の基本モードと複数の高次モードが組み合わされている)、矩形形状のビームが照射されるように構成されている一次放射器である。多モードホーンアンテナ5はビーム照射手段を構成している。
 ここでは、導波管の基本モードと複数の高次モードが組み合わされている例を示しているが、これは一例に過ぎず、導波管の形状及びモードの組み合わせについては限定するものではない。
 この実施の形態2は、一次放射器として、多モードホーンアンテナ5を用いる実施態様であるが、一次放射器として、多モードホーンアンテナ5を用いる場合も、上記実施の形態1と同様に、主反射鏡1の開口形状2と相似している矩形形状のビームを主反射鏡1に照射することができるため、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる効果が得られる。
実施の形態3.
 図4はこの発明の実施の形態3による反射鏡アンテナ装置を示す構成図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
 アクティブフェーズドアレーアンテナ6はアンテナ素子毎に増幅器と位相器を備えている一次放射器であり、各々の増幅器の増幅量と位相器の位相量を適宜調整して、一次放射器の各励振係数を最適化することで、矩形形状のビームが照射されるように構成されている。なお、アクティブフェーズドアレーアンテナ6はビーム照射手段を構成している。
 この実施の形態3は、一次放射器として、アクティブフェーズドアレーアンテナ6を用いる実施態様であるが、一次放射器として、アクティブフェーズドアレーアンテナ6を用いる場合も、上記実施の形態1と同様に、主反射鏡1の開口形状2と相似している矩形形状のビームを主反射鏡1に照射することができるため、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる効果が得られる。
実施の形態4.
 図5はこの発明の実施の形態4による反射鏡アンテナ装置を示す構成図であり、図において、図3と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
 副反射鏡7は矩形の開口形状を有し、鏡面が回転双曲面であるカセグレン形式の反射鏡である。
 なお、多モードホーンアンテナ5及び副反射鏡7からビーム照射手段が構成されている。
 上記実施の形態2では、多モードホーンアンテナ5から出射された矩形形状のビームが、直接、主反射鏡1に照射されるものを示したが、図5に示すように、多モードホーンアンテナ5から出射された矩形形状のビームが、矩形の開口形状を有する副反射鏡7に反射され、副反射鏡7により反射された矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるようにしてもよく、上記実施の形態2と同様の効果を得ることができる。
実施の形態5.
 図6はこの発明の実施の形態5による反射鏡アンテナ装置を示す構成図であり、図において、図3と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
 副反射鏡8は矩形の開口形状を有し、鏡面が回転楕円面であるグレゴリアン形式の反射鏡である。
 なお、多モードホーンアンテナ5及び副反射鏡8からビーム照射手段が構成されている。
 上記実施の形態2では、多モードホーンアンテナ5から出射された矩形形状のビームが、直接、主反射鏡1に照射されるものを示したが、図6に示すように、多モードホーンアンテナ5から出射された矩形形状のビームが、矩形の開口形状を有する副反射鏡8に反射され、副反射鏡8により反射された矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるようにしてもよく、上記実施の形態2と同様の効果を得ることができる。
実施の形態6.
 図7はこの発明の実施の形態6による反射鏡アンテナ装置を示す構成図であり、図において、図5と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
 一次放射器9は円形形状のビームを照射する電波照射源である。
 副反射鏡10はビームを形成するために鏡面に凹凸がつけられて、矩形の開口形状を有している。
 また、副反射鏡10は、一次放射器9により照射されたビームを反射する際、そのビームの形状を円形形状から矩形形状に変換して、矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるように、鏡面形状が修整されている。
 副反射鏡10は、凹凸をつける前の鏡面が回転双曲面であるカセグレン形式の反射鏡であり、矩形形状のビームが得られるように、例えば、非線形最適化手法を用いて、凹凸がつけられている。
 なお、一次放射器9及び副反射鏡10からビーム照射手段が構成されている。
 上記実施の形態4では、多モードホーンアンテナ5から出射された矩形形状のビームが、矩形の開口形状を有する副反射鏡7に反射され、副反射鏡7により反射された矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるものを示したが、一次放射器9から出射された円形形状のビームが矩形の開口形状を有する副反射鏡10に反射され、その反射の際に、そのビームの形状が円形形状から矩形形状に変換されることで、矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるようにしてもよい。
 この場合も、主反射鏡1の開口形状2と相似している矩形形状のビームを主反射鏡1に照射することができるため、上記実施の形態4と同様に、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる効果が得られる。
実施の形態7.
 図8はこの発明の実施の形態7による反射鏡アンテナ装置を示す構成図であり、図において、図7と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
 副反射鏡11はビームを形成するために鏡面に凹凸がつけられて、矩形の開口形状を有している。
 また、副反射鏡11は、一次放射器9により照射されたビームを反射する際、そのビームの形状を円形形状から矩形形状に変換して、矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるように、鏡面形状が修整されている。
 副反射鏡11は、凹凸をつける前の鏡面が回転楕円面であるグレゴリアン形式の反射鏡であり、矩形形状のビームが得られるように、例えば、非線形最適化手法を用いて、凹凸がつけられている。
 なお、一次放射器9及び副反射鏡11からビーム照射手段が構成されている。
 上記実施の形態4では、多モードホーンアンテナ5から出射された矩形形状のビームが、矩形の開口形状を有する副反射鏡7に反射され、副反射鏡7により反射された矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるものを示したが、一次放射器9から出射された円形形状のビームが矩形の開口形状を有する副反射鏡11に反射され、その反射の際に、そのビームの形状が円形形状から矩形形状に変換されることで、矩形形状のビームが主反射鏡1に照射されるようにしてもよい。
 この場合も、主反射鏡1の開口形状2と相似している矩形形状のビームを主反射鏡1に照射することができるため、上記実施の形態4と同様に、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができる効果が得られる。
 なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 この発明に係る反射鏡アンテナ装置は、矩形の開口形状を有する主反射鏡と、その主反射鏡の開口形状と相似している矩形形状のビームを主反射鏡に照射するビーム照射手段とを備え、効率の劣化を招くことなく、鏡面修整の自由度を高めることができるので、衛星通信などに用いるのに適している。
 1 主反射鏡、2 矩形の開口形状、3 一次放射器(ビーム照射手段)、4 振幅分布、5 多モードホーンアンテナ(ビーム照射手段)、6 アクティブフェーズドアレーアンテナ(ビーム照射手段)、7 カセグレン形式の副反射鏡(ビーム照射手段)、8 グレゴリアン形式の副反射鏡(ビーム照射手段)、9 一次放射器(ビーム照射手段)、10 カセグレン形式の副反射鏡(ビーム照射手段)、11 グレゴリアン形式の副反射鏡(ビーム照射手段)。

