WO2015124252A1 - Antenne, insbesondere mobilfunkantenne - Google Patents
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Definitions
- Antenna in particular mobile radio antenna
- the invention relates to an antenna, in particular a mobile radio antenna, according to the preamble of claim 1.
- the invention is based on an antenna or an antenna structure, as it is known, for example, for a mobile radio antenna from EP 1 356 539.
- a mobile radio antenna known therefrom comprises a reflector which is generally vertical or predominantly vertically oriented and has a front and a rear side, wherein a plurality of radiator devices are usually provided on the front side of the reflector, usually arranged one above the other in the vertical direction.
- These radiator devices can be linearly polarized radiator devices or, for example, dual polarized radiator devices, which are preferably aligned at an angle of + 45 ° with respect to the horizontal or vertical.
- X-polarized radiator devices are also used.
- the antenna system can be used as a mono-band antenna, as Dual-band antenna or be designed as a multi-band antenna, so radiate in multiple frequency bands and / or received.
- radiators can be designed as single or, for example, dual-polarized radiators, which rise in front of a reflector surface or are arranged there.
- Radiator devices are usually protected on the radiator side by a radome permeable to electromagnetic radiation.
- a conventional housing cover is provided, which may for example consist of metal, in particular aluminum.
- the reflector is double-walled, with the formation of several juxtaposed cooling channels.
- the cooling channels should be aligned so that with appropriate mounting and positioning of the reflector during operation, the cooling channels extend at least substantially in the vertical direction.
- the object of the present invention is to provide an improved antenna and, in particular, an improved mobile radio antenna which also includes active heat-generating components in the sense of an active antenna, such as amplifiers, filter assemblies, etc., whereby a favorable cooling device is realized for these active heat-emitting components should be.
- an active cooling device is now proposed using at least one fan and / or fan, preferably two fans and / or fans, or three fans and / or fans.
- the cooling device according to the invention is preferably arranged within an antenna cover, possibly also in the region of an opening of the cover, so that the shielding device optionally at least partially even from the actual antenna cover, which usually at least partially comprises a radome protrude.
- the special feature in the context of the cooling device according to the invention is now that the at least one fan provided is housed within a fan shield.
- This shielding device referred to below as an HF fan shield, serves to ensure that no RF radiation from the fans used can radiate in the direction of the antenna elements, and vice versa, no radiofrequency radiation from the radiator devices within the antenna in the direction of the fans housed inside the fan shield can get.
- the at least two envisaged fans of the fan shield are preferably galvanically isolated o generally preferably electrically isolated within the fan shield housed, in particular fixed.
- the fan shield comprises side walls, which are formed by a larger base plate extending preferably by edgings.
- the side wall sections thus formed are separated from each other in their corner areas by a generally small-sized gap, so they do not touch each other. Because touch this preferred metal fan shield would create additional intermodulation problems. Otherwise, the folded sidewalls would have to be welded or soldered together in their corner areas in order to avoid intermodulation problems. But this would increase the design and manufacturing costs.
- an electronic control device provided for the at least two fans or fans can be stowed in a separate shielding device which is accommodated outside of the HF fan shield (this is ultimately a type of fan cover or shielding box).
- the electronic control device is housed together with the fans / fans within the RF fan shield.
- the RF fan shield according to the invention preferably has a number of air passage openings in its bottom plate, which is dimensioned larger than the side walls.
- the fans are mounted so that cooling air sucked from the outside through these air passage openings is distributed into the interior of the antenna device and can flow out over the active, heat-generating components, thus leading the heat to the outside.
- These air passage openings are dimensioned so that on the one hand they have the lowest possible air resistance, but on the other hand are not dimensioned so large that they are permeable to RF radiation. In other words, the size of the individual air passage openings chosen so that the shielding effect is as large as possible while the flow resistance remains as low as possible.
- the diameter size of the individual air passage openings or the size of the peripheral boundary of the individual air passage openings depends on the operating frequency of the antenna device, ie on the frequency band or frequency bands in which the individual radiator elements of the antenna device transmit and / or receive.
- the fan shield as a rule comprises the base plate, which faces the inside of the antenna and has air passage openings, and optionally also side webs or side walls.
- the RF fan shield can be at least substantially open, especially if it is positioned with its rear side forming the suction side immediately below a housing shield of the antenna device, usually on the reflector back, on which also the heat generating electronic components are housed.
- a housing shield of the antenna device usually on the reflector back, on which also the heat generating electronic components are housed.
- the back of the antenna housing a separately openable lid to quickly and easily reach the service of fans and / or fans.
- FIG. 1 shows a schematic arrangement of an antenna, in particular a mobile radio antenna with individual radiator devices, a reflector and a housing cover with a separate cover, below which the ventilation device according to the invention is provided;
- FIG. 2 shows a perspective view of the RF fan shield according to the invention in a first embodiment
- FIG. 3 a HF fan shield slightly modified from FIG. 2;
- Figure 4 a rear plan view of the open side of the Schirmungsbox
- FIG. 5 shows a view of the bottom plate provided with air passage openings from the bottom or air outlet side of the HF fan shield;
- Figure 6 a plan view of a fan with a
- Figure 7 is a schematic rather rear view of a fan in a fan cage
- Figure 8 a similar view to Figure 7, but rather from the front to a fan.
- FIG. 1 shows a schematic view of an antenna 1, in particular an obilfunkantenne. The drawing is only for the schematic representation of some of the essential components of such an antenna.
- the antenna 1 comprises an overall housing 3. Within the overall housing 3 is usually provided in the longitudinal direction of the antenna extending reflector 5, on the reflector front side 5a a number of radiators, radiator elements and / or radiator groups 7 are positioned. These can be any types of emitters, dipole emitters, square dipoles, so-called vector dipoles, patch emitters, etc. These may be simply polarized emitters or, for example, dual-polarized emitters, circularly polarized emitters, etc. In this respect, reference is made to all known radiators and radiator devices, in particular in connection with mobile radio antennas.
- Such an antenna is usually mounted with its longitudinal extent in the vertical direction V, wherein in particular in the case of dual-polarized radiators, these can be oriented at an angle of + - 45 ° relative to the horizontal or vertical.
- the overall housing 3 comprises a cover with a radome 3 'provided at least on the reflector front side 5a (where the radiators 7 are arranged) and permeable to electromagnetic radiation.
- the remaining parts 3 "of the overall housing 3 can also be formed or consist of a material other than the radome, that is, not necessarily formed from a dielectric medium.
- the overall housing arrangement 3 has at least one housing cover 13 opposite the housing front side 3a, that is to say on the rear side 3b of the housing, below which a fan and / or fan device 15, which is discussed below and is provided within the scope of the invention, is provided. which will be briefly referred to below as the fan module and / or fan module 15.
- a fan shield 19 shown in the following figures is accommodated, which in the following partially as an HF fan shield 19 or is referred to as a fan cover or partially as a shielding box 19.
- This HF fan shield 19 shows a housing bottom 21 and side walls 23, as can be seen in particular from FIGS. 2 to 5.
- a number of air passage openings 25 are introduced.
- FIG. 5 a schematic bottom view (ie on the air outlet side) and in FIGS. 6 and 7 is shown schematically one of the possible variants of a fan / fan 27 to be used, as viewed from the rear side and once more from the front side
- an electric motor 29, a rotation axis 30 and, for example, a fixed to the rotation axis 30 impeller 31 includes.
- the impeller 31 may preferably consist of a propeller 31 'or include this.
- a corresponding fan 27 is housed in a cage 33, which consists wholly or partly of metal and / or plastic or may comprise metal parts and / or plastic parts.
- the cage comprises on the suction side, ie on the so-called rear side 35a as on the outflow side, ie the front side 35b, a square base plate 35.1 in the exemplary embodiment shown.
- a circular recess 35.2 provided to form the suction opening in the base plate 35.1.
