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EP3214695B1 - Mobilfunkantenne - Google Patents

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Publication number
EP3214695B1
EP3214695B1 EP17157872.7A EP17157872A EP3214695B1 EP 3214695 B1 EP3214695 B1 EP 3214695B1 EP 17157872 A EP17157872 A EP 17157872A EP 3214695 B1 EP3214695 B1 EP 3214695B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
antennae
dipole
antennas
dielectric body
emitters
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
EP17157872.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3214695A1 (de
Inventor
Andreas Vollmer
Max GÖTTL
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Original Assignee
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
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 Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB filed Critical Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Publication of EP3214695A1 publication Critical patent/EP3214695A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3214695B1 publication Critical patent/EP3214695B1/de
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    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/28Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines
    • H01Q9/285Planar dipole
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    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/22Antenna units of the array energised non-uniformly in amplitude or phase, e.g. tapered array or binomial array

Definitions

  • the present invention relates to a mobile radio antenna with a dipole radiator and with a dielectric body arranged on the dipole radiator.
  • the present invention also relates to a mobile radio antenna arrangement with a plurality of antennas, with a first subgroup of first antennas and a second subgroup of second antennas. It is preferably a cellular antenna for use at a cellular base station.
  • Pamphlet U.S. 2,624,003 shows an antenna in the form of a dielectric rod in which several dipoles are embedded.
  • Pamphlet U.S. 4,011,566 shows a connector between a coaxial line and a waveguide, in which a dipole is used, which is embedded in a dielectric.
  • dielectric resonator antennas are known in the mobile radio field, in which the dielectric body itself is used as a radiator, which is usually fed via a slot.
  • the object of the present invention is to improve the properties of mobile radio antennas and, in particular, their usability in mobile radio antenna arrangements with a high individual radiator density.
  • this object is achieved by a mobile radio antenna according to claim 1 and by a mobile radio antenna arrangement according to claim 7.
  • the present invention shows a cellular radio antenna, in particular a cellular radio antenna for a cellular radio base station, with at least one dipole radiator and with a dielectric body arranged on the dipole radiator.
  • the present invention is characterized in that the height H of the dielectric body in the main emission direction is at least 30% of the maximum thickness D of the dielectric body in a cross section perpendicular to the main emission direction.
  • the dielectric body acts as a waveguide for the mobile radio signals emitted by the dipole radiator and thereby shifts the radiation plane of the dipole radiator.
  • the shifting of the radiation plane means, in particular, changing and / or shifting the effective radiator aperture and / or shifting the phase center of the radiation in the main radiation direction. This enables a large number of new areas of application for the combination of dipole radiators and dielectric bodies, in particular in the area of mobile radio antenna arrangements with a plurality of antennas.
  • the height H of the dielectric body is preferably at least 50% of the maximum thickness D of the dielectric body, more preferably the height H of the dielectric body is at least 70% of the maximum thickness D of the dielectric body. This results in a correspondingly larger shift in the emission level.
  • the height H of the dielectric body can be more than 85% of the maximum thickness D of the dielectric body, or even more than 150%.
  • the height H of the dielectric body is at least not limited in principle. With regard to the intended application, however, H ⁇ 6 * D, more preferably H ⁇ 3 * D, applies.
  • antennas with a horizontal half-width between 55 ° and 100 °, in particular for antennas with a horizontal half-width of 65 ° + - 10 ° or 90 ° + - 10 ° where H ⁇ 3 * D.
  • antennas with a horizontal half-width between 23 ° and 43 ° where H ⁇ 6 * D and / or H> 2 * D. This takes into account the bundling effect of the dielectric body, which increases with height.
  • dielectric bodies with different heights for the individual antennas in beamforming and / or beamshaping applications in which several antennas can be flexibly interconnected and / or operated separately.
  • the height H of the dielectric body is measured in the main emission direction of the dipole radiator.
  • the thickness D becomes in the cross section of the dielectric body, i.e. H. measured in a plane perpendicular to the main radiation direction of the dipole radiator.
  • the dielectric body does not have to have a symmetrical configuration.
  • the height of the dielectric body is considered to be the longest extension of the dielectric body in the main radiation direction of the dipole radiator; H. in a plane perpendicular to this main radiation direction.
  • the maximum thickness D of the dielectric body is thus the greatest thickness in a cross section of the dielectric body, considered over all height levels.
  • the cellular radio antenna according to the invention can preferably be connected to a cellular radio base station via signal lines in order to receive and / or transmit cellular radio signals.
  • the mobile radio antenna according to the invention can preferably be used in a frequency band which is in the range between 100 MHz and 10 GHz, preferably between 500 MHz and 6 GHz.
  • the antenna can have a resonance frequency range which is between 100 MHz and 10 GHz, preferably between 500 MHz and 6 GHz. In principle are higher frequencies are also conceivable, especially if the dipole radiator is a printed circuit board dipole.
  • the dielectric body according to the invention can initially be made of any desired dielectric material.
  • the dielectric body can be made from a homogeneous dielectric material.
  • the dielectric body can be a solid plastic body.
  • the dielectric body can also consist of a first material with a higher relative permittivity and a second material with a lower relative permittivity.
  • the first material can be embedded as granules in the second material or vice versa.
  • the second material can be gaseous and embedded in the first material in the form of bubbles. In particular, air bubbles can be provided in the first material.
  • the dielectric body preferably has an effective relative permittivity ⁇ r of more than 2, more preferably of more than 2.5.
  • the effective relative permittivity ⁇ r can be, for example, between 2 and 4, more preferably between 2.5 and 3.5.
  • solid material with a relative permittivity in this area can be used, or material with a higher relative permittivity and embedded air holes.
  • material with a higher relative permittivity than granules can be embedded in a material with a lower relative permittivity.
  • the material of the dielectric body can have an approximately constant permittivity or have a gradient in permittivity.
  • the dielectric body preferably has an axis of symmetry pointing in the main emission direction. This results in a particularly uniform far-field diagram.
  • the symmetry is particularly preferably an axial symmetry and / or a rotational symmetry.
  • the dielectric body is rotationally symmetrical with respect to an axis of symmetry oriented in the main emission direction of the dipole radiator, ie. H. it has a round cross-section.
  • the maximum thickness D corresponds to the maximum diameter of a cross section of the dielectric body.
  • the dielectric body can be axially symmetrical with respect to an axis of symmetry oriented in the main emission direction of the dipole radiator, for example with a cross-sectional area in the form of a preferably regular polygon, for example a rectangle or square.
  • the maximum thickness D corresponds to the maximum diagonal of a cross section of the dielectric body.
  • the dielectric body preferably has a rod region.
  • the thickness of the dielectric body deviates from the maximum thickness D by a maximum of 30% and more preferably by a maximum of 15% in this rod region.
  • the thickness of the dielectric body in a height plane is understood to mean its greatest extent in this height plane.
  • the cross-sectional area of the dielectric body in the rod region deviates preferably by a maximum of 30% and more preferably by a maximum of 15% from the maximum cross-sectional area of the dielectric body.
  • the dielectric body preferably has, at least in the rod region, in each height plane a cross section which consists of a circle or a preferably regular polygon, for example a square, hexagon, octagon, etc.
  • a cross section which consists of a circle or a preferably regular polygon, for example a square, hexagon, octagon, etc.
  • any shape with a waveguide function and / or an aperture shift function is conceivable.
  • the dielectric body in the rod region has a thickness that is constant in the height direction and / or a cross section that is constant in the height direction.
  • the rod area in particular has a cylindrical shape, preferably a circular cylinder shape or a cuboid shape.
  • the height of the rod area is preferably between 50 and 100%, more preferably between 65 and 100% of the height H of the dielectric body.
  • the dielectric body can have a lens area.
  • the dielectric body preferably has a cross section that changes in the height direction.
  • the cross-sectional area of the dielectric body in the lens area preferably changes by at least 30% and more preferably by at least 50% with respect to the maximum cross-sectional area of the dielectric body.
  • the lens area has the shape of a cut-off cone or a cut-off counter-cone or a cut-off pyramid or a cut-off counter-pyramid.
  • the smallest diameter or the smallest diagonal of the cut cone or counter-cone or the cut pyramid or counter-pyramid is between 30 and 80% of the maximum diameter or the maximum diagonal of the cut-off cone or counter-cone or the cut-off pyramid or counter-pyramid, furthermore preferably between 40 and 70%.
  • the height of the lens area is preferably between 5% and 50%, preferably between 10% and 35% of the height H of the dielectric body.
  • the dielectric body preferably has both a rod area and a lens area.
  • the lens area is preferably arranged on the side of the rod area facing away from the dipole radiator.
  • the dielectric body can have only one rod area with a cross section that changes slightly in the height direction.
  • the dielectric body it is preferably arranged on the dipole radiator in the main emission direction. Furthermore, preferably, no dielectric body is provided in the area of the dipole radiator itself; H. the dipole radiator is not embedded in the dielectric body, but is arranged on the dielectric body in the main radiation direction.
  • the dielectric body can be placed directly on the dipole radiator and in particular be in contact with it, or it can be arranged separated from it by a narrow gap of preferably not more than 2 mm.
  • the dielectric body has an axis of symmetry, this preferably coincides with the axis of symmetry of the dipole radiator.
  • the axis of symmetry of a dipole radiator is understood to be an axis extending in the main emission direction, with respect to which the dipole segments forming the dipole radiator are arranged symmetrically.
  • the dipole radiator according to the invention is preferably a dual-polarized dipole radiator.
  • the inventors have recognized that a dielectric body can be used as a waveguide for both polarizations of such a radiator.
  • the two polarizations of the radiator are preferably orthogonal to one another and / or have separate ports for supplying mobile radio signals.
  • the two dipoles of the dual-polarized dipole radiator preferably have the same axis of symmetry, the two dipoles preferably being arranged crosswise with respect to the common axis of symmetry.
  • it can be a dipole square.
  • the dipole radiator preferably has a base area which extends in the main emission direction, and dipole segments which are arranged on the base area and which preferably extend perpendicular to the main emission direction.
  • the dipole radiator used according to the invention can comprise one or more additional radiators, which may also be based on other radiation principles.
  • one or more additional radiators can be integrated into the dipole radiator.
  • the dipole radiator can have one or more slots which act as slot radiators, so that the dipole radiator used according to the invention is, from an electrical point of view, a combination of dipole radiator and slot radiator.
  • the following relationship preferably applies: 0.75 * ⁇ ⁇ ⁇ - 1 ⁇ H and 0.75 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 ⁇ D. ⁇ 2.5 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 or ⁇ 1.25 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 .
  • antennas with a horizontal half-width between 55 ° and 100 °, in particular for antennas with a horizontal half-width of 65 ° ⁇ 10 ° or 90 ° ⁇ 10 ° D. ⁇ 1.5 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 , preferred D. ⁇ 1.25 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 .
  • the following applies to antennas with a horizontal half-width between 23 ° and 43 ° or for antennas with a relative bandwidth of more than 40% D. ⁇ 2.5 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 .
  • a resonance frequency range denotes a coherent frequency range of the radiator which has a return loss of better 6 dB or better 10 dB or better 15 dB.
  • the selected limit value for the return loss depends on the specific application of the antenna.
  • the center frequency is defined as the arithmetic mean of the top and bottom frequencies in the resonance frequency range.
  • the resonance frequency range and thus the center frequency are preferably determined according to the invention with respect to the impedance position in the Smith chart, assuming following elements for optimal impedance matching and / or impedance transformation.
  • the lowest resonance frequency range is preferably understood to mean the lowest resonance frequency range of the antenna used for transmitting and / or receiving.
  • the directivity of the dielectric body can be influenced, on the one hand, by using different body shapes and sizes.
  • a combination with a conductive and / or metallic element is also conceivable in order to influence the properties of the antenna.
  • a conductive and / or metallic element is preferably arranged in and / or on the dielectric body.
  • the bundling effect in particular can be influenced by such metallic elements.
  • the conductive and / or metallic element can be a coating of an inner or outer surface of the dielectric body.
  • it can be a conductive and / or metallic disk arranged in or on the dielectric body. Both variants can be combined with one another.
  • the conductive and / or metallic element surrounds an outer circumference of the dielectric body.
  • this can be a metallization of the outer circumference of the dielectric body.
  • the conductive and / or metallic element can extend in a plane perpendicular to the main emission direction.
  • a metallic disk can for example be arranged between a rod part and a lens part of the dielectric body.
  • the conductive and / or metallic element can in particular be used to improve the bundling effect in frequency ranges in which the bundling effect of the dielectric body is less strong.
  • the conductive and / or metallic element has a bundling effect which is maximum for a frequency f met.
  • the dielectric body preferably has a bundling effect which is maximum for a frequency f diel.
  • the frequencies f met and f diel differ .
  • the bundling effect of the conductive and / or metallic element and the bundling effect of the dielectric body are thereby maximal for different frequency ranges, so that the far field properties of the antenna according to the invention are improved by the combination of dielectric body and conductive and / or metallic element over a larger frequency range.
  • the frequency f met is preferably smaller than the frequency f diel .
  • the conductive and / or metallic element is thus optimized for lower frequencies, the dielectric body for higher frequencies.
  • the frequency f met can be smaller than the center frequency f res of the lowest resonance frequency range of the antenna, and the frequency f diel can be greater than this center frequency f res .
  • f diel and f met there can preferably be a certain distance between the two frequencies f diel and f met .
  • the following relationship preferably applies: f diel - f met / f diel > 0 ,1 * f diel , Further preferred f diel - f met / f diel > 0 , 2 * f diel .
  • the antenna according to the invention preferably has a reflector on which the dipole radiator is arranged.
  • the reflector preferably has a conductive reflector plane which is perpendicular to the main emission direction of the dipole radiator.
  • the reflector can have a subreflector.
  • This sub-reflector is preferably designed as a reflector frame.
  • the edge length of the reflector frame is greater than the maximum thickness D of the dielectric body.
  • the distance between the dipole radiator and the reflector can be between 0.05 ⁇ and 0.5 ⁇ , preferably between 0.1 ⁇ and 0.4 ⁇ .
  • is the wavelength of the center frequency of the lowest resonance frequency range of the antenna.
  • the reflector can have a bundling effect which is maximum for a frequency f ref.
  • the dielectric body preferably has a bundling effect which is maximum for a frequency f diel , the two frequencies f ref and f diel not matching. As a result, the bundling effect is achieved over a larger frequency range, since the reflector and the dielectric body each bundle optimally for different frequency ranges.
  • the frequency f ref can be smaller than the frequency f diel , ie the reflector is designed for lower frequencies than the dielectric body.
  • the frequency f ref can be smaller than the center frequency f res of the lowest resonance frequency range of the antenna, and the frequency f diel can be greater than the center frequency f res .
  • f diel - f ref there can be a certain distance between the frequency components f diel and f ref .
  • the antennas according to the invention can in particular be used together with further antennas as part of an antenna arrangement.
  • the present invention comprises a cellular antenna arrangement with a plurality of antennas, in particular for a cellular base station, with a first subgroup made up of one or more first antennas and a second subgroup made up of one or more second antennas.
  • the first antennas each include a dipole radiator with a first dielectric body arranged on the dipole radiator, the height H 1 of the first dielectric body being at least 30% of the maximum thickness D of the first dielectric body.
  • the second antennas each comprise a radiator without a dielectric element or with another, second dielectric element.
  • a plurality of first antennas are preferably used in this case.
  • the inventors of the present invention have recognized that the use of dielectric bodies in mobile radio antenna arrangements with a plurality of antennas allows the far field values of the mobile radio antenna arrangement to be influenced.
  • the dielectric bodies are only used in a first subgroup of radiators, or because different dielectric bodies are used for different subgroups of radiators, the effective radiation level of the respective radiators in the subgroup can be changed.
  • a plurality of first antennas are preferably provided, the dipole radiators of the first antennas having identical resonance frequency ranges.
  • the first antennas can be used for operation in the same cellular radio frequency band.
  • the dipole radiators of the first antennas are identical.
  • the dipole radiators of the first antennas have the same radiation level and / or height H S1 above a common reflector. This enables simple interconnection of the dipole radiators of the first antennas and thus the first antennas.
  • the radiators of the second antennas having identical resonance frequency ranges.
  • the second antennas can be used for operation in the same cellular radio frequency band.
  • the radiators of the second antennas are identical.
  • the radiators of the second antennas can have the same radiation level and / or height H S2 above a common reflector. This enables the radiators of the second antennas and thus the second antennas to be interconnected in a simple manner.
  • the first dielectric bodies of the first antennas each have the same height H 1 . Furthermore, the first dielectric bodies are preferably designed to be identical to one another. The first dielectric bodies thus influence the radiation characteristics of the radiators of the first antennas in the same way.
  • the second dielectric bodies insofar as they are used, each have the same height H 2 . Furthermore, the second dielectric bodies are preferably identical to one another. Also because of this the second dielectric bodies influence the radiation of the radiators of the second antennas in the same way.
  • the first dielectric bodies preferably differ from the second dielectric bodies when such bodies are used, in particular with regard to their height.
  • the first and second dielectric bodies thus influence the radiation of the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas in different ways.
  • An exemplary embodiment is particularly preferred in which only first dielectric bodies are used and the radiators of the second antennas have no dielectric element.
  • the dipole radiators of the first antennas are dual-polarized dipole radiators. As a result, the space within the cellular antenna arrangement is used optimally.
  • the radiators of the second antennas can be dual-polarized radiators.
  • the radiators of the second antennas can be dipole radiators.
  • the radiators of the second antennas can be dual-polarized dipole radiators.
  • the present invention is also used with other radiators of the second antennas.
  • the first subgroup of antennas of the antenna arrangement according to the invention can have separate ports for sending and / or receiving mobile radio signals.
