WO2015130130A1 - 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체 - Google Patents

안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체 Download PDF

Info

Publication number
WO2015130130A1
WO2015130130A1 PCT/KR2015/001933 KR2015001933W WO2015130130A1 WO 2015130130 A1 WO2015130130 A1 WO 2015130130A1 KR 2015001933 W KR2015001933 W KR 2015001933W WO 2015130130 A1 WO2015130130 A1 WO 2015130130A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
radio wave
antenna
antenna assembly
frequency band
unit
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/001933
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
성원모
서승업
Original Assignee
주식회사 이엠따블유
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 이엠따블유 filed Critical 주식회사 이엠따블유
Publication of WO2015130130A1 publication Critical patent/WO2015130130A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons

Definitions

  • the present invention relates to an antenna assembly and a payload having the same, and more particularly, by installing a selective transmission unit in the antenna assembly that transmits only radio waves of a communication frequency band among radio waves of multiple frequency bands, thereby maintaining gain and radiation efficiency of the antenna.
  • the present invention relates to an antenna assembly capable of reducing the radar reflection area of the antenna and a payload having the same.
  • stealth technology is a technique for minimizing acoustic signatures such as engine noise, a technique for minimizing optical signatures due to exhaust gas, and a technique for minimizing infrared signatures by heat. And a technique for minimizing an electronic signature due to radar propagation.
  • Radar cross section is a standard for evaluating the stealth performance of weapon systems such as aircraft, missiles and ships.
  • This radar reflection area is a plane area defined to indicate the reflected amount of electromagnetic waves (EM waves) emitted by the radar when reflected from an object and returned.
  • EM waves electromagnetic waves
  • the main reason for increasing the radar reflection area of the object is the antenna of the object.
  • the antenna is designed to absorb radio waves in the operating band. However, due to structural scattering and antenna scattering of the antenna, propagation in the non-operating band is reflected from the antenna. Therefore, when the radar searches for an object by radiating radio waves in an inactive band of the antenna, the object reflects radio waves in the inactive band, thereby increasing the radar reflection area.
  • the present invention is to solve the above problems, an object of the present invention is to maintain the gain or radiation efficiency of the antenna by installing a selective transmission unit in the antenna assembly that transmits only the radio wave of the communication frequency band of the radio wave of the multi-frequency band, At the same time to provide an antenna assembly and a payload having the same that can reduce the radar reflection area of the antenna.
  • a multi-band antenna for transmitting and receiving radio waves of a multi-frequency band;
  • An optional transmission unit formed to cover an entire area of one surface of the multi-band antenna to transmit only radio waves of a communication frequency band among radio waves of the multi-band antenna;
  • a cover member formed to cover the entire outer surface of the selective transmission unit.
  • the multiband antenna may be formed in a plate shape.
  • the selective transmission unit is formed so as to cover the entire area of one surface of the multi-band antenna transmits the radio wave of the communication frequency band of the radio wave of the multi-frequency band, and absorbs and removes the radio wave of the remaining frequency band;
  • a radio wave canceling unit formed to cover the entire outer surface of the radio wave absorption unit so as to transmit radio waves of a communication frequency band during propagation of multiple frequency bands and cancel radio waves of the remaining frequency bands.
  • the electromagnetic wave absorbing part may be formed of a magnetic composite material.
  • the radio wave absorption unit may be formed of a magnetic material having a low loss and a high permeability in the communication frequency band.
  • the propagation canceling unit substrate On the other hand, the propagation canceling unit substrate; And a conductive pattern formed of a conductive material and repeatedly formed over the entire area of the substrate.
  • the electromagnetic wave canceling unit may be designed to operate in a frequency band adjacent to the absorption frequency band of the electromagnetic wave absorbing unit.
  • the present invention is a mounting body on which the antenna assembly is mounted, the antenna assembly is installed inside the mounting body, the cover member of the antenna assembly may be installed to constitute a part of the outer surface of the mounting body.
  • the cover member of the antenna assembly may be installed to be located on the same line as the outer surface of the mounting body.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of an antenna assembly according to the present invention.
  • Figure 2 is a graph showing the characteristics of the radio wave absorption portion of the antenna assembly according to the present invention.
  • FIG 3 is a graph comparing the absorptivity of the selective transmission unit of the antenna assembly according to the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing that the antenna assembly according to the present invention is installed in the mounting body.
  • the antenna assembly according to the present invention is formed to cover the entire area of one surface of the multi-band antenna 100, the multi-band antenna 100 for transmitting and receiving radio waves of the multi-frequency band of the multi-frequency band And a cover member 300 formed to cover an entire outer surface of the selective transmission unit 200 and a selective transmission unit 200 that transmits only radio waves of a communication frequency band during propagation.
  • the multiband antenna 100 is an antenna capable of receiving all frequencies of a multiband, and may be formed in a plate shape having a predetermined thickness.
  • the multi-band antenna 100 of the present invention may be formed in a plate shape by using a spiral antenna or logarithmic antenna, it is possible to use a balun or broadband matching technique in the feeder to have the characteristics of receiving all the multi-band frequency .
  • the above-described multiband antenna 100 is not limited in its planar shape or type, and may be any plate-shaped antenna having a multiband characteristic.
  • the selective transmission unit 200 is formed to cover the entire area of one surface of the multi-band antenna 100 to transmit radio waves of the communication frequency band of the radio waves of the multi-frequency band, and to absorb and remove the radio waves of the remaining frequency bands.
  • the radio wave canceling unit 220 is formed to cover the entire area of the outer surface of the unit 210 and the radio wave absorber 210 to transmit radio waves of the communication frequency band and to cancel the radio waves of the remaining frequency bands. Include.
  • the electromagnetic wave absorbing part 210 is a plate-shaped member having a predetermined thickness and is formed to have a planar shape corresponding to the planar shape of the multiband antenna 100 so as to cover an entire area of one surface of the multiband antenna 100. .
  • the radio wave absorber 210 absorbs radio waves of the remaining frequency bands except radio waves of the communication frequency bands among the radio waves of the multiple frequency bands. That is, only radio waves in the communication frequency band are transmitted.
  • the radio wave absorption unit 210 is formed of a magnetic composite material.
  • the radio wave absorption unit 210 is preferably formed of a magnetic composite material having low loss and high permeability in the communication frequency band.
  • the antenna can be downsized and the antenna can be widened. That is, as shown in FIG. 2, the miniaturization and widening of the antenna are dependent on the permeability, and as the permeability increases, the miniaturization and the widening of the antenna become possible (FIG. 2: permittivity and permeability).
  • the radio wave absorption unit 210 has a low loss characteristic in the communication frequency band, the radio wave loss of the communication band is reduced to improve the performance of the antenna.
  • the radio wave canceling unit 220 may include a substrate 221 and a conductive pattern 222.
  • the substrate 221 refers to a plate of silicon material having a predetermined thickness, and is formed to have a planar shape corresponding to the planar shape of the radio wave absorber 210 and is installed to cover the entire outer surface of the radio wave absorber 210.
  • the substrate 2210 is not necessarily formed of a silicon material, and includes all materials on which a conductive pattern 222 may be formed, and the conductive pattern 222 is a specific pattern formed of a conductive material.
  • the substrate 221 is repeatedly formed over the entire area of the substrate 221.
  • the conductive pattern 222 may be formed on the substrate 221 by coating or printing.
  • This function cancels the radio waves of the remaining frequency bands except the radio waves of the communication frequency band, that is, it transmits only the radio waves of the communication frequency band. It is preferable to be designed to operate in a frequency band adjacent to the absorption frequency band of 210. That is, by designing the radio wave canceller 220 to operate at point C of Fig. It is able to absorb the radio waves in a wide frequency band.
  • FIG. 3 is a graph comparing the absorption rates of the radio wave canceling unit A and the radio wave absorbing unit B.
  • FIG. Referring to this graph, it can be seen that the radio wave canceling unit A and the radio wave absorbing unit B differ from each other in the frequency range in which the absorption rate is the maximum.
  • an absorption rate curve such as A + B can be obtained. That is, the radio wave can be absorbed in a wider frequency range than when only the respective radio wave canceling unit A and the wave absorbing unit B are used.
  • the protective cover 300 is formed as a plate having a predetermined thickness having a planar shape corresponding to the substrate 221 of the radio wave canceling unit 220 is formed to cover the entire outer surface of the substrate 221.
  • the protective cover 300 is preferably provided with an electrical insulator. This is to prevent the multiband antenna 100 from being interfered by the protective cover 300.
  • the protective cover 300 described above serves to protect the multi-band antenna 100 and the selective transmission unit 200 from the outside.
  • the antenna assembly of the present invention is installed to be embedded in the payload 400.
  • the antenna assembly is installed so that the cover member 300 constitutes a part of the outer surface of the payload 400.
  • the cover member 300 is installed to form a part of the outer surface of the mounting body 400 to reduce the radar reflection area, and the cover member 300 is positioned on the same line as the other outer surface of the mounting body 400. It is preferable to install it.
  • the payload 400 may be a weapon such as an aircraft, a missile, a trap, or the like, but is not necessarily limited thereto.
  • the radar reflecting area is reduced by the antenna assembly of the present invention, so that the stealth function is improved.
  • the antenna assembly of the present invention is mounted on the product to absorb or offset radio waves in the remaining frequency bands except for radio waves in the communication frequency bands. This can increase the transmission and reception efficiency of the antenna.

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

본 발명은 다중 주파수 대역의 전파를 송수신하는 다중대역 안테나, 상기 다중대역 안테나의 일면 전 영역을 덮도록 형성되어 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키는 선택적 투과 유닛 및 상기 선택적 투과 유닛의 외면 전 영역을 덮도록 형성되는 커버 부재를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키는 선택적 투과 유닛을 안테나 어셈블리에 설치함으로써, 안테나의 이득이나 방사 효율을 유지함과 동시에 안테나의 레이더 반사 면적을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.

Description

안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체
본 발명은 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키는 선택적 투과 유닛을 안테나 어셈블리에 설치함으로써, 안테나의 이득이나 방사 효율을 유지함과 동시에 안테나의 레이더 반사 면적을 감소시킬 수 있는 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체에 관한 것이다.
일반적으로 스텔스 기술(stealth technology)은 엔진소음 같은 음향신호(acouatic signature)를 최소화시키는 기술, 배기가스에 의한 광학적 신호(optical signature)를 최소화시키는 기술, 열에 의한 적외선 신호(infrared signature)를 최소화시키는 기술 및 레이더 전파에 의한 전자적 신호(electronic signature)를 최소화시키는 기술로 구분된다.
항공기나 미사일, 함정 등과 같은 무기 체계의 스텔스 성능을 평가하기 위한 기준으로서, 레이더 반사 면적(radar cross section, RCS)이 있다. 이 레이더 반사 면적이란, 레이더가 쏘아 보낸 전파(electromagnetic wave, EM wave)가 대상물에서 반사되어 돌아올 때 그 반사된 양을 나타내기 위해 규정한 평면 면적이다. 대상물의 레이더 반사 면적이 작을수록 그 대상물은 레이더 전파에 대한 스텔스 성능이 향상된다.
대상물의 레이더 반사 면적을 증가시키는 주요 원인은 대상물의 안테나이다. 안테나는 동작 대역에서의 전파를 흡수하도록 설계된다. 그러나 안테나의 구조적 산란(structural scattering)과 안테나 산란(antenna scattering)으로 말미암아 비동작 대역의 전파는 안테나로부터 반사된다. 따라서 레이더가 안테나의 비동작 대역의 전파를 방사하여 대상물을 탐색할 경우, 그 대상물은 그 비동작 대역의 전파를 반사하여 레이더 반사 면적이 증가하게 된다.
따라서 안테나의 레이더 반사 면적을 감소시키려면, 레이더에서 방사되는 전파를 흡수하도록 해야 한다.
종래에는 위상차 간섭을 이용하여 반사파를 소멸시키는 방법 등이 있었으나, 이러한 방법은 동작 대역의 전파까지 소멸시킬 우려가 있어 안테나의 이득이나 방사 효율이 감소되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키는 선택적 투과 유닛을 안테나 어셈블리에 설치함으로써, 안테나의 이득이나 방사 효율을 유지함과 동시에 안테나의 레이더 반사 면적을 감소시킬 수 있는 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체를 제공하는 것이다.
상기 목적은 본 발명에 따라, 다중 주파수 대역의 전파를 송수신하는 다중대역 안테나; 상기 다중대역 안테나의 일면 전 영역을 덮도록 형성되어 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키는 선택적 투과 유닛; 및 상기 선택적 투과 유닛의 외면 전 영역을 덮도록 형성되는 커버 부재;에 의해 달성된다.
여기서, 상기 다중대역 안테나는 플레이트 형태로 형성될 수 있다.
또한, 상기 선택적 투과 유닛은 상기 다중대역 안테나의 일면 전 영역을 덮도록 형성되어 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파는 투과시키고, 나머지 주파수 대역의 전파는 흡수하여 제거하는 전파 흡수부; 및 상기 전파 흡수부의 외면 전 영역을 덮도록 형성되어 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파는 투과시키고, 나머지 주파수 대역의 전파는 상쇄시키는 전파 상쇄부;를 포함할 수 있다.
이때, 상기 전파 흡수부는 자성 복합 소재로 형성될 수 있다.
또한, 상기 전파 흡수부는 상기 통신 주파수 대역에서 저손실 및 고 투자율을 갖는 자성 소재로 형성될 수 있다.
한편, 상기 전파 상쇄부는 기판; 및 도전성 재질로 형성되어 상기 기판의 전 영역에 걸쳐 반복적으로 형성되는 도전성 패턴;을 포함할 수 있다.
그리고 상기 전파 상쇄부는 상기 전파 흡수부의 흡수 주파수 대역과 인접한 주파수 대역에서 동작하도록 설계될 수 있다.
한편, 본 발명은 상기 안테나 어셈블리가 탑재되는 탑재체에 있어서, 상기 탑재체의 내부에 상기 안테나 어셈블리가 설치되되, 상기 안테나 어셈블리의 상기 커버 부재는 상기 탑재체의 외면 일부를 구성하도록 설치될 수 있다.
이때, 상기 안테나 어셈블리의 상기 커버 부재는 상기 탑재체의 외면과 동일 선 상에 위치되도록 설치될 수 있다.
이에 의해, 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키는 선택적 투과 유닛을 안테나 어셈블리에 설치함으로써, 안테나의 이득이나 방사 효율을 유지함과 동시에 안테나의 레이더 반사 면적을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 안테나 어셈블리의 분해 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 안테나 어셈블리의 전파 흡수부의 특성을 나타낸 그래프이다.
도 3은 본 발명에 따른 안테나 어셈블리의 선택적 투과 유닛의 흡수율을 비교한 그래프이다.
도 4는 본 발명에 따른 안테나 어셈블리가 탑재체에 설치된 것을 도시한 도면이다.
본 명세서 및 특허청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
따라서 본 명세서에 기재된 실시 예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 하나의 실시 예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다. 아울러, 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기술 등이 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있다고 판단되는 경우에는 그에 관한 자세한 설명은 생략하기로 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 안테나 어셈블리 및 이를 구비하는 탑재체에 관하여 살펴보기로 한다.
본 발명에 따른 안테나 어셈블리는, 도 1에 도시된 바와 같이, 다중 주파수 대역의 전파를 송수신하는 다중대역 안테나(100), 다중대역 안테나(100)의 일면 전 영역을 덮도록 형성되어 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키는 선택적 투과 유닛(200) 및 선택적 투과 유닛(200)의 외면 전 영역을 덮도록 형성되는 커버 부재(300)를 포함한다.
먼저, 다중대역 안테나(100)는 다중대역의 주파수를 모두 수신할 수 있는 안테나로서, 소정 두께를 갖는 플레이트 형상으로 형성될 수 있다. 특히 본 발명의 다중대역 안테나(100)는 스파이럴 안테나 또는 대수주기 안테나를 이용하여 플레이트 형상으로 형성될 수 있으며, 다중대역 주파수를 모두 수신하는 특성을 갖도록 급전부에 발룬 또는 광대역 매칭 기법을 이용할 수 있다. 상술한 다중대역 안테나(100)는 그 평면 형상이나 종류가 한정되는 것은 아니며, 다중대역의 특성을 갖는 플레이트 형상의 안테나라면 모두 가능하다.
그리고 선택적 투과 유닛(200)은 다중대역 안테나(100)의 일면 전 영역을 덮도록 형성되어 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파는 투과시키고, 나머지 주파수 대역의 전파는 흡수하여 제거하는 전파 흡수부(210) 및 전파 흡수부(210)의 외면 전 영역을 덮도록 형성되어 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파는 투과시키고, 나머지 주파수 대역의 전파는 상쇄시키는 전파 상쇄부(220)를 포함한다.
전파 흡수부(210)는 소정 두께를 갖는 플레이트 형상의 부재로서, 다중대역 안테나(100)의 평면 형상에 대응되는 평면 형상을 갖도록 형성되어 다중대역 안테나(100)의 일면 전 영역을 덮도록 설치된다. 상기한 전파 흡수부(210)는 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파를 제외한 나머지 주파수 대역의 전파를 흡수하는 역할을 한다. 즉, 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키게 되는 것이다. 여기서, 전파 흡수부(210)는 자성 복합 소재로 형성된다. 상기한 전파 흡수부(210)는 상기 통신 주파수 대역에서 저손실 및 고 투자율을 갖는 자성 복합 소재로 형성되는 것이 바람직하다. 전파 흡수부(210)가 고 투자율을 갖도록 형성되면, 안테나 소형화 및 안테나 광대역화가 가능해진다. 즉, 도 2에 도시된 식과 같이, 안테나 소형화 및 광대역화는 투자율에 의해 좌우되므로 투자율이 높아질수록 안테나의 소형화 및 광대역화가 가능해지게 된다(도 2의 : 유전율, : 투자율). 또한, 전파 흡수부(210)가 통신 주파수 대역에서 저손실 특성을 갖게 되면, 통신 대역의 전파 로스가 줄어들어 안테나의 성능이 향상된다.
또한, 전파 상쇄부(220)는 기판(221) 및 도전성 패턴(222)을 포함한다. 기판(221)은 소정 두께를 갖는 실리콘 재질의 플레이트를 말하는 것으로, 전파 흡수부(210)의 평면 형상에 대응되는 평면 형상을 갖도록 형성되어 전파 흡수부(210)의 외면 전 영역을 덮도록 설치된다. 이때, 기판(2210은 반드시 실리콘 재질로 형성되는 것은 아니며, 그 상부에 도전성 패턴(222)이 형성될 수 있는 모든 재질을 포함한다. 상기한 도전성 패턴(222)은 도전성 재질로 형성되는 특정 패턴으로서, 기판(221)의 전 영역에 걸쳐 반복적으로 형성된다. 여기서, 도전성 패턴(222)은 도포 또는 프린팅에 의해 기판(221)에 형성될 수 있다. 상기한 전파 상쇄부(220)는 다중 주파수 대역의 전파 중 통신 주파수 대역의 전파를 제외한 나머지 주파수 대역의 전파를 상쇄시키는 역할을 한다. 즉, 통신 주파수 대역의 전파만을 투과시키게 되는 것이다. 상기와 같이 형성되는 전파 상쇄부(220)는 전파 흡수부(210)의 흡수 주파수 대역과 인접한 주파수 대역에서 동작되도록 설계되는 것이 바람직하다. 즉, 도 2의 C 지점에서 전파 상쇄부(220)가 동작되도록 설계함으로써, 보다 넓은 주파수 대역에서 전파를 흡수할 수 있게 된다.
도 3은 전파 상쇄부(A) 및 전파 흡수부(B)의 흡수율을 비교한 그래프이다. 이 그래프를 참조하면, 전파 상쇄부(A)와 전파 흡수부(B)는 흡수율이 최대치인 주파수 범위가 서로 상이한 것을 볼 수 있다. 그러나 본 발명의 경우, 전파 상쇄부(A)와 전파 흡수부(B)를 모두 적용하므로 A+B와 같은 흡수율 곡선을 얻을 수 있게 된다. 즉, 각각의 전파 상쇄부(A) 및 전파 흡수부(B)만을 사용할 때보다 넓은 주파수 범위에서 전파를 흡수할 수 있게 되는 것이다.
한편, 보호 커버(300)는 전파 상쇄부(220)의 기판(221)에 대응되는 평면 형상을 갖는 소정 두께의 플레이트로 마련되어 기판(221)의 외면 전 영역을 덮도록 형성된다. 이때, 보호 커버(300)는 전기 절연체로 마련되는 것이 바람직하다. 이는 다중대역 안테나(100)가 보호 커버(300)에 의해 간섭받지 않도록 하기 위함이다. 상술한 보호 커버(300)는 다중대역 안테나(100) 및 선택적 투과 유닛(200)을 외부로부터 보호하는 역할을 한다.
이하에서는, 도 4를 참조하여 본 발명에 따른 안테나 어셈블리가 탑재체(400)에 설치되는 것에 대해 설명한다.
도 4에 도시된 것처럼, 본 발명의 안테나 어셈블리는 탑재체(400)의 내부에 내장되도록 설치된다. 이때, 커버 부재(300)가 탑재체(400)의 외면 일부를 구성하도록 상기 안테나 어셈블리가 설치된다. 상기와 같이 커버 부재(300)가 탑재체(400)의 외면 일부를 구성하도록 설치되는 것은 레이더 반사 면적을 감소시키기 위한 것으로, 커버 부재(300)는 탑재체(400)의 다른 외면과 동일 선 상에 위치되도록 설치되는 것이 바람직하다.
여기서, 탑재체(400)는 항공기나 미사일, 함정 등과 같은 무기일 수 있으나, 반드시 이에 한정되지는 않는다. 탑재체(400)가 상기한 무기일 경우에는 본 발명의 안테나 어셈블리에 의해 레이더 반사 면적이 감소되어 스텔스 기능이 향상되는 효과가 발생한다.
그러나 탑재체(400)가 이동통신 단말기, 자동차, 건축 자재 등 다양한 제품으로 마련될 경우, 본 발명의 안테나 어셈블리는 상기한 제품에 탑재되어 통신 주파수 대역의 전파를 제외한 나머지 주파수 대역의 전파를 흡수 또는 상쇄하여 안테나의 송수신 효율을 증가시킬 수 있다.
이상으로 본 발명에 따른 안테나 어셈블리 및 이를 구비하는 탑재체에 대한 바람직한 실시 예에 관하여 설명하였다.
전술된 실시 예는 모든 면에서 예시적인 것이며, 한정적인 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 본 발명의 범위는 전술된 상세한 설명보다는 후술 될 특허청구범위에 의하여 나타내어질 것이다. 그리고 이 특허청구범위의 의미 및 범위는 물론, 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 및 변형 가능한 형태가 본 발명의 범주에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (8)

  1. 수신된 주파수 대역 중 미리 설정된 통신 주파수 대역의 전파를 투과시키고, 나머지 주파수 대역의 전파는 흡수 또는 상쇄시켜 반사를 방지하는 반사 방지 선택적 투과 유닛;
    상기 투과된 통신 주파수 대역의 전파를 수신하는 선택적 전파 수신 안테나; 및
    상기 반사 방지 선택적 투과 유닛 및 선택적 전파 수신 안테나를 하우징하기 위한 커버 부재;를 포함하되,
    상기 반사 방지 선택적 투과 유닛은 투과되지 않은 전파를 흡수하기 위한 전파 흡수부 및 투과되지 않은 전파를 상쇄하기 위한 전파 상쇄부 중 적어도 하나를 포함하여 구성되어 투과되지 않은 전파의 반사를 방지하고, 통신 주파수 대역의 전파를 투과시켜 상기 선택적 전파 수신 안테나에 전달하는 것을 특징으로 하는 안테나 어셈블리.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 선택적 전파 수신 안테나는 플레이트 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 안테나 어셈블리.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 반사 방지 선택적 투과 유닛의 전파 흡수부는 상기 선택적 전파 수신 안테나의 일면 전 영역을 덮도록 형성되고,
    상기 반사 방지 선택적 투과 유닛의 전파 상쇄부는 상기 전파 흡수부의 외면 전 영역을 덮도록 형성되는 것을 특징으로 하는 안테나 어셈블리.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전파 흡수부는 상기 통신 주파수 대역에서 저손실 및 고 투자율을 갖는 자성 소재로 형성되는 것을 특징으로 하는 안테나 어셈블리.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 전파 상쇄부는,
    기판; 및
    도전성 재질로 형성되어 상기 기판의 전 영역에 걸쳐 반복적으로 형성되는 도전성 패턴;을 포함하는 안테나 어셈블리.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 전파 상쇄부는 상기 전파 흡수부의 흡수 주파수 대역과 인접한 주파수 대역에서 동작하도록 설계되는 것을 특징으로 하는 안테나 어셈블리.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 기재된 안테나 어셈블리가 탑재되는 탑재체에 있어서,
    상기 탑재체의 내부에 상기 안테나 어셈블리가 설치되되, 상기 안테나 어셈블리의 상기 커버 부재는 상기 탑재체의 외면 일부를 구성하도록 설치되는 것을 특징으로 하는 안테나 어셈블리가 구비된 탑재체.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 안테나 어셈블리의 상기 커버 부재는 상기 탑재체의 외면과 동일 선 상에 위치되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 안테나 어셈블리가 구비된 탑재체.
PCT/KR2015/001933 2014-02-28 2015-02-27 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체 WO2015130130A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140023809A KR101556903B1 (ko) 2014-02-28 2014-02-28 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체
KR10-2014-0023809 2014-02-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015130130A1 true WO2015130130A1 (ko) 2015-09-03