- a more or less congruent further base plate 35.3 is provided on the air outlet side, so offset lying parallel to the motor axis of rotation, wherein the two base plates 35.1 and 35.3 are connected by four sitting in the corner regions of the base plate rods 35.4.
- the suction or rear side (as shown in FIG. 8) comprises a large opening, which is covered by a grille 36 reproduced there, which barely represents an air resistance.
- Figure 6 also shows that one of the four webs 35.7, here the web 35.7 ', is wider than the other webs. Just behind this wider bridge 35.7 ', the electrical connection cable 38 is guided to the centrally located motor.
- a basically known, spider web-like grid arrangement 36 is provided on the suction side. Rich of the suction port 35a provided.
- the openings are left larger, here the fan / fan 27 is positioned directly above the respective group or pattern 26 of a plurality of a ventilator / fan 27 associated air passage openings 25.
- This air outlet side is also aligned to the inside of the antenna, so that no further protective measures are necessary here.
- such ventilators may for protection comprise a grid arrangement 36 which, for example, comprises radial webs in the circumferential direction starting from a center on which webs or ribs 37 are provided in the form of concentric circles are arranged circumferentially.
- the fans 27 are thus placed with their front outlet side 35b directly to the mounting locations 39 on the inner side 20a of the housing bottom 21 at the air passage openings 25 provided there.
- the mentioned air passage openings 25 are formed so that in the embodiment preferably made of metal or sheet metal housing 21 each centric to the fan 27 and thus centric to the axis of rotation 30 of the fan 27 in the embodiment shown full-surface central wall portion 25a is formed.
- This central wall section 25a is made of HF Shielding preferred closed (even if he could for example be provided with a correspondingly small-sized hole grid). From this central wall portion 25a go outwardly more or less radially extending and circumferentially offset material webs 25b, which pass in a circumferential, frame-shaped bottom portion 25c, which in turn is completely closed in the embodiment shown, although here, for example, this floor section as small perforated grid can be formed.
- each fan between which the corresponding plurality of air passage openings 25 are then offset in the circumferential direction.
- Shape and size of these air passage openings 25 may be identical or at least approximately identical.
- the size in the radial direction as in the circumferential direction that is, the dimensioning of the individual air passage openings 25 is tuned for each mounting location 39 to the operating frequency of the antenna, ie to the high frequency range of the antenna in which the emitters send and / or received.
- the openings are also designed so large that, when sufficient RF shielding is achieved, only a minimal impairment of as unimpeded an air flow as possible is generated. Therefore, the mentioned material webs 25b are also kept comparatively narrow in order nevertheless to make the air passage openings 25 as large as possible.
- the lower limit of the minimum transverse dimensions of the apertures is not determined by frequency, but depends on the number of apertures, their shapes and the required air flow rate. With a minimum transverse dimension of e.g. 5 mm and a maximum frequency of 2.7 GHz, corresponding to a wavelength of 111 mm, the minimum transverse dimension is 0.045 wavelengths.
- the openings 25 should be selected so that the circumferential length of the respective opening or of the respective slot 25, that is to say the edge length 28 delimiting the opening 25, has a size which satisfies the following inequality in relation to the operating frequency of the antenna
- Scope ⁇ So the edge length, the respective opening 25 is limited smaller than the wavelength ⁇ at the maximum frequency (operating frequency) of an associated antenna (mobile radio antenna).
- the circumference must therefore be smaller than 111 mm.
- the openings 25 should be formed such that the maximum opening or slot length satisfies the following equation Slit length ⁇ / 2
- the wavelength ⁇ is related to the maximum frequency of the cooled antenna / mobile antenna.
- the upper limit of the maximum transverse dimension is therefore 55.5 mm.
- an electric connection cable 38 must be routed to each electric motor.
- this electrical connection cable 38 must also cross the region of the air passage opening 25.
- at least one radially extending web of material 25 'b is provided whose web width is greater than the web width of the other webs 25 b.
- at least one wider web of material 25 'b is provided for each fan 27 per mounting place 39.
- This wider web of material 25 'b serves to allow an electrical connecting cable 38 to be laid directly behind this from an electrical or electronic control device to the respective electric motor of the fan, so that an optimal RF shielding also exists with respect to this electromagnetic line no RF radiation can be emitted from the electrical line to the outside in the direction of the radiator of the antenna or, conversely, can radiate an RF transmission power from the radiators of the antenna into the cooling device thus formed.
- it is basically sufficient if, for example, two or preferably three fans 27 are accommodated per HF fan shield 19.
- the grid or the pattern 26 of the air passage opening 25 can basically be designed for four (that is to say a plurality of) fans 27, which are arranged offset in the circumferential direction by 90 °, for example, as can be seen from FIGS. 3 to 5 , If an assembly station 39 is left free, an adhesive film is usually glued on here so that the cooling air sucked in from the rear side (which can ultimately be sucked in from the outside via suitable openings or grid openings in the housing cover of the antenna) is actually directed towards the outlet side electronic components that generate heat, is discharged without air from the outflow side can circulate laterally to the suction side of the cooling block.
- a cover plate could be mounted or a shield could be used which only has openings at the locations where fans are mounted.
- the RF fan shield 19 is designed and / or the mounting location within the antenna is designed such that when the HF fan shield 19 is inserted, the cooling air drawn in from the rear area of the fan shield is more or less is fully blown through the air passage opening 25 on the outlet side in the direction of the electronic components to be cooled, without this cooling air can flow back through the side walls 23 of the RF fan shield 19 to the suction side.
- the illustrated RF fan shield 19 may be formed of a dielectric material and coated with an electrically insulating layer, the RF fan shield 19 is preferably made from a sheet metal part formed by punching and edging.
- This gap 42 which is formed in each case in the associated corner region 43 between two adjacent side walls 23, is provided so that no galvanic contacting between the respective two adjacent side walls 23 is caused here, which in turn could lead to intermodulation problems which should be avoided.
- an additional wall section 24 lying opposite the housing bottom 21 is formed on a side wall in the exemplary embodiment according to FIG. 3, which can be referred to as cover section 24.
- This cover portion 24 is designed only strip-shaped and covers only a relatively small proportion of the housing bottom 21.
- This, however, is a chamber-shaped Edge portion 45 is formed, in which an electrical and / or electronic control device for operating the fans can be accommodated.
- the individual fans can be controlled or the functionally correct operation can be monitored.
- the cooling capacity can also be adjusted and changed by changing the speed of the fans.
- this electrical / electronic control device 46 is also accommodated within the HF fan shield 19 in an RF-shielded manner.
- the described RF shielding for a fan module for active antennas, in particular active mobile radio antennas thus distinguishes itself by various features.
- the following features may preferably be provided for optimization:
- the RF shielding, that is to say the HF fan shield 19, preferably consists of a one-piece metal part, preferably of sheet metal, which may be provided or bounded by side walls preferably made by folding. This RF fan shield is preferably not completely closed.
- the RF fan shield 19 includes openings for passing an airflow. These openings are an integral part of the RF shielding.
- the dimensioning of the opening for the passage of air is tuned to the operating frequency of the antenna, ie to the high frequency at which the antenna transmits and / or em catches.
- the fan / fan, the wiring provided in the shielding box and the control device which is preferably also accommodated in the RF fan shield, are not illuminated by the radiators of the antenna, so that no intermodulation products are generated, or at least only so little intermodulation products, that these are no longer harmful.
- the web width between individual, each a fan / fan associated air passage openings through which the air flows from a fan / fan is preferably selected so that at least one web has a width that matches the width of the connecting cable (supply line) for the fan and thereby contributes to the shielding of this connection cable. This can ensure that no RF radiation via the connecting cable into the electronics of the fan takes place and conversely no corresponding electromagnetic radiation can escape in the direction of the antenna.
- the fan control can be shielded by a one-piece shielding box.
- the Schirmungsbox has no galvanic contact on the folded tabs or side walls, to counteract here also the formation of intermodulation ons organizationn.
- the fans themselves are either galvanically isolated in the Schirmungsbox attached, or the fan, for example, have a plastic cage, with which they can be placed directly on the inside of the Schirmungsbox.
