WO2017122272A1 - 給電回路およびアンテナ装置 - Google Patents

給電回路およびアンテナ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2017122272A1
WO2017122272A1 PCT/JP2016/050672 JP2016050672W WO2017122272A1 WO 2017122272 A1 WO2017122272 A1 WO 2017122272A1 JP 2016050672 W JP2016050672 W JP 2016050672W WO 2017122272 A1 WO2017122272 A1 WO 2017122272A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
coupler
signal
input
terminal
output
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/050672
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
秀憲 湯川
優 牛嶋
素実 渡辺
米田 尚史
Original Assignee
三菱電機株式会社
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 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2016535733A priority Critical patent/JP6022129B1/ja
Priority to EP16884875.2A priority patent/EP3379640B1/en
Priority to PCT/JP2016/050672 priority patent/WO2017122272A1/ja
Priority to US16/060,237 priority patent/US20180358679A1/en
Publication of WO2017122272A1 publication Critical patent/WO2017122272A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/12Coupling devices having more than two ports
    • H01P5/16Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/12Coupling devices having more than two ports
    • H01P5/16Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port
    • H01P5/19Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port of the junction type
    • H01P5/20Magic-T junctions
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/16Auxiliary devices for mode selection, e.g. mode suppression or mode promotion; for mode conversion
    • H01P1/161Auxiliary devices for mode selection, e.g. mode suppression or mode promotion; for mode conversion sustaining two independent orthogonal modes, e.g. orthomode transducer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/165Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation
    • H01P1/17Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation for producing a continuously rotating polarisation, e.g. circular polarisation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/165Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation
    • H01P1/17Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation for producing a continuously rotating polarisation, e.g. circular polarisation
    • H01P1/171Auxiliary devices for rotating the plane of polarisation for producing a continuously rotating polarisation, e.g. circular polarisation using a corrugated or ridged waveguide section
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/02Coupling devices of the waveguide type with invariable factor of coupling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/12Coupling devices having more than two ports
    • H01P5/16Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port
    • H01P5/19Conjugate devices, i.e. devices having at least one port decoupled from one other port of the junction type
    • H01P5/22Hybrid ring junctions
    • H01P5/22790° branch line couplers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • H01Q25/001Crossed polarisation dual antennas