  • the first subgroup of antennas can thus be used separately from the second subgroup of antennas for sending and / or receiving mobile radio signals.
  • the first subgroup and the second subgroup of antennas of the antenna arrangement according to the invention can also have common ports for sending and / or receiving mobile radio signals
  • the antennas of the first and / or the antennas of the second subgroup each form one or more group antennas and have common ports for sending and / or receiving mobile radio signals.
  • the first antennas of the first subgroup can be interconnected to form one or more group antennas.
  • the first antennas of the first subgroup can be connected to one or more common ports via one or more phase shifters.
  • the second antennas of the second subgroup can form one or more group antennas, and in particular can be connected to one or more common ports via one or more phase shifters.
  • the antennas of the first subgroup can each have separate ports for sending and / or receiving mobile radio signals.
  • the antennas of the second subgroup can each have separate ports for sending and / or receiving mobile radio signals. Beamforming or beamshaping applications are possible thanks to the separate ports of the individual antennas.
  • the individual antennas can preferably be interconnected to form different group antennas and / or each operated individually for separate channels.
  • dielectric bodies according to the invention has advantages in the case of many different antenna arrangements.
  • the dielectric bodies can be used to move the radiation planes of the respective subgroups of antennas away from one another move or move towards each other or to increase the radiation level of lower arranged radiators in order to improve their radiation characteristics.
  • the dielectric bodies move the radiation planes of the first antennas and the second antennas away from one another.
  • the first dielectric bodies can be used to move the radiation plane of the first antennas away from the radiation plane of the second antennas. This reduces the coupling of the first antennas and the second antennas in the mobile radio antenna arrangement according to the invention.
  • Such a shift of the radiation planes is used in particular when the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas are arranged in a common plane and / or have the same height H S above a common reflector. In this case, the radiators of the first and second antennas would have the same radiation planes.
  • the first antennas have a different radiation level than the second antennas. In particular, the radiation level of the first antennas is raised above the radiation level of the second antennas.
  • the displacement V of the radiation plane through the first dielectric body and the height H S of the dipole radiators of the first antennas above a common reflector preferably have the following relationship: 0.5 H S > V.
  • the height H 1 of the first dielectric body Body and the height H S of the dipole radiators of the first antennas above a common reflector have the following relationship: 0.5 H S > H 1 .
  • the inventive shift of the radiation planes can be used in particular in a mobile radio antenna arrangement in which the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas have the same resonance frequency ranges and / or are constructed identically.
  • the first and second antennas can be used for the same or different mobile radio bands. Even if the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas have the same resonance frequency ranges and / or have the same structure, the resonance frequency ranges of the individual antennas formed by the radiators and the dielectric bodies can still differ, since the use of the dielectric bodies is also a factor Has an influence on the resonance frequency ranges of the antenna formed by radiators and dielectric bodies.
  • a shift according to the invention of the emission levels can be used both when the antennas of the first and second subgroups each form one or more group antennas, and when the antennas of the first and second subgroups each have separate ports for sending and receiving mobile radio signals exhibit.
  • the first and second antennas can be or will be connected together to form one or more group antennas.
  • the dielectric bodies move the radiation planes of the first antennas and the second antennas towards one another.
  • the first dielectric bodies can thus be used to move the radiation plane of the first antennas onto the radiation plane of the second antennas.
  • Such a movement towards one another of the radiation planes is used in particular when the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas are arranged in different planes and / or have different heights H S1 and H S2 above a common reflector.
  • the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas have, in principle, different radiation levels. This distance between the radiation levels of the radiators can be reduced by using the dielectric body.
  • the distance A still remaining between the radiation planes has the following relationship to the height H S1 of the first dipole radiators above a common reflector: A> 0.5 H S1 , preferably A> 0.2 H S1 .
  • the distance A can also be completely 0, ie the radiation levels are equalized to one another.
  • Such a movement towards one another of the radiation planes is preferably used when the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas have the same resonance frequency ranges and / or are constructed in the same way.
  • Such a configuration is also preferably used when the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas are connected together to form one or more group antennas. In this way, in particular, the radiation level of the individual radiators of a group antenna formed by dipole radiators of the first antennas and radiators of the second antennas can be matched to one another.
  • the dipole radiators of the first antennas are arranged in a first plane and the second antennas have metal structures which are arranged in a second plane above the first plane are. It is provided that the first dielectric bodies extend at least as far as the second level of the metal structures of the second antennas and / or raise the radiation level of the dipole radiators of the first antennas at least to the second level. The use of the dielectric body thus prevents the metal structures of the second antennas from impairing the radiation characteristics of the dipole radiators of the first antennas in a way that was frequently encountered in the prior art.
  • Such a configuration is used in particular when the height H S1 of the dipole radiators of the first antennas above a common reflector is less than the height H S2 of the radiators of the second antennas above the common reflector.
  • such a configuration can be used in particular if the center frequency of the lowest resonance frequency range of the dipole radiators of the first antennas is higher than the center frequency of the lowest resonance frequency range of the radiators of the second antennas, or if the first antennas are used for radiating in a higher frequency band , as the second antennas.
  • the radiators of the second antennas are usually larger than the dipole radiators of the first antennas and therefore protrude above the dipole radiators of the first antennas.
  • the radiators of the second antennas can be designed as dipole radiators and be arranged in a plane above the plane of the dipole radiators of the first antennas.
  • the radiators of the second antennas can have bases which are higher than the bases of the dipole radiators of the first antennas, so that the dipole segments of the radiators of the second antennas arranged on the bases are arranged above the dipole segments of the radiators of the first antennas.
  • the first dielectric bodies are designed in such a way that they protrude at least as far as the dipole segments of the dipole radiators of the second antennas and preferably beyond them.
  • the first and second antennas are preferably used for different frequency bands and / or have different resonance frequency ranges.
  • the second antennas can consist of several dipoles which are arranged in the form of a square and / or a cross and / or a T.
  • third radiator in the area of the radiators of the second antennas third radiator be arranged.
  • These third radiators preferably have the same resonance frequency range and / or are used for the same frequency band as the dipole radiators of the first antennas.
  • the dipole radiators of the first antennas and the radiators of the second antennas can have different resonance frequency ranges and / or can be used for different frequency bands.
  • the third radiators Due to the arrangement of the third radiators in the area of the radiators of the second antennas, these radiators cannot usually have the same plane as the dipole radiators of the first antennas.
  • the third radiators can be arranged on radiators of the second antennas, and thus be arranged on a different plane than the dipole radiators of the first antennas.
  • the dipole radiators of the first antennas are arranged between the radiators of the second antennas.
  • the first dielectric bodies have a double function. On the one hand, they improve the radiation possibilities of the first antennas, since the radiators of the second antennas hinder their radiation less by shifting the radiation plane of the dipole radiators of the first antennas. Furthermore, the radiation plane of the dipole radiators of the first antennas is approximated to the radiation plane of the third radiators by the first dielectric body.
  • the radiators of the second antennas can have radiator elements which extend parallel and / or perpendicular and / or obliquely to the direction of radiation.
  • the third radiators can be arranged within the radiator elements extending parallel and / or perpendicular and / or obliquely to the direction of emission.
  • the third radiators can be dual-polarized radiators.
  • the dipole radiators of the first antennas and the third radiators can be constructed in the same way.
  • the last-described embodiment of a mobile radio antenna arrangement can be used in particular when the dipole radiators of the first antennas and the third radiators are interconnected and / or can be interconnected to form a group antenna.
  • the dipole radiators of the first antennas and the third radiators can be combined into one or more group antennas via one or more phase shifters.
  • the mobile radio antenna arrangement preferably comprises at least one column or row of antennas, the first and second antennas being arranged alternately in the column or row and / or the second antennas being arranged between two columns or rows of first antennas.
  • the group antenna can have several columns and rows, the first and the second antennas being arranged alternately in the several columns and rows and / or the second antennas being arranged between several columns and rows of first antennas.
  • the mobile radio antenna arrangement can furthermore have a housing, within which the first and second antennas are arranged. Furthermore, the cellular radio antenna arrangement preferably has ports via which the cellular radio antenna arrangement can be connected to a cellular radio base station. Phase shifters can also be provided in the housing, via which antennas of the mobile radio antenna arrangement are interconnected to form group antennas.
  • mobile radio antennas are preferably used as first antennas, as described in more detail according to the first aspect of the present invention.
  • This relates in particular to the design and / or dimensioning of the first dielectric bodies of the first antennas, which is preferably carried out as shown above with regard to the first aspect.
  • the second antennas can in principle also be constructed according to the first aspect of the present invention.
  • the second antennas preferably do not have any dielectric bodies and are accordingly not designed in accordance with the first aspect of the present invention.
  • Figures 1 to 3 show a first embodiment of a cellular antenna according to the invention.
  • This is preferably a cellular radio antenna which can be connected to a cellular radio base station via signal lines in order to receive and / or transmit cellular radio signals.
  • the exemplary embodiment of the mobile radio antenna consists of a dipole radiator 1 on which a dielectric body 2 is arranged.
  • the dipole radiator 1 has a base 3 which carries dipole segments 4.
  • the dipole segments 4 extend in a plane perpendicular to the main radiation direction of the mobile radio antenna.
  • the base 3, on the other hand, extends in the main emission direction.
  • the dipole radiator 1 is arranged on a reflector 10, which is designed in the form of a plate and extends in a plane perpendicular to the main radiation direction and thus parallel to the plane of the dipole segments 4.
  • the dipole segments 4 are held at a height H S above the reflector 10 by the base 3.
  • the dipole radiator 1 is a dual-polarized dipole radiator.
  • the first polarization is formed by a first dipole formed by two opposing dipole segments 4, the second polarization by two further, likewise opposing dipole segments 4.
  • the two polarizations are orthogonally and crosswise on one another.
  • the dipole radiator is designed as a dipole square, in which the four dipole segments are arranged around a common axis and occupy four sectors of a square.
  • the two polarizations of the dipole radiator are used separately from one another for sending and / or receiving mobile radio signals, and have separate ports 12 and 13 for this purpose.
  • a dielectric body 2 is arranged on the dipole radiator 1.
  • the dielectric body 2 has an underside with which it is arranged on the plane formed by the dipole segments 4 of the dipole radiator 1.
  • the underside of the dielectric body can include mechanical attachment areas for attachment to the dipole. These can protrude into the area of the dipole, e.g. as noses and / or grooves.
  • the underside of the dielectric body is preferably flat at least up to the mechanical fastening areas and / or extends parallel to the plane of the dipole segments 4 or a plane which is perpendicular to the main radiation direction of the antenna.
  • the underside of the dielectric body is preferably placed directly on the dipole segments 4, or is only separated therefrom by a narrow air gap of preferably a maximum of 2 and both preferably a maximum of 1 mm.
  • the in Figure 1 The dielectric body shown consists of a rod area 8 and a lens area 9.
  • the dielectric body has a constant cross section in the main emission direction, the cross section in a plane perpendicular to the main emission direction.
  • the lens area 9 which is arranged in the emission direction on the side of the rod area 8 facing away from the dipole radiator, the dielectric body, on the other hand, has a cross section that changes in the main emission direction.
  • the dielectric body has rotational symmetry.
  • the axis of symmetry of the dielectric body runs parallel to the main emission direction of the dipole radiator 1 and corresponds to the axis of symmetry of the dipole radiator 1.
  • the dielectric body is designed as a solid circular cylinder.
  • the lens area 9 is designed as a counter-cone in the exemplary embodiment.
  • the lens area can also be completely dispensed with, so that the entire dielectric body is designed as a dielectric rod.
  • the dielectric body according to the present invention is used to shift the radiation plane 6 of the dipole radiator in the main radiation direction, so that the radiation plane 7 of the antenna formed from dipole radiator 1 and dielectric body 2 is arranged above the radiation plane 6 of the dipole radiator 1 itself.
  • This shift of the emission level enables, as will be shown in more detail below, a large number of applications, in particular when the mobile radio antenna according to the invention is combined with further antennas in an antenna arrangement.
  • the antenna furthermore has a subreflector frame 11 which is arranged on the plate-shaped main reflector 10 and surrounds the antenna.
  • the subreflector frame improves the directivity.
  • the shift of the emission level according to the invention is achieved by the in Figure 3 shown E-field diagrams.
  • the dielectric body placed on the antenna shifts the area of the strongest E-field distribution and thus into the radiation plane from the plane of the dipole segments of the dipole radiator 1 in the radiation direction, at least by the height of the rod area 8 of the dielectric body 2.
  • the dimensions of the dielectric body are shown again schematically.
  • the maximum thickness D of the dielectric body 2 ie its maximum extent in a plane perpendicular to the main emission direction
  • the height H of the dielectric body ie a maximum extent in the emission direction
  • dielectric bodies are used in which the height H is at least 30% of the maximum thickness D.
  • the height H is preferably at least 50% of the maximum thickness D, further preferably at least 70% of the maximum thickness D. According to the invention, a corresponding shift of the radiation plane is achieved as a result.
  • the height of the rod area 8, i.e. the maximum extent of the rod area in the main emission direction, is at least 20% of the maximum thickness D, preferably at least 30% of the maximum thickness D, further preferably at least 40% of the maximum thickness D.
  • the height H of the dielectric body or of the rod region of the dielectric body is not limited, at least in principle.
  • Figure 5 shows four different exemplary embodiments which differ with regard to the height H of the dielectric body.
  • the dielectric body has a diameter D of 50 mm.
  • the height H is 50 mm, 75 mm, 100 mm and 200 mm, respectively.
  • a dielectric body was used which consists exclusively of a rod area and has no lens area.
  • Figure 6 shows in the upper diagram the S-parameter in copolarization as a function of the frequency in a frequency range between 1.7 GHz and 2.7 GHz. It becomes clear that the course of the S-parameter depends on the height H. Furthermore, the height H also has an influence on the position of the resonance frequency range, with higher heights tending to widen the resonance frequency range.
  • the increasing number of local minima / maxima is due to constructive and / or destructive superposition of electromagnetic fields. It can be assumed that the local minima and maxima are due to different emission points along the axis of the dielectric body come, ie part of the energy is radiated along the body (radiating modes) and part of the energy is passed on (bound modes).
  • Figure 7 shows the electric field in V / m for the frequency 2.6 GHz and for a dielectric body with the height H of 50 mm and 200 mm. At both body heights, the electric field penetrates the dielectric body completely. Furthermore, the electric field repeats itself periodically in the body with a height H of 200 mm along the Z-axis, ie in the main radiation direction. This illustrates the waveguide function and the shift of the phase center of the radiation along the z-axis and thus in the main radiation direction.
  • Fig. 7 shows the electric field for the antenna port 1 and thus the polarization 1, as well as for the antenna port 2 and thus in the polarization 2. Both fields are orthogonal to each other, whereby a high isolation or decoupling between the two antenna ports is achieved.
  • Figure 7 shows on the one hand that the height H of the dielectric body must not fall below a certain minimum height if the dielectric body is to work as a waveguide.
  • the formulas for the diameter d max, conductor of the rod area and thus the maximum thickness of the dielectric body as well as the diameter d min, tip at the thinnest point of the lens area are shown on the left. This dependency is shown graphically again in a diagram on the right.
  • the maximum thickness of the dielectric body can therefore not be chosen arbitrarily, but must be chosen as a function of the wavelength and the relative permittivity.
  • the maximum thickness D of the dielectric body is selected in the following range: 0.5 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 ⁇ D. ⁇ 1.5 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 , preferred 0.75 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 ⁇ D. ⁇ 1.25 * ⁇ ⁇ ⁇ r - 1 .
  • the reflector each has a length and a width of 144 mm
  • the sub-reflector has a length and width of 97 mm and a height of 21 mm.
  • the dipole radiator used is an identical radiator in all versions, with a resonance frequency range between 1.7 and 2.7 GHz.
  • the dielectric body has a diameter and thus a maximum thickness D in the sense of the present invention of 90 mm and a height H of 80 mm, in example 002 a diameter and thus a maximum thickness D in the sense of the present invention of 50 mm and a height H of 50 mm.
  • the relative permittivity of the material used is 2.8 in each case.
  • the use of the dielectric body with the smaller diameter D also results in the resonance frequency range being changed. While the entire frequency range between 1.8 and 2.7 can be used for the larger dielectric body, the smaller dielectric body in example 002 restricts the usable range to frequencies between 2.1 and 2.7. For lower frequencies, the smaller dielectric body therefore apparently no longer works as a waveguide due to its small diameter. However, no diagram is included for this.
  • the dielectric body preferably has an effective relative permittivity of more than 2, further preferably of more than 2.5.
  • the dielectric body can be manufactured from a solid material with a corresponding relative permittivity.
  • the body could also be made of a material with a higher relative permittivity of e.g. 6, and have air holes which again reduce the effective relative permittivity of the dielectric body.
  • a material with a low relative permittivity could also be used, into which a granulate with a high relative permittivity is injected.
  • a matrix material with a relative permittivity of 1 and a granulate with a relative permittivity of 30 could be introduced.
  • the effective relative permittivity is constant over the extension of the dielectric body.
  • the bundling effect of the dielectric body depends, as shown above, on the maximum thickness D or the diameter of the dielectric body.
  • the distance H S between the dipole and the reflector can now be optimally designed for low frequencies, while the maximum thickness D or the diameter of the dielectric cone is optimally designed for high frequencies.
  • the radiation properties of the antenna can also be influenced by the use of metallic and / or conductive objects in the area of the dielectric body.
  • one or more metal disks or plates 14 can be attached in the dielectric body or on the dielectric body.
  • a metal disk which is perpendicular to the main emission direction, can be integrated into the dielectric body or attached to its underside.
  • the surface metallization 15 is preferably arranged exclusively on the outer circumference of the dielectric body.
  • the directional effect of the antenna can also be influenced by such metallic and / or conductive elements.