- no additional elements such as dust filters on the suction side and / or the outflow side of the fan / fan or in the region of the openings in the shielding box, are preferably provided.
- the air inlet openings (via which the air sucked by the fans / fans can enter into the housing interior of the antenna) are accommodated, for example, in a rear view of the antenna housing directly in the housing section below which the fan shield is positioned.
- the air inlet openings would preferably be formed in the housing cover 13, below which the HF fan shield 19 is covered with the fans / fans 27. is done.
- the air flow generated by the fans / fans should then be passed within the antenna housing to the heat generating components / components, up to the air outlet openings, which are provided at appropriate locations in the antenna housing.
- the flow path of the air can thus be defined past the assemblies / components to be cooled.
- special air inlets are not essential.
- the illustrated shield can also be mounted at a distance from the other housing parts.
- the air inlet can also be determined by the shape of the shield, the shape of the other housing parts and the positioning. Only if the shield is housed entirely within the antenna housing, specific air inlet openings in the antenna housing are necessary. It is noted in this respect that the direction of flow would in principle also be reversible.
- the fans could also be operated in the opposite direction, so that air can be sucked into the housing interior of the antenna housing at an appropriate point via air inlet openings from the outside and can be guided past the components to be cooled, the then heated air via the fans / Fan can be discharged via downstream air outlet openings to the outside.
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Abstract
Die Kühleinrichtung umfasst zumindest einen motorisch angetriebenen Ventilator (27), der zumindest eine Ventilator (27) ist zumindest teilweise von einer Lüfter-Abschirmung (19) umgeben, die Lüfter-Abschirmung (19) weist mehrere Luftdurchlassöffnungen (25) auf, in deren Bereichen innerhalb der Lüfter-Abschirmung (19) die zumindest beiden Ventilatoren (27) derart angeordnet sind, a) dass von der Ansaugseite (35a) des zumindest einen Ventilators (27) Luft mittels des zumindest einen Ventilators (27) durch die Luftdurchlassöffnungen (25) zu der zumindest einen Abwärme erzeugenden Baugruppe/Komponente (9) innerhalb des Gesamt-Gehäuses (3) der Antenne (1) geblasen wird, oder b) dass Luft mittels des zumindest einen Ventilators (27) angesaugt und an der zumindest einen Abwärme erzeugenden Baugruppe/Komponente (9) innerhalb des Gesamt-Gehäuses (3) der Antenne (1) vorbeigeführt wird und über Luftdurchlass - Öffnungen (25) von den Ansaugöffnungen im Gesamt-Gehäuse (3) der Antenne Luft mittels der Ventilatoren (27) angesaugt und an der zumindest einen Abwärme erzeugenden Baugruppe/Komponente (9) innerhalb des Gesamt-Gehäuses (3) der Antenne (1) vorbeigeführt wird und über Luftdurchlassöffnungen (25) in der Lüfter-Abschirmung (19) und zumindest einen nachgeordneten Luftaustrittsöffnung geblasen wird.
Description
Antenne, insbesondere Mobilfunkantenne
Die Erfindung betrifft eine Antenne, insbesondere eine Mobilfunkantenne, nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Grundsätzlich geht die Erfindung von einer Antenne bzw. einem Antennenaufbau aus, wie er beispielsweise für eine Mobilfunkantenne aus der EP 1 356 539 bekannt ist.
Eine hieraus bekannte Mobilfunkantenne umfasst einen in der Regel vertikal oder überwiegend vertikal ausgerich- teten Reflektor mit einer Vorder- und einer Rückseite, wobei auf der Vorderseite des Reflektors üblicherweise in Vertikalrichtung übereinander angeordnet mehrere Strahlereinrichtungen vorgesehen sind. Bei diesen Strahlereinrichtungen kann es sich um linear polarisierte Strahlereinrichtungen oder beispielsweise um dual polarisierte Strahlereinrichtungen handeln, die vorzugsweise in einem Winkel von + 45° gegenüber der Horizontalen bzw. Vertikalen ausgerichtet sind. Häufig wird insoweit auch von X-polarisierten Strahlereinrichtungen gespro- chen. Die Antennenanlage kann als Mono-Band-Antenne, als
Dual -Band-Antenne oder als Multi -Band-Antenne ausgebildet sein, also in mehreren Frequenzbändern strahlen und/oder empfangen. Abweichend davon kommen aber auch alle anderen Strahlerelemente oder Strahlereinrichtungen in Betracht, beispielsweise Patchstrahler. Dabei können diese Strahler als einfach- oder beispielsweise dualpolarisierte Strahler ausgebildet sein, die sich vor einer Reflektorfläche erheben bzw. dort angeordnet sind.
Strahlereinrichtungen sind in der Regel auf der Strahlerseite durch ein für elektromagnetische Strahlen durchlässiges Radom geschützt. Auf der Rückseite hinter dem Reflektor ist eine übliche Gehäuseabdeckung vorgesehen, die beispielsweise aus Metall, insbesondere Aluminium, bestehen kann.
Gemäß der DE 20 2009 001 821 Ul ist in diesem Zusammen- hang bereits bekannt geworden, auch innerhalb des Antennengehäuses zusätzliche elektronische Komponenten mit unterzubringen, beispielsweise Verstärker, Filterbaugruppen etc. Diese zusätzlichen elektronischen Komponenten werden in der Regel auf der Rückseite des Reflek- tors, also allgemein zwischen der Reflektorrückseite und der die Reflektorrückseite abdeckenden oder überdeckenden Gehäusewand untergebracht . Alternativ oder ergänzend können derartige elektrische oder elektronische wärmeerzeugende Komponenten aber auch auf der Strahlerseite des Reflektors angeordnet sein, also auf der Seite des Reflektors, auf der auch die Strahler oder Strahlereinrichtung positioniert sind. In diesem Falle empfiehlt es
sich zum Teil, die entsprechenden elektronischen Komponenten elektrisch abzuschirmen.
Gemäß der erwähnten DE 20 2009 001 821 Ul ist deshalb auch vorgeschlagen worden, im Rahmen des Reflektors eine integrierte Kühleinrichtung vorzusehen. Dazu ist der Reflektor doppelwandig ausgebildet, und zwar unter Ausbildung von mehreren nebeneinander angeordneten Kühlkanälen. Die Kühlkanäle sollen dabei so ausgerichtet sein, dass bei entsprechender Montage und Positionierung des Reflektors im Betrieb die Kühlkanäle zumindest im Wesentlichen in Vertikalrichtung verlaufen.
Durch die Ausbildung mehrerer Kühlkanäle mit dazwischen befindlichen Trennstegen soll eine Metallbrücke zwischen der rückwärtigen Wand und der dazu in Richtung der Strahler frontseitig versetzt angeordneten Wand geschaffen werden, wodurch der Kühleffekt durch die vergrößerte Oberfläche nochmals verbessert werden soll .
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine verbesserte Antenne und insbesondere eine verbesserte Mobil - funkantenne zu schaffen, die im Sinne einer aktiven Antenne auch aktive hitzeerzeugende Komponenten umfasst, wie beispielsweise Verstärker, Filterbaugruppen etc., wobei für diese aktiven wärmeabgebenden Komponenten eine günstige Kühleinrichtung realisiert sein soll.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß entsprechend den im An- spruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben .
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird nunmehr eine aktive Kühleinrichtung unter Verwendung von zumindest einem Ventilator und/oder Lüfter, vorzugsweise zwei Ventilatoren und/oder Lüftern oder drei Ventilatoren und/oder Lüftern vorgeschlagen.