Definitions

  • the present invention mainly relates to a feeding circuit for a multi-beam antenna used in a VHF (Very High Frequency) band, a UHF (Ultra High Frequency) band, a microwave band, and a millimeter wave band, and an antenna apparatus including the same.
  • VHF Very High Frequency
  • UHF Ultra High Frequency
  • microwave band a microwave band
  • millimeter wave band a millimeter wave band
  • Non-Patent Document 1 describes an antenna device of a multi-beam antenna used for satellite communication.
  • This antenna device includes a reflector antenna and a plurality of radiating elements, and a plurality of beams radiated from the plurality of radiating elements are reflected by the reflector antenna to form one or a plurality of multi-beams.
  • the radiating element radiates a beam by distributing a signal with a predetermined excitation amplitude and excitation phase by a feeding circuit.
  • the power supply circuit includes, for example, a septum polarizer, a terminator, and a coupler, and these components are generally composed of waveguides.
  • the septum polarizer has a first input terminal, a second input terminal, and one output terminal.
  • a radiating element is connected to the output terminal and a signal is input to the first input terminal.
  • a circularly polarized signal having a different turning direction is output when a signal is input to the input terminal. For example, when a signal is input to the first input terminal, a left-hand circularly polarized signal is output from the output terminal. When a signal is input to the second input terminal, a right-hand circularly polarized signal is output from the output terminal. To do.
  • the terminator terminates the input terminal on the same side of the septum polarizer for each radiating element. For example, when the first input terminal in one septum polarizer is terminated by a terminator, the first input terminal that is the input terminal on the same side is also terminated in the other septum polarizer.
  • the coupler has four terminals, two of which are connected to the input terminals of the septum polarizer for each radiating element.
  • a signal input from one terminal is output from two terminals, and the amplitude ratio of the output signal is determined by the degree of design coupling.
  • the phase difference of the output signal is 90 degrees.
  • those other than those related to input / output are isolation terminals, and no signal is output from these terminals.
  • the signal from the coupler is input to the input terminal on the same side of the septum polarizer for each radiating element.
  • Circularly polarized beams with different turning directions depending on whether one of the adjacent multi-beams is output or the other may be used in a portion where these multi-beams overlap.
  • a power feeding circuit for inputting a signal to an input terminal on a different side of the septum polarizer connected to two radiation elements shared by adjacent multi-beams is required.
  • connection line for inputting a signal from the coupler to the first input terminal of one septum polarizer and a connection line for inputting the signal from the coupler to the second input terminal of the other septum polarizer are provided.
  • a feeding circuit is adopted.
  • connection line becomes complicated and consequently the circuit configuration of the power feeding circuit becomes complicated.
  • the present invention solves the above-described problems, and obtains a feeding circuit that can use beams of polarized waves with different directions in a portion where multi-beams overlap with each other with a simple circuit configuration, and an antenna device including the same For the purpose.
  • the power supply circuit includes a first polarizer, a second polarizer, a first two distribution circuit, a second two distribution circuit, and a third coupler.
  • the first and second polarizers have an output terminal and two input terminals. When a signal is input to one of the two input terminals, a signal is input to the other input terminal. A polarized signal having a different direction depending on the case is output from the output terminal.
  • the first two distribution circuits have two terminals through which signals are input / output, one of the two terminals is connected to one input terminal of the first polarizer, and the input signal is input to two terminals. Divided into two and output.
  • the second two-distribution circuit has two terminals for inputting and outputting signals, one of the two terminals is connected to the other input terminal of the second polarizer, and the input signal is input to the two terminals. Divided into two and output.
  • the third coupler outputs a signal output from the other terminal of the two terminals in the first two distribution circuit to one input terminal of the second polarizer, and outputs the two signals in the second two distribution circuit.
  • the signal output from the other terminal among the terminals is output to the other input terminal of the first polarizer.
  • the third coupler outputs the signal output from the first two distribution circuit to one input terminal of the second polarizer, and the signal output from the second two distribution circuit to the first 1 is output to the other input terminal of the polarizer.
  • the connection line between the two distribution circuits and the polarizer does not cross each other, and no detouring of the connection line is required, so that a power feeding circuit can be realized with a simple circuit configuration.
  • signals can be input to input terminals on different sides of the polarizer when emitting one of the adjacent multi-beams and when emitting the other multi-beam, these multi-beams Polarized beams having different directions can be used in the overlapping portion.
  • FIG. 1A is a block diagram showing an outline of a configuration of an antenna device according to the present invention
  • FIG. 1B is a diagram showing an outline of an antenna beam formed by the antenna apparatus of FIG. 1A
  • FIG. 2A is a block diagram illustrating a configuration of a power feeding circuit according to Embodiment 1
  • FIG. 2B is a block diagram illustrating a configuration of a conventional power feeding circuit.
  • FIG. 3A is a diagram showing a first coupler and a second coupler
  • FIG. 3B is a diagram showing an outline of signal distribution of the first coupler and the second coupler.
  • FIG. 4A is a diagram showing a third coupler
  • FIG. 4B is a diagram showing an outline of signal distribution of the third coupler.
  • FIG. 5A is a diagram showing a first septum polarizer and a second septum polarizer
  • FIG. 5B is a diagram showing an outline of circularly polarized output of the first septum polarizer and the second septum polarizer.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating another configuration of the power feeding circuit according to the first embodiment. It is a block diagram which shows the structure of the electric power feeding circuit which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 6 is a top view illustrating a waveguide configuration of a power feeding circuit according to a second embodiment. It is a perspective view which shows the waveguide structure of a 1st coupler and a 2nd coupler.
  • FIG. 6 is a top view showing a waveguide configuration of a power feeding circuit according to Embodiment 3.
  • FIG. 10 is a top view showing another waveguide configuration of the power feeding circuit according to Embodiment 3.
  • FIG. 1A is a block diagram showing an outline of a configuration of an antenna device 1 according to the present invention.
  • FIG. 1B is a figure which shows the outline
  • the antenna device 1 includes radiating elements 2-1 to 2-12 and a power feeding circuit. A beam radiated from the radiating elements 2-1 to 2-12 is reflected by a reflecting mirror antenna (not shown) to generate a multi-beam. And the beam reflected by the reflector antenna is received.
  • the power feeding circuit is a circuit that distributes signals to the radiating elements 2-1 to 2-12 with a predetermined excitation amplitude and excitation phase, and includes a plurality of couplers 3, a plurality of terminators 4, an input terminal 5, and an input.
  • a terminal 6 is provided. These components are generally composed of waveguides.
  • the antenna device 1 includes a phase shift circuit. In order to realize a desired phase shift distribution in the radiating element, the phase difference of 90 degrees of the signal output from the power feeding circuit is corrected by the phase shift amount of the phase shift circuit.
  • the terminator 4 is connected to the isolation terminal of the coupler 3. Thereby, in the coupler 3, the input signal is output from the distribution terminal without leaking to the isolation terminal.
  • Signals input to the input terminal 5 are sequentially distributed by the coupler 3.
  • this signal is distributed to the radiating elements 2-1 to 2-7, beams # 1 to # 7 are radiated from the radiating elements 2-1 to 2-7, and a multi-beam A is formed.
  • the signal input to the input terminal 6 is also sequentially distributed by the coupler 3 as described above.
  • this signal is distributed to the radiating elements 2-6 to 2-12, beams # 6 to # 12 are radiated from the radiating elements 2-6 to 2-12, and a multi-beam B is formed.
  • the coupler 3, the terminator 4, the input terminal 5, and the input terminal 6 are shown as components of the power feeding circuit.
  • the configuration of the power feeding circuit A septum polarizer is added to the element.
  • the multi-beam A and the multi-beam B are overlapped by sharing the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7.
  • a septum polarizer is provided.
  • the septum polarizer is also provided in the power feeding circuit 7 according to the first embodiment, which is surrounded by a chain line in FIG. 1A.
  • FIG. 2A is a block diagram showing a configuration of the power feeding circuit 7 according to Embodiment 1, and shows the power feeding circuit 7 together with the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7.
  • FIG. 2B is a block diagram illustrating a configuration of a conventional power feeding circuit 100.
  • FIG. 3A is a diagram showing the first coupler 3a and the second coupler 3b
  • FIG. 3B is a diagram showing an outline of signal distribution of the first coupler 3a and the second coupler 3b.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating the third coupler 3c
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an outline of signal distribution of the third coupler 3c.
  • FIG. 5A is a diagram showing a first septum polarizer 8a and a second septum polarizer 8b.
  • FIG. 5B is a diagram showing an outline of circularly polarized wave outputs of the first septum polarizer 8a and the second septum polarizer 8b.
  • the feeding circuit 7 radiates circularly polarized beams having different turning directions to the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7 when the multibeam A is output and when the multibeam B is output. It is. 2A, the first coupler 3a having the input terminal 9, the second coupler 3b having the input terminal 10, the third coupler 3c, the terminator 4a, the terminator 4b, The septum polarizer 8a and the second septum polarizer 8b are provided. As shown in FIG. 1A, the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7 are radiating elements that emit the beam # 6 and the beam # 7 where the multi-beam A and the multi-beam B overlap.