  • the electrical and conductive elements are preferably designed in such a way that their bundling effect is optimal for a different frequency range than the bundling effect of the distance H S between dipole and reflector and / or the bundling effect of the dielectric body.
  • Embodiment 000 is a comparative example without a dielectric body.
  • Exemplary embodiment 001 has a lens area designed as a counter-cone
  • exemplary embodiment 002 has a lens region designed as a cone
  • exemplary embodiment 003 is designed without a lens area.
  • Figure 14a shows the far field diagram of the antenna for the useful polarization
  • Figure 14b for cross polarization.
  • the use of the dielectric body can increase the directivity and the gain in the emission direction.
  • the different lens shapes for examples 001 and 002 have almost no influence on the diagrams.
  • the slightly different configuration of the diagram for example 003 can probably be explained by the greater effective height H of the dielectric body and the amplification of the secondary maxima at greater heights, which has already been discussed above.
  • the change in the radiation level according to the invention can be used to change the far-field characteristic, in particular in the case of group antenna arrangements with a high individual radiator density.
  • the dielectric bodies according to the invention are only used in some of the antennas, so that their radiation plane is shifted to a height which is in a preferred relation to the radiation plane of the remaining radiators.
  • Figure 15 shows a first embodiment of a mobile radio antenna arrangement according to the invention with a first group of first antennas 21, which are designed as antennas according to the invention and consist of a dipole radiator with a dielectric body 23 and a second subgroup of second antennas 22 which have no dielectric bodies.
  • the dipole radiators are the first antennas 21 and the second antennas 22 executed identically.
  • the dipole radiators of the first antennas and the second antennas are arranged on a common reflector 10 and would therefore have the same emission plane without the dielectric bodies 23. Shifting the aperture or radiation plane of the individual radiators therefore reduces the mutual coupling of the individual antennas. As a result, the near-field coupling and, as a result, the far-field values such as the opening angle and the directivity of the antenna can be improved.
  • the antenna arrangement has several rows 24, 24 ', 24 "and several columns 25, 25', 25".
  • the first antennas 21 with a dielectric body 23 and the second antennas 22 without such a dielectric body alternate both in the rows and in the columns.
  • Figure 16 shows, as comparative example V000, an antenna arrangement in which all antennas are designed without dielectric bodies and, as comparative example V001, shows an embodiment in which all antennas have a dielectric body.
  • This in Figure 15 The illustrated embodiment of the antenna arrangement according to the invention is shown as an example V002.
  • the dielectricity and the gain of the individual examples are shown as a function of the frequency.
  • the width of the far-field diagram is shown at 10dB and 3dB.
  • the exemplary embodiment according to the invention has both the best directivity at least in the area of the main lobe and the best gain in the area of the main lobe.
  • the in Figure 15 The embodiment shown can be configured together as a group antenna, the first and the second antennas.
  • a row or a column of antennas can be connected via a phase shifter to a common port or, since the antennas are dual-polarized, to two common ports.
  • phase compensation is preferably carried out between the first and second antennas of such a group antenna in order to compensate for the effects of the dielectric body on the phase position within the group antenna.
  • the first antennas can also form one or more group antennas among themselves, while the second antennas each form one or more separate group antennas among themselves.
  • the first antennas within a column or row are preferably connected to one or more common ports via a phase shifter, and the second antennas within a column or row are preferably connected to one or more ports via one or more phase shifters.
  • the individual antennas can also each have separate ports in order to be able to be flexibly interconnected for example for beamforming or beamshaping applications or to be able to be operated separately.
  • the antenna arrangement is preferably an active antenna arrangement in which a separate amplifier is assigned to each of the individual antennas.
  • the antenna arrangement according to the invention can, however, also be a passive antenna without an amplifier.
  • the illustrated embodiment of a mobile radio antenna arrangement according to the invention are used as radiators with dual-polarized dipole radiators.
  • these radiators are designed as already described above with regard to the in Figure 1 Shown embodiment is shown in more detail.
  • the first and second antennas differ in the exemplary embodiment solely through the use of a dielectric body according to the present invention in the first antennas, while the dipole radiators are made identical.
  • the dielectric bodies are preferably designed as has already been described above.
  • first antennas 31 and second antennas 32 Up in Figure 18 an antenna according to the prior art is shown first.
  • the first antennas are used for transmitting and / or receiving in a higher frequency band, the second antennas 32 for transmitting and / or receiving in a lower frequency band.
  • the first antennas and second antennas are each dipole radiators. Since the dipole radiators of the second antennas are designed for lower frequencies, they are at a greater distance from the common reflector 10 than the dipole radiators of the first antennas.
  • the radiation plane 6 of the first antennas 31 is thus below the plane 34 of the dipole segments of the second antennas. In the prior art, this leads to the radiation performance of the first antennas being considerably impaired.
  • dielectric bodies 33 are arranged on the first antennas 31, which raise the radiation plane of the first antennas 31 from the radiation plane 6 of their dipole radiators above the plane 34 of the dipole segments of the second antennas 32.
  • the displacement V and, equivalently, the height H of the dielectric bodies 33 is greater than the distance K between the radiation plane 6 of the dipole radiators of the first antennas 31 and the radiation plane 34 of the dipole radiators of the second antennas.
  • the in Figure 18 The embodiment shown is in turn dual-polarized dipole radiators with the dipole radiators of the first antennas. In particular, these are designed as already described above with regard to the in Figure 1 Shown embodiment was shown.
  • the dipoles of the second antennas 32 are designed as VH poles, i.e. dipoles 32 and 32 'that are spaced apart from one another and each have polarizations that are orthogonal to one another are used. These are connected to an X-pole via a 180 ° hybrid coupler.
  • the second antennas can be used, for example, as a low-band antenna for the mobile radio frequency band between 698 and 960 MHz, the first antenna as a high-band antenna for the frequency range between 1710 and 2690 MHz.
  • the first antennas are arranged in four columns of two antennas each, the second antennas being arranged between the rows thus formed.
  • the dipoles of the second antennas 32 can also be arranged in a square, a first antenna 31 in each case being located within such a square. Furthermore, further first antennas 31 can be arranged between such squares composed of second antennas 32. As an alternative or in addition, the second antennas 32 can also be arranged in the form of a cross.
  • FIG Figures 20 and 21 A third embodiment of an antenna arrangement according to the invention is shown in FIG Figures 20 and 21 shown. Up in Figure 20 an antenna according to the prior art is shown again, while the embodiment of the present invention equipped with dielectric bodies is shown below.
  • the antenna arrangement according to the invention has first antennas 41, second antennas 42 and third antennas 43.
  • the first antennas 41 and the third antennas 43 are used for transmission in the same frequency band, whereas the second antennas 42 are used for transmission in a lower frequency band.
  • the third antennas 43 are arranged in the area of the second antennas 42 and offset upwards in the radiation direction with respect to the first antennas 41.
  • the second antennas 42 also have metal elements which extend into a plane above the radiation plane 45 of the dipole radiators of the first antennas 41.
  • the second antennas are antennas with side walls 47 and 48 which run obliquely to the main radiation direction and between which slots 49 are formed which act as slot radiators.
  • the inclined side walls 47 and 48 together form a type of funnel.
  • the dipole radiators of the first antennas 41 are arranged between these funnel-shaped antennas.
  • the second antennas could also consist of dipole radiators which are arranged in a square.
  • the radiation of the first antennas is therefore considerably impaired by the metallic elements of the second antennas 42 arranged above in the radiation direction. Furthermore, the dipole radiators of the first antennas 41 and the dipole radiators of the third antennas 43 have different radiation planes 45 and 46.
  • dielectric bodies 44 on the dipole radiators of the first antennas 41 The height H of the dielectric body corresponds to the distance between the radiation plane 46 of the dipole radiators of the third antennas and the radiation plane 45 of the dipole radiators of the first antennas.
  • the dipole radiators of the first and third antennas can be dual-polarized dipole radiators.
  • the dipoles of the two polarizations are arranged crossed with respect to one another.
  • the dipole radiators can be designed as is the case with regard to the exemplary embodiment in FIG Figure 1 has been described in more detail.
  • the dipole radiators of the first and third antennas can have the same design and / or have the same resonance frequency ranges. They usually only have slight differences in the base area with regard to their fastening.
  • the first and third antennas are preferably used for transmitting and / or receiving in the same frequency band.
  • the first and third antennas can be interconnected to form one or more group antennas and, in particular, can be connected to one or more common ports via one or more phase shifters.
  • the second antennas are preferably used for transmitting and / or receiving in a lower frequency band than the first and / or the third antennas.
  • the second antennas are preferably interconnected to form one or more group antennas and can in particular be connected to one or more ports via one or more phase shifters.
  • the second antennas 42 and the first antennas 41 are arranged on a common reflector 10.
  • the third antennas are arranged within the second antennas and preferably have their own subreflector, which also is arranged within the second antennas 42.
  • the first antennas can furthermore have frame-shaped subreflectors11.
  • antennas used in the mobile radio antenna arrangements according to the invention are preferably those as the first antennas that have already been described in more detail above with regard to the antennas according to the invention. This applies in particular to the dimensioning and / or the design of the dielectric bodies.

Landscapes

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mobilfunkantenne mit einem Dipol-Strahler und mit einem auf dem Dipolstrahler angeordneten dielektrischen Körper. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine Mobilfunkantennenanordnung mit einer Mehrzahl von Antennen, mit einer ersten Untergruppe aus ersten Antennen und einer zweiten Untergruppe aus zweiten Antennen. Bevorzugt handelt es sich dabei jeweils um eine Mobilfunkantenne zur Verwendung an einer Mobilfunkbasisstation.
  • Der Einsatz dielektrischer Stabantennen ist bisher lediglich aus dem Bereich der Radartechnik bekannt.
  • So ist es aus der Veröffentlichung "Compact, dual polarized UWB-antenna, embedded in a dielectric", Grzegorz Adamiuk et al., IEEE transactions on antennas and propagation, Volume 56, No. 2, February 2010 eine UWB-Antenne bekannt, bei welcher ein dual-polarisierter, aus zwei Schlitzstrahlern zusammengesetzter Strahler in einem dielektrischen Körper in Form eines Konus angeordnet ist. Druckschrift DE 10 2006 036 325 A1 zeigt ebenfalls eine UWB-Antenne mit einem Dipol, auf welchem ein dielektrischer Körper in Form eines Konus angeordnet ist
  • Druckschrift US 2,624,003 zeigt eine Antenne in Form eines dielektrischen Stabes, in welchem mehrere Dipole eingebettet sind.
  • Druckschrift US 4,011,566 zeigt einen Konnektor zwischen einer Koaxialleitung und einem Wellenleiter, bei welchem ein Dipol eingesetzt wird, welcher in ein Dielektrikum eingelassen ist.
  • Die Veröffentlichung "An ultra-wideband dielectric rod antenna fed by a planar circular slot", Mario Leib et al., IEEE transactions on microwave theory and techniques, Vol. 59, No. 4, Seiten 1082- 1089, April 2011 zeigt ebenfalls eine UWB-Antenne mit einen dielektrischen Stabstrahler, welcher durch eine Schlitzantenne gespeist wird.
  • Die Veröffentlichungen "Wideband Dual-Circularly-Polarized Dielectric Rod Antenna for Applications in V-band Frequencies", M. W. Rousstia et al., Proceedings of ICT.OPEN 2013, 27-28 November 2013, Eindhoven, Technische Universität Eindhoven, 2013, "High performance 60-GHz dielectric rod antenna with dual circular polarization, M. W. Rousstia et al., Proceedings of the 10th European Radar Conference, (EuRAD), 9-11 Oktober 2013, Nürnberg, IEEE, Seiten 359 bis 362, sowie "NEW METHOD FOR ULTRA WIDE BAND AND HIGH GAIN RECTANGULAR DIELECTRIC ROD ANTENNA DESIGN", Jingping Liu et al., Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 36, p. 131-143, 2013, zeigen ebenfalls die Verwendung dielektrischer stabförmiger Körper im Bereich der Radartechnik.
  • Im Mobilfunkbereich ist es bei Gruppenantennen aus einer Mehrzahl von Dipolstrahlern lediglich bekannt, dünne dielektrische Platten mit niedriger relative Permittivität auf den einzelnen Dipolstrahlern anzuordnen. Druckschriften DE 100 64 129 A1 und DE 20 2004 013 971 U1 zeigen solche Anordnungen.
  • Weiterhin sind im Mobilfunkbereich dielektrische Resonator-Antennen bekannt, bei welchen der dielektrische Körper selbst als Strahler eingesetzt wird, welcher üblicherweise über einen Schlitz gespeist wird.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Eigenschaften von Mobilfunkantennen und insbesondere deren Einsetzbarkeit in Mobilfunkantennenanordnungen mit hoher Einzelstrahlerdichte zu verbessern.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Mobilfunkantenne gemäß Anspruch 1 sowie durch eine Mobilfunkantennenanordnung gemäß Anspruch 7 gelöst.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Die vorliegende Erfindung zeigt in einem ersten Aspekt eine Mobilfunkantenne, insbesondere eine Mobilfunkantenne für eine Mobilfunk-Basisstation, mit mindestens einem Dipol-Strahler und mit einem auf dem Dipol-Strahler angeordneten dielektrischen Körper. Die vorliegende Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe H des dielektrischen Körpers in Hauptabstrahlrichtung mindestens 30 % der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers in einem Querschnitt senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung beträgt.
  • Durch die erfindungsgemäße Dimensionierung wirkt der dielektrische Körper als Wellenleiter für die von dem Dipolstrahler abgestrahlten Mobilfunksignale und verschiebt hierdurch die Abstrahlebene des Dipolstrahlers. Mit der Verschiebung der Abstrahlebene ist insbesondere das Ändern und/oder Verschieben der effektiven Strahlerapertur und/oder das Verschieben des Phasenzentrums der Abstrahlung in Hauptabstrahlrichtung gemeint. Dies ermöglicht eine Vielzahl von neuen Einsatzgebieten der Kombination aus Dipolstrahler und dielektrischem Körper insbesondere im Bereich von Mobilfunkantennenanordnungen mit einer Mehrzahl von Antennen.
  • Bevorzugt beträgt dabei die Höhe H des dielektrischen Körpers mindestens 50 % der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers, weiter bevorzugt beträgt dabei die Höhe H des dielektrischen Körpers mindestens 70 % der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers. Hierdurch ist eine entsprechend größere Verschiebung der Abstrahlebene gegeben.
  • In möglichen Ausführungsformen kann die Höhe H des dielektrischen Körpers mehr als 85 % der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers betragen, oder sogar mehr als 150 %. Nach oben hin ist die Höhe H des dielektrischen Körpers zumindest nicht prinzipiell begrenzt. Im Hinblick auf die beabsichtigte Anwendung gilt jedoch bevorzugt H < 6 * D, weiter bevorzugt H < 3 * D.
  • Bevorzugt gilt für Antennen mit einer horizontalen Halbwertsbreite zwischen 55° und 100°, insbesondere für Antennen mit einer horizontalen Halbwertsbreite von 65° +- 10° oder 90° +- 10° dabei H < 3 * D. Alternativ oder zusätzlich gilt für Antennen mit einer horizontalen Halbwertsbreite zwischen 23° und 43° dabei H < 6 * D und/oder H > 2 * D. Hierdurch wird die mit größerer Höhe steigende Bündelungswirkung des dielektrischen Körpers berücksichtigt.
  • Weiterhin ist es denkbar, bei Beamforming und/oder Beamshaping-Anwendungen, bei welchen mehrere Antennen flexibel zusammenschaltbar und/oder separat betreibbar sind, für die einzelnen Antennen dielektrische Körper mit unterschiedlichen Höhen einzusetzen.
  • Erfindungsgemäß wird die Höhe H des dielektrischen Körpers in der Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers gemessen. Die Dicke D wird im Querschnitt des dielektrischen Körpers, d. h. in einer Ebene senkrecht zu der Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers gemessen. Der dielektrische Körper muss dabei keine symmetrische Ausgestaltung aufweisen. Als Höhe des dielektrischen Körpers wird die längste Erstreckung des dielektrischen Körpers in Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers betrachtet, als Dicke des dielektrischen Körpers in einer Höhenebene die längste Erstreckung im Querschnitt, d. h. in einer Ebene senkrecht zu dieser Hauptabstrahlrichtung. Die maximale Dicke D des dielektrischen Körpers ist damit die über sämtliche Höhenebenen betrachtet größte Dicke in einem Querschnitt des dielektrischen Körpers.
  • Die erfindungsgemäße Mobilfunkantenne ist bevorzugt über Signalleitungen mit einer Mobilfunkbasisstation verbindbar, um Mobilfunksignale zu empfangen und/oder zu senden. Dabei ist die erfindungsgemäße Mobilfunkantenne bevorzugt in einem Frequenzband einsetzbar, welches im Bereich zwischen 100 MHz und 10 GHz, bevorzugt zwischen 500 MHz und 6 GHz liegt. Alternativ oder zusätzlich kann die Antenne einen Resonanzfrequenzbereich aufweisen, welcher zwischen 100 MHz und 10 GHz, bevorzugt zwischen 500 MHz und 6 GHz liegt. Prinzipiell sind auch höhere Frequenzen denkbar, insbesondere wenn es sich bei dem Dipol-Strahler um einen Leiterplattendipol handelt.
  • Der erfindungsgemäße dielektrische Körper kann zunächst aus einem beliebigen dielektrischen Material gefertigt sein. Beispielsweise kann der dielektrische Körper dabei aus einem homogenen dielektrischen Material gefertigt sein. Beispielsweise kann es sich bei dem dielektrischen Körper dabei um einen massiven Kunststoffkörper handeln.