Während also bisher für die Kühlung der in der Antenne vorgesehenen Wärme erzeugenden Komponenten (wie Verstärker, Radios etc.) relativ große, passive Kühlsysteme (zum Beispiel unter Verwendung von Aluminium-Kühlrippen) verwendet werden, wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung für derartige, aktive Antennen eine Zwangskühlung unter Verwendung von Ventilatoren/Lüftern vorgeschlagen. Da die Ventilatoren/Lüfter zur Regelung des Kühlstroms auch eine Steuerplatine mit elektronischen Bauelementen benötigen und die Lüfter selbst Lager, Wicklungen, Permanentmagnete etc. umfassen, sind diese grundsätzlich intermodulationskritisch. Zur Vermeidung von diesen Intermodulationsproblemen, die durch die Lüfter und deren Steuerungsplatine in der Antenne auftreten können, ist im Rahmen der Erfindung vorgeschlagen, eine Schirmungseinrichtung zur Aufnahme der intermodulationskritischen Komponenten zu verwenden.
Die erfindungsgemäße Kühleinrichtung ist dabei bevorzugt innerhalb einer Antennenabdeckung angeordnet, gegebenenfalls auch im Bereich einer Öffnung der Abdeckung, so dass die Schirmungseinrichtung gegebenenfalls zumindest teilweise auch noch aus der eigentlichen Antennenabdeckung, die üblicherweise zumindest teilweise ein Radom umfasst, herausragen kann.
Die Besonderheit im Rahmen der erfindungsgemäßen Kühleinrichtung ist nunmehr, dass der zumindest eine vorgesehene Ventilator innerhalb einer Lüfter-Abschirmung untergebracht ist. Diese nachfolgend als HF-Lüfter- Abschirmung genannte Schirmungseinrichtung dient dazu, dass von den verwendeten Ventilatoren keine HF- Strahlung in Richtung der Antennenelemente abstrahlen kann und umgekehrt von den Strahlereinrichtungen innerhalb der Antenne keine HochfrequenzStrahlung in Richtung der inner- halb der Lüfter-Abschirmung untergebrachten Ventilatoren gelangen kann.
Durch die erfindungsgemäße Lösung wird eine deutliche Verbesserung erzielt, da auch hierdurch unerwünschte hochfrequenzmäßige Wechselwirkungen vermieden werden.
Zudem sind die zumindest beiden vorgesehenen Lüfter von der Lüfter-Abschirmung bevorzugt galvanisch isoliert o- der allgemein bevorzugt elektrisch isoliert innerhalb der Lüfter-Abschirmung untergebracht, insbesondere befestigt .
Auch hierdurch wird zusätzlich gewährleistet, dass In- termodulationen vermieden werden, die insbesondere bei Antenneneinrichtungen höchst nachteilhaft sind.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfasst die Lüfter-Abschirmung Seitenwände, die von einer größeren Bodenplatte aus verlaufend bevorzugt durch Kantungen gebildet sind. Die so gebildeten Seiten- wandabschnitte sind aber in ihren Eckbereichen durch einen in der Regel gering dimensionierten Spalt voneinander getrennt, berühren sich also nicht. Denn Berührungen
dieser bevorzugt aus Metall bestehenden Lüfter- Abschirmung würden zusätzliche Intermodulationsprobleme hervorrufen . Ansonsten müssten die gekanteten Seitenwände in ihren Eckbereichen miteinander verschweißt oder verlötet werden, um Intermodulationsprobleme zu vermeiden. Dies würde aber den Konstruktions- und Herstellungsaufwand erhöhen.
Eine für die zumindest beiden Ventilatoren oder Lüfter vorgesehene elektronische Steuerungseinrichtung kann im Rahmen der Erfindung in einer außerhalb der HF-Lüfter- Abschirmung (es handelt sich dabei letztlich um eine Art Lüfter-Abdeckung oder Abschirmungsbox) untergebrachten separaten Schirmungseinrichtung verstaut sein. Bevorzugt ist aber jedoch die elektronische Steuerungseinrichtung gemeinsam mit den Ventilatoren/Lüftern innerhalb der HF- Lüfter-Abschirmung untergebracht .
Die erfindungsgemäße HF-Lüfter-Abschirmung weist bevorzugt in ihrer gegenüber den Seitenwänden größer dimensionierten Bodenplatte eine Reihe von Luftdurchlassöffnungen auf. Die Ventilatoren sind so angebracht, dass durch diese Luftdurchlassöffnungen von außen angesaugte Kühl- luft in das Innere der Antenneneinrichtung verteilt wird und über die aktiven, Hitze erzeugenden Komponenten hinweg nach außen strömen kann, um somit die Hitze nach außen weg zu führen. Diese Luftdurchlassöffnungen sind so dimensioniert, dass sie einerseits einen möglichst geringen Luftwiderstand aufweisen, andererseits aber nicht so groß dimensioniert sind, dass sie für HF-Strahlung durchlässig sind. Mit anderen Worten ist die Größe der
einzelnen Luftdurchlassöffnungen so gewählt, dass der Schirmungseffekt möglichst groß ist und dabei der Strömungswiderstand möglichst gering bleibt. Dabei ist letztlich die Durchmessergröße der einzelnen Luftdurch- lassöffnungen oder die Größe der Umfangsbegrenzung der einzelnen Luftdurchlassöffnungen abhängig von der Betriebsfrequenz der Antenneneinrichtung, also von dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in welchem die einzelnen Strahlerelemente der Antenneneinrichtung sen- den und/oder empfangen.
Im Rahmen der Erfindung ist es ausreichend, wenn die Lüfter-Abschirmung in der Regel die zur Antenneninnenseite weisende mit Luftdurchlassöffnungen versehene Bodenplatte umfasst sowie gegebenenfalls Seitenstege oder Seitenwände. Auf der rückwärtigen Seite kann die HF- Lüfter-Abschirmung zumindest weitgehend offen sein, insbesondere dann, wenn sie mit ihrer rückwärtigen, die Ansaugseite bildenden Seite unmittelbar unterhalb einer Gehäuseabschirmung der Antenneneinrichtung, üblicherweise auf der Reflektor-Rückseite positioniert wird, auf der auch die Hitze erzeugenden elektronischen Komponenten untergebracht sind. Hier kann beispielsweise auf der Rückseite des Antennengehäuses ein separat zu öffnender Deckel vorgesehen sein, um schnell und einfach auch im Servicefall an Lüfter und/oder Ventilatoren zu gelangen.
Obgleich grundsätzlich die Verwendung eines einzelnen, entsprechend größer dimensionierten Ventilators oder Lüfters ausreichend wäre, wird bevorzugt eine Anordnung mit zumindest zwei oder vorzugsweise zumindest drei Lüftern verwendet. Dies hat den Vorteil, dass bei Ausfall eines Lüfters noch der zumindest eine weitere oder die
zumindest beiden weiteren Ventilatoren ungehindert zur Kühlung beitragen können und nicht durch den Ausfall lediglich eines einzigen vorgesehenen Lüfters eine Kühlung insgesamt zusammenbrechen kann.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen im Einzelnen:
Figur 1: eine schematische Anordnung einer Antenne, ins- besondere Mobilfunkantenne mit einzelnen Strahlereinrichtungen, einem Reflektor sowie einer Gehäuseabdeckung mit separatem Deckel, unterhalb dem die erfindungsgemäße Lüftungseinrichtung vorgesehen ist;
Figur 2 : eine perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen HF-Lüfter-Abschirmung in einem ersten Ausführungsbeispiel ; Figur 3 : eine zu Figur 2 leicht abgewandelte HF-Lüfter- Abschirmung ;
Figur 4: eine rückwärtige Draufsicht auf die offene Seite der Schirmungsbox;
Figur 5 : eine Ansicht auf die mit Luftdurchlassöffnungen versehenen Bodenplatte von der Unter- oder Luftaustrittsseite der HF-Lüfter-Abschirmung; Figur 6: eine Draufsicht auf einen Ventilator mit einem
Propeller in schematischer Darstellung;
Figur 7: eine schematische eher rückwärtige Darstellung eines Ventilators in einem Ventilatorkäfig; und
Figur 8: eine ähnliche Darstellung zu Figur 7, jedoch eher von der Frontseite auf einen Ventilator.
