WO2004051796A1 - Two-dimensional antenna array - Google Patents

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WO2004051796A1
WO2004051796A1 PCT/EP2003/013726 EP0313726W WO2004051796A1 WO 2004051796 A1 WO2004051796 A1 WO 2004051796A1 EP 0313726 W EP0313726 W EP 0313726W WO 2004051796 A1 WO2004051796 A1 WO 2004051796A1
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radiator
radiators
column
groups
antenna array
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PCT/EP2003/013726
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Max GÖTTL
Jürgen RUMOLD
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Kathrein-Werke Kg
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    • HELECTRICITY
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
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    • 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
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    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/30Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array

Definitions

  • the invention relates to a two-dimensional antenna array according to the preamble of claim 1.
  • a generic antenna array usually comprises a plurality of radiators or radiator groups, at least ', however, two side by side and two stacked emitters or emitter groups, so that a two-dimensional array arrangement.
  • a two-dimensional antenna array can have four vertically running columns arranged horizontally next to one another, in which, for example, six to ten radiators or groups of radiators, which are staggered in the vertical direction, are arranged.
  • such antennas are sometimes also referred to as "smart antennas", which can also be used, for example, in the military to track targets (radar). These applications are often referred to as "phased array” antennas.
  • these antennas have also been bilfunk used, especially in the frequency ranges 800 MHz to 1000 MHz or 1700 MHz to 2200 MHz.
  • Antenna arrays of this type regardless of whether they are fundamentally dual-polarized or only consist of single-polarized radiators, can be used to determine the direction of the incoming signal. At the same time, however, the radiation direction can also be changed by appropriately coordinating the phase position of the transmission signals _Le fed into the individual columns, i.e. selective beam shaping takes place.
  • This alignment of the radiation direction of the antenna axray in different horizontal directions can be carried out by electronic beam swiveling, ie the phase positions of the individual signals can be set by suitable signal processing. Suitable dimensioned passive beam forming networks are also possible. The use of active phase shifters or those which can be controlled by control signals in these feed networks to change the radiation direction is also known.
  • a beam shaping network can consist, for example, of a so-called Butler matrix, which has, for example, four inputs and four outputs. Depending on the connected input, the network creates a different but fixed phase relationship between the emitters in the individual dipole rows.
  • Butler matrix which has, for example, four inputs and four outputs. Depending on the connected input, the network creates a different but fixed phase relationship between the emitters in the individual dipole rows.
  • Such one Antenna construction with a Butler matrix has become known, for example, from the generic US Pat. No. 6,351,243.
  • the electronic pivoting of the horizontal diagram can be carried out by using fixed phases or by using phase shifters between the columns.
  • the antenna array can of course also be used in such a way that the individual radiators or radiator groups in the individual columns are operated independently of one another in order to be used independently of one another in a desired transmission or reception mode.
  • Such antenna arrays have a radiation diagram with respect to the radiators or radiator groups arranged individually in a column, the half-width of which extends in the horizontal direction is approximately between 80 ° and 100 °.
  • the half-value width of the column radiators by providing at least one additional radiator or at least one additional radiator group, preferably in relation to the radiators or radiator groups arranged vertically one above the other in a column is housed in a neighboring column. This is fed at least one additional radiator or this at least one additional radiator group but not with the radiators or radiator groups in the relevant column in which they are arranged, but rather together with the radiators or radiator groups of the adjacent column.
  • This enables the half-width to be significantly reduced, the optimum, desired half-width being able to be preferably set by shifting the column assigned to a specific column arranged number of radiators or radiator groups is selected in a suitable manner.
  • the use of two additional radiators or radiator groups in an antenna array with six to twelve radiators or radiator groups arranged one above the other is sufficient to achieve a half-value width of approximately 60 ° to 65 °.
  • the solution according to the invention can be used if the radiators used in the individual columns consist of linearly polarized radiators, or else of dual-polarized or circularly polarized radiators.
  • All suitable emitters can be considered, for example dipole emitters in the form of conventional dipole emitters (in particular in the case of linearly polarized antennas) or, for example, dipole arrangements formed in the manner of a dipole square but radiating in the manner of a dipole cross, such as are basically found in WO 00/39894 are known to be known.
  • dipole squares can also be used, or patch radiators etc. In particular in the case of cruciform radiator arrangements, these can preferably be oriented in a +/- 45 ° orientation in the horizontal or vertical.
  • the column spacing that is to say the distance between the radiators or radiator groups between two adjacent columns, is preferably approximately ⁇ / 2 of the mean operating wavelength. In principle, however, this column spacing can be in a range from 0.25 ⁇ to 1.0 ⁇ of the operating wavelength, preferably the mean operating wavelength.
  • the vertical spacing of the radiators in a column is preferably 0.7 ⁇ to 1.2 ⁇ . Should be in between Additional emitters or an additional emitter group (which is fed together with the emitters in an adjacent column) are integrated, the free distance to an upper or lower emitter or lower emitter group is preferably reduced to half the distance.
  • the antenna according to the invention can be operated in such a way that the radiators or radiator groups generally provided in one column are fed and operated independently of those in an adjacent column (of course with the exception of the additional radiators or radiator groups integrated according to the invention, which work together with those in a neighboring column).
  • the emitters or emitter groups provided in a column are preferably controllable via phase shifters, by means of which a different lowering angle, a so-called different down-tilt angle, can be set compared to a horizontal plane.
  • a remotely controllable phase change with respect to the radiators or radiator groups assigned to the individual columns can also be carried out in such a way that a desired down-tilt in each column Setting can be made.
  • an antenna array of the type described can also be used for beam shaping in any manner, in particular if the individual Columns and the emitters or emitter groups provided there are preceded by a so-called Butler matrix or similar beam-forming networks.
  • hybrids can be added in the individual columns.
  • the columns are preferably provided with a uniform spacing next to one another, but antenna arrays with non-uniform spacing can also be realized next to one another.
  • the individual emitters or groups of emitters can each be arranged at the same height in the individual columns or can be arranged offset from one another in the vertical direction.
  • the center position of a radiator or a radiator group can be arranged in a column at any relative vertical height to the respective position of the radiators or radiator groups provided there.
  • the vertical offset can also correspond exactly to half the vertical distance between two radiators or radiator groups arranged one above the other.
  • the emitters or emitter groups are arranged offset from one another in the vertical direction in two adjacent columns, this offers the advantage that the additional emitter or emitter groups provided, which are assigned to a specific column but are arranged in an adjacent column can be arranged so that they come to lie on the same contour next to a spotlight or spotlight group in the column belonging to them. This ultimately allows an optimized antenna to be implemented, without increasing their size.
  • the additionally provided radiators or radiator groups for reducing the half-value width can be arranged both in the middle and at the upper and / or lower end of a column. They can also be arranged in any position in between. Using these positioning measures, fine optimizations can be carried out.
  • At least one additional radiator or an additional radiator group is provided for each column, which are integrated horizontally or offset with horizontal or vertical components in an adjacent column.
  • the maximum number of these additional radiators or radiator groups corresponds to the number N-1, where N corresponds to the number of radiators or radiator groups provided in one column.
  • all radiators or groups of radiators in a column are arranged at an equal distance from one another in the vertical direction, at least one radiator or one radiator group, possibly also several, in each case being fed with the radiators or radiator groups in an adjacent column.
  • FIG. 1 a schematic front view of a two-column antenna array according to the invention
  • Figure la an excerpted schematic perspective view of a so-called dipole radiator, as used in the embodiment of Figure 1;
  • FIG. 2 shows a detailed illustration of the antenna array according to the invention shown in FIG. 1 with radiators or radiator groups in only one column and the horizontally offset additional radiators or radiator groups provided in accordance with the invention in a neighboring column;
  • FIG. 3 a corresponding partial representation from the antenna array according to FIG. 1, but with regard to the radiators or radiator groups provided in the second column and the horizontally offset further radiators or radiator groups provided for this purpose;
  • Figure 4 a modified embodiment of the antenna array of Figure 1;
  • Figure 5 another modified embodiment;
  • FIG. 6 another modified exemplary embodiment
  • FIG. 7 a further exemplary embodiment modified from FIG. 1, consisting of a multiplicity of cruciform dipole radiator groups (cross radiators);
  • FIG. 9 a further exemplary embodiment, modified from FIG. 1, for a two-column antenna array using patch radiators;
  • FIG. 10 a further modified exemplary embodiment using simple polarized radiators, preferably linearly polarized dipole radiators, which according to this exemplary embodiment are oriented in the vertical direction;
  • FIG. 11 another modified exemplary embodiment
  • FIG. 12 a further exemplary embodiment for a two-column antenna array
  • Figure 13 an embodiment slightly modified from Figure 12;
  • Figure 14 an embodiment of a four-column antenna array.
  • FIG. 1 shows a schematic top view of an antenna array 1 according to the invention, which usually has a rear reflector 3 which runs vertically when the antenna array is aligned vertically.
  • the reflector 3 can consist, for example, of an electrically conductive plate or a plate provided with an electrically conductive surface, it being possible to provide webs which are angled or even perpendicular to the reflector plane and extend over a certain height to the reflector plane at the vertical outer boundaries.
  • the antenna array 1 comprises two columns 5.
  • each of the columns 5 several, ie at least two primary or first, ie fundamentally provided radiators or radiator groups 9 are arranged offset in the vertical direction, for example the left column 5a via two inputs 11a are fed, namely for each polarization via an input.
  • only one input 11a would be provided. That is, all eight radiators or radiator groups 9, which are shown dark in FIG. 1 and are arranged one above the other at regular vertical intervals, are fed with an equal phase position via an input 11a.
  • the respective one above the other ordered simply polarized radiators or groups of radiators only fed via a single input 11.
  • the antenna array should also be adjustable in electrical terms with a different down-tilt angle (i.e. in different radiation angles with respect to the horizontal plane)
  • various phase shifters can also be integrated in the antenna array, via which the individually vertically arranged radiators or Groups of radiators arranged one above the other with different phase positions could be fed in.
  • phase position for the radiators or radiator groups arranged vertically one above the other being adjustable via the feed network (not shown in more detail) with, for example, a plurality of phase shifters.
  • feed network not shown in more detail
  • the two radiators or radiator groups 9 provided in the right-hand column 5b and arranged at regular vertical intervals one above the other are fed via two second inputs 11b, likewise with the same phase position or, if a feed network is used, with one or more phase shifters with different phase positions to generate a down-tilt angle ,
  • the emitters or emitter groups 9 consist of so-called cross-vector dipoles, which are aligned in their beam direction at + 45 ° or -45 ° with respect to the horizontal or vertical.
  • the structure and mode of operation of these, in the schematic representation according to FIG. radiating emitters which are polarized in their electrical effect in the manner of cross dipoles in two mutually perpendicular planes are known in principle from WO 00/39894, the disclosure of which is referred to in its entirety and made the content of this application.
  • cross-vector dipoles conventional cross-dipoles or dipole squares or patch radiators etc. can also be used if the individual radiators or radiator groups are to radiate in two mutually perpendicular polarization planes. This will be discussed later with the aid of further schematic figures.
  • the invention now provides that additional emitters or groups of emitters are provided.
  • radiators and radiator groups 9 are shown, which are provided in the left column 5a in the antenna array in FIG. 1 are (as has already been explained with reference to FIG. 1).
  • the emitters or emitter groups 9 belonging to the second column and shown brightly in FIG. 1 have been omitted in the example according to FIG.
  • two additional radiators or radiator groups 109, 109a are now provided in this exemplary embodiment, which are arranged offset to the first column 5a, preferably in the embodiment Example in the second column 5b. These are fed together with the radiators or radiator groups 9 provided in the first column.
  • the half-value width can now be reduced.
  • the measure of the half-width with respect to the two central radiators or radiator groups 9 ' is, for example, even bundled up to 45 °.
  • the far field however, only a half-width is perceived, which results in the overall half-width reduction, for example to a desired range of approximately 60 ° or 65 °.
  • radiators or radiator groups 109, 109b are also provided for the radiators or radiator groups 9 for the second column 5b, which - as can be seen in particular in FIG.
  • radiators or radiator groups 109, 109b are also shown together with the radiators or radiator groups 9 in the second column
  • the antenna shown in FIG. 1 is ultimately composed of the two antenna parts according to FIG. 2 and FIG. 3.
  • the emitters or emitter groups in the first column 5a by half the vertical the distance between two radiators or radiator groups 9 arranged in the adjacent column are arranged offset, this opens up the possibility that the additional radiators or radiator groups 109, 109a or 109, 109b each reduce the respective half-value width in the other column at the same height Loungers come between two vertically adjacent radiators or groups of radiators provided there.
  • the two-column antenna array can be provided without a down-tilt device. All radiators 9 are then fed uniformly for both polarizations via the feed inputs 11a and 11b. For this reason, the additional radiators 109a or 109b, which are additionally provided for the respective main group 5a or 5b and then arranged in a secondary column, can each be supplied with the same phase position as the radiators belonging to the respective main column.
  • the radiator 9 'arranged in the left column 5a is fed with the same phase position as the additional radiator 109' a arranged in the secondary column.
  • the further radiator 9 ′′ located underneath can be fed, for example, in a further shifted phase position, but together with the radiator arrangement 109 ′′ a located in the secondary column.
  • FIG. 1 a in which an enlarged detailed illustration of the antenna according to FIG. 1 is shown in perspective.
  • an edge delimitation 3 ′ which extends essentially perpendicularly or at least transversely to the reflector plane 3, can also be provided on the outside at the vertical edge of the reflector.
  • the individual columns 5a and 5b can also be separated or divided in between by a further boundary wall or boundary web, which preferably extends perpendicular to the reflector plane and which can also have a different height than the outer reflector boundaries 3 '.
  • the antenna array according to the invention can be constructed in its simplest form in such a way that it only comprises two vertically running columns 5a and 5b.
  • a radiator arrangement is provided in each of the at least two vertically extending columns 5a and 5b, which is fed.
  • the radiator arrangement provided in the two columns 5a and 5b in each case comprises at least one radiator or at least one radiator group 9.
  • At least one column 5a or 5b is at least one further offset from the radiator arrangement already provided there in the vertical direction additional radiator or at least one additional radiator group 109b or 109a is provided and that at least one additional radiator or at least one additional radiator group 109b or 109a is fed with the radiator arrangement arranged in the other column 5b or 5a.
  • the exemplary embodiment according to FIG. 4 differs from that according to FIG. 1 in two respects, namely in that, on the one hand, only one additional emitter or an additional emitter group 109a or 109b is provided for each column 5, on the other hand not more in the middle region here of the antenna array, but is laterally offset from the radiator element arranged at the top or at the bottom. This also reduces the full width at half maximum with respect to all radiators or radiator arrangements in a respective column.
  • two additional radiators or radiator arrangements 109a and 109b are again provided per column, specifically at the upper and at the lower end or end region of the antenna array.
  • radiators or radiator groups 9 provided in each column 5 at the same horizontal height are combined. arranged differently, in pairs.
  • the additionally provided radiators or radiator groups 109, which are alternately mounted in the adjacent column must be provided at an intermediate height to the radiators or radiator groups provided in the respective main column, as can be seen from FIG. 6.
  • the additional radiators 109a or, respectively, provided for a respective main column 5a or 5b and arranged in the respective secondary column 5b or 5a, respectively, 109b are fed with a phase position that either corresponds to the optimal phase position according to their horizontal arrangement, or has a phase position that corresponds, for example, to the radiator arranged in the associated main column 5a or 5b immediately above or immediately below.
  • the upper additional radiator 109 'a could therefore have a phase position, for example, which corresponds either to the phase position of the radiator 9' or radiator 9 "in the associated main column 5a.
  • the additional radiator 109 provided in column 5b "a could in turn have a phase which corresponds to the phase position of the radiator 9" or 9 "'provided in the main column 5a.
  • FIG 7 shows that the same antenna arrangement as in FIG Can be constructed using conventional cross radiators.
  • FIG. 9 shows a corresponding exemplary embodiment using patch radiators.