  • the first coupler 3a and the second coupler 3b embody the first 2-distribution circuit and the second 2-distribution circuit in the present invention, and are constituted by, for example, a 3 dB coupler.
  • the 3 dB coupler is a coupler that distributes a signal input from one terminal to two terminals and outputs the divided signal.
  • the first coupler 3a and the second coupler 3b have four terminals such as terminals 3-1 to 3-4, and a signal input to one of these terminals is received. The output is distributed to two of the remaining three terminals.
  • the signal input to the terminal 3-1 is divided into two terminals 3-3 and 3-4 and output as indicated by arrows in FIG. 3B.
  • the amplitude ratio of the output signal is determined according to the degree of design coupling, and the phase difference is 90 degrees. Note that a terminal not related to input / output is an isolation terminal and no signal is output.
  • the terminal 3-1 of the first coupler 3a is connected to the input terminal 9 shown in FIG. 2A.
  • the input terminal 9 is an input terminal to which a signal for forming the multi-beam A is input.
  • the terminator 4a is connected to the terminal 3-2 of the first coupler 3a, and no signal is output from the terminal 3-2.
  • the terminal 3-3 of the first coupler 3a is a terminal that serves as a distribution terminal to which the signal input to the input terminal 9 is distributed, and is connected to the input terminal 8-1 of the first septum polarizer 8a.
  • the terminal 3-4 of the first coupler 3a serves as a distribution terminal to which the signal input to the input terminal 9 is distributed, and is connected to the terminal 3c-1 of the third coupler 3c. .
  • the terminator 4b is connected to the terminal 3-1 of the second coupler 3b, and no signal is output from the terminal 3-1.
  • the terminal 3-2 of the second coupler 3b is connected to the input terminal 10 shown in FIG. 2A.
  • the input terminal 10 is an input terminal to which a signal for forming the multi-beam B is input.
  • the terminal 3-3 of the second coupler 3b is a terminal serving as a distribution terminal to which the signal input to the input terminal 10 is distributed, and is connected to the terminal 3c-2 of the third coupler 3c.
  • the terminal 3-4 of the second coupler 3b serves as a distribution terminal for distributing the signal input to the input terminal 10, and is connected to the input terminal 8-2 of the second septum polarizer 8b.
  • the third coupler 3c is composed of, for example, a 0 dB coupler, and has four terminals 3c-1 to 3c-4 as shown in FIG. 4A.
  • the 0 dB coupler is a coupler that couples an input and an output with an insertion loss of approximately 0 dB.
  • the signal input to the terminal 3c-1 is output from the terminal 3c-4 at a diagonal position as indicated by an arrow in FIG. 4B. That is, the terminal 3c-4 becomes a distribution terminal to which the signal input to the terminal 3c-1 is distributed.
  • the terminal 3c-3 serves as a distribution terminal to which the signal input to the terminal 3c-2 is distributed.
  • the terminal 3c-1 of the third coupler 3c is connected to the terminal 3-4 of the first coupler 3a, and the terminal 3c-2 of the third coupler 3c is connected to the terminal 3 of the second coupler 3b. -3.
  • the terminal 3c-3 of the third coupler 3c is connected to the input terminal 8-2 of the first septum polarizer 8a
  • 1A includes a first coupler 3a, a second coupler 3b, and a third coupler 3c.
  • the first septum polarizer 8a and the second septum polarizer 8b embody the first polarizer and the second polarizer in the present invention.
  • FIG. 5A two input terminals 8-1, 8-2 and an output terminal 8-3.
  • the radiating element 2-6 is connected to the output terminal 8-3 of the first septum polarizer 8a, and the radiating element 2-6 is connected to the output terminal 8-3 of the second septum polarizer 8b. 7 is connected.
  • the first septum polarizer 8a and the second septum polarizer 8b include a case where a signal is input to the input terminal 8-1 and a case where a signal is input to the input terminal 8-2. Then, a circularly polarized signal having a different turning direction is output from the output terminal 8-3.
  • a left circularly polarized signal is output from the output terminal 8-3
  • the output terminal 8- 3 shows a case where a right-handed circularly polarized signal is output from 3.
  • FIG. 5B shows an example of a septum polarizer. That is, in the present invention, when a signal is input to the input terminal 8-1, a right-handed circularly polarized signal is output, and when a signal is input to the input terminal 8-2, a left-handed circularly polarized signal is output.
  • a polarizer may be used.
  • the terminal 3-4 of the first coupler 3a and the input terminal 8-1 of the second septum polarizer 8b are directly connected by a line, and the second coupler 3b
  • the terminal 3-3 and the input terminal 8-2 of the first septum polarizer 8a are directly connected by a line. For this reason, in these connection lines, an intersecting portion 101 surrounded by a chain line in FIG. 2B is generated.
  • connection line and the other connection line in an electrically non-contact state.
  • one connection line is connected to the other via a bridge conductor or a different conductor layer. It was arranged away from the connection line.
  • the connection line is formed of a waveguide, the structure is complicated by bypassing one waveguide from the other waveguide. For this reason, there has been a problem that the connection line of the intersection portion 101 becomes complicated, and as a result, the circuit configuration of the feeder circuit 100 becomes complicated.
  • the coupler and the septum polarizer are not directly connected via a line, but are connected via the third coupler 3c.
  • the third coupler 3c outputs the signal output from the first coupler 3a to the input terminal 8-1 of the second septum polarizer 8b, and outputs the signal output from the second coupler 3b to the first septum polarizer. Output to the input terminal 8-2 of 8a.
  • the connection line between the coupler and the septum polarizer does not intersect, and it is not necessary to bypass the connection line. Can do.
  • the signal output from the terminal 3-3 of the first coupler 3a is input to the input terminal 8-1 of the first septum polarizer 8a and converted into a left-handed circularly polarized signal by the first septum polarizer 8a. Output from output terminal 8-3.
  • the radiating element 2-6 radiates the left-handed circularly polarized beam # 6.
  • the signal output from the terminal 3-4 of the first coupler 3a is input to the input terminal 8-1 of the second septum polarizer 8b by the third coupler 3c.
  • the second septum polarizer 8b converts the signal input from the third coupler 3c into a left-hand circularly polarized signal and outputs it from the output terminal 8-3.
  • the radiating element 2-7 radiates a left-handed circularly polarized beam # 7.
  • the left-hand circularly polarized signal is output to the radiating elements 2-1 to 2-5 by the septum polarizer.
  • the beams # 1 to # 5 emitted from the radiation elements 2-1 to 2-5 are also left-handed circularly polarized beams.
  • the multi-beam A including the beam # 6 and the beam # 7 becomes a left-handed circularly polarized beam.
  • the signal When a signal for forming the multi-beam B is input to the input terminal 6 shown in FIG. 1A, the signal is sequentially distributed by the coupler 3 and connected to the radiating elements 2-6 to 2-12, respectively. Output to the coupler 3. At this time, when a signal is input to the input terminal 10 of the power feeding circuit 7, the second coupler 3b distributes this signal to the terminal 3-3 and the terminal 3-4 and outputs them.
  • the signal output from the terminal 3-4 of the second coupler 3b is input to the input terminal 8-2 of the second septum polarizer 8b and converted into a right-hand circularly polarized signal by the second septum polarizer 8b. And output from the output terminal 8-3.
  • the radiating element 2-7 radiates a right-handed circularly polarized beam # 7.
  • the signal output from the terminal 3-3 of the second coupler 3b is input to the input terminal 8-2 of the first septum polarizer 8a by the third coupler 3c.
  • the first septum polarizer 8a converts the signal input from the third coupler 3c into a right-hand circularly polarized signal and outputs it from the output terminal 8-3.
  • the radiating element 2-6 radiates a right-handed circularly polarized beam # 6.
  • a right-hand circularly polarized signal is output to the radiating elements 2-8 to 2-12 by the septum polarizer.
  • the beams # 8 to # 12 emitted from the radiating elements 2-8 to 2-12 are also right-handed circularly polarized beams.
  • the multi-beam B including the beam # 6 and the beam # 7 becomes a right-hand circularly polarized beam.
  • FIG. 6 is a block diagram showing another configuration of the power feeding circuit according to Embodiment 1, in which a power feeding circuit 7A having another configuration is shown together with the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7.
  • the power feeding circuit 7A has a configuration in which the third coupler 3c shown in FIG. 2A is replaced with a 3 dB coupler 3d and a 3 dB coupler 3e connected in series.
  • the 3 dB coupler distributes a signal input to one terminal to two terminals and outputs the signal, and for a signal input to the two terminals, a signal obtained by adding half the input power of each terminal is output from one terminal. Output.
  • the 3 dB coupler 3 d and the 3 dB coupler 3 e connected in series can operate in the same manner as the third coupler 3 c. That is, the 3 dB coupler 3 e distributes the signal output from the first coupler 3 a into two and outputs the signal to the 3 dB coupler 3 d.
  • the 3 dB coupler 3d outputs a signal obtained by adding half of the input powers of the two terminals to the input terminal 8-1 of the second septum polarizer 8b.
  • the 3 dB coupler 3 e distributes the signal output from the second coupler 3 b into two and outputs the signal to the 3 dB coupler 3 d.
  • the 3 dB coupler 3d outputs a signal obtained by adding half of the input powers of the two terminals to the input terminal 8-2 of the first septum polarizer 8a. Even if comprised in this way, since the detour structure of the connection line of a coupler and a septum polarizer becomes unnecessary, the effect similar to the above can be acquired.
  • the septum polarizer is used as the first polarizer and the second polarizer is shown, but the present invention is not limited to this. That is, in the present invention, any polarizer that outputs circularly polarized waves in different turning directions depending on the input terminal to which a signal is input may be used.
  • the third coupler 3c outputs the signal output from the first coupler 3a to the input terminal 8-1 of the second septum polarizer 8b. Further, the signal output from the second coupler 3b is output to the input terminal 8-2 of the first septum polarizer 8a.
  • the connection line between the coupler and the polarizer does not cross each other, and no detouring of the connection line is required, so that a power feeding circuit can be realized with a simple circuit configuration.
  • a signal can be input to an input terminal on a different side of the septum polarizer depending on whether the multi-beam A is emitted or the multi-beam B is emitted. Therefore, circularly polarized beams having different turning directions can be used at the portions where the multibeams A and B overlap.