In Figur 1 ist eine schematische Ansicht einer Antenne 1, insbesondere einer obilfunkantenne gezeigt. Die Zeichnung dient nur der schematischen Wiedergabe einiger der wesentlichen Bestandteile einer derartigen Antenne.
So umfasst die Antenne 1 ein Gesamt-Gehäuse 3. Innerhalb des Gesamt -Gehäuses 3 ist üblicherweise ein sich in Längsrichtung der Antenne erstreckender Reflektor 5 vorgesehen, auf dessen Reflektor-Vorderseite 5a eine Reihe von Strahlern, Strahlerelemente und/oder Strahlergruppen 7 positioniert sind. Dabei kann es sich um jedwede Strahlertypen handeln, um Dipolstrahler, Quadratdipole, sogenannte Vektordipole, Patchstrahler etc. Es kann sich um einfach polarisierte Strahler oder um beispielsweise dualpolarisierte Strahler, zirkularpolarisierte Strahler etc. handeln. Es wird insoweit auf alle bekannten Strahler und Strahlereinrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit Mobilfunkantennen, verwiesen.
Eine derartige Antenne wird üblicherweise mit ihrer Längserstreckung in Vertikalrichtung V montiert, wobei insbesondere bei dualpolarisierten Strahlern diese in einem Winkel von +- 45° gegenüber der Horizontalen oder Vertikalen ausgerichtet sein können.
Auf der in Figur 1 nur angedeuteten Reflektor-Rückseite 5b sind vor allem im Falle einer aktiven Antenne eine
Reihe von elektrischer Energie benötigender Komponenten und Baugruppen angeordnet, beispielsweise Verstärkergruppen, Radio Heads etc. Diese Geräte, Einheiten oder Baugruppen 9 erzeugen Wärme, die insbesondere aufgrund der hohen integralen Dichte einer derartigen aktiven Antennenanordnung nach außen hin abgeführt werden muss.
Im vorliegenden Fall umfasst dabei das Gesamt-Gehäuse 3 eine Abdeckung mit einem zumindest auf der Reflektor- Vorderseite 5a (wo die Strahler 7 angeordnet sind) vorgesehenen und für elektromagnetischen Strahlen durchlässigen Radom 3'. Die verbleibenden Teile 3" des Gesamt- Gehäuses 3 können dabei auch aus einem anderen Material als das Radom ausgebildet sein oder bestehen, also nicht zwingend aus einem dielektrischen Medium gebildet sein.
Die Gesamt-Gehäuseanordnung 3 weist dazu gegenüberliegend zur Gehäuse-Vorderseite 3a, also auf der Gehäuse- Rückseite 3b zumindest einen Gehäusedeckel 13 auf, un- terhalb dessen eine nachfolgend erörterte und im Rahmen der Erfindung vorgesehene Ventilator- und/oder Lüftereinrichtung 15 vorgesehen ist, die nachfolgend teilweise kurz als Ventilatormodul und/oder Lüftermodul 15 bezeichnet wird.
Dazu ist im gezeigten Ausführungsbeispiel im Gesamt- Gehäuse 3 unterhalb des Gehäusedeckels 13, also der nach Art einer Gehäuseklappe gebildet sein kann, eine in den nachfolgenden Figuren gezeigte Lüfter-Abschirmung 19 un- tergebracht, die nachfolgend teilweise als HF-Lüfter- Abschirmung 19 oder als Lüfter-Abdeckung oder teilweise auch als Abschirmungsbox 19 bezeichnet wird.
Diese HF-Lüfter-Abschirmung 19 zeigt einen Gehäuseboden 21 sowie Seitenwände 23, wie insbesondere aus den Figuren 2 bis 5 hervorgeht. Im Gehäuseboden 21 sind eine Reihe von Luftdurchlassöffnungen 25 eingebracht.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind vier vergleichbare mehr oder weniger identisch ausgebildete Muster oder Gruppen 26 mit jeweils mehreren Luftdurchlassöffnungen 25 vorgesehen, die für die Verwendung von maximal vier Ventilatoren 27 ausgelegt sind.
Anhand von Figur 5 ist eine schematische Unteransicht (also auf der Luftaustrittsseite) und in den Figuren 6 und 7 schematisch einmal eher von der Rückseite und einmal eher von der Frontseite aus betrachtet eine der möglichen Varianten eines zu verwendenden Ventilators/Lüfters 27 gezeigt, der wie üblich einen elektri- sehen Motor 29, eine Rotationsachse 30 und beispielsweise ein an der Rotationsachse 30 befestigtes Flügelrad 31 umfasst. Das Flügelrad 31 kann dabei bevorzugt aus einem Propeller 31' bestehen oder diesen umfassen. Ein entsprechender Ventilator 27 ist in einem Käfig 33 untergebracht, der ganz oder teilweise aus Metall und/oder Kunststoff besteht oder Metallteile und/oder Kunststoffteile umfassen kann. Der Käfig umfasst dabei auf der Ansaugseite, also auf der sogenannten rückwärti- gen Seite 35a wie auf der Ausströmseite, das heißt der frontseitigen Seite 35b, eine im gezeigten Ausführungsbeispiel quadratische Grundplatte 35.1. Auf der rückwärtigen Ansaugseite 35a ist eine kreisförmige Ausnehmung
35.2 unter Bildung der Ansaugöffnung in der Grundplatte 35.1 vorgesehen .
Eine dazu mehr oder weniger deckungsgleiche weitere Grundplatte 35.3 ist auf der Luftaustrittsseite vorgesehen, also parallel zur Motordrehachse versetzt liegend, wobei die beiden Grundplatten 35.1 und 35.3 durch vier in den Eckbereichen der Grundplatte sitzende Stäbe 35.4 miteinander verbunden sind. Auf der Vorderseite, das heißt der Luftaustrittsseite 35b sind bei dem Ventilator - wie aus Figur 6 zu ersehen ist - vier große Öffnungen 35.6 vorgesehen in Form von Kreisring- Segmenten. Diese Öffnungen 35.6 sind durch vier Stege 35.7 voneinander getrennt, wobei diese Stege letztlich den Motor des Ven- tilators halten. Die Ansaug- oder Rückseite (wie in Figur 8 dargestellt) umfasst eine große Öffnung, die durch ein dort wiedergegebenes Gitter 36 abgedeckt ist, welches kaum einen Luftwiderstand darstellt. Figur 6 zeigt auch, dass einer der vier Stege 35.7, hier der Steg 35.7', breiter ausgebildet ist als die anderen Stege. Genau hinter diesem breiteren Steg 35.7' wird das elektrische Anschlusskabel 38 zu dem mittig angeordneten Motor geführt.
Alternativ wäre auch die Montage einer Abdeckplatte oder die Verwendung einer Abschirmung möglich, welche nur an den Stellen Öffnungen besitzt, an denen Lüfter montiert werden .
Wie sich aus der eher räumlichen Darstellung gemäß Figur 8 ergibt, ist auf der Ansaugseite eine grundsätzlich bekannte, spinnennetzähnliche Gitteranordnung 36 im Be-
reich der Ansaugöffnung 35a vorgesehen. Auf der Luftaustrittsseite sind die Öffnungen größer gelassen, hier ist der Ventilator/Lüfter 27 direkt oberhalb der jeweiligen Gruppe bzw. Muster 26 von jeweils mehreren einem Venti- lator/Lüfter 27 zugeordneten Luftdurchlassöffnungen 25 positioniert. Diese Luftaustrittsseite ist zudem zur Innenseite der Antenne ausgerichtet, so dass hier keine weiteren Schutzmaßnahmen notwendig sind. Bevorzugt auf der rückwärtigen Seite 35a, also auf der Ansaugseite 35a, können derartige Ventilatoren zum Schutz eine Gitteranordnung 36 umfassen, die beispielsweise in Umfangsrichtung von einem Zentrum ausgehend ra- dialförmige Stege umfasst, auf denen in Form von kon- zentrischen Kreisen Stege oder Rippen 37 umlaufend angeordnet sind.
