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DE19911758A1 - Modulares Hybridstrahlersystem - Google Patents

Modulares Hybridstrahlersystem

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Publication number
DE19911758A1
DE19911758A1 DE1999111758 DE19911758A DE19911758A1 DE 19911758 A1 DE19911758 A1 DE 19911758A1 DE 1999111758 DE1999111758 DE 1999111758 DE 19911758 A DE19911758 A DE 19911758A DE 19911758 A1 DE19911758 A1 DE 19911758A1
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DE
Germany
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plate
conductive
film
foil
center
Prior art date
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Withdrawn
Application number
DE1999111758
Other languages
English (en)
Inventor
Lutz Rothe
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Individual
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Publication of DE19911758A1 publication Critical patent/DE19911758A1/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/30Combinations of separate antenna units operating in different wavebands and connected to a common feeder system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/28Combinations of substantially independent non-interacting antenna units or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Gegenstand der Erfindung ist die Konfigurierung einer extrem miniaturisierten und in erster Linie flächenhaft ausgedehnten Antennenkomponente mit der Eigenschaft der Erzeugung einer vertikal polarisierten Rundstrahlung in der Azimutalebene innerhalb der GSM- oder DCS-Frequenzbereiche sowie dem Merkmal der Erzeugung einer Zirkularpolarisation des Strahlungsfeldes mit dem Strahlungsmaximum der zirkular polarisierten Sektorstrahlung in Richtung der Flächennormalen des Flächenstrahlers innerhalb des Spektralbereiches der GPS-Signale. DOLLAR A Die erfinderische Lösung beruht hierbei auf einer unsymmetrischen Wellenleiterresonatorkonzeption mit spektral selektiver Modenanregung. DOLLAR A Deskriptoren: DOLLAR A Linearstrahler, Monopol, Planarstrahler, Rundstrahlung, Sektorstrahlung, Spektrum, Polarisation, Vertikalpolirisation, Zirkularpolarisation, Wellenleiter, Wellenleiterresonator, Strahlungsdiagramm, Richtfaktor.

Description

Ziel der Erfindung
Das Ziel der Erfindung besteht in der Konfigurierung einer extrem miniaturi­ sierten und in erster Linie flächenhaft ausgedehnten Antennenkomponente mit der Eigenschaft der Erzeugbarkeit einer linear vertikal polarisierten Rundstrahlung in der Azimutalebene vorzugsweise innerhalb der für die AMPS-, GSM- bzw. DCS- Übertragungsstandards reservierten Spektralbereiche zwischen 825 MHz und 890 MHz bzw. 890 MHz und 960 MHz bzw. 1710 MHz und 1880 MHz und der Eigenschaft der Erzeugbarkeit einer rechtsdrehend zirkular polarisierten und ko­ ordinatenseitig breiten Sektorstrahlung mit der Hauptstrahlungsrichtung parallel zur Flächennormalen der Anordnung.
Das Ziel der Erfindung besteht insbesondere darin, die beiden Strahlungsfunktio­ nen einer hybriden bzw. Kombinationsanordnung zuzuordnen und die GPS-Strah­ lerkomponente mit einem innerhalb des Antennencontainments integrierbaren rauschangepaßten Signalverstärker zu koppeln.
Anwendungsgebiet der Erfindung
Das Anwendungsgebiet der Erfindung bezieht sich vordergründig auf den Mobil­ funkbereich sowie den Bereich der Mobilnavigation mittels des Empfangs bzw. der Bewertung der GPS-Signale. Hierbei bildet der Planarstrahler eine Antennen­ komponente sowohl für die Außenmontage bzw. für Außenbordanwendungen als auch für die Innenmontage bzw. für Innenbordanwendungen, vorzugsweise für die Innenmontage auf dielektrischem Untergrund bzw. Montagegrund, vorzugs­ weise glasförmigem Untergrund bzw. der Objektverglasung, land-, luft- und see­ mobiler Bewegungs- und Verkehrsmittel.
Darüber hinausgehend bildet die erfindungsgemäße Strahlerkomponente ein Basismodul für Kurz- und Mittelstreckenübertragungssysteme innerhalb kommu­ nikations-, sensor- oder sicherheitstechnischer Anwendungen.
Charakteristik des bekannten Standes der Technik
Bekannte Antennenlösungen für den Bereich der Mobilkommunikation beruhen auf Linearantennenkonzeptionen in Form von Monopolanordnungen in verkürzter oder unverkürzter Ausführung. Diese Linearantennen sind sowohl als extern montierbare Bordantennen als auch als unmittelbar mit dem Endgerät gekoppelte Komponenten bekannt sowie mit unterschiedlichem Richtfaktor und Wirkungs­ grad behaftet. Flachversionen mit der Eigenschaft der Vertikalpolarisation des elektrischen Feldvektors sowie der Rundstrahlcharakteristik in der Azimutalebene beruhen auf der Ring-Schlitz-Konzeption.
Bekannte Antennenlösungen für den Empfang der GPS-Signale basieren auf Wendelantennenkonzeptionen sowie Resonatorantennenkonzeptionen in Micro­ striptechnik, wobei hierbei sowohl niederdielektrische Strukturträger in Form von Polytetrafluorethylen-Kompositionen als auch hochdielektrische Strukturträger in Form elektrisch hochgütiger Keramiken als Strukturträger Anwendung finden.
Darstellung des Wesens der Erfindung
Die erfindungsgemäße Aufgabe besteht in der Konfigurierung einer extrem miniaturisierten und flächenhaften Strahlerkomponente mit der Eigenschaft der Erzeugbarkeit einer vertikal polarisierten Rundstrahlung in der Azimutalebene des flächig auf einer dielektrischen oder leitfähigen Grundebene montierbaren Strahlers sowie einer gegenüber dem Frequenzbereich der Rundstrahlung spektral versetzten zirkular polarisierten Sektorstrahlung mit dem Strahlungsmaximum in Richtung der Flächennormalen des Strahlers bzw. der Strahlerachse.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, indem zwei leitfähige Platten oder Folien (1), (2) in einem definierten Abstand flächenparallel zueinander an­ geordnet werden und die Platte oder Folie (1) mit einer kreisförmigen Berandung ausgebildet sowie die leitfähige Platte oder Folie (2) gleichfalls mit einer kreis­ förmigen Berandung ausgebildet werden, wobei die Platten oder Folien (1), (2) mit gleichem oder unterschiedlichem, vorzugsweise unterschiedlichem Durch­ messer ausgeführt werden und die Platte oder Folie (2) einen kleineren Durch­ messer als die Platte oder Folie (1) aufweist.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe weiterhin dadurch gelöst, daß die beiden Platten oder Folien (1), (2) mittensymmetrisch sowie planparallel übereinander angeordnet und im Mittelpunkt (3) mittels eines leitfähigen Zylinders oder Zylindermantels, vorzugsweise Zylinders (4) verbunden werden, wobei die leit­ fähigen Verbindungen zwischen der Platte oder Folie (1) und dem leitfähigen Zylinder (4) sowie zwischen der Platte oder Folie (2) und dem leitfähigen Zylinder (4) vorzugsweise als Schraub-, Niet- oder Lötverbindung ausgeführt werden. Die erfindungsgemäße Anordnung wird mit einem koaxialen Wellenleiter gekoppelt, indem der Innenleiter (6) des koaxialen Wellenleiters leitfähig mit der Platte oder Folie (2) verbunden und der Außenleiter (7) des koaxialen Wellen­ leiters leitfähig mit der Platte oder Folie (1) verbunden wird, wobei der Außen­ leiter (7) durch die Blende (8) der Platte oder Folie (1) hindurchgehend in den Raum (9) zwischen den Platten oder Folien (1) und (2) in der Weise verlängert wird, daß das in den Zwischenraum der Platten oder Folien (1) und (2) einge­ führte Außenleitersegment die Platte oder Folie (2) nicht berührt und bezüglich des Innen- und Außendurchmessers identisch der Geometrie des Außenleiters (7) ausgeführt oder bezüglich des Innen- oder Außendurchmessers oder des Innen- und Außendurchmessers kontinuierlich oder diskontinuierlich getapert wird, wo­ durch über die definierte Bemessung der Längen- und Durchmesserverhältnisse die Möglichkeit der gezielten Festlegung bzw. Beeinflussung des Eingangsim­ pedanzprofils des Strahlers besteht. Hierbei wird der Kopplungspunkt des Innen­ leiters (6) mit der leitfähigen Platte oder Folie (2) bzw. der Mittelpunkt der Blende (8) innerhalb der leitfähigen Platte oder Folie (1) auf einer vom Mittel­ punkt der Platte oder Folie (1) bzw. der Platte oder Folie (2) ausgehenden Radial­ linie angeordnet und bezüglich der radialen Positionierung derartig bemessen, daß eine der Wellenimpedanz des anregenden koaxialen Wellenleiters identische Ein­ gangsimpedanz der Strahleranordnung entsteht.
Erfindungsgemäß wird planparallel sowie axialsymmetrisch zur leitfähigen Platte oder Folie (2) eine dielektrische Platte (13) mit hexagonaler Berandung, deren der leitfähigen Platte oder Folie (2) zugewandte Fläche (14) leitfähig beschichtet und deren der Platte oder Folie (2) abgewandte Fläche (15) derartig mittels leitfähiger Flächenelemente strukturiert ist, daß die dielektrische Platte (13) sowohl Träger als auch Funktionskomponente eines Flächenresonators in Microstriptechnik (16) mit räumlich orthogonal bzw. zeitlich um 90 Grad versetzter Anregung sowie eines rauschangepaßten einstufigen Signalverstärkers (17) in geschirmter Micro­ striptechnik bzw. unsymmetrischer Triplatetechnik bildet, in einer definierten Di­ stanz zur leitfähigen Platte oder Folie (2) bzw. mittels dielektrischer Distanzele­ mente (18) ohne galvanische Verbindung zwischen der leitfähigen Platte oder Folie (2) und der leitfähigen Beschichtung der Fläche (14) angeordnet.
Erfindungsgemäß können auf einer zweiten vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (1) bzw. der Platte oder Folie (2) ausgehenden, bezüglich der die Blendenachse der Blende (8) schneidenden Radiallinie identischen oder nichtidentischen Radiallinie, vorzugsweise nichtidentischen Radiallinie, oder auf weiteren vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (1) bzw. der Platte oder Folie (2) ausgehenden und in einem definierten Winkel zueinander verlaufenden Radiallinien komplexe Belastungselemente (5) mit identischer radialer oder nichtidentischer radialer, vorzugsweise nichtidentischer, jedoch definierter radialer Distanz zum Mittel­ punkt der Platte oder Folie (1) bzw. der Platte oder Folie (2) angeordnet werden, wobei die komplexen Belastungselemente (5) jeweils aus einem leitfähigen, vor­ zugsweise zylindrischen, Körper (11), vorzugsweise bestehend aus Kupfer, Messing oder Aluminium, gebildet werden der zwischen den leitfähigen Platten oder Folien (1) und (2) angeordnet sowie einseitig galvanisch mit der Platte oder Folie (1) verbunden wird und in der geometrischen Länge in der Weise bemessen wird, daß zwischen dem einseitig und leitfähig mit der Platte oder Folie (1) ver­ bundenen zylindrischen Körper und der Platte oder Folie (2) ein definierter Spalt. (12) erzeugt wird, der hierbei mittels verlustloser oder definiert verlustbehafteter Dielektrika (13), vorzugsweise definiert verlustbehafteter Dielektrika, mit einer vorzugsweise bezüglich der Stirnfläche des leitfähigen zylindrischen Körpers (11) identischen Auflagefläche geschlossen wird. In diesem Zusammenhang kann die Auflagefläche des leitfähigen Körpers (11) funktionsabhängig mit elliptischer, dreieckiger, quadratischer, rechteckiger, pentagonaler, hexagonaler oder octago­ naler Kontur ausgebildet werden. Dessen stoffliche Zusammensetzung sowie geo­ metrische Bemessung entlang der Körperachse kann sowohl homogen als auch kontinuierlich oder diskontinuierlich, vorzugsweise homogen, gestaltet werden, wobei die achsenseitige Position des Spaltes (12) in der Weise variiert werden kann, daß der leitfähige Körper (11) entlang der Körperachse partialisiert, so daß zwei Teilabschnitte des axial partialisierten Körpers (11) sowohl mit der Platte oder Folie (1) als auch mit der Platte oder Folie (2) leitfähig verbunden sind und damit die spaltbildenden Komponenten des Spaltes (12) erzeugen oder unter Einfügung weiterer Körperabschnitte (11) die spaltbildenden Komponenten weiterer Spalte, gleicher oder ungleicher Spaltbreite sowie dielektrisch belasteter oder unbelasteter Struktur, vorzugsweise gleicher Spaltbreite sowie dielektrisch definiert belasteter Struktur, erzeugen. Mittels der definiert strukturier- sowie positionierbaren Belastungselemente (5) erfolgt die definierte Bemessung der Schaltungsstruktur mit deren verteilten reaktiven Parametern und damit die defi­ nierte Bemessung des sich auf der Grundlage des resultierenden elektromagne­ tischen Feldprofils einstellenden Impedanzprofils bzw. der spektralen Charakte­ ristik des Strahlungsleitwertes sowie der Strahlungsgüte.
Erfindungsgemäß kann die Platte oder Folie (2) mit zusätzlichen Blenden (10) kreisförmiger, elliptischer, dreieckiger, quadratischer, rechteckiger, pentagonaler, hexagonaler oder octagonaler Kontur versehen werden, deren Mittelpunkte bzw. Diagonalenschnittpunkte bzw. Schnittpunkte der Winkel- oder Seitenhalbieren­ den auf jeweils vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (2) ausgehenden Radial­ linien mit einem definierten gleichen oder ungleichen, vorzugsweise gleichen, gegenseitigen Winkelabstand angeordnet werden.
Ausführungsbeispiel
Die erfindungsgemäße Anordnung soll mittels zweier Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Hierbei wird mittels der gegenständlichen Anordnungen inner­ halb der Frequenzbereiche zwischen 825 MHz und 890 MHz bzw. zwischen 890 MHz und 960 MHz ein linear polarisiertes Strahlungsfeld mit azimutaler Rundstrahlcharakteristik bezüglich der Flächennormalen der Strahleranordnung sowie für die Frequenz 1575 MHz ein zirkular polarisiertes und koordinatenseitig sektorförmiges Strahlungsfeld mit der Hauptstrahlungsrichtung parallel zur Flächennormalen der Strahleranordnung erzeugt.
Die Abb. 1 veranschaulicht auf dieser Grundlage ein Ausführungsbeispiel für den Frequenzbereich 890 MHz-960 MHz/1575 MHz.
Gemäß der Abb. 1 wird eine leitfähige metallische Platte (1) mit kreisför­ miger Berandung, vorzugsweise bestehend aus Kupfer, Messing oder Aluminium, über eine leitfähige Buchse (4), vorzugsweise bestehend aus Kupfer, Messing oder Aluminium, mit einer zweiten leitfähigen metallischen Platte (2) mit kreis­ förmiger Berandung in der Weise verbunden, daß die leitfähige Buchse (4) je­ weils im Mittelpunkt (3) der Platten (1), (2) positioniert wird und damit die Platten (1) und (2) symmetrisch und planparallel zueinander angeordnet sind. Die Anordnung wird mit einem koaxialen Wellenleiter gekoppelt, indem der Innenleiter (6) des koaxialen Wellenleiters leitfähig mit der Platte (2) und der Außenleiter (7) des koaxialen Wellenleiters leitfähig mit der Platte (1) verbunden wird. Der Außenleiter (7) wird mittels einer leitfähigen Buchse (19), vorzugswei­ se bestehend aus Kupfer, Messing oder Aluminium, die leitfähig mit der Blenden­ berandung (8) der Platte (1) verbunden wird, verlängert, wobei die Zentrierung der Buchse (19) mittels einer dielektrischen Buchse, vorzugsweise bestehend aus Polytetrafluorethylen, in der Weise erfolgt, daß das Durchmesserverhältnis in Verbindung mit der effektiven dielektrischen Suszeptibilität des Polytetrafluor­ ethylens die Wellenimpedanz des koaxialen Wellenleiters erzeugt.
Gemäß der Abb. 1 wird mittels dielektrischer Distanzelemente (18) planpa­ rallel sowie axialsymmetrisch zur leitfähigen Platte oder Folie (2) eine dielek­ trische Platte (13) mit hexagonaler Berandung, deren der leitfähigen Platte oder Folie (2) zugewandte Fläche (14) leitfähig, vorzugsweise mit Kupfer, beschichtet und deren der leitfähigen Platte oder Folie (2) abgewandte Fläche (15) derartig mittels leitfähiger Flächenelemente, vorzugsweise leitfähiger Flächenelemente, bestehend aus einer dickenhomogenen Kupferbeschichtung, strukturiert ist, daß die dielektrische Platte (13) sowohl Träger als auch Funktionskomponente eines Flächenresonators in Microstriptechnik (16) mit räumlich orthogonal bzw. zeitlich um 90 Grad versetzter Anregung sowie eines rauschangepaßten einstufigen Sig­ nalverstärkers (17) in geschirmter Microstriptechnik bildet, angeordnet.
Die Beispielsanordnung für den Spektralbereich 825 MHz-890 MHz/1575 MHz wird mittels der Abb. 6 dargestellt. Hiernach wird die in den Abb. 1 bis 4 veranschaulichte Anordnung mittels eines mit der leitfähigen Platte oder Folie (1), vorzugsweise bestehend aus Messing, stirnflächig galvanisch, vorzugs­ weise mittels einer Nietverbindung, verbundenen leitfähigen und zylinderförmigen Körpers (11) gemäß der Abb. 5, dessen zweite, parallel zur ersten verlau­ fende Stirnfläche mit der leitfähigen Platte oder Folie (2) einen dielektrisch, vor­ zugsweise mittels einer Polytetrafluorethylenfolie, gefüllten Spalt (12) bildet, ergänzt.

Claims (4)

1. Modulares Hybridstrahlersystem, bestehend aus einer Anordnung geometrisch definierter und leitfähiger Ebenen, dadurch gekennzeichnet, daß
  • - zwei leitfähige Platten oder Folien (1), (2) in einem definierten Abstand flächen­ parallel zueinander angeordnet werden, indem die Platte oder Folie (1) mit einer kreisförmigen Berandung ausgebildet und die leitfähige Platte oder Folie (2) gleichfalls mit einer kreisförmigen Berandung ausgebildet wird, wobei die Platten oder Folien (1), (2) mit einem unterschiedlichen Durchmesser bemessen werden und die Platte oder Folie (2) einen kleineren Durchmesser als die Platte oder Folie (1) aufweist;
  • - die beiden leitfähigen Platten oder Folien (1), (2) mittensymmetrisch überein­ ander angeordnet und im Mittelpunkt (3) mittels eines leitfähigen Zylinders (4) verbunden werden, wobei die leitfähige Verbindung zwischen der Platte oder Folie (1) und dem leitfähigen Zylinder (4) sowie zwischen der Platte oder Folie (2) und dem leitfähigen Zylinder (4) vorzugsweise als Schraub-, Niet- oder Löt­ verbindung ausgeführt wird;
  • - die Anordnung mit einem koaxialen Wellenleiter gekoppelt wird, indem der Innenleiter (6) des koaxialen Wellenleiters leitfähig mit der Platte oder Folie (2) verbunden und der Außenleiter (7) des koaxialen Wellenleiters leitfähig mit der Platte oder Folie (1) verbunden wird, wobei der Außenleiter (7) durch die Blende (8) der Platte oder Folie (1) hindurch in den Raum (9) zwischen den Platten oder Folien (1) und (2) verlängert wird;
  • - der Kopplungspunkt des Innenleiters (6) mit der leitfähigen Platte oder Folie (2) bzw. der Mittelpunkt der Blende (8) innerhalb der leitfähigen Platte oder Folie (1) auf einer vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (1) bzw. Platte oder Folie (2) ausgehenden Radiallinie angeordnet wird;
  • - auf einer zweiten vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (1) bzw. der Platte oder Folie (2) ausgehenden, bezüglich der die Achse der Blende (8) schneidenden Radiallinie vorzugsweise nichtidentischen Radiallinie, oder auf weiteren vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (1) bzw. der Platte oder Folie (2) ausgehenden und in einem definierten Winkel zueinander verlaufenden Radiallinien komplexe Belastungselemente (5) mit identischer radialer oder nichtidentischer radialer, vorzugsweise nichtidentischer, jedoch definierter radialer Distanz zum Mittel­ punkt der Platte oder Folie (1) bzw. der Platte oder Folie (2) angeordnet werden;
  • - die komplexen Belastungselemente (5) jeweils aus einem leitfähigen, vorzugs­ weise zylindrischen Körper (11), vorzugsweise bestehend aus Kupfer, Messing oder Aluminium, gebildet werden;
  • - die komplexen Belastungselemente (5) zwischen den leitfähigen Platten oder Folien (1) und (2) angeordnet sowie einseitig galvanisch mit der Platte oder Folie (1) verbunden werden und in ihrer geometrischen Länge in der Weise bemessen werden, daß zwischen dem einseitig und leitfähig mit der Platte oder Folie (1) verbundenen zylindrischen Körper und der Platte oder Folie (2) ein definierter Spalt (12) erzeugt wird, der hierbei mittels verlustloser oder definiert verlustbe­ hafteter Dielektrika (13), vorzugsweise definiert verlustbehafteter Dielektrika, mit einer vorzugsweise bezüglich der Stirnfläche des leitfähigen zylindrischen Körpers (11) identischen Auflagefläche geschlossen wird;
  • - die stoffliche Zusammensetzung sowie geometrische Bemessung der komplexen Belastungselemente (5) entlang der Körperachse sowohl homogen als auch konti­ nuierlich oder diskontinuierlich, vorzugsweise homogen, gestaltet wird, wobei die achsenseitige Position des Spaltes (12) in der Weise variiert werden kann, daß der leitfähige Körper (11) entlang der Körperachse partialisiert wird, so daß zwei Teilabschnitte des axial partialisierten Körpers (11) sowohl mit der Platte oder Folie (1) als auch mit der Platte oder Folie (2) leitfähig verbunden sind und damit die spaltbildenden Komponenten des Spaltes (12) erzeugen oder unter Einfügung weiterer Körperabschnitte (11) die spaltbildenden Komponenten weiterer Spalte, gleicher oder ungleicher Spaltbreite sowie dielektrisch belasteter oder unbelas­ teter Struktur, vorzugsweise gleicher Spaltbreite sowie dielektrisch definiert be­ lasteter Struktur, erzeugen;
  • - planparallel sowie axialsymmetrisch zur leitfähigen Platte oder Folie (2) eine dielektrische Platte (13) mit hexagonaler Berandung, deren der leitfähigen Platte oder Folie (2) zugewandte Fläche (14) leitfähig beschichtet und deren der Platte oder Folie (2) abgewandte Fläche (15) derartig mittels leitfähiger Flächenele­ mente strukturiert wird, daß die dielektrische Platte (13) sowohl Träger als auch Funktionskomponente eines Flächenresonators in Microstriptechnik (16) mit räumlich orthogonal bzw. zeitlich um 90 Grad versetzter Anregung sowie eines rauschangepaßten ein- oder zweistufigen, vorzugsweise einstufigen, Signalver­ stärkers (17) in geschirmter Microstriptechnik bzw. unsymmetrischer Triplate­ technik bildet, in einer definierten Distanz zur leitfähigen Platte oder Folie (2) bzw. mittels dielektrischer Distanzelemente (18) ohne galvanische Verbindung zwischen der leitfähigen Platte oder Folie (2) und der leitfähigen Beschichtung der Fläche (14) angeordnet wird, deren Anordnungshöhe bezüglich der leitfähigen Platte oder Folie (1) größer als die Anordnungshöhe der leitfähigen Platte oder Folie (2) bezüglich der leitfähigen Platte oder Folie (1) bemessen wird;
  • - der Radius des das Hexagon (13) umschließenden Kreises gleich oder kleiner als der Radius der leitfähigen Platte oder Folie (2) bemessen wird.
2. Modulares Hybridstrahlersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflagefläche des leitfähigen Körpers (11) mit elliptischer, dreieckiger, quadratischer, rechteckiger, pentagonaler, hexagonaler oder octagonaler Kontur ausgebildet wird.
3. Modulares Hybridstrahlersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte oder Folie (2) mit Blenden (10) kreisförmiger, elliptischer, quad­ ratischer, rechteckiger, dreieckförmiger, pentagonaler oder hexagonaler Kontur versehen wird, deren Mittelpunkte, Diagonalenschnittpunkte bzw. Schnittpunkte der Winkel- oder Seitenhalbierenden auf jeweils vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (2) ausgehenden Radiallinien mit einem gegenseitigen Winkelabstand von 90 Winkelgrad angeordnet werden und die Blenden (10) auf jeweils zwei 180 Winkelgrad zueinander versetzten und vom Mittelpunkt der Platte oder Folie (2) ausgehenden Radiallinien gleichartig bezüglich der Kontur und Abmessung sowie der Position ausgeführt werden, wobei die Blenden (10) der bezeichneten Kon­ turen jeweils einen Konturabschnitt bzw. ein Kontursegment aufweisen, der bzw. das den Berandungskreis der Platte oder Folie (2) schneidet.
4. Modulares Hybridstrahlersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die leitfähigen Körper (11) durch dielektrische Körper mit unveränderter Geometrie oder definierter kontinuierlicher oder diskontinuierlicher geometrischer Taperung entlang der Körperachse sowie homogener stofflicher Zusammen­ setzung entlang der Körperachse oder definiert kontinuierlicher oder diskonti­ nuierlicher Änderung der dielektrischen Suszeptibilität entlang der Körperachse ersetzt werden.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112271440A (zh) * 2020-10-28 2021-01-26 南京信息工程大学 一种双频段多模式低剖面天线

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CN112271440A (zh) * 2020-10-28 2021-01-26 南京信息工程大学 一种双频段多模式低剖面天线
CN112271440B (zh) * 2020-10-28 2023-11-21 南京信息工程大学 一种双频段多模式低剖面天线

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