  • the third coupler 3c is a 3 dB coupler 3d and a 3 dB coupler 3e connected in series. Even if it does in this way, since the connecting line of a coupler and a septum polarizer does not cross and the detour structure of a connecting line becomes unnecessary, a feed circuit can be realized with a simple circuit configuration.
  • the first coupler 3a and the second coupler 3b are 3 dB couplers. Even if it does in this way, since the connecting line of a coupler and a septum polarizer does not cross and the detour structure of a connecting line becomes unnecessary, a feed circuit can be realized with a simple circuit configuration.
  • the antenna device 1 according to Embodiment 1 feeds power to the radiating elements 2-1 to 2-12, the radiating elements 2-6 shared by the multibeam A and the multibeam B, and the radiating element 2-7.
  • a circuit 7 is provided. Since the power feeding circuit 7 can be realized with a simple circuit configuration as described above, as a result, simplification of the configuration of the antenna device 1 can be expected.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a power feeding circuit 7B according to Embodiment 2 of the present invention, in which the power feeding circuit 7B is described together with the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7.
  • the same components as those in FIG. 2A are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a top view showing a waveguide configuration of the feeder circuit 7B. In FIG. 8, the description of the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7 is omitted.
  • the power feeding circuit 7B has a configuration in which a phase shift circuit 11a and a phase shift circuit 11b are added to the power feeding circuit 7 illustrated in FIG. 2A.
  • the phase shift circuit 11a is provided in a connection path between the terminal 3-3 of the first coupler 3a and the input terminal 8-1 of the first septum polarizer 8a.
  • the phase shift circuit 11b is provided in a connection path between the terminal 3-4 of the second coupler 3b and the input terminal 8-2 of the second septum polarizer 8b.
  • the first coupler 3a, the second coupler 3b, and the third coupler 3c are branch line couplers.
  • the first coupler 3a and the second coupler 3b may be waveguide branch line couplers.
  • the terminals 3-1 to 3-4 shown in FIG. 3A are rectangular waveguide terminals.
  • the third coupler 3c may also be configured as a branch line coupler of a similar waveguide. If the third coupler 3c is composed of two 3 dB couplers connected in series instead of the 0 dB coupler, the waveguide having the terminal 3-3 and the waveguide having the terminal 3-4 shown in FIG.
  • the width of the central waveguide connecting these two waveguides can be made wider for the 3 dB coupler than for the 0 dB coupler. For this reason, the configuration of the 3 dB coupler is more resistant to manufacturing errors and has an advantage that the third coupler 3 c can be easily manufactured.
  • first septum polarizer 8a and the second septum polarizer 8b may also be constituted by waveguides.
  • the input terminal 8-1 and the input terminal 8-2 shown in FIG. 5A are rectangular waveguide terminals
  • the output terminal 8-3 is a square. It is a waveguide terminal.
  • the phase shift circuit 11a and the phase shift circuit 11b are provided in places where the connection line length needs to be corrected.
  • the phase shift circuit 11a and the phase shift circuit 11b are bent waveguides as shown in FIG. 8, and the connection line length is appropriately corrected by this structure. Along with this, the amount of phase shift of the signal is appropriately adjusted, so that the power feeding characteristics can be improved.
  • the first coupler 3a is arranged on one side of the third coupler 3c so that the signal propagation direction in the first coupler 3a is orthogonal to the signal propagation direction in the third coupler 3c.
  • the second coupler 3b may be arranged on the other side of the third coupler 3c so that the signal propagation direction in the second coupler 3b is orthogonal to the signal propagation direction in the third coupler 3c. .
  • the tube axis that is the signal propagation direction in the first coupler 3a is disposed on one side of the third coupler 3c in a state where the direction is orthogonal to the tube axis direction, which is the signal propagation direction of the third coupler 3c.
  • the second coupler 3b is connected to the third coupler 3b with the tube axis direction, which is the signal propagation direction in the second coupler 3b, orthogonal to the tube axis direction of the third coupler 3c. It is arranged on the other side of the coupler 3c.
  • the phase shift circuit 11a is arranged in an empty space on one side of the third coupler 3c, and the phase shift circuit 11a is shifted.
  • the phase circuit 11b may be arranged in an empty space on the other side of the third coupler 3c.
  • the first coupler 3a, the second coupler 3b, and the third coupler 3c are branch line couplers. With this configuration, each function of the first coupler 3a, the second coupler 3b, and the third coupler 3c can be realized with a simple configuration.
  • the power feeding circuit 7B is a connection that connects the first coupler 3a, the second coupler 3b, the third coupler 3c, the first septum polarizer 8a, and the second septum polarizer 8b.
  • At least one of the lines is provided with a phase shift circuit.
  • the phase shift circuit 11a is provided in the connection line between the first septum polarizer 8a and the first coupler 3a
  • the phase shift circuit 11b is provided in the connection line between the second septum polarizer 8b and the second coupler 3b.
  • the first coupler 3a includes one of the third couplers 3c so that the signal propagation direction is orthogonal to the signal propagation direction in the third coupler 3c. Placed on the side.
  • the second coupler 3b is arranged on the other side of the third coupler 3c so that the signal propagation direction is orthogonal to the signal propagation direction in the third coupler 3c.
  • the antenna device 1 illustrated in FIG. 1A may include the above-described feeding circuit 7B.
  • the antenna device 1 by providing the phase shift circuit 11a and the phase shift circuit 11b, the antenna device 1 with improved feeding characteristics can be obtained.
  • the first coupler 3a, the second coupler 3b, and the third coupler 3c are constituted by waveguide branch line couplers, and the first coupler 3a and the second coupler 3b are shown in FIG. It may be arranged as shown in FIG. With this configuration, the length from the input terminal of the power feeding circuit 7B to the radiating element is shortened to reduce the size of the power feeding circuit 7B. Accordingly, the antenna device 1 can be miniaturized.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a power feeding circuit 7C according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the power feeding circuit 7C is shown together with the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7.
  • FIG. 11 the same components as those in FIGS. 2A and 7 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • FIG. 12 is a top view showing a waveguide configuration of the feeder circuit 7C. In FIG. 12, the description of the radiating element 2-6 and the radiating element 2-7 is omitted.
  • the power feeding circuit 7C has a configuration in which a first T branch circuit 12a and a second T branch circuit 12b are provided instead of the first coupler 3a and the second coupler 3b in the power feeding circuit 7B shown in FIG. Have.
  • the first T branch circuit 12a and the second T branch circuit 12b embody the first two distribution circuits and the second two distribution circuits in the present invention, and are one terminal out of three terminals. 2 is distributed to the remaining two terminals and output.
  • the feeder circuit 7C When the feeder circuit 7C is constituted by a waveguide component, the first T branch circuit 12a and the second T branch circuit 12b are conductors having three terminals 12-1 to 12-3 as shown in FIG. It becomes a wave tube.
  • the waveguide shown in FIG. 13 is smaller than the waveguide shown in FIG. For this reason, the feeding circuit 7C shown in FIG. 12 can be made smaller than the feeding circuit 7B shown in FIG.
  • the phase shift circuit 11a is arranged between the first T-branch circuit 12a and the third coupler 3c, and the phase shift circuit 11b is the second T-branch circuit 12b. And the third coupler 3c. Even with this arrangement, the power feeding circuit 7D can be reduced in size compared to the configuration including the first coupler 3a and the second coupler 3b.
  • first T branch circuit 12a and the second T branch circuit 12b are provided instead of the first coupler 3a and the second coupler 3b in the power feeding circuit 7B shown in FIG. It is not limited to this.
  • a first T branch circuit 12a and a second T branch circuit 12b are used instead of the first coupler 3a and the second coupler 3b in the power feeding circuit 7 shown in FIG. 2A or the power feeding circuit 7A shown in FIG. 6, a first T branch circuit 12a and a second T branch circuit 12b are used. May be provided.
  • the first two distribution circuits are the first T branch circuits 12a
  • the second two distribution circuits are the second T branch circuits. 12b.
  • the antenna device 1 shown in FIG. 1A may include the above-described feed circuit 7C or feed circuit 7D.
  • the power supply circuit 7C or the power supply circuit 7D can be reduced in size. Accordingly, the antenna device 1 can be downsized.
  • first to third embodiments a case where circularly polarized beams with different turning directions are used in a portion where multiple beams overlap using the first septum polarizer 8a and the second septum polarizer 8b is shown.
  • the present invention can also be applied to linearly polarized waves.
  • a four-terminal circuit called magic T is used, which inputs signals with the same homologous amplitude or reverse homologous amplitude to the two input terminals of the first septum polarizer 8a and the second septum polarizer 8b.
  • the magic T may output a signal input to one of the two input terminals with the same homologous amplitude from the two output terminals, and output a signal input to the other with the opposite homologous amplitude from the two output terminals. It can.
  • the output signal of the septum polarizer can be switched between a vertical linearly polarized signal and a horizontal linearly polarized signal, and the present invention can be applied to linearly polarized waves.
  • any combination of each embodiment, any component of each embodiment can be modified, or any component can be omitted in each embodiment. .
  • the power feeding circuit according to the present invention has a simple circuit configuration and can use circularly polarized beams with different turning directions in a portion where the multi-beams overlap.
  • a spacecraft such as an artificial satellite or spacecraft It is suitable for a power feeding circuit of a multi-beam antenna mounted on equipment.
  • Antenna device 2-1 to 2-12 radiating element, 3 coupler, 3-1 to 3-4, 3c-1 to 3c-4, 12-1 to 12-3 terminal, 3a first coupler, 3b first 2 coupler, 3c third coupler, 3d, 3e 3 dB coupler, 4, 4a, 4b terminator, 5, 6, 8-1, 8-2, 9, 10 input terminal, 7, 7A-7D, 100 power supply Circuit, 8-3 output terminal, 8a first septum polarizer, 8b second septum polarizer, 11a, 11b phase shift circuit, 12a first T branch circuit, 12b second T branch circuit, 101 intersection.