An dem Seitenumfang eines derartigen Ventilators 27 können bei Bedarf zusätzliche Seitenwände oder Seitenwand- abschnitte oder Stützeinrichtungen vorgesehen sein.
Die Ventilatoren 27 sind also mit ihrer frontseitigen Ausblasseite 35b unmittelbar an den Montageplätzen 39 auf der Innenseite 20a des Gehäusebodens 21 an den dort vorgesehenen Luftdurchlassöffnungen 25 aufgesetzt.
Dabei sind die erwähnten Luftdurchlassöffnungen 25 so gebildet, dass in dem vorzugsweise aus Metall oder Blech bestehenden Gehäuseboden 21 jeweils zentrisch zu dem Ventilator 27 und damit zentrisch zur Rotationsachse 30 des Ventilators 27 ein im gezeigten Ausführungsbeispiel vollflächiger zentraler Wandabschnitt 25a ausgebildet ist. Dieser zentrale Wandabschnitt 25a ist aus HF-
Schirmungszwecken bevorzugt geschlossen (auch wenn er beispielsweise mit einem entsprechend klein dimensionierten Lochraster versehen sein könnte) . Von diesem zentralen Wandabschnitt 25a gehen nach außen mehr oder weniger radial verlaufende und in Umfangsrich- tung versetzt liegende Materialstege 25b aus, die in einem umlaufenden, rahmenförmigen Bodenabschnitt 25c übergehen, der wiederum im gezeigten Ausführungsbeispiel völlig geschlossen ist, obgleich auch hier dieser Bodenabschnitt beispielsweise als kleines Lochgitter ausgebildet sein kann. Im gezeigten Ausführungsbeispiel werden für jeden Ventilator acht in Umfangsrichtung versetzt liegende, radial verlaufende Materialstege 25b verwendet, zwischen denen dann die entsprechenden mehreren Luftdurchlassöffnungen 25 in Umfangsrichtung versetzt liegend ausgebildet sind. Formgebung und Größe dieser Luftdurchlassöffnungen 25 können identisch oder zumindest näherungsweise identisch sein.
Die Größe in Radialrichtung wie aber in Umfangsrichtung, das heißt die Dimensionierung der einzelnen Luftdurchlassöffnungen 25 wird für jeden Montageplatz 39 auf die Arbeitsfrequenz der Antenne abgestimmt, also auf den Hochfrequenzbereich der Antenne, in dem die Strahler senden und/oder empfangen. Zudem sind die Öffnungen aber auch so groß gestaltet, dass bei Erzielung einer ausreichenden HF-Abschirmung gleichwohl nur eine minimale Beeinträchtigung einer möglichst unbehinderten Luftströ- mung erzeugt wird. Von daher sind die erwähnten Materialstege 25b auch vergleichsweise schmal gehalten, um gleichwohl die Luftdurchlassöffnungen 25 so groß als möglich gestalten zu können.
Durch den zentralen Materialabschnitt 25a wird somit eine optimale Schirmung für den jeweiligen Elektromotor der einzelnen Ventilatoren 27 erzeugt.
Die untere Grenze der minimalen Querabmessungen der Öffnungen ist nicht durch die Frequenz bestimmt, sondern hängt von der Anzahl der Öffnungen, ihren Formen und dem erforderlichen Luftdurchsatz ab. Bei einer minimalen Querabmessung von z.B. 5 mm und einer maximalen Frequenz von 2,7 GHz, entsprechend einer Wellenlänge von 111 mm, beträgt die minimale Querabmessung 0,045 Wellenlängen.
Allgemein sollten die Öffnungen 25 so gewählt werden, dass die Umfangslänge der jeweiligen Öffnung oder des jeweiligen Schlitzes 25, also die die Öffnung 25 umgrenzende Kantenlänge 28 eine Größe aufweist, die bezogen auf die Betriebsfrequenz der Antenne folgende Ungleichung erfüllt
Umfang < λ also die Kantenlänge, die die jeweilige Öffnung 25 begrenzt kleiner ist als die Wellenlänge λ bei der maxima- len Frequenz (Betriebsfrequenz) einer zugehörigen Antenne (Mobilfunkantenne) .
Bei der oben genannten Frequenz von 2,7 GHz muss der Umfang also kleiner sein als 111 mm.
Gleichzeitig sollen die Öffnungen 25 so gebildet sein, dass die maximale Öffnungs- oder Schlitzlänge die nachfolgende Gleichung erfüllt
Schlitzlänge < λ/2
Wobei auch hier die Wellenlänge λ bezogen ist auf die maximale Frequenz der hierüber gekühlten Antenne/Mobilfunkantenne .
Im oben genannten Beispiel von 2 , 7 GHz beträgt die obere Grenze der maximalen Querabmessung damit 55,5 mm.
Ferner muss berücksichtigt werden, dass zu jedem Elektromotor ein elektrisches Anschlusskabel 38 geführt werden muss. Dieses elektrische Anschlusskabel 38 muss dabei natürlich auch den Bereich der Luftdurchlassöffnung 25 kreuzen. Von daher ist im gezeigten Ausführungsbei - spiel zumindest ein radial verlaufender Materialsteg 25'b vorgesehen, dessen Stegbreite größer ist als die Stegbreite der anderen Materialstege 25b. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist pro Montageplatz 39 für jeden Ventilator 27 zumindest ein breiterer Materialsteg 25'b vorgesehen. Dieser breitere Materialsteg 25'b dient dazu, dass unmittelbar hinter diesem ein elektrisches Anschlusskabel 38 von einer elektrischen oder elektronischen Steuerungseinrichtung zu dem jeweiligen Elektromo- tor des Ventilators verlegt werden kann, so dass auch bezüglich dieser elektromagnetischen Leitung eine optimale HF-Abschirmung besteht, also keine HF-Strahlung von der elektrischen Leitung nach außen hin in Richtung der Strahler der Antenne ausgestrahlt werden kann oder umge- kehrt eine HF-Sendeleistung von den Strahlern der Antenne in die so gebildete Kühleinrichtung einstrahlen kann.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist es grundsätzlich ausreichend, wenn beispielsweise zwei oder bevorzugt drei Ventilatoren 27 pro HF-Lüfter-Abschirmung 19 untergebracht werden. Das Raster oder das Muster 26 der Luft- durchlassöffnung 25 kann aber dabei grundsätzlich für vier (also mehrere) Ventilatoren 27 ausgelegt sein, die in Umfangsrichtung jeweils um zum Beispiel 90° versetzt liegend angeordnet sind, wie aus den Figuren 3 bis 5 zu ersehen ist. Wird ein Montageplatz 39 frei gelassen, so wird hier üblicherweise eine Klebefolie aufgeklebt, damit die von der rückwärtigen Seite angesaugte Kühlluft (die letztlich über geeignete Öffnungen oder Gitteröffnungen in der Gehäuseabdeckung der Antenne von außen her angesaugt werden kann) tatsächlich auf der Ausblasseite in Richtung der elektronischen Komponenten, die Hitze erzeugen, abgegeben wird, ohne dass Luft von der Aus- strömseite seitlich zu der Ansaugseite der Kühlblocks umlaufend zirkulieren kann. Alternativ könnte auch eine Abdeckplatte montiert oder eine Abschirmung verwendet werden, welche nur an den Stellen Öffnungen besitzt, an denen Lüfter montiert werden. Mit anderen Worten ist die HF-Lüfter-Abschirmung 19 so gestaltet und/oder der Ein- bauplatz innerhalb der Antenne so ausgebildet, dass bei eingesetzter HF-Lüfter-Abschirmung 19 die vom rückseiti- gen Bereich der Lüfter-Abschirmung angesaugte Kühlluft mehr oder weniger vollständig durch die Luftdurchlass- öffnung 25 auf der Auslassseite in Richtung der zu kühlenden elektronischen Komponenten ausgeblasen wird, ohne dass diese Kühlluft über die Seitenwände 23 der HF- Lüfter-Abschirmung 19 auf die Ansaugseite zurückströmen kann .