Family

ID=54009374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/001933 WO2015130130A1 (ko) 2014-02-28 2015-02-27 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101556903B1 (ko)
WO (1) WO2015130130A1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112234361B (zh) * 2019-06-30 2023-09-26 Oppo广东移动通信有限公司 壳体组件、天线装置及电子设备
KR20220138253A (ko) 2021-04-05 2022-10-12 현대자동차주식회사 레이더 전파 커버 장치
KR102452321B1 (ko) * 2022-04-25 2022-10-07 한화시스템(주) 스텔스 구조체

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000011713A (ko) * 1998-07-15 2000-02-25 보토스 알. 제이 필터,필터링방법및지연회로
KR20020036723A (ko) * 2000-11-09 2002-05-16 후지 하루노스케 전파 흡수 패널
KR20130107010A (ko) * 2012-03-21 2013-10-01 삼성전자주식회사 근거리무선통신 안테나 장치 및 이를 구비하는 전자기기

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000011713A (ko) * 1998-07-15 2000-02-25 보토스 알. 제이 필터,필터링방법및지연회로
KR20020036723A (ko) * 2000-11-09 2002-05-16 후지 하루노스케 전파 흡수 패널
KR20130107010A (ko) * 2012-03-21 2013-10-01 삼성전자주식회사 근거리무선통신 안테나 장치 및 이를 구비하는 전자기기

Also Published As

Publication number Publication date
KR20150102216A (ko) 2015-09-07
KR101556903B1 (ko) 2015-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7817099B2 (en) Broadband ballistic resistant radome
US8537067B2 (en) Small aperture interrogator antenna system employing sum difference azimuth discrimination techniques
EP3465824B1 (en) A low coupling full-duplex mimo antenna array with coupled signal cancelling
KR102158577B1 (ko) 차량용 레이더 장치
US10454180B2 (en) Isolation barrier
WO2015130130A1 (ko) 안테나 어셈블리 및 이를 구비한 탑재체
US8681064B2 (en) Resistive frequency selective surface circuit for reducing coupling and electromagnetic interference in radar antenna arrays
EP2887458B1 (en) Dual polarization antenna including isolation providing device
US20150145741A1 (en) Wideband Simultaneous Transmit And Receive (STAR) Antenna With Miniaturized TEM Horn Elements
US11303043B2 (en) Antenna arrangement for multiple frequency band operation
Güneş et al. GSM filtering of horn antennas using modified double square frequency selective surface
US7589689B2 (en) Antenna designs for multi-path environments
EP2081252B1 (en) Broadband ballistic resistance radome
WO2016052782A1 (ko) 이동통신 시스템의 기지국 장치
WO2022220429A1 (ko) 안테나 기능을 갖는 쉴드 캔
EP3227958B1 (en) Antenna radome with absorbers
EP3691031B1 (en) Antenna device and router unit with antenna
CN111385082B (zh) 一种弹载数据链系统及安装有数据链系统的导弹
US5014068A (en) Transmission coupler antenna
Kolodziej et al. Simultaneous transmit and receive antenna isolation improvement in scattering environments
US6323813B1 (en) Communication system and method
EP3883059B1 (en) Antenna, microwave device and communication system
US10727582B1 (en) Printed broadband absorber
Heino et al. Design of High-Isolation Yagi—Uda Antennas for Military Full-Duplex Radios at 300 MHz
Dawber et al. Integrated antenna architecture for high frequency multifunction naval systems

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15755964

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15755964

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1