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EP3329545B1 - Dual-polarisierte antenne - Google Patents

Dual-polarisierte antenne Download PDF

Info

Publication number
EP3329545B1
EP3329545B1 EP16759682.4A EP16759682A EP3329545B1 EP 3329545 B1 EP3329545 B1 EP 3329545B1 EP 16759682 A EP16759682 A EP 16759682A EP 3329545 B1 EP3329545 B1 EP 3329545B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
antenna
dipole
slot
elements
slots
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
EP16759682.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3329545A1 (de
Inventor
Andreas Vollmer
Manfred Stolle
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 EP3329545A1 publication Critical patent/EP3329545A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3329545B1 publication Critical patent/EP3329545B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/24Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
    • H01Q21/26Turnstile or like antennas comprising arrangements of three or more elongated elements disposed radially and symmetrically in a horizontal plane about a common centre
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/10Resonant slot antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/364Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith using a particular conducting material, e.g. superconductor

Definitions

  • the present invention relates to a dual-polarized antenna having four dipole elements, each of which is arranged on an associated supporting element.
  • the dipole elements are dipole halves, two of which together form a dipole of the antenna.
  • two dipole elements lying opposite one another on the central axis of the antenna can form a dipole, with the planes of polarization of these two dipoles running orthogonally to one another.
  • Such a dual-polarized antenna is, for example, from EP 2 050 164 B1 known.
  • the dipole elements shown there are flat, with each dipole element occupying a quadrant of the antenna.
  • the dipole elements each consist of two separate sections arranged symmetrically to the plane of polarization of the dipole, which are arranged on a common support element and be fed via this.
  • a short gap is provided between the outer ends of the leg portions in some embodiments.
  • U.S. 6,034,649 , EP 6 859 00 B1 and U.S. 2013/0307743 A1 also show dual-polarized antennas with four dipole elements.
  • a single dipole element may consist of two sections supported on and fed by a common support member.
  • a dual-polarized antenna in which the dipole elements are formed by flat metal sheets, each making up a quadrant of the antenna, which are held on support elements. The power is fed via microstrip lines, which run crossed in the slots between the support elements.
  • pamphlet EP 2 851 996 A1 shows an antenna with four dipoles, which are each formed from two dipole elements, each dipole element being arranged on an associated support element.
  • the individual dipole elements and supporting elements of a dipole are separated from one another by a slit.
  • the WO 2013/143364 A1 discloses a dual polarized dipole antenna.
  • the antenna has two dipoles, each of the dipoles comprising two dipole elements and supported by support elements.
  • the object of the present invention to provide an improved dual-polarized antenna.
  • the broadband of the antenna should be increased and the volume of the antenna should be used better.
  • the present invention comprises a dual-polarized antenna having four dipole elements, each of which is arranged on an associated support element.
  • the dipole elements are dipole halves, two of which together form a dipole of the antenna.
  • a slot runs in the volume of the dipole elements, which is extended from the dipole element into the associated support element.
  • the inventors of the present invention have recognized that the slot running according to the invention in the volume of the dipole elements and associated support elements acts as an additional radiator and as a result the broadband capability of the antenna can be increased and the volume can be better used.
  • the extension of the slot from the The dipole element in the carrier element enables the slot to be of sufficient length for this purpose.
  • the present invention is used in particular in a dual-polarized antenna, in which two opposite dipole elements with respect to a central axis of the antenna form a dipole.
  • the four dipole elements are then four dipole halves, two of which together form a dipole of the antenna.
  • the planes of polarization of the two dipoles of the antenna preferably run orthogonally.
  • the support elements and/or the dipole elements can have a four-fold rotational symmetry with respect to a central axis of the antenna.
  • the support elements and/or the dipole elements can be arranged axially symmetrically with respect to a central axis of the antenna.
  • the antenna is preferably constructed in such a way that the support elements extend separately upwards from a base of the antenna, with the dipole elements extending outwards from the upper end of the support elements.
  • the dipole elements are arranged at a defined distance above the base of the antenna by the support elements, with the antenna usually being attached to the base on a reflector.
  • the support elements are preferably connected to one another mechanically and/or galvanically in the area of the base.
  • the support elements can preferably each extend essentially parallel to a central axis of the antenna.
  • the dipole elements preferably extend essentially along a plane which runs perpendicularly to the central axis of the antenna.
  • the slot arranged in the volume of a dipole element and the associated support element forms a slot radiator.
  • the antenna according to the invention can be combined with dipole radiators and slot radiators, with the slot radiators being arranged in the volume of the dipole radiators. This results in a very compact arrangement and effective use of the volume.
  • the planes of polarization of the slot radiators are preferably each perpendicular to the plane of polarization of the dipole element in whose volume they are arranged.
  • the plane of polarization of a slot radiator can run parallel to the plane of polarization of an adjacently arranged dipole element.
  • the lengthening of the slot according to the invention from the dipole element into the support element allows the slot to have a length that is advantageous for the radiation properties.
  • the inventors of the present invention have recognized that the length of the slot in the dipole element and in the support element has a decisive influence on the radiation properties of the antenna according to the invention.
  • the area of the slots extended into the support element preferably has a length of at least 0.1 ⁇ measured from the upper edge of the antenna, ⁇ being the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna.
  • the slot in the support element preferably has a length of at least 0.15 ⁇ .
  • the slot in the support element preferably ends at a base area of the antenna and therefore does not go through the base area.
  • the lower end of the slot in the support element can be formed by a base area, which is adjoined by the base of the antenna.
  • the area of the slots running in the volume of the support elements preferably has a length of between 0.1 ⁇ and 0.4 ⁇ , measured from the upper edge of the antenna to the end of the slot. ⁇ is about the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna. The length is preferably between 0.15 ⁇ and 0.35 ⁇ .
  • the area of the slots running in the volume of the dipole elements preferably has a length of between 0.1 ⁇ and 0.4 ⁇ , measured from an inner edge of the slot to an outer end or to the outer edge of the dipole elements.
  • is the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna.
  • the length is preferably between 0.15 ⁇ and 0.35 ⁇ .
  • the slots running in the volume of the support elements and the dipole elements can each have a total length of between 0.3 ⁇ and 0.7 ⁇ measured along the radial outer edge of the support element and the top edge of the dipole element.
  • is the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna.
  • the slots each have an overall length of between 0.4 ⁇ and 0.6 ⁇ .
  • the four support elements are each separated from one another by slots.
  • the slots between the support elements each have a length of between 0.1 ⁇ and 0.4 ⁇ , preferably between 0.15 ⁇ and 0.35 ⁇ , starting from the end of the slot in a base region of the antenna and extending to the upper edge of the antenna where ⁇ is the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna.
  • the slots running in the volume of the support elements and the slots running between the support elements have a length from their end in the base area of the antenna to the upper edge of the antenna, which is preferably a maximum of 0.15 ⁇ and a maximum of 0. 1 ⁇ distinguishes.
  • is the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna.
  • the distance between a bottom side of the base and the top side of the antenna can be between 0.3 ⁇ and 0.7 ⁇ , preferably between 0.4 ⁇ and 0.6 ⁇ , ⁇ being the wavelength of the center frequency of the lowest Resonant frequency range of the antenna is.
  • a resonant frequency range of the antenna within the meaning of the present invention is generally referred to as a respectively coherent resonant frequency range of the antenna which has a return loss of better than 6 dB, preferably better than 10 dB, more preferably better than 15 dB.
  • the center frequency is the arithmetic mean of the highest and lowest frequencies in the resonant frequency range.
  • the resonant frequency range and thus the center frequency are preferably determined with respect to the impedance position in the Smith chart, assuming the following elements for optimal impedance matching and/or impedance transformation.
  • the slot running in the volume of a dipole element and the associated support element preferably begins above a base area of the antenna and extends from there upwards along the support element and further outwards from the inner edge of the dipole element.
  • the slot in the dipole element and in the associated support element runs in a plane that runs parallel to a center axis of the antenna, with the center axis preferably lying in the plane defined by the slot.
  • the slot preferably goes through the dipole element in the vertical direction. This divides the dipole element into two sections.
  • the slot can be open or closed towards the inner edge of the dipole element. According to the invention, the slot is open to the outer edge of the dipole element.
  • the slot is open at least towards the outside of the associated support element.
  • the slot passes through the support element at least over part of its extension in the radial direction.
  • the slot preferably passes through the support element in the radial direction, at least in a partial region of its extension adjoining the dipole element. At least an upper area of the support element is divided into two sections as a result.
  • the slot running in the volume of a dipole element and the associated support element can have a substantially constant width over its extent.
  • the width of the slot can vary by a maximum of 80% with respect to the maximum width in a range that makes up at least 80% of its length.
  • the width in this area preferably varies by a maximum of 50% in relation to the maximum width, more preferably by a maximum of 20% in relation to the maximum width.
  • the width of the slot can preferably vary by a maximum of 80% with respect to the maximum width in a range which makes up at least 95% of its length.
  • the width in this area preferably varies by a maximum of 50% in relation to the maximum width, more preferably by a maximum of 20% in relation to the maximum width.
  • the dipole elements form a dipole square whose diagonals are defined by the planes of polarization of the dipoles.
  • the slots in the volume of the dipole elements each run along the diagonals of the dipole square.
  • the respective dipole elements each occupy a quadrant of the dipole square and are separated from one another by slots.
  • the dipole elements themselves are then divided into two sections along the diagonals by the slots running in their volume.
  • the sections of the dipole elements are preferably symmetrical with respect to the diagonals.
  • the dipole square has a side length between 0.3 ⁇ and 0.7 ⁇ , where ⁇ is the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna.
  • the side length is preferably between 0.4 ⁇ and 0.6 ⁇ .
  • the slots in the volume of the dipole elements and the support elements can extend in such a way that the sections of the dipole elements and/or the support elements separated by the slots are arranged radially around a central axis of the antenna. In particular, the sections are arranged radially next to one another.
  • the slots in the volume of the dipole elements and/or the slots in the volume of the support elements preferably each run radially with respect to the central axis of the antenna.
  • the slots of opposing dipole elements and/or support elements preferably run in the same plane.
  • the slots of adjacent dipole elements and/or support elements can run in planes that are orthogonal to one another.
  • the slots in the volume of the dipole elements and/or in the volume of the support elements each run along the planes of polarization of the antenna.
  • a dual-polarized antenna according to the present invention preferably has a feed which runs at least partially in the slots arranged in the volume of the support elements.
  • the feed of the antenna can comprise a conductor which runs at least partially in a slot arranged in the volume of a support element.
  • the antenna is preferably fed on the feed side in the bottom area of the slot.
  • the slot in the supporting element is thereby also fed and contributes to the radiation behavior of the antenna.
  • the feed preferably has two separate conductors for feeding the two polarizations of the radiator.
  • the two conductors preferably run crossed with one another.
  • Polarizations of the radiator that are preferably orthogonal to one another can be fed separately through the two conductors.
  • the conductors preferably feed the dipole in whose volume they are arranged.
  • the conductors preferably feed the slot radiators, which are formed by the slots in the volume of the dipole elements running diagonally thereto.
  • the slot radiator formed by a slot in the volume of a dipole element is therefore not fed by the conductor which runs in the slot of the associated support element, but by a conductor which runs in a slot of a support element of an adjacent dipole element.
  • the conductor of the feed on the feed side enters the slot at a bottom portion thereof and extends up the slot from the bottom portion.
  • the conductor can extend from a first slot in the volume of a first support element to an opposite second support element and preferably to the slot arranged therein.
  • the conductor can extend from the first half of a dipole across the central axis of the antenna to the opposite second half of the dipole in order to feed the dipole formed by the two dipole halves.
  • the conductor may preferably run up a first slot and then inward over a bend where the conductor turns into the second Slot extends.
  • the conductor preferably runs downwards via a further bend in the second slot.
  • the conductor preferably runs downwards in the second slot only over a relatively small distance and then ends.
  • the conductor can run downwards in the second slot over a length of less than 0.2 ⁇ and preferably less than 0.1 ⁇ , where ⁇ is the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the radiator.
  • the conductor can also essentially run down to the bottom area of the second slot and, more preferably, dip into a recess in the bottom area.
  • the sections of the crossing conductors for feeding the two polarizations are preferably shaped in the area in which they cross one another in such a way that a certain distance is maintained between the two conductors.
  • the conductor within the first slot is routed upwards essentially to a plane of the dipole elements before being routed via a bend to the opposite slot.
  • the conductor can be guided upwards in the first slot to a position which is at most 0.2 ⁇ and preferably at most 0.1 ⁇ away from the upper side of the antenna formed by the dipole elements, ⁇ being about is the wavelength of the center frequency of the lowest resonant frequency range of the antenna.
  • the conductor can be held in the slot by a dielectric holder.
  • the side walls of the slots in which the conductors run can have recesses or elevations.
  • the conductor over its extension have different diameters.
  • one or more dielectric elements can be arranged in the slot in which the conductor runs.
  • a matching circuit can be provided in a feed line to the antenna, for example sections with different widths when using a microstrip line.
  • the feed is provided via the inner conductor of a coaxial cable and/or a coaxial feed element, which extends within a slot in the volume of a support element.
  • the inner conductor is preferably routed upwards from a bottom region of the slot.
  • the inner conductor preferably runs as has already been described in more detail above with regard to the conductor.
  • the inner conductor can have an essentially circular cross section.
  • the base of the antenna has a recess in the bottom area of the slot for the insertion of the coaxial cable or the coaxial feed element.
  • at least the inner conductor can be inserted into this recess with a dielectric sleeve surrounding the inner conductor.
  • the cutout can be a groove open to the side, into which the coaxial cable and/or the coaxial feed element can be pushed laterally.
  • the groove can be shaped in such a way that the coaxial cable and/or the coaxial feed element can be clipped in at the side, i.e. is held in the groove by an undercut.
  • the coaxial cable and/or the coaxial feed element preferably has an outer conductor in the region of the groove, the upper end of which electrically defines the bottom region of the slot.
  • the recess can comprise an axial bore into which the coaxial cable and/or a coaxial feed element can be inserted axially.
  • the coaxial cable and/or the coaxial feed element has an outer conductor in the region of the bore.
  • the outer conductor can also be formed by the axial bore itself, so that the coaxial cable and/or the coaxial feed element does not have to have an outer conductor in the region of the bore.
  • the inner conductor is preferably surrounded, in particular concentrically, by insulation in the cutout of the base and in particular in the groove or axial bore.
  • an outer conductor of the coaxial cable and/or of the coaxial feed element can be galvanically or capacitively coupled to the base in the recess.
  • galvanic coupling an insulation of the coaxial cable is removed or, in the case of a coaxial feed element, no external insulation is provided in this area, so that the outer conductor comes into contact with the recess.
  • capacitive coupling on the other hand, the coupling takes place via the insulation of the outer conductor within the recess.
  • the base can also be coupled to an outer conductor or to ground outside of the recess.
  • the coupling can take place on the underside of the base.
  • the antenna can be fed via a coaxial cable, one end of which has no shielding, the remaining inner conductor running at least partially in a slot in the volume of a support element.
  • the inner conductor can be stripped of its insulation in this area. The inner conductor is preferably pre-bent in this area, so that the feeding of the antenna can be easily installed.
  • the coaxial cable can be inserted laterally, in particular clipped, into a groove that is open toward one side in the base of the antenna.
  • the cable has at least one insulation over which the inner conductor is guided in the groove.
  • the outer conductor or the shielding is preferably also provided in this area, which is preferably galvanically or capacitively coupled to the groove.
  • the antenna can be fed via a coaxial feed element, one end of which has no shielding, the inner conductor remaining in this area running at least partially in a slot in the volume of a support element, and the other end of which includes a connector for connecting a coaxial cable.
  • the inner conductor is preferably pre-bent.
  • the coaxial feed element can preferably be pushed laterally and preferably clipped into a groove, which is open toward one side, in the base of the antenna.
  • the coaxial feed element preferably has at least one insulation in the area in which it is arranged in the groove. It also preferably has an outer conductor there, which is preferably galvanically or capacitively coupled to the groove.
  • the two last-mentioned embodiments of the present invention have the advantage that at least the inner conductor no longer has to be soldered when the antenna is connected. If the outer conductor is coupled directly in the groove, it no longer has to be soldered either. In one possible embodiment, however, at least the outer conductor can be soldered to the antenna, preferably in the area of the base.
  • the antenna can be fed via a coaxial feed element, one end of which has no shielding, the inner conductor remaining there running at least partially in a slot in the volume of a support element and the other end of which is soldered to a circuit board which the antenna is located.
  • the inner conductor can preferably be pre-bent.
  • the coaxial feed element can preferably be pushed into an axial bore of the base.
  • the coaxial feed element preferably has only the inner conductor and insulation surrounding the inner conductor at least in the area of the axial bore, but no outer conductor.
  • the base of the antenna is preferably coupled separately to a ground connection on the circuit board.
  • the coupling takes place in particular on the underside of the base.
  • the coupling can, for example, take place capacitively with a ground plane arranged on the circuit board.
  • the coupling can also take place galvanically, for example by means of one or more soldering pins which are soldered to the ground of the circuit board.
  • the soldering pin or pins can also serve as a mechanical safeguard against twisting of the dipole during assembly.
  • the soldering pin or pins preferably goes through a hole in the circuit board.
  • the soldering pins can also serve electrical aspects such as port isolation and intermodulation.
  • the dual-polarized antenna according to the invention or the antenna body with the support arms and the dipole elements can be manufactured in any structural way.
  • the dipole elements can form separate components which are connected to the support elements.
  • the support elements can also form separate elements from one another, which are connected to one another and/or to a base.
  • the sections of the dipole elements and/or support elements formed by the slots can also be formed by separate elements.
  • the antenna body is designed in one piece.
  • the base, the support elements and the dipole elements of the antenna body are made in one piece.
  • the antenna body of an antenna according to the invention can be produced, for example, by bending sheet metal sections.
  • the antenna body is made of plastic.
  • the antenna body can either consist of a conductive plastic and/or with a conductive be coated layer.
  • the antenna body is particularly preferably produced by an injection molding process. As a result, the complex geometry of the antenna body according to the invention can be produced without any problems.
  • the present invention also includes an antenna arrangement with at least one and preferably several dual-polarized antennas according to the invention, as described in more detail above.
  • the antenna arrangement can include a reflector on which the antenna is arranged with its base.
  • the reflector preferably has a base plate which extends in a plane which runs perpendicularly to the central axis of the antenna.
  • the plane of the base plate of the reflector extends parallel to a plane in which the dipole elements extend.
  • the antenna arrangement can have a base plate and/or a reflector frame, which is arranged around the antenna, and/or reflector walls.
  • the reflector frame and/or the reflector walls can have essentially any shape and essentially any distance from the antenna.
  • the distance between the base plate of the reflector and the plane of the dipole elements in particular the distance between the top of the base plate of the reflector and the top of the antenna, can be between 0.3 ⁇ and 0.7 ⁇ , preferably between 0.4 ⁇ and 0.6 ⁇ , where ⁇ is the wavelength of the center frequency of the lowest frequency range of the antenna.
  • the antenna arrangement can comprise a circuit board on which one and/or preferably a plurality of antennas according to the invention are arranged.
  • the antenna arrangement can comprise a circuit board on which one and/or preferably a plurality of antennas according to the invention are arranged.
  • They can each be soldered to microstrip lines on the circuit board.
  • Matching circuits can be provided on the circuit board.
  • FIG. 1 to 3 a first exemplary embodiment of an antenna according to the invention is shown.
  • the general structure of the Figures 1 to 3 However, the antenna shown is also retained in the other exemplary embodiments.
  • the antenna has four dipole elements 1 to 4, which are each arranged on an associated support element 11 to 14. In a lower area of the antenna all supporting elements are connected to a base 5 of the antenna. From this common base, the support elements 11 to 14 extend separately upwards.
  • the dipole elements 1 to 4 are arranged at the upper end of the support elements and extend in a plane which is perpendicular to the central axis of the antenna.
  • the individual support elements and dipole elements are separated from one another by slots 25 .
  • the slots 25 are perpendicular to each other and thus divide the antenna into four quadrants.
  • a slot 21 to 24 is now provided in the volume of each dipole element 1 to 4, which is extended from the respective dipole element into the associated support element 11 to 14.
  • the slots 21 to 24 pass through the dipole elements 1 to 4 in the height direction and each divide them into two sections.
  • the dipole element 1 is thus separated into two sections 1 I and 1 II via the slot 21, for example.
  • the area of the slots extended into the support elements is open to the outside of the support elements.
  • the slot also extends radially through the support elements, at least in a region 80 adjoining the dipole elements, and therefore separates them into two sections.
  • the support element 11 is divided by the slot 21 into two sections 11 I and 11 II .
  • the area 80 in which the slits go radially through the support elements does not reach all the way to the bottom area 6 in the exemplary embodiment, but ends in a step 81 above the bottom area 6 of the slits.
  • the length of the slot is measured from the bottom portion 6 and, as will be explained in more detail below, is of crucial importance for the Radiation properties of the antenna.
  • the length of region 80 can be used for fine tuning and/or bandwidth expansion.
  • the slots in the area of the support elements become somewhat narrower towards the inside of the support elements before they pass radially through the support elements, and therefore enclose the inner conductors on the inside of the support elements somewhat more.
  • the areas of the slot in which it changes from the larger width to the smaller width are rounded off in the shape of a segment of a circle towards the inner conductor.
  • other configurations are also conceivable here. Regardless of the shape of the side walls of the slots in the area of the support elements, their width b1 is measured on the radius on which the conductor also runs.
  • the slots 21 to 24 each run diagonally in the supporting elements or dipole elements and thus along a plane which runs through the central axis of the antenna.
  • the antenna comprises eight dipole element sections which are each separate from one another and are each arranged on the base 5 via a supporting element section.
  • the dipole element sections and supporting element sections of a dipole or supporting element are separated from one another by the slots 21 to 24, the dipole sections or supporting sections of adjacent dipoles or supporting elements by the slots 25.
  • the antenna according to the invention is fed via conductors 31 and 32 which extend in the slots 21 to 24 in the volume of the support elements 11 to 24 .
  • the dipole elements 1 and 3 form a first dipole
  • the dipole elements 2 and 4 form a second dipole.
  • the first dipole is fed via conductor 32, the second dipole via conductor 31.
  • the planes of polarization of the two dipoles run diagonally to the dipole square formed by the dipole elements.
  • the slots 21 and 23 in the first dipole and the slots 22 and 24 in the second dipole thus each run along the plane of polarization of the associated dipoles.
  • the slots 21 to 24 in the dipoles and support elements act as slot radiators, so that the bandwidth is increased with optimal use of the available volume.
  • the slot radiators formed by the slots 22 and 24 in the dipole elements 2 and 4 have the same polarization as the first dipole formed by the dipole elements 1 and 3 .
  • the slot radiators formed by the slots 21 and 23 in the dipole elements 1 and 3 have the same polarization as the second dipole formed by the dipole elements 2 and 4 .
  • the slits in the volume of the second dipole thus have the same polarization as the first dipole and vice versa.
  • the slot radiators formed by the slots in the second dipole are fed by feeding the first dipole and vice versa.
  • the antenna according to the invention thus corresponds to a combination of dipoles and slot radiators, with the slot radiators belonging to one dipole being arranged in the volume of the other dipole. This results in a particularly compact arrangement.
  • figure 5 and 6 shows the E-field distributions of an antenna according to the invention when port 1 or port 2 is activated, ie when fed via the conductor 31 or the conductor 32, with different phases of the signal.
  • figure 5 shows the E-field at 3.5 GHz
  • 6 the E-field at 5.5 GHz.
  • the field in each case is shown in a plane parallel to the extension plane of the dipoles at the height of the dipoles.
  • the proportion of dipoles and slot radiators changes depending on the frequency.
  • the proportion of dipole radiators predominates on the total power
  • at the in 6 shown control with 5.5 GHz however, the proportion of slot radiators.
  • the exemplary embodiment according to the invention which is also shown in Figures 1 to 3 is shown together with a plot of the S-parameter versus frequency.
  • the solid line S1,1 shows the S-parameter for port 1, the dashed line S2,2 the S-parameter for port 2.
  • the dotted lines S1,2 and S2,1 show the crosstalk between the two ports.
  • the antenna for both ports has a wide frequency range of approx. 3.5 to 5.6 GHz, in which the S-parameter is less than -10 dB.
  • the overall width of the resonant frequency range for the two ports is essentially identical, but the best values are shifted in relation to one another. This is due to the slightly different routing of the conductors 31 and 32 of the respective ports.
  • the inventor of the present invention has also recognized that the length of the slits has a significant influence on the radiation behavior.
  • the antenna has a square base area which is defined by the planes of polarization running along the diagonals and the extension of the dipoles along these planes of polarization.
  • the four dipoles 1 to 4 each occupy a quadrant of the base area.
  • the base has a side length K.
  • K 0.5 ⁇ ⁇ 0.1 ⁇ , where ⁇ is the wavelength of the center frequency of the resonant frequency range of the antenna.
  • the slots 21 to 24 in the support elements extend from their end in the base area 5, ie from their bottom area 6, to the upper side 8 of the antenna over a length L.
  • the height of the base area up to the start of the slots has a height X on.
  • the total height of the antenna from a bottom 9 of the base to the top 8 accordingly has the length L+X.
  • the effective length of the slots is thus made up of the length of each slot in the area of the dipole element and the length L of the slot in the area of the associated support element.
  • the influence of the length L of the slot in the support element is based on figures 8 and 9 clarified.
  • the slots in the dipole elements which are extended into the support elements, preferably have a total length of 0.5 ⁇ ⁇ 0.1 ⁇ , where ⁇ is the wavelength of the center frequency of the resonant frequency range of the antenna.
  • This preferred length of the slots is also the reason for extending the slots into the support elements, since the slots in the dipole elements are only about 0.25 ⁇ in length and the optimal overall length would therefore exceed the length of the slots in the dipole elements .
  • the wavelength ⁇ of the center frequency of the antenna is approx. 64 mm.
  • the width b1 of the slots 21 to 24 is 4.6 mm in the exemplary embodiment.
  • the width b2 of the slots 25 between the support elements is 2.5 mm.
  • the width b1 and b2 of the slots is less critical.
  • the width of the slits, in particular the maximum width is preferably 0.15 ⁇ or less, preferably 0.1 ⁇ or less.
  • the dipole elements in the in Figures 1 to 3 has a flat, essentially square basic shape, so that the dipole sections formed by the slots 21 to 24 essentially have the shape of a triangle.
  • the inner sides 16 of the dipole sections form the longer side of the triangle and lie opposite one another across the slot running in the volume of the dipole element.
  • the two shorter legs 17 and 18 of the triangle are of equal length and have an angle of 90° to one another.
  • the sides 18 of adjacent dipole elements are in each case opposite each other via the slots 25, the outer sides 17 point outwards.
  • the corners between the shorter legs 17 and 18 have already been cut off slightly.
  • the base and the supporting elements of the exemplary embodiment V002 are constructed identically to the first exemplary embodiment, as are the inner sides 16 of the dipole elements and the slots forming these inner sides in the volume of the supporting elements and the dipole elements.
  • the dipole element sections no longer have a triangular shape, but the shape of a truncated triangle or an equilateral trapezium.
  • the base of the trapezoid is formed by the inner sides 16 of the dipole element sections, the legs by sections 27 which point to the outside of the antenna, and 28, via which the dipoles lie opposite adjacent dipoles via the slots 25 in each case.
  • the upper side of the trapezoid is formed by a side 29 running parallel to the base side 16 .
  • the antennas according to the invention also have a general shape, which will be described in more detail below.
  • the base 5 extends upwards from a base plane 9 of the antenna, with which the antenna can be arranged, for example, on a printed circuit board or a reflector, and is extended upwards by the support elements 11 to 14 .
  • the dipole elements 1 to 4 form a dipole plane 8 of the antenna, which runs parallel to the ground plane 9 .
  • the base 5 and the supporting elements 11 to 14 extend between the base plane 9 and the dipole plane 8. In its lower Area are the supporting elements with the base 5 in connection. In the upper area they carry the dipole elements 1 to 4.
  • the individual support elements and dipole elements are separated from one another by slots 25 which divide the antenna into four quadrants.
  • the crossing area of the slots 25 forms a central cutout 10 along the central axis of the antenna. In the exemplary embodiment, this also goes through the base. Alternatively, however, the base could also be closed in the area of the central axis.
  • the central recess is circular-cylindrical. However, other forms are also conceivable here.
  • the support elements and the dipole elements are arranged radially around the central recess 10 .
  • the conductors 31 and 32 of the feed run through the central recess 10 from a first slot of a support element to the opposite support element and in particular into the slot arranged there.
  • the conductors 31 and 32 of the feed intersect in the area of the center cutout.
  • the support elements run essentially parallel to the central axis of the antenna or perpendicular to the ground plane 9 and the dipole plane 8 .
  • the dipole elements extend radially outwards from the support elements.
  • the outer sides of the support elements form a cylinder that is interrupted by the slots.
  • the plate-shaped dipole elements are arranged on top of this cylinder and extend outwards over the cylinder.
  • other basic shapes for the support elements and the dipole elements are also conceivable here.
  • the body defined by the support elements and the slots lying between them and the central recess preferably has a cross-sectional area which makes up a maximum of 70% of the total base area of the antenna in the area of the dipole elements (including slots and central cutout), more preferably a maximum of 60%, further preferably a maximum of 50%.
  • the slits 25 between the individual support elements or dipole elements do not have to have a specific shape since they are only used for electrical isolation.
  • the length of these slits in the head, ie in the dipole square between the dipole elements, is also not of crucial importance, such as the comparison of the exemplary embodiments in 10 shows.
  • the length of the slots 25 in the base is significant for the radiation properties of the dipole radiator ( ⁇ /4 symmetrical slot and/or balun).
  • the slots 21 to 24 play a decisive role in the radiation characteristics of the antenna according to the invention, so that their length, as discussed in more detail above, must be matched to the overall dimensions of the antenna or to the wavelength of the center frequency of the antenna.
  • the width b1 of the slots 21 to 24 preferably varies over 80% and more preferably 95% of their entire extent by less than 50% with respect to the maximum width.
  • the slot has a comparable width in the area of the dipole elements and in the area of the support elements.
  • the support elements 11 to 14 have a certain thickness in the radial direction, just as the dipole elements have a certain thickness perpendicular to their plane of extension.
  • the ratio between the thickness of the support elements in the radial direction and the thickness of the dipole elements in the vertical direction is preferably between 1:5 and 5:1, preferably between 1:3 and 3:1.
  • the thickness of the support elements in the radial direction is preferably greater than the thickness of the dipole elements in the vertical direction.
  • the dipole elements each have a flat shape.
  • the dipole elements could also be rod-shaped run along the slots 21 to 24, ie each be formed by bars running parallel to the diagonals.
  • the antenna body of the antenna according to the invention is made of plastic, in particular as an injection molded part.
  • the antenna body is provided with a conductive coating.
  • the dipole elements and/or the support elements can also be made from sheet metal elements and/or metal rods. Casting the antenna from a metallic material is also conceivable.
  • the antenna body formed by the support elements and the dipole elements has four-fold symmetry with respect to the central axis as the axis of symmetry. Furthermore, the antenna body is symmetrical about the central axis.
  • the antenna is fed via the conductors 31 and 32 running in the slots of the support elements Figures 1 to 3 shown first embodiment used feed is now again in more detail with reference to 14 shown.
  • the feeding for the dipole formed by the dipole elements 1 and 3 takes place via a conductor 32, the feeding for the second dipole formed by the dipole elements 2 and 4 via a conductor 31.
  • the conductors 31 and 32 each essentially have the shape of an inverted one L or U up.
  • the conductors 31 and 32 extend upwards in the support element from the bottom region thereof in the slot 23 and 24, respectively, as seen from the supply side.
  • There is a further bend so that the conductor runs downwards in the slot. How out 14 you can see the conductor section, which runs down in the opposite slot, in the Embodiment relatively short. Alternatively, however, the conductor could also run all the way down through the entire slot.
  • the two conductors 31 and 32 intersect in the central recess 10 of the antenna in the area of the central axis.
  • the conductor 31 has a downward bend so that the conductor 32 can be passed over this bend.
  • the conductors are held in the slots via the dielectric support 35.
  • the dielectric holder 35 has clamps 38 which are arranged in the slots 21 to 24 and into which the conductors 31 and 32 can be clipped. Furthermore, the holder 35 has holding arms 37 by means of which it is held in the slots 25 . The retainer 35 thus ensures the correct placement of the conductors 31 and 32 in the slots.
  • the slots each have recesses 33 in their bottom area 6, through which the conductors 31 and 32 are passed.
  • the recess 33 is an axial bore, ie a bore which runs parallel to the central axis of the antenna and which goes through the base 5 of the antenna.
  • the conductors 31 and 32 have insulation 34 in the area in which they are passed through the cutouts 33 .
  • the conductors 31 and 32 are therefore the inner conductors of a coaxial cable or a coaxial feed element.
  • the inner conductor has a constant, circular cross section.
  • the line modes are used in the in 14 shown feed in the region of the axial bore 33 coaxially via the inner conductor 32 and acting as an outer conductor axial bore 33 in the gap.
  • the conduction modes become radiation modes, so that the antenna is fed in the bottom area of the slots.
  • the slots in which the inner conductors are routed preferably have essentially the same width as the cutout 33 in the bottom area of the slot, so that the impedance jump is not too large.
  • the width b1 of the slots is preferably between half and twice the diameter of the recess 23.
  • coaxial feed elements are used, which consist only of the inner conductor 31 or 32 and the coaxial insulation 34 in the area of the cutout 33 .
  • the inner conductors 31 and 32 are extended beyond the lower end of the insulation 34 and their lower ends can pass through holes in a board to which they are soldered.
  • the antenna is connected to ground separately, for example via a soldering pin which is arranged on the antenna body, in particular on the base, and which is soldered to the circuit board.
  • FIG 15a a corresponding exemplary embodiment of an antenna arrangement is shown, in which the antenna is connected via the 14 Coaxial feed elements shown is connected to a circuit board 50.
  • the antenna lies with its underside 9, ie with the base 5, on the upper side of the circuit board 50.
  • the feed-side ends of the coaxial feed elements 31 and 32 pass through holes in the circuit board and are soldered to microstrip lines 51 and 52, respectively, on the underside of the circuit board.
  • the antenna base preferably also has a ground pin, with which it is soldered to a ground area of the circuit board. The soldering can be done on the top of the circuit board.
  • the conductors 31 and 32 terminate in an upper region of the slots opposite the supply side.
  • the ends of the coaxial feed elements opposite the feed side could also be guided down to the base area 6 and there through bores 33 through the base. Accordingly, the inner conductors would also have insulation 34 on the opposite side where they pass through the bore.
  • the inner conductors can be soldered to a ground connection of a printed circuit board on the side opposite the feed side.
  • the ends of the coaxial feed elements opposite the feed side could also be galvanically coupled to the dipole elements or the support elements.
  • the reflector 50 has a base plate which is perpendicular to the central axis of the antenna and thus runs parallel to the main plane of the dipole elements.
  • the distance can also be selected to be larger in order to achieve a different radiation characteristic.
  • the distance could also be 0.5 ⁇ ⁇ 0.1 ⁇ .
  • the reflector also has a reflector frame 51 which is arranged around the antenna.
  • the reflector frame also has a square base, where the sides of the square frame 51 are aligned parallel to the outer sides 17 of the dipole square.
  • the reflector frame 51 thus has the same orientation as the dipole square.
  • the reflector frame can also have a different shape or comprise further reflector elements, for example wings arranged on the reflector frame.
  • tapering elements 60 are arranged in the gap 23, which change the width of the gap.
  • the tapering elements are arranged in the area of the feed slot in which the feed conductor 32 runs, ie between two sections of a support element.
  • the antenna can be adapted by changing the width of the gap.
  • FIG 16b an alternative way of guiding the feeder conductors 31 and 32 in the slots is shown.
  • the conductors 31 and 32 run through dielectric bodies 61, which are arranged in the volume of the slots in the support elements and fill them out in the exemplary embodiment.
  • the dielectric bodies 61 On their underside, the dielectric bodies 61 have extensions 62 in the form of hollow cylinders, with which they can be inserted into the recesses 33 at the bottom of the slots and via which the conductors are insulated from the base.
  • a coherent dielectric body is used, which fills all four slots.
  • the shape of the in conductors 31 and 32 may be that in 14 conform to the shape shown and described above.
  • a third exemplary embodiment of the antenna according to the invention is shown.
  • the exemplary embodiment corresponds to that already in Figures 1 to 3 shown embodiment, so that reference is made to the above description in this regard.
  • the differences of the in 17 and 18 shown embodiment compared to that Figures 1 to 3 shown embodiment discussed in more detail.
  • This in 17 and 18 The embodiment shown enables a comparison to the embodiment in Figures 1 to 3 shown embodiment, a different assembly of the conductors 31 and 32.
  • the slots 23 and 24 of the support elements 13 and 14, in which the conductors 31 and 32 run on the supply side, have outwardly open grooves 63 in their bottom region, into which the conductors 31 and 32 can be pushed laterally.
  • the conductors 31 and 32 are formed in a first variant by the pre-bent ends of coaxial cables 71 and 72 freed from the outer conductor, or in a second variant are designed as pre-bent inner conductors of coaxial feed elements.
  • the conductors 31 and 32 each have outer conductors 73 and 74, the upper end of which electrically forms the bottom of the slots 23 and 24, respectively.
  • the conductors 31 and 32 are the ends of the inner conductors of coaxial cables in which the outer conductor or the shielding of the coaxial cable has been removed.
  • the dielectric covering around the inner conductors was also removed.
  • the coaxial cable still has its outer conductor 73 or 74, which is preferably electrically coupled to the antenna body within the groove.
  • the outer conductor can be uncovered in the area of the groove for this purpose, and thus contact the inner surface of the groove 63 directly.
  • the coupling is galvanic.
  • the coaxial cable still has its outer insulation in the region of the groove 63 and is capacitively connected there to the groove.
  • the outer conductor can also be coupled to the antenna body in some other way, for example by a soldered connection.
  • the feeders 31 and 32 are the inner conductors of coaxial feed elements, which each have a coaxial plug connector on the feed side for connecting a coaxial cable.
  • the coaxial feed elements can have the same structure as described above with regard to the first variant.
  • an outer conductor 73 or 74 of the coaxial feed element can also be coupled capacitively or galvanically to the groove in this case.
  • the conductors 31 and 32 can be mounted on the antenna body so that they are pushed with the areas 73 and 74 in the grooves 63 laterally. This makes it possible to mount the feed at least without soldering the inner conductors 31 and 32 .
  • soldering can also be dispensed with for the outer conductor.
  • the outer conductor can be coupled to the antenna body by a solder connection.
  • the inner conductors 31 and 32 are preferably pre-bent and are held in the gaps by the dielectric mount 35 .
  • the groove 63 extends the slots 23 and 24 downward through the base.
  • the outer conductors 73 and 74 form the bottom area 6 of the slot.
  • the length of the slot L is therefore determined by the in 17 and 18 illustrated embodiment of the upper edge of the outer conductors 73 and 74 starting upwards.
  • An antenna arrangement according to the invention comprises at least one, but preferably a plurality of antennas according to the invention, which are arranged on one or more reflectors.
  • a plurality of antennas according to the invention are preferably arranged with the same alignment on a common mounting plate and form an antenna arrangement according to the invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine dual-polarisierte Antenne mit vier Dipolelementen, von welchen jedes an einem zugehörigen Tragelement angeordnet ist. Dabei handelt es sich bei den Dipolelementen um Dipolhälften, von welchen jeweils zwei zusammen einen Dipol der Antenne bilden. Insbesondere können dabei jeweils zwei sich bezüglich an der Mittelachse der Antenne gegenüberliegender Dipolelemente einen Dipol bilden, wobei die Polarisationsebenen dieser beiden Dipole orthogonal zueinander verlaufen.
  • Eine solche Dual-polarisierte Antenne ist beispielsweise aus der EP 2 050 164 B1 bekannt. Die dort gezeigten Dipolelemente sind flächig ausgeführt, wobei jedes Dipolelement einen Quadranten der Antenne einnimmt.
  • Aus der WO 00/39894 A1 und der EP 1 772 929 A1 sind jeweils gattungsgemäße dual-polarisierte Antennen bekannt, bei welchem die Dipolelemente jeweils aus zwei separaten, symmetrisch zur Polarisationsebene des Dipols angeordneten Abschnitten bestehen, welche an einem gemeinsamen Tragelement angeordnet sind und über dieses gespeist werden. Zwischen den äußeren Enden der beinen Abschnitte ist in einigen Ausführungsbeispielen ein kurzer Spalt vorgesehen.
  • Druckschriften US 6,034,649 , EP 6 859 00 B1 und US 2013/0307743 A1 zeigen ebenfalls dual-polarisierte Antennen mit vier Dipolelementen. Gemäß der US 2013/0307743 A1 kann ein einzelnes Dipolelement aus zwei Abschnitten bestehen, welche an einem gemeinsamen Trageelement gehaltert sind und durch dieses gespeist werden.
  • Aus dem Artikel Mingjian, Li, et al., Magnetoelectric Dipole Antennas With Dual Polarization and Circular Polarization, IEEE Antennas and Propagation Magazine, Volume 57, Number 1, February 2015 ist weiterhin eine dual-polarisierte Antenne bekannt, bei welcher die Dipolelemente durch flächige, jeweils einen Quadranten der Antenne ausmachende Metallbleche gebildet werden, welche an Tragelementen gehaltert sind. Die Speisung erfolgt dabei über Mikrostreifenleitungen, welche gekreuzt in den Schlitzen zwischen den Tragelementen verlaufen.
  • Druckschrift EP 2 851 996 A1 zeigt eine Antenne mit vier Dipolen, welche jeweils aus zwei Dipolelementen gebildet sind, wobei jedes Dipolelement an einem zugehörigen Tragelement angeordnet ist. Die einzelnen Dipolelemente und Tragelemente eines Dipols werden durch einen Schlitz voneinander getrennt.
  • Aus der US 2002/163476 A1 ist eine weitere Antenne bekannt.
  • Die WO 2013/143364 A1 offenbart eine dualpolarisierte Dipolantenne. Die Antenne weist zwei Dipole auf, wobei jeder der Dipole zwei Dipolelemente und umfasst, die von Stützelementen getragen werden.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine verbesserte dual-polarisierte Antenne zur Verfügung zu stellen. Insbesondere soll die Breitbandigkeit der Antenne vergrößert und das Volumen der Antenne besser genutzt werden.
  • In dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine dual-polarisierte Antenne gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Die vorliegende Erfindung umfasst eine dual-polarisierte Antenne mit vier Dipolelementen, von welchen jedes an einem zugehörigen Tragelement angeordnet ist. Dabei handelt es sich bei den Dipolelementen um Dipolhälften, von welchen jeweils zwei zusammen einen Dipol der Antenne bilden. Erfindungsgemäß verläuft dabei im Volumen der Dipolelemente jeweils ein Schlitz, welcher von dem Dipolelement aus in das zugehörige Tragelement verlängert ist. Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben erkannt, dass der erfindungsgemäß im Volumen der Dipolelemente und zugehörigen Tragelemente verlaufende Schlitz als zusätzlicher Strahler wirkt und hierdurch die Breitbandigkeit der Antenne vergrößert und das Volumen besser genutzt werden kann. Die Verlängerung des Schlitzes von dem Dipolelement in das Trägerelement ermöglicht dabei eine hierfür ausreichende Länge des Schlitzes.
  • Die vorliegende Erfindung kommt insbesondere bei einer dual-polarisierten Antenne zum Einsatz, bei welcher jeweils zwei sich bezüglich einer Mittelachse der Antenne gegenüberliegende Dipolelemente einen Dipol bilden. Bei den vier Dipolelementen handelt es sich dann um vier Dipolhälften, von welchen jeweils zwei zusammen einen Dipol der Antenne bilden. Bevorzugt verlaufen die Polarisationsebenen der beiden Dipole der Antenne orthogonal.
  • In einer möglichen Ausführungsform der Erfindung können die Tragelemente und/oder die Dipolelemente eine vier-zählige Drehsymmetrie gegenüber einer Mittelachse der Antenne aufweisen. Alternativ oder zusätzlich können die Tragelemente und/oder die Dipolelemente axialsymmetrisch gegenüber einer Mittelachse der Antenne angeordnet sein.
  • Bevorzugt ist die Antenne dabei so aufgebaut, dass sich die Tragelemente von einem Sockel der Antenne aus getrennt nach oben erstrecken, wobei sich die Dipolelemente vom oberen Ende der Tragelemente aus nach außen erstrecken. Durch die Tragelemente werden die Dipolelemente in einem definierten Abstand über dem Sockel der Antenne angeordnet, wobei die Antenne mit dem Sockel üblicherweise an einen Reflektor befestigt ist. Bevorzugt sind die Tragelemente im Bereich des Sockel mechanisch und/oder galvanisch miteinander verbunden.
  • Insbesondere können sich die Tragelemente dabei bevorzugt jeweils im Wesentlichen parallel zu einer Mittelachse der Antenne erstrecken. Die Dipolelemente erstrecken sich bevorzugt im Wesentlichen entlang einer Ebene, welche senkrecht zur Mittelachse der Antenne verläuft.
  • Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bildet der jeweils im Volumen eines Dipolelementes und des zugehörigen Tragelementes angeordnete Schlitz einen Schlitzstrahler. Gemäß der vorliegenden Erfindung können daher in der erfindungsgemäßen Antenne Dipolstrahlern und Schlitzstrahlern kombiniert sein, wobei die Schlitzstrahler im Volumen der Dipolstrahler angeordnet sind. Hierdurch eingibt sich eine sehr kompakte Anordnung und effektive Nutzung des Volumens.
  • Bevorzugt stehen die Polarisationsebenen der Schlitzstrahler jeweils senkrecht auf der Polarisationsebene des Dipolelementes, in dessen Volumen sie angeordnet sind. Alternativ oder zusätzlich kann die Polarisationsebene eines Schlitzstrahlers parallel zur Polarisationsebene eines benachbart angeordneten Dipolelementes verlaufen.
  • Wie bereits oben erläutert erlaubt die erfindungsgemäße Verlängerung des Schlitzes von dem Dipolelement in das Tragelement eine für die Strahlungseigenschaften vorteilhafte Länge des Schlitzes. Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben dabei erkannt, dass die Länge des Schlitzes im Dipolelement sowie im Trageelement einen entscheidenden Einfluss auf die Strahlungseigenschaften der erfindungsgemäßen Antenne aufweist.
  • Bevorzugt weist der in das Tragelement verlängerte Bereich der Schlitze jeweils von der Oberkante der Antenne aus gemessen eine Länge von mindestens 0,1 λ auf, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt. Bevorzugt weist der Schlitz im Tragelement eine Länge von mindestens 0,15 λ auf.
  • Weiterhin bevorzugt endet der Schlitz im Tragelement an einem Sockelbereich der Antenne, und geht daher nicht durch den Sockelbereich hindurch. Insbesondere kann das untere Ende der Schlitzes im Tragelement durch einen Bodenbereich gebildet werden, an welchen der Sockel der Antenne anschließt.
  • Weiterhin bevorzugt weist der im Volumen der Tragelemente verlaufende Bereich der Schlitze jeweils von der Oberkante der Antenne bis zum Ende des Schlitzes gemessen eine Länge zwischen 0,1 λ und 0,4 λ auf. Dabei handelt es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne. Bevorzugt beträgt die Länge dabei zwischen 0,15 λ und 0,35 λ.
  • Weiterhin bevorzugt weist der im Volumen der Dipolelemente verlaufende Bereich der Schlitze jeweils von einer Innenkante des Schlitzes aus bis zu einem äußeren Ende bzw. bis zur Außenkante der Dipolelemente gemessen eine Länge zwischen 0,1 λ und 0,4 λ auf. Auch hier handelt es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne. Bevorzugt beträgt die Länge dabei zwischen 0,15 λ und 0,35 λ.
  • Alternativ oder zusätzlich können die im Volumen der Tragelemente und der Dipolelemente verlaufenden Schlitze jeweils eine entlang der radialen Außenkante des Tragelementes und der Oberkante des Dipolelementes gemessene Gesamtlänge zwischen 0,3 λ und 0,7 λ aufweisen. Auch hier handelt sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne. Bevorzugt weisen die Schlitze jeweils eine Gesamtlänge zwischen 0,4 λ und 0,6 λ auf.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind auch die vier Tragelemente jeweils durch Schlitze voneinander getrennt. Bevorzugt weisen dabei auch die Schlitze zwischen den Tragelementen jeweils von dem Ende des Schlitzes in einem Sockelbereich der Antenne ausgehend bis zur Oberkante der Antenne eine Länge zwischen 0,1 λ und 0,4 λ, bevorzugt zwischen 0,15 λ und 0,35 λ auf, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt.
  • Weiterhin kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die im Volumen der Tragelemente verlaufenden Schlitze und die zwischen den Tragelementen verlaufenden Schlitze von ihrem Ende im Sockelbereich der Antenne bis zur Oberkante der Antenne eine Länge aufweisen, welche sich maximal um 0,15 λ bevorzugt und maximal 0,1 λ unterscheidet. Auch hier handelt es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne.
  • Weiterhin kann der Abstand zwischen einer Unterseite des Sockels und der Oberseite der Antenne zwischen 0,3 λ und 0,7 λ betragen, bevorzugt zwischen 0,4 λ und 0,6 λ, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt.
  • Als Resonanzfrequenzbereich der Antenne im Sinne der vorliegenden Erfindung wird dabei allgemein ein jeweils zusammenhängender Resonanzfrequenzbereich der Antenne bezeichnet, welcher eine Rückflussdämpfung von besser 6 dB, bevorzugt besser 10 dB weiter bevorzugt besser 15 dB aufweist. Die Mittenfrequenz ist dabei das arithmetische Mittel der obersten und der untersten Frequenz im Resonanzfrequenzbereich.
  • 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.
  • Bevorzugt beginnt der im Volumen eines Dipolelementes und des zugehörigen Tragelementes verlaufende Schlitz jeweils über einem Sockelbereich der Antenne und erstreckt sich von dort nach oben entlang des Tragelementes und weiter von der Innenkante des Dipolelementes nach außen. Insbesondere verläuft der Schlitz im Dipolelement und im zugehörigen Tragelement dabei jeweils in einer Ebene, welche parallel zu einer Mittelachse der Antenne verläuft, wobei die Mittelachse bevorzugt in der durch den Schlitz definierten Ebene liegt.
  • Bevorzugt geht der Schlitz dabei in Höhenrichtung durch das Dipolelement hindurch. Das Dipolelement wird hierdurch in zwei Abschnitte geteilt.
  • In einer möglichen Ausführungsform kann der Schlitz zur Innenkante des Dipolelementes hin offen oder geschlossen sein. Erfindungsgemäß ist der Schlitz zur Außenkante des Dipolelementes offen.
  • Weiterhin erfindungsgemäß ist der Schlitz zumindest zur Außenseite des zugehörigen Tragelementes hin offen. In einer möglichen Ausführungsform geht der Schlitz dabei zumindest über einen Teil seiner Erstreckung in radialer Richtung durch das Tragelement hindurch. Bevorzugt geht der Schlitz dabei zumindest in einem an das Dipolelement angrenzenden Teilbereich seiner Erstreckung in das Tragelement in radialer Richtung durch dieses hindurch. Zumindest ein oberer Bereich des Tragelementes wird hierdurch in zwei Abschnitte geteilt.
  • In einer möglichen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann der im Volumen eines Dipolelementes und des zugehörigen Tragelementes verlaufende Schlitz über seine Erstreckung eine im wesentlichen konstante Breite aufweisen. Insbesondere kann die Breite des Schlitzes dabei in einen Bereich, welcher mindestens 80% seiner Länge ausmacht, um maximal 80% bezüglich der Maximalbreite schwanken. Bevorzugt schwankt die Breite in diesem Bereich um maximal 50% bezüglich der Maximalbreite, weiter bevorzugt um maximal 20% bezüglich der Maximalbreite. Weiterhin bevorzugt kann die Breite des Schlitzes dabei in einen Bereich, welcher mindestens 95 % seiner Länge ausmacht, um maximal 80% bezüglich der Maximalbreite schwanken. Bevorzugt schwankt die Breite in diesem Bereich um maximal 50% bezüglich der Maximalbreite, weiter bevorzugt um maximal 20% bezüglich der Maximalbreite.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bilden die Dipolelemente ein Dipolquadrat, dessen Diagonalen durch die Polarisationsebenen der Dipole definiert werden. Bevorzugt verlaufen die Schlitze im Volumen der Dipolelemente jeweils entlang den Diagonalen des Dipolquadrates.
  • Insbesondere nehmen die jeweiligen Dipolelemente dabei jeweils einen Quadranten des Dipolquadrates ein, und sind durch Schlitze voneinander getrennt. Die Dipolelemente selbst sind dann entlang der Diagonalen durch die in ihrem Volumen verlaufenden Schlitze in zwei Abschnitte getrennt. Bevorzugt sind die Abschnitte der Dipolelemente dabei bezüglich der Diagonalen symmetrisch.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist das Dipolquadrat eine Seitenlänge zwischen 0,3 λ und 0,7 λ auf, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt. Bevorzugt beträgt die Seitenlänge dabei zwischen 0,4 λ und 0,6 λ.
  • Die Schlitze im Volumen der Dipolelemente und der Tragelemente können so verlaufen, dass die durch die Schlitze getrennten Abschnitte der Dipolelemente und/oder der Tragelemente radial um eine Mittelachse der Antenne angeordnet sind. Insbesondere sind die Abschnitte dabei radial nebeneinander angeordnet.
  • Weiterhin bevorzugt verlaufen die Schlitze im Volumen der Dipolelemente und/oder die Schlitze im Volumen der Tragelemente jeweils radial bezüglich der Mittelachse der Antenne.
  • Bevorzugt verlaufen dabei die Schlitze gegenüberliegender Dipolelemente und/oder Tragelemente in der gleichen Ebene. Alternativ oder zusätzlich können die Schlitze benachbarter Dipolelemente und/oder Tragelemente in orthogonal aufeinander stehenden Ebenen verlaufen.
  • Bevorzugt verlaufen die Schlitze im Volumen der Dipolelemente und/oder im Volumen der Tragelemente jeweils entlang der Polarisationsebenen der Antenne.
  • Eine dual-polarisierte Antenne gemäß der vorliegenden Erfindung weist bevorzugt eine Speisung auf, die zumindest teilweise in den im Volumen der Tragelemente angeordneten Schlitzen verläuft.
  • Die Speisung der Antenne kann erfindungsgemäß einen Leiter umfassen, welcher zumindest teilweise in einem im Volumen eines Tragelementes angeordneten Schlitz verläuft. Bevorzugt erfolgt die Speisung der Antenne dabei auf der Speiseseite im Bodenbereich des Schlitzes. Anders als bei Antennen aus dem Stand der Technik, bei welchen die Speisung jeweils erst am oberen Ende der Tragelemente bzw. am inneren Ende der Dipolelemente erfolgte, wird hierdurch auch der Schlitz im Tragelement gespeist und trägt zum Strahlungsverhalten der Antenne bei.
  • Bevorzugt weist die Speisung dabei zwei getrennte Leiter für die Speisung der beiden Polarisationen des Strahlers auf. Bevorzugt verlaufen die beiden Leiter dabei gekreuzt zueinander. Durch die beiden Leiter können bevorzugt orthogonal aufeinander stehende Polarisationen des Strahlers getrennt gespeist werden.
  • Bevorzugt speisen die Leiter dabei zum einen jeweils den Dipol, in dessen Volumen sie angeordnet sind. Zum anderen speisen die Leiter bevorzugt jeweils die Schlitzstrahler, welche durch die Schlitze im Volumen der hierzu diagonal verlaufenden Dipolelemente gebildet werden. Der durch einen Schlitz im Volumen eines Dipolelementes gebildete Schlitzstrahler wird daher nicht durch den Leiter gespeist, welcher in dem Schlitz des zugehörigen Tragelementes verläuft, sondern durch einen Leiter, welcher in einem Schlitz eines Tragelementes eines benachbarten Dipolelementes verläuft.
  • Bevorzugt tritt der Leiter der Speisung auf der Speiseseite in einem Bodenbereich des Schlitzes in diesen ein und erstreckt sich vom Bodenbereich aus im Schlitz nach oben.
  • Alternativ oder zusätzlich kann sich der Leiter von einem ersten Schlitz im Volumen eines ersten Tragelementes zu einen gegenüberliegenden zweiten Tragelement und bevorzugt dem in diesem angeordneten Schlitz erstrecken. Der Leiter kann sich dabei von der ersten Hälfte eines Dipols über die Mittelachse der Antenne hinweg zur gegenüberliegenden zweiten Hälfte des Dipols erstrecken, um den durch die beiden Dipolhälften gebildeten Dipol zu speisen.
  • Der Leiter kann bevorzugt in einem ersten Schlitz nach oben und dann über eine Abwinkelung nach innen verlaufen, von wo aus der Leiter sich in den zweiten Schlitz erstreckt. Bevorzugt verläuft der Leiter dabei über eine weitere Abwinkelung in dem zweiten Schlitz nach unten.
  • Bevorzugt verläuft der Leiter dabei im zweiten Schlitz entweder nur über eine relativ geringe Strecke nach unten und endet dann. Beispielsweise kann der Leiter dabei im zweiten Schlitz über eine Länge von weniger als 0,2 λ und bevorzugt weniger als 0,1 λ nach unten verlaufen, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches des Strahlers handelt. Alternativ kann der Leiter auch im Wesentlichen bis zum Bodenbereich des zweiten Schlitzes nach unten verlaufen und weiter bevorzugt in eine Aussparung im Bodenbereich eintauchen.
  • Bevorzugt sind die Abschnitte der sich kreuzenden Leiter zur Speisung der beiden Polarisationen in dem Bereich, in welchem sie sich kreuzen, so geformt, dass ein gewisser Abstand zwischen den beiden Leitern eingehalten wird.
  • Weiterhin ist der Leiter innerhalb des ersten Schlitzes im Wesentlichen bis zur einer Ebene der Dipolelemente nach oben geführt, bevor er über eine Abwinkelung zum gegenüberliegenden Schlitz geführt sind. Insbesondere kann der Leiter dabei in dem ersten Schlitz jeweils bis zu einer Position nach oben geführt sein, welche maximal 0,2 X und bevorzugt maximal 0,1 λ von der durch die Dipolelemente gebildeten Oberseite der Antenne entfernt ist, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des untersten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt.
  • Der Leiter kann in einer möglichen Ausführungsform durch eine dielektrische Halterung in dem Schlitz gehalten werden.
  • Erfindungsgemäß sind vielfältige Möglichkeiten denkbar, durch welche eine Anpassung der Eigenschaften der Antenne an die Antennenumgebung und insbesondere eine Anpassung der Impedanz der Antenne erfolgen kann. Beispielsweise können die Seitenwände der Schlitze, in welchen die Leiter verlaufen, Aussparungen oder Erhebungen aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann der Leiter über seine Erstreckung unterschiedliche Durchmesser aufweisen. Weiterhin können in dem Schlitz, in welchem der Leiter verläuft, ein oder mehrere dielektrische Elemente angeordnet sein. Weiterhin alternativ oder zusätzlich kann in einer Speiseleitung zur Antenne hin eine Anpassschaltung vorgesehen sein, beispielsweise beim Einsetzen einer Mikrostreifenleitung Abschnitte mit unterschiedlicher Breite.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erfolgt die Speisung über den Innenleiter eines Koaxialkabels und/oder eines Koaxialspeiseelementes, welcher sich innerhalb eines Schlitzes im Volumen eines Tragelementes erstreckt. Der Innenleiter ist dabei bevorzugt von einem Bodenbereich des Schlitzes nach oben geführt. Bevorzugt verläuft der Innenleiter dabei so, wie dies bereits oben im Hinblick auf den Leiter näher dargestellt wurde. Der Innenleiter kann dabei einen im wesentlichen kreisförmigen Querschnitt aufweisen.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführung der vorliegenden Erfindung weist der Sockel der Antenne im Bodenbereich des Schlitzes eine Aussparung zur Einfügung des Koaxialkabels oder des Koaxialspeiselementes auf. Insbesondere kann dabei zumindest der Innenleiter mit einer den Innenleiter umgebenden dielektrischen Hülle in diese Aussparung eingefügt werden.
  • Gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann es sich bei der Aussparung um eine zur Seite hin offene Rille handeln, in welche das Koaxialkabel und/oder das Koaxialspeiseelement seitlich einschiebbar sind. Insbesondere kann die Rille dabei so geformt sein, dass das Koaxialkabel und/oder das Koaxialspeiseelement seitlich einklippsbar sind, d.h. in der Rille durch eine Hinterschneidung gehalten wird. Bevorzugt weist das Koaxialkabel und/oder das Koaxialspeiseelement in diesem Fall im Bereich der Rille einen Außenleiter auf, dessen oberes Ende elektrisch den Bodenbereich des Schlitzes definiert.
  • In einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann die Aussparung eine Axialbohrung umfassen, in welche das Koaxialkabel und/oder ein Koaxialspeiseelement axial einschiebbar sind. In diesem Fall kann das Koaxialkabel und/oder das Koaxialspeiseelement im Bereich der Bohrung einen Außenleiter aufweisen. Der Außenleiter kann jedoch auch durch die Axialbohrung selbst gebildet werden, so dass Koaxialkabel und/oder das Koaxialspeiseelement im Bereich der Bohrung keinen Außenleiter aufweisen muss.
  • Bevorzugt ist der Innenleiter in der Aussparung des Sockels und insbesondere in der Rille oder Axialbohrung von einer Isolierung umgeben, insbesondere konzentrisch umgeben.
  • In einer ersten Variante der vorliegenden Erfindung kann dabei ein Außenleiter des Koaxialkabels und/oder des Koaxialspeiseelementes in der Aussparung galvanisch oder kapazitiv mit dem Sockel gekoppelt sein. Bei der galvanischen Kopplung wird eine Isolierung des Koaxialkabels entfernt bzw. bei einem Koaxialspeiseelement in diesem Bereich keine Außenisolierung vorgesehen, so dass der Außenleiter mit der Aussparung in Kontakt kommt. Bei einer kapazitiven Kopplung erfolgt die Ankopplung dagegen über die Isolierung des Außenleiters innerhalb der Aussparung.
  • Alternativ kann der Sockel auch außerhalb der Aussparung mit einem Außenleiter oder mit der Masse gekoppelt sein. Beispielsweise kann die Kopplung dabei an der Unterseite des Sockels erfolgen.
  • Gemäß einer möglichen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann die Speisung der Antenne über ein Koaxialkabel erfolgen, dessen eines Ende keine Abschirmung aufweist, wobei der verbleibende Innenleiter zumindest teilweise in einem Schlitz im Volumen eines Tragelementes verläuft. Der Innenleiter kann dabei in einer möglichen Ausführungsform in diesem Bereich abisoliert sein. Bevorzugt ist der Innenleiter in diesem Bereich vorgebogen, sodass eine einfache Montage der Speisung der Antenne möglich wird.
  • Insbesondere kann das Koaxialkabel dabei in eine zu einer Seite hin offenen Rille des Sockels der Antenne seitlich einschiebbar sein, insbesondere einklippsbar. In diesem Bereich weist das Kabel dabei zumindest eine Isolierung auf, über welche der Innenleiter in der Rille geführt ist. Bevorzugt ist in diesem Bereich auch noch der Außenleiter bzw. die Abschirmung vorgesehen, welche bevorzugt mit der Rille galvanisch oder kapazitiv gekoppelt ist.
  • Alternativ kann die Speisung der Antenne über ein Koaxialspeiseelement erfolgen, dessen eines Ende keine Abschirmung aufweist, wobei der in diesem Bereich verbleibende Innenleiter zumindest teilweise in einem Schlitz im Volumen eines Tragelementes verläuft, und dessen anderes Ende ein Steckverbinder zum Anschluss eines Koaxialkabels umfasst. Der Innenleiter ist dabei bevorzugt vorgebogen. Weiterhin bevorzugt ist das Koaxialspeiselement bevorzugt in eine zu einer Seite hin offene Rille des Sockels der Antenne seitlich einschiebbar und bevorzugt einklippsbar. Bevorzugt weist das Koaxialspeiseelement dabei in dem Bereich, in welchem es in der Rille angeordnet ist, zumindest eine Isolierung auf. Weiterhin bevorzugt weist es dort auch einen Außenleiter auf, welcher bevorzugt mit der Rille galvanisch oder kapazitiv gekoppelt ist.
  • Die beiden zuletzt genannten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung haben den Vorteil, dass zumindest der Innenleiter bei dem Anschluss der Antenne nicht mehr gelötet werden muss. Erfolgt eine unmittelbare Kopplung des Außenleiters in der Rille, muss auch dieser nicht mehr gelötet werden. In einer möglichen Ausführungsform kann jedoch zumindest der Außenleiter mit der Antenne verlötet werden, bevorzugt im Bereich des Sockels.
  • In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann die Speisung der Antenne über ein Koaxialspeiseelement erfolgen, dessen eines Ende keine Abschirmung aufweist, wobei der dort verbleibende Innenleiter zumindest teilweise in einem Schlitz im Volumen eines Tragelementes verläuft und dessen anderes Ende mit einer Platine verlötet ist, auf welcher die Antenne angeordnet ist. Der Innenleiter kann dabei bevorzugt vorgebogen sein. Weiterhin kann das Koaxialspeiseelement bevorzugt in eine Axialbohrung des Sockels einschiebbar sein. Bevorzugt weist das Koaxialspeiseelement nur den Innenleiter und eine den Innenleiter zumindest im Bereich der Axialbohrung umgebende Isolierung auf, jedoch keinen Außenleiter.
  • Bevorzugt ist dabei der Sockel der Antenne separat mit einem Masseanschluss der Platine gekoppelt. Die Kopplung erfolgt dabei insbesondere an der Unterseite des Sockels. Die Kopplung kann dabei beispielsweise kapazitiv mit einer auf der Platine angeordneten Massefläche erfolgen. Alternativ kann die Kopplung auch galvanisch erfolgen, beispielsweise durch einen oder mehrere Lötstifte, welche mit der Masse der Platine verlötetet sind. Der oder die Lötstifte können auch als mechanische Sicherung gegen eine Verdrehung des Dipols bei der Montage dienen. Bevorzugt geht der oder die Lötstifte dabei durch eine Bohrung in der Platine hindurch. Die Lötstifte können dabei neben mechanischen Aspekten wie der Stabilität und Verdrehsicherung auch elektrischen Aspekten wie der Portisolation und der Intermodulation dienen.
  • Die erfindungsgemäße dual-polarisierte Antenne bzw. der Antennenkörper mit den Tragarmen und den Dipolelementen kann konstruktiv beliebig gefertigt sein.
  • Insbesondere können die Dipolelemente in einer ersten Ausführungsform separate Bauelemente bilden, welche mit den Tragelementen verbunden werden. Auch die Tragelemente können untereinander separate Elemente bilden, welche miteinander und/oder mit einem Sockel verbunden werden. Insbesondere können dabei auch die durch die Schlitze gebildeten Abschnitte der Dipolelemente und/oder Tragelemente durch separate Elemente gebildet sein.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Antennenkörper dagegen einstückig ausgeführt. Insbesondere sind dabei der Sockel, die Tragelemente und die Dipolelemente des Antennenkörpers einstückig ausgeführt.
  • Die Herstellung des Antennenkörpers einer erfindungsgemäßen Antenne kann beispielsweise durch Abwinkeln von Blechabschnitten erfolgen.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der Antennenkörper jedoch aus Kunststoff gefertigt. Dabei kann der Antennenkörper entweder aus einem leitfähigen Kunststoff bestehen, und/oder mit einer leitfähigen Schicht beschichtet sein. Besonders bevorzugt ist der Antennenkörper durch ein Spritzgussverfahren hergestellt. Hierdurch lässt sich die komplexe Geometrie des erfindungsgemäßen Antennenkörpers problemlos herstellen.
  • Neben der erfindungsgemäßen dual-polarisierten Antenne als solcher umfasst die vorliegende Erfindung weiterhin eine Antennenordnung mit mindestens einer und bevorzugt mehreren erfindungsgemäßen dual-polarisierten Antennen, wie sie oben näher beschrieben wurden.
  • Die Antennenordnung kann dabei einen Reflektor umfassen, auf welchem die Antenne mit ihrem Sockel angeordnet ist. Bevorzugt weist der Reflektor dabei eine Basisplatte auf, welche sich in einer Ebene erstreckt, die senkrecht zur Mittelachse der Antenne verläuft. Insbesondere erstreckt sich dabei die Ebene der Basisplatte des Reflektors parallel zu einer Ebene, in welcher sich die Dipolelemente erstrecken.
  • Erfindungsgemäß kann die Antennenordnung dabei eine Basisplatte aufweisen, und/oder einen Reflektorrahmen, welcher um die Antenne herum angeordnet ist, und/oder Reflektorwände. Der Reflektorrahmen und/oder die Reflektorwände können eine im wesentlichen beliebige Form und einen im wesentlichen beliebigen Abstand zur Antenne aufweisen.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann der Abstand zwischen der Basisplatte des Reflektors und der Ebene der Dipolelemente, insbesondere der Abstand zwischen der Oberseite der Basisplatte des Reflektors und der Oberseite der Antenne, zwischen 0,3 λ und 0,7 λ betragen, bevorzugt zwischen 0,4 λ und 0,6 λ, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des untersten Frequenzbereiches der Antenne handelt.
  • In einer möglichen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann die Antennenordnung eine Platine umfassen, auf welcher eine und/oder bevorzugt eine Mehrzahl erfindungsgemäßer Antennen angeordnet sind. Werden dabei Koaxialspeiseelemente eingesetzt, wie diese oben beschrieben werden, können diese jeweils mit Mikrostreifenleitungen auf der Platine verlötet sein. Auf der Platine können Anpassschaltungen vorgesehen sein.
  • Die vorliegende Erfindung wird nun anhand eines Ausführungsbeispiels sowie Zeichnungen näher beschrieben. Dabei zeigen:
  • Fig. 1:
    ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen dualpolarisierten Antenne in einer perspektivischen Darstellung,
    Fig. 2:
    das in Fig. 1 gezeigte Ausführungsbeispiel in einer Draufsicht und einer Seitenansicht,
    Fig. 3:
    drei Schnittdarstellungen durch die Tragelemente des in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiels entlang einer Ebene, welche senkrecht auf der Hauptachse der Antenne steht, in Höhen von 5 mm, 10 mm und 17 mm,
    Fig. 4:
    eine schematische Darstellung des Anteils der Dipolstrahler und der Schlitzstrahler für die Speisung über den ersten bzw. den zweiten Port der Antenne,
    Fig. 5:
    ein Diagramm der E-Feld-Verteilung bei 3,5 GHz bei unterschiedlichen Phasen für eine Speisung der Antenne über den ersten Port oder den zweiten Port,
    Fig. 6:
    ein Diagramm der E-Feld-Verteilung bei 5,5 GHz bei unterschiedlichen Phasen für die Speisung der Antenne über den ersten Port oder den zweiten Port,
    Fig. 7:
    zwei Diagramme des S-Parameters in Abhängigkeit von der Frequenz, wobei oben der S-Parameter für eine erfindungsgemäße Antenne mit in den Dipolelementen und Tragelementen angeordneten Schlitzen dargestellt ist, und unten das gleiche Diagramm für ein Vergleichsbeispiel, bei welchem die Schlitze in den Dipolelementen eines der beiden Dipole geblockt wurden,
    Fig. 8:
    vier Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Antenne mit unterschiedlich langen Schlitzen in den Tragelementen,
    Fig. 9:
    Smith-Charts sowie Diagramme des S-Parameters in Abhängigkeit von der Frequenz für die in Fig. 8 gezeigten vier Ausführungsbeispiele,
    Fig. 10:
    links eine perspektivische Ansicht und eine Draufsicht des bereits in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten ersten Ausführungsbeispiels und rechts eine perspektivische Ansicht und eine Draufsicht eines zweiten Ausführungsbeispiels, bei welchem die Form der Dipolelemente verändert wurde,
    Fig. 11:
    links ein Diagramm des S-Parameters in Abhängigkeit von der Frequenz und rechts ein Smith-Chart für die in Fig. 10 gezeigten bei-den Ausführungsbeispiele,
    Fig. 12:
    die E-Feld-Verteilung bei 3,4 GHz bei unterschiedlichen Phasen für die beiden in Fig. 10 gezeigten Ausführungsbeispiele,
    Fig. 13:
    die E-Feld-Verteilung bei 5,9 GHz für unterschiedliche Phasen für die in Fig. 10 dargestellten Ausführungsbeispiele,
    Fig. 14:
    links das bereits aus Fig. 1 bis Fig. 3 bekannte Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antenne, wobei rechts die Speisung sowie eine Halterung für die Leiter der Speisung separat gezeigt ist,
    Fig. 15a:
    ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenanordnung, bei welcher die erfindungsgemäße Antenne auf einer Leiterplatte angeordnet ist,
    Fig. 15b:
    ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antennenanordnung, bei welcher eine erfindungsgemäße Antenne auf einem Reflektor angeordnet ist,
    Fig. 16a:
    ein alternatives Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antenne, bei welchem die Schlitze in den Tragelementen eine ungleichmäßige Breite aufweisen,
    Fig. 16b:
    ein weiteres alternatives Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antenne, bei welcher die Speiseleiter in dielektrischen Blöcke in den Schlitzen geführt sind,
    Fig. 17:
    ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antenne in einer perspektivischen Darstellung von schräg oben und schräg unten, wobei bei diesem Ausführungsbeispiel die Speiseleiter über eine zur Seite hin offene Rille am Sockel der Antenne montierbar sind, und
    Fig. 18a und 18b:
    die Montage der Leiter bei dem in Fig. 17 gezeigten dritten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antenne.
  • In Fig. 1 bis 3 ist ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antenne gezeigt. Der allgemeine Aufbau der in Fig. 1 bis 3 gezeigten Antenne wird jedoch auch bei den übrigen Ausführungsbeispielen beibehalten.
  • Die Antenne weist vier Dipolelemente 1 bis 4 auf, welche jeweils an einem zugehörigen Tragelement 11 bis 14 angeordnet sind. In einem unteren Bereich der Antenne stehen sämtliche Tragelemente mit einem Sockel 5 der Antenne in Verbindung. Von diesem gemeinsamen Sockel aus erstrecken sich die Tragelemente 11 bis 14 getrennt nach oben. Am oberen Ende der Tragelemente sind die Dipolelemente 1 bis 4 angeordnet, welche sich in einer Ebene, die senkrecht auf der Mittelachse der Antenne steht, erstrecken. Die einzelnen Tragelemente und Dipolelemente werden dabei durch Schlitze 25 voneinander getrennt. Die Schlitze 25 stehen senkrecht aufeinander und teilen die Antenne so in vier Quadranten.
  • Erfindungsgemäß ist nun im Volumen jedes Dipolelementes 1 bis 4 ein Schlitz 21 bis 24 vorgesehen, welcher von dem jeweiligen Dipolelement in das zugehörige Tragelement 11 bis 14 hinein verlängert ist.
  • Die Schlitze 21 bis 24 gehen in Höhenrichtung durch die Dipolelemente 1 bis 4 hindurch und teilen diese jeweils in zwei Abschnitte. Das Dipolelement 1 wird so beispielsweise über den Schlitz 21 in zwei Abschnitte 1I und 1II getrennt. Gleiches gilt für die übrigen Dipolelemente 2 bis 4, welche dementsprechend in Abschnitte 2I bis 4I und 2II bis 4II getrennt werden.
  • Der in die Tragelemente hinein verlängerte Bereich der Schlitze ist zur Außenseite der Tragelemente hin offen. Im Ausführungsbeispiel geht der Schlitz dabei zumindest in einem an die Dipolelemente angrenzenden Bereich 80 auch durch die Tragelemente radial hindurch und trennt diese daher in zwei Abschnitte. So wird das Tragelement 11 durch den Schlitz 21 in zwei Abschnitte 11I und 11II unterteilt. Gleiches gilt für die übrigen Tragelemente 12 bis 14, welche in Abschnitte 12I bis 14I und 12" bis 14" getrennt werden.
  • Der Bereich 80, in welchem die Schlitze radial durch die Tragelemente hindurch gehen, reicht im Ausführungsbeispiel jedoch nicht komplett bis zum Bodenbereich 6, sondern endet in einer Abstufung 81 oberhalb des Bodenbereiches 6 der Schlitze. Die Länge des Schlitzes wird von dem Bodenbereich 6 aus gemessen und ist, wie im folgenden noch näher dargestellt, von entscheidender Bedeutung für die Strahlungseigenschaften der Antenne. Die Länge des Bereiches 80 kann zur Feinabstimmung und/oder Bandbreitenerweiterung eingesetzt werden.
  • Wie weiterhin insbesondere in Fig. 2 und 14 erkennbar, werden die Schlitze im Bereich der Tragelemente zur Innenseite der Tragelemente hin etwas schmäler, bevor sie durch die Tragelemente radial hindurchgehen, und schließen die Innenleiter auf der Innenseite der Tragelemente daher etwas stärker ein. Im Ausführungsbeispiel sind die Bereiche des Schlitzes, in welchen dieser von der größeren Breite zur geringeren Breite wechselt, zum Innenleiter hin kreissegmentförmig abgerundet. Auch hier sind jedoch auch andere Ausgestaltungen denkbar. Unabhängig von der Form der Seitenwände der Schlitze im Bereich der Tragelemente wird deren Breite b1 auf dem Radius gemessen, auf welchem auch der Leiter verläuft.
  • Die Schlitze 21 bis 24 verlaufen dabei jeweils diagonal in den Tragelementen bzw. Dipolelemente und damit entlang einer Ebene, welche durch die Mittelachse der Antenne verläuft.
  • Da die Dipolelemente und zugehörigen Tragelemente durch die Schlitze in zwei Abschnitte geteilt werden, umfasst die Antenne acht Dipolelementabschnitte, welche jeweils voneinander getrennt sind und jeweils über einen.Tragelementabschnitt am Sockel 5 angeordnet sind. Die Dipolelementabschnitte und Tragelementabschnitte eines Dipols bzw. Tragelementes werden dabei durch die Schlitze 21 bis 24 voneinander getrennt, die Dipolabschnitte bzw. Tragabschnitte benachbarter Dipole bzw. Tragelemente durch die Schlitze 25.
  • Die Speisung der erfindungsgemäßen Antenne erfolgt über Leiter 31 und 32, welche sich in den Schlitzen 21 bis 24 im Volumen der Tragelemente 11 bis 24 erstrecken.
  • Elektrisch betrachtet bilden dabei die Dipolelemente 1 und 3 einen ersten Dipol, und die Dipolelemente 2 und 4 einen zweiten Dipol. Der erste Dipol wird dabei über den Leiter 32 gespeist, der zweite Dipol über den Leiter 31. Die Polarisationsebenen der beiden Dipole verlaufen dabei diagonal zu dem durch die Dipolelemente gebildeten Dipolquadrat. Die Schlitze 21 und 23 in dem ersten Dipol und die Schlitze 22 und 24 in dem zweiten Dipol verlaufen damit jeweils entlang der Polarisationsebene der zugehörigen Dipole.
  • Die Schlitze 21 bis 24 in den Dipolen und Tragelementen wirken dabei als Schlitzstrahler, so dass sich eine Erhöhung der Bandbreite bei optimaler Nutzung des zur Verfügung stehenden Volumens ergibt.
  • Wie in Fig. 4 näher dargestellt, weisen die durch die Schlitze 22 und 24 in den Dipolelementen 2 und 4 gebildeten Schlitzstrahler die gleiche Polarisation auf, wie der durch die Dipolelemente 1 und 3 gebildete erste Dipol. Umgekehrt weisen die durch die Schlitze 21 und 23 in den Dipolelementen 1 und 3 gebildeten Schlitzstrahler die gleiche Polarisation auf wie der durch die Dipolelemente 2 und 4 gebildete zweite Dipol. Die Schlitze im Volumen des zweiten Dipols weisen damit die gleiche Polarisation auf wie der erste Dipol und umgekehrt. Weiterhin werden die durch die Schlitze im zweiten Dipol gebildeten Schlitzstrahler durch die Speisung des ersten Dipols gespeist und umgekehrt.
  • Die erfindungsgemäße Antenne entspricht damit einer Kombination aus Dipolen und Schlitzstrahlern, wobei die zu einem Dipol gehörenden Schlitzstrahler jeweils im Volumen des anderen Dipols angeordnet sind. Hierdurch ergibt sich eine besonders kompakte Anordnung.
  • In Fig. 5 und 6 sind die E-Feld-Verteilungen einer erfindungsgemäßen Antenne bei Ansteuerung von Port 1 bzw. Port 2, d.h. bei Speisung über den Leiter 31 bzw. den Leiter 32, bei unterschiedlichen Phasen des Signals dargestellt. Fig. 5 zeigt dabei des E-Feld bei 3,5 GHz, Fig. 6 das E-Feld bei 5,5 GHz. Dargestellt ist dabei jeweils das Feld in einer Ebene parallel zur Erstreckungsebene der Dipole auf Höhe der Dipole. Wie aus einem Vergleich der Fig. 5 und 6 deutlich erkennbar, verändert sich der Anteil der Dipole und der Schlitzstrahler in Abhängigkeit von der Frequenz. Bei der in Fig. 5 dargestellten Ansteuerung mit 3,5 GHz überwiegt der Anteil der Dipolstrahler an der Gesamtleistung, bei der in Fig. 6 dargestellten Ansteuerung mit 5,5 GHz dagegen der Anteil der Schlitzstrahler.
  • Die erhebliche Bedeutung der Schlitze im Volumen der Dipolelemente für die Strahlungscharakteristik der erfindungsgemäßen Antenne wird durch den in Fig. 7 dargestellten Vergleich mit einer abgewandelten Antenne, bei welcher die Schlitze in einem der Dipole geblockt wurden, deutlich.
  • Oben in Fig. 7 ist das erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel, welches auch in Fig. 1 bis 3 dargestellt ist, zusammen mit einem Diagramm des S-Parameters in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. Die durchgehende Linie S1,1 zeigt den S-Parameter für Port 1, die gestrichelte Linie S2,2 den S-Parameter für Port 2. Die gepunkteten Linien S1,2 und S2,1 zeigen das Übersprechen der beiden Ports untereinander. Wie in dem Diagramm in Fig. 7 oben deutlich zu erkennen, weist die Antenne für beide Ports einen breiten Frequenzbereich von ca. 3,5 bis 5,6 GHz auf, in welchem der S-Parameter weniger als -10 dB beträgt. Die Gesamtbreite des Resonanzfrequenzbereiches für die beiden Ports ist dabei im Wesentlichen identisch, die besten Werte dagegen gegeneinander verschoben. Dies ist durch die geringfügig unterschiedliche Führung der Leiter 31 und 32 der jeweiligen Ports bedingt.
  • Fig. 7 unten zeigt das gleiche S-Diagramm für eine Antenne, bei welcher der Schlitz in dem Dipol, welcher über Port 1 gespeist wird, blockiert wurde. Wie aus der durchgezogenen Linie S1,1 ersichtlich, hat die Blockade des Schlitzes für die Strahlungscharakteristik dieses Dipols keine größere Auswirkung. Dagegen wird durch die Blockade der Schlitze in dem Dipol, welcher über Port 1 gespeist wird, das Strahlungsdiagramm für den diagonal zu den geblockten Schlitzen verlaufenden Dipol, welcher über Port 2 gespeist wird, extrem verschlechtert, siehe die gestrichelte Linie S2,2 in Fig. 7 unten. Dies bestätigt, dass die Schlitze im Volumen des einen Dipols durch die Speisung des jeweils anderen Dipols angeregt werden. Zudem zeigt das Diagramm, dass den Schlitzen ein erheblicher Beitrag zum Strahlungsverhalten der erfindungsgemäßen Antenne zukommt.
  • Der Erfinder der vorliegenden Erfindung hat weiterhin erkannt, dass die Länge der Schlitze einen erheblichen Einfluss auf das Strahlungsverhalten hat.
  • Die allgemeinen Abmessungen einer erfindungsgemäßen Antenne werden dabei zunächst anhand von Fig. 2 dargestellt:
    Die Antenne weist in der Draufsicht eine quadratische Grundfläche auf, welche durch die entlang der Diagonalen verlaufenden Polarisationsebenen und die Erstreckung der Dipole entlang dieser Polarisationsebenen definiert ist. Dabei nehmen die vier Dipole 1 bis 4 jeweils einen Quadranten der Grundfläche ein. Die Grundfläche weist eine Seitenlänge K auf. Bevorzugt gilt dabei K = 0,5 λ ± 0,1 λ ,
    Figure imgb0001
    wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt.
  • Die Gesamthöhe der Antenne von einer Unterseite 9 des Sockels bis zur Oberseite 8 der Dipolelemente weist eine Länge L + X auf. Bevorzugt gilt dabei L + X = 0,25 λ ± 0,2 λ ,
    Figure imgb0002
    wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt.
  • Die Schlitze 21 bis 24 in den Tragelementen erstrecken sich im Ausführungsbeispiel von ihrem Ende im Sockelbereich 5, d.h. von ihrem Bodenbereich 6 aus, bis zur Oberseite 8 der Antenne über eine Länge L. Die Höhe des Sockelbereiches bis zum Beginn der Schlitze weist dagegen eine Höhe X auf. Die Gesamthöhe der Antenne von einer Unterseite 9 des Sockels bis zur Oberseite 8 weist demgemäß die Länge L + X auf.
  • Die effektive Länge der Schlitze setzt sich damit aus der Länge jedes Schlitzes im Bereich des Dipolelementes und der Länge L des Schlitzes im Bereich des zugehörigen Tragelementes zusammen. Der Einfluss der Länge L des Schlitzes im Tragelement wird dabei anhand von Figuren 8 und 9 verdeutlicht.
  • Bevorzugt weisen die in die Tragelemente verlängerten Schlitze in den Dipolelementen eine Gesamtlänge von 0,5 λ ± 0,1 λ auf, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt. Diese bevorzugte Länge der Schlitze ist auch der Grund für die Verlängerung der Schlitze in die Tragelemente hinein, da die Schlitze in den Dipolelement lediglich eine Länge von ca. 0,25 λ aufweisen und die optimale Gesamtlänge daher die Länge der Schlitze in den Dipolelementen übersteigen würde.
  • In Fig. 8 sind vier Ausführungsbeispiele mit unterschiedlich langen Schlitzen dargestellt. Die Ausführungsbeispiele weisen dabei eine Grundfläche des Dipolquadrates mit einer Seitenlänge K = 29 mm auf, und eine Gesamthöhe der Antenne L + X von 23 mm. Die Wellenlänge λ der Mittenfrequenz der Antenne beträgt ca. 64 mm.
  • Für die als 000, 002, 005 und 010 bezeichneten vier Ausführungsbeispiele, welche in Fig. 8 dargestellt sind, gilt damit folgende Bemaßung:
    Ausführungsbeispiel X [mm] L [mm]
    000 5 18
    002 7 15
    005 10 13
    010 15 8
  • Die entsprechenden Smith-Charts sowie S-Parameter-Diagramme für die unterschiedlichen Ports dieser vier Ausführungsbeispiele sind in Fig. 9 dargestellt. Wie deutlich erkennbar, ergibt sich eine starke Abhängigkeit von der Länge L des Schlitzes im Tragelement. Optimale Werte ergeben sich dabei für eine Länge L, welche ein Viertel der Wellenlänge λ der Mittenfrequenz entspricht, sowie dem angrenzenden Wellenlängenbereich. Diese entspricht einer in etwa hälftigen Verteilung der Gesamtlänge der Schlitze auf die Dipolelemente und die Tragelemente.
  • Bevorzugt beträgt die Länge des Schlitzes im Tragelement daher: L = 0,25 λ ± 0,1 λ .
    Figure imgb0003
  • Die Breite b1 der Schlitze 21 bis 24 beträgt im Ausführungsbeispiel 4,6 mm. Die Breite b2 der Schlitze 25 zwischen den Tragelementen beträgt 2,5 mm. Die Breite b1 und b2 der Schlitze ist weniger kritisch. Bevorzugt beträgt die Breite der Schlitze, insbesondere die Maximalbreite, jedoch 0,15 λ oder weniger, bevorzugt 0,1 λ oder weniger.
  • Die Dipolelemente weisen bei dem in Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiel eine flächige, im Wesentlichen quadratische Grundform auf, so dass die jeweils durch die Schlitze 21 bis 24 gebildeten Dipolabschnitte im Wesentlichen die Form eines Dreiecks besitzen. Die Innenseiten 16 der Dipolabschnitte bilden dabei die längere Seite des Dreiecks und liegen sich jeweils über den im Volumen des Dipolelementes verlaufenden Schlitz gegenüber. Die beiden kürzeren Schenkel 17 und 18 des Dreiecks sind gleichlang und weisen einen Winkel von 90° zueinander auf. Die Seiten 18 benachbarter Dipolelemente liegen sich dabei jeweils über die Schlitze 25 gegenüber, die Außenseiten 17 weisen nach außen. Im Ausführungsbeispiel sind die Ecken zwischen den kürzeren Schenkeln 17 und 18 bereits geringfügig abgeschnitten.
  • Wie anhand Fig. 10 bis 13 ersichtlich, hängen die Strahlungseigenschaften jedoch nicht in entscheidender Weise von der genauen Form der einzelnen Dipolelemente bzw. der Dipolelementabschnitte ab. In Fig. 10 ist dabei links das bereits in Fig. 1 bis 3 gezeigte Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Antenne gezeigt, welches mit V001 bezeichnet wurde. Rechts ist ein zweites Ausführungsbeispiel V002 gezeigt, bei welchem die Dipolelemente eine andere Form aufweisen.
  • Die Sockel und die Tragelemente des Ausführungsbeispiels V002 sind dabei identisch zum ersten Ausführungsbeispiel aufgebaut, ebenso die Innenseiten 16 der Dipolelemente und die diese Innenseiten bildenden Schlitze im Volumen der Tragelemente und der Dipolelemente. Die Dipolelementabschnitte weisen jedoch keine dreieckförmige Form mehr auf, sondern die Form eines abgeschnittenen Dreiecks bzw. eines gleichseitigen Trapezes. Die Grundseite des Trapezes wird dabei durch die Innenseiten 16 der Dipolelementabschnitte gebildet, die Schenkel durch die Abschnitte 27, welche zur Außenseite der Antenne weisen, sowie 28, über welche die Dipole jeweils über die Schlitze 25 benachbarten Dipolen gegenüberliegen. Die obere Seite des Trapezes wird durch eine parallel zur Grundseite 16 verlaufende Seite 29 gebildet.
  • In Fig. 11 ist nun ein S-Diagramm sowie ein Smith-Chart für die beiden Ausführungsbeispiele dargestellt, in Fig. 12 und 13 die Feldverteilung bei 3,4 GHz bzw. bei 5,9 GHz. Wie deutlich erkennbar, bestehen nur relativ geringe Unterschiede zwischen den Strahlungseigenschaften der beiden unterschiedlichen Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Antennen. Die Form der Außenseiten der Dipolelemente ist daher offenbar nicht entscheidend für die Strahlungseigenschaften der Antenne.
  • Die erfindungsgemäßen Antennen weisen dabei weiterhin eine allgemeine Form auf, welche im folgenden noch einmal näher beschrieben werden soll. Dabei können je nach Ausführungsbeispiel auch nur einzelne der im Folgenden beschriebenen geometrischen Merkmale verwirklicht sein:
    Der Sockel 5 erstreckt sich von einer Grundebene 9 der Antenne, mit welcher die Antenne beispielsweise auf einer Leiterplatte oder einem Reflektor angeordnet werden kann, nach oben und wird durch die Tragelemente 11 bis 14 nach oben verlängert. Die Dipolelemente 1 bis 4 bilden eine Dipolebene 8 der Antenne, welche parallel zur Grundebene 9 verläuft. Der Sockel 5 und die Tragelemente 11 bis 14 erstrecken sich zwischen der Grundebene 9 und der Dipolebene 8. In ihrem unteren Bereich stehen die Tragelemente mit dem Sockel 5 in Verbindung. Im oberen Bereich tragen sie die Dipolelemente 1 bis 4.
  • Die einzelnen Tragelemente und Dipolelemente werden durch Schlitze 25 voneinander getrennt, welche die Antenne in vier Quadranten teilt. Diagonal zu den Schlitzen 25 zwischen den Tragelementen verlaufen die Schlitze 21 bis 25, welche jeweils im Volumen der Dipolelemente und der Tragelemente verlaufen. Entlang der Mittelachse der Antenne bildet der Kreuzungsbereich der Schlitze 25 eine Mittenaussparung 10. Im Ausführungsbeispiel geht diese auch durch den Sockel hindurch. Alternativ könnte der Sockel im Bereich der Mittelachse jedoch auch geschlossen sein. Die Mittenaussparung ist im Ausführungsbeispiel Kreiszylinderförmig. Hier sind jedoch auch andere Formen denkbar.
  • Die Tragelemente und die Dipolelemente sind radial um die Mittenaussparung 10 angeordnet. Die Leiter 31 und 32 der Speisung verlaufen durch die Mittenaussparung 10 von einem ersten Schlitz eines Tragelementes zum gegenüberliegenden Tragelemente und insbesondere in den dort angeordneten Schlitz hinein. Im Bereich der Mittelaussparung kreuzen sich dabei die Leiter 31 und 32 der Speisung.
  • Die Tragelemente verlaufen im Ausführungsbeispiel im Wesentlichen parallel zur Mittelachse der Antenne bzw. senkrecht zur Grundebene 9 und der Dipolebene 8 nach oben. Von den Tragelementen aus verlaufen die Dipolelemente radial nach außen.
  • Im Ausführungsbeispiel bilden die Außenseiten der Tragelemente einen durch die Schlitze unterbrochenen Zylinder. Oben auf diesen Zylinder sind die plattenförmigen Dipolelemente angeordnet, welche sich über den Zylinder nach außen erstrecken. Hier sind jedoch auch andere Grundformen für die Tragelemente und die Dipolelemente denkbar.
  • Der von den Tragelementen und den dazwischen liegenden Schlitzen sowie der Mittenaussparung definierte Körper weist bevorzugt eine Querschnittsfläche auf, welche maximal 70% der gesamten Grundfläche der Antenne im Bereich der Dipolelemente (inklusive Schlitze und Mittenaussparung) ausmacht, weiter bevorzugt maximal 60%, weiterhin bevorzugt maximal 50%.
  • Die Schlitze 25 zwischen den einzelnen Tragelementen bzw. Dipolelementen müssen keine bestimmte Form aufweisen, da sie lediglich der elektrischen Trennung dienen. Auch die Länge dieser Schlitze im Kopf, d.h. im Dipolquadrat zwischen den Dipolelementen, nicht von entscheidender Bedeutung, wie beispielsweise der Vergleich der Ausführungsbeispiele in Fig. 10 zeigt. Dagegen ist die Länge der Schlitze 25 im Sockel für die Strahlungseigenschaften des Dipolstrahlers (λ/4-Symmetrieschlitz und/oder Balun) bedeutsam.
  • Die Schlitze 21 bis 24 weisen eine für die Strahlungscharakteristik der erfindungsgemäßen Antenne entscheidende Rolle auf, so dass insbesondere deren Länge wie weiter oben näher diskutiert auf die Gesamtabmessungen der Antenne bzw. auf die Wellenlänge der Mittenfrequenz der Antenne abgestimmt werden muss. Bevorzugt schwankt die Breite b1 der Schlitze 21 bis 24 dabei über 80% und weiter bevorzugt 95% ihrer gesamten Erstreckung um weniger als 50% bezüglich der Maximalbreite. Insbesondere weist der Schlitz dabei im Bereich der Dipolelemente und im Bereich der Tragelemente eine vergleichbare Breite auf.
  • Im Ausführungsbeispiel weisen die Tragelemente 11 bis 14 in radialer Richtung eine gewisse Dicke auf, ebenso wie die Dipolelemente senkrecht zu ihrer Erstreckungsebene eine gewisse Dicke aufweisen. Bevorzugt beträgt das Verhältnis zwischen der Dicke der Tragelemente in radialer Richtung und der Dicke der Dipolelemente in Höhenrichtung dabei zwischen 1:5 und 5:1, bevorzugt zwischen 1:3 und 3:1. Bevorzugt ist die Dicke der Tragelemente in radialer Richtung größer als die Dicke der Dipolelemente in Höhenrichtung.
  • Im Ausführungsbeispiel in Fig. 1 bis 3 weisen die Dipolelemente dabei jeweils eine flächige Form auf. Alternativ könnten die Dipolelemente jedoch auch stabförmig entlang der Schlitze 21 bis 24 verlaufen, d.h. jeweils durch parallel zu den Diagonalen verlaufende Stäbe gebildet sein.
  • Im Ausführungsbeispiel ist der Antennenkörper der erfindungsgemäßen Antenne aus Kunststoff gefertigt, insbesondere als Spritzgussteil. Der Antennenkörper ist dabei mit einer leitenden Beschichtung versehen. Erfindungsgemäß sind jedoch auch andere Konstruktionsprinzipien für die Antenne denkbar. Beispielsweise können die Dipolelemente und/oder die Tragelemente auch aus Blechelementen und/oder Metallstäben gefertigt sein. Auch der Guss der Antenne aus einem metallischen Material ist denkbar.
  • Im Ausführungsbeispiel weist der durch die Tragelemente und die Dipolelemente gebildete Antennenkörper eine vierzählige Symmetrie gegenüber der Mittelachse als Symmetrieachse auf. Weiterhin ist der Antennenkörper symmetrisch gegenüber der Mittelachse.
  • Wie bereits oben kurz angesprochen, erfolgt die Speisung der Antenne über die in den Schlitzen der Tragelemente verlaufenden Leiter 31 und 32. Die bei dem in Fig. 1 bis 3 gezeigten ersten Ausführungsbeispiel eingesetzte Speisung wird nun noch einmal näher anhand von Fig. 14 dargestellt.
  • Die Speisung für den aus den Dipolelementen 1 und 3 gebildeten Dipol erfolgt über einen Leiter 32, die Speisung für den durch die Dipolelemente 2 und 4 gebildeten zweiten Dipol über einen Leiter 31. Die Leiter 31 und 32 weisen dabei jeweils im Wesentlichen die Form eines umgekehrten L oder U auf. Die Leiter 31 und 32 verlaufen jeweils von der Speiseseite aus gesehen in dem Schlitz 23 bzw. 24 von dessen Bodenbereich aus in dem Tragelement nach oben. Etwa auf Höhe der Dipolelemente erfolgt eine Abwinkelung nach innen, so dass der Leiter jeweils durch die Mittenaussparung10 der Antenne in den Schlitz 21 bzw. 22 des gegenüberliegenden Tragelementes hinein verläuft. Dort erfolgt eine weitere Abwinkelung, so dass der Leiter im Schlitz nach unten verläuft. Wie aus Fig. 14 ersichtlich ist der Leiterabschnitt, welcher im gegenüberliegenden Schlitz nach unten verläuft, im Ausführungsbeispiel relativ kurz. Alternativ könnte der Leiter jedoch auch komplett nach unten durch den kompletten Schlitz verlaufen.
  • Die beiden Leiter 31 und 32 kreuzen sich dabei in der Mittenaussparung 10 der Antenne im Bereich der Mittelachse. Um einen ausreichenden Abstand zwischen den Leitern zu erreichen, weist der Leiter 31 eine nach unten gerichtete Biegung auf, so dass der Leiter 32 über diese Biegung hinweggeführt werden kann.
  • Bei dem in Fig. 14 gezeigten Ausführungsbeispiel werden die Leiter über die dielektrische Halterung 35 in den Schlitzen gehalten. Die dielektrische Halterung 35 weist dabei Klemmen 38 auf, welche in den Schlitzen 21 bis 24 angeordnet sind und in welche die Leiter 31 und 32 einklipsbar sind. Weiterhin weist die Halterung 35 Haltearme 37 auf, über welche sie in den Schlitzen 25 gehaltert wird. Die Halterung 35 sorgt so für die korrekte Platzierung der Leiter 31 und 32 in den Schlitzen.
  • Um die Leiter auf der Speiseseite von unten in die Schlitze einführen zu können, weisen die Schlitze in ihrem Bodenbereich 6 jeweils Aussparungen 33 auf, durch welche die Leiter 31 bzw. 32 hindurchgeführt sind. Bei dem in Fig. 14 dargestellten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei der Aussparung 33 um eine Axialbohrung, d.h. um eine parallel zur Mittelachse der Antenne verlaufende Bohrung, welche durch den Sockel 5 der Antenne hindurch geht. Die Leiter 31 und 32 weisen dabei in dem Bereich, in welchem sie durch die Aussparungen 33 hindurchgeführt sind, eine Isolation 34 auf.
  • Bei den Leitern 31 und 32 handelt es sich im Ausführungsbeispiel damit um die Innenleiter eines Koaxialkabels bzw. eines Koaxialspeiseelementes. Der Innenleiter weist dabei im Ausführungsbeispiel einen gleichbleibenden, kreisrunden Querschnitt auf. Es wäre jedoch auch denkbar, zur Anpassung der Antenne Innenleiter heranzuziehen, welche einen über ihre Erstreckung wechselnden Querschnitt und/oder einen von der kreisrunden Form abweichenden Querschnitt aufweisen.
  • Die Leitungsmoden werden bei der in Fig. 14 dargestellten Speisung im Bereich der Axialbohrung 33 koaxial über den Innenleiter 32 und die als Außenleiter wirkende Axialbohrung 33 in den Spalt geführt. Mit dem Eintritt in den Spalt werden die Leitungsmoden zu Strahlungsmoden, so dass die Speisung der Antenne im Bodenbereich der Schlitze erfolgt.
  • Bevorzugt weisen die Schlitze, in welchen die Innenleiter geführt sind, dabei im Wesentlichen die gleiche Breite auf wie die Aussparung 33 im Bodenbereich des Schlitzes, so dass kein allzu großer Impedanzsprung auftritt. Insbesondere beträgt die Breite b1 der Schlitze bevorzugt zwischen der Hälfte und dem Doppelten des Durchmessers der Aussparung 23.
  • Bei dem in Fig. 14 dargestellten Ausführungsbeispiel werden Koaxialspeiseelemente eingesetzt, welche nur aus dem Innenleiter 31 bzw. 32 sowie der koaxialen Isolierung 34 im Bereich der Aussparung 33 bestehen. Die Innenleiter 31 und 32 sind dabei über das untere Ende der Isolierung 34 hinaus verlängert und können mit ihren unteren Enden durch Bohrungen in einer Platine hindurchgehen, mit welcher sie verlötet werden. Der Masseanschluss der Antenne erfolgt in diesem Ausführungsbeispiel separat beispielsweise über einen am Antennenkörper, insbesondere am Sockel angeordneten Lötstift, welcher mit der Platine verlötet wird.
  • In Fig. 15a ist ein entsprechendes Ausführungsbeispiel einer Antennenanordnung dargestellt, bei welchem die Antenne über die in Fig. 14 dargestellten Koaxialspeiseelemente mit einer Platine 50 in Verbindung steht. Die Antenne liegt dabei mit ihrer Unterseite 9, d.h. mit dem Sockel 5, auf der Oberseite der Platine 50 auf. Die Koaxialspeiseelemente 31 und 32 gehen mit ihren speiseseitigen Enden durch Bohrungen in der Platine hindurch und sind auf der Unterseite der Platine mit Mikrostreifenleitungen 51 bzw. 52 verlötet. Der Antennensockel weist bevorzugt weiterhin einen Massestift auf, mit welchem er mit einer Massefläche der Platine verlötet ist. Die Verlötung kann dabei auf der Oberseite der Platine erfolgen.
  • Im dargestellten Ausführungsbeispiel enden die Leiter 31 und 32 in einem oberen Bereich der der Speiseseite gegenüberliegenden Schlitze.
  • In einem alternativen, nicht dargestellten Ausführungsbeispiel könnten jedoch auch die der Speiseseite gegenüberliegenden Enden der Koaxialspeiseelemente nach unten zum Bodenbereich 6 und dort durch Bohrungen 33 durch den Sockel hindurchgeführt werden. Demgemäß würden die Innenleiter auch auf der gegenüberliegenden Seite Isolierungen 34 aufweisen, wo sie durch die Bohrung hindurchgehen. Die Innenleiter können dabei auf der der Speiseseite gegenüberliegenden Seite mit einem Masseanschluss einer Platine verlötet werden.
  • In einem weiteren alternativen, nicht dargestellten Ausführungsbeispiel könnten die der Speiseseite gegenüberliegenden Enden der Koaxialspeiseelemente auch mit den Dipolelementen oder den Tragelementen galvanisch gekoppelt sein.
  • In Fig. 15b ist eine Anordnung einer erfindungsgemäßen Antenne auf einem Reflektor 50 gezeigt. Der Reflektor 50 weist dabei eine Basisplatte auf, welche senkrecht auf der Mittelachse der Antenne steht und damit parallel zur Hauptebene der Dipolelemente verläuft. Der Abstand zwischen der Ebene der Basisplatte des Reflektors 50 und der durch die Dipole gebildeten Oberseite der Antenne beträgt im Ausführungsbeispiel bevorzugt: X + L = 0,25 λ ± 0,2 λ ,
    Figure imgb0004
    wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz der Antenne handelt. In anderen Ausführungsbeispielen kann der Abstand jedoch auch größer gewählt werden, um eine andere Strahlungscharakteristik zu erreichen. Beispielsweise könnte der Abstand auch bei 0,5 λ ± 0,1λ liegen.
  • Bei dem in Fig. 15b gezeigten Ausführungsbeispiel weist der Reflektor weiterhin einen Reflektorrahmen 51 auf, welcher um die Antenne herum angeordnet ist. Der Reflektorrahmen weist dabei ebenfalls eine quadratische Grundfläche auf, wobei die Seiten des quadratischen Rahmens 51 parallel zu den Außenseiten 17 des Dipolquadrates ausgerichtet sind. Der Reflektorrahmen 51 weist damit die gleiche Ausrichtung auf wie das Dipolquadrat. In anderen Ausführungsformen kann der Reflektorrahmen auch eine andere Form aufweisen oder weitere Reflektorelemente umfassen, beispielsweise am Reflektorrahmen angeordnete Flügel.
  • Die in Fig. 15a und 15b gezeigten Anordnungen einer erfindungsgemäßen Antenne auf einer Platine bzw. auf der Basisplatte eines Reflektors können dabei unabhängig von dem konkreten Aufbau der erfindungsgemäßen Antenne bzw. der Speisung eingesetzt werden. Insbesondere kann hier das in Fig. 1 bis 3 gezeigte Ausführungsbeispiel zum Einsatz kommen.
  • In Fig. 15a und 15b sind jedoch bereits zwei Abwandlungen dieses Ausführungsbeispiels dargestellt, bei welchen mehrere unterschiedliche Möglichkeiten der Anpassung der Antenne dargestellt sind. Diese werden noch einmal anhand von Fig. 16a und 16b näher erläutert.
  • Bei dem in Fig. 16a gezeigten Ausführungsbeispiel einer Antenne, welches auch in Fig. 15a zum Einsatz kommt, sind in dem Spalt 23 Verjüngungselemente 60 angeordnet, welche die Breite des Spaltes verändern. Die Verjüngungselemente sind dabei in dem Bereich des Speiseschlitzes angeordnet, in welchem der Speiseleiter 32 verläuft, d.h. zwischen zwei Abschnitten eines Tragelementes. Durch die sich ändernde Breite des Spaltes kann eine Anpassung der Antenne erfolgen.
  • In Fig. 16b ist dagegen eine alternative Möglichkeit gezeigt, die Speiseleiter 31 und 32 in den Schlitzen zu führen. Dabei verlaufen die Leiter 31 und 32 durch dielektrischen Körper 61, welche im Volumen der Schlitze der Tragelemente angeordnet sind und diese im Ausführungsbeispiel ausfüllen. An ihrer Unterseite weisen die dielektrischen Körper 61 hohlzylinderförmige Verlängerungen 62 auf, mit welchen sie, in die Aussparungen 33 am Boden der Schlitze eingefügt werden können und über welche die Leiter gegenüber dem Sockel isoliert werden. Im Ausführungsbeispiel wird dabei ein zusammenhängender dielektrischer Körper eingesetzt, welcher alle vier Schlitze ausfüllt. Hier sind jedoch auch vielfältige alternative Ausgestaltungen denkbar. Die Form der in Leiter 31 und 32 kann der in Fig. 14 gezeigten und oben beschrieben Form entsprechen.
  • In Fig. 17 und 18 ist ein drittes Ausführungsbeispiel erfindungsgemäßen Antenne gezeigt. Das Ausführungsbeispiel entspricht im Hinblick auf seinen allgemeinen Aufbau dem bereits in Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiel, sodass diesbezüglich auf die obige Beschreibung verwiesen wird. Im Folgenden werden lediglich die Unterschiede des in Fig. 17 und 18 gezeigten Ausführungsbeispiels gegenüber dem Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiel näher diskutiert. Das in Fig. 17 und 18 gezeigte Ausführungsbeispiel ermöglicht eine gegenüber dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiel eine andere Montage der Leiter 31 und 32.
  • Hierfür weisen die Schlitze 23 und 24 der Tragelemente 13 und 14, in welchen die Leiter 31 und 32 auf der Speiseseite verlaufen, in ihrem Bodenbereich nach außen offene Rillen 63 auf, in welche die Leiter 31 und 32 seitlich eingeschoben werden können.
  • Beim dritten Ausführungsbeispiel werden die Leiter 31 und 32 dabei in einer ersten Variante von den vorgebogenen, von dem Außenleiter befreiten Enden von Koaxialkabeln 71 und 72 gebildet, oder sind in einer zweiten Variante als vorgebogene Innenleiter von Koaxialspeiseelementen ausgeführt. Im Bereich der Rillen 63 weisen die Leiter 31 und 32 dabei jeweils Außenleiter 73 bzw. 74 auf, deren oberes Ende elektrisch den Boden der Schlitze 23 bzw. 24 bildet.
  • Gemäß der ersten Variante handelt es sich bei den Leitern 31 und 32 um die Enden der Innenleiter von Koaxialkabeln, bei welchen der Außenleiter bzw. die Abschirmung des Koaxialkabels entfernt wurde. Im Ausführungsbeispiel wurde auch die dielektrische Hülle um die Innenleiter entfernt.
  • Im Bereich der Rille 63 weist das Koaxialkabel noch seinen Außenleiter 73 bzw. 74 auf, welcher bevorzugt innerhalb der Rille elektrisch mit dem Antennenkörper gekoppelt ist. In einer ersten Ausführungsform kann hierfür der Außenleiter im Bereich der Rille freigelegt werden, und somit unmittelbar die Innenfläche der Rille 63 kontaktieren. Die Kopplung erfolgt in diesem Fall galvanisch. In einer zweiten Variante weist das Koaxialkabel im Bereich der Rille 63 weiterhin seine Außenisolierung auf und steht dort kapazitiv mit der Rille in Verbindung. Alternativ kann der Außenleiter jedoch auch anderweitig mit dem Antennenkörper gekoppelt sein, bspw. durch eine Lötverbindung.
  • Gemäß der zweiten Variante handelt es sich bei Speiseleitern 31 und 32 um die Innenleiter von Koaxialspeiseelementen, welche auf der Speiseseite jeweils einen Koaxial-Steckverbinder zum Anschluss eines Koaxialkabels aufweisen. Ansonsten können die Koaxialspeiseelemente den gleichen Aufbau haben, welcher oben im Hinblick auf die erste Variante beschrieben wurde. Insbesondere kann auch in diesem Fall ein Außenleiter 73 bzw. 74 des Koaxialspeiseelementes mit der Rille kapazitiv oder galvanisch gekoppelt sein.
  • Wie in Fig. 18a und 18b gezeigt, können die Leiter 31 und 32 am Antennenkörper montiert werden, dass sie mit den Bereichen 73 und 74 in die Rillen 63 seitlich eingeschoben werden. Hierdurch ist eine Montage der Speisung zumindest ohne eine Lötung der Innenleiter 31 und 32 möglich. Gegebenenfalls kann wie oben beschrieben auch bei dem Außenleiter auf eine Lötung verzichtet werden. In einem alternativen Ausführungsbeispiel kann jedoch der Außenleiter durch einen Lötanschluss mit dem Antennenkörper gekoppelt werden. Bevorzugt sind die Innenleiter 31 und 32 dabei vorgebogen und werden über die dielektrische Haltung 35 in den Spalten gehalten.
  • Bei dem in Fig. 17 und 18 gezeigten dritten Ausführungsbeispiel verlängert die Rille 63 die Schlitze 23 und 24 zwar durch den Sockel hindurch nach unten. Im montierten Zustand der Speisung bilden jedoch die Außenleiter 73 und 74 den Bodenbereich 6 des Schlitzes. Die Länge des Schlitzes L bestimmt sich daher bei dem in Fig. 17 und 18 dargestellten Ausführungsbeispiel von der Oberkante der Außenleiter 73 bzw. 74 ausgehend nach oben hin.
  • Unabhängig von dem konkreten Ausführungsbeispiel der Antenne kann diese insbesondere in einer Antennenanordnung zum Einsatz kommen. Eine erfindungsgemäße Antennenanordnung umfasst dabei mindestens eine, bevorzugt jedoch eine Mehrzahl an erfindungsgemäßen Antennen, welche auf einem oder mehreren Reflektoren angeordnet sind. Bevorzugt wird dabei eine Mehrzahl von erfindungsgemäßen Antennen mit der gleichen Ausrichtung auf einer gemeinsamen Montageplatte angeordnet und bildet eine erfindungsgemäße Antennenanordnung.

Claims (15)

  1. Dual-polarisierte Antenne mit vier Dipolelementen (1-4), von welchen jedes an einem zugehörigen Tragelement (11-14) angeordnet ist, wobei es sich bei den Dipolelementen (1-4) um Dipolhälften handelt, von welchen jeweils zwei zusammen einen Dipol der Antenne bilden,
    wobei,
    im Volumen der Dipolelemente (1-4) jeweils ein Schlitz (21-24) verläuft welcher von dem Dipolelement (1-4) aus in das zugehörige Tragelement (11- 14) verlängert ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitz (21-24) zumindest zur Außenseite des zugehörigen Tragelementes (11-14) hin offen ist und/oder dass der Schlitz (21-24) zur Außenkante des Dipolelementes (1-4) hin offen ist.
  2. Dual-polarisierte Antenne nach Anspruch 1, wobei jeweils zwei sich bezüglich einer Mittelachse der Antenne gegenüberliegende Dipolelemente (1-4) einen Dipol bilden, wobei die Polarisationsebenen der beiden Dipole der Antenne orthogonal verlaufen,
    und/oder wobei die Tragelemente (11-14) und/oder Dipolelemente (1-4) eine vierzählige Drehsymmetrie gegenüber einer Mittelachse der Antenne aufweisen und/oder wobei die Tragelemente (11-14) und/oder Dipolelemente (1-4) axialsymmetrisch gegenüber einer Mittelachse der Antenne angeordnet sind, und/oder wobei sich die Tragelemente (11-14) von einem Sockel (5) der Antenne aus getrennt nach oben erstrecken, und sich die Dipolelemente (1-4) vom oberen Ende der Tragelemente (11-14) aus nach außen erstrecken,
    und/oder wobei sich die Tragelemente (11-14) jeweils im wesentlichen parallel zu einer Mittelachse der Antenne erstrecken und/oder wobei sich die Dipolelemente (1-4) im wesentlichen in einer Ebene senkrecht zur einer Mittelachse der Antenne erstrecken.
  3. Dual-polarisierte Antenne nach Anspruch 1 oder 2, wobei der jeweils im Volumen eines Dipolelementes (1-4) und des zugehörigen Tragelementes (11- 14) angeordnete Schlitz (21-24) einen Schlitzstrahler bildet, wobei die Polarisationsebene des Schlitzstrahlers bevorzugt senkrecht auf der Polarisationsebene des Dipolelementes (1-4) steht, in dessen Volumen er angeordnet ist und/oder parallel zur Polarisationsebene eines benachbart angeordneten Dipolelementes (1-4).
  4. Dual-polarisierte Antenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der in das Tragelement (11-14) verlängerte Bereich der Schlitze (21-24) jeweils von der Oberkante (8) der Antenne aus gemessen eine Länge von mindestens 0,1 λ aufweist, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt, bevorzugt eine Länge von mindestens 0,15 λ,
    und/oder wobei der Schlitz (21-24) im Tragelement (11-14) an einem Sockelbereich (5) der Antenne endet, wobei das untere Ende der Schlitzes im Tragelement (11-14) bevorzugt durch einen Bodenbereich (6) gebildet wird, an welchen der Sockel (5) der Antenne anschließt,
    wobei bevorzugt der im Volumen der Tragelemente (11-14) verlaufende Bereich der Schlitze (21-24) jeweils von der Oberkante (8) der Antenne aus bis zum Ende des Schlitzes (21-24) gemessen eine Länge zwischen 0,1 λ und 0,4 λ aufweist, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt, bevorzugt eine Länge zwischen 0,15 λ und 0,35 λ,
    und/oder wobei der im Volumen der Dipolelemente verlaufende Bereich der Schlitze (21-24) jeweils von einer Innenkante des Schlitzes (21-24) aus bis zu einem äußeren Ende bzw. bis zur Außenkante der Dipolelemente gemessen eine Länge zwischen 0,1 λ und 0,4 λ aufweist, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt, bevorzugt eine Länge zwischen 0,15 λ und 0,35 λ,
    und/oder wobei die im Volumen der Tragelemente (11-14) und der Dipolelemente (1-4) verlaufenden Schlitze (21-24) jeweils eine entlang der radialen Außenkante des Tragelementes und der Oberkante (8) des Dipolelementes (1-4) gemessene Gesamtlänge zwischen 0,3 λ und 0,7 λ aufweisen, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt, bevorzugt eine Gesamtlänge zwischen 0,4 λ und 0,6 λ,
    und/oder wobei die vier Tragelemente (11-14) durch Schlitze (21-24) voneinander getrennt sind, wobei die im Volumen der Tragelemente verlaufenden Schlitze (21-24) und die zwischen den Tragelementen verlaufenden Schlitze (21-24) von ihrem Ende in einem Sockelbereich (5) der Antenne ausgehend bis zur Oberkante (8) der Antenne eine Länge aufweisen, welche sich maximal um 0,15 λ und bevorzugt um maximal 0,1 λ unterscheidet, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt.
  5. Dual-polarisierte Antenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der im Volumen eines Dipolelementes (1-4) und des zugehörigen Tragelementes (11-14) verlaufende Schlitz (21-24) jeweils über einem Sockelbereich der Antenne beginnt und sich von dort nach oben entlang des Tragelementes (11-14) und weiter von einer Innenkante des Dipolelementes (1-4) nach außen erstreckt,
    und/oder wobei der Schlitz (21-24) in Höhenrichtung durch das Dipolelement (1-4) hindurchgeht,
    wobei der Schlitz (21-24) bevorzugt zumindest über einen Teil seiner Erstreckung in radialer Richtung durch das Tragelement (11-14) hindurchgeht und/oder wobei der Schlitz (21-24) zur Innenkante des Dipolelementes (1-4) hin offen ist,
    und/oder wobei der im Volumen eines Dipolelementes (1-4) und des zugehörigen Tragelementes (11-14) verlaufende Schlitz (21-24) über seine Erstreckung eine im wesentlichen konstante Breite aufweist, und/oder wobei die Breite des Schlitzes (21-24) in einem Bereich, welcher mindestens 80% und bevorzugt 95% seiner Länge ausmacht, um maximal 80% bezüglich der Maximalbreite schwankt, bevorzugt um maximal 50%, weiter bevorzugt um maximal 20% bezüglich der Maximalbreite.
  6. Dual-polarisierte Antenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Dipolelemente (1-4) ein Dipolquadrat bilden, dessen Diagonalen durch die Polarisationsebenen der Dipole definiert werden, wobei die Schlitze (21-24) im Volumen der Dipolelemente (1-4) bevorzugt entlang der Diagonalen des Dipolquadrates verlaufen,
    wobei das Dipolquadrat bevorzugt eine Seitenlänge zwischen 0,3 λ und 0,7 λ aufweist, wobei es sich bei λ um die Wellenlänge der Mittenfrequenz des niedrigsten Resonanzfrequenzbereiches der Antenne handelt, bevorzugt eine Seitenlänge zwischen 0,4 λ und 0,6 λ,
    und/oder wobei die durch die Schlitze (21-24) getrennten Abschnitte der Dipolelemente (1-4) und/oder der Tragelemente (11-14) radial um eine Mittelachse der Antenne angeordnet sind,
    und/oder wobei die Schlitze (21-24) im Volumen der Dipolelemente (1-4) und/oder die Schlitze (21-24) im Volumen der Tragelemente (11-14) jeweils radial bezüglich der Mittelachse der Antenne verlaufen, wobei die Schlitze (21-24) gegenüberliegender Dipolelemente (1-4) und/oder Tragelemente (11-14) bevorzugt in der gleichen Ebene verlaufen und/oder wobei die Schlitze (21-24) benachbarter Dipolelemente (1-4) und/oder Tragelemente (11-14) bevorzugt in orthogonal aufeinander stehenden Ebenen verlaufen,
    und/oder wobei die Schlitze (21-24) im Volumen der Dipolelemente (1-4) und/oder die Schlitze (21-24) im Volumen der Tragelemente (11-14) jeweils entlang der Polarisationsebenen der Antenne verlaufen.
  7. Dual-polarisierte Antenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Speisung der Antenne einen Leiter (31, 32) umfasst, welcher zumindest teilweise in einem im Volumen eines Tragelementes (11-14) angeordneten Schlitz (21-24) verläuft, wobei die Speisung bevorzugt auf der Speiseseite im Bodenbereich (6) des Schlitzes (21-24) erfolgt.
  8. Dual-polarisierte Antenne nach Anspruch 7, wobei die Speisung bevorzugt zwei getrennte Leiter (31, 32) für die Speisung der beiden Polarisationen des Strahlers umfasst, welche gekreuzt zueinander verlaufen,
    wobei die Leiter (31, 32) jeweils zum einen den Dipol speisen, in dessen Volumen sie angeordnet sind, sowie zum anderen die Schlitzstrahler, welche durch die Schlitze (21-24) im Volumen der hierzu diagonal verlaufenden Dipolelemente (1-4) gebildet werden.
  9. Dual-polarisierte Antenne nach Anspruch 7 oder 8, wobei der Leiter (31, 32) der Speisung auf der Speiseseite in einem Bodenbereich (6) des Schlitzes (23, 24) in diesen eintritt und sich vom Bodenbereich (6) aus im Schlitz (23, 24) nach oben erstreckt,
    und/oder wobei der Leiter (31, 32) sich von einem ersten Schlitz (23, 24) im Volumen eines ersten Tragelementes (13, 14) zu einen gegenüberliegenden zweiten Tragelement (11, 12) und bevorzugt dem in diesem angeordneten Schlitz (21, 22) erstreckt,
    wobei der Leiter (31, 32) bevorzugt zunächst in dem ersten Schlitz (23, 24) nach oben und dann über eine Abwinkelung nach innen verläuft, von wo aus der Leiter sich in den zweiten Schlitz (21, 22) erstreckt und bevorzugt über eine weitere Abwinklung in dem zweiten Schlitz (21, 22) noch unten verläuft,
    und/oder wobei der Leiter (31, 32) bevorzugt durch eine dielektrische Halterung (35) in dem Schlitz (21-24) gehalten wird.
  10. Dual-polarisierte Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei die Seitenwände des Schlitzes (21-24), in welchem der Leiter (31, 32) verläuft, Aussparungen oder Erhebungen aufweisen, und/oder wobei der Leiter über seine Erstreckung unterschiedliche Durchmesser aufweist und/oder wobei in dem Schlitz (21-24), in welchem der Leiter verläuft, ein oder mehrere dielektrische Elemente (61) angeordnet sind, und/oder wobei eine Speiseleitung (51, 52) zur Antenne hin eine Anpassschaltung aufweist, insbesondere Abschnitte unterschiedlicher Breite.
  11. Dual-polarisierte Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei die Speisung über den Innenleiter eines Koaxialkabels und/oder eines Koaxialspeiselementes erfolgt, welcher sich innerhalb eines Schlitzes (23, 24) in einem Tragelement erstreckt, wobei der Innenleiter bevorzugt von einem Bodenbereich des Schlitzes (23, 24) nach oben geführt ist, wobei der Sockel (5) der Antenne im Bodenbereich des Schlitzes (23, 24) bevorzugt eine Aussparung (33) zur Einfügung des Koaxialkabels oder des Koaxialspeiselementes aufweist, wobei die Aussparung (33, 63) bevorzugt eine zu einer Seite hin offene Rille (63) umfasst, in welche das Koaxialkabel und/oder das Koaxialspeiselement seitlich einschiebbar und bevorzugt einklipsbar ist, oder wobei die Aussparung (33, 63) bevorzugt eine Axialbohrung (33) umfasst, in welche das Koaxialkabel und/oder ein Koaxialspeiselementes axial einschiebbar ist.
  12. Dual-polarisierte Antenne nach Anspruch 11, wobei der Innenleiter und/oder der Außenleiter (73, 74) in der Aussparung des Sockels (5) von einer Isolierung umgeben ist, wobei bevorzugt ein Außenleiter (73, 74) in der Aussparung (33, 63) galvanisch oder kapazitiv mit dem Sockel (5) gekoppelt ist, und/oder wobei bevorzugt der Sockel (5) außerhalb der Aussparung (33, 63) mit einem Außenleiter (73, 74) oder Masse gekoppelt ist, insbesondere an seiner Unterseite.
  13. Dual-polarisierte Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 12,
    wobei die Speisung der Antenne über ein Koaxialkabel erfolgt, dessen eines Ende keine Abschirmung aufweist, wobei der dort verbleibende Innenleiter zumindest teilweise in einem Schlitz (21-24) im Volumen eines Tragelementes (11-14) verläuft, wobei der Innenleiter bevorzugt vorgebogen ist und/oder das Koaxialkabel bevorzugt in eine zu einer Seite hin offene Rille (63) des Sockels (5) der Antenne seitlich einschiebbar und bevorzugt einklipsbar ist, wobei der Außenleiter (73, 74) weiterhin bevorzugt mit der Rinne (63) galvanisch oder kapazitiv gekoppelt ist, oder
    wobei die Speisung der Antenne über ein Koaxialspeiseelement erfolgt, dessen eines Ende keine Abschirmung aufweist, wobei der dort verbleibende Innenleiter zumindest teilweise in einem Schlitz (21-24) im Volumen eines Tragelementes (11-14) verläuft, und dessen anderes Ende einen Steckverbinder zum Anschluss eines Koaxialkabels umfasst, wobei der Innenleiter bevorzugt vorgebogen ist und/oder das Koaxialspeiseelement bevorzugt in eine zu einer Seite hin offene Rille (63) des Sockels (5) der Antenne seitlich einschiebbar und bevorzugt einklipsbar ist, wobei der Außenleiter weiterhin bevorzugt mit der Rinne galvanisch oder kapazitiv gekoppelt ist,
    oder
    wobei die Speisung der Antenne über ein Koaxialspeiseelement erfolgt, dessen eines Ende keine Abschirmung aufweist, wobei dort der verbleibende Innenleiter zumindest teilweise in einem Schlitz (21-24) im Volumen eines Tragelementes (11-14) verläuft, und dessen anderes Ende mit einer Platine (50) verlötet ist, auf welcher die Antenne angeordnet ist, wobei der Innenleiter bevorzugt vorgebogen ist und/oder das Koaxialspeiseelement bevorzugt in eine Axialbohrung (33) des Sockels (5) einschiebbar ist, wobei der Sockel (5) der Antenne bevorzugt separat mit einem Masseanschluss der Platine (50) gekoppelt ist, insbesondere an seiner Unterseite und/oder kapazitiv mit einer auf der Platine (50) angeordneten Massefläche und/oder galvanisch durch einen oder mehrere durch die Platine (50) hindurchgehende Lötstifte der Antenne.
  14. Dual-polarisierte Antenne nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Antennenkörper einstückig ausgeführt ist, und/oder
    wobei der Antennenkörper aus Kunststoff gefertigt ist, wobei der Antennenkörper aus einem leitfähigen Kunststoff besteht und/oder mit einer leitfähigen Schicht beschichtet ist, wobei der Antennenkörper bevorzugt durch ein Spritzgussverfahren hergestellt ist.
  15. Antennenanordnung mit mindestens einer und bevorzugt mehreren dual-polarisierten Antennen gemäß einem der vorangegangenen Ansprüchen, wobei der Sockel der Antenne bevorzugt auf einem Reflektor angeordnet ist, wobei der Reflektor bevorzugt eine Basisplatte aufweist, welche sich in einer Ebene erstreckt, die senkrecht zur Mittelachse der Antenne verläuft, und/oder einen Reflektorrahmen und/oder Reflektorwände.
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