  • Alternativ kann der dielektrische Körper jedoch auch aus einem ersten Material mit einer höheren relative Permittivität und einem zweiten Material mit einer niedrigeren relativen Permittivität bestehen. Beispielsweise kann dabei das erste Material als Granulat in dem zweiten Material eingebettet sein oder umgekehrt. Alternativ kann das zweite Material gasförmig sein und blasenförmig in dem ersten Material eingebettet sein. Insbesondere können dabei Luftblasen in dem ersten Material vorgesehen seien.
  • Unabhängig von dem eingesetzten Material weist der dielektrische Körper bevorzugt eine effektive relative Permittivität εr von mehr als 2 auf, weiter bevorzugt von mehr als 2,5. Die effektive relative Permittivität εr kann dabei bspw. zwischen 2 und 4, weiter bevorzugt zwischen 2,5 und 3,5 liegen.
  • Beispielsweise kann dabei Vollmaterial mit einer relativen Permittivität in diesem Bereich eingesetzt werden, oder Material mit einer höheren relativen Permittivität und eingebetteten Luftlöchern. Weiterhin kann beispielsweise Material mit einer höheren relativen Permittivität als Granulat in einem Material mit einer niedrigeren relativen Permittivität eingebettet sein.
  • Das Material des dielektrischen Körpers kann dabei eine annähernd konstante Permittivität haben, oder einen Gradienten der Permittivität aufweisen.
  • Bevorzugt weist der dielektrische Körper eine in Hauptabstrahlrichtung weisende Symmetrieachse auf. Hierdurch ergibt sich ein besonders gleichmäßiges Fernfelddiagramm.
  • Besonders bevorzugt handelt es sich bei der Symmetrie dabei um eine Axialsymmetrie und / oder eine Rotationssymmetrie. Besonders bevorzugt ist der dielektrische Körper dabei rotationssymmetrisch bezüglich einer in Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers ausgerichteten Symmetrieachse, d. h. er weist einen runden Querschnitt auf. In diesem Fall entspricht die maximale Dicke D dem maximalen Durchmesser eines Querschnitts des dielektrischen Körpers.
  • Alternativ kann der dielektrische Körper axialsymmetrisch bezüglich einer in Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers ausgerichteten Symmetrieachse sein, bspw. mit einer Querschnittsfläche in Form eines bevorzugt regelmäßigen Vielecks, bspw. eines Viereckes oder Quadrates. In diesem Fall entspricht die maximale Dicke D der maximalen Diagonale eines Querschnitts des dielektrischen Körpers. Bevorzugt weist der dielektrische Körper einen Stabbereich auf. Die Dicke des dielektrischen Körper weicht in diesem Stabbereich bevorzugt um maximal 30% und weiter bevorzugt um maximal 15 % von der maximalen Dicke D ab. Als Dicke des dielektrischen Körpers in einer Höhenebene wird dabei dessen größte Erstreckung in dieser Höhenebene verstanden. Alternativ oder zusätzlich weicht die Querschnittsfläche des dielektrischen Körper in dem Stabbereich bevorzugt um maximal 30% und weiter bevorzugt um maximal 15 % von der maximalen Querschnittsfläche des dielektrischen Körpers.
  • Bevorzugt weist der dielektrische Körper zumindest in dem Stabbereich in jeder Höhenebene einen Querschnitt auf, welcher aus einem Kreis oder einem bevorzugt regelmäßigen Vieleck, z.B. einem Viereck, Sechseck, Achteck usw. besteht. Prinzipiell ist aber jede Form mit Wellenleiterfunktion und/oder Aperturverschiebungsfunktion denkbar.
  • Besonders bevorzugt weist der dielektrische Körper in dem Stabbereich eine in Höhenrichtung gleichbleibende Dicke und/oder einen in Höhenrichtung gleichbleibenden Querschnitt auf. Der Stabbereich weist insbesondere eine Zylinderform, bevorzugt eine Kreiszylinderform oder Quaderform auf.
  • Bevorzugt beträgt die Höhe des Stabbereiches zwischen 50 und 100%, weiter bevorzugt zwischen 65 und 100% der Höhe H des dielektrischen Körpers.
  • Alternativ oder zusätzlich kann der dielektrische Körper einen Linsenbereich aufweisen. Im Linsenbereich weist der dielektrische Körper bevorzugt einen sich in Höhenrichtung ändernden Querschnitt auf. Bevorzugt ändert sich die Querschnittsfläche des dielektrischen Körper in dem Linsenbereich um mindestens 30% und weiter bevorzugt um mindestens 50 % bezüglich der maximalen Querschnittsfläche des dielektrischen Körpers.
  • Besonders bevorzugt weist der Linsenbereich die Form eines abgeschnitten Konus oder eines abgeschnittenen Gegenkonus oder einer abgeschnitten Pyramide oder einer abgeschnitten Gegenpyramide auf. Bevorzugt beträgt der kleinste Durchmesser bzw. die kleinste Diagonale des abgeschnittenen Konus oder Gegenkonus bzw. der abgeschnittenen Pyramide oder Gegenpyramide dabei zwischen 30 und 80% des maximalen Durchmessers bzw. der maximalen Diagonale des abgeschnittenen Konus oder Gegenkonus bzw. der abgeschnittenen Pyramide oder Gegenpyramide, weiterhin bevorzugt zwischen 40 und 70%.
  • Bevorzugt beträgt die Höhe des Linsenbereiches zwischen 5% und 50%, bevorzugt zwischen 10% und 35% der Höhe H des dielektrischen Körpers.
  • Bevorzugt weist der dielektrische Körper sowohl einen Stabbereich, als auch einen Linsenbereich auf. Bevorzugt ist der Linsenbereich in diesem Fall auf der von dem Dipolstrahler abgewandten Seite des Stabbereiches angeordnet. Alternativ kann der dielektrische Körper nur einen Stabbereich mit einem sich in Höhenrichtung leicht ändernden Querschnitt aufweisen.
  • Unabhängig von der konkreten Form des dielektrischen Körpers ist dieser bevorzugt in Hauptabstrahlrichtung auf dem Dipolstrahler angeordnet. Weiterhin bevorzugt ist im Bereich des Dipolstrahlers selbst kein dielektrischer Körper vorgesehen, d. h. der Dipolstrahler ist nicht in den dielektrischen Körper eingebettet, sondern in Hauptabstrahlrichtung auf dem dielektrischen Körper angeordnet.
  • Dabei kann erfindungsgemäß der dielektrische Körper unmittelbar auf den Dipolstrahler aufgesetzt sein und insbesondere mit diesem in Kontakt stehen, oder über einen schmalen Spalt von bevorzugt nicht mehr als 2 mm von diesem getrennten angeordnet sein.
  • Weist der dielektrische Körper eine Symmetrieachse auf, so fällt diese bevorzugt mit der Symmetrieachse des Dipolstrahlers zusammen. Als Symmetrieachse eines Dipolstrahlers wird dabei eine sich in Hauptabstrahlrichtung erstreckende Achse verstanden, gegenüber welcher die den Dipol-Strahler bildenden Dipolsegmente symmetrisch angeordnet sind.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Dipolstrahler handelt es sich bevorzugt um einen dual-polarisierten Dipol-Strahler. Die Erfinder haben dabei erkannt, dass ein dielektrischer Körper als Wellenleiter für beide Polarisationen eines solchen Strahlers eingesetzt werden kann. Bevorzugt stehen die beiden Polarisationen des Strahlers orthogonal aufeinander und/oder weisen separate Ports zur Versorgung mit Mobilfunksignalen auf.
  • Bevorzugt weisen die beiden Dipole des dual-polarisierten Dipol-Strahlers die gleiche Symmetrieachse auf, wobei die beiden Dipole bevorzugt über Kreuz bezüglich der gemeinsamen Symmetrieachse angeordnet sind. Bspw. kann es sich um ein Dipolquadrat handeln.
  • Der Dipolstrahler weist bevorzugt einen Sockelbereich auf, welcher sich in Hauptabstrahlrichtung erstreckt, und auf dem Sockelbereich angeordnete Dipolsegmente, welche sich bevorzugt senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung erstrecken.
  • Der erfindungsgemäß eingesetzte Dipol-Strahler kann einen oder mehrere zusätzliche Strahler umfassen, welche ggf. auch auf anderen Abstrahlungsprinzipien beruhen. Insbesondere können ein oder mehrere zusätzliche Strahler in den Dipol-Strahler integriert sein. Bspw. kann der Dipolstrahler einen oder mehrere Schlitze aufweisen, welche als Schlitzstrahler wirken, so dass es sich bei dem erfindungsgemäß eingesetzten Dipol-Strahler elektrisch gesehen um eine Kombination aus Dipol-Strahler und Schlitzstrahler handelt.
  • Erfindungsgemäß besteht folgende Beziehung zwischen der maximalen Dicke D und der Höhe H des dielektrischen Körpers, der Wellenlänge λ der Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne sowie der relativen Permittivität εr des dielektrischen Körpers: 0,5 * λ π ε 1 H
    Figure imgb0001
    und 0,5 * λ π ε 1 D 2,5 * λ π ε 1 .
    Figure imgb0002
  • Bevorzugt gilt folgende Beziehung: 0,75 * λ π ε 1 H
    Figure imgb0003
    und 0,75 * λ π ε r 1 D 2,5 * λ π ε r 1 oder 1,25 * λ π ε r 1 .
    Figure imgb0004
  • Bevorzugt gilt für Antennen mit einer horizontalen Halbwertsbreite zwischen 55° und 100°, insbesondere für Antennen mit einer horizontalen Halbwertsbreite von 65° +- 10° oder 90° +- 10° dabei D 1,5 * λ π ε r 1 ,
    Figure imgb0005
    bevorzugt D 1,25 * λ π ε r 1 .
    Figure imgb0006
  • Alternativ oder zusätzlich gilt für Antennen mit einer horizontalen Halbwertsbreite zwischen 23° und 43° oder für Antennen mit einer relativen Bandbreite von mehr als 40% D 2,5 * λ π ε r 1 .
    Figure imgb0007
  • Hierdurch wird berücksichtigt, dass für eine sehr hohe Bündelung oder Bandbreite ein größerer Multiplikator für den Durchmesser im Vergleich zur Wellenlänge notwendig sein kann.
  • Dabei wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung unter einem Resonanzfrequenzbereich ein zusammenhängender Frequenzbereich des Strahlers bezeichnet, welcher eine Rückflussdämpfung von besser 6 dB oder besser 10 dB oder besser 15 dB aufweist. Der gewählte Grenzwert der Rückflussdämpfung hängt dabei von der konkreten Anwendung der Antenne ab. Die Mittenfrequenz ist als das arithmetische Mittel der obersten und der untersten Frequenz im Resonanzfrequenzbereich definiert.
  • Der Resonanzfrequenzbereich und damit die Mittenfrequenz werden erfindungsgemäß bevorzugt bezüglich der Impedanzlage im Smith-Chart bestimmt, unter Annahme nachfolgender Elemente zur optimalen Impedanzanpassung und/oder Impedanztransformation.
  • Im Rahmen der Verwendung der erfindungsgemäßen Antenne wird unter dem untersten Resonanzfrequenzbereich bevorzugt der unterste zum Senden und / oder Empfangen genutzte Resonanzfrequenzbereich der Antenne verstanden.
  • Dabei hat sich herausgestellt, dass durch die oben angegebene Dimensionierung eine besonders effektive Verschiebung der Abstrahlebene erreicht werden kann, da der dielektrische Körper besonders gut als Wellenleiter arbeitet.
  • Die Richtwirkung des dielektrischen Körpers kann zum einen durch den Einsatz unterschiedlicher Körperformen und -Größen beeinflusst werden. Weiterhin ist eine Kombination mit einem leitfähigen und / oder metallischen Element denkbar, um die Eigenschaften der Antenne zu beeinflussen.
  • Bevorzugt ist erfindungsgemäß in und / oder an dem dielektrischen Körper ein leitfähiges und / oder metallisches Element angeordnet. Durch solche metallischen Elemente lässt sich insbesondere die Bündelungswirkung beeinflussen.
  • In einer ersten Variante kann es sich bei dem leitfähigen und / oder metallischen Element um eine Beschichtung einer inneren oder äußeren Oberfläche des dielektrischen Körpers handeln. In einer zweiten Variante kann es sich um eine in oder an dem dielektrischen Körper angeordnete leitfähige und / oder metallische Scheibe handeln. Beide Varianten können miteinander kombiniert werden.
  • Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass das leitfähige und / oder metallische Element einen Außenumfang des dielektrischen Körpers umgibt. Insbesondere kann es sich dabei um eine Metallisierung des Außenumfangs des dielektrischen Körpers handeln. Alternativ kann sich das leitfähige und / oder metallische Element in einer Ebene senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung erstrecken. Besonders bevorzugt wird in diesem Fall eine metallische Scheibe eingesetzt, welche sich in einer Ebene senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers erstreckt. Eine solche metallische Scheibe kann dabei beispielsweise zwischen einem Stabteil und einem Linsenteil des dielektrischen Körpers angeordnet sein.
  • Das leitfähige und / oder metallische Element kann insbesondere dazu eingesetzt werden, um die Bündelwirkung in Frequenzbereichen, in welchen die Bündelwirkung des dielektrischen Körpers weniger stark ist, zu verbessern.
  • Erfindungsgemäß weist das leitfähige und / oder metallische Element eine Bündelwirkung auf, welche für eine Frequenz fmet maximal ist. Weiterhin weist bevorzugt der dielektrische Körper eine Bündelwirkung auf, welche für eine Frequenz fdiel maximal ist. Erfindungsgemäß unterscheiden sich dabei die Frequenzen fmet und fdiel. Die Bündelwirkung des leitfähigen und / oder metallischen Elementes und die Bündelwirkung des dielektrischen Körpers sind hierdurch für unterschiedliche Frequenzbereiches maximal, sodass die Fernfeldeigenschaften der erfindungsgemäßen Antenne durch die Kombination aus dielektrischem Körper und leitfähigem und / oder metallischem Element über einen größeren Frequenzbereich verbessert werden.
  • Bevorzugt ist dabei die Frequenz fmet kleiner als die Frequenz fdiel. Das leitfähige und / oder metallische Element wird damit für kleinere Frequenzen optimiert, der dielektrische Körper für größere Frequenzen.
  • Alternativ oder zusätzlich kann dabei die Frequenz fmet kleiner sein als die Mittenfrequenz fres des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne sein, und die Frequenz fdiel größer als diese Mittenfrequenz fres.
  • Weiterhin alternativ oder zusätzlich kann bevorzugt ein gewisser Abstand zwischen den beiden Frequenzen fdiel und fmet bestehen. Bevorzugt gilt dabei folgende Beziehung: f diel - f met / f diel > 0 ,1 * f diel , weiter bevorzugt f diel - f met / f diel > 0 ,2 * f diel .
    Figure imgb0008
  • Die erfindungsgemäße Antenne weist bevorzugt einen Reflektor auf, auf welchem der Dipolstrahler angeordnet ist. Der Reflektor weist bevorzugt eine leitende Reflektorebene auf, welche senkrecht auf der Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers steht.
  • In einer möglichen Ausführungsform kann der Reflektor einen Subreflektor aufweisen. Bevorzugt ist dieser Subreflektor als Reflektorrahmen ausgebildet. In einer besonders bevorzugen Ausführungsform ist die Kantenlänge des Reflektorrahmens größer als die maximale Dicke D des dielektrischen Körpers.
  • In einer weiteren möglichen Ausführungsform kann der Abstand zwischen dem Dipol-Strahler und dem Reflektor zwischen 0,05 λ und 0,5 λ betragen, bevorzugt zwischen 0,1 λ und 0,4 λ. Bei λ handelt es sich dabei um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne.
  • In einer weiteren möglichen Ausführungsform kann der Reflektor eine Bündelwirkung aufweisen, welche für eine Frequenz fref maximal ist. Weiterhin weist bevorzugt der dielektrische Körper eine Bündelwirkung auf, welche für eine Frequenz fdiel maximal ist, wobei die beiden Frequenzen fref und fdiel nicht übereinstimmen. Hierdurch wird die Bündelwirkung über einen größeren Frequenzbereich erreicht, da der Reflektor und der dielektrische Körper jeweils für unterschiedliche Frequenzbereiche optimal bündeln.
  • Gemäß einer ersten Untervariante kann die Frequenz fref kleiner sein als die Frequenz fdiel, d. h. der Reflektor ist für niedrigere Frequenzen ausgelegt als der dielektrische Körper.
  • In einer zweiten Untervariante kann die Frequenz fref kleiner sein als die Mittenfrequenz fres des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne, und die Frequenz fdiel größer sein als die Mittenfrequenz fres.
  • In einer dritten Untervariante kann ein gewisser Abstand zwischen den Frequenzanteilen fdiel und fref bestehen. Insbesondere ist dabei bevorzugt | fdiel - fref | / fdiel > 0,1 * fdiel, weiter bevorzugt | fdiel - fref | / fdiel > 0,2 * fdiel.
  • Die oben genannten Ausführungsformen und Varianten im Hinblick auf den Reflektor können jeweils für sich verwirklicht werden. Bevorzugt werden die Varianten jedoch miteinander kombiniert.
  • Die erfindungsgemäßen Antennen können insbesondere zusammen mit weiteren Antennen als Bestandteil einer Antennenanordnung eingesetzt werden.
  • Die vorliegende Erfindung umfasst in einem zweiten Aspekt eine Mobilfunkantennenanordnung mit einer Mehrzahl von Antennen, insbesondere für eine Mobilfunk-Basisstation, mit einer ersten Untergruppe aus einer oder mehreren ersten Antennen und einer zweiten Untergruppe aus einer oder mehreren zweiten Antennen. Dabei umfassen die ersten Antennen jeweils einen Dipol-Strahler mit einem auf dem Dipol-Strahler angeordneten ersten dielektrischen Körper, wobei die Höhe H1 des ersten dielektrischen Körpers mindestens 30 % der maximalen Dicke D des ersten dielektrischen Körpers beträgt. Die zweiten Antennen umfassen jeweils einen Strahler ohne ein dielektrisches Element oder mit einem anderen, zweiten dielektrischen Element. Bevorzugt werden dabei insbesondere mehrere erste Antennen eingesetzt.
  • Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben dabei erkannt, dass der Einsatz von dielektrischen Körpern bei Mobilfunkantennenanordnungen mit einer Mehrzahl an Antennen eine Beeinflussung der Fernfeldwerte der Mobilfunkantennenanordnung erlaubt. Insbesondere kann dadurch, dass die dielektrischen Körper nur bei einer ersten Untergruppe von Strahlern eingesetzt werden, oder dass für unterschiedliche Untergruppen von Strahlern unterschiedliche dielektrische Körper eingesetzt werden, die effektive Abstrahlebene der jeweiligen Strahler der Untergruppe verändert werden.
  • Bevorzugt sind dabei mehrere erste Antennen vorgesehen, wobei die Dipolstrahler der ersten Antennen identische Resonanzfrequenzbereiche aufweisen. Insbesondere können dabei die ersten Antennen für den Betrieb im gleichen Mobilfunkfrequenzband eingesetzt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Dipolstrahler der ersten Antennen identisch ausgeführt.
  • Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die Dipolstrahler der ersten Antennen die gleiche Abstrahlebene und/oder Höhe HS1 über einem gemeinsamen Reflektor aufweisen. Dies ermöglicht eine einfache Zusammenschaltung der Dipolstrahler der ersten Antennen und damit der ersten Antennen.
  • Weiterhin kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass mehrere zweite Antennen vorgesehen sind, wobei die Strahler der zweiten Antennen identische Resonanzfrequenzbereiche aufweisen. Hierdurch können die zweiten Antennen für den Betrieb im gleichen Mobilfunkfrequenzband eingesetzt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Strahler der zweiten Antennen identisch ausgeführt.
  • Alternativ oder zusätzlich können die Strahler der zweiten Antennen die gleiche Abstrahlebene und/oder Höhe HS2 über einem gemeinsamen Reflektor aufweisen. Hierdurch ist eine einfache Zusammenschaltung der Strahler der zweiten Antennen und damit der zweiten Antennen möglich.
  • Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die ersten dielektrischen Körper der ersten Antennen jeweils die gleiche Höhe H1 aufweisen. Weiterhin bevorzugt sind die ersten dielektrischen Körper zueinander identisch ausgeführt. Die ersten dielektrischen Körper beeinflussen damit die Strahlungscharakteristik der Strahler der ersten Antennen jeweils in gleicher Weise.
  • Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die zweiten dielektrischen Körper, soweit solche eingesetzt werden, jeweils die gleiche Höhe H2 aufweisen. Weiterhin bevorzugt sind die zweiten dielektrischen Körper zueinander identisch. Auch hierdurch beeinflussen die zweiten dielektrischen Körper die Abstrahlung der Strahler der zweiten Antennen jeweils in gleicher Weise.
  • Bevorzugt unterscheiden sich die ersten dielektrischen Körper von den zweiten dielektrischen Körpern, wenn solche eingesetzt werden, insbesondere im Hinblick auf ihre Höhe. Die ersten und die zweiten dielektrischen Körper beeinflussen damit die Abstrahlung der Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen jeweils in unterschiedlicher Weise.
  • Besonders bevorzugt ist ein Ausführungsbeispiel, bei welchem lediglich erste dielektrische Körper eingesetzt werden und die Strahler der zweiten Antennen kein dielektrisches Element aufweisen.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung handelt es sich bei den Dipolstrahlern der ersten Antennen um dualpolarisierte Dipolstrahler. Hierdurch wird der Platz innerhalb der Mobilfunkantennenanordnung optimal genutzt.
  • Weiterhin kann es sich bei den Strahlern der zweiten Antennen um dualpolarisierte Strahler handeln. Alternativ oder zusätzlich kann es sich bei den Strahlern der zweiten Antennen um Dipolstrahler handeln. Insbesondere kann es sich damit bei den Strahlern der zweiten Antennen um dualpolarisierte Dipolstrahler handeln. Die vorliegende Erfindung kommt jedoch ebenfalls mit anderen Strahlern der zweiten Antennen zum Einsatz.
  • Die erste Untergruppe von Antennen der erfindungsgemäßen Antennenanordnung kann separate Ports zum Senden und/oder Empfangen von Mobilfunksignalen aufweisen. Insbesondere kann so die erste Untergruppe von Antennen separat von der zweiten Untergruppe von Antennen zum Senden und/oder Empfangen von Mobilfunksignalen eingesetzt werden.
  • Alternativ können die erste Untergruppe und die zweite Untergruppe von Antennen der erfindungsgemäßen Antennenanordnung jedoch auch gemeinsame Ports zum Senden und/oder Empfangen von Mobilfunksignalen aufweisen
  • Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass die Antennen der ersten und/oder die Antennen der zweiten Untergruppe jeweils eine oder mehrere Gruppenantennen bilden und gemeinsame Ports zum Senden und/oder Empfangen von Mobilfunksignalen aufweisen.
  • Insbesondere können dabei die ersten Antennen der ersten Untergruppe zu einer oder mehreren Gruppenantennen zusammengeschaltet sein. Insbesondere können die ersten Antennen der ersten Untergruppe dabei über einen oder mehrere Phasenschieber mit einem oder mehreren gemeinsamen Ports in Verbindung stehen.
  • In gleicher Weise können die zweiten Antennen der zweiten Untergruppe eine oder mehrere Gruppenantennen bilden, und insbesondere über einen oder mehrere Phasenschieber mit einem oder mehreren gemeinsamen Ports in Verbindung stehen.
  • In einer alternativen Ausführungsform können die Antennen der ersten Untergruppe jeweils separate Ports zum Senden und/oder Empfangen von Mobilfunksignalen aufweisen. Alternativ oder zusätzlich können auch die Antennen der zweiten Untergruppe jeweils separate Ports zum Senden und/oder Empfangen von Mobilfunksignalen aufweisen. Durch die separaten Ports der einzelnen Antennen sind Beamforming- oder Beamshaping-Anwendungen möglich. Insbesondere können die einzelnen Antennen dabei bevorzugt zu unterschiedlichen Gruppenantennen zusammengeschaltet und/oder jeweils einzeln für separate Kanäle betrieben werden.
  • Der erfindungsgemäße Einsatz von dielektrischen Körpern hat bei vielen unterschiedlichen Antennenanordnungen Vorteile. Je nach Ausführung der Antennenanordnung können die dielektrischen Körper dabei dazu eingesetzt werden, um die Abstrahlebenen der jeweiligen Untergruppen von Antennen voneinander weg zu verschieben oder aufeinander zu zubewegen oder die Abstrahlebene niedriger angeordneter Strahler zu erhöhen, um deren Abstrahl-Charakteristik zu verbessern.
  • In einer ersten Variante der erfindungsgemäßen Mobilfunkantennenanordnung verschieben die dielektrischen Körper die Abstrahlebenen der ersten Antennen und der zweiten Antennen voneinander weg. Insbesondere können dabei die ersten dielektrischen Körper dazu eingesetzt werden, um die Abstrahlebene der ersten Antennen von den Abstrahlebenen der zweiten Antennen wegzubewegen. Hierdurch wird die Verkopplung der ersten Antennen und der zweiten Antennen in der erfindungsgemäßen Mobilfunkantennenanordnung verringert.
  • Eine solche Verschiebung der Abstrahlebenen kommt dabei insbesondere dann zum Einsatz, wenn die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind und/oder die gleiche Höhe HS über einem gemeinsamen Reflektor aufweisen. In diesem Fall hätten die Strahler der ersten und der zweiten Antennen für sich genommen die gleichen Abstrahlebenen. Durch den Einsatz der dielektrischen Körper wird jedoch erreicht, dass die ersten Antennen eine andere Abstrahlebene aufweisen als die zweiten Antennen. Insbesondere wird dabei die Abstrahlebene der ersten Antennen über die Abstrahlebene der zweiten Antennen angehoben.
  • Bevorzugt weisen dabei die Verschiebung V der Abstrahlebene durch den ersten dielektrischen Körper und die Höhe HS der Dipolstrahler der ersten Antennen über einem gemeinsamen Reflektor folgende Beziehung auf: 0,5 HS > V. Alternativ oder zusätzlich weist die Höhe H1 der ersten dielektrischen Körper und die Höhe HS der Dipolstrahler der ersten Antennen über einem gemeinsamen Reflektor folgende Beziehung auf: 0,5 HS > H1.
  • Die erfindungsgemäße Verschiebung der Abstrahlebenen kann dabei insbesondere bei einer Mobilfunkantennenanordnung zum Einsatz kommen, bei welcher die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen die gleichen Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder gleich aufgebaut sind. Je nach spezifischem Einsatzzweck können dabei die ersten und die zweiten Antennen für die gleichen oder unterschiedlichen Mobilfunkbänder eingesetzt werden. Selbst wenn die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen dabei die gleichen Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder gleich aufgebaut sind, können sich die Resonanzfrequenzbereiche der durch die Strahler und die dielektrischen Körper gebildeten Einzelantennen dennoch unterscheiden, da auch der Einsatz der dielektrischen Körper ein Einfluss auf die Resonanzfrequenzbereiche der durch Strahler und dielektrischen Körper gebildeten Antenne hat.
  • Eine erfindungsgemäße Verschiebung der Abstrahlebenen kann dabei sowohl dann eingesetzt werden, wenn die Antennen der ersten und der zweiten Untergruppe jeweils eine oder mehrere Gruppenantennen bilden, als auch dann, wenn die Antennen der ersten und der zweiten Untergruppe jeweils separate Ports zum Senden und Empfangen von Mobilfunksignalen aufweisen. In einer weiteren möglichen Ausgestaltung können die ersten und die zweiten Antennen gemeinsam zu einer oder mehreren Gruppenantennen zusammengeschaltet sein oder werden.
  • In einer weiteren Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung bewegen die dielektrischen Körper die Abstrahlebenen der ersten Antennen und der zweiten Antennen aufeinander zu. Somit können die ersten dielektrischen Körper dazu eingesetzt werden, um die Abstrahlebene der ersten Antennen auf die Abstrahlebene der zweiten Antennen zu zubewegen.
  • Eine solche Aufeinanderzubewegung der Abstrahlebenen kommt dabei insbesondere dann zum Einsatz, wenn die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen in unterschiedlichen Ebenen angeordnet sind und/oder unterschiedliche Höhen HS1 und HS2 über einem gemeinsamen Reflektor aufweisen. Bei einer solchen Anordnung haben die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen im Prinzip unterschiedliche Abstrahlebenen. Dieser Abstand zwischen den Abstrahlebenen der Strahler kann durch den Einsatz der dielektrischen Körper verringert werden.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform weist der dennoch verbleibende Abstand A zwischen den Abstrahlebenen folgende Beziehung zu der Höhe HS1 der ersten Dipolstrahler über einem gemeinsamen Reflektor auf: A > 0,5 HS1, bevorzugt A > 0,2 HS1. Dabei kann der Abstand A auch komplett 0 werden, d.h. die Abstrahlebenen werden zueinander egalisiert.
  • Eine solche Aufeinanderzubewegung der Abstrahlebenen wird bevorzugt dann eingesetzt, wenn die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen die gleichen Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder gleich aufgebaut sind. Bevorzugt kommt eine solche Ausgestaltung weiterhin dann zum Einsatz, wenn die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen gemeinsam zu einer oder mehreren Gruppenantennen zusammengeschaltet sind. Insbesondere kann hierdurch die Abstrahlebene der Einzelstrahler einer durch Dipolstrahler der ersten Antennen und Strahler der zweiten Antennen gebildeten Gruppenantenne aneinander angeglichen werden.
  • In einer dritten Variante der vorliegenden Erfindung, welche mit der ersten und/oder der zweiten Variante kombinierbar ist, sind die Dipolstrahler der ersten Antennen in einer ersten Ebene angeordnet und die zweiten Antennen weisen Metallstrukturen auf, welche in einer zweiten Ebene oberhalb der ersten Ebene angeordnet sind. Dabei ist vorgesehen, dass die ersten dielektrischen Körper mindestens bis zur zweiten Ebene der Metallstrukturen der zweiten Antennen reichen und/oder die Abstrahlebene der Dipolstrahler der ersten Antennen mindestens auf die zweite Ebene anheben. Durch den Einsatz der dielektrischen Körper wird damit verhindert, dass die Metallstrukturen der zweiten Antennen die Abstrahlcharakteristik der Dipolstrahler der ersten Antennen in einer Weise beeinträchtigen, wie dies im Stand der Technik häufig anzutreffen war.
  • Eine solche Ausgestaltung kommt dabei insbesondere dann zum Einsatz, wenn die Höhe HS1 der Dipolstrahler der ersten Antennen über einem gemeinsamen Reflektor kleiner ist als die Höhe HS2 der Strahler der zweiten Antennen über dem gemeinsamen Reflektor.
  • Weiterhin kann eine solche Ausgestaltung insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn die Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereichs der Dipolstrahler der ersten Antennen höher ist als die Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereichs der Strahler der zweiten Antennen, bzw. wenn die ersten Antennen zum Abstrahlen in einem höheren Frequenzband eingesetzt werden, als die zweiten Antennen. In diesem Fall sind die Strahler der zweiten Antennen üblicherweise größer als die Dipolstrahler der ersten Antennen, und ragen daher über die Dipolstrahler der ersten Antennen. Durch die erfindungsgemäße Verschiebung der Abstrahlebene der Dipolstrahler der ersten Antennen durch den Einsatz der ersten dielektrischen Körper kann deren Abstrahlleistung erheblich verbessert werden, da sie weniger stark von den Strahlern der zweitem Antennen beeinflusst werden.
  • In einer möglichen Ausgestaltung können die Strahler der zweiten Antennen als Dipolstrahler ausgestaltet sein und in einer Ebene oberhalb der Ebene der Dipolstrahler der ersten Antennen angeordnet sein. Insbesondere können die Strahler der zweiten Antennen dabei Sockel aufweisen, welche höher sind als die Sockel der Dipolstrahler der ersten Antennen, sodass die auf den Sockeln angeordneten Dipolsegmente der Strahler der zweiten Antennen oberhalb der Dipolsegmente der Strahler der ersten Antennen angeordnet sind. In diesem Fall sind die ersten dielektrischen Körper so ausgeführt, dass sie mindestens bis zu den Dipolsegmenten der Dipolstrahler der zweiten Antennen und bevorzugt über diese hinaus ragen. Bevorzugt werden in diesem Fall die ersten und die zweiten Antennen für unterschiedliche Frequenzbänder eingesetzt und/oder weisen unterschiedliche Resonanzfrequenzbereiche auf.
  • Die zweiten Antennen können dabei aus mehreren Dipolen bestehen, welche in Form eines Quadrates und/oder Kreuzes und/oder eines T angeordnet sind.
  • In einer weiteren Ausführungsform, welche mit der oben beschriebenen Ausführungsform kombinierbar ist, können im Bereich der Strahler der zweiten Antennen dritte Strahler angeordnet sein. Bevorzugt weisen diese dritten Strahler den gleichen Resonanzfrequenzbereich auf und/oder werden für das gleiche Frequenzband eingesetzt wie die Dipolstrahler der ersten Antennen. Alternativ oder zusätzlich können die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen unterschiedliche Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder für unterschiedliche Frequenzbänder eingesetzt werden.
  • Durch die Anordnung der dritten Strahler im Bereich der Strahler der zweiten Antennen können diese Strahler üblicherweise nicht die gleich Ebene aufweisen wie die Dipolstrahler der ersten Antennen. Insbesondere können die dritten Strahler dabei auf Strahlern der zweiten Antennen angeordnet sein, und damit auf einer anderen Ebene angeordnet sein als die Dipolstrahler der ersten Antennen. Weiterhin alternativ oder zusätzlich sind die Dipolstrahler der ersten Antennen zwischen den Strahlern der zweiten Antennenangeordnet.
  • In einer solchen Ausgestaltung weisen die ersten dielektrischen Körper eine Doppelfunktion auf. Zum einen verbessern sie die Abstrahlmöglichkeiten der ersten Antennen, da die Strahler der zweiten Antennen durch die Verschiebung der Abstrahlebene der Dipolstrahler der ersten Antennen deren Abstrahlung weniger behindern. Weiterhin wird durch die ersten dielektrischen Körper die Abstrahlebene der Dipolstrahler der ersten Antennen an die Abstrahlebene der dritten Strahler angenähert.
  • In einer möglichen Ausführungsform können die Strahler der zweiten Antennen Strahlerelemente aufweisen, welche sich parallel und/oder senkrecht und/oder schräg zur Abstrahlrichtung erstrecken. Dabei können die dritten Strahler innerhalb der sich parallel und/oder senkrecht und/oder schräg zur Abstrahlrichtung erstreckenden Strahlerelemente angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich kann es sich bei den dritten Strahlern um dualpolarisierte Strahler handeln.
  • Die Dipolstrahler der ersten Antennen und die dritten Strahler können gleich aufgebaut sein.
  • Die zuletzt beschriebene Ausführungsform einer Mobilfunkantennenanordnung kann insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn die Dipolstrahler der ersten Antennen und die dritten Strahler zu einer Gruppenantenne zusammengeschaltet sind und/oder zusammenschaltbar sind. Insbesondere können die Dipolstrahler der ersten Antennen und die dritten Strahler dabei über ein oder mehrere Phasenschieber zu einer oder mehreren Gruppenantennen zusammengefasst sein.
  • Die erfindungsgemäße Mobilfunkantennenanordnung umfasst bevorzugt mindestens eine Spalte oder Reihe von Antennen, wobei die ersten und zweiten Antennen in der Spalte oder Reihe abwechselnd angeordnet sind und/oder wobei die zweiten Antennen zwischen zwei Spalten oder Reihen aus ersten Antennen angeordnet sind. Insbesondere kann die Gruppenantenne dabei mehrere Spalten und Reihen aufweisen, wobei die ersten und die zweiten Antennen in den mehreren Spalten und Reihen jeweils abwechselnd angeordnet sind und/oder wobei die zweiten Antennen zwischen mehreren Spalten und Reihen aus ersten Antennen angeordnet sind.
  • Die Mobilfunkantennenanordnung kann weiterhin ein Gehäuse aufweisen, innerhalb dessen die ersten und die zweiten Antennen angeordnet sind. Weiterhin weist die Mobilfunkantennenanordnung bevorzugt Ports auf, über welche die Mobilfunkantennenanordnung mit einer Mobilfunkbasisstation verbindbar ist. In dem Gehäuse können weiterhin Phasenschieber vorgesehen sein, über welche Antennen der Mobilfunkantennenanordnung zu Gruppenantennen zusammengeschaltet sind.
  • Bei einer Mobilfunkantennenanordnung gemäß dem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung kommen als erste Antennen bevorzugt Mobilfunkantennen zum Einsatz, wie sie gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung näher beschrieben wurden.
  • Dies bezieht sich insbesondere auf die Ausgestaltung und/oder Dimensionierung der ersten dielektrischen Körper der ersten Antennen, welche bevorzugt wie oben im Hinblick auf den ersten Aspekt dargestellt vorgenommen wird.
  • Die zweiten Antennen können dabei zwar prinzipiell ebenfalls gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung aufgebaut sein. Bevorzugt weisen die zweiten Antennen jedoch keine dielektrischen Körper auf und sind demgemäß nicht gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ausgestaltet.
  • Die vorliegende Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen sowie Zeichnungen näher dargestellt. Dabei zeigen:
  • Figur 1:
    ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Mobilfunkantenne,
    Figur 2:
    eine vergleichende Darstellung zwischen einer Mobilfunkantenne gemäß dem Stand der Technik und dem ersten Ausführungsbeispiel in Figur 1,
    Figur 3:
    die E-Feld-Verteilung bei einer Sendefrequenz von 2,6 GHz bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel,
    Figur 4:
    das in Figur 1 dargestellte Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, wobei die maximale Dicke D und die Höhe H des dielektrischen Körpers eingezeichnet sind,
    Figur 5:
    vier Ausführungsbeispiele erfindungsgemäßer Mobilfunkantennen mit dielektrischen Körpern unterschiedlicher Höhe,
    Figur 6:
    zwei Diagramme, welche den S-Parameter in Abhängigkeit von der Frequenz und den Antennengewinn in Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel für die in Figur 5 gezeigten vier Ausführungsbeispiele zeigen,
    Figur 7:
    vier Diagramme, welche die E-Feld-Verteilung für das letzte der in Figur 5 gezeigten Ausführungsbeispiele mit einer Höhe H des dielektrischen Körpers von 200mm zeigen, und zwar getrennt für den ersten und den zweiten Port bei einer Sendefrequenz von 2,6 GHz,
    Figur 8:
    das erste und das letzte Ausführungsbeispiel aus den in Figur 5 gezeigten vier Ausführungsbeispielen mit zwei Darstellungen des Antennengewinns bei einer Sendefrequenz von 2,6GHz,
    Figur 9:
    eine Formel und ein Diagramm, welche die Abhängigkeit der maximalen Dicke eines Stabbereiches und eines Linsenbereiches von der Wellenlänge der Mittenfrequenz und der relativen Permittivität zeigen,
    Figur 10:
    eine Mobilfunkantenne gemäß dem Stand der Technik und zwei Ausführungsbeispiele von Mobilfunkantennen gemäß der vorliegenden Erfindung, sowie ein Diagramm, welches die Direktivität und den Gain für die einzelnen Ports zeigt,
    Figur 11:
    ein Diagramm, welches die Breite des Antennendiagramms für die in Figur 10 gezeigten Mobilfunkantennen wiedergibt,
    Figur 12:
    ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Mobilfunkantenne mit einem metallischen Element und/oder einer metallischen Beschichtung,
    Figur 13:
    eine Mobilfunkantenne gemäß dem Stand der Technik und drei Ausführungsbeispiele von erfindungsgemäßen Mobilfunkantennen, deren dielektrische Körper sich im Hinblick auf die Ausgestaltung des Linsenbereichs unterscheiden,
    Figur 14a:
    ein Diagramm, welches die Fernfeld-Nutzpolarisation bei einer Frequenz von 2,6 GHz für die in Figur 13 gezeigten Mobilfunkantennen wiedergibt,
    Figur 14b:
    ein Diagramm, welches die Fernfeld-Kreuzpolarisation bei einer Frequenz von 2,6 GHz für die in Figur 13 gezeigten Mobilfunkantennen wiedergibt,
    Figur 15:
    ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenanordnung,
    Figur 16:
    das in Figur 15 gezeigte erste Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenordnung mit zwei Vergleichs-Antennenanordnungen und einem Diagramm, welches den Gewinn für die Antennenanordnungen in Abhängigkeit von der Frequenz wiedergibt,
    Figur 17:
    zwei Diagramme, welche die Direktivität der in Figur 16 gezeigten Antennenanordnungen wiedergeben, wobei die Breite bei 3dB und 10dB in Abhängigkeit von der Frequenz wiedergegeben ist,
    Figur 18:
    ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenanordnung,
    Figur 19:
    eine perspektivische Darstellung des in Figur 18 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiels,
    Figur 20:
    ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenanordnung und
    Figur 21:
    eine perspektivische Darstellung des in Figur 20 dargestellten dritten Ausführungsbeispiels einer Antennenanordnung.
  • Figuren 1 bis 3 zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Mobilfunkantenne. Bevorzugt handelt es sich dabei um eine Mobilfunkantenne, welche über Signalleitungen mit einer Mobilfunkbasisstation verbindbar ist, um Mobilfunksignale zu empfangen und/oder zu senden.
  • Das Ausführungsbeispiel der Mobilfunkantenne besteht aus einem Dipolstrahler 1, auf welchem ein dielektrischer Körper 2 angeordnet ist. Der Dipolstrahler 1 weist einen Sockel 3 auf, welcher Dipolsegmente 4 trägt. Die Dipolsegmente 4 erstrecken sich in einer Ebene senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung der Mobilfunkantenne. Der Sockel 3 erstreckt sich dagegen in Hauptabstrahlrichtung.
  • Der Dipolstrahler 1 ist auf einem Reflektor 10 angeordnet, welcher plattenförmig ausgeführt ist und sich in einer Ebene senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung und damit parallel zur Ebene der Dipolsegmente 4 erstreckt. Durch den Sockel 3 werden die Dipolsegmente 4 in einer Höhe HS über dem Reflektor 10 gehalten.
  • Im Ausführungsbeispiel handelt es sich bei dem Dipolstrahler 1 um einen dualpolarisierten Dipolstrahler. Die erste Polarisation wird durch einen ersten, durch zwei gegenüberliegende Dipolsegmente 4 gebildeten Dipol gebildet, die zweite Polarisation durch zwei weitere, sich ebenfalls gegenüberliegende Dipolsegmente 4. Die beiden Polarisationen stehen orthogonal und über Kreuz aufeinander. Im Ausführungsbeispiel ist der Dipolstrahler als Dipolquadrat ausgeführt, bei welchem die vier Dipolsegmente um eine gemeinsame Achse angeordnet sind und vier Sektoren eines Quadrates einnehmen.
  • Die beiden Polarisationen des Dipolstrahlers werden im Ausführungsbeispiel separat zueinander zum Senden und/oder Empfangen von Mobilfunksignalen eingesetzt, und weisen hierfür separate Ports 12 und 13 auf.
  • Auf dem Dipolstrahler 1 ist erfindungsgemäß ein dielektrischer Körper 2 angeordnet. Der dielektrische Körper 2 weist eine Unterseite auf, mit welcher er auf der durch die Dipolsegmente 4 des Dipolstrahlers 1 gebildeten Ebene angeordnet ist.
  • Die Unterseite des dielektrischen Körpers kann mechanische Befestigungsbereiche zur Befestigung mit dem Dipol umfassen. Diese können z.B. als Nasen und/oder Nuten in den Bereich des Dipols hineinragen. Die Unterseite des dielektrischen Körpers ist bevorzugt zumindest bis auf die mechanischen Befestigungsbereiche eben, und/oder erstreckt sich parallel zur Ebene der Dipolsegmente 4 bzw. einer Ebene, welche senkrecht auf der Hauptabstrahlrichtung der Antenne steht.
  • Bevorzugt ist die Unterseite des dielektrischen Körpers unmittelbar auf die Dipolsegmente 4 aufgesetzt, oder nur durch einen schmalen Luftspalt von bevorzugt maximal 2 und beide bevorzugt maximal 1 mm von diesem getrennt.
  • Bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel besteht der dielektrischer Körper aus einem Stabbereich 8 und einem Linsenbereich 9. Im Stabbereich 8 beweist der dielektrischer Körper einen in Hauptabstrahlrichtung gleichbleibenden Querschnitt auf, wobei es sich um den Querschnitt in einer Ebene senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung handelt. Im Linsenbereich 9, welche in Abstrahlrichtung auf der vom Dipolstrahler abgewandten Seite des Stabbereiches 8 angeordnet ist, weist der dielektrischer Körper dagegen einen sich in Hauptabstrahlrichtung verändernden Querschnitt.
  • Im Ausführungsbeispiel weist der dielektrische Körper eine Rotationssymmetrie auf. Die Symmetrieachse des dielektrischen Körpers verläuft parallel zur Hauptabstrahlrichtung des Dipolstrahlers 1 und stimmt mit der Symmetrieachse des Dipolstrahlers 1 überein.
  • Im Stabbereich 8 ist der dielektrische Körper als ein massiver Kreiszylinder ausgeführt. Der Linsenbereich 9 ist im Ausführungsbeispiel als Gegenkonus ausgeführt. Für den Linsenbereich sind, wie im Folgenden noch näher dargestellt wird, jedoch auch andere Formen denkbar. Weiterhin kann auf den Linsenbereich 9 auch komplett verzichtet werden, sodass der gesamte dielektrische Körper als ein dielektrischer Stab ausgebildet ist.
  • Der dielektrische Körper gemäß der vorliegenden Erfindung wird dazu eingesetzt, um die Abstrahlebene 6 des Dipolstrahlers in Hauptabstrahlrichtung zu verschieben, sodass die Abstrahlebene 7 der aus Dipolstrahler 1 und dielektrischem Körper 2 gebildeten Antenne oberhalb der Abstrahlebene 6 des Dipolstrahlers 1 selbst angeordnet ist. Diese Verschiebung der Abstrahlebene ermöglicht, wie im Folgenden noch näher dargestellt wird, eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere dann, wenn die erfindungsgemäße Mobilfunkantenne in einer Antennenanordnung mit weiteren Antennen kombiniert wird.
  • Im Ausführungsbeispiel weist die Antenne weiterhin einen Subreflektorrahmen 11 auf, welcher auf den plattenförmigen Hauptreflektor 10 angeordnet ist und die Antenne umgibt. Der Subreflektorrahmen bewirkt eine Verbesserung der Richtwirkung.
  • Die erfindungsgemäße Verschiebung der Abstrahlebene wird durch die in Figur 3 gezeigten E-Feld-Diagramme belegt. Wie aus diesen Diagrammen erkennbar, wird durch den auf die Antenne aufgesetzten dielektrischen Körper der Bereich der stärksten E-Feld-Verteilung und damit in die Abstrahlebene von der Ebene der Dipolsegmente des Dipolstrahlers 1 in Abstrahlrichtung verschoben, und zwar mindestens um die Höhe des Stabbereiches 8 des dielektrischen Körpers 2.
  • In Figur 4 sind noch einmal die Abmessungen des dielektrischen Körpers schematisch eingezeichnet. Insbesondere ist dabei die maximale Dicke D des dielektrischen Körpers 2, d.h. seine maximale Erstreckung in einer Ebene senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung, sowie die Höhe H des dielektrischen Körpers, d.h. eine maximale Erstreckung in Abstrahlrichtung, eingezeichnet.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung werden dielektrische Körper eingesetzt, bei welchen die Höhe H mindestens 30% der maximalen Dicke D beträgt. Bevorzugt beträgt die Höhe H mindestens 50% der maximalen Dicke D, weiterhin bevorzugt mindestens 70% der maximalen Dicke D. Hierdurch wird erfindungsgemäß eine entsprechende Verschiebung der Abstrahlebene erreicht.
  • Alternativ oder zusätzlich beträgt die Höhe des Stabbereiches 8, d.h. die maximale Erstreckung des Stabbereiches in Hauptabstrahlrichtung, mindestens 20% der maximalen Dicke D, bevorzugt mindestens 30% der maximalen Dicke D, weiterhin bevorzugt mindestens 40% der maximalen Dicke D.
  • Die Höhe H des dielektrischen Körpers bzw. des Stabbereiches des dielektrischen Körpers ist zumindest prinzipiell nicht begrenzt. Figur 5 zeigt dabei vier unterschiedliche Ausführungsbeispiele, welche sich im Hinblick auf die Höhe H des dielektrischen Körpers unterscheiden. Bei sämtlichen Ausführungsbeispielen weist der dielektrische Körper einen Durchmesser D von 50 mm auf. Die Höhe H beträgt bei den vier Ausführungsbeispielen 50 mm, 75 mm, 100 mm bzw. 200 mm. In den vier Ausführungsbeispielen wurde ein dielektrischer Körper eingesetzt, welcher ausschließlich aus einem Stabbereich besteht und keinen Linsenbereich aufweist.
  • Figur 6 zeigt in dem oberen Diagramm den S-Parameter in Copolarisation in Abhängigkeit von der Frequenz in einem Frequenzbereich zwischen 1,7 GHz und 2,7 GHz. Dabei wird deutlich, dass der Verlauf des S-Parameters von der Höhe H abhängt. Weiterhin hat die Höhe H auch einen Einfluss auf die Lage des Resonanzfrequenzbereiches, wobei größere Höhen tendenziell den Resonanzfrequenzbereich verbreitern.
  • Das Diagramm in Figur 6 unten zeigt das Fernfelddiagramm für die unterschiedlichen Höhen des dielektrischen Körpers. Je länger der dielektrischer Körper wird, desto höher wird die Richtwirkung in Hauptstrahlrichtung, d.h. bei phi=0 Grad, und desto mehr lokale Minima und Maxima entstehen im Fernfelddiagramm.
  • Die steigende Anzahl an lokalen Minima/Maxima ist auf konstruktive und/oder destruktive Überlagerung von elektromagnetischen Feldern zurückzuführen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die lokalen Minima und Maxima durch verschiedene Abstrahlpunkte entlang der Achse des dielektrischen Körpers zu Stande kommen, d.h. ein Teil der Energie wird entlang des Körpers abgestrahlt (strahlende Moden) und ein Teil der Energie weiter geleitet (gebundene Moden).
  • Figur 7 zeigt das elektrische Feld in V/m für die Frequenz 2,6 GHz und für einen dielektrischen Körper mit der Höhe H von 50 mm und 200 mm. Bei beiden Körperhöhen durchdringt das elektrische Feld die dielektrischen Körper komplett. Des Weiteren wiederholt sich das elektrische Feld bei dem Körper mit einer Höhe H von 200 mm periodisch entlang der Z-Achse, d.h. in Hauptabstrahlrichtung. Dies veranschaulicht die Wellenleiterfunktion und die Verschiebung des Phasenzentrums der Abstrahlung entlang der z-Achse und damit in Hauptabstrahlrichtung.
  • Fig. 7 zeigt das elektrische Feld für den Antennenport 1 und damit die Polarisation 1, sowie für den Antennenport 2 und damit in die Polarisation 2. Beide Felder sind orthogonal zueinander, wodurch eine hohe Isolation bzw. Entkopplung zwischen den beiden Antennenports erreicht wird.
  • Figur 7 zeigt zum einen, dass die Höhe H des dielektrischen Körpers eine gewisse Mindesthöhe nicht unterschreiten darf, wenn der dielektrische Körper als Wellenleiter arbeiten soll.
  • Gleichzeitig erklären sich auch die mit zunehmender Länge hinzukommenden Nebenkeulen. Diese werden durch die nicht vollständige Leitung des Feldes durch den dielektrischen Körper und die teilweise Abstrahlung bei den jeweiligen Feld-Maxima erklärbar.
  • In Figur 8 ist noch einmal der Antennengewinn in Copolarisation bei 2,6 GHz für eine Höhe von 50 mm und einer Höhe von 200 mm des dielektrischen Körpers dreidimensional dargestellt. Wie deutlich erkennbar, wird die Direktivität der Hauptkeule durch die Verlängerung des dielektrischen Körpers deutlich vergrößert, es kommen jedoch Nebenkeulen hinzu.
  • Der erfindungsgemäße beanspruchte Zusammenhang zwischen der Höhe H des dielektrischen Körpers und der Dicke D des dielektrischen Körpers ergibt sich, wenn man den dielektrischen Körper als einen Stabstrahler betrachtet. Figur 9 zeigt dabei die Abhängigkeit der Dicke eines solchen Stabstrahlers von der Wellenlänge der Mittenfrequenz des Resonanzfrequenzbereiches und der effektiven relativen Permittivität εr bei einem Stabstrahler.
  • Links sind die Formeln für den Durchmesser dmax,Leiter des Stabbereiches und damit die maximale Dicke des dielektrischen Körpers sowie den Durchmesser dmin,Spitze an der dünnsten Stelle des Linsenbereichs wiedergegeben. Rechts ist diese Abhängigkeit noch einmal graphisch in einem Diagramm dargestellt. Die maximale Dicke des dielektrischen Körpers kann daher nicht beliebig gewählt werden, sondern muss in Abhängigkeit von der Wellenlänge und der relativen Permittivität gewählt werden.
  • Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird dabei die maximale Dicke D des dielektrischen Körpers, insbesondere die maximale Dicke des Stabbereiches, im folgenden Bereich gewählt: 0,5 * λ π ε r 1 D 1,5 * λ π ε r 1 ,
    Figure imgb0009
    bevorzugt 0,75 * λ π ε r 1 D 1,25 * λ π ε r 1 .
    Figure imgb0010
  • Für die Höhe H gilt zumindest als Untergrenze eine vergleichbare Abhängigkeit von der Wellenlänge und der relativen Permittivität: 0,5 * λ π ε r 1 H
    Figure imgb0011
    bevorzugt 0,75 * λ π ε r 1 H
    Figure imgb0012
  • Hierdurch ergibt sich auch die beanspruchte Beziehung zwischen der Höhe H des dielektrischen Körpers und der maximalen Dicke D.
  • Der Einfluss der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers auf die Wellenleitungseigenschaften und damit die Abstrahlcharakteristik der sich aus Dipol und dielektrischem Körper ergebenden Antenne wird nun noch einmal anhand von Figuren 10 und 11 näher dargestellt. Oben in Figur 10 sind dabei zum einen ein Vergleichsbeispiel ohne dielektrischen Körper (000) sowie zwei Beispiele 001 und 002 mit jeweils unterschiedlich großen dielektrischen Körpern gezeigt.
  • Im Ausführungsbeispiel weist der Reflektor jeweils eine Länge und eine Breite von 144 mm auf, der Subreflektor eine Länge und Breite von 97 mm und eine Höhe von 21 mm auf. Bei dem eingesetzten Dipolstrahler handelt es sich in allen Ausführungen um den identischen Strahler, mit einem Resonanzfrequenzbereich zwischen 1,7 und 2,7 GHz.
  • Im Beispiel 001 weist der dielektrischer Körper einen Durchmesser und damit eine maximale Dicke D im Sinne der vorliegenden Erfindung von 90 mm und eine Höhe H von 80 mm auf, im Beispiel 002 einen Durchmesser und damit eine maximale Dicke D im Sinne der vorliegenden Erfindung von 50 mm und eine Höhe H von 50 mm. Die relative Permittivität des eingesetzten Materials beträgt jeweils 2,8.
  • In dem Diagramm in Figur 10 unten ist der Gewinn und die Direktivität für die drei Antennen in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. Das Diagramm zeigt eine Verbesserung der Richtwirkung und des Gewinns beim Einsatz eines dielektrischen Körpers. Der Effekt ist für das Beispiel 002, d.h. den dielektrischen Körper mit dem kleineren Durchmesser D, für höhere Frequenzen erheblich stärker ausgeprägt als für niedrigere Frequenzen.
  • Weiterhin führt der Einsatz des dielektrischen Körpers mit dem kleineren Durchmesser D auch dazu, dass der Resonanzfrequenzbereich verändert wird. Während für den größeren dielektrischen Körper der gesamte Frequenzbereich zwischen 1,8 und 2,7 nutzbar ist, schränkt der kleinere dielektrische Körper in Beispiel 002 den nutzbaren Bereich auf Frequenzen zwischen 2,1 und 2,7 ein. Für niedrigere Frequenzen arbeitet der kleinere dielektrische Körper aufgrund seines kleinen Durchmessers daher offenbar nicht mehr als Wellenleiter. Hierzu ist jedoch kein Diagramm enthalten.
  • Das Diagramm in Figur 11 zeigt nun den Öffnungswinkel bei 10 dB bzw. 3 dB für die drei Beispiele. Auch hier zeigt sich wiederum der geringere Öffnungswinkel beim Einsatz der erfindungsgemäßen dielektrischen Körper.
  • Der dielektrischer Körper weist bevorzugt eine effektive relative Permittivität vom mehr als 2 auf, weiterhin bevorzugt von mehr als 2,5.
  • Dies kann beispielsweise durch die Fertigung des dielektrischen Körpers aus einem Vollmaterial mit einer entsprechenden relativen Permittivität erreicht werden. Stattdessen könnte der Körper auch aus einem Material mit einer höheren relativen Permittivität von z.B. 6 gefertigt werden, und Luftlöcher aufweisen, welche die effektive relative Permittivität des dielektrischen Körpers wieder verringern. Stattdessen könnte auch ein Material mit einer niedrigen relativen Permittivität eingesetzt werden, in welches ein Granulat mit einer hohen relativen Permittivität eingespritzt ist. Beispielsweise könnte dabei in ein Matrixmaterial mit einer relativen Permittivität von 1 und ein Granulat mit einer relativen Permittivität von 30 einbracht werden.
  • Die effektive relative Permittivität ist dabei in einer bevorzugten Ausführungsform über die Erstreckung des dielektrischen Körpers konstant.
  • Zur Beeinflussung der Abstrahleigenschaften könnte jedoch auch ein Material mit einem Gradienten der relativen Permittivität eingesetzt werden.
  • Zur Beeinflussung der Abstrahleigenschaften sind zudem folgende Anpassungen denkbar:
    In Figur 12 ist die Höhe HS des Dipols bzw. der Dipolsegmente 4 über dem Reflektor 10 eingezeichnet. Bekanntlich weist der Reflektor dabei die höchste Bündelwirkung für Frequenzen auf, für deren Wellenlänge λ die Beziehung HS = λ/4 gilt.
  • Weiterhin hängt die Bündelwirkung des dielektrischen Körpers wie oben dargestellt von der maximalen Dicke D bzw. dem Durchmesser des dielektrischen Körpers ab. Erfindungsgemäß kann nun der Abstand HS zwischen dem Dipol und dem Reflektor optimal für tiefe Frequenzen ausgelegt werden, während die maximale Dicke D bzw. der Durchmesser des dielektrischen Konus optimal für hohe Frequenzen ausgelegt wird.
  • Die Abstrahleigenschaften der Antenne können weiterhin durch den Einsatz von metallischen und/oder leitfähigen Objekten im Bereich des dielektrischen Körpers beeinflusst werden. So können beispielsweise ein oder mehrere Metallscheiben oder Platten 14 in den dielektrischen Körper oder am dielektrischen Körper angebracht werden. Insbesondere kann dabei eine Metallscheibe, welche senkrecht auf der Hauptabstrahlrichtung steht, in den dielektrischen Körper integriert oder an dessen Unterseite angebracht werden. Alternativ oder zusätzlich ist es denkbar, die Oberfläche des dielektrischen Körpers mit einer Oberflächenmetallisierung 15 auszustatten. Bevorzugt ist die Oberflächenmetallisierung 15 dabei ausschließlich am Außenumfang des dielektrischen Körpers angeordnet. Auch durch solche metallischen und/oder leitfähigen Elemente kann die Richtwirkung der Antenne beeinflusst werden. Bevorzugt sind die elektrischen und leitfähigen Elemente dabei so ausgelegt, dass deren Bündelwirkung für einen anderen Frequenzbereich optimal ist als die Bündelwirkung des Abstandes HS zwischen Dipol und Reflektor, und/oder die Bündelwirkung des dielektrischen Körpers.
  • Der Einfluss des Linsenbereichs wird anhand der Figuren 13 und 14 noch einmal näher untersucht. In Figur 13 sind vier Ausführungsbeispiele 000 bis 003 gezeigt. Bei dem Ausführungsbeispiel 000 handelt es sich dabei um ein Vergleichsbeispiel ohne dielektrischen Körper. Das Ausführungsbeispiel 001 weist einen als Gegenkonus ausgeführten Linsenbereich auf, dass Ausführungsbeispiel 002 einen als Konus ausgeführten Linsenbereich und das Ausführungsbeispiel 003 ist ohne Linsenbereich ausgeführt.
  • Figur 14a zeigt das Fernfelddiagramm der Antenne für die Nutzpolarisation, Figur 14b für die Kreuzpolarisation. Dabei ist ersichtlich, dass wie bereits oben gezeigt durch den Einsatz des dielektrischen Körpers die Direktivität und der Gewinn in Abstrahlrichtung erhöht werden können. Die unterschiedlichen Linsenformen für die Beispiele 001 und 002 haben jedoch so gut wie gar keinen Einfluss auf die Diagramme. Die geringfügig andere Ausgestaltung des Diagramms für das Beispiel 003 ist wohl eher durch die größere effektive Höhe H des dielektrischen Körpers und die bereits oben diskutierte Verstärkung der Nebenmaxima bei größeren Höhen erklärbar.
  • Die erfindungsgemäße Änderung der Abstrahlebene kann insbesondere bei Gruppenantennenanordnungen mit einer hohen Einzelstrahlerdichte zur Änderung der Fernfeldcharakteristik genutzt werden. Insbesondere werden die erfindungsgemäßen dielektrischen Körper dabei nur bei einem Teil der Antennen eingesetzt, sodass deren Abstrahlebene auf eine Höhe verschoben wird, welche in einer bevorzugten Relation zu der Abstrahlebene der übrigen Strahler steht.
  • Figur 15 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Mobilfunkantennenanordnung mit einer ersten Gruppe von ersten Antennen 21, welche als erfindungsgemäße Antennen ausgestaltet sind und aus einem Dipolstrahler mit einem dielektrischen Körper 23 bestehen und einer zweiten Untergruppe von zweiten Antennen 22, welche keine dielektrischen Körper aufweisen. Im Ausführungsbeispiel sind die Dipolstrahler der ersten Antennen 21 und der zweiten Antennen 22 identisch ausgeführt. Durch den Einsatz der dielektrischen Körper 23 bei den ersten Antennen 21 wird die Abstrahlebene dieser Antennen gegenüber den zweiten Antennen verschoben.
  • Die Dipolstrahler der ersten Antennen und der zweiten Antennen sind auf einem gemeinsamen Reflektor 10 angeordnet und würden daher ohne die dielektrischen Körper 23 die gleiche Abstrahlebene aufweisen. Die Verschiebung der Apertur bzw. Abstrahlebene der einzelnen Strahler verringert daher die gegenseitige Kopplung der einzelnen Antennen. Hierdurch können die Nahfeldverkopplung und daraus folgend die Fernfeldwerte wie der Öffnungswinkel und die Richtwirkung der Antenne verbessert werden.
  • Im Ausführungsbeispiel weist die Antennenanordnung mehrere Reihen 24, 24', 24" und mehrere Spalten 25, 25', 25" auf. Die ersten Antennen 21 mit einem dielektrischen Körpern 23 und die zweiten Antennen 22 ohne einen solchen dielektrischen Körper wechseln sich dabei sowohl in den Reihen als auch in den Spalten jeweils ab.
  • Figur 16 zeigt als Vergleichsbeispiel V000 eine Antennenanordnung, bei welcher sämtliche Antennen ohne dielektrische Körper ausgeführt sind und als Vergleichsbeispiel V001 eine Ausgestaltung, bei welcher sämtliche Antennen einen dielektrischen Körper aufweisen. Das in Figur 15 dargestellte Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Antennenanordnung ist als Beispiel V002 gezeigt.
  • Unten in Figur 16 ist die Dielektivität und der Gewinn der einzelnen Beispiele in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. In Figur 17 ist die Breite des Fernfelddiagramms bei 10dB und 3dB dargestellt. Wie aus beiden Diagrammen deutlich zu erkennen, weist das erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel sowohl die beste Direktivität zumindest im Bereich der Hauptkeule, als auch den besten Gain im Bereich der Hauptkeule auf.
  • Bei dem in Figur 15 gezeigten Ausführungsbeispiel können die ersten und die zweiten Antennen gemeinsam als Gruppenantenne ausgestaltet sein. Insbesondere kann dabei eine Reihe oder eine Spalte von Antennen über einen Phasenschieber mit einem gemeinsamen Port bzw., da es sich um dualpolarisierte Antennen handelt, mit zwei gemeinsamen Ports in Verbindung stehen. In diesem Fall erfolgt bevorzugt ein Phasenausgleich zwischen den ersten und zweiten Antennen einer solchen Gruppenantenne, um die Auswirkungen des dielektrischen Körpers auf die Phasenlage innerhalb der Gruppenantenne auszugleichen.
  • Alternativ können jedoch auch die ersten Antennen unter sich eine oder mehrere Gruppenantennen bilden, während die zweiten Antennen jeweils unter sich eine oder mehrere separate Gruppenantennen bilden. In diesem Fall sind bevorzugt die ersten Antennen innerhalb einer Spalte oder Reihe über einen Phasenschieber mit einem oder mehreren gemeinsamen Ports verbunden, und die zweiten Antennen innerhalb einer Spalte oder Reihe über einen oder mehrere Phasenschieber mit einem oder mehreren Ports.
  • In einem weiteren Ausführungsbeispiel können die einzelnen Antennen auch jeweils separate Ports aufweisen, um beispielsweise für Beamforming- oder Beamshaping- Anwendungen flexibel zusammengeschaltet werden zu können oder separat betreibbar zu sein. Bevorzugt handelt es sich in diesem Fall bei der Antennenanordnung um eine aktive Antennenanordnung, bei welcher jeder der Einzelantennen ein separater Verstärker zugeordnet ist.
  • Bei der erfindungsgemäßen Antennenanordnung kann es sich jedoch auch um eine passive Antenne ohne Verstärker handeln.
  • Bei dem in Figur 15 dargestellten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Mobilfunkantennenanordnung kommen als Strahler dualpolarisierte Dipolstrahler zum Einsatz. Insbesondere sind diese Strahler dabei so ausgeführt, wie dies bereits oben im Hinblick auf das in Figur 1 gezeigte Ausführungsbeispiel näher dargestellt ist. Die ersten und die zweiten Antennen unterscheiden sich im Ausführungsbeispiel einzig durch den Einsatz eines dielektrischen Körpers gemäß der vorliegenden Erfindung bei den ersten Antennen, während die Dipolstrahler identisch ausgeführt sind. Bevorzugt sind die dielektrischen Körper dabei so ausgeführt, wie dies oben schon beschrieben wurde.
  • In Figur 18 ist ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenanordnung gezeigt.
  • Oben in Figur 18 ist zunächst eine Antenne gemäß dem Stand der Technik gezeigt. Diese weist erste Antennen 31 und zweite Antennen 32 auf. Die ersten Antennen werden für das Senden und/oder Empfangen in einem höheren Frequenzband eingesetzt, die zweiten Antennen 32 für das Senden und/oder Empfangen in einem niedrigeren Frequenzband. Bei den ersten Antennen und zweiten Antennen handelt es sich dabei jeweils um Dipolstrahler. Da die Dipolstrahler der zweiten Antennen für niedrigere Frequenzen ausgelegt sind, weisen diese einen größeren Abstand von dem gemeinsamen Reflektor 10 auf, als die Dipolstrahler der ersten Antennen. Damit liegt die Abstrahlebene 6 der ersten Antennen 31 unterhalb der Ebene 34 der Dipolsegmente der zweiten Antennen. Dies führt dem Stand der Technik dazu, dass die Abstrahlleistung der ersten Antennen erheblich beeinträchtigt wird.
  • Dieser Effekt wird erfindungsgemäß dadurch verhindert, dass bei ansonsten identischem Aufbau auf den ersten Antennen 31 dielektrische Körper 33 angeordnet sind, welche die Abstrahlebene der ersten Antennen 31 von der Abstrahlebene 6 ihrer Dipolstrahler über die Ebene 34 der Dipolsegmente der zweiten Antennen 32 anhebt. Hierdurch wird die Abstrahlcharakteristik der ersten Antennen 31 nicht mehr negativ von dem Vorhandensein der zweiten Antennen beeinflusst. Die Verschiebung V und gleichbedeutend die Höhe H der dielektrischen Körper 33 ist in diesem Ausführungsbeispiel damit größer als der Abstand K zwischen der Abstrahlebene 6 der Dipolstrahler der ersten Antennen 31 und der Abstrahlebene 34 der Dipolstrahler der zweiten Antennen.
  • Bei dem in Figur 18 gezeigten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei den Dipolstrahlern der ersten Antennen wiederum um dualpolarisierte Dipolstrahler. Insbesondere sind diese so ausgestaltet, wie dies bereits oben im Hinblick auf das in Figur 1 gezeigte Ausführungsbeispiel dargestellt wurde.
  • Die Dipole der zweiten Antennen 32 sind dagegen als VH-Pol ausgestaltet, d.h. es kommen voneinander beabstandete Dipole 32 und 32' mit jeweils orthogonal aufeinander stehenden Polarisationen zum Einsatz. Diese werden über einen 180° Hybridkoppler zu einem X-Pol zusammengeschaltet.
  • Die zweiten Antennen können dabei beispielsweise als low-band-Antenne für das Mobilfunkfrequenzband zwischen 698 und 960 MHz eingesetzt werden, die ersten Antennen als high-band-Antenne für den Frequenzbereich zwischen 1710 und 2690 MHz.
  • Wie in Figur 19, welche das in Figur 18 dargestellte Ausführungsbeispiel noch einmal in einer perspektivischen Ansicht wiedergibt, gezeigt, sind die ersten Antennen dabei in vier Spalten zu je zwei Antennen angeordnet, wobei die zweiten Antennen zwischen den so gebildeten Reihen angeordnet sind.
  • Die Dipole der zweiten Antennen 32 können auch in einem Quadrat angeordnet sein, wobei sich jeweils eine erste Antenne 31 innerhalb eines solchen Quadrates befindet. Weiterhin können zwischen solchen Quadraten aus zweiten Antennen 32 weitere erste Antennen 31 angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich können die zweiten Antennen 32 auch in Form eines Kreuzes angeordnet sein.
  • Ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenanordnung ist in Figuren 20 und 21 dargestellt. Oben in Figur 20 ist wiederum eine Antenne gemäß dem Stand der Technik gezeigt, während unten das mit dielektrischen Körpern ausgestattete Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dargestellt ist.
  • Die erfindungsgemäße Antennenanordnung weist erste Antennen 41, zweite Antennen 42 und dritte Antennen 43 auf. Die ersten Antennen 41 und die dritten Antennen 43 werden zum Senden im gleichen Frequenzband eingesetzt, die zweiten Antennen 42 dagegen zum Senden in einem niedrigeren Frequenzband.
  • Dabei sind die dritten Antennen 43 im Bereich der zweiten Antennen 42 angeordnet, und in Abstrahlrichtung gegenüber den ersten Antennen 41 nach oben versetzt. Die zweiten Antennen 42 weisen zudem Metallelemente auf, welche bis in eine Ebene oberhalb der Abstrahlebene 45 der Dipolstrahler der ersten Antennen 41 reichen.
  • Im Ausführungsbeispiel handelt es sich bei den zweiten Antennen dabei um Antennen mit schräg zur Hauptabstrahlrichtung verlaufenden Seitenwänden 47 und 48, zwischen welchen Schlitze 49 gebildet sind, die als Schlitzstrahler wirken. Die schräg verlaufenden Seitenwände 47 und 48 bilden dabei gemeinsam eine Art Trichter. Zwischen diesen trichterförmigen Antennen sind die Dipolstrahler der ersten Antennen 41 angeordnet. Alternativ könnten die zweiten Antennen auch aus Dipolstrahlern bestehen, welche in einem Quadrat angeordnet sind.
  • Bei einer Antenne gemäß dem Stand der Technik wird daher die Abstrahlung der ersten Antennen durch die in Abstrahlrichtung oberhalb angeordneten metallischen Elemente der zweiten Antennen 42 erheblich beeinträchtigt. Weiterhin weisen die Dipolstrahler der ersten Antennen 41 und die Dipolstrahler der dritten Antennen 43 unterschiedliche Abstrahlebenen 45 und 46 auf.
  • Beide Probleme werden erfindungsgemäß durch den Einsatz von dielektrischen Körpern 44 auf den Dipolstrahlern der ersten Antennen 41 behoben. Die Höhe H der dielektrischen Körper entspricht dabei dem Abstand zwischen der Abstrahlebene 46 der Dipolstrahler der dritten Antennen und der Abstrahlebene 45 der Dipolstrahler der ersten Antennen.
  • Dies führt zum einen dazu, dass die ersten und die dritten Antennen im Wesentlichen die gleiche Abstrahlebene aufweisen. Weiterhin wird die Abstrahlebene der ersten Antennen über die Ebene der metallischen Elemente der zweiten Antennen gehoben, sodass deren Abstrahleigenschaften nicht mehr negativ beeinflusst werden.
  • Bei den Dipolstrahlern der ersten und dritten Antennen kann es sich um dualpolarisierte Dipolstrahler handeln. Insbesondere sind die Dipole der beiden Polarisationen dabei gekreuzt zueinander angeordnet. Die Dipolstrahler können dabei so ausgeführt sein, wie dies im Hinblick auf das Ausführungsbeispiel in Figur 1 näher beschrieben wurde.
  • Die Dipolstrahler der ersten und der dritten Antennen können konstruktiv gleich ausgeführt sein und/oder die gleichen Resonanzfrequenzbereiche aufweisen. Sie weisen üblicherweise lediglich im Hinblick auf ihre Befestigung geringfügige Unterschiede im Sockelbereich auf.
  • Bevorzugt werden die ersten und die dritten Antennen zum Senden und/oder Empfangen im gleichen Frequenzband eingesetzt. Die ersten und die dritten Antennen können dabei zu einer oder mehreren Gruppenantennen zusammengeschaltet sein und insbesondere über einen oder mehrere Phasenschieber mit einem oder mehreren gemeinsamen Ports in Verbindung stehen.
  • Die zweiten Antennen werden bevorzugt zum Senden und/oder Empfangen in einem niedrigeren Frequenzband eingesetzt als die ersten und/oder die dritten Antennen. Bevorzugt sind die zweiten Antennen zu einer oder mehreren Gruppenantennen zusammengeschaltet und können insbesondere über einen oder mehrere Phasenschieber mit einem oder mehreren Ports in Verbindung stehen.
  • Die zweiten Antennen 42 und die ersten Antennen 41 sind auf einem gemeinsamen Reflektor 10 angeordnet. Die dritten Antennen sind innerhalb der zweiten Antennen angeordnet, und weisen bevorzugt einen eigenen Subreflektor auf, welcher ebenfalls innerhalb der zweiten Antennen 42 angeordnet ist. Die ersten Antennen können weiterhin rahmenförmige Subreflektoren11 aufweisen.
  • Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung kommen bei den erfindungsgemäßen Mobilfunkantennenanordnungen bevorzugt als erste Antennen solche Antennen zum Einsatz, wie sie oben bereits im Hinblick auf die erfindungsgemäßen Antennen näher beschrieben wurden. Insbesondere gilt dies für die Bemessung und/oder die Ausgestaltung der dielektrischen Körper.

Claims (14)

  1. Mobilfunkantenne, insbesondere für eine Mobilfunk-Basisstation, mit mindestens einem Dipol-Strahler (1) und mit einem auf dem Dipol-Strahler angeordneten dielektrischen Körper (2),
    wobei die Höhe H des dielektrischen Körpers (2) in Hauptabstrahlrichtung mindestens 30 % der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers in einem Querschnitt senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung beträgt, dadurch gekennzeichnet, dass für die maximale Dicke D und die Höhe H des dielektrischen Körpers (2) folgende Beziehung zu der Wellenlänge λ der Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne und der effektiven relative Permittivität εr des dielektrischen Körpers besteht: 0,5 * λ π ε r 1 H
    Figure imgb0013
    und 0,5 * λ π ε r 1 D 2,5 * λ π ε r 1
    Figure imgb0014
  2. Mobilfunkantenne nach Anspruch 1, wobei die Höhe H des dielektrischen Körpers (2) mindestens 50 % der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers (2) beträgt, bevorzugt mindestens 70 % der maximalen Dicke D des dielektrischen Körpers (2), und/oder wobei der dielektrische Körper (2) eine effektive relative Permittivität εr > 2 und bevorzugt eine effektive relative Permittivität εr > 2,5 aufweist.
  3. Mobilfunkantenne nach Anspruch 1, wobei es sich bei dem Dipol-Strahler (1) um einen dual-polarisierten Dipol-Strahler handelt,
    und/oder wobei der dielektrische Körper (2) eine in Hauptabstrahlrichtung weisende Symmetrieachse aufweist, wobei es sich bevorzugt um eine Axialsymmetrie und/oder eine Rotationssymmetrie handelt,
    und/oder wobei der dielektrische Körper einen Stabbereich (8) und/oder einen Linsenbereich (9) aufweist, wobei die Höhe des Stabbereiches (8) bevorzugt zwischen 50% und 100%, weiter bevorzugt zwischen 65% und 100% der Höhe H des dielektrischen Körpers (2) beträgt, und/oder wobei der Linsenbereich (9) bevorzugt auf der von dem Dipol-Strahler (1) abgewandten Seite des Stabbereiches (8) angeordnet ist und/oder wobei bevorzugt die Höhe des Linsenbereiches (9) zwischen 5% und 50%, bevorzugt zwischen 10% und 35% der Höhe H des dielektrischen Körpers (2) beträgt.
  4. Mobilfunkantenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei für die maximale Dicke D und die Höhe H des dielektrischen Körpers (2) folgende Beziehung zu der Wellenlänge λ der Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne und der effektiven relative Permittivität εr des dielektrischen Körpers besteht: 0,75 * λ π ε r 1 H
    Figure imgb0015
    und 0,75 * λ π ε r 1 D 2,5 * λ π ε r 1 oder 1,25 * λ π ε r 1
    Figure imgb0016
  5. Mobilfunkantenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei in/und oder an dem dielektrischen Körper (2) ein leitfähiges und/oder metallisches Element (15, 14) angeordnet ist,
    wobei es sich bei dem leitfähigen und/oder metallischen Element bevorzugt um eine Beschichtung (15) einer inneren oder äußeren Oberfläche des dielektrischen Körpers (2) handelt, und/oder um eine in oder an dem dielektrischen Körper (2) angeordnete leitfähige und/oder metallische Scheibe (14), und/oder wobei das leitfähige und/oder metallische Element (15, 14) einen Außenumfang des dielektrischen Körpers (2) umgibt oder sich in einer Ebene senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung erstreckt,
    wobei bevorzugt das leitfähige und/oder metallische Element (15, 14) eine Bündelwirkung aufweist, welche für eine Frequenz fmet maximal ist und wobei der dielektrische Körper (2) eine Bündelwirkung aufweist, welche für eine Frequenz fdiel maximal ist, wobei fmet ≠ fdiel,
    wobei weiter bevorzugt fmet < fdiel,
    und/oder wobei bevorzugt folgende Beziehung zur Mittenfrequenz fres des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne besteht: fmet < fres < fdiel, und/oder wobei weiter bevorzugt: | fdiel - fmet | / fdiel > 0,1 * fdiel, bevorzugt | fdiel - fmet | / fdiel > 0,2 * fdiel.
  6. Mobilfunkantenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, mit einem Reflektor (10), auf welchem der Dipol-Strahler (1) angeordnet ist,
    wobei die Antenne einen Subreflektor (11) aufweist, welcher bevorzugt als Reflektorrahmen ausgebildet ist, wobei die Kantenlänge des Reflektorrahmens bevorzugt gleich oder größer ist als die maximale Dicke D des dielektrischen Körpers (2),
    und/oder wobei der Abstand zwischen dem Reflektor (10) und dem Dipolstrahler (1) zwischen 0,05 A und 0,5 A beträgt, bevorzugt zwischen 0,1 A und 0,4 λ, wobei es sich 4 bei A um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt,
    und/oder wobei der Reflektor (10) eine Bündelwirkung aufweist, welche für eine Frequenz fref maximal ist und wobei der dielektrische Körper (2) eine Bündelwirkung aufweist, welche für eine Frequenz fdiel maximal ist, wobei fref ≠ fdiel,
    wobei bevorzugt fref < fdiel,
    und/oder wobei bevorzugt folgende Beziehung zur Mittenfrequenz fres des untersten Resonanzfrequenzbandes der Antenne besteht: fref < fres < fdiel, und/oder wobei bevorzugt: | fdiel - fref | / fdiel > 0,1 * fdiel, bevorzugt | fdiel - fref | / fdiel > 0,2 * fdiel.
  7. Mobilfunkantennenanordnung mit einer Mehrzahl von Antennen, insbesondere für eine Mobilfunk-Basisstation, mit einer ersten Untergruppe aus einer oder mehreren ersten Antennen (21, 31, 41) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und einer zweiten Untergruppe aus einer oder mehreren zweiten Antennen (22, 32, 42),
    wobei die zweiten Antennen (22, 32, 42) jeweils einen Strahler ohne ein dielektrisches Element oder mit einem anderen, zweiten dielektrischen Element umfassen.
  8. Mobilfunkantennenanordnung nach Anspruch 7, wobei es sich bei den DipolStrahlern der ersten Antennen (21) um dual-polarisierte Dipol-Strahler handelt und/oder wobei es sich bei den Strahlern (22) der zweiten Antennen um dual-polarisierte Strahler und/oder Dipolstrahler handelt.
  9. Mobilfunkantennenanordnung nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Dipol-Strahler der ersten Antennen (21) identische Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und bevorzugt identisch sind, und/oder die gleiche Abstrahlebene und/oder Höhe HS1 über einem gemeinsamen Reflektor (10) aufweisen, und/oder wobei die Strahler der zweiten Antennen (22) identische Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und bevorzugt identisch sind und/oder die gleiche Abstrahlebene und/oder Höhe HS2 über einem gemeinsamen Reflektor (10) aufweisen, und/oder wobei die ersten dielektrischen Körper (23) die gleiche Höhe H1 aufweisen und bevorzugt identisch sind und/oder wobei die zweiten dielektrischen Körper die gleiche Höhe H2 aufweisen und bevorzugt identisch sind.
  10. Mobilfunkantennenanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei die dielektrischen Körper (23) die Abstrahlebenen der ersten Antennen (21) und der zweiten Antennen (22) voneinander weg verschieben, wobei bevorzugt die Dipolstrahler der ersten Antennen (21) und die Strahler der zweiten Antennen (22) in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind und/oder die gleiche Höhe HS über einem gemeinsamen Reflektor (10) aufweisen, wobei bevorzugt die Verschiebung V der Abstrahlebenen und die Höhe HS der Dipol-Strahler der ersten Antennen über einem gemeinsamen Reflektor (10) folgende Beziehung aufweisen: 0,5 HS < V, und/oder wobei bevorzugt die Dipolstrahler der ersten Antennen (22) und die Strahler der zweiten Antennen die gleichen Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder gleich aufgebaut sind.
  11. Mobilfunkantennenanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei die dielektrischen Körper (43) die Abstrahlebenen der ersten Antennen (41) und der zweiten Antennen (42) aufeinander zu bewegen, wobei bevorzugt die Dipolstrahler der ersten Antennen (41) und die Strahler der zweiten Antennen (42) in unterschiedlichen Ebenen angeordnet sind und/oder unterschiedliche Höhen HS1 und HS2 über einem gemeinsamen Reflektor (10) aufweisen, wobei bevorzugt der verbleibende Abstand A zwischen den Abstrahlebenen folgende Beziehung zu der Höhe HS1 der Dipol-Strahler der ersten Antennen über einem gemeinsamen Reflektor aufweist: A < 0,5 HS1, bevorzugt A < 0,2 HS1, und/oder wobei bevorzugt die Dipolstrahler der ersten Antennen (41) und die Strahler der zweiten Antennen (42) die gleichen Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder gleich aufgebaut sind.
  12. Mobilfunkantennenanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, wobei die Dipolstrahler der ersten Antennen (31) in einer ersten Ebene (6) angeordnet sind und die zweiten Antennen (32) Metallstrukturen aufweisen, welche in einer zweiten Ebene (34) oberhalb der ersten Ebene (6) angeordnet sind, wobei die ersten dielektrischen Körper (33) mindestens bis zur zweiten Ebene (36) der Metallstrukturen der zweiten Antennen (32) reichen und/oder die Abstrahlebene der Dipolstrahler der ersten Antennen (31) mindestens auf die zweite Ebene (36) anheben, und/oder wobei die Höhe HS1 der Dipolstrahler der ersten Antennen (31) über einem gemeinsamen Reflektor (10) kleiner ist als die Höhe HS2 der Strahler der zweiten Antennen (32) über einem gemeinsamen Reflektor, und/oder wobei die Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereichs der Dipolstrahler der ersten Antennen (31) höher ist als die Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereichs der Strahler der zweiten Antennen (32).
  13. Mobilfunkantennenanordnung nach Anspruch 12, wobei die Strahler der zweiten Antennen (32, 43) Dipol-Strahler sind und in einer Ebene (34) oberhalb der Ebene (6) der Dipolstrahler der ersten Antennen (31, 41) angeordnet sind, wobei die Dipolstrahler der ersten Antennen und die Strahler der zweiten Antennen bevorzugt unterschiedliche Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder für unterschiedliche Frequenzbänder eingesetzt werden, und/oder wobei die zweiten Antennen bevorzugt mehrere Dipole aufweist, welche in einem Quadrat und/oder Kreuz und/oder T angeordnet sind,
    oder
    wobei im Bereich der Strahler der zweiten Antennen (42) dritte Strahler (43) angeordnet sind, welche bevorzugt den gleichen Resonanzfrequenzbereich aufweisen und/oder für das gleiche Frequenzband eingesetzt werden wie die Dipolstrahler der ersten Antennen (41), und/oder wobei die Dipolstrahler der ersten Antennen (41) und die Strahler der zweiten Antennen (42) bevorzugt unterschiedliche Resonanzfrequenzbereiche aufweisen und/oder für unterschiedliche Frequenzbänder eingesetzt werden, wobei die Strahler der zweiten Antennen (42) bevorzugt Strahlerelemente (46, 47) aufweisen, welche sich parallel und/oder senkrecht und/oder schräg zur Abstrahlrichtung erstrecken, wobei die dritten Strahler (43) bevorzugt innerhalb der sich parallel und/oder senkrecht und/oder schräg zur Abstrahlrichtung erstreckenden Strahlerelemente angeordnet sind, wobei es sich bei den dritten Strahlern bevorzugt um dual-polarisierte Dipol-Strahler handelt.
  14. Mobilfunkantennenanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, mindestens einer Spalte oder Reihe von Antennen, wobei die ersten und zweiten Antennen in der Spalte oder Reihe abwechselnd angeordnet sind, und/oder wobei die zweiten Antennen zwischen zwei Spalten oder Reihen aus ersten Antennen angeordnet sind, wobei die Gruppenantenne bevorzugt mehrere Spalten und Reihen aufweist, wobei die ersten und die zweiten Antennen in den mehreren Spalten und Reihen jeweils abwechselnd angeordnet sind und/oder wobei die zweiten Antennen zwischen mehreren Spalten und Reihen aus ersten Antennen angeordnet sind.
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