  • all of the above-mentioned antenna arrays are constructed in such a way that they radiate or receive in two mutually perpendicular polarization planes which are aligned by + 45 ° or -45 ° with respect to the horizontal or vertical.
  • an antenna array with two columns 5 with only vertically polarized dipoles is shown.
  • the emitters or groups of emitters may not necessarily consist of dual-polarized emitters (or, for example, of circularly polarized emitters), but may also consist of linearly polarized emitters or groups of emitters.
  • FIG. 11 describes a further variant.
  • the two-column antenna array 1 according to FIG. 11 is basically similar to the exemplary embodiment according to FIGS. 1 to 3. builds.
  • the special features lie in the fact that in each column only an odd number of main radiators 9 are initially arranged, namely in column 5a in the same vertical section one above the other in this exemplary embodiment, nine radiators 9, as well as in column 5b. Due to the odd number of main radiators in each column, one radiator 9 'comes to lie in the middle of the antenna array.
  • radiators 109a are provided for the radiators provided in column 5a, which are now arranged half a vertical distance in accordance with the vertical spacing between the radiators 9.
  • the antenna also operated again at a certain down-tilt angle, ie the radiators 9 arranged vertically one above the other in a column are fed with different phase positions, so in this exemplary embodiment the additionally provided radiators 109 'a and 109 "a are preferably used with the fed in the same phase position as that of the central radiator 9 1 provided in column 5a, which is provided here in column 5a.
  • the center radiator in column 5b is fed with the same phase position as the two additional radiators 109b which are offset and provided in column 5a.
  • the additional emitters 109 'a are fed with the phase position of the emitter 9 ".
  • Further additional emitters 109" a could be supplied with the phase position of the lower-lying emitter 9 "'. This would also achieve a high degree of symmetry become.
  • the emitters or emitter groups 9 in a column 5 have a distance between the respective emitters or emitter groups 9 in the adjacent column 5b, for example, between 0.25 ⁇ and 1 ⁇ , preferably by ⁇ / 2.
  • represents a wavelength of the operating wavelength, preferably the average operating wavelength in a frequency band to be transmitted.
  • the vertical distance between the individual radiators in the individual columns preferably differs between 0.7 ⁇ and 1.3 ⁇ .
  • antenna arrays with three, four or even more columns can also be provided, the columns preferably being at a uniform distance from one another when viewed in the horizontal direction. But columns with uneven spacing next to each other are also possible.
  • the number of additional radiators which are additionally integrated in the respective other column consist of at least one radiator or at least one radiator group 109, 109a or 109b.
  • the number of these additionally provided emitters 109a, 109b is preferably limited in maximum terms to a number which is one less than the "provided emitters or emitter groups" in the associated main column.
  • the radiators or radiator groups 109, 109 'additionally provided in each case need not be provided exactly in the vertical line in which the radiators or radiator groups of the respectively adjacent column are arranged. In other words, an additional offset in Horizontal direction may be provided.
  • half-widths of, for example, preferably 45 °, 50 °, 55 °, 60 ° or also 65 ° or 70 ° or any intermediate sizes can be realized. It is also possible not to provide one or more columns with the additionally integrated radiators explained, so that conventional half-value widths for this column of, for example, 75 °, 80 ° or 85 ° can be realized.
  • the individual columns 5, 5a, 5b etc. can be set electrically independently of one another, preferably via their own phase shifters. In the same way, however, the gaps can also be set electrically together, preferably via coupled phase shifters. If the explained examples of the antenna arrays are provided with an integrated electromechanical unit, the main radiator (main lobe) of the respective radiator arranged in a column can be electrically lowered by means of remote control. If necessary, retrofitting to carry out a remote-controlled lowering can also be carried out here.
  • the columns can also be operated jointly, for example, with a Butler matrix or other upstream beam-forming networks in order to implement what is known as beam-forming.
  • the columns can also be switched with hybrids in order to be able to implement beam forming.
  • the antenna can also be provided with a calibration device in order to determine the phase positions of the individual columns.
  • radiators are always fed together with the radiators actually provided in an adjacent column with the same phase position.
  • additional emitters or emitter groups provided for a column and laterally offset to this column with an electrical phase different from the assigned column, as a result of which the "tracking method" can still be changed.
  • an antenna array with two columns 5, i.e. a column 5a and a column 5b are provided, in which a plurality of dual-polarized radiators 9 are arranged one above the other at a regular vertical distance.
  • the emitters 9 shown in bright colors in FIG. 12 are fed together in the left column 5a.
  • an emitter 109b is shown, which is dark.
  • this radiator 109b shown in the middle in the left column 5a and drawn in dark, would also be fed with the other radiators in this column 5a.
  • the vertical distance between all radiators 9 shown would be of the left column 5a can be arranged vertically one above the other, to a large extent or to the greatest extent, at the same grid distance.
  • All the brightly drawn radiator elements located in the left column 5a are now fed together with the radiator 109a, also brightly drawn and arranged in the right column 5b.
  • the vertical raster sequence ie the vertical distance, generally speaking the vertical component of the spatial distance between two adjacent, jointly fed radiators 9, 109, has therefore remained the same. This is because, starting from a conventional antenna array according to the prior art, a radiator 109 has merely been taken and positioned in an adjacent column 5b. Nevertheless, all of these emitters, which are shown brightly in FIG. 12, are fed together.
  • the exemplary embodiment according to FIG. 12 results solely from the fact that, starting from a conventional radiator element, those in a contour line per se positioned emitters 109a and 109b are not arranged in the column in which they are fed together with the remaining emitters 109, but that these two are on the same radiators 109a, 109b, which are more of a contour, are exchanged in their position, so that the radiator 109a, which is fed together with the radiators 9 located in column 5a, is now in another column offset, generally in an adjacent column 5b is seated, and that conversely the radiator 109b which is in common with the radiators 9 fed in the right column 5b is now positioned in the left column.
  • radiators 109a, 109b are only defined on a common contour, which are not fed together with the radiators located in the same column, but rather alternately with the radiators be fed together in a neighboring group.
  • a further pair of radiators could of course also be used on other contour lines, in which the radiator in question is not fed together with the further radiators located in the same column, but rather with the radiators arranged in an adjacent column ,
  • the number of radiators or radiator groups provided in total in each column can of course be larger or lower than in the exemplary embodiment shown.
  • the number of emitters in the individual columns can also differ.
  • the type of radiator element used can be selected differently, for example in the form of a dipole cross, dipole squares, a so-called vector dipole as it is based on the exemplary embodiment is explained in accordance with FIG. 12, etc.
  • the radiators 109a and 109b located in another column in FIG. 1 could also be arranged offset to the outside, so that the total width of the antenna array would thereby be twice as wide. However, this would only require unnecessary installation space, which is why the much more efficient, space-saving way is as explained with reference to FIG. This is because the radiators 109a and 109b can be offset laterally without requiring additional installation space.
  • radiators which are fed together in each case as an antenna, which are separated from the majority and arranged and fed in another column Spotlights is operated.
  • the jointly fed radiators are sufficiently decoupled from the other radiators, although they can usually be operated or used in the same frequency band or frequency range.
  • transmission mode usually only one antenna is used, ie, for example, the radiators 9 located in the left column 5a in FIG.
  • the radiators 9 located in the left column 5a in FIG. By means of this at least one additional radiator unit 109a, the beam width is changed in the horizontal direction and can thereby preferably be reduced.
  • the width of such a columnar antenna structure is between 80 to 100 °, ie in particular around 90 °, this half-width being practically not able to be changed or reduced.
  • the antenna arrays in question can preferably also be used as so-called smart antennas, in which the radiators located in several columns are used to carry out beam shaping in order to be able to set the main lobe of the antenna array in different azimuth directions, it is particularly necessary that the horizontal distance between the centers of the emitters, i.e.
  • the horizontal distance between vertical lines on which the emitters 9 are arranged in two adjacent columns is approximately ⁇ / 2 (the deviation preferably being less than + 20% or less than + 10% or should be less than ⁇ 5%), this in itself makes the task of finding a solution more difficult in order to reduce the radiation spectrum of a single antenna to significantly below 90 ° half-value width.
  • the solution according to the invention with the arrangement of one or more radiators or groups of radiators in an adjacent column.
  • the antenna array when receiving, can also be operated separately with respect to the radiation of individual columns, or can be interconnected in several columns.
  • FIG. 13 differs from FIG. 12 only in that not only eleven radiators but only nine radiators are arranged in a column one above the other. However, this is relatively insignificant in this respect, since the number of radiators arranged one above the other can deviate as desired in the individual columns.
  • the Horizontal offset of the two central radiators 109a and 109b, which are alternately fed with the radiators 9 in the other column, is greater than the horizontal distance of the remaining radiators, each arranged on a contour line, in the adjacent columns. This also allows the horizontal beam spectrum to be influenced and changed again.
  • the distance between the centers of the radiators arranged in the left and right columns is approximately ⁇ / 2 per se or is in this range.
  • the distance between the emitters of the left and right columns can be, for example, less than ⁇ / 2 ⁇ 20% or preferably less than ⁇ / 2 ⁇ 10%, with the distance between the centers of the two in the middle now being outward offset radiators 109a, 109b, for example in a range between ⁇ / 2 and ⁇ . But here, too, the distance can be selected to be significantly larger in order to implement different beam shaping widths.
  • FIG. 5a An example of a four-column antenna array with columns 5a, 5b, 5c and 5d is shown with reference to FIG. In this exemplary embodiment, a total of 9 emitters are arranged in each column.
  • radiators 9 which are fed together in the left column 5a are not the central radiator 109b located in the left column 5a, but the one in the left column 5a second column 5b provided in the same contour line 109a are fed together.
  • the dark radiators 9 located in the second column are fed together, but not with the radiator located in the middle.
  • the common supply takes place here with the radiator 109b arranged in the first column 5a.
  • the feed in the third and fourth column 5c, 5d is reversed.
  • the emitters 9 shown brightly in column 5d are not fed together with the emitter 109c arranged in the middle in the same column, but rather with the emitter 109d arranged in the middle in the third column 5c.
  • the radiators shown in the dark in column 5c are then fed together with the radiator unit 109c located in the center of the antenna array in column 5d.
  • radiators on other contour lines can also be fed in interchanged.
  • all of the radiators shown in light in FIG. 14 can also be fed together and, for example, all of the radiators shown in dark can be fed together.
  • the distance between two horizontally adjacent radiators, which are arranged in two different columns is preferably approximately ⁇ / 2.
  • the distance between the horizontally adjacent radiators is ⁇ / 2 ⁇ less than 20% or ⁇ less than 10% deviation therefrom.

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Abstract

The invention relates to a two-dimensional antenna array which is characterised by the following: at least two vertically extending gaps (5a, 5b) are present in said array; a radiator arrangement is respectively provided in each of the at least two vertically extending gaps (5a, 5b), said arrangements being separately fed; the radiator arrangement provided each gap (5a, 5b) respectively comprises at least one radiator or a radiator group (9); at least one additional radiator or an additional radiator group (109b or 109a) is provided for at least one gap (5a, 5b) in such a way that it is vertically staggered in relation to the radiator arrangement provided; and the at least one additional radiator or the at least one additional radiator group (109b or 109a) is fed by means of the radiator arrangement located in the other gap (5b or 5a).

Description

Zweidimensionales Antennen-ArrayTwo-dimensional antenna array
Die Erfindung betrifft ein zweidimensionales Antennen- Array nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.The invention relates to a two-dimensional antenna array according to the preamble of claim 1.
Ein gattungsbildendes Antennen-Array umfasst üblicherweise mehrere Strahler oder Strahlergruppen, mindestens' jedoch zwei neben- und zwei übereinander angeordnete Strahler bzw. Strahlergruppen, so dass sich eine zweidimensionale Array-Anordnung ergibt. Beispielsweise kann ein derartiges zweidimensionales Antennen-Array vier vertikal verlaufende und horizontal nebeneinander angeordnete Spalten aufweisen, in denen beispielsweise jeweils sechs bis zehn in Vertikalrichtung übereinander versetzt angeordnete Strahler oder Strahlergruppen angeordnet werden. Derartige Antennen werden dann teilweise je nach Einsatzweck auch als "Smart-Antennen" bezeichnet, die u.a. beispielsweise auch im Militärbereich zur Verfolgung von Zielen (Radar) eingesetzt werden können. In diesen Anwendungen wird auch oftmals von "phased array"-Antennen gesprochen. Verstärkt werden diese Antennen in letzter Zeit jedoch auch im Mo- bilfunk eingesetzt, insbesondere in den Frequenzbereichen 800 MHz bis 1000 MHz bzw. 1700 MHz bis 2200 MHz.A generic antenna array usually comprises a plurality of radiators or radiator groups, at least ', however, two side by side and two stacked emitters or emitter groups, so that a two-dimensional array arrangement. For example, such a two-dimensional antenna array can have four vertically running columns arranged horizontally next to one another, in which, for example, six to ten radiators or groups of radiators, which are staggered in the vertical direction, are arranged. Depending on the application, such antennas are sometimes also referred to as "smart antennas", which can also be used, for example, in the military to track targets (radar). These applications are often referred to as "phased array" antennas. Recently, however, these antennas have also been bilfunk used, especially in the frequency ranges 800 MHz to 1000 MHz or 1700 MHz to 2200 MHz.
Durch die Entwicklung neuer Primärstrahlersysteme _L st nun- mehr auch der Aufbau von dualpolarisierten Antennen-Ar- rays, insbesondere mit einer Polarisationsausricht ung von +45° bzw. -45° gegenüber der Horizontalen bzw. Vertikalen ermöglicht worden.The development of new primary radiator systems _L has now made it possible to set up dual-polarized antenna arrays, in particular with a polarization orientation of + 45 ° or -45 ° with respect to the horizontal or vertical.
Derartige Antennen-Arrays, gleich, ob sie grundsätzlich dualpolarisiert sind oder nur aus einfach polarisierten Strahlern bestehen, können zur Bestimmung der Richtung des ankommenden Signals eingesetzt werden. Gleichzeitig kann jedoch durch entsprechende Abstimmung der Phasenlage der in die einzelnen Spalten eingespeisten Sendesigna_Le auch die Abstrahlrichtung verändert werden, d.h. es erfolgt eine selektive Strahlformung.Antenna arrays of this type, regardless of whether they are fundamentally dual-polarized or only consist of single-polarized radiators, can be used to determine the direction of the incoming signal. At the same time, however, the radiation direction can also be changed by appropriately coordinating the phase position of the transmission signals _Le fed into the individual columns, i.e. selective beam shaping takes place.
Diese Ausrichtung der Abstrahlrichtung des Antennen—Axrays in unterschiedlicher Horizontalrichtung kann durch eine elektronische Strahlschwenkung erfolgen, d.h., dass die Phasenlagen der einzelnen Signale durch eine geeignete Signalverarbeitung eingestellt werden können. Ebenso möglich sind auch geeignet dimensionierte passive Strahlfor- mungsnetzwerke . Auch der Einsatz von aktiven oder durch Steuer-Signale ansteuerbaren Phasenschiebern in diesen Speisenetzwerken zur Veränderung der Abstrahlrichtung ist bekannt. Ein derartiges Strahlformungsnetzwerk kann beispielsweise aus einer sogenannten Butler-Matrix bestehen, die beispielsweise vier Eingänge und vier Ausgänge aufweist. Das Netzwerk erzeugt je nach beschaltetem Eingang eine andere, aber feste Phasenbeziehung zwischen den Strahlern in den einzelnen Dipolreihen. Ein derartiger Antennenaufbau mit einer Butler-Matrix ist beispielsweise aus der gattungsbildenden US 6,351,243 bekannt geworden.This alignment of the radiation direction of the antenna axray in different horizontal directions can be carried out by electronic beam swiveling, ie the phase positions of the individual signals can be set by suitable signal processing. Suitable dimensioned passive beam forming networks are also possible. The use of active phase shifters or those which can be controlled by control signals in these feed networks to change the radiation direction is also known. Such a beam shaping network can consist, for example, of a so-called Butler matrix, which has, for example, four inputs and four outputs. Depending on the connected input, the network creates a different but fixed phase relationship between the emitters in the individual dipole rows. Such one Antenna construction with a Butler matrix has become known, for example, from the generic US Pat. No. 6,351,243.
