DE19911758A1 - Modulares Hybridstrahlersystem - Google Patents
Modulares HybridstrahlersystemInfo
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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
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.
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.
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.
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.
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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| DE19911758A1 true DE19911758A1 (de) | 2000-09-21 |
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
-
1999
- 1999-03-16 DE DE1999111758 patent/DE19911758A1/de not_active Withdrawn
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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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