Obgleich die erläuterte HF-Lüfter-Abschirmung 19 aus einem dielektrischen Material gebildet und mit einer elektrisch isolierenden Schicht überzogen sein kann, wird bevorzugt die HF-Lüfter-Abschirmung 19 aus einem durch Stanzen und Kanten gebildeten Blechteil hergestellt .
Um Intermodulationen weiter zu vermeiden ist ferner vorgesehen, dass die auch in den Zeichnungen in Figuren 2 und 3 gut ersichtlichen Seitenwände 23, die durch Stanzen und Kanten aus einem Blechteil hergestellt werden, zwar über eine unten liegende Biegekante 41 mit dem Gehäuseboden 21 materialschlüssig verbunden sind, dass aber die so gebildeten vier Seitenwände 23 (die im ge- zeigten Ausführungsbeispiel der HF-Lüfter-Abschirmung 19 zum Beispiel quadratisch oder rechteckförmig gestaltet sind) unter Ausbildung eines schmalen Spaltes 42 positioniert sind. Dieser jeweils im zugehörigen Eckbereich 43 zwischen zwei benachbarten Seitenwänden 23 gebildete Spalt 42 ist vorgesehen, damit hier keine galvanische Kontaktierung zwischen den jeweils beiden benachbarten Seitenwänden 23 verursacht wird, worüber wiederum Inter- modulationsprobleme entstehen könnten, die vermieden werden sollen.
Wie aus der Darstellung gemäß Figur 3 zu ersehen ist, ist an einer Seitenwand bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 noch ein zusätzlicher, dem Gehäuseboden 21 gegenüberliegender Wandabschnitt 24 gebildet, der quasi als Deckelabschnitt 24 bezeichnet werden kann. Dieser Deckelabschnitt 24 ist nur streifenförmig gestaltet und überdeckt nur einen verhältnismäßig geringen Anteil des Gehäusebodens 21. Dadurch wird aber ein kammerförmiger
Randabschnitt 45 gebildet, in dem eine elektrische und/oder elektronische Steuerungseinrichtung zum Betrieb der Ventilatoren untergebracht werden kann. Über diese Steuerungseinrichtung können die einzelnen Ventilatoren angesteuert bzw. der funktionsrichtige Betrieb überwacht werden. Gegebenenfalls kann darüber auch die Kühlleistung durch Veränderung der Drehzahl der Ventilatoren eingestellt und geändert werden. Dadurch ist auch diese elektrische/elektronische Steuerungseinrichtung 46 in- nerhalb der HF-Lüfter-Abschirmung 19 HF-abgeschirmt untergebracht .
Ansonsten könnte diese elektrische/elektronische Steuerungseinrichtung auch außerhalb der HF-Lüfter- Abschirmung 19 untergebracht werden, wobei dann für diese elektrische/elektronische Steuerungseinrichtung eine zusätzliche Abschirmungseinrichtung vorgesehen sein müsste . Die erläuterte HF-Abschirmung für ein Lüftermodul für aktive Antennen, insbesondere aktive Mobilfunkantennen, zeichnet sich also durch verschiedene Merkmale aus. Dabei können folgende Merkmale vorzugsweise zur Optimierung vorgesehen sein: - Die HF-Abschirmung, das heißt die HF-Lüfter- Abschirmung 19 besteht bevorzugt aus einem einteiligen Metallteil, vorzugsweise aus Metallblech, welches mit bevorzugt durch Abkanten hergestellten Seitenwänden versehen bzw. begrenzt sein kann. Die- se HF-Lüfter-Abschirmung ist bevorzugt nicht rundum geschlossen.
Die HF-Lüfter-Abschirmung 19 umfasst Öffnungen zum Hindurchführen eines Luftstromes. Diese Öffnungen sind ein indikaler Bestandteil der HF-Abschirmung.
Die Dimensionierung der Öffnung für den Luftdurch- lass ist auf die Arbeitsfrequenz der Antenne abgestimmt, also auf die Hochfrequenz, in der die Antenne sendet und/oder em fängt. Dadurch wird der Ventilator/Lüfter, die in der Schirmungsbox vorgesehene Verkabelung und die bevorzugt auch in der HF-Lüfter-Abschirmung untergebrachte Steuerungseinrichtung nicht durch die Strahler der Antenne angestrahlt, so dass keine Intermodulationsprodukte generiert werden, oder zumindest nur so geringe Intermodulationsprodukte, dass diese nicht mehr schädlich sind.
Die Stegbreite zwischen einzelnen, jeweils einem Ventilator/Lüfter zugeordneten Luftdurchlassöffnungen, durch die die Luft von einem Ventilator/Lüfter hindurchströmt, ist vorzugsweise so gewählt, dass zumindest ein Steg eine Breite aufweist, die auf die Breite des Anschlusskabels (Zuleitung) für den Lüfter abgestimmt ist und dadurch zur Schirmung dieses Anschlusskabels beiträgt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass keine HF-Einstrahlung über die Anschlussleitung in die Elektronik der Lüfter erfolgt und umgekehrt keine entsprechende elektromagnetische Strahlung in Richtung Antenne austreten kann.
Die Lüftersteuerung kann durch eine einteilige Schirmungsbox geschirmt werden.
Die Schirmungsbox weist an den abgekanteten Laschen oder Seitenwänden keinen galvanischen Kontakt auf, um hier ebenfalls die Entstehung von Intermodulati- onsprodukten entgegen zu wirken. - Die Lüfter selbst sind entweder galvanisch isoliert in der Schirmungsbox befestigt, oder die Lüfter weisen beispielsweise einen aus Kunststoff bestehenden Käfig auf, mit dem sie direkt auf der Innenseite der Schirmungsbox aufgesetzt werden können. - Somit ist die erläuterte HF-Abschirmung im Bereich der Lüfter/Ventilatoren durchgängig für den Luftvolumenstrom, aber gleichzeitig HF-dicht.
Zur Erzielung eines möglichst unbehinderten Luftstroms sind bevorzugt keine zusätzlichen Elemente wie zum Beispiel Staubfilter auf der Ansaugseite und/oder der Ausströmseite des Ventilators/Lüfters oder im Bereich der Öffnungen in der Schirmungsbox vorgesehen.
Der Vollständigkeit halber wird noch erwähnt, dass in dem Gesamt-Gehäuse 3 noch entsprechende Lufteintritts - Öffnungen und Luftaustrittsöffnungen vorgesehen sein müssen. Im geschilderten Fall sind die Lufteintrittsöffnungen (über die die von den Ventilatoren/Lüftern angesaugte Luft in das Gehäuseinnere der Antenne eintreten kann) zum Beispiel in rückwärtiger Draufsicht auf das Antennengehäuse unmittelbar in dem Gehäuseabschnitt untergebracht, unterhalb dessen die Lüfter-Abschirmung positioniert ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel wären also die Lufteintrittsöffnungen bevorzugt in dem Gehäu- sedeckel 13 ausgebildet, unterhalb dessen die HF-Lüfter- Abschirmung 19 mit den Ventilatoren/Lüftern 27 unterge-
bracht ist. Der durch die Ventilatoren/Lüfter erzeugte Luftstrom soll dann innerhalb des Antennengehäuses an den Wärme erzeugenden Bauteilen/Komponenten vorbeigeführt werden, bis hin zu den Luftaustrittsöffnungen, die an geeigneten Stellen im Antennengehäuse vorgesehen sind. Durch diese Anordnung und die im Inneren der Antenne ausgebildeten Strömungskanäle kann also der Strömungsweg der Luft an den zu kühlenden Baugruppen/Komponenten vorbei festgelegt werden. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass spezielle Lufteintrittsöffnungen nicht unbedingt erforderlich sind. Die erläuterte Abschirmung kann auch im Abstand zu den weiteren Gehäuseteilen montiert sein. Allgemein gesagt kann der Lufteinlass auch durch die Form der Ab- schirmung, die Form der weiteren Gehäuseteile und die Positionierung bestimmt sein. Nur wenn die Abschirmung insgesamt innerhalb des Antennengehäuses untergebracht ist, sind spezifische Lufteintrittsöffnungen im Antennengehäuse notwendig. Es wird insoweit angemerkt, dass die Strömungsrichtung grundsätzlich auch umkehrbar wäre. So könnten die Ventilatoren auch in umgekehrter Richtung betrieben werden, so dass an geeigneter Stelle über Lufteintrittsöffnungen von außen her Luft in das Gehäuse-Innere des Antennenge- häuses angesaugt und an den zu kühlenden Komponenten vorbeigeführt werden kann, wobei die dann erwärmte Luft über die Ventilatoren/Lüfter über nachgeordnete Luftaustrittsöffnungen nach außen abgeführt werden kann.