Ebenso kann durch Verwendung von festeingestellten Phasen oder durch die Verwendung von Phasenschiebern zwischen den Spalten die elektronische Schwenkung des Horizontaldia- grammes vorgenommen werden. Ebenso ist durch festeingestellte Phasen oder durch Verwendung von Phasenschiebern eine Anhebung oder Absenkung des vertikalen Strahlungs- diagrammes möglich (downtilt) .Likewise, the electronic pivoting of the horizontal diagram can be carried out by using fixed phases or by using phase shifters between the columns. Likewise, it is possible to raise or lower the vertical radiation diagram (down tilt) by means of fixed phases or by using phase shifters.
Daneben kann natürlich das Antennen-Array auch so eingesetzt werden, dass die einzelnen Strahler oder Strahlergruppen in den einzelnen Spalten unabhängig voneinander betrieben werden, um unabhängig voneinander in einem gewünschten Sende- oder Empfangsbetrieb eingesetzt zu werden.In addition, the antenna array can of course also be used in such a way that the individual radiators or radiator groups in the individual columns are operated independently of one another in order to be used independently of one another in a desired transmission or reception mode.
Derartige Antennen-Arrays weisen bezüglich der einzeln in einer Spalte angeordneten Strahler oder Strahlergruppen ein Strahlungsdiagramm auf, deren in Horizontalrichtung verlaufende Halbwertsbreite etwa zwischen 80° und 100° liegt.Such antenna arrays have a radiation diagram with respect to the radiators or radiator groups arranged individually in a column, the half-width of which extends in the horizontal direction is approximately between 80 ° and 100 °.
Es sind jedoch Einsatzfälle bekannt geworden, bei denen beispielsweise durchaus eine Halbwertsbreite in der Größenordnung von 60° bis beispielsweise 65° wünschbar sind.However, applications have become known in which, for example, a full width at half maximum in the order of 60 ° to, for example, 65 ° is desirable.
Dabei ist bereits versucht worden, die Strahler oder Strahlergruppen in den einzelnen Spalten in unterschiedlicher Horizontallage anzuordnen. Dies kann in gewisser Weise die Halbwertsbreite der einzelnen Strahler oder Strahlergruppen einer Spalte beeinflussen. Dadurch lassen sich Halbwertsbreiten zwischen 75° und 100° realisieren. Eine weitere Reduzierung der Halbwertsbreite ist auf diesem Wege jedoch nicht mehr möglich.Attempts have already been made to arrange the emitters or groups of emitters in the individual columns in different horizontal positions. To a certain extent, this can influence the half-value width of the individual radiators or radiator groups in a column. Let it through half-widths between 75 ° and 100 ° are realized. However, a further reduction of the half-value width is no longer possible in this way.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es von daher, ein Antennen-Array zu schaffen, welches zumindest in einer Spalte und vorzugsweise in mehreren oder allen Spalten die Möglichkeit vorsieht, die horizontale Halbwertsbreite der Strahler oder Strahlergruppen in den einzelnen Spalten auch auf Werte unter 75° absenken zu können.It is therefore an object of the present invention to provide an antenna array which, at least in one column and preferably in several or all columns, provides the possibility of reducing the horizontal half-width of the radiators or radiator groups in the individual columns to values below 75 ° to be able to.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß entsprechend den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindungen sind in den Unteransprüchen angegeben.The object is achieved according to the features specified in claim 1. Advantageous embodiments of the inventions are specified in the subclaims.
Ohne dass die gesamte Antennenkonstruktion größer baut, ist es erfindungsgemäß möglich, die Halbwertsbreite der Spaltenstrahler dadurch zu verringern, dass bezüglich der in einer Spalte vertikal übereinander angeordneten Strahler oder Strahlergruppen horizontal versetzt dazu zumindest ein zusätzlicher Strahler oder zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe vorgesehen ist, die bevorzugt in einer benachbarten Spalte untergebracht wird. Gespeist wird dieser zumindest eine zusätzliche Strahler oder diese zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe aber nicht mit den Strahlern oder Strahlergruppen in der betreffenden Spalte, in der sie angeordnet sind, sondern gemeinsam mit den Strahlern oder Strahlergruppen der benachbarten Spal- te. Dadurch lässt sich die Halbwertsbreite deutlich reduzieren, wobei die optimale, gewünschte Halbwertsbreite dadurch bevorzugt eingestellt werden kann, dass die einer bestimmten Spalte zugeordneten aber zu dieser versetzt angeordneten Anzahl von Strahlern oder Strahlergruppen in geeigneter Weise gewählt wird. In der Praxis hat sich gezeigt, dass beispielsweise die Verwendung zweier 2Usätz- licher Strahler oder Strahlergruppen bei einem Antennen- Array mit sechs bis zwölf übereinander angeordneten Strahler oder Strahlergruppen ausreichend ist, um eine Halbwertsbreite von etwa 60° bis 65° zu realisieren.Without the entire antenna construction being larger, it is possible according to the invention to reduce the half-value width of the column radiators by providing at least one additional radiator or at least one additional radiator group, preferably in relation to the radiators or radiator groups arranged vertically one above the other in a column is housed in a neighboring column. This is fed at least one additional radiator or this at least one additional radiator group but not with the radiators or radiator groups in the relevant column in which they are arranged, but rather together with the radiators or radiator groups of the adjacent column. This enables the half-width to be significantly reduced, the optimum, desired half-width being able to be preferably set by shifting the column assigned to a specific column arranged number of radiators or radiator groups is selected in a suitable manner. In practice, it has been shown that, for example, the use of two additional radiators or radiator groups in an antenna array with six to twelve radiators or radiator groups arranged one above the other is sufficient to achieve a half-value width of approximately 60 ° to 65 °.
Die erfindungsgemäße Lösung kann zum Einsatz gelangen, wenn die in den einzelnen Spalten verwendeten Strahler aus linearpolarisierten Strahlern, oder aber auch aus dualpolarisierten oder zirkularpolarisierten Strahlern bestehen. Dabei können alle geeigneten Strahler in Betracht kommen, beispielsweise Dipolstrahler in Form von herköm - liehen Dipolstrahlern (insbesondere bei linearpolarisierten Antennen) oder beispielsweise nach Art eines Dipolquadrates gebildeter, aber nach Art eines Dipolkreuzes strahlender Dipolanordnung, wie sie beispielsweise aus der WO 00/39894 grundsätzlich als bekannt zu entnehmen sind. Ebenso können aber auch Dipolquadrate zum Einsatz kommen oder aber auch Patchstrahler etc. Insbesondere bei kreuzförmigen Strahleranordnungen können diese bevorzugt in einer +/- 45° Orientierung in der Horizontalen bzw. Vertikalen ausgerichtet sein.The solution according to the invention can be used if the radiators used in the individual columns consist of linearly polarized radiators, or else of dual-polarized or circularly polarized radiators. All suitable emitters can be considered, for example dipole emitters in the form of conventional dipole emitters (in particular in the case of linearly polarized antennas) or, for example, dipole arrangements formed in the manner of a dipole square but radiating in the manner of a dipole cross, such as are basically found in WO 00/39894 are known to be known. However, dipole squares can also be used, or patch radiators etc. In particular in the case of cruciform radiator arrangements, these can preferably be oriented in a +/- 45 ° orientation in the horizontal or vertical.
Der Spaltenabstand, also der Abstand zwischen den Strahlern oder Strahlergruppen zwischen zwei benachbarten Spalten, beträgt bevorzugt etwa λ/2 der mittleren Betriebswellenlänge. Dieser Spaltenabstand kann grundsätzlich aber in einem Bereich von 0,25 λ bis 1,0 λ der Betriebswellenlänge, vorzugsweise der mittleren Betriebswellenlänge, liegen. Bevorzugt beträgt der vertikale Abstand der Strahler in einer Spalte 0,7 λ bis 1,2 λ. Sollte dazwischen ein Zusatzstrahler oder eine zusätzliche Strahlergruppe (welche mit den Strahlern in einer benachbarten Spalte zusammen gespeist wird) integriert werden, so reduziert sich der freie Abstand zu einem oberen bzw. unteren Strahler oder unteren Strahlergruppe bevorzugt auf den halben Abstand.The column spacing, that is to say the distance between the radiators or radiator groups between two adjacent columns, is preferably approximately λ / 2 of the mean operating wavelength. In principle, however, this column spacing can be in a range from 0.25 λ to 1.0 λ of the operating wavelength, preferably the mean operating wavelength. The vertical spacing of the radiators in a column is preferably 0.7 λ to 1.2 λ. Should be in between Additional emitters or an additional emitter group (which is fed together with the emitters in an adjacent column) are integrated, the free distance to an upper or lower emitter or lower emitter group is preferably reduced to half the distance.
Die erfindungsgemäße Antenne kann, wie erläutert, so betrieben werden, dass die in einer Spalte grundsätzlich vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen von denjenigen in einer benachbarten Spalte unabhängig gespeist und betrieben werden (natürlich mit Ausnahme der erfindungsgemäß integrierten zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen, die gemeinsam mit jenen in einer benachbarten Spalte ge- speist werden) . Bevorzugt sind die in einer Spalte von Hause aus vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen über Phasenschieber ansteuerbar, worüber gegenüber einer Horizontalebene ein unterschiedlicher Absenkwinkel, ein sogenannter unterschiedlicher down-tilt-Winkel einstellbar ist.As explained, the antenna according to the invention can be operated in such a way that the radiators or radiator groups generally provided in one column are fed and operated independently of those in an adjacent column (of course with the exception of the additional radiators or radiator groups integrated according to the invention, which work together with those in a neighboring column). The emitters or emitter groups provided in a column are preferably controllable via phase shifters, by means of which a different lowering angle, a so-called different down-tilt angle, can be set compared to a horizontal plane.
Wie im Stand der Technik auch, kann bei einem derartigen Antennen-Array durch integrierte oder nachrüstbare, insbesondere elektromechanische Steuerungseinrichtungen auch eine fernsteuerbare Phasenveränderung bezüglich der den einzelnen Spalten zugeordneten Strahlern oder Strahlergruppen so vorgenommen werden, dass in den einzelnen Spalten eine jeweils gewünschte down-tilt-Einstellung vorgenommen werden kann.As in the prior art, with such an antenna array, by means of integrated or retrofittable, in particular electromechanical control devices, a remotely controllable phase change with respect to the radiators or radiator groups assigned to the individual columns can also be carried out in such a way that a desired down-tilt in each column Setting can be made.
Schließlich kann aber mit einem Antennen-Array der beschriebenen Art auch eine Beam-Formung in beliebiger Art durchgeführt werden, insbesondere dann, wenn den einzelnen Spalten und den dort vorgesehenen Strahlern oder Strahlergruppen eine sogenannte Butlermatrix oder ähnliche Strahl- formungs-Netzwerke vorgeschaltet werden. Alternativ dazu können in den einzelnen Spalten auch Hybride zugeschaltet werden.Finally, however, an antenna array of the type described can also be used for beam shaping in any manner, in particular if the individual Columns and the emitters or emitter groups provided there are preceded by a so-called Butler matrix or similar beam-forming networks. Alternatively, hybrids can be added in the individual columns.
Die Spalten sind bevorzugt mit gleichmäßigem Abstand nebeneinander vorgesehen, wobei aber auch Antennen-Arrays mit ungleichmäßigen Abständen nebeneinander realisierbar sind.The columns are preferably provided with a uniform spacing next to one another, but antenna arrays with non-uniform spacing can also be realized next to one another.
Schließlich können die einzelnen Strahler oder Strahlergruppen in den einzelnen Spalten jeweils auf gleicher Höhe angeordnet oder aber in Vertikalrichtung jeweils zuein- ander versetzt liegend angeordnet sein. Dabei kann die Mittelposition eines Strahlers oder einer Strahlergruppe in einer Spalte in beliebiger relativer Vertikalhöhenlage zu der jeweiligen Position der dort vorgesehenen Strahlern oder Strahlergruppen angeordnet sein. Der Vertikalversatz kann aber auch exakt dem halben Vertikalabstand zweier übereinander angeordneter Strahler oder Strahlergruppen entsprechen.Finally, the individual emitters or groups of emitters can each be arranged at the same height in the individual columns or can be arranged offset from one another in the vertical direction. The center position of a radiator or a radiator group can be arranged in a column at any relative vertical height to the respective position of the radiators or radiator groups provided there. The vertical offset can also correspond exactly to half the vertical distance between two radiators or radiator groups arranged one above the other.
Sind die Strahler oder Strahlergruppen in zwei benachbar- ten Spalten in Vertikalrichtung versetzt liegend zueinander angeordnet, so bietet dies den Vorteil, dass der oder die zusätzlich vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen, die einer bestimmten Spalte zugeordnet sind, aber in einer benachbarten Spalte angeordnet werden, so an- geordnet werden können, dass sie auf einer gleichen Höhenlinie neben einem Strahler oder Strahlergruppe in der ihnen zugehörigen Spalte zu liegen kommen. Dadurch lässt sich letztendlich eine optimierte Antenne realisieren, ohne dass deren Baugröße zunimmt.If the emitters or emitter groups are arranged offset from one another in the vertical direction in two adjacent columns, this offers the advantage that the additional emitter or emitter groups provided, which are assigned to a specific column but are arranged in an adjacent column can be arranged so that they come to lie on the same contour next to a spotlight or spotlight group in the column belonging to them. This ultimately allows an optimized antenna to be implemented, without increasing their size.
Die zusätzlich vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen zur Verringerung der Halbwertsbreite können dabei sowohl eher mittig als auch am oberen und/oder unteren Ende einer Spalte angeordnet werden. Sie können auch dazwischen in beliebiger Lage angeordnet werden. Mittels dieser Positio- nier-Maßnah en können Feinoptimierungen vorgenommen werden.The additionally provided radiators or radiator groups for reducing the half-value width can be arranged both in the middle and at the upper and / or lower end of a column. They can also be arranged in any position in between. Using these positioning measures, fine optimizations can be carried out.