Claims (9)

  1.  矩形の開口形状を有する主反射鏡と、
     上記主反射鏡の開口形状と相似している矩形形状のビームを上記主反射鏡に照射するビーム照射手段と
     を備えた反射鏡アンテナ装置。
  2.  ビーム照射手段は、複数の導波管モードが組み合わされている多モードホーンアンテナからなる一次放射器で構成されていることを特徴とする請求項1記載の反射鏡アンテナ装置。
  3.  ビーム照射手段は、アクティブフェーズドアレーアンテナからなる一次放射器で構成されていることを特徴とする請求項1記載の反射鏡アンテナ装置。
  4.  ビーム照射手段は、複数の導波管モードが組み合わされている多モードホーンアンテナからなる一次放射器と、矩形の開口形状を有する副反射鏡とから構成されており、
     上記一次放射器から照射された矩形形状のビームが上記副反射鏡に反射され、上記副反射鏡に反射された矩形形状のビームが主反射鏡に照射される
     ことを特徴とする請求項1記載の反射鏡アンテナ装置。
  5.  ビーム照射手段は、円形形状のビームを照射する一次放射器と、上記一次放射器により照射されたビームを反射して、上記ビームを主反射鏡に照射する副反射鏡とから構成されており、
     上記一次放射器により照射されたビームが上記副反射鏡に反射される際、上記ビームの形状が円形形状から矩形形状に変換されて、矩形形状のビームが上記主反射鏡に照射されるように、上記副反射鏡の鏡面形状が修整されている
     ことを特徴とする請求項1記載の反射鏡アンテナ装置。
  6.  副反射鏡は、カセグレン形式の副反射鏡であることを特徴とする請求項4記載の反射鏡アンテナ装置。
  7.  副反射鏡は、カセグレン形式の副反射鏡であることを特徴とする請求項5記載の反射鏡アンテナ装置。
  8.  副反射鏡は、グレゴリアン形式の副反射鏡であることを特徴とする請求項4記載の反射鏡アンテナ装置。
  9.  副反射鏡は、グレゴリアン形式の副反射鏡であることを特徴とする請求項5記載の反射鏡アンテナ装置。
PCT/JP2013/058996 2012-10-16 2013-03-27 反射鏡アンテナ装置 WO2014061293A1 (ja)

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