Abstract

第3のカプラ(3c)が、第1のカプラ(3a)から出力された信号を第2のセプタムポラライザ(8b)の入力端子(8-1)に出力し、第2のカプラ(3b)から出力された信号を第1のセプタムポラライザ(8a)の入力端子(8-2)に出力する。

Description

給電回路およびアンテナ装置
 この発明は、主としてVHF(Very High Frequency)帯、UHF(Ultra High Frequency)帯、マイクロ波帯およびミリ波帯で使用されるマルチビームアンテナ用の給電回路およびこれを備えたアンテナ装置に関する。
 例えば、非特許文献1には、衛星通信に用いるマルチビームアンテナのアンテナ装置が記載されている。このアンテナ装置は、反射鏡アンテナと複数の放射素子を備えており、複数の放射素子から放射された複数のビームが反射鏡アンテナで反射されて1または複数のマルチビームが形成される。放射素子は、給電回路によって予め定められた励振振幅、励振位相で信号が分配されてビームを放射する。
 給電回路は、例えば、セプタムポラライザ、終端器、カプラを備え、これらのコンポーネントは一般に導波管で構成されている。
 セプタムポラライザは、第1の入力端子、第2の入力端子および1つの出力端子を有しており、出力端子に放射素子が接続され、第1の入力端子に信号が入力された場合と第2の入力端子に信号が入力された場合とで旋回方向が異なる円偏波の信号を出力する。
 例えば、第1の入力端子に信号を入力すると左旋円偏波の信号を出力端子から出力する場合、第2の入力端子に信号が入力されると右旋円偏波の信号を出力端子から出力する。
 終端器は、放射素子ごとのセプタムポラライザにおける同じ側の入力端子を終端している。例えば、一方のセプタムポラライザにおける第1の入力端子が、終端器によって終端されている場合、他方のセプタムポラライザにおいても、同じ側の入力端子である第1の入力端子が終端される。
 カプラは、4つの端子を有しており、そのうちの2つの端子が放射素子ごとのセプタムポラライザの入力端子にそれぞれ接続される。
 また、カプラでは、1つの端子から入力された信号が2つの端子から出力され、出力信号の振幅比は設計結合度によって決まる。出力信号の位相差は90度である。
 カプラが有する4つの端子のうち、入出力に関係する端子以外はアイソレーション端子となり、この端子から信号は出力されない。
 上記給電回路では、カプラからの信号が、放射素子ごとのセプタムポラライザにおける同じ側の入力端子に入力される。これにより、隣り合うマルチビームのうちの一方を出力する場合と他方を出力する場合とで、これらのマルチビームで共用される2つの放射素子から放射されるビームは、同じ旋回方向の円偏波となる。
P.Angeletti, M.Lisi, "Multimode Beamforming Networks", ESA, Antennas and Propagation Magazine, IEEE, 2014.
 隣り合うマルチビームの一方を出力する場合と他方を出力する場合で旋回方向が異なる円偏波のビームを、これらのマルチビームがオーバーラップする部分に使用することがある。この場合、隣り合うマルチビームで共用される2つの放射素子にそれぞれ接続されたセプタムポラライザの異なる側の入力端子に信号を入力する給電回路が必要となる。
 従来のアンテナ装置では、カプラからの信号を一方のセプタムポラライザの第1の入力端子に入力する接続線路とカプラからの信号を他方のセプタムポラライザの第2の入力端子に入力する接続線路とを設けた給電回路が採用されている。これらの接続線路を設けることで、カプラからセプタムポラライザの異なる側の入力端子に信号を入力することができ、セプタムポラライザに接続された放射素子から旋回方向が異なる円偏波のビームを放射させることができる。
 しかしながら、上記給電回路では、前述の2つの接続線路が交差することになるため、一方の接続線路を他方の接続線路から迂回させて配置する必要がある。
 従って、接続線路が複雑化して結果的に給電回路の回路構成が複雑になるという課題があった。
 この発明は上記課題を解決するものであり、簡易な回路構成で、方向が異なる偏波のビームをマルチビームがオーバーラップする部分に使用することができる給電回路およびこれを備えたアンテナ装置を得ることを目的とする。
 この発明に係る給電回路は、第1のポラライザ、第2のポラライザ、第1の2分配回路、第2の2分配回路および第3のカプラを備える。
 第1および第2のポラライザは、出力端子と2つの入力端子とを有し、2つの入力端子のうちの一方の入力端子に信号が入力された場合と他方の入力端子に信号が入力された場合とで方向が異なる偏波の信号を出力端子から出力する。
 第1の2分配回路は、信号が入出力される2つの端子を有し、2つの端子のうちの一方の端子が第1のポラライザの一方の入力端子に接続され、入力信号を2つの端子に2分配して出力する。
 第2の2分配回路は、信号が入出力される2つの端子を有し、2つの端子のうちの一方の端子が第2のポラライザの他方の入力端子に接続され、入力信号を2つの端子に2分配して出力する。
 第3のカプラは、第1の2分配回路における2つの端子のうちの他方の端子から出力された信号を第2のポラライザの一方の入力端子に出力し、第2の2分配回路における2つの端子のうちの他方の端子から出力された信号を第1のポラライザの他方の入力端子に出力する。
 この発明によれば、第3のカプラが、第1の2分配回路から出力された信号を第2のポラライザの一方の入力端子に出力し、第2の2分配回路から出力された信号を第1のポラライザの他方の入力端子に出力する。これにより、2分配回路とポラライザとの接続線路が交差せず、接続線路の迂回が不要となるため、簡易な回路構成で給電回路を実現することができる。また、隣り合うマルチビームのうちの一方のマルチビームを放射する場合と他方のマルチビームを放射する場合とでポラライザにおける異なる側の入力端子に信号を入力することができるので、これらのマルチビームがオーバーラップする部分に方向が異なる偏波のビームを使用することができる。
図1Aは、この発明に係るアンテナ装置の構成の概要を示すブロック図であり、図1Bは、図1Aのアンテナ装置によって形成されるアンテナビームの概要を示す図である。 図2Aは、実施の形態1に係る給電回路の構成を示すブロック図であり、図2Bは、従来の給電回路の構成を示すブロック図である。 図3Aは、第1のカプラおよび第2のカプラを示す図であり、図3Bは、第1のカプラおよび第2のカプラの信号分配の概要を示す図である。 図4Aは、第3のカプラを示す図であり、図4Bは、第3のカプラの信号分配の概要を示す図である。 図5Aは、第1のセプタムポラライザおよび第2のセプタムポラライザを示す図であり、図5Bは、第1のセプタムポラライザおよび第2のセプタムポラライザの円偏波出力の概要を示す図である。 実施の形態1に係る給電回路の別の構成を示すブロック図である。 この発明の実施の形態2に係る給電回路の構成を示すブロック図である。 実施の形態2に係る給電回路の導波管構成を示す上面図である。 第1のカプラおよび第2のカプラの導波管構成を示す斜視図である。 第1のセプタムポラライザおよび第2のセプタムポラライザの導波管構成を示す斜視図である。 この発明の実施の形態3に係る給電回路の構成を示すブロック図である。 実施の形態3に係る給電回路の導波管構成を示す上面図である。 第1のT分岐回路および第2のT分岐回路の導波管構成を示す斜視図である。 実施の形態3に係る給電回路の別の導波管構成を示す上面図である。
 以下、この発明をより詳細に説明するため、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1Aは、この発明に係るアンテナ装置1の構成の概要を示すブロック図である。また図1Bは、図1Aのアンテナ装置1によって形成されるアンテナビームの概要を示す図である。アンテナ装置1は、放射素子2-1~2-12と給電回路を備えており、放射素子2-1~2-12から放射されたビームが、不図示の反射鏡アンテナで反射されてマルチビームとして放射され、上記反射鏡アンテナで反射されてきたビームが受信される。
 給電回路は、放射素子2-1~2-12に対して予め定められた励振振幅、励振位相で信号を分配する回路であり、複数のカプラ3、複数の終端器4、入力端子5、入力端子6を備える。これらの構成要素は、一般的に導波管で構成される。
 なお、図1Aにおいて記載を省略したが、アンテナ装置1は、移相回路を備えている。放射素子において所望の移相分布を実現するため、給電回路から出力された信号の90度の位相差は、移相回路の移相量で補正される。
 終端器4は、カプラ3のアイソレーション端子に接続される。これにより、カプラ3では、入力信号が、アイソレーション端子に漏れることなく、分配端子から出力される。
 入力端子5に入力された信号は、カプラ3によって順に分配されていく。そして、この信号が放射素子2-1~2-7に分配されると、放射素子2-1~2-7からビーム#1~#7が放射されてマルチビームAが形成される。
 また、入力端子6に入力された信号も、上記と同様に、カプラ3によって順に分配されていく。そして、この信号が放射素子2-6~2-12に分配されると、放射素子2-6~2-12からビーム#6~#12が放射されてマルチビームBが形成される。
 なお、図1Aには、給電回路の構成要素としてカプラ3、終端器4、入力端子5、入力端子6を記載したが、放射素子から円偏波のビームを放射させる場合は、給電回路の構成要素にセプタムポラライザが追加される。
 例えば、マルチビームAとマルチビームBは、放射素子2-6および放射素子2-7を共用することによりオーバーラップしている。ここで、マルチビームAとマルチビームBを互いに異なる旋回方向の円偏波のビームとする場合、図1Aにおいて、放射素子2-1~2-12とこれに接続されたカプラ3との間にセプタムポラライザが設けられる。このとき、図1Aにおいて鎖線で囲んで示した、実施の形態1に係る給電回路7にもセプタムポラライザが設けられる。
 図2Aは、実施の形態1に係る給電回路7の構成を示すブロック図であり、給電回路7を放射素子2-6および放射素子2-7とともに記載している。図2Bは、従来の給電回路100の構成を示すブロック図である。図3Aは、第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bを示す図であり、図3Bは、第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bの信号分配の概要を示す図である。図4Aは、第3のカプラ3cを示す図であり、図4Bは、第3のカプラ3cの信号分配の概要を示す図である。図5Aは、第1のセプタムポラライザ8aおよび第2のセプタムポラライザ8bを示す図である。図5Bは、第1のセプタムポラライザ8aおよび第2のセプタムポラライザ8bの円偏波出力の概要を示す図である。
 給電回路7は、マルチビームAを出力する場合とマルチビームBを出力する場合とで、旋回方向が異なる円偏波のビームを、放射素子2-6および放射素子2-7に放射させる給電回路である。その構成要素として、図2Aに示すように、入力端子9を有する第1のカプラ3a、入力端子10を有する第2のカプラ3b、第3のカプラ3c、終端器4a、終端器4b、第1のセプタムポラライザ8a、第2のセプタムポラライザ8bを備える。
 放射素子2-6および放射素子2-7は、図1Aに示したように、マルチビームAとマルチビームBがオーバーラップする部分のビーム#6とビーム#7を放射する放射素子である。
 第1のカプラ3aと第2のカプラ3bは、この発明における第1の2分配回路と第2の2分配回路を具体化したものであり、例えば、3dBカプラで構成される。3dBカプラは、1つの端子から入力された信号を2つの端子に2分配して出力する結合器である。
 第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bは、図3Aに示すように端子3-1~3-4といった4つの端子を有しており、これらのうちの1つの端子に入力された信号を、残りの3つの端子のうちの2つの端子に2分配して出力する。