Um die gewünschte Minimierung der Halbwertsbreite vorzunehmen, ist, wie erwähnt, zumindest jeweils ein zusätzlicher Strahler oder eine zusätzliche Strahlergruppe für eine Spalte vorgesehen, die dazu horizontal oder mit Horizontal- oder Vertikalkomponenten versetzt liegend in einer benachbarten Spalte integriert sind. Maximal entspricht die Anzahl dieser zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen der Zahl N-l, wobei N die Zahl der von Hause aus vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen in einer Spalte entspricht.In order to carry out the desired minimization of the full width at half maximum, as mentioned, at least one additional radiator or an additional radiator group is provided for each column, which are integrated horizontally or offset with horizontal or vertical components in an adjacent column. The maximum number of these additional radiators or radiator groups corresponds to the number N-1, where N corresponds to the number of radiators or radiator groups provided in one column.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass alle Strahler oder Strahlergruppen in einer Spalte in Vertikalrichtung in gleichem Abstand versetzt zueinander angeordnet sind, wobei zumindest ein Strahler oder eine Strahlergruppe, gegebenenfalls auch mehrere jeweils mit den Strahlern oder Strahlergruppen in einer benachbarten Spalte gespeist werden. Dies ermöglicht es, dass beispielsweise die Strahler oder Strahlergruppen in zwei benachbarten Spalten jeweils in gleicher Höhenlinie angeordnet sind, also paarweise auf gleicher Höhenlinie, wobei ein derartiges Paar von Strahlern oder Strahlergruppen dann wechselweise jeweils mit den in der anderen Spalte befindlichen Strahlern oder Strahlergruppen gespeist werden.In a preferred embodiment, it is provided that all radiators or groups of radiators in a column are arranged at an equal distance from one another in the vertical direction, at least one radiator or one radiator group, possibly also several, in each case being fed with the radiators or radiator groups in an adjacent column. This makes it possible, for example, for the emitters or groups of emitters to be arranged in two adjacent columns, each in the same contour, that is to say in pairs on the same contour, such a pair of emitters or groups of emitter then alternating with the other Column radiators or groups of radiators are fed.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei zeigen im Einzelnen:The invention is explained in more detail below on the basis of exemplary embodiments. The following show in detail:
Figur 1: eine schematische Frontansicht eines zweispaltigen erfindungsgemäßen Antennen-Ar- rays;FIG. 1: a schematic front view of a two-column antenna array according to the invention;
Figur la : eine auszugsweise schematische perspektivische Darstellung eines sog, Dipolstrahlers, wie er bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 verwendet wird;Figure la: an excerpted schematic perspective view of a so-called dipole radiator, as used in the embodiment of Figure 1;
Figur 2: eine Detaildarstellung des in Figur 1 wiedergegebenen erfindungsgemäßen Antennen- Arrays mit Strahler oder Strahlergruppen in nur einer Spalte und den erfindungs- gemäß vorgesehenen horizontal versetzt zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen in einer Nachbarspalte;FIG. 2 shows a detailed illustration of the antenna array according to the invention shown in FIG. 1 with radiators or radiator groups in only one column and the horizontally offset additional radiators or radiator groups provided in accordance with the invention in a neighboring column;
Figur 3: eine entsprechende auszugsweise Darstel- lung aus dem Antennen-Array gemäß Figur 1, jedoch bezüglich der in der zweiten Spalte von Haus aus vorgesehenen Strahler bzw. Strahlergruppen und den dazu erfindungsgemäß vorgesehenen horizontal versetzten weiteren Strahler oder Strahlergruppen;FIG. 3: a corresponding partial representation from the antenna array according to FIG. 1, but with regard to the radiators or radiator groups provided in the second column and the horizontally offset further radiators or radiator groups provided for this purpose;
Figur 4: ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel zu dem Antennen-Array gemäß Figur 1; Figur 5: ein weiteres abgewandeltes Ausführungsbeispiel;Figure 4: a modified embodiment of the antenna array of Figure 1; Figure 5: another modified embodiment;
Figur 6: ein nochmaliges abgewandeltes Ausführungs- beispiel;FIG. 6: another modified exemplary embodiment;
Figur 7: ein weiteres zu Figur 1 abgewandeltes Ausführungsbeispiel bestehend aus einer Vielzahl von kreuzförmigen Dipolstrahlergrup- pen (Kreuzstrahler) ;FIG. 7: a further exemplary embodiment modified from FIG. 1, consisting of a multiplicity of cruciform dipole radiator groups (cross radiators);
Figur 8: ein weiteres Ausführungsbeispiel unterFigure 8: Another embodiment below
Verwendung von aus Dipolen zusammengesetzten Dipolquadraten für die einzelnen Strahlergruppen;Use of dipole squares composed of dipoles for the individual radiator groups;
Figur 9: ein weiteres zu Figur 1 abgewandeltes Ausführungsbeispiel für ein zweispaltiges Antennen-Array unter Verwendung von Patch- Strahlern;FIG. 9: a further exemplary embodiment, modified from FIG. 1, for a two-column antenna array using patch radiators;
Figur 10: ein weiteres abgewandeltes Ausführungsbeispiel unter Verwendung von einfachen polarisierten Strahlern, vorzugsweise linear polarisierten Dipolstrahlern, die gemäß diesem Ausführungsbeispiel in Vertikalrichtung ausgerichtet sind;FIG. 10: a further modified exemplary embodiment using simple polarized radiators, preferably linearly polarized dipole radiators, which according to this exemplary embodiment are oriented in the vertical direction;
Figur 11 : ein nochmals abgewandeltes Ausführungsbei- spiel;FIG. 11: another modified exemplary embodiment;
Figur 12: eine weiteres Ausführungsbeispiel für ein zweispaltiges Antennen-Array; Figur 13: ein zu Figur 12 leicht abgewandeltes Ausführungsbeispiel; undFIG. 12: a further exemplary embodiment for a two-column antenna array; Figure 13: an embodiment slightly modified from Figure 12; and
Figur 14: ein Ausführungsbeispiel für ein vierspal- tiges Antennen-Array.Figure 14: an embodiment of a four-column antenna array.
In Figur 1 ist in schematischer Draufsicht ein erfindungsgemäßes Antennen-Array 1 gezeigt, welches üblicherweise einen rückwärtigen Reflektor 3 aufweist, der bei vertika- 1er Ausrichtung des Antennen-Arrays vertikal verläuft. Der Reflektor 3 kann beispielsweise aus einer elektrisch leitenden oder mit einer elektrisch leitenden Oberfläche versehenen Platte bestehen, wobei an den vertikalen Außenbegrenzungen abgewinkelte oder sogar senkrecht zur Reflek- torebene verlaufende und sich über eine gewisse Höhe zur Reflektorebene erstreckende Stege vorgesehen sein können.FIG. 1 shows a schematic top view of an antenna array 1 according to the invention, which usually has a rear reflector 3 which runs vertically when the antenna array is aligned vertically. The reflector 3 can consist, for example, of an electrically conductive plate or a plate provided with an electrically conductive surface, it being possible to provide webs which are angled or even perpendicular to the reflector plane and extend over a certain height to the reflector plane at the vertical outer boundaries.
Im gezeigten Ausführungsfall umfasst das Antennen-Array 1 zwei Spalten 5. In jeder der Spalten 5 sind mehrere, d.h. zumindest zwei primäre oder erste, d.h. grundsätzlich vorgesehene Strahler oder Strahlergruppen 9 in Vertikalrichtung versetzt zueinander angeordnet, wobei beispielsweise die linke Spalte 5a über zwei Eingänge 11a gespeist werden, nämlich für jede Polarisation über einen Eingang. Bei einer einfach, z.B. vertikal polarisierten Antenne wäre nur ein Eingang 11a vorgesehen. D.h., alle in Figur 1 dunkel wiedergegebenen und in regelmäßigen Vertikalabständen übereinander angeordneten acht Strahler oder Strahlergruppen 9 werden über einen Eingang 11a mit glei- eher Phasenlage gespeist. Würde anstelle einer dualpolarisierten Antennenarrayanordnung nur ein Antennenarray mit einer einfachen, beispielsweise vertikalen Polarisation verwendet werden, so werden die jeweils übereinander an- geordneten einfach polarisierten Strahler oder Strahlergruppen nur über einen einzigen Eingang 11 gespeist. Sofern gewünscht wird, dass das Antennenarray auch in elektrischer Hinsicht mit unterschiedlichem down-tilt-Winkel einstellbar sein soll (also in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln gegenüber der Horizontalebene) , so können in dem Antennenarray noch diverse Phasenschieber integriert sein, worüber die einzeln vertikal übereinander angeordneten Strahler oder Gruppen von übereinander angeordneten Strah- lern mit unterschiedlicher Phasenlage eingespeist werden könnten. Für jede Polarisation sind dabei also wiederum zwei Eingänge 11a für eine Spalte vorgesehen, wobei über das nicht näher gezeigte Speisenetzwerk mit beispielsweise mehreren Phasenschiebern die Phasenlage für die vertikal übereinander angeordneten Strahler oder Strahlergruppen unterschiedlich einstellbar ist. Es wird hierzu beispielsweise auf die vorveröffentlichte WO 01/13459 verwiesen und zum Inhalt dieser Anmeldung gemacht.In the embodiment shown, the antenna array 1 comprises two columns 5. In each of the columns 5, several, ie at least two primary or first, ie fundamentally provided radiators or radiator groups 9 are arranged offset in the vertical direction, for example the left column 5a via two inputs 11a are fed, namely for each polarization via an input. In the case of a simple, for example vertically polarized antenna, only one input 11a would be provided. That is, all eight radiators or radiator groups 9, which are shown dark in FIG. 1 and are arranged one above the other at regular vertical intervals, are fed with an equal phase position via an input 11a. If, instead of a dual-polarized antenna array arrangement, only one antenna array with a simple, for example vertical, polarization were used, the respective one above the other ordered simply polarized radiators or groups of radiators only fed via a single input 11. If it is desired that the antenna array should also be adjustable in electrical terms with a different down-tilt angle (i.e. in different radiation angles with respect to the horizontal plane), then various phase shifters can also be integrated in the antenna array, via which the individually vertically arranged radiators or Groups of radiators arranged one above the other with different phase positions could be fed in. For each polarization, two inputs 11a are again provided for one column, the phase position for the radiators or radiator groups arranged vertically one above the other being adjustable via the feed network (not shown in more detail) with, for example, a plurality of phase shifters. For this purpose, reference is made, for example, to the previously published WO 01/13459 and made the content of this application.
Über zwei zweite Eingänge 11b werden die in der rechten Spalte 5b vorgesehenen, in regelmäßigen Vertikalabständen übereinander angeordneten acht Strahler oder Strahlergruppen 9 mit ebenfalls gleicher Phasenlage oder bei Verwendung eines Speisenetzwerkes mit einem oder mehreren Phasenschiebern mit unterschiedlicher Phasenlage zur Erzeugung eines down-tilt-Winkels gespeist.The two radiators or radiator groups 9 provided in the right-hand column 5b and arranged at regular vertical intervals one above the other are fed via two second inputs 11b, likewise with the same phase position or, if a feed network is used, with one or more phase shifters with different phase positions to generate a down-tilt angle ,
Im gezeigten Ausführungsbeispiel bestehen dabei die Strahler oder Strahlergruppen 9 aus sogenannten Kreuz-Vektordi- polen, die in ihrer Strahlrichtung im +45° bzw. -45° gegenüber der Horizontalen oder Vertikalen ausgerichtet sind. Aufbau und Funktionsweise dieser in der schematischen Darstellung gemäß Figur 1 eher rechteckförrnig er- scheinenden, in ihrer elektrischen Wirkung aber nach Art von Kreuzdipolen in zwei senkrecht zueinander stehenden Ebenen polarisierten Strahlern sind grundsätzlich aus der WO 00/39894 bekannt, auf deren Offenbarungsinhalt in vol- lern Umfang Bezug genommen und zum Inhalt dieser Anmeldung gemacht wird. Anstelle dieser sogenannten Kreuz-Vektordipole können aber auch herkömmliche Kreuzdipole oder Dipolquadrate oder Patchstrahler etc. eingesetzt werden, wenn die einzelnen Strahler oder Strahlergruppen jeweils in zwei senkrecht zueinander stehenden Polarisationsebenen strahlen sollen. Hierauf wird später noch anhand weiterer schematischer Figuren eingegangen.In the exemplary embodiment shown, the emitters or emitter groups 9 consist of so-called cross-vector dipoles, which are aligned in their beam direction at + 45 ° or -45 ° with respect to the horizontal or vertical. The structure and mode of operation of these, in the schematic representation according to FIG. radiating emitters which are polarized in their electrical effect in the manner of cross dipoles in two mutually perpendicular planes are known in principle from WO 00/39894, the disclosure of which is referred to in its entirety and made the content of this application. Instead of these so-called cross-vector dipoles, conventional cross-dipoles or dipole squares or patch radiators etc. can also be used if the individual radiators or radiator groups are to radiate in two mutually perpendicular polarization planes. This will be discussed later with the aid of further schematic figures.
Da die Strahler in jeder der beiden Spalten 5a und 5b grundsätzlich im günstigsten Fall eine Halbwertsbreite aufweisen, die nicht kleiner als 75° ist, ist nunmehr erfindungsgemäß vorgesehen, dass zusätzliche Strahler oder Strahlergruppen vorgesehen sind.Since the emitters in each of the two columns 5a and 5b basically have a half-value width in the best case that is not less than 75 °, the invention now provides that additional emitters or groups of emitters are provided.
Zum besseren Verständnis wird deshalb ergänzend auf Figur 2 Bezug genommen, in der bei dem gleichen in Figur 1 auch wiedergegebenen Antennen-Array jedoch nur die Strahler und Strahlergruppen 9 eingezeichnet sind, die bei dem Antennen-Array in Figur 1 in der linken Spalte 5a vorgesehen sind (wie dies bereits anhand von Figur 1 erläutert wurde) . Mit anderen Worten sind die zur zweiten Spalte gehörenden und in Figur 1 hell wiedergegebenen Strahler oder Strahlergruppen 9 in dem Beispiel gemäß Figur 2 weggelassen worden. Zur Verringerung der Halbwertsbreite der Strahler in der ersten Spalte 5a werden nunmehr in diesem Ausführungsbeispiel zwei zusätzliche Strahler oder Strahlergruppen 109, 109a vorgesehen, die zu der ersten Spalte 5a versetzt angeordnet werden, bevorzugt in dem Ausfüh- rungsbeispiel in der zweiten Spalte 5b. Diese werden gemeinsam mit denen in der ersten Spalte von Hause aus vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen 9 gespeist. Durch diese zusätzlichen horizontal versetzt liegenden Strahler und Strahlergruppen 109a lässt sich nunmehr die Halbwertsbreite verringern. Dabei wird das Maß der Halbwertsbreite bezüglich der beiden mittleren Strahler oder Strahlergruppen 9' beispielsweise sogar auf 45° hoch gebündelt. Im Fernfeld jedoch wird nur eine Halbwertsbreite wahrgenom- men, wodurch sich die gesamte Halbwertsbreiten-Reduzierung z.B. auf einen gewünschten Bereich von etwa 60° oder 65° ergibt.For a better understanding, reference is therefore made additionally to FIG. 2, but in the same antenna array shown in FIG. 1, only the radiators and radiator groups 9 are shown, which are provided in the left column 5a in the antenna array in FIG. 1 are (as has already been explained with reference to FIG. 1). In other words, the emitters or emitter groups 9 belonging to the second column and shown brightly in FIG. 1 have been omitted in the example according to FIG. To reduce the half-value width of the radiators in the first column 5a, two additional radiators or radiator groups 109, 109a are now provided in this exemplary embodiment, which are arranged offset to the first column 5a, preferably in the embodiment Example in the second column 5b. These are fed together with the radiators or radiator groups 9 provided in the first column. By means of these additional horizontally offset radiators and radiator groups 109a, the half-value width can now be reduced. In this case, the measure of the half-width with respect to the two central radiators or radiator groups 9 'is, for example, even bundled up to 45 °. In the far field, however, only a half-width is perceived, which results in the overall half-width reduction, for example to a desired range of approximately 60 ° or 65 °.
Entsprechend werden auch für die Strahler oder Strahler- gruppen 9 für die zweite Spalte 5b zusätzliche Strahler oder Strahlergruppen 109, 109b vorgesehen, die - wie dies insbesondere in Figur 3 zu ersehen ist - ebenfalls in derCorrespondingly, additional radiators or radiator groups 109, 109b are also provided for the radiators or radiator groups 9 for the second column 5b, which - as can be seen in particular in FIG
Mitte liegend in Richtung der ersten Spalte 5a versetzt liegend angeordnet werden. Auch diese zusätzlichen Strah- 1er oder Strahlergruppen 109, 109b werden gemeinsam mit den Strahlern oder Strahlergruppen 9 in der zweiten SpalteThe center lying in the direction of the first column 5a are arranged offset. These additional radiators or radiator groups 109, 109b are also shown together with the radiators or radiator groups 9 in the second column
5b gespeist. Die zusätzlichen Strahler 109b in der Spalte5b fed. The additional emitters 109b in the column
5a sind dabei in gleicher Höhenlinie zu den benachbarten5a are in the same contour to the neighboring ones
Strahlern oder Strahlergruppen 9" in der zweiten Spalte 5b angeordnet.Radiators or radiator groups 9 "arranged in the second column 5b.
Die in Figur 1 wiedergegebene Antenne ist letztlich aus den beiden Antennenteilen gemäß Figur 2 und Figur 3 zusammengesetzt .The antenna shown in FIG. 1 is ultimately composed of the two antenna parts according to FIG. 2 and FIG. 3.