Claims
1. Antenne, insbesondere Mobilfunkantenne , mit folgenden Merkmalen :
mit mehreren Strahlern (7) ,
die mehreren Strahler (7) sind innerhalb eines Ge- samt-Gehäuses (3) unterhalb eines, einen Teil des
Gesamt -Gehäuses (3) bildenden Radoms (3 ' ) vor einem Reflektor (5) angeordnet,
innerhalb des Gesamt -Gehäuses (3) befindet sich eine wärmeerzeugende Baugruppe/Komponente (9),
- für die Ableitung der Abwärme ist eine Kühleinrichtung (14) vorgesehen,
gekennzeichnet durch die folgenden weiteren Merkmale:
die Kühleinrichtung umfasst zumindest einen motorisch angetriebenen Ventilator (27) ,
- der zumindest eine Ventilator (27) ist zumindest teilweise von einer Lüfter-Abschirmung (19) umgeben,
die Lüfter-Abschirmung (19) weist mehrere Luft- durchlassöff ungen (25) auf, in deren Bereichen in- nerhalb der Lüfter-Abschirmung (19) die zumindest beiden Ventilatoren (27) derart angeordnet sind, a) dass von der Ansaugseite (35a) des zumindest einen Ventilators (27) Luft mittels des zumindest einen Ventilators (27) durch die Luft- durchlassöffnungen (25) zu der zumindest einen
Abwärme erzeugenden Baugruppe/Komponente (9) innerhalb des Gesamt -Gehäuses (3) der Antenne (1) geblasen wird, oder
b) dass Luft mittels des zumindest einen Ventilators (27) angesaugt und an der zumindest einen Abwärme erzeugenden Baugruppe/Komponente (9) innerhalb des Gesamt-Gehäuses (3) der Antenne (1) vorbeigeführt wird und über Luftdurchlass -
Öffnungen (25) von den Ansaugöffnungen im Ge- samt-Gehäuse (3) der Antenne Luft mittels der Ventilatoren (27) angesaugt und an der zumindest einen Abwärme erzeugenden Baugrup- pe/Komponente (9) innerhalb des Gesamt -Gehäuses
(3) der Antenne (1) vorbeigeführt wird und über Luftdurchlassöffnungen (25) in der Lüfter- Abschirmung (19) und zumindest einen nachgeordneten Luftaustrittsöffnung geblasen wird.
2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich zumindest einer Gruppe (26) von Luftdurchlassöffnungen (25) ein zentraler Wandabschnitt (25a) gebildet ist, und dass die Luftdurchlassöffnungen (25) zu dem zentralen Wandabschnitt (25a) radial und in Umfangs- richtung versetzt zueinander liegend angeordnet sind, wobei die Luftdurchlassöffnungen (25) durch Materialstege (25b) voneinander getrennt sind, die zu dem zentralen Wandabschnitt (25a) radial oder mit radialer Komponente und einer Umfangskomponente verlaufend angeordnet sind.
3. Antenne nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Materialstege (25b) gegenüberliegend zu ihrem zentralen Wandabschnitt (25a) mit einem rahmenförmigen Wand- abschnitt (25c) verbunden sind.
4. Antenne nach Anspruch 2 oder 3 , dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Ventilator (27) mit seiner
Rotationsachse (30) in senkrechter Ausrichtung zu dem zentralen Wandabschnitt (25a) innerhalb der Lüfter- Abschirmung (19) montiert ist.
5. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Ventilator (27) isoliert gegenüber der Lüfter-Abschirmung (19) montiert ist .
6. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lüfter-Abschirmung (19) neben einem Gehäuseboden (21) zumindest in Umfangsrichtung verlaufende Seitenwände (23) umfasst, die quer oder senkrecht zum Gehäuseboden (21) ausgerichtet sind, innerhalb der der zumindest eine Ventilator (27) angeordnet ist.
7. Antenne nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände (23) unter Ausbildung eines Spaltes (42) im Eckbereich (43) der Lüfter-Abschirmung (19) kontakt- frei zueinander verlaufen.
8. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass auch die elektrische/elektronische Steuerungseinrichtung innerhalb der Lüfter-Abschirmung (19) untergebracht ist.
9. Antenne nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Materialsteg (25b, 25 'b) eine größere Stegbreite als die anderen Materi- alstege (25b) aufweist, wobei hinter diesem Materialsteg (25'b) auf der Gehäuseboden- Innenseite 21a ein zu dem zugehörigen Ventilator (27) führendes elektrisches An-
schlusskabel (38) durch den Materialsteg (25 'b) geschirmt verlegt ist.
10. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass für jeden Ventilator (27) ein Montageplatz (39) vorgesehen ist, der eine Gruppe bzw. ein Muster (26) von Luftdurchlassöffnungen (25) aufweist, die in Umfangsrichtung um den zentralen Wandabschnitt (25a) versetzt zueinander liegend und durch die Materi- alstege (25b) voneinander getrennt angeordnet sind.
11. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Luftdurchlassöffnungen (25) auf die Betriebsfrequenz der Antenne (1) abge- stimmt ist.
12. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdurchlassöffnungen (25) eine minimale Querabmessung aufweisen, die größer ist als 0,4 λ/, insbesondere größer ist als λ/10, λ/9, λ/8, λ/7, λ/6, λ/5, λ/4, λ/3, wobei λ die Wellenlänge bei der höchsten Betriebsfrequenz der Antenne ist.
13. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdurchlassöffnungen (25) eine maximale Erstreckung aufweisen, die kleiner ist als λ/2, λ/3, λ/4, λ/5, wobei λ die Wellenlänge bei der höchsten Betriebsfrequenz der Antenne ist.
14. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die die Luftdurchlassöffnungen (25) umgrenzende Kante (27) eine Länge aufweist, die größer ist als 0,1 λ, insbesondere als 0,2 λ, 0,3 λ, 0,4 λ, 0,6
λ, wobei λ die Wellenlänge bei der höchsten Betriebsfrequenz der Antenne ist.
15. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die die Luftdurchlassöffnungen (25) umgrenzende Kante (28) eine Länge aufweist, die kleiner ist als λ, 0,8 λ, 0,6 λ, K/2, wobei λ die Wellenlänge bei der höchsten Betriebsfrequenz der Antenne ist.
16. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Lüfter-Abschirmung (19) unterhalb eines Gehäusedeckels (13) angeordnet ist, der einen Teil des Gesamt -Gehäuses (3) der Antenne (1) bildet.
17. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass über den zumindest einen in der Lüfter-Abschirmung (19) montierten Ventilator (27) ein von außerhalb der Antenne ansaugbarer Luftstrom zu den wärmeerzeugenden Baugruppen/Komponenten (9) hinführbar und über Öffnungen im Gesamt -Gehäuse (3) nach außen abführbar ist .
18. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass über den zumindest einen in der Lüfter-Abschirmung (19) montierten Ventilator (27) ein von außerhalb der Antenne ansaugbarer Luftstrom an den Wärme erzeugenden Baugruppen/Komponenten (9) vorbeiführbar und über Öffnungen im Gesamt -Gehäuse (3) nach außen abführbar ist.
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