 例えば、端子3-1に入力された信号は、図3Bにおいて矢印で示すように、端子3-3と端子3-4とに2分配されて出力される。出力される信号の振幅比は、設計結合度に応じて決定され、その位相差は90度である。
 なお、入出力に関係しない端子はアイソレーション端子となり、信号は出力されない。
 また、第1のカプラ3aの端子3-1は、図2Aに示す入力端子9に接続される。入力端子9は、マルチビームAを形成するための信号が入力される入力端子となる。
 第1のカプラ3aの端子3-2には終端器4aが接続されて、端子3-2からは信号が出力されない。
 第1のカプラ3aの端子3-3は、入力端子9に入力された信号が分配される分配端子となる端子であり、第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-1に接続される。
 第1のカプラ3aの端子3-4は、端子3-3と同様に、入力端子9に入力された信号が分配される分配端子となり、第3のカプラ3cの端子3c-1に接続される。
 第2のカプラ3bの端子3-1には終端器4bが接続されて、この端子3-1からは信号が出力されない。また、第2のカプラ3bの端子3-2は、図2Aに示す入力端子10に接続される。入力端子10は、マルチビームBを形成するための信号が入力される入力端子となる。
 第2のカプラ3bの端子3-3は、入力端子10に入力された信号が分配される分配端子となる端子であり、第3のカプラ3cの端子3c-2に接続される。
 第2のカプラ3bの端子3-4は、入力端子10に入力された信号が分配される分配端子となり、第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-2に接続される。
 第3のカプラ3cは、例えば、0dBカプラで構成され、図4Aに示すように、4つの端子3c-1~3c-4を有する。0dBカプラは、入力と出力の間をほぼ0dBの挿入損失で結合する結合器である。
 端子3c-1に入力された信号は、図4Bにて矢印で示すように対角の位置にある端子3c-4から出力される。すなわち、端子3c-4は、端子3c-1に入力された信号が分配される分配端子となる。
 同様に、端子3c-2に入力された信号は端子3c-3から出力されるので、端子3c-3は、端子3c-2に入力された信号が分配される分配端子となる。
 第3のカプラ3cの端子3c-1は、前述したように第1のカプラ3aの端子3-4に接続され、第3のカプラ3cの端子3c-2は、第2のカプラ3bの端子3-3に接続される。また、第3のカプラ3cの端子3c-3は、図2Aに示すように、第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-2に接続され、第3のカプラ3cの端子3c-4は、第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-1に接続される。
 なお、図1Aに示した給電回路7のカプラ3は、第1のカプラ3a、第2のカプラ3bおよび第3のカプラ3cから構成される。
 第1のセプタムポラライザ8aおよび第2のセプタムポラライザ8bは、この発明における第1のポラライザおよび第2のポラライザを具体化したものであり、図5Aに示すように、2つ入力端子8-1,8-2と出力端子8-3を有する。
 第1のセプタムポラライザ8aの出力端子8-3には、図2Aに示すように、放射素子2-6が接続され、第2のセプタムポラライザ8bの出力端子8-3には、放射素子2-7が接続される。
 また、第1のセプタムポラライザ8aおよび第2のセプタムポラライザ8bは、図5Bに示すように、入力端子8-1に信号が入力された場合と入力端子8-2に信号が入力された場合とで旋回方向が異なる円偏波の信号を出力端子8-3から出力する。
 図5Bでは、入力端子8-1に信号が入力されると、出力端子8-3から左旋円偏波の信号が出力され、入力端子8-2に信号が入力されると、出力端子8-3から右旋円偏波の信号が出力される場合を示している。
 以降の説明では、セプタムポラライザにおいて図5Bに示す関係で円偏波の信号が出力されるものとして扱う。ただし、図5Bはセプタムポラライザの一例を示すものである。
 すなわち、この発明では、入力端子8-1に信号が入力されると右旋円偏波の信号が出力され、入力端子8-2に信号が入力されると左旋円偏波の信号が出力されるポラライザを使用してもよい。
 図2Bに示すように、従来の給電回路100では、第1のカプラ3aの端子3-4と第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-1とを線路で直接接続し、第2のカプラ3bの端子3-3と第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-2とを線路で直接接続している。このため、これらの接続線路には、図2Bにおいて鎖線で囲んで示す交差部分101が生じる。
 この交差部分101では、一方の接続線路と他方の接続線路を電気的に非接触な状態で交差させる必要があり、例えば、ブリッジ導体あるいは互いに異なる導体層などを介して一方の接続線路を他方の接続線路から迂回させて配置していた。また、接続線路を導波管で構成する場合は、一方の導波管を他方の導波管から迂回させた複雑な構造となる。
 このため、交差部分101の接続線路が複雑化して結果的に給電回路100の回路構成が複雑になるという課題があった。
 これに対して、この発明に係る給電回路7では、カプラとセプタムポラライザとを線路で直接接続せず、第3のカプラ3cを介して接続している。第3のカプラ3cは、第1のカプラ3aから出力された信号を第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-1に出力し、第2のカプラ3bから出力された信号を第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-2に出力する。これにより、カプラとセプタムポラライザとの接続線路が交差せず、接続線路の迂回が不要となるため、例えば平面基板上にカプラおよびセプタムポラライザを配置した簡易な回路構成で給電回路7を実現することができる。
 次に動作について説明する。
 以降では、マルチビームAとして左旋円偏波のビームを放射し、マルチビームBとして右旋円偏波のビームを放射する場合を例に挙げる。
 まず、マルチビームAを形成するための信号が、図1Aに示した入力端子5に入力されると、この信号は、カプラ3によって順に分配されて放射素子2-1~2-7にそれぞれ接続するカプラ3に出力される。このとき、給電回路7の入力端子9に信号が入力されると、第1のカプラ3aは、この信号を端子3-3と端子3-4とに2分配して出力する。
 第1のカプラ3aの端子3-3から出力された信号は、第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-1に入力され、第1のセプタムポラライザ8aによって左旋円偏波の信号に変換されて出力端子8-3から出力される。これにより、放射素子2-6は、左旋円偏波のビーム#6を放射する。
 第1のカプラ3aの端子3-4から出力された信号は、第3のカプラ3cによって第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-1に入力される。
 第2のセプタムポラライザ8bは、第3のカプラ3cから入力した信号を左旋円偏波の信号に変換して出力端子8-3から出力する。これにより、放射素子2-7は左旋円偏波のビーム#7を放射する。
 また、放射素子2-1~2-5に給電する給電回路においても、セプタムポラライザによって左旋円偏波の信号が放射素子2-1~2-5に出力される。これにより、放射素子2-1~2-5から放射されるビーム#1~#5も左旋円偏波のビームとなる。
 このようにして、ビーム#6およびビーム#7を含むマルチビームAは、左旋円偏波のビームとなる。
 また、マルチビームBを形成するための信号が、図1Aに示した入力端子6に入力されると、この信号は、カプラ3によって順に分配されて放射素子2-6~2-12にそれぞれ接続するカプラ3に出力される。このとき、給電回路7の入力端子10に信号が入力されると、第2のカプラ3bは、この信号を端子3-3と端子3-4とに2分配して出力する。
 第2のカプラ3bの端子3-4から出力された信号は、第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-2に入力され、第2のセプタムポラライザ8bによって右旋円偏波の信号に変換されて出力端子8-3から出力される。これにより、放射素子2-7は、右旋円偏波のビーム#7を放射する。
 第2のカプラ3bの端子3-3から出力された信号は、第3のカプラ3cによって第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-2に入力される。
 第1のセプタムポラライザ8aは、第3のカプラ3cから入力した信号を右旋円偏波の信号に変換して出力端子8-3から出力する。これにより、放射素子2-6は右旋円偏波のビーム#6を放射する。
 また、放射素子2-8~2-12に給電する給電回路においても、セプタムポラライザによって右旋円偏波の信号が放射素子2-8~2-12に出力される。これにより、放射素子2-8~2-12から放射されるビーム#8~#12も右旋円偏波のビームとなる。
 このようにして、ビーム#6およびビーム#7を含むマルチビームBは、右旋円偏波のビームとなる。
 図6は、実施の形態1に係る給電回路の別の構成を示すブロック図であり、別の構成の給電回路7Aを放射素子2-6および放射素子2-7とともに記載している。
 給電回路7Aは、図2Aに示した第3のカプラ3cを、直列に接続された3dBカプラ3dおよび3dBカプラ3eに置き換えた構成を有している。
 3dBカプラは、1つの端子に入力された信号を2つの端子に2分配して出力し、2つの端子に入力された信号については各端子の入力電力の半分を合わせた信号を1つの端子から出力する。
 従って、直列に接続された3dBカプラ3dおよび3dBカプラ3eは、第3のカプラ3cと同様に動作することができる。すなわち、3dBカプラ3eは、第1のカプラ3aから出力された信号を2分配して3dBカプラ3dに出力する。3dBカプラ3dは、2つの端子のそれぞれの入力電力の半分を合わせた信号を第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-1に出力する。
 また、3dBカプラ3eは、第2のカプラ3bから出力された信号を2分配して3dBカプラ3dに出力する。3dBカプラ3dは、2つの端子のそれぞれの入力電力の半分を合わせた信号を第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-2に出力する。
 このように構成しても、カプラとセプタムポラライザとの接続線路の迂回構造が不要となるので、上記と同様の効果を得ることができる。
 なお、これまでの説明では、第1のポラライザおよび第2のポラライザとしてセプタムポラライザを用いた場合を示したが、これに限定されるものではない。
 すなわち、この発明では、信号が入力される入力端子に応じて異なる旋回方向の円偏波を出力するポラライザであればよい。
 以上のように、実施の形態1に係る給電回路7において、第3のカプラ3cが、第1のカプラ3aから出力された信号を第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-1に出力する。さらに、第2のカプラ3bから出力された信号を第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-2に出力する。これにより、カプラとポラライザとの接続線路が交差せず、接続線路の迂回が不要となるため、簡易な回路構成で給電回路を実現することができる。
 また、マルチビームAを放射する場合とマルチビームBを放射する場合とで、セプタムポラライザにおける異なる側の入力端子に信号を入力することができる。従って、マルチビームAとマルチビームBがオーバーラップする部分に旋回方向が異なる円偏波のビームを使用することができる。