Da gemäß dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1 bis 3 ferner vorgesehen ist, dass die Strahler oder Strahlergruppen in der ersten Spalte 5a um den halben Vertikal- abstand zweier in der benachbarten Spalte angeordneten Strahler oder Strahlergruppen 9 versetzt liegend angeordnet sind, eröffnet dies die Möglichkeit, dass jeweils die zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen 109, 109a oder 109, 109b zur Reduzierung der jeweiligen Halbwertsbreite in der dazu jeweils anderen Spalte auf gleicher Höhe zu Liegen kommen, und zwar zwischen zwei vertikal benachbarten, dort vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen.Since according to the exemplary embodiment according to FIGS. 1 to 3 it is further provided that the emitters or emitter groups in the first column 5a by half the vertical the distance between two radiators or radiator groups 9 arranged in the adjacent column are arranged offset, this opens up the possibility that the additional radiators or radiator groups 109, 109a or 109, 109b each reduce the respective half-value width in the other column at the same height Loungers come between two vertically adjacent radiators or groups of radiators provided there.
Wie bereits ausgeführt wurde, kann das zweispaltige Antennenarray ohne down-tilt-Einrichtung versehen sein. Über die Speiseeingänge 11a bzw. 11b werden für beide Polarisationen dann alle Strahler 9 gleichmäßig gespeist. Von daher können die zur jeweiligen Hauptgruppe 5a bzw. 5b zu- sätzlich vorgesehenen, dann quasi in einer Nebenspalte angeordneten zusätzlichen Strahler 109a bzw. 109b jeweils mit der gleichen Phasenlage gespeist werden wie die zur jeweiligen Hauptspalte gehörenden Strahler. Wird aber beispielsweise ein integriertes Speisenetzwerk verwendet, um die vertikal übereinander angeordneten Strahler jeweils mit unterschiedlicher Phasenlage zu speisen (oder beispielsweise immer zwei Gruppen von übereinander angeordneten Strahlern mit unterschiedlicher Phasenlage zu speisen) , um also einen unterschiedlich starken down-tilt- Winkel einstellen zu können, so empfiehlt sich dann die jeweils zu den in einer Hauptspalte vorgesehenen Strahlern zugeordneten und in einer Nachbarspalte angeordneten zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen 109a, 109b möglichst mit der gleichen Phasenlage oder einer nächstlie- genden Phasenlage zu speisen, mit der der auch benachbart in der jeweiligen Hauptspalte liegende Strahler gespeist wird. Bei entsprechender Absenkung des Strahlungsdiagram- mes mit einem bestimmten down-tilt-Winkel soll also bei- spielsweise bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 der in der linken Spalte 5a angeordnete Strahler 9' mit der gleichen Phasenlage gespeist werden wie der in der Nebenspalte angeordnete zusätzliche Strahler 109 'a. Der dar- unter befindliche weitere Strahler 9" kann beispielsweise in nochmals verschobener Phasenlage gespeist werden, aber gemeinsam mit der in der Nebenspalte sitzenden Strahleranordnung 109"a. Entsprechendes gilt für die in Figur 1 hell gezeichneten Zusatzstrahler 109b, die mit der entsprechen- den gleichen Phasenlage (und zwar ebenfalls für jede Polarisation getrennt) gespeist werden, wie die rechts davon in der Spalte 5b sitzenden Strahler.As already stated, the two-column antenna array can be provided without a down-tilt device. All radiators 9 are then fed uniformly for both polarizations via the feed inputs 11a and 11b. For this reason, the additional radiators 109a or 109b, which are additionally provided for the respective main group 5a or 5b and then arranged in a secondary column, can each be supplied with the same phase position as the radiators belonging to the respective main column. However, if, for example, an integrated feed network is used to feed the radiators arranged vertically one above the other with different phases (or for example always to feed two groups of radiators arranged one above the other with different phases), in order to be able to set a differently strong down-tilt angle , it is then advisable to feed the additional radiators or radiator groups 109a, 109b assigned to the radiators provided in a main column and arranged in a neighboring column, if possible with the same phase position or with an adjacent phase position with which that is also adjacent in the respective main column lying spotlights is fed. With a corresponding lowering of the radiation diagram with a certain down-tilt angle, for example, in the exemplary embodiment according to FIG. 1, the radiator 9 'arranged in the left column 5a is fed with the same phase position as the additional radiator 109' a arranged in the secondary column. The further radiator 9 ″ located underneath can be fed, for example, in a further shifted phase position, but together with the radiator arrangement 109 ″ a located in the secondary column. The same applies to the additional emitters 109b shown brightly in FIG. 1, which are supplied with the same phase position (and also separately for each polarization) as the emitters located in column 5b on the right.
Ergänzend wird noch auf Figur la verwiesen, in der aus- zugsweise eine vergrößerte Detaildarstellung der Antenne gemäß Figur 1 in perspektivischer Darstellung wiedergegeben ist. Daraus ist auch zu ersehen, dass außen liegend am vertikalen Rand des Reflektors noch eine Randbegrenzung 3' vorgesehen sein kann, die sich im Wesentlichen senk- recht oder zumindest quer zur Reflektorebene 3 erstreckt. Die einzelnen Spalten 5a und 5b können auch dazwischen liegend noch über eine weitere, sich bevorzugt senkrecht zur Reflektorebene erstreckende Begrenzungswand oder Begrenzungssteg getrennt oder gegliedert sein, der auch eine andere Höhe aufweisen kann als die außen liegenden Reflektorbegrenzungen 3'.In addition, reference is also made to FIG. 1 a, in which an enlarged detailed illustration of the antenna according to FIG. 1 is shown in perspective. It can also be seen from this that an edge delimitation 3 ′, which extends essentially perpendicularly or at least transversely to the reflector plane 3, can also be provided on the outside at the vertical edge of the reflector. The individual columns 5a and 5b can also be separated or divided in between by a further boundary wall or boundary web, which preferably extends perpendicular to the reflector plane and which can also have a different height than the outer reflector boundaries 3 '.
Ganz allgemein kann das anhand der Figuren 1 bis 3 bisher erläuterte erfindungsgemäß Antennenarray in seiner ein- fachsten Form so aufgebaut sein, dass es lediglich zwei vertikal verlaufende Spalten 5a und 5b umfasst. Dabei ist in jeder der zumindest beiden vertikal verlaufenden Spalten 5a und 5b jeweils eine Strahleranordnung vorgesehen, die eingespeist wird. Die in den beiden Spalten 5a und 5b vorgesehene Strahleranordnung umfasst dabei jeweils zumindest einen Strahler oder zumindest eine Strahlergruppe 9. Erfindungsgemäß ist nunmehr ferner vorgesehen, dass zumindest für eine Spalte 5a oder 5b zu der dort bereits vorgesehenen Strahleranordnung in Vertikalrichtung versetzt liegend zumindest noch ein weiterer zusätzlicher Strahler oder zumindest eine weitere zusätzliche Strahlergruppe 109b oder 109a vorgesehen ist und dass der zu in- dest eine zusätzliche Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe 109b oder 109a mit der in der anderen Spalte 5b oder 5a angeordneten Strahleranordnung gespeist wird.In very general terms, the antenna array according to the invention, which has been explained with reference to FIGS. 1 to 3, can be constructed in its simplest form in such a way that it only comprises two vertically running columns 5a and 5b. A radiator arrangement is provided in each of the at least two vertically extending columns 5a and 5b, which is fed. The radiator arrangement provided in the two columns 5a and 5b in each case comprises at least one radiator or at least one radiator group 9. According to the invention, it is now further provided that at least one column 5a or 5b is at least one further offset from the radiator arrangement already provided there in the vertical direction additional radiator or at least one additional radiator group 109b or 109a is provided and that at least one additional radiator or at least one additional radiator group 109b or 109a is fed with the radiator arrangement arranged in the other column 5b or 5a.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 unterscheidet sich von jenem nach Figur 1 in zweierlei Hinsicht, nämlich dadurch, dass zum einen für jede Spalte 5 nur ein zusätzlicher Strahler oder eine zusätzliche Strahlergruppe 109a bzw. 109b vorgesehen ist, die zum anderen hier nicht eher im mittleren Bereich des Antennen-Arrays, sondern zu dem zu oberst bzw. dem zu unterst angeordneten Strahlerelement seitlich versetzt angeordnet ist. Auch hierdurch wird die Halbwertsbreite bezüglich aller Strahler oder Strahleranordnungen in einer jeweiligen Spalte reduziert.The exemplary embodiment according to FIG. 4 differs from that according to FIG. 1 in two respects, namely in that, on the one hand, only one additional emitter or an additional emitter group 109a or 109b is provided for each column 5, on the other hand not more in the middle region here of the antenna array, but is laterally offset from the radiator element arranged at the top or at the bottom. This also reduces the full width at half maximum with respect to all radiators or radiator arrangements in a respective column.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5 sind wiederum pro Spalte zwei zusätzliche Strahler oder Strahleranordnungen 109a bzw. 109b vorgesehen, und zwar am oberen und am unteren Ende bzw. Endbereich des Antennen-Arrays.In the exemplary embodiment according to FIG. 5, two additional radiators or radiator arrangements 109a and 109b are again provided per column, specifically at the upper and at the lower end or end region of the antenna array.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 6 sind die von Hause aus in jeder Spalte 5 vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen 9 in gleicher Horizontalhöhenlage zuein- ander angeordnet, also paarweise. In diesem Fall müssen die zusätzlich vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen 109, die wechselweise in der benachbarten Spalte montiert sind, in einer Zwischenhöhe zu den in der jeweiligen Hauptspalte vorgesehenen Strahlern oder Strahlergruppen vorgesehen sein, wie dies aus Figur 6 ersichtlich ist.In the exemplary embodiment according to FIG. 6, the radiators or radiator groups 9 provided in each column 5 at the same horizontal height are combined. arranged differently, in pairs. In this case, the additionally provided radiators or radiator groups 109, which are alternately mounted in the adjacent column, must be provided at an intermediate height to the radiators or radiator groups provided in the respective main column, as can be seen from FIG. 6.
In diesem Falle können insbesondere dann, wenn wiederum ein Speisenetzwerk zur Einstellung eines unterschiedlichen down-tilt-Winkels vorgesehen ist, die zu einer jeweiligen Hauptspalte 5a bzw. 5b vorgesehenen und in der jeweils dazu angeordneten Nebenspalte 5b bzw. 5a angeordneten zusätzlichen Strahler 109a bzw. 109b mit einer Phasenlage gespeist werden, die entweder der optimalen Phasenlage entsprechend ihrer Horizontalanordnung entspricht, oder aber eine Phasenlage aufweist, die beispielsweise mit dem in der zugehörigen Hauptspalte 5a bzw. 5b unmittelbar oberhalb oder unmittelbar unterhalb angeordneten Strahler übereinstimmt. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 6 könnte also von daher beispielsweise der obere zusätzliche Strahler 109 ' a eine Phasenlage aufweisen, die entweder der Phasenlage des Strahlers 9' oder Strahler 9" in der zugehörigen Hauptspalte 5a entspricht. Der in der Spalte 5b vorgesehene zusätzliche Strahler 109"a könnte wiederum eine Phase aufweisen, die der Phasenlage des in der Hauptspalte 5a vorgesehenen Strahlers 9" oder 9"' entspricht. Entsprechendes gilt natürlich auch für die in der Spalte 5a vorgesehenen zusätzlichen Strahler 109b, die mit den entsprechenden, in der zugehörigen Hauptgruppe 5b angeord- neten Strahlern gemeinsam betrieben werden.In this case, in particular if, again, a feed network is provided for setting a different down-tilt angle, the additional radiators 109a or, respectively, provided for a respective main column 5a or 5b and arranged in the respective secondary column 5b or 5a, respectively, 109b are fed with a phase position that either corresponds to the optimal phase position according to their horizontal arrangement, or has a phase position that corresponds, for example, to the radiator arranged in the associated main column 5a or 5b immediately above or immediately below. In the exemplary embodiment according to FIG. 6, the upper additional radiator 109 'a could therefore have a phase position, for example, which corresponds either to the phase position of the radiator 9' or radiator 9 "in the associated main column 5a. The additional radiator 109 provided in column 5b "a could in turn have a phase which corresponds to the phase position of the radiator 9" or 9 "'provided in the main column 5a. The same naturally also applies to the additional emitters 109b provided in column 5a, which are operated together with the corresponding emitters arranged in the associated main group 5b.
Anhand von Figur 7 ist gezeigt, dass eine gleiche Antennenanordnung wie in Figur 1 beispielsweise auch unter Verwendung herkömmlicher Kreuzstrahler aufgebaut sein kann.7 shows that the same antenna arrangement as in FIG Can be constructed using conventional cross radiators.
Anhand von Figur 8 ist dabei gezeigt, dass beispielsweise anstelle der Kreuzstrahler auch Dipolquadrate eingesetzt werden können.8 shows that, for example, dipole squares can also be used instead of the cross radiators.
Figur 9 zeigt ein entsprechendes Ausführungsbeispiel unter Verwendung von Patchstrahlern.FIG. 9 shows a corresponding exemplary embodiment using patch radiators.
Bei entsprechender Ausrichtung sind alle vorstehend genannten Antennen-Arrays so aufgebaut, dass sie in zwei senkrecht zueinander stehenden Polarisationsebenen strahlen oder empfangen, die um +45° bzw. -45° gegenüber der Horizontalen oder Vertikalen ausgerichtet sind.With an appropriate alignment, all of the above-mentioned antenna arrays are constructed in such a way that they radiate or receive in two mutually perpendicular polarization planes which are aligned by + 45 ° or -45 ° with respect to the horizontal or vertical.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 10 ist ein Antennen-Array mit zwei Spalten 5 mit lediglich vertikal polarisierten Dipolen gezeigt. Dieses Beispiel zeigt, dass die Strahler oder Strahlergruppen nicht zwingend aus dualpolarisierten Strahlern (oder beispielsweise aus zirkularpolarisierten Strahlern) , sondern genauso auch aus linearpolarisierten Strahlern oder Strahlergruppen bestehen können.In the exemplary embodiment according to FIG. 10, an antenna array with two columns 5 with only vertically polarized dipoles is shown. This example shows that the emitters or groups of emitters may not necessarily consist of dual-polarized emitters (or, for example, of circularly polarized emitters), but may also consist of linearly polarized emitters or groups of emitters.
In allen Beispielen werden durch die gleichen technischen Maßnahmen die Halbwertsbreiten der Strahlungsdiagramme für die einzelnen Spalten 5 reduziert.In all examples, the half-widths of the radiation diagrams for the individual columns 5 are reduced by the same technical measures.
Schließlich wird auch noch auf Figur 11 Bezug genommen, die eine weitere Variante beschreibt. Das zweispaltige Antennenarray 1 gemäß Figur 11 ist grundsätzlich ähnlich zu dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1 bis 3 aufge- baut. Die Besonderheiten liegen zum einen darin, dass in jeder Spalte zunächst einmal grundsätzlich nur eine ungerade Anzahl von Hauptstrahlern 9 angeordnet sind, nämlich in der Spalte 5a im gleichen Vertikalabschnitt überein- ander in diesem Ausführungsbeispiel neun Strahler 9, ebenso wie in der Spalte 5b. Durch die ungeradzahlige Anzahl der Hauptstrahler in jeder Spalte kommt jeweils ein Strahler 9' in der Mitte des Antennenarrays zu liegen.Finally, reference is also made to FIG. 11, which describes a further variant. The two-column antenna array 1 according to FIG. 11 is basically similar to the exemplary embodiment according to FIGS. 1 to 3. builds. On the one hand, the special features lie in the fact that in each column only an odd number of main radiators 9 are initially arranged, namely in column 5a in the same vertical section one above the other in this exemplary embodiment, nine radiators 9, as well as in column 5b. Due to the odd number of main radiators in each column, one radiator 9 'comes to lie in the middle of the antenna array.
In diesem Ausführungsbeispiel sind für die in der Spalte 5a vorgesehenen Strahler zwei zusätzliche Strahler 109a, nämlich 109' a und 109"a, vorgesehen, die nunmehr um einen halben Vertikalabstand entsprechend dem vertikalen Abstands-Rastermaß zwischen den Strahlern 9 angeordnet sind. Wird die Antenne auch wieder in einem bestimmten down-tilt-Winkel betrieben, wobei also die in einer Spalte vertikal übereinander angeordneten Strahler 9 mit unterschiedlicher Phasenlage gespeist werden, so werden bei diesem Ausführungsbeispiel bevorzugt die zusätzlich vor- gesehenen Strahler 109 'a und 109"a mit der gleichen Phasenlage gespeist wie der in der zugehörigen Hauptspalte, d.h. hier in der Spalte 5a vorgesehenen mittig angeordneten Strahler 91. Entsprechendes gilt für die in Figur 11 hell gezeichneten Strahler. Dort wird der mittlere Strah- 1er in der Spalte 5b mit gleicher Phasenlage wie die beiden dazu versetzt liegenden, in der Spalte 5a vorgesehenen zusätzlichen Strahler 109b gespeist. Ebenso wäre natürlich denkbar, dass beispielsweise die zusätzlichen Strahler 109' a mit der Phasenlage des Strahlers 9" gespeist wird. Weitere zusätzliche Strahler 109"a könnten mit der Phasenlage des tiefer liegenden Strahlers 9"' gespeist werden. Auch hierdurch würde eine hohe Symmetrie erzielt werden. Ergänzend wird noch angemerkt, dass die Strahler oder Strahlergruppen 9 in einer Spalte 5 zu den jeweiligen Strahler oder Strahlergruppen 9 in der benachbarten Spalte 5b z.B. einen Abstand zwischen 0,25 λ und 1 λ aufweisen, bevorzugt um λ/2. λ stellt dabei eine Wellenlänge der Betriebswellenlänge dar, vorzugsweise die mittlere Betriebswellenlänge in einem zu übertragenen Frequenzband. Der vertikale Abstand der einzelnen Strahler in den einzelnen Spalten differiert vorzugsweise zwischen 0,7 λ und 1,3 λ.In this exemplary embodiment, two additional radiators 109a, namely 109 'a and 109 "a, are provided for the radiators provided in column 5a, which are now arranged half a vertical distance in accordance with the vertical spacing between the radiators 9. The antenna also operated again at a certain down-tilt angle, ie the radiators 9 arranged vertically one above the other in a column are fed with different phase positions, so in this exemplary embodiment the additionally provided radiators 109 'a and 109 "a are preferably used with the fed in the same phase position as that of the central radiator 9 1 provided in column 5a, which is provided here in column 5a. The same applies to the radiators shown bright in Figure 11. There, the center radiator in column 5b is fed with the same phase position as the two additional radiators 109b which are offset and provided in column 5a. It would of course also be conceivable that, for example, the additional emitters 109 'a are fed with the phase position of the emitter 9 ". Further additional emitters 109" a could be supplied with the phase position of the lower-lying emitter 9 "'. This would also achieve a high degree of symmetry become. In addition, it is noted that the emitters or emitter groups 9 in a column 5 have a distance between the respective emitters or emitter groups 9 in the adjacent column 5b, for example, between 0.25 λ and 1 λ, preferably by λ / 2. λ represents a wavelength of the operating wavelength, preferably the average operating wavelength in a frequency band to be transmitted. The vertical distance between the individual radiators in the individual columns preferably differs between 0.7 λ and 1.3 λ.
Abweichend zu den gezeigten Ausführungsbeispielen können auch Antennen-Arrays mit drei, vier oder noch mehr Spalten vorgesehen sein, wobei die Spalten vorzugsweise in Hori- zontalrichtung betrachtet gleichmäßigen Abstand zueinander haben. Aber auch Spalten mit ungleichmäßigen Abständen nebeneinander sind möglich.In a departure from the exemplary embodiments shown, antenna arrays with three, four or even more columns can also be provided, the columns preferably being at a uniform distance from one another when viewed in the horizontal direction. But columns with uneven spacing next to each other are also possible.
Anhand der Ausführungsbeispiele wurde gezeigt, dass die Anzahl der zusätzlichen Strahler, die in der jeweils anderen Spalte zusätzlich integriert sind, aus zumindest einem Strahler oder zumindest einer Strahlergruppe 109, 109a bzw. 109b bestehen. Bevorzugt ist die Anzahl dieser zusätzlich vorgesehenen Strahler 109a, 109b in maximaler Hinsicht auf eine Anzahl begrenzt, die um eins niedriger ist als die in der zugehörigen Hauptspalte "vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen".On the basis of the exemplary embodiments, it was shown that the number of additional radiators which are additionally integrated in the respective other column consist of at least one radiator or at least one radiator group 109, 109a or 109b. The number of these additionally provided emitters 109a, 109b is preferably limited in maximum terms to a number which is one less than the "provided emitters or emitter groups" in the associated main column.
Die jeweils zusätzlich vorgesehenen Strahler oder Strah- lergruppen 109, 109' müssen nicht exakt in der Vertikallinie vorgesehen sein, in der die Strahler oder Strahlergruppen der jeweils benachbarten Spalte angeordnet sind. Mit anderen Worten kann hier ein zusätzlicher Versatz in Horizontalrichtung vorgesehen sein.The radiators or radiator groups 109, 109 'additionally provided in each case need not be provided exactly in the vertical line in which the radiators or radiator groups of the respectively adjacent column are arranged. In other words, an additional offset in Horizontal direction may be provided.
Durch die erläuterten erfindungsgemäßen zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen lassen sich Halbwertsbreiten von beispielsweise bevorzugt 45°, 50°, 55°, 60° oder auch 65° oder 70° oder beliebige Zwischengrößen realisieren. Dabei ist es auch möglich, eine oder mehrere Spalten nicht mit den erläuterten zusätzlich integrierten Strahlern vorzusehen, so dass hier herkömmliche Halbwertsbreiten für diese Spalte von beispielsweise 75°, 80° oder 85° realisierbar sind.By means of the additional radiators or radiator groups according to the invention explained, half-widths of, for example, preferably 45 °, 50 °, 55 °, 60 ° or also 65 ° or 70 ° or any intermediate sizes can be realized. It is also possible not to provide one or more columns with the additionally integrated radiators explained, so that conventional half-value widths for this column of, for example, 75 °, 80 ° or 85 ° can be realized.
Anhand der erläuterten Ausführungsbeispiele ergibt sich, dass die einzelnen Spalten 5, 5a, 5b etc. unabhängig von- einander elektrisch einstellbar sind, bevorzugt über eigene Phasenschieber. Genauso sind die Spalten aber auch gemeinsam elektrisch einstellbar, bevorzugt über gekoppelte Phasenschieber. Sind die erläuterten Beispiele der Antennen-Arrays mit einer integrierten elektromechanischen Einheit versehen, so kann eine elektrische Absenkung des Hauptstrahlers (Hauptkeule) der jeweiligen in einer Spalte angeordneten Strahlers mittels Fernsteuerung vorgenommen werden. Gegebenenfalls kann hier auch eine Nachrüstung zur Durchführung einer ferngesteuerten Absenkung durchgeführt werden.Based on the exemplary embodiments explained, it follows that the individual columns 5, 5a, 5b etc. can be set electrically independently of one another, preferably via their own phase shifters. In the same way, however, the gaps can also be set electrically together, preferably via coupled phase shifters. If the explained examples of the antenna arrays are provided with an integrated electromechanical unit, the main radiator (main lobe) of the respective radiator arranged in a column can be electrically lowered by means of remote control. If necessary, retrofitting to carry out a remote-controlled lowering can also be carried out here.
Schließlich sind die Spalten aber auch beispielsweise mit einer Butler-Matrix oder anderen vorgeschalteten Strahl- formungs-Netzwerken gemeinsam betreibbar, um ein sogenann- tes Beam-Forming zu realisieren.Finally, the columns can also be operated jointly, for example, with a Butler matrix or other upstream beam-forming networks in order to implement what is known as beam-forming.
Die Spalten können aber auch mit Hybriden geschaltet werden, um ein Beam-Forming realisieren zu können. Schließlich können die Antenne auch mit einer Kalibriereinrichtung versehen sein, um die Phasenlagen der einzelnen Spalten festzustellen.However, the columns can also be switched with hybrids in order to be able to implement beam forming. Finally, the antenna can also be provided with a calibration device in order to determine the phase positions of the individual columns.
Bei allen gezeigten Ausführungsbeispielen wird davon ausgegangen, dass die zusätzlich vorgesehenen Strahler mit den eigentlich in einer benachbarten Spalte vorgesehenen Strahlern stets gemeinsam mit gleicher Phasenlage gespeist werden. Grundsätzlich wäre es aber auch möglich, die zu einer Spalte vorgesehenen zusätzlichen und zu dieser Spalte seitlich versetzt angeordneten Strahler oder Strahlergruppen auch mit einer zur zugeordneten Spalte unterschiedlichen elektrischen Phase zu speisen, wodurch sich das "Tracking-Verfahren" noch verändern lässt.In all of the exemplary embodiments shown, it is assumed that the additionally provided radiators are always fed together with the radiators actually provided in an adjacent column with the same phase position. In principle, however, it would also be possible to feed the additional emitters or emitter groups provided for a column and laterally offset to this column with an electrical phase different from the assigned column, as a result of which the "tracking method" can still be changed.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 ist ein Antennen-Array mit zwei Spalten 5, d.h. einer Spalte 5a und einer Spalte 5b vorgesehen, in welchem eine Vielzahl von dualpolarisierten Strahlern 9 in einem regelmäßigen Vertikalabstand übereinander angeordnet sind.In the exemplary embodiment according to FIG. 12, an antenna array with two columns 5, i.e. a column 5a and a column 5b are provided, in which a plurality of dual-polarized radiators 9 are arranged one above the other at a regular vertical distance.
Dabei sind die in Figur 12 in hell wiedergegebenen Strahler 9 in der linken Spalte 5a gemeinsam gespeist. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist ersichtlich, dass bei den Strahlern in der linken Spalte 5a - wie bei diesem Ausführungsbeispiel in der Mitte, was aber nicht zwangsläufig notwendig ist - ein Strahler 109b eingezeichnet ist, der dunkel gestaltet ist. Bei einem üblichen Antennen-Array nach dem Stand der Technik würde dieser in der linken Spalte 5a in der Mitte wiedergegebene und dunkel eingezeichnete Strahler 109b ebenfalls mit den anderen Strahlern in dieser Spalte 5a gespeist werden. Dabei würde der Vertikalabstand zwischen allen gezeigten Strahlern 9 der linken Spalte 5a im ganzen oder im überwiegenden Maße in einem gleichen Rasterabstand vertikal übereinander angeordnet sein. Abweichend zum Stand der Technik ist aber nunmehr vorgesehen, dass der in der Mitte an sich vor- gesehene und mit den in der linken Spalte 5a gemeinsam gespeisten und dort hell eingezeichneten Strahlern 9 zusätzlich vorgesehene Strahler nicht in der linken Spalte, sondern dazu versetzt nunmehr in der rechten Spalte 5b angeordnet wird, wo er mit dem Bezugszeichen 109a gekenn- zeichnet und in der rechten Spalte in der Mitte sitzend eingezeichnet ist. Alle hell gezeichneten und in der linken Spalte 5a sitzenden Strahlerelement werden nunmehr gemeinsam mit dem ebenfalls hell gezeichneten und in der rechten Spalte 5b angeordneten Strahler 109a gemeinsam gespeist. Die vertikale Rasterfolge, d.h. der vertikale Abstand, allgemein gesprochen also die Vertikalkomponente des räumlichen Abstandes zwischen jeweils zwei benachbarten gemeinsam gespeisten Strahlern 9, 109, ist also gleich geblieben. Denn es ist lediglich ausgehend von einem her- kömmlichen Antennen-Array nach dem Stand der Technik ein Strahler 109 genommen und in eine benachbarte Spalte 5b positioniert worden. Gleichwohl werden alle diese in Figur 12 hell wiedergegebenen Strahler gemeinsam gespeist.The emitters 9 shown in bright colors in FIG. 12 are fed together in the left column 5a. In the embodiment shown, it can be seen that in the emitters in the left column 5a - as in this embodiment in the middle, which is not necessarily necessary - an emitter 109b is shown, which is dark. In the case of a customary antenna array according to the prior art, this radiator 109b, shown in the middle in the left column 5a and drawn in dark, would also be fed with the other radiators in this column 5a. The vertical distance between all radiators 9 shown would be of the left column 5a can be arranged vertically one above the other, to a large extent or to the greatest extent, at the same grid distance. Deviating from the prior art, it is now provided that the radiator provided in the middle and additionally provided with the radiators 9 which are fed together in the left column 5a and are shown brightly there is not in the left column, but is instead offset in FIG the right column 5b is arranged, where it is identified by the reference symbol 109a and is shown sitting in the middle in the right column. All the brightly drawn radiator elements located in the left column 5a are now fed together with the radiator 109a, also brightly drawn and arranged in the right column 5b. The vertical raster sequence, ie the vertical distance, generally speaking the vertical component of the spatial distance between two adjacent, jointly fed radiators 9, 109, has therefore remained the same. This is because, starting from a conventional antenna array according to the prior art, a radiator 109 has merely been taken and positioned in an adjacent column 5b. Nevertheless, all of these emitters, which are shown brightly in FIG. 12, are fed together.
Das gleiche gilt für die in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 für die rechte Spalte 5b wiedergegebenen und dort grundsätzlich dunkel eingezeichneten Strahler 9. Letztlich ergibt sich das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 alleine dadurch, dass ausgehend von einem herkömmlichen Strahler- element die in einer Höhenlinie an sich positionierten Strahler 109a und 109b nicht in der Spalte angeordnet sind, in der sie gemeinsam mit den verbleibenden Strahlern 109 gespeist werden, sondern dass diese beiden auf glei- eher Höhenlinie liegenden Strahler 109a, 109b in ihrer Position vertauscht werden, so dass der Strahler 109a, der mit den in der Spalte 5a befindlichen Strahlern 9 gemeinsam gespeist wird, nunmehr in einer dazu versetzt liegen- den anderen Spalte, allgemein in einer benachbarten Spalte 5b sitzt, und dass umgekehrt der mit den in der rechten Spalte 5b gemeinsam gespeisten Strahlern 9 an sich befindliche Strahler 109b nunmehr in der linken Spalte positioniert wird. Ebenso könnte das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 auch so gedeutet werden, dass lediglich auf einer gemeinsamen Höhenlinie zumindest ein Paar von Strahlern 109a, 109b festgelegt wird, die nicht mit den in der gleichen Spalte befindlichen Strahlern gemeinsam gespeist werden, sondern die jeweils wechselweise mit den Strahlern in einer benachbarten Gruppe gemeinsam gespeist werden.The same applies to the radiators 9 shown in the exemplary embodiment according to FIG. 12 for the right column 5b and basically drawn in dark there. Ultimately, the exemplary embodiment according to FIG. 12 results solely from the fact that, starting from a conventional radiator element, those in a contour line per se positioned emitters 109a and 109b are not arranged in the column in which they are fed together with the remaining emitters 109, but that these two are on the same radiators 109a, 109b, which are more of a contour, are exchanged in their position, so that the radiator 109a, which is fed together with the radiators 9 located in column 5a, is now in another column offset, generally in an adjacent column 5b is seated, and that conversely the radiator 109b which is in common with the radiators 9 fed in the right column 5b is now positioned in the left column. Likewise, the exemplary embodiment according to FIG. 12 could also be interpreted in such a way that at least one pair of radiators 109a, 109b is only defined on a common contour, which are not fed together with the radiators located in the same column, but rather alternately with the radiators be fed together in a neighboring group.
Abweichend von dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 könnten natürlich auch auf anderen Höhenlinien jeweils ein weiteres Paar von Strahlern genommen werden, bei denen der betreffende Strahler nicht mit den in der gleichen Spalte befindlichen weiteren Strahlern, sondern mit den in einer benachbarten Spalte angeordneten Strahlern gemeinsam gespeist werden.In a departure from the exemplary embodiment according to FIG. 12, a further pair of radiators could of course also be used on other contour lines, in which the radiator in question is not fed together with the further radiators located in the same column, but rather with the radiators arranged in an adjacent column ,
Abweichend von dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 12 kann natürlich die Zahl der in jeder Spalte insgesamt vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen größer oder niedriger als im gezeigten Ausführungsbeispiel sein. Ebenso kann die Anzahl der Strahler in den einzelnen Spalten voneinander abweichen. Selbst die Art des verwendeten Strahlerelementes kann unterschiedlich gewählt werden, beispielsweise in Form eines Dipolkreuzes, Dipolquadrates, eines sogenannten Vektor-Dipoles wie es anhand des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 12 erläutert ist etc. Die in Figur 1 in einer anderen Spalte sitzenden Strahler 109a bzw. 109b könnten auch nach außen liegend versetzt angeordnet sein, so dass die Gesamtbreite des Antennen-Arrays dadurch doppelt so breit werden würde. Dies würde aber nur unnötigen Bauraum erfordern, weshalb der viel effizientere, raumsparende Weg jener ist, wie anhand von Figur 12 erläutert ist. Denn dort kann der seitliche Versatz der Strahler 109a und 109b vorgenommen werden, ohne dass zusätzlicher Bauraum benö- tigt wird.Deviating from the exemplary embodiment according to FIG. 12, the number of radiators or radiator groups provided in total in each column can of course be larger or lower than in the exemplary embodiment shown. The number of emitters in the individual columns can also differ. Even the type of radiator element used can be selected differently, for example in the form of a dipole cross, dipole squares, a so-called vector dipole as it is based on the exemplary embodiment is explained in accordance with FIG. 12, etc. The radiators 109a and 109b located in another column in FIG. 1 could also be arranged offset to the outside, so that the total width of the antenna array would thereby be twice as wide. However, this would only require unnecessary installation space, which is why the much more efficient, space-saving way is as explained with reference to FIG. This is because the radiators 109a and 109b can be offset laterally without requiring additional installation space.
Mit einem Antennenarray entsprechend Figur 12 (grundsätzlich aber auch ebenso bezüglich der nachfolgend noch erörterten Figur 13 oder Figur 14) ist es möglich, die jeweils gemeinsam gespeisten Strahler als eine Antenne zu verwenden, die getrennt von den mehrheitlich in einer anderen Spalte angeordneten und gemeinsam gespeisten Strahlern betrieben wird. Dies ist auch deshalb möglich, da üblicherweise die gemeinsam gespeisten Strahler von den ande- ren Strahlern ausreichend entkoppelt sind, obgleich sie üblicherweise in einem gleichen Frequenzband oder Frequenzbereich betrieben oder eingesetzt werden können. Im Sendebetrieb wird aber üblicherweise nur eine Antenne verwendet, d.h. beispielsweise die in Figur 12 in der linken Spalte 5a befindlichen und dort hell eingezeichneten Strahler 9 zusammen mit den in der rechten Spalte befindlichen, mittig angeordneten und ebenfalls hell eingezeichneten Strahler 109a. Durch diese zumindest eine zusätzliche Strahlereinheit 109a wird dabei die Strahl- breite in horizontaler Richtung verändert und kann dadurch bevorzugt verringert werden. Ohne diese in der anderen Spalte angeordneten zumindest eine zusätzliche Strahlereinheit 9a würde ansonsten zwangsläufig die Halbwerts- breite eines derartigen spaltenförmigen Antennenaufbaus zwischen 80 bis 100°, d.h. insbesondere um 90° liegen, wobei diese Halbwertsbreite praktisch nicht verändert oder verringert werden könnte. Da die in Rede stehenden Anten- nenarrays bevorzugt auch als sogenannte Smart-Antennen eingesetzt werden können, bei der die in mehreren Spalten befindlichen Strahler zur Durchführung einer Beamformung verwendet werden, um die Hauptkeule des Antennenarrays in unterschiedlichen Azimutrichtungen einstellen zu können, ist es insbesondere erforderlich, dass der Horizontalabstand der Zentren der Strahler, also der Horizontalabstand zwischen Vertikallinien, auf den in zwei benachbarten Spalten die Strahler 9 angeordnet sind, etwa λ/2 beträgt (wobei die Abweichung bevorzugt weniger als + 20% bzw. weniger als + 10% oder gar weniger als ± 5% betragen sollen) , erschwert dies an sich die Aufgabe, eine Lösung zu finden, um das Strahlungsspektrum einer Einzelantenne auf deutlich unter 90° Halbwertsbreite zu verringern. Dies ist ferner durch die erfindungsgemäße Lösung mit der An- Ordnung von einem oder mehreren Strahlern oder Strahlergruppen in einer benachbarten Spalte möglich. Insbesondere beim Empfang kann das Antennenarray bezüglich der Strahlung einzelner Spalten ebenfalls wieder getrennt betrieben oder gerade in mehreren Spalten zusammengeschaltet werden.With an antenna array corresponding to FIG. 12 (in principle, however, also with reference to FIG. 13 or FIG. 14, which is still to be discussed below), it is possible to use the radiators which are fed together in each case as an antenna, which are separated from the majority and arranged and fed in another column Spotlights is operated. This is also possible because usually the jointly fed radiators are sufficiently decoupled from the other radiators, although they can usually be operated or used in the same frequency band or frequency range. In transmission mode, however, usually only one antenna is used, ie, for example, the radiators 9 located in the left column 5a in FIG. By means of this at least one additional radiator unit 109a, the beam width is changed in the horizontal direction and can thereby preferably be reduced. Without this at least one additional radiator unit 9a arranged in the other column, the half-value The width of such a columnar antenna structure is between 80 to 100 °, ie in particular around 90 °, this half-width being practically not able to be changed or reduced. Since the antenna arrays in question can preferably also be used as so-called smart antennas, in which the radiators located in several columns are used to carry out beam shaping in order to be able to set the main lobe of the antenna array in different azimuth directions, it is particularly necessary that the horizontal distance between the centers of the emitters, i.e. the horizontal distance between vertical lines on which the emitters 9 are arranged in two adjacent columns, is approximately λ / 2 (the deviation preferably being less than + 20% or less than + 10% or should be less than ± 5%), this in itself makes the task of finding a solution more difficult in order to reduce the radiation spectrum of a single antenna to significantly below 90 ° half-value width. This is further possible by the solution according to the invention with the arrangement of one or more radiators or groups of radiators in an adjacent column. In particular, when receiving, the antenna array can also be operated separately with respect to the radiation of individual columns, or can be interconnected in several columns.
Figur 13 unterscheidet sich von Figur 12 zum einen nur dadurch, dass in einer Spalte übereinander nicht elf Strahler, sondern lediglich neun Strahler angeordnet sind. Dies ist aber insoweit relativ unerheblich, da in den einzelnen Spalten ohnehin die Zahl der übereinander angeordneten Strahler beliebig abweichen kann.FIG. 13 differs from FIG. 12 only in that not only eleven radiators but only nine radiators are arranged in a column one above the other. However, this is relatively insignificant in this respect, since the number of radiators arranged one above the other can deviate as desired in the individual columns.
Anhand von Figur 13 ist lediglich gezeigt worden, dass der Horizontalversatz der beiden mittleren Strahler 109a und 109b, die jeweils wechselweise mit den Strahlern 9 in der jeweils anderen Spalte gespeist werden, größer ist als der Horizontalabstand der verbleibenden, jeweils auf einer Höhenlinie angeordneten Strahler in den benachbarten Spalten. Auch dadurch kann das horizontale Strahlspektrum nochmals beeinflusst und verändert werden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel beträgt der Abstand zwischen den Zentren der in den linken und rechten Spalten angeordneten Strahler an sich etwa λ/2 oder liegt in diesem Bereich. D.h., dass der Abstand zwischen den Strahlern der linken und rechten Spalte beispielsweise kleiner als λ/2 ± 20% oder vorzugsweise kleiner als λ/2 ± 10% betragen kann, wobei nunmehr der Abstand zwischen den Zentren der beiden in der Mitte angeordneten nach außen versetzt liegenden Strahler 109a, 109b, beispielsweise in einem Bereich zwischen λ/2 und λ liegt. Aber auch hier kann der Abstand noch deutlich größer gewählt werden, um unterschiedliche Strahlformungsbreiten zu realisieren.On the basis of FIG. 13, it has only been shown that the Horizontal offset of the two central radiators 109a and 109b, which are alternately fed with the radiators 9 in the other column, is greater than the horizontal distance of the remaining radiators, each arranged on a contour line, in the adjacent columns. This also allows the horizontal beam spectrum to be influenced and changed again. In the exemplary embodiment shown, the distance between the centers of the radiators arranged in the left and right columns is approximately λ / 2 per se or is in this range. This means that the distance between the emitters of the left and right columns can be, for example, less than λ / 2 ± 20% or preferably less than λ / 2 ± 10%, with the distance between the centers of the two in the middle now being outward offset radiators 109a, 109b, for example in a range between λ / 2 and λ. But here, too, the distance can be selected to be significantly larger in order to implement different beam shaping widths.
Anhand von Figur 14 ist ein Beispiel für ein vierspaltiges Antennen-Array mit den Spalten 5a, 5b, 5c und 5d gezeigt. In jeder Spalte sind in diesem Ausführungsbeispiel insgesamt 9 Strahler angeordnet.An example of a four-column antenna array with columns 5a, 5b, 5c and 5d is shown with reference to FIG. In this exemplary embodiment, a total of 9 emitters are arranged in each column.
Üblicherweise werden alle Strahler in einer Spalte gemeinsam gespeist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist auf mittlerer Höhenlinie jedoch jeweils paarweise eine Vertauschung der Speisung derart vorgenommen worden, dass die in der linken Spalte 5a an sich gemeinsam gespeisten Strahler 9 nicht mit dem in der linken Spalte 5a befindlichen mittleren Strahler 109b, sondern den mit dem in der zweiten Spalte 5b in gleicher Höhenlinie vorgesehenen Strahler 109a gemeinsam gespeist werden.Usually, all radiators in one column are fed together. In the exemplary embodiment shown, however, the supply has been swapped in pairs on the middle contour line in such a way that the radiators 9 which are fed together in the left column 5a are not the central radiator 109b located in the left column 5a, but the one in the left column 5a second column 5b provided in the same contour line 109a are fed together.
Umgekehrt werden die in der zweiten Spalte befindlichen dunkel eingezeichneten Strahler 9 gemeinsam gespeist, allerdings nicht mit dem in der Mitte befindlichen Strahler. Hier erfolgt die gemeinsame Speisung mit dem in der ersten Spalte 5a angeordneten Strahler 109b.Conversely, the dark radiators 9 located in the second column are fed together, but not with the radiator located in the middle. The common supply takes place here with the radiator 109b arranged in the first column 5a.
Ebenso ist die Anspeisung in der dritten und vierten Spal- te 5c, 5d vertauscht vorgenommen. Auch dort werden die in der Spalte 5d hell eingezeichneten Strahler 9 nicht mit dem in der gleichen Spalte in der Mitte angeordneten Strahler 109c, sondern mit dem in der dritten Spalte 5c in der Mitte angeordneten Strahler 109d gemeinsam gespeist. Die in der dritten Spalte 5c angeordneten dunkel eingezeichneten Strahler werden dann mit dem in der Mitte des Antennen-Arrays in Spalte 5d liegenden Strahlereinheit 109c gemeinsam gespeist.Likewise, the feed in the third and fourth column 5c, 5d is reversed. Here too, the emitters 9 shown brightly in column 5d are not fed together with the emitter 109c arranged in the middle in the same column, but rather with the emitter 109d arranged in the middle in the third column 5c. The radiators shown in the dark in column 5c are then fed together with the radiator unit 109c located in the center of the antenna array in column 5d.
Auch in diesem Ausführungsbeispiel können wiederum weitere Paare von Strahlern auf anderen Höhenlinien ebenfalls vertauscht angespeist werden. Im übrigen können auch alle in Figur 14 hell eingezeichneten Strahler gemeinsam gespeist und beispielsweise alle dunkel eingezeichneten Strahler gemeinsam gespeist werden.In this exemplary embodiment, too, further pairs of radiators on other contour lines can also be fed in interchanged. In addition, all of the radiators shown in light in FIG. 14 can also be fed together and, for example, all of the radiators shown in dark can be fed together.
Auch bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 14 beträgt der Abstand zwischen zwei horizontal benachbarter Strahler, die in zwei unterschiedlichen Spalten angeordnet sind, bevorzugt etwa λ/2. D.h., allgemein beträgt der Abstand zwischen den horizontal benachbarten Strahlern λ/2 ± weniger als 20% bzw. ± weniger als 10% Abweichung davon. Durch all diese Maßnahmen kann eine Strahlformung innerhalb einer Spalte mit einfachsten Mitteln unterschiedlich voreingestellt werden. Denn in Abhängigkeit davon, ob in einer Spalte jeweils nur ein Teil der dort vorgesehenen Strahler gemeinsam gespeist werden und ob und wenn ja wie viele weitere gemeinsam gespeiste Strahler in einer anderen Spalte angeordnet sind, wird ein unterschiedlich breites Horizontaldiagramm bezüglich einer Spalte eines derartigen Antennen-Arrays erzielt. In the exemplary embodiment according to FIG. 14, the distance between two horizontally adjacent radiators, which are arranged in two different columns, is preferably approximately λ / 2. In other words, the distance between the horizontally adjacent radiators is λ / 2 ± less than 20% or ± less than 10% deviation therefrom. Through all of these measures, beam formation within a column can be preset differently using the simplest means. Because depending on whether in each column only a part of the radiators provided there are fed together and whether and if so how many other radiators fed together are arranged in another column, a differently wide horizontal diagram is shown with respect to a column of such an antenna. Arrays scored.

Claims

Patentansprüche: claims:
1. Zweidimensionales Antennen-Array mit folgenden Merkmalen:1. Two-dimensional antenna array with the following features:
- mit zumindest zwei vertikal verlaufenden Spalten- With at least two vertically running columns
(5a, 5b) ,(5a, 5b),
- in jeder der zumindest beiden vertikal verlaufen- den Spalten (5a, 5b) ist jeweils eine Strahleranordnung vorgesehen, die getrennt voneinander gespeist werden, und- In each of the at least two vertically running columns (5a, 5b) there is a radiator arrangement which is fed separately from one another, and
- die in den beiden Spalten (5a, 5b) vorgesehene Strahleranordnung umfasst jeweils zumindest einen Strahler oder eine Strahlergruppe (9) , gekennzeichnet durch die folgenden weiteren Merkmale:- The radiator arrangement provided in the two columns (5a, 5b) in each case comprises at least one radiator or one radiator group (9), characterized by the following further features:
- für zumindest eine Spalte (5a, 5b) ist zu der vorgesehenen Strahleranordnung in Vertikalrichtung versetzt zumindest ein zusätzlicher Strahler oder eine zusätzliche Strahlergruppe (109b oder 109a) vorgesehen, und- For at least one column (5a, 5b) at least one additional radiator or an additional radiator group (109b or 109a) is provided in the vertical direction offset from the provided radiator arrangement, and
- der zumindest eine zusätzliche Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109b oder 109a) wird mit der in der anderen Spalte (5b oder 5a) angeordneten Strahleranordnung gespeist. - The at least one additional radiator or the at least one additional radiator group (109b or 109a) is fed with the radiator arrangement arranged in the other column (5b or 5a).
2. Antennen-Array nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale: zumindest in einer Spalte (5a, 5b, 5c, 5d) und vorzugsweise in allen Spalten (5a, 5b, 5c, 5d) sind zumindest zwei Strahler oder Strahlergruppen2. Antenna array according to claim 1, characterized by the following features: at least in one column (5a, 5b, 5c, 5d) and preferably in all columns (5a, 5b, 5c, 5d) are at least two radiators or groups of radiators
(9) in Vertikalrichtung zueinander angeordnet, in zumindest einer Spalte (5a, 5b, 5c, 5d) ist die Anordnung derart, dass die in dieser zumindest einen Spalte (5a, 5b, 5c, 5d) vorgesehene oder zusätzlich vorgesehene Strahler oder Strahlergruppe (9) bis auf zumindest einen Strahler oder einer Strahlergruppe (109a, 109b, 109c, 109d) gemeinsam gespeist wird und dieser zumindest eine oder zumindest eine zusätz- liehe Strahler oder die zumindest eine oder zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109a, 109b, 109c, 109d) wird mit den Strahlern oder Strahlergruppen (9) einer benachbarten Spalte (5a, 5b, 5c, 5d) gemeinsam gespeist.(9) arranged in the vertical direction to one another, in at least one column (5a, 5b, 5c, 5d) the arrangement is such that the radiators or radiator group provided or additionally provided in this at least one column (5a, 5b, 5c, 5d) ( 9) apart from at least one radiator or one radiator group (109a, 109b, 109c, 109d) and this feeds at least one or at least one additional radiator or the at least one or at least one additional radiator group (109a, 109b, 109c, 109d) ) is fed together with the radiators or radiator groups (9) of an adjacent column (5a, 5b, 5c, 5d).
3. Antennen-Array nach Anspruch loder 2, gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale: in jeder der zumindest beiden vertikal verlaufenden Spalten (5a, 5b) ist neben der jeweils dort vorgesehenen Strahleranordnung, die getrennt gespeist werden, zumindest ein zusätzlicher Strahler oder zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109b oder 109a) vorgesehen, und der in jeder Spalte (5a, 5b) zumindest eine zu- sätzliche Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109b, 109a) werden jeweils mit der in einer benachbarten Spalte (5b, 5a) vorgesehenen Strahleranordnung gemeinsam gespeist. 3. Antenna array according to claim 1 or 2, characterized by the following features: in each of the at least two vertically extending columns (5a, 5b), in addition to the radiator arrangement provided there in each case, which are fed separately, at least one additional radiator or at least one additional one Radiator group (109b or 109a) is provided, and the at least one additional radiator or the at least one additional radiator group (109b, 109a) in each column (5a, 5b) are each provided with the radiator arrangement provided in an adjacent column (5b, 5a) fed together.
4. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine zusätzliche Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109a, 109b) in einer jeweils benachbarten Spalte (5a, 5b) zwischen zwei dort in Vertikalrichtung benachbart sitzenden Strahlern oder Strahlergruppen (9) angeordnet ist, vorzugsweise mittig zwischen diesen.4. Antenna array according to one of claims 1 to 3, characterized in that the at least one additional radiator or the at least one additional radiator group (109a, 109b) in an adjacent column (5a, 5b) between two sitting there in the vertical direction Radiators or radiator groups (9) is arranged, preferably centrally between them.
5. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da- durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine zusätzlich vorgesehene Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109a, 109b) auf der vertikalen Verbindungslinie zwischen den ansonsten in dieser Spalte (5a, 5b) vorgesehenen Strahlern oder Strahlergruppen (9) an- geordnet ist.5. Antenna array according to one of claims 1 to 4, characterized in that the at least one additionally provided radiator or the at least one additional radiator group (109a, 109b) on the vertical connecting line between the otherwise in this column (5a, 5b ) provided radiators or radiator groups (9).
6. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine zusätzlich vorgesehene Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109a, 109b) zu der vertikalen Verbindungslinie zwischen den ansonsten in dieser Spalte (5a, 5b) vorgesehenen Strahlern oder Strahlergruppen (9) versetzt liegt.6. Antenna array according to one of claims 1 to 4, characterized in that the at least one additionally provided radiator or the at least one additional radiator group (109a, 109b) to the vertical connecting line between the otherwise provided in this column (5a, 5b) Emitters or groups of emitters (9) is offset.
7. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahler oder Strahlergruppen (9) in einer Spalte (5a, 5b) zu denjenigen einer benachbarten Spalte (5a, 5b) in Vertikalrichtung versetzt liegen, vorzugsweise um den halben Vertikalabstand zwi- sehen zwei vertikal übereinander setzenden Strahlern oder Strahlergruppen (9) .7. Antenna array according to one of claims 1 to 6, characterized in that the radiators or radiator groups (9) in a column (5a, 5b) to those of an adjacent column (5a, 5b) are offset in the vertical direction, preferably by half the vertical distance between see two radiators or groups of radiators (9) placed vertically one above the other.
8. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da- durch gekennzeichnet, dass die Strahler oder Strahlergruppen (9) in einer Spalte (5a, 5b) zu denjenigen einer benachbarten Spalte (5a, 5b) in einer gleichen horizontalen Höhe liegen.8. Antenna array according to one of claims 1 to 6, characterized in that the emitters or emitter groups (9) in one column (5a, 5b) are at the same horizontal height as those in an adjacent column (5a, 5b).
9. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest fünf Strahler oder Strahlergruppen (9) in den Spalten (5a, 5b) mit Vertikalversatz übereinander angeordnet sind, und dass in den Spalten (5a, 5b), in denen zumindest ein zusätzlicher Strahler oder zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109a, 109b) vorgesehen ist, bezogen auf die Vertikallänge des Antennen-Arrays, dieser zumindest eine zusätzliche Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahler- gruppe (109a, 109b) bevorzugt mittig oder im wesentlichen mittig angeordnet ist.9. Antenna array according to one of claims 1 to 8, characterized in that at least five radiators or radiator groups (9) are arranged one above the other in the columns (5a, 5b) with vertical offset, and in that in the columns (5a, 5b), in which at least one additional radiator or at least one additional radiator group (109a, 109b) is provided, based on the vertical length of the antenna array, this at least one additional radiator or the at least one additional radiator group (109a, 109b) preferably in the center or in is arranged substantially in the middle.
10. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest fünf Strahler oder Strahlergruppen (9) in den Spalten (5a, 5b) mit Vertikalversatz übereinander angeordnet sind, und dass in den Spalten (5a, 5b), in denen zumindest ein zusätzlicher Strahler oder zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109a, 109b) vorgesehen ist, bezogen auf die Vertikallänge des Antennen-Arrays, dieser zumindest eine zusätzliche Strahler oder die zumindest eine zusätzliche Strahlergruppe (109a, 109b) bevorzugt am oberen oder am unteren Ende des Antennen-Arrays angeordnet ist.10. Antenna array according to one of claims 1 to 8, characterized in that at least five radiators or radiator groups (9) are arranged one above the other in the columns (5a, 5b) with vertical offset, and in that in the columns (5a, 5b), in which at least one additional radiator or at least one additional radiator group (109a, 109b) is provided, based on the vertical length of the antenna array, this at least one additional radiator or the at least one additional radiator group (109a, 109b) preferably at the top or at the bottom End of the antenna array is arranged.
11. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Spalten einen Abstand von 0,25 λ bis 1 λ, vorzugsweise um λ/2 aufweisen, wobei λ die Betriebs-Wellenlänge, vorzugsweise die mittlere Betriebs- Wellenlänge ist.11. Antenna array according to one of claims 1 to 10, characterized in that the columns are spaced from 0.25 λ to 1 λ, preferably by λ / 2, where λ is the operating wavelength, preferably the mean operating Wavelength is.
12. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikale Abstand der Strahler oder Strahlergruppen (9) einer Spalte (5a, 5b) ohne Berücksichtigung von dort möglicherweise vorgesehenen zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen (109a, 109b) zwischen 0,7 λ und 1,2 λ beträgt, wobei λ die Betriebs- Wellenlänge, vorzugsweise die mittlere Betriebs-Wellenlän- ge ist.12. Antenna array according to one of claims 1 to 11, characterized in that the vertical distance between the radiators or radiator groups (9) of a column (5a, 5b) without taking into account any additional radiators or radiator groups (109a, 109b) provided there 0.7 λ and 1.2 λ, where λ is the operating wavelength, preferably the mean operating wavelength.
13. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahler oder Strahlergruppen aus Dipolen, Kreuzdipolen, kreuzförmig strahlenden Vektordipolen, linearpolarisierten Strahlern oder Patchstrahlern bestehen.13. Antenna array according to one of claims 1 to 12, characterized in that the radiators or radiator groups consist of dipoles, cross dipoles, cross-radiating vector dipoles, linearly polarized radiators or patch radiators.
14. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die in einer Spalte (5a, 5b) vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen (9) und die diesen Strahlern (9) in einer betreffenden Spalte (5a, 5b) zugeordneten zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen14. Antenna array according to one of claims 1 to 13, characterized in that the radiators or radiator groups (9) provided in a column (5a, 5b) and those radiators (9) assigned in a relevant column (5a, 5b) additional lamps or groups of lamps
(109a, 109b) mit gleicher elektrischer Phase gespeist werden.(109a, 109b) can be fed with the same electrical phase.
15. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die in einer Spalte (5a, 5b) vorgesehenen Strahler oder Strahlergruppen (9) und die diesen Strahlern (9) in einer betreffenden Spalte (5a, 5b) zugeordneten zusätzlichen Strahler oder Strahlergruppen (109a, 109b) mit unterschiedlicher elektrischer Phase zur Veränderung des Tracking-Verhaltens gespeist werden. 15. Antenna array according to one of claims 1 to 13, characterized in that the radiators or radiator groups (9) provided in a column (5a, 5b) and those radiators (9) assigned in a respective column (5a, 5b) additional emitters or groups of emitters (109a, 109b) can be fed with different electrical phases to change the tracking behavior.
16. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Spalten (5a, 5b) unabhängig voneinander elektrisch einstellbar sind, bevorzugt mit Phasenschiebern.16. Antenna array according to one of claims 1 to 15, characterized in that the individual columns (5a, 5b) are independently adjustable electrically, preferably with phase shifters.
17. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Spalten (5a, 5b) gemeinsam elektrisch einstellbar sind, bevorzugt mit gekoppelten Phasenschiebern.17. Antenna array according to one of claims 1 to 15, characterized in that the individual columns (5a, 5b) are electrically adjustable together, preferably with coupled phase shifters.
18. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass insbesondere bei Einstellung eines down-tilt-Absenkwinkels unter Verwendung einer unterschiedlichen Phasenlage-Speisung für die verschiedenen vertikal übereinander angeordneten Strahler (9) die zusätzlich vorgesehenen Strahler (109a, 109b) mit einer Phasenlage gespeist werden, die bevorzugt der Phasenlage des in einer Hauptspalte (5a, 5b) vorgesehenen Strahlers (9; 9', 9", 9'") entspricht, der auf gleicher Höhenlage oder in einem Vertikalabstand versetzt dazu liegt, der nicht größer ist als der Abstand zwischen zwei in einer Spalte 5a, 5b vertikal übereinander angeordneten Hauptstrahlern (9).18. Antenna array according to one of claims 1 to 17, characterized in that, in particular when setting a down-tilt lowering angle using a different phase position supply for the different radiators (9) arranged vertically one above the other, the additionally provided radiators (109a, 109b) are fed with a phase position which preferably corresponds to the phase position of the radiator (9; 9 ', 9 ", 9'") provided in a main column (5a, 5b), which is at the same height position or at a vertical distance from it, which is not greater than the distance between two main radiators (9) arranged vertically one above the other in a column 5a, 5b.
19. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass zwei zusätzliche Strahler (109a, 109b) mit gleicher Phasenlage gespeist werden wie ein Strahler (9') in der zugehörigen Hauptspalte.19. Antenna array according to one of claims 1 to 18, characterized in that two additional radiators (109a, 109b) are fed with the same phase position as a radiator (9 ') in the associated main column.
20. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass in jeder Spalte (5a, 5b) eine ungeradzahlige Anzahl von vertikal übereinander angeordneten Strahler (9) vorgesehen ist. 20. Antenna array according to one of claims 1 to 19, characterized in that an odd number of vertically arranged radiators (9) is provided in each column (5a, 5b).
21. Antennen-Array nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass in jeder Spalte zumindest ein Strahler (9') vorgesehen ist, der mit zwei in einer benachbarten Spalte (5b) vorgesehenen zusätzlichen Strahler (109a, 109b) ge- meinsam gespeist wird, vorzugsweise mit gleicher Phasenlage.21. Antenna array according to claim 19, characterized in that in each column there is at least one radiator (9 ') which is fed together with two additional radiators (109a, 109b) provided in an adjacent column (5b), preferably with the same phase position.
22. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils gemeinsam ge- speisten Strahler oder Strahlergruppen (9) so angeordnet sind, dass auch bei gegebenem Horizontalversatz der Vertikalabstand gleich ist.22. Antenna array according to one of claims 1 to 21, characterized in that the radiators or radiator groups (9) fed together in each case are arranged in such a way that the vertical distance is the same even with a given horizontal offset.
23. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils gemeinsam gespeisten Strahler oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) in Vertikalrichtung so versetzt zueinander angeordnet sind, dass der Vertikalabstand zwischen zwei vertikal versetzt zueinander liegenden Strahlern oder Strahlergruppen (9; 109a, 109 b, 109c, 109d) bzw. der Vertikalabstand der auf unterschiedlichen Höhen liegend angeordneten Strahlern oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) für die Mehrzahl der Strahler oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) ähnlich oder gleich ist.23. Antenna array according to one of claims 1 or 22, characterized in that the radiators or radiator groups (9; 109a, 109b, 109c, 109d) fed together in each case are staggered in the vertical direction so that the vertical distance between two is vertically offset emitters or emitter groups (9; 109a, 109 b, 109c, 109d) lying to each other or the vertical distance of the emitters or emitter groups (9; 109a, 109b, 109c, 109d) arranged at different heights for the majority of emitters or emitter groups (9 ; 109a, 109b, 109c, 109d) is similar or the same.
24. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils gemeinsam gespeisten Strahler oder Strahlergruppen (9, 109a, 109b, 109c, 109d) in Vertikalrichtung so versetzt zueinander angeordnet sind, dass der Vertikalabstand zwischen zwei vertikal versetzt zueinander liegenden Strahlern oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) bzw. der Ver- tikalabstand der auf unterschiedlichen Höhen liegend angeordneten Strahlern oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) für alle Strahler oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) ähnlich oder gleich ist.24. Antenna array according to one of claims 1 to 23, characterized in that the radiators or radiator groups (9, 109a, 109b, 109c, 109d) fed together in each case are arranged offset in the vertical direction so that the vertical distance between two is offset vertically radiators or groups of radiators (9; 109a, 109b, 109c, 109d) or the tical distance of the radiators or radiator groups (9; 109a, 109b, 109c, 109d) arranged at different heights is similar or the same for all radiators or radiator groups (9; 109a, 109b, 109c, 109d).
25. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahler und Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) in zumindest beiden Spalten (5; 5a, 5b) paarweise auf gemeinsamer Höhenlinie angeordnet sind.25. Antenna array according to one of claims 1 to 24, characterized in that the radiators and radiator groups (9; 109a, 109b, 109c, 109d) are arranged in pairs in at least two columns (5; 5a, 5b) on a common contour line.
26. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils gemeinsam gespeisten Strahler oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) in einem regelmäßigen Vertikalabstand übereinander angeordnet sind und dabei zumindest der eine Strahler oder die zumindest eine Strahlergruppe (109a, 109b, 109c, 109d) lediglich mit Horizontalversatz zu den anderen gemeinsam gespeisten Strahlern oder Strahlergruppen (9) in einer benachbarten Spalte (5; 5a, 5b, 5c, 5d) angeordnet sind.26. Antenna array according to one of claims 1 to 25, characterized in that the respectively jointly fed radiators or radiator groups (9; 109a, 109b, 109c, 109d) are arranged one above the other at a regular vertical distance and at least the one radiator or the at least one radiator group (109a, 109b, 109c, 109d) is arranged in an adjacent column (5; 5a, 5b, 5c, 5d) only with a horizontal offset to the other collectively fed radiators or radiator groups (9).
27. Antennen-Array nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass in den zumindest beiden Spal- ten (5; 5a, 5b, 5c, 5d) jeweils Strahler oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) in regelmäßigem Vertikalabstand zueinander und dabei paarweise in gleicher Höhenlage angeordnet sind, wobei in zumindest beiden Spalten (5; 5a, 5b, 5c, 5d) zumindest ein Paar von zwei Strah- lern oder zwei Strahlergruppen (109a, 109b, 109c, 109d) vorgesehen sind, derart, dass jeweils die in einer Spalte27. Antenna array according to one of claims 1 to 26, characterized in that in the at least two columns (5; 5a, 5b, 5c, