JPH11168398A - Intermodulation distortion reduction antenna and intermodulation distortion reduction method of antenna - Google Patents

Intermodulation distortion reduction antenna and intermodulation distortion reduction method of antenna

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JPH11168398A
JPH11168398A JP33291297A JP33291297A JPH11168398A JP H11168398 A JPH11168398 A JP H11168398A JP 33291297 A JP33291297 A JP 33291297A JP 33291297 A JP33291297 A JP 33291297A JP H11168398 A JPH11168398 A JP H11168398A
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JP
Japan
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focusing
focusing position
receiving means
electric signal
antenna
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Application number
JP33291297A
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Japanese (ja)
Inventor
Toshiyuki Iura
俊之 井浦
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an intermodulation distortion reduction antenna and an intermodulation distortion reduction method of an antenna capable of reducing intermodulation distortion accompanying excessive input in multi-channel recep tion by simple constitution. SOLUTION: In this antenna provided with a reflector 102 for converting received radio waves 101 at a convergence position A and a primary radiator 103 and an LNC (low noise frequency converter) 104 arranged at the convergence position A for converting the converged reception radio waves 101 to output signals So and outputting them, the primary radiator 103 and the LNC 104 are moved to the convergence position A in the case that the output level of the output signals So is below a prescribed level and the primary radiator 103 and the LNC 104 are automatically moved from the convergence position A in the case that the output level of the output signals So is not lower than the prescribed level.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は多チャンネルを受信
するアンテナにおける相互変調歪の低減技術に関し、特
に多チャンネル衛星放送受信用パラボラアンテナにおけ
る相互変調歪低減アンテナ及びアンテナの相互変調歪低
減方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a technique for reducing intermodulation distortion in an antenna receiving multiple channels, and more particularly to an antenna for reducing intermodulation distortion in a parabolic antenna for receiving multichannel satellite broadcasting and a method for reducing intermodulation distortion of the antenna.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、衛星放送用のパラボラアンテナ
は、主にBS(放送衛星)放送の受信に使用されている
が、近年では多チャンネルのディジタルCS(通信衛
星)放送の普及に伴い、これに適したパラボラアンテナ
の需要が拡大している。
2. Description of the Related Art Conventionally, a satellite dish for satellite broadcasting has been mainly used for receiving BS (broadcast satellite) broadcasts. The demand for parabolic antennas suitable for is growing.

【0003】図4は従来例のパラボラアンテナの側面
図、図5は従来例のパラボラアンテナの回路構成を示す
ブロック図である。パラボラアンテナは以下の構成要素
からなる。リフレクタ2は図示しない衛星から放射され
た電波1を反射させ焦点である集束位置Aへ集束させ
る。一次放射器3はリフレクタ2の集束位置Aに設けら
れ集束された電波1を電気信号に変換する。LNC(L
ow Noise Converter/低雑音周波数
変換器)4は一次放射器3の背面に取り付けられ、一次
放射器3からの電気信号である入力信号Siの各チャン
ネルに対応した周波数帯域だけをそれぞれ通過させるバ
ンドパスフィルタ4a1〜4anと、バンドパスフィル
タ4a1〜4anの出力信号を増幅する一次増幅器4b
と、局部発振器4cと、一次増幅器4b出力と局部発振
器出力4cを混合する混合器4dと、混合器4d出力を
増幅し出力信号Soを出力するするバッファアンプ4e
とから構成されており、入力信号Siをより低い周波数
の出力信号Soへ変換する。アーム5は先端に一次放射
器3を支持する。背面金具6はリフレクタ2及びアーム
5を支柱や壁面等へ固定する。
FIG. 4 is a side view of a conventional parabolic antenna, and FIG. 5 is a block diagram showing a circuit configuration of a conventional parabolic antenna. The parabolic antenna consists of the following components. The reflector 2 reflects the radio wave 1 radiated from a satellite (not shown) and focuses the radio wave 1 on a focus position A which is a focal point. The primary radiator 3 is provided at a focusing position A of the reflector 2 and converts the focused radio wave 1 into an electric signal. LNC (L
ow noise converter / low-noise frequency converter) 4 is mounted on the back of primary radiator 3 and is a bandpass that passes only a frequency band corresponding to each channel of input signal Si, which is an electric signal from primary radiator 3. Filters 4a1-4an and primary amplifier 4b for amplifying output signals of band-pass filters 4a1-4an
A local oscillator 4c, a mixer 4d for mixing the output of the primary amplifier 4b and the local oscillator output 4c, and a buffer amplifier 4e for amplifying the output of the mixer 4d and outputting an output signal So.
And converts the input signal Si into an output signal So having a lower frequency. The arm 5 supports the primary radiator 3 at the tip. The back metal fitting 6 fixes the reflector 2 and the arm 5 to a support, a wall surface, or the like.

【0004】以上のように従来例のパラボラアンテナで
は一次放射器3はリフレクタ2の集束位置Aに常時固定
されている。
As described above, in the conventional parabolic antenna, the primary radiator 3 is always fixed to the focusing position A of the reflector 2.

【0005】また特開平7−22836号公報には、一
次放射器をリフレクタ側に手動で近づけてネジ等の固定
具により仮固定できる構成とし、アンテナ設置時に指向
性を一時的に広げて受信電波を捕捉し易くし、設置作業
の作業性を向上したパラボラアンテナが開示されてい
る。
Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 7-22836 discloses a structure in which a primary radiator is manually brought close to a reflector side and can be temporarily fixed by a fixing tool such as a screw. There is disclosed a parabolic antenna which makes it easier to capture the antenna and improves the workability of the installation work.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来のパ
ラボラアンテナは、以下のような問題点があった。
However, the conventional parabolic antenna has the following problems.

【0007】業務用の衛星放送用パラボラアンテナで
は、受信電波の降雨減衰の影響を排除する為にアンテナ
口径であるリフレクタ2の直径が大きいものが採用され
る。例えば、家庭用アンテナの口径45cmに対して、
業務用アンテナは口径120cmである。このような口
径の大きいアンテナでは、受信電波の降雨減衰のない晴
天時にはLNC4への入力信号Siレベルが過大とな
り、他チャンネル信号による大きな相互変調歪が発生し
て復調不能となることがあった。
[0007] In a commercial satellite broadcasting parabolic antenna, a reflector 2 having a large diameter, which is the antenna aperture, is employed in order to eliminate the influence of rain attenuation of received radio waves. For example, for a home antenna diameter of 45 cm,
The commercial antenna has a diameter of 120 cm. With such a large-diameter antenna, the level of the input signal Si to the LNC 4 becomes excessively high when the received radio wave is not attenuated due to rainfall, and large intermodulation distortion due to other channel signals may occur, making demodulation impossible.

【0008】ここで、相互変調歪とは、所望の周波数f
の信号に対してf=nf1±mf2なる関係(n,m:
整数)を満たす複数の不要な周波数f1,f2の信号が
入力された場合に所望の信号に生起する歪である。この
相互変調歪は、不要な信号レベルの増加に対して3倍増
加する特性がある。例えば、不要な信号のレベルが3d
B増加すると、相互変調歪は9dB増加する。
[0008] Here, the intermodulation distortion refers to a desired frequency f
The relationship f = nf1 ± mf2 (n, m:
This is a distortion that occurs in a desired signal when signals of a plurality of unnecessary frequencies f1 and f2 satisfying (integer) are input. This intermodulation distortion has a characteristic that it increases three times as the unnecessary signal level increases. For example, if the level of an unnecessary signal is 3d
As B increases, the intermodulation distortion increases by 9 dB.

【0009】また相互変調歪は衛星の中継器(トランス
ポンダ)数、即ち放送チャンネル数に応じて増加し、例
えば一偏波当たりのチャンネル数が最大8であるアナロ
グBS放送の中心チャンネルでは、2信号入力時の相互
変調妨害波レベルの16倍のレベルの相互変調歪に留ま
るが、一偏波当たりのチャンネル数が最大16であるデ
ィジタルCS放送の中心チャンネルでは、2信号入力時
の相互変調妨害波レベルの約300倍もの非常に高いレ
ベルの相互変調歪が発生する問題があった。
The intermodulation distortion increases with the number of transponders of the satellite, that is, the number of broadcasting channels. For example, in the center channel of analog BS broadcasting in which the number of channels per polarization is eight at the maximum, two signals are transmitted. Although the intermodulation distortion remains at 16 times the level of the intermodulation interference signal at the time of input, in the center channel of digital CS broadcasting where the number of channels per polarization is a maximum of 16, the intermodulation interference signal at the time of two signal input There is a problem that a very high level of intermodulation distortion of about 300 times the level occurs.

【0010】この相互変調歪を低減する方法として、一
般的に以下の2つの方法があった。
As a method of reducing the intermodulation distortion, there are generally the following two methods.

【0011】第1は、LNC4の内部回路として各チャ
ンネル毎にバンドパスフィルタ4a1〜4anを具備
し、各チャンネル毎に独立して入力信号Siを増幅する
方法である。
The first is a method in which bandpass filters 4a1 to 4an are provided for each channel as an internal circuit of the LNC 4, and the input signal Si is independently amplified for each channel.

【0012】第2は、LNC4の内部回路として所定数
のチャンネル毎に共用のバンドパスフィルタ4a1〜4
anを具備し、これら所定数のチャンネル毎に独立して
入力信号Siを増幅する方法である。
Second, as an internal circuit of the LNC 4, a common band pass filter 4a1 to 4a4
This is a method of independently amplifying the input signal Si for each of a predetermined number of channels.

【0013】しかしながらこれらの何れの方法でも、チ
ャンネル数の増加に伴いバンドパスフィルタ4a1〜4
an数が増加し、LNC4の回路構成が複雑化し作製コ
ストが上昇する欠点があった。
However, in any of these methods, the band-pass filters 4a1 to 4a-4
However, there has been a defect that the number of ans increases, the circuit configuration of the LNC 4 becomes complicated, and the manufacturing cost increases.

【0014】更にこれらの方法において複数の衛星から
の電波を受信する場合は、各衛星毎に周波数帯域が異な
るので、更に各衛星毎にそれぞれ独立した複数のLNC
4を具備する必要があり、部品点数が増加して更に作製
コストが上昇すると共に周波数帯域の異なる他の衛星受
信用に流用できない問題点があった。
Further, in the case of receiving radio waves from a plurality of satellites in these methods, since a frequency band is different for each satellite, a plurality of independent LNCs are further provided for each satellite.
4, the number of parts is increased, the production cost is further increased, and there is a problem that it cannot be used for receiving other satellites having different frequency bands.

【0015】ここにおいて本発明は、多チャンネル受信
時の過大入力に伴う相互変調歪を簡易構成で低減可能な
相互変調歪低減アンテナ及びアンテナの相互変調歪低減
方法を提供する。
Here, the present invention provides an intermodulation distortion reducing antenna and a method for reducing the intermodulation distortion of an antenna, which can reduce the intermodulation distortion caused by excessive input at the time of multi-channel reception with a simple configuration.

【0016】[0016]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた
め、本発明は次の新規な特徴的手法及び手段を採用す
る。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention employs the following novel characteristic methods and means.

【0017】本発明の相互変調歪低減アンテナの特徴
は、受信電波(図1の101)を集束位置(A)に集束
させる集束手段(102)と、集束位置(A)に配置さ
れ集束された受信電波(101)を電気信号(So)へ
変換して出力する受信手段(103,104)と、電気
信号(So)の出力レベルに応じて受信手段(103,
104)を自動的に移動させる移動手段(107〜11
1)とを具備することである。
The characteristics of the antenna for reducing intermodulation distortion of the present invention are as follows: focusing means (102) for focusing a received radio wave (101 in FIG. 1) to a focusing position (A); and a focusing means (102) arranged and focused at a focusing position (A). Receiving means (103, 104) for converting the received radio wave (101) into an electric signal (So) and outputting the electric signal (So); and receiving means (103, 104) according to the output level of the electric signal (So).
Moving means (107 to 11) for automatically moving (104)
1).

【0018】本発明のアンテナの相互変調歪の低減方法
の特徴は、受信電波(図1の101)を集束位置(A)
に集束させる集束手段(102)と、集束位置(A)に
配置され集束された受信電波(101)を電気信号(S
o)へ変換して出力する受信手段(103,104)と
を具備したアンテナにおいて、電気信号(So)の出力
レベルが所定レベル未満の場合には、受信手段(10
3,104)を集束位置(A)に移動し、電気信号(S
o)の出力レベルが所定レベル以上の場合には、受信手
段(103,104)を集束位置(A)から自動的に移
動させることである。
The feature of the method for reducing the intermodulation distortion of the antenna according to the present invention is that the received radio wave (101 in FIG. 1) is focused at the focusing position (A).
A converging means (102) for converging the received radio wave (101) arranged at the converging position (A) to an electric signal (S
If the output level of the electric signal (So) is less than a predetermined level in the antenna having the receiving means (103, 104) for converting the
3, 104) to the focusing position (A) and the electric signal (S
When the output level of o) is equal to or higher than the predetermined level, the receiving means (103, 104) is automatically moved from the focusing position (A).

【0019】このような手法及び手段を採用したことに
より、本発明の相互変調歪低減アンテナ及びアンテナの
相互変調歪低減方法は、周波数変換器の出力信号レベル
を検出してこの出力信号レベルが最適値となるように、
一次放射器を移動させることにより、周波数変換器への
過大入力を防止する。
By adopting such a method and means, the intermodulation distortion reducing antenna and the antenna intermodulation distortion reducing method of the present invention detects the output signal level of the frequency converter and optimizes the output signal level. To be a value
Moving the primary radiator prevents excessive input to the frequency converter.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面を参照
しつつ詳細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

【0021】図1の本実施の形態の相互変調歪低減アン
テナの側面図において、相互変調歪低減アンテナは以下
の構成要素からなる。リフレクタ102は図示しない衛
星から放射された電波101を反射し焦点である集束位
置Aへ集束させる。一次放射器103はリフレクタ10
2の焦点である集束位置Aに設けられた導波管状の素子
であり、集束された電波101を電気信号に変換出力す
る。LNC(LowNoise Converter/
低雑音周波数変換器)104は一次放射器103背面に
固定されており、受信信号をより低い周波数の出力信号
Soへ変換出力する。一次放射器103とLNC104
により受信手段を構成する。アーム105は先端に一次
放射器103とLNC104とを図中矢印方向に往復移
動自在に支持する。背面金具106はリフレクタ102
及びアーム105の後端を図示しない支柱や壁面等へ固
定する。駆動モータ107はアーム105の往復運動を
生じさせるものでアーム105の先端付近に固定されて
いる。ピニオンギヤ108は駆動モータ107の駆動軸
に枢支されている。ラックギヤ109はピニオンギヤ1
08に係合し一次放射器103及びLNC104を一体
的に図中矢印方向に直線移動させる。
In the side view of the intermodulation distortion reducing antenna of this embodiment shown in FIG. 1, the intermodulation distortion reducing antenna includes the following components. The reflector 102 reflects the radio wave 101 emitted from a satellite (not shown) and focuses the radio wave 101 on a focus position A, which is a focal point. The primary radiator 103 is the reflector 10
It is a waveguide-shaped element provided at a focus position A, which is a focal point of the two, and converts the focused radio wave 101 into an electric signal and outputs the electric signal. LNC (Low Noise Converter /
The low-noise frequency converter 104 is fixed to the back of the primary radiator 103, and converts a received signal into an output signal So having a lower frequency. Primary radiator 103 and LNC 104
Constitute the receiving means. The arm 105 supports the primary radiator 103 and the LNC 104 at the distal end so that the primary radiator 103 and the LNC 104 can reciprocate in the direction of the arrow in the figure. The back metal fitting 106 is the reflector 102
Further, the rear end of the arm 105 is fixed to a support, a wall surface, or the like (not shown). The drive motor 107 causes the arm 105 to reciprocate, and is fixed near the tip of the arm 105. The pinion gear 108 is pivotally supported on a drive shaft of a drive motor 107. Rack gear 109 is pinion gear 1
08 to linearly move the primary radiator 103 and the LNC 104 integrally in the direction of the arrow in the figure.

【0022】図2は本実施の形態の相互変調歪低減アン
テナの回路構成を示すブロック図である。図2に示すよ
うに、LNC104は、一次放射器103からの電気信
号である入力信号Siの全てのチャンネルの周波数帯域
だけを通過させるバンドパスフィルタ104aと、バン
ドパスフィルタ104aの出力信号を増幅する一次増幅
器104bと、局部発振器104cと、一次増幅器10
4b出力と局部発振器104c出力を混合する混合器1
04dと、混合器104d出力を増幅するバッファアン
プ104eとから構成され、受信信号をより低い周波数
の出力信号Soへ変換出力する。検出部110はLNC
104の出力信号Soを検波し、電波101の受信レベ
ルを検出する。制御部111はこの検出した受信レベル
と、内部に保持され又は検出された一次放射器103の
位置情報とから、図3に示すような条件で駆動モータ1
07を駆動する。この条件は、LNC104の出力信号
Soレベルが−25dBm以上と高くかつ一次放射器1
03が図1の集束位置Aにある場合には、LNC104
の入力信号Siレベルを低下させるため制御部111は
駆動モータ107を駆動し、図1に示すピニオンギヤ1
08及びラックギヤ109を介して一次放射器103を
集束位置Aからずれた位置Bへ移動させる。逆にLNC
104の出力信号Soレベルが−40dB未満と低くか
つ一次放射器が図1の集束位置Aにない場合には、LN
C104の入力信号Siレベルを上昇させるため制御部
111は駆動モータ107を駆動し、図1に示すピニオ
ンギヤ108及びラックギヤ109を介して一次放射器
103を位置Bから集束位置Aへ移動させる。またこれ
以外の条件では、一次放射器103は移動しない。
FIG. 2 is a block diagram showing a circuit configuration of the antenna for reducing intermodulation distortion according to the present embodiment. As shown in FIG. 2, the LNC 104 amplifies an output signal of the band-pass filter 104a and a band-pass filter 104a that allows only the frequency band of all channels of the input signal Si, which is an electric signal from the primary radiator 103, to pass. A primary amplifier 104b, a local oscillator 104c, and a primary amplifier 10c.
Mixer 1 that mixes the 4b output with the local oscillator 104c output
04d and a buffer amplifier 104e that amplifies the output of the mixer 104d, and converts the received signal into an output signal So having a lower frequency and outputs it. The detection unit 110 is an LNC
The output signal So of the signal 104 is detected, and the reception level of the radio wave 101 is detected. Based on the detected reception level and the position information of the primary radiator 103 held or detected inside, the control unit 111
07 is driven. This condition is that the output signal So level of the LNC 104 is as high as −25 dBm or more and the primary radiator 1
03 is at the focus position A in FIG.
The control unit 111 drives the drive motor 107 to lower the input signal Si level of the pinion gear 1 shown in FIG.
The primary radiator 103 is moved from the focusing position A to a position B which is shifted from the focusing position A via the 08 and the rack gear 109. Conversely LNC
When the output signal So level of the output signal 104 is lower than −40 dB and the primary radiator is not at the focusing position A in FIG.
The controller 111 drives the drive motor 107 to increase the level of the input signal Si of C104, and moves the primary radiator 103 from the position B to the focusing position A via the pinion gear 108 and the rack gear 109 shown in FIG. Under other conditions, the primary radiator 103 does not move.

【0023】以上のように一次放射器103の出力はL
NC104へ供給され、一次放射器103に集束された
電波101はLNC104内で増幅されより低次の周波
数帯域の信号へ周波数変換され出力される。検出部11
0はLNC104の出力信号Soが供給され、この出力
信号Soを検波して信号レベルを検出し検出信号Sdt
を出力する。制御部111は検出部110の検出信号S
dtと現在の一次放射器103の位置とに応じて図3に
示す条件で駆動信号Sdrを生成し、駆動モータ107
を動作させる。
As described above, the output of the primary radiator 103 is L
The radio wave 101 supplied to the NC 104 and focused on the primary radiator 103 is amplified in the LNC 104, frequency-converted to a signal in a lower frequency band, and output. Detector 11
0 is supplied with the output signal So of the LNC 104, detects the output signal So to detect the signal level, and detects the detection signal Sdt.
Is output. The control unit 111 detects the detection signal S of the detection unit 110
The drive signal Sdr is generated under the conditions shown in FIG. 3 according to dt and the current position of the primary radiator 103, and the drive motor 107
To work.

【0024】次に動作を説明する。LNC104の出力
信号Soレベルは検出部109で検出される。LNC1
04の出力信号Soレベルが適正値でない場合、検出部
109からの出力により、駆動モータ107は、ピニオ
ンギヤ108及びラックギヤ109を介して一次放射器
103を移動させ、LNC104への入力信号Siレベ
ルを調整してLNC104の出力信号Soレベルが適正
値となるよう制御する。
Next, the operation will be described. The output signal So level of the LNC 104 is detected by the detection unit 109. LNC1
If the level of the output signal So is not an appropriate value, the drive motor 107 moves the primary radiator 103 via the pinion gear 108 and the rack gear 109 to adjust the level of the input signal Si to the LNC 104 according to the output from the detection unit 109. Then, control is performed so that the level of the output signal So of the LNC 104 becomes an appropriate value.

【0025】LNC104の出力信号Soレベルが過大
の場合、駆動モータ107が動作しピニオンギヤ108
及びラックギヤ109を駆動し、一次放射器103を位
置Bまで自動的に移動させる。これにより一次放射器1
03はリフレクタ102の集束位置Aからずれ、一次放
射器103の入力信号レベルが低下し、LNC104の
入力信号Siレベルは低下する。
When the output signal So level of the LNC 104 is excessive, the drive motor 107 operates and the pinion gear 108
And the rack gear 109 is driven to automatically move the primary radiator 103 to the position B. Thus, the primary radiator 1
Numeral 03 deviates from the focusing position A of the reflector 102, the input signal level of the primary radiator 103 decreases, and the input signal Si level of the LNC 104 decreases.

【0026】一次放射器103が位置Bにあってかつ降
雨等によりLNC104の出力信号Soレベルが低下し
ている場合、駆動モータ107が動作しピニオンギヤ1
08及びラックギヤ109を駆動し、一次放射器103
を集束位置Aまで自動的に移動させる。これにより一次
放射器103はリフレクタ102の集束位置Aへ復帰
し、一次放射器103の入力信号レベルが上昇し、LN
C104の入力信号Siレベルは上昇する。
When the primary radiator 103 is at the position B and the level of the output signal So of the LNC 104 has decreased due to rainfall or the like, the drive motor 107 operates to operate the pinion gear 1.
08 and the rack gear 109 to drive the primary radiator 103
Is automatically moved to the focusing position A. As a result, the primary radiator 103 returns to the focusing position A of the reflector 102, the input signal level of the primary radiator 103 increases, and LN
The input signal Si level of C104 rises.

【0027】駆動モータ107は、一次放射器103の
位置が、現在の位置が集束位置A又は位置Bの何れにあ
るか及びLNC104の出力信号Soレベルを検出し
て、図3の検出部における動作条件表に示すようにピニ
オンギヤ108を駆動してラックギヤ109に固着され
た一次放射器103の位置を制御する。図3に示す条件
では、LNC104の出力信号Soレベルが僅かに変動
しただけでは一次放射器103は移動しないようにして
ある。
The drive motor 107 detects the position of the primary radiator 103, whether the current position is at the focusing position A or the position B, and the output signal So level of the LNC 104. As shown in the condition table, the position of the primary radiator 103 fixed to the rack gear 109 is controlled by driving the pinion gear 108. Under the conditions shown in FIG. 3, the primary radiator 103 does not move even if the output signal So level of the LNC 104 slightly changes.

【0028】このように、LNC104の出力信号So
レベルを検出し、LNC104の出力信号Soレベルが
過大の場合には一次放射器103をリフレクタ102の
焦点である集束位置Aから移動させることにより、LN
C104への入力信号Siレベルを最適調整し、LNC
104の出力信号So中の相互変調歪を低減する。
As described above, the output signal So of the LNC 104
The level is detected, and when the output signal So level of the LNC 104 is excessive, the primary radiator 103 is moved from the focusing position A, which is the focal point of the reflector 102, thereby obtaining the LN
Optimal adjustment of input signal Si level to C104, LNC
The intermodulation distortion in the output signal So of 104 is reduced.

【0029】尚、本実施の形態では、増幅器や周波数変
換器等の複数の回路要素からなるLNC104の出力信
号Soレベルを検出して動作条件を決定したが、LNC
104を設ける代わりに、単独の増幅器や単独の周波数
変換器の出力信号レベルを検出して動作条件を決定して
も良い。
In this embodiment, the operating condition is determined by detecting the output signal So level of the LNC 104 comprising a plurality of circuit elements such as an amplifier and a frequency converter.
Instead of providing 104, the operating condition may be determined by detecting the output signal level of a single amplifier or a single frequency converter.

【0030】またLNC104の出力信号Soレベルを
−25dBm以上・−25dBm未満−40dBm以上
・−40dBm未満の3つのレベルに応じて動作条件を
決定したが、これのレベルは幾つでも構わない。
The operating conditions are determined according to the three levels of the output signal So of the LNC 104 of -25 dBm or more, less than -25 dBm, -40 dBm or more, and less than -40 dBm, but any number of levels may be used.

【0031】また一次放射器103の位置及びLNC1
04の出力信号Soレベルから動作条件を決定したが、
LNC104の出力信号Soレベルだけから動作条件を
決定しても構わない。この場合は出力信号Soレベルが
高い場合に一次放射器103を焦点である集束位置Aか
らずらし、出力信号レベルSoが低い場合に一次放射器
103を集束位置Aに復帰させれば良い。
The position of the primary radiator 103 and the LNC1
The operating conditions were determined from the level of the output signal So of FIG.
The operating condition may be determined only from the output signal So level of the LNC 104. In this case, when the output signal So level is high, the primary radiator 103 may be shifted from the focus position A, which is the focal point, and when the output signal level So is low, the primary radiator 103 may return to the focus position A.

【0032】また一次放射器103の移動方向として、
リフレクタ102と一次放射器103を結ぶ直線方向を
例示したが、これに対して直角方向でもその他任意の方
向でも構わない。
The moving direction of the primary radiator 103 is as follows.
Although the linear direction connecting the reflector 102 and the primary radiator 103 has been illustrated, the direction may be a direction perpendicular to the linear direction or any other direction.

【0033】更にアンテナとして、放物反射面を有する
相互変調歪低減アンテナを例示して説明したが、正面に
誘電体レンズを具備し背面に一次放射器を設けた誘電体
レンズアンテナに適用しても構わない。
Further, as an antenna, an intermodulation distortion reducing antenna having a parabolic reflection surface has been described as an example, but the present invention is applied to a dielectric lens antenna having a dielectric lens on the front and a primary radiator on the back. No problem.

【0034】[0034]

【発明の効果】以上のような構成を採用したことによ
り、本発明の相互変調歪低減アンテナ及びアンテナの相
互変調歪低減方法は、次に列挙するような効果を発揮す
る。
By adopting the above configuration, the antenna for reducing intermodulation distortion and the method for reducing intermodulation distortion of the antenna according to the present invention exhibit the following effects.

【0035】第1点として、降雨減衰や晴天時の過大入
力等による入力信号レベル変動を、一次放射器の移動に
より自律調整するので、衛星放送を常時受信可能となり
稼働率が高まる利点がある。
First, since the input signal level fluctuation due to rain attenuation or excessive input during fine weather is adjusted autonomously by moving the primary radiator, there is an advantage that the satellite broadcast can be always received and the operation rate increases.

【0036】第2点として、LNC内部回路にチャンネ
ル毎にバンドパスフィルタを付加構成する必要がなく、
作製コストの上昇を最低限に抑制できる利点がある。こ
の為、衛星毎に専用な複数のLNCを設けずとも、単一
のLNCだけで受信可能となる。その理由は、一次放射
器の位置によりLNCの入力信号レベルを調整する事に
より、LNCへの過大入力を防止し相互変調歪を低減す
るからである。
Second, there is no need to add a bandpass filter to the LNC internal circuit for each channel.
There is an advantage that an increase in manufacturing cost can be suppressed to a minimum. For this reason, it is possible to receive with only a single LNC without providing a plurality of dedicated LNCs for each satellite. The reason is that by adjusting the input signal level of the LNC according to the position of the primary radiator, excessive input to the LNC is prevented and intermodulation distortion is reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態の相互変調歪低減アンテナ
の側面図である。
FIG. 1 is a side view of an antenna for reducing intermodulation distortion according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の形態の相互変調歪低減アンテナ
の回路構成を示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing a circuit configuration of the intermodulation distortion reduction antenna according to the embodiment of the present invention.

【図3】本発明の実施の形態の相互変調歪低減アンテナ
の検出部における動作条件表である。
FIG. 3 is an operation condition table in a detection unit of the intermodulation distortion reduction antenna according to the embodiment of the present invention.

【図4】従来例のパラボラアンテナの側面図である。FIG. 4 is a side view of a conventional parabolic antenna.

【図5】従来例のパラボラアンテナの回路構成を示すブ
ロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing a circuit configuration of a conventional parabolic antenna.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,101 電波 2,102 リフレクタ 3,103 一次放射器 4,104 LNC 4a1〜4an,104a バンドパスフィルタ 4b,104b 一次増幅器 4c,104c 局部発振器 4d,104d 混合器 4e,104e バッファアンプ 5,105 アーム 6,106 背面金具 107 駆動モータ 108 ピニオンギヤ 109 ラックギヤ 110 検出部 111 制御部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,101 Radio wave 2,102 Reflector 3,103 Primary radiator 4,104 LNC 4a1-4an, 104a Bandpass filter 4b, 104b Primary amplifier 4c, 104c Local oscillator 4d, 104d Mixer 4e, 104e Buffer amplifier 5,105 Arm 6, 106 Back bracket 107 Drive motor 108 Pinion gear 109 Rack gear 110 Detection unit 111 Control unit

Claims (15)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 受信電波を集束位置に集束させる集束手
段と、 前記集束位置に配置され前記集束された受信電波を電気
信号へ変換して出力する受信手段と、 前記電気信号の出力レベルに応じて前記受信手段を自動
的に移動させる移動手段とを具備することを特徴とする
相互変調歪低減アンテナ。
A focusing unit that focuses a received radio wave at a focusing position; a receiving unit that is disposed at the focusing position and converts the focused received radio wave into an electric signal and outputs the electric signal; And a moving means for automatically moving the receiving means.
【請求項2】 前記移動手段は、前記電気信号の出力レ
ベルが所定レベル未満の場合には、前記受信手段を前記
集束位置に移動し、前記電気信号の出力レベルが所定レ
ベル以上の場合には、前記受信手段を前記集束位置から
移動させることを特徴とする請求項1記載の相互変調歪
低減アンテナ。
2. The moving means moves the receiving means to the focusing position when the output level of the electric signal is less than a predetermined level, and when the output level of the electric signal is higher than a predetermined level. The intermodulation distortion reducing antenna according to claim 1, wherein said receiving means is moved from said focusing position.
【請求項3】 受信電波を集束位置に集束させる集束手
段と、 前記集束位置に配置され前記集束された受信電波を電気
信号へ変換して出力する受信手段と、 前記電気信号の出力レベルと前記受信手段の現在の位置
とに応じて前記受信手段を自動的に移動させる移動手段
とを具備することを特徴とする相互変調歪低減アンテ
ナ。
A focusing means for focusing the received radio wave to a focusing position; a receiving means arranged at the focusing position for converting the focused received radio wave into an electric signal and outputting the electric signal; Moving means for automatically moving the receiving means in accordance with the current position of the receiving means.
【請求項4】 前記移動手段は、前記電気信号の出力レ
ベルが所定レベル以上かつ前記受信手段が前記集束位置
にある場合には、前記受信手段を前記集束位置から移動
させ、前記電気信号の出力レベルが所定レベル未満かつ
前記受信手段が前記集束位置にない場合には、前記受信
手段を前記集束位置へ移動させることを特徴とする請求
項3記載の相互変調歪低減アンテナ。
4. When the output level of the electric signal is equal to or higher than a predetermined level and the receiving means is at the focusing position, the moving means moves the receiving means from the focusing position, and outputs the electric signal. The intermodulation distortion reduction antenna according to claim 3, wherein when the level is less than a predetermined level and the receiving means is not at the focusing position, the receiving means is moved to the focusing position.
【請求項5】 前記移動手段は、前記電気信号の出力レ
ベルが第1の所定レベル以上かつ前記受信手段が前記集
束位置にある場合には、前記受信手段を前記集束位置か
ら移動させ、前記電気信号の出力レベルが前記第1のレ
ベルより小さい第2のレベル未満かつ前記受信手段が前
記集束位置にない場合は、前記受信手段を前記集束位置
へ移動させることを特徴とする請求項3記載の相互変調
歪低減アンテナ。
5. When the output level of the electric signal is equal to or higher than a first predetermined level and the receiving means is at the focusing position, the moving means moves the receiving means from the focusing position. 4. The apparatus according to claim 3, wherein when the output level of the signal is lower than a second level lower than the first level and the receiving unit is not at the focusing position, the receiving unit is moved to the focusing position. Intermodulation distortion reduction antenna.
【請求項6】 前記移動手段は、 前記電気信号の出力レベルを検出する検出手段と、 前記検出手段の検出結果に応じて駆動される駆動モータ
と、 前記駆動モータに結合された駆動ギヤと、 前記駆動ギヤに噛み合い前記受信手段を往復移動自在と
する摺動部材とを具備することを特徴とする請求項1,
2,3,4又は5記載の相互変調歪低減アンテナ。
6. The moving unit includes: a detecting unit that detects an output level of the electric signal; a driving motor driven in accordance with a detection result of the detecting unit; a driving gear coupled to the driving motor; A sliding member that meshes with said drive gear and makes said receiving means reciprocally movable.
6. The antenna for reducing intermodulation distortion according to 2, 3, 4, or 5.
【請求項7】 前記移動手段は、前記集束位置を中心と
して前記集束手段と前記受信手段とを結ぶ直線方向に前
記受信手段を移動させることを特徴とする請求項1,
2,3,4,5又は6記載の相互変調歪低減アンテナ。
7. The moving means according to claim 1, wherein the moving means moves the receiving means in a linear direction connecting the focusing means and the receiving means with the focusing position as a center.
7. The intermodulation distortion reducing antenna according to 2, 3, 4, 5, or 6.
【請求項8】 前記移動手段は、前記集束位置を中心と
して前記集束手段と前記受信手段とを結ぶ直線に対して
垂直方向に前記受信手段を移動させることを特徴とする
請求項1,2,3,4,5又は6記載の相互変調歪低減
アンテナ。
8. The moving means according to claim 1, wherein said moving means moves said receiving means in a direction perpendicular to a straight line connecting said focusing means and said receiving means with said focusing position as a center. 7. The intermodulation distortion reducing antenna according to 3, 4, 5, or 6.
【請求項9】 前記集束手段は、リフレクタであること
を特徴とする請求項1,2,3,4,5,6,7又は8
記載の相互変調歪低減アンテナ。
9. The apparatus according to claim 1, wherein said focusing means is a reflector.
The antenna for reducing intermodulation distortion according to claim 1.
【請求項10】 前記集束手段は、誘電体レンズである
ことを特徴とする請求項1,2,3,4,5,6,7又
は8記載の相互変調歪低減アンテナ。
10. The intermodulation distortion reducing antenna according to claim 1, wherein said focusing means is a dielectric lens.
【請求項11】 受信電波を集束位置に集束させる集束
手段と、前記集束位置に配置され前記集束された受信電
波を電気信号へ変換して出力する受信手段とを具備した
アンテナにおいて、 前記電気信号の出力レベルが所定レベル未満の場合に
は、前記受信手段を前記集束位置に移動し、前記電気信
号の出力レベルが所定レベル以上の場合には、前記受信
手段を前記集束位置から自動的に移動させることを特徴
とするアンテナの相互変調歪低減方法。
11. An antenna, comprising: focusing means for focusing a received radio wave at a focusing position; and receiving means disposed at the focusing position for converting the focused received radio wave into an electric signal and outputting the electric signal. When the output level of the electric signal is lower than the predetermined level, the receiving means is moved to the focusing position. When the output level of the electric signal is higher than the predetermined level, the receiving means is automatically moved from the focusing position. A method for reducing intermodulation distortion of an antenna.
【請求項12】 受信電波を集束位置へ集束させる集束
手段と、前記集束位置に配置され前記集束された受信電
波を電気信号へ変換して出力する受信手段とを具備した
アンテナにおいて、 前記電気信号の出力レベルが所定レベル以上かつ前記受
信手段が前記集束位置にある場合には、前記受信手段を
前記集束位置から移動させ、前記電気信号の出力レベル
が所定レベル未満かつ前記受信手段が前記集束位置にな
い場合には、前記受信手段を前記集束位置へ自動的に移
動させることを特徴とするアンテナの相互変調歪低減方
法。
12. An antenna comprising: a focusing means for focusing a received radio wave to a focusing position; and a receiving means arranged at the focusing position and converting the focused received radio wave into an electric signal and outputting the electric signal. When the output level is equal to or higher than a predetermined level and the receiving unit is at the focusing position, the receiving unit is moved from the focusing position, and the output level of the electric signal is lower than the predetermined level and the receiving unit is at the focusing position. Wherein the receiving means is automatically moved to the convergence position.
【請求項13】 受信電波を集束位置へ集束させる集束
手段と、前記集束位置に配置され前記集束された受信電
波を電気信号へ変換して出力する受信手段とを具備した
アンテナにおいて、 前記電気信号の出力レベルが第1の所定レベル以上かつ
前記受信手段が前記集束位置にある場合には、前記受信
手段を前記集束位置から自動的に移動させ、前記電気信
号の出力レベルが前記第1のレベルより小さい第2のレ
ベル未満かつ前記受信手段が前記集束位置にない場合
は、前記受信手段を前記集束位置へ自動的に移動させる
ことを特徴とするアンテナの相互変調歪低減方法。
13. An antenna, comprising: focusing means for focusing a received radio wave to a focusing position; and receiving means disposed at the focusing position and converting the focused received radio wave into an electric signal and outputting the electric signal. When the output level is equal to or higher than a first predetermined level and the receiving means is at the focusing position, the receiving means is automatically moved from the focusing position, and the output level of the electric signal is changed to the first level. A method for reducing intermodulation distortion of an antenna, comprising: automatically moving the receiving means to the focusing position when the receiving means is not at the focusing position when the level is smaller than the second level.
【請求項14】 前記受信手段の移動は、前記集束位置
を中心として前記集束手段と前記受信手段とを結ぶ直線
方向であることを特徴とする請求項11,12又は13
記載のアンテナの相互変調歪低減方法。
14. The movement of the receiving means in a linear direction connecting the focusing means and the receiving means centering on the focusing position.
A method for reducing intermodulation distortion of an antenna according to the above.
【請求項15】 前記受信手段の移動は、前記集束位置
を中心として前記集束手段と前記受信手段とを結ぶ直線
に対して垂直方向であることを特徴とする請求項11,
12又は13記載のアンテナの相互変調歪低減方法。
15. The apparatus according to claim 11, wherein the movement of the receiving means is perpendicular to a straight line connecting the focusing means and the receiving means with the focusing position as a center.
14. The method for reducing intermodulation distortion of an antenna according to 12 or 13.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2014182450A1 (en) * 2013-05-10 2014-11-13 Google Inc. Dynamically adjusting width of beam based on altitude

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WO2014182450A1 (en) * 2013-05-10 2014-11-13 Google Inc. Dynamically adjusting width of beam based on altitude
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