 また、実施の形態1に係る給電回路7Aにおいて、第3のカプラ3cは、直列に接続された3dBカプラ3d,および3dBカプラ3eである。このようにしても、カプラとセプタムポラライザの接続線路が交差せず、接続線路の迂回構造が不要となることから、簡易な回路構成で給電回路を実現することができる。
 さらに、実施の形態1に係る給電回路7において、第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bは、3dBカプラである。このようにしても、カプラとセプタムポラライザの接続線路が交差せず、接続線路の迂回構造が不要となることから、簡易な回路構成で給電回路を実現することができる。
 さらに、実施の形態1に係るアンテナ装置1は、放射素子2-1~2-12と、マルチビームAとマルチビームBに共用される放射素子2-6と放射素子2-7に給電する給電回路7を備える。給電回路7は、前述したように簡易な回路構成で実現可能であるので、結果的にアンテナ装置1の構成の簡素化も期待することができる。
実施の形態2.
 図7は、この発明の実施の形態2に係る給電回路7Bの構成を示すブロック図であり、給電回路7Bを放射素子2-6および放射素子2-7とともに記載している。なお、図7において、図2Aと同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 図8は給電回路7Bの導波管構成を示す上面図である。図8では放射素子2-6および放射素子2-7の記載を省略している。
 給電回路7Bは、図2Aに示した給電回路7に対して、移相回路11aおよび移相回路11bを追加した構成を有している。
 移相回路11aは、図7に示すように第1のカプラ3aの端子3-3と第1のセプタムポラライザ8aの入力端子8-1との接続経路に設けられる。移相回路11bは、第2のカプラ3bの端子3-4と第2のセプタムポラライザ8bの入力端子8-2との接続経路に設けられる。
 第1のカプラ3a、第2のカプラ3b、第3のカプラ3cは、ブランチラインカプラで構成される。例えば、図9に示すように、第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bは、導波管のブランチラインカプラであってもよい。
 このブランチラインカプラでは、図3Aに示した端子3-1~3-4が長方形の導波管端子となっている。第3のカプラ3cについても、同様な導波管のブランチラインカプラとして構成してもよい。
 なお、第3のカプラ3cを0dBカプラではなく、直列に接続した2つの3dBカプラから構成すると、図9に示す端子3-3を持つ導波管と端子3-4を持つ導波管との間隔を0dBカプラと3dBカプラとで同じにした場合、これら2つの導波管を接続する中央の導波管の幅を、0dBカプラに比べて3dBカプラの方が広くすることができる。このため、3dBカプラで構成した方が製造誤差に強く、第3のカプラ3cを製造しやすいという利点がある。
 また、第1のセプタムポラライザ8aおよび第2のセプタムポラライザ8bについても導波管で構成してもよい。例えば、図10に示す導波管のセプタムポラライザは、図5Aに示した入力端子8-1と入力端子8-2が長方形の導波管端子となっており、出力端子8-3が正方形の導波管端子となっている。
 導波管コンポーネントを用いて給電回路7Bを構成した場合、信号の移相量を調整するため、各コンポーネント間の接続線路長を補正する必要がある。
 そこで、給電回路7Bでは、接続線路長の補正が必要な箇所に移相回路11aと移相回路11bを設けている。移相回路11aおよび移相回路11bは、図8に示すように屈曲した導波管であり、この構造によって接続線路長が適切に補正される。これに伴って信号の移相量が適切に調整されるので、給電特性の向上を図ることができる。
 また、第1のカプラ3aにおける信号の伝搬方向が、第3のカプラ3cにおける信号の伝搬方向に対して直交するように、第1のカプラ3aを第3のカプラ3cの一方側に配置し、第2のカプラ3bにおける信号の伝搬方向が、第3のカプラ3cにおける信号の伝搬方向に対して直交するように、第2のカプラ3bを第3のカプラ3cの他方側に配置してもよい。
 例えば、第1のカプラ3a、第2のカプラ3bおよび第3のカプラ3cが導波管である場合には、図8に示すように、第1のカプラ3aにおける信号の伝搬方向である管軸方向を第3のカプラ3cの信号の伝搬方向である管軸方向に直交させた状態で、第1のカプラ3aを第3のカプラ3cの一方側に配置する。第2のカプラ3bについても同様に、第2のカプラ3bにおける信号の伝搬方向である管軸方向を第3のカプラ3cの管軸方向に直交させた状態で、第2のカプラ3bを第3のカプラ3cの他方側に配置する。
 これにより、入力端子9および入力端子10から放射素子2-6および放射素子2-7までの長さを短縮することができるので、給電回路7Bの小型化を図ることができる。
 また、このように第1のカプラ3aと第2のカプラ3bを配置したときに、図8に示すように、移相回路11aを第3のカプラ3cの一方側の空きスペースに配置し、移相回路11bを第3のカプラ3cの他方側の空きスペースに配置してもよい。
 このようにすることで、第3のカプラ3cの両側のスペースに各コンポーネントを密接に配置することができ、給電回路7Bのさらなる小型化を図ることができる。
 以上のように、実施の形態2に係る給電回路7Bにおいて、第1のカプラ3a、第2のカプラ3bおよび第3のカプラ3cはブランチラインカプラである。
 このように構成することで、第1のカプラ3a、第2のカプラ3bおよび第3のカプラ3cの各機能を簡易な構成で実現することができる。
 また、実施の形態2に係る給電回路7Bは、第1のカプラ3a、第2のカプラ3b、第3のカプラ3c、第1のセプタムポラライザ8aおよび第2のセプタムポラライザ8bの間を接続する接続線路のうちの少なくとも1つに移相回路を備える。例えば、第1のセプタムポラライザ8aと第1のカプラ3aとの接続線路に移相回路11aを備え、第2のセプタムポラライザ8bと第2のカプラ3bとの接続線路に移相回路11bを備える。
 このように構成することで、接続線路長が適切に補正されて給電特性の向上を図ることができる。
 さらに、実施の形態2に係る給電回路7Bにおいて、第1のカプラ3aは、信号の伝搬方向が第3のカプラ3cにおける信号の伝搬方向に対して直交するように、第3のカプラ3cの一方側に配置される。第2のカプラ3bは、信号の伝搬方向が第3のカプラ3cにおける信号の伝搬方向に対して直交するように第3のカプラ3cの他方側に配置されている。このように構成することで、給電回路7Bの小型化を図ることができる。
 なお、図1Aに示したアンテナ装置1が、前述した給電回路7Bを備えてもよい。
 例えば、移相回路11aおよび移相回路11bを設けることで、給電特性を向上させたアンテナ装置1が得られる。
 また、アンテナ装置1において、第1のカプラ3a、第2のカプラ3b、第3のカプラ3cを導波管のブランチラインカプラで構成し、第1のカプラ3aと第2のカプラ3bを図8に示すように配置してもよい。このように構成することで、給電回路7Bの入力端子から放射素子までの長さが短縮されて給電回路7Bが小型化され、これに伴ってアンテナ装置1の小型化も図ることができる。
実施の形態3.
 図11は、この発明の実施の形態3に係る給電回路7Cの構成を示すブロック図であり、給電回路7Cを放射素子2-6および放射素子2-7とともに記載している。図11において、図2Aおよび図7と同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 図12は、給電回路7Cの導波管構成を示す上面図である。図12では、放射素子2-6および放射素子2-7の記載を省略している。
 給電回路7Cは、図7に示した給電回路7Bにおける、第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bの代わりに、第1のT分岐回路12aおよび第2のT分岐回路12bを設けた構成を有している。第1のT分岐回路12aおよび第2のT分岐回路12bは、この発明における第1の2分配回路および第2の2分配回路を具体化したものであり、3つの端子のうちの1つの端子に入力された信号を残りの2つの端子に2分配して出力する。
 給電回路7Cを導波管コンポーネントで構成した場合、第1のT分岐回路12aおよび第2のT分岐回路12bは、図13に示すように3つの端子12-1~12-3を有した導波管となる。図13に示した導波管は、図9に示した導波管に比べて小型である。このため、図12に示した給電回路7Cは、図8に示した給電回路7Bよりも小型化することが可能である。
 なお、図14に示す給電回路7Dのように、移相回路11aを第1のT分岐回路12aと第3のカプラ3cとの間に配置し、移相回路11bを第2のT分岐回路12bと第3のカプラ3cとの間に配置してもよい。このように配置しても、給電回路7Dを、第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bを備える構成に比べて小型化することができる。
 また、図7に示した給電回路7Bにおける第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bの代わりに、第1のT分岐回路12aおよび第2のT分岐回路12bを設けた場合を示したが、これに限定されるものではない。例えば、図2Aに示した給電回路7あるいは図6に示した給電回路7Aにおける第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bの代わりに、第1のT分岐回路12aおよび第2のT分岐回路12bを設けてもよい。
 以上のように、実施の形態3に係る給電回路7Cまたは給電回路7Dにおいて、第1の2分配回路は第1のT分岐回路12aであり、第2の2分配回路は第2のT分岐回路12bである。このように構成することで、給電回路7Cまたは給電回路7Dを小型化することができる。
 また、図1Aに示したアンテナ装置1が、前述した給電回路7Cまたは給電回路7Dを備えてもよい。例えば、第1のカプラ3aおよび第2のカプラ3bの代わりに、第1のT分岐回路12aおよび第2のT分岐回路12bを設けることにより、給電回路7Cまたは給電回路7Dが小型化され、これに伴ってアンテナ装置1の小型化も図ることができる。
 実施の形態1~3において、第1のセプタムポラライザ8aと第2のセプタムポラライザ8bとを用いて、旋回方向が異なる円偏波のビームを、マルチビームがオーバーラップする部分に使用する場合を示したが、本発明は、直線偏波にも適用することができる。
 例えば、第1のセプタムポラライザ8aおよび第2のセプタムポラライザ8bの2つの入力端子に同相同振幅または逆相同振幅で信号を入力する、マジックTと呼ばれる4端子回路を使用する。マジックTは、2つの入力端子のうちの一方に入力された信号を2つの出力端子から同相同振幅で出力し、他方に入力された信号を2つの出力端子から逆相同振幅で出力することができる。このマジックTを使用することにより、セプタムポラライザの出力信号を垂直直線偏波の信号と水平直線偏波の信号に切り替えることができ、本発明を直線偏波にも適用することが可能となる。
 なお、本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。
 この発明に係る給電回路は、簡易な回路構成で、旋回方向が異なる円偏波のビームをマルチビームがオーバーラップする部分に使用することができるので、例えば、人工衛星、宇宙航行体などの宇宙機器に搭載されるマルチビームアンテナの給電回路に好適である。
 1 アンテナ装置、2-1~2-12 放射素子、3 カプラ、3-1~3-4,3c-1~3c-4,12-1~12-3 端子、3a 第1のカプラ、3b 第2のカプラ、3c 第3のカプラ、3d,3e 3dBカプラ、4,4a,4b 終端器、5,6,8-1,8-2,9,10 入力端子、7,7A~7D,100 給電回路、8-3 出力端子、8a 第1のセプタムポラライザ、8b 第2のセプタムポラライザ、11a,11b 移相回路、12a 第1のT分岐回路、12b 第2のT分岐回路、101 交差部分。

Claims (9)

  1.  出力端子と2つの入力端子とを有し、前記2つの入力端子のうちの一方の入力端子に信号が入力された場合と他方の入力端子に信号が入力された場合とで方向が異なる偏波の信号を前記出力端子から出力する、第1のポラライザおよび第2のポラライザと、
     信号が入出力される2つの端子を有し、前記2つの端子のうちの一方の端子が前記第1のポラライザの前記一方の入力端子に接続され、入力信号を前記2つの端子に2分配して出力する第1の2分配回路と、
     信号が入出力される2つの端子を有し、前記2つの端子のうちの一方の端子が前記第2のポラライザの前記他方の入力端子に接続され、入力信号を前記2つの端子に2分配して出力する第2の2分配回路と、
     前記第1の2分配回路における前記2つの端子のうちの他方の端子から出力された信号を前記第2のポラライザの前記一方の入力端子に出力し、前記第2の2分配回路における前記2つの端子のうちの他方の端子から出力された信号を前記第1のポラライザの前記他方の入力端子に出力する第3のカプラと
    を備えたことを特徴とする給電回路。
  2.  前記第1のポラライザおよび前記第2のポラライザは、前記2つの入力端子のうちの一方の入力端子に信号が入力された場合と他方の入力端子に信号が入力された場合とで旋回方向が異なる円偏波の信号を前記出力端子から出力することを特徴とする請求項1記載の給電回路。
  3.  前記第3のカプラは、直列に接続された2つの3dBカプラであることを特徴とする請求項1記載の給電回路。
  4.  前記第1の2分配回路および前記第2の2分配回路は、3dBカプラであることを特徴とする請求項1記載の給電回路。
  5.  前記第1の2分配回路、前記第2の2分配回路および前記第3のカプラは、ブランチラインカプラであることを特徴とする請求項1記載の給電回路。
  6.  前記第1の2分配回路、前記第2の2分配回路、前記第3のカプラ、前記第1のポラライザおよび前記第2のポラライザの間を接続する接続線路のうちの少なくとも1つに移相回路を備えたことを特徴とする請求項1記載の給電回路。
  7.  前記第1の2分配回路は、信号の伝搬方向が前記第3のカプラにおける信号の伝搬方向に対して直交するように前記第3のカプラの一方側に配置され、
     前記第2の2分配回路は、信号の伝搬方向が前記第3のカプラにおける信号の伝搬方向に対して直交するように前記第3のカプラの他方側に配置されていることを特徴とする請求項1記載の給電回路。
  8.  前記第1の2分配回路および前記第2の2分配回路は、T分岐回路であることを特徴とする請求項1記載の給電回路。
  9.  ビームを放射する複数の放射素子と、
     前記第1のポラライザおよび前記第2のポラライザの前記出力端子が、前記複数の放射素子から放射された複数のビームにより形成される複数のマルチビームのうち、隣り合うマルチビームがオーバーラップする部分のビームを放射する放射素子にそれぞれ接続された請求項1記載の給電回路と
    を備えたことを特徴とするアンテナ装置。
PCT/JP2016/050672 2016-01-12 2016-01-12 給電回路およびアンテナ装置 WO2017122272A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016535733A JP6022129B1 (ja) 2016-01-12 2016-01-12 給電回路およびアンテナ装置
EP16884875.2A EP3379640B1 (en) 2016-01-12 2016-01-12 Feeder circuit and antenna device
PCT/JP2016/050672 WO2017122272A1 (ja) 2016-01-12 2016-01-12 給電回路およびアンテナ装置
US16/060,237 US20180358679A1 (en) 2016-01-12 2016-01-12 Feed circuit and antenna apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/050672 WO2017122272A1 (ja) 2016-01-12 2016-01-12 給電回路およびアンテナ装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017122272A1 true WO2017122272A1 (ja) 2017-07-20

Family

ID=57247466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/050672 WO2017122272A1 (ja) 2016-01-12 2016-01-12 給電回路およびアンテナ装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20180358679A1 (ja)
EP (1) EP3379640B1 (ja)
JP (1) JP6022129B1 (ja)
WO (1) WO2017122272A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08181540A (ja) * 1994-12-27 1996-07-12 Toshiba Corp マルチビーム放射装置及びこれを用いたマルチビームアンテナ
JP2010251961A (ja) * 2009-04-14 2010-11-04 Mitsubishi Electric Corp マルチビームアンテナ
JP2015511442A (ja) * 2012-02-13 2015-04-16 ローベルト ボッシュ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 伝送回線を交差させるための結合構造

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3295134A (en) * 1965-11-12 1966-12-27 Sanders Associates Inc Antenna system for radiating directional patterns
US3827051A (en) * 1973-02-05 1974-07-30 Rca Corp Adjustable polarization antenna system
US4628321A (en) * 1982-04-14 1986-12-09 Harris Corporation Aperture transformation sidelobe canceller
US5274839A (en) * 1992-02-12 1993-12-28 General Electric Co. Satellite communications system with the zero-db coupler
EP1296405B1 (en) * 2001-09-21 2008-05-07 Alps Electric Co., Ltd. Satellite broadcast reception converter suitable for miniaturization
JP2003273762A (ja) * 2002-03-19 2003-09-26 Sharp Corp ユニバーサルlnbにおけるコンバータ構造
US6965279B2 (en) * 2003-07-18 2005-11-15 Ems Technologies, Inc. Double-sided, edge-mounted stripline signal processing modules and modular network
US7034771B2 (en) * 2003-09-10 2006-04-25 The Boeing Company Multi-beam and multi-band antenna system for communication satellites
CA2568136C (en) * 2006-11-30 2008-07-29 Tenxc Wireless Inc. Butler matrix implementation
US7564421B1 (en) * 2008-03-10 2009-07-21 Richard Gerald Edwards Compact waveguide antenna array and feed
US9059682B2 (en) * 2008-07-14 2015-06-16 Macdonald, Dettwilwe And Associates Corporation Orthomode junction assembly with associated filters for use in an antenna feed system
FR2989843B1 (fr) * 2012-04-20 2015-02-27 Thales Sa Reseau de formation de faisceau d'antenne a faible encombrement pour reseau antennaire circulaire ou tronc-conique
FR3035546B1 (fr) * 2015-04-24 2017-04-21 Thales Sa Module structural d'antenne integrant des sources rayonnantes elementaires a orientation individuelle, panneau rayonnant, reseau rayonnant et antenne multifaisceaux comportant au moins un tel module

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08181540A (ja) * 1994-12-27 1996-07-12 Toshiba Corp マルチビーム放射装置及びこれを用いたマルチビームアンテナ
JP2010251961A (ja) * 2009-04-14 2010-11-04 Mitsubishi Electric Corp マルチビームアンテナ
JP2015511442A (ja) * 2012-02-13 2015-04-16 ローベルト ボッシュ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 伝送回線を交差させるための結合構造

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PIERO ANGELETTI ET AL.: "Multimode Beamforming Networks for Space Applications", IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE, vol. 56, no. 1, February 2014 (2014-02-01), pages 62 - 78, XP011549471 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20180358679A1 (en) 2018-12-13
JP6022129B1 (ja) 2016-11-09
JPWO2017122272A1 (ja) 2018-01-18
EP3379640A4 (en) 2018-12-19
EP3379640B1 (en) 2020-02-19
EP3379640A1 (en) 2018-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2585399B2 (ja) デュアルモード位相アレイアンテナシステム
JP6490422B2 (ja) 蛇行導波路を利用して二重偏波信号を生成するためのアンテナアレイシステム
JP4343982B2 (ja) 導波管ノッチアンテナ
US11043741B2 (en) Antenna array system for producing dual polarization signals
WO2019102869A1 (ja) 高周波モジュールおよび通信装置
JP2009517904A (ja) 円偏波共用アンテナ・アレイ
JP6624020B2 (ja) アンテナ装置
EP0310661A1 (en) PHASE-CONTROLLED GROUP ANTENNA WITH LOW SUB-PIPLES, CONSTRUCTED FROM IDENTICAL SOLID MODULES.
KR20160056262A (ko) 도파관 슬롯 어레이 안테나
KR20130032506A (ko) 재구성 고차모드 코니칼 빔 생성 안테나 장치
JP6272571B2 (ja) 給電回路
US20070132657A1 (en) Multi-band antenna
US11121462B2 (en) Passive electronically scanned array (PESA)
JP6022129B1 (ja) 給電回路およびアンテナ装置
JP4795449B2 (ja) アンテナ装置
WO2015129089A1 (ja) アレーアンテナ装置
KR101579894B1 (ko) 통신 시스템에서 다기능 급전 회로 및 안테나
JP6785631B2 (ja) アンテナ給電回路
JP5589454B2 (ja) モノパルスレーダ装置
WO2016103670A1 (ja) アンテナ装置
JP5918874B1 (ja) アレイアンテナ
JP7064471B2 (ja) アンテナ装置
WO2017203597A1 (ja) 3電力分配器及びマルチビーム形成回路
US10403982B2 (en) Dual-mode antenna array system
US20180366826A1 (en) Phase shift circuit and power supply circuit

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016535733

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

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

Ref document number: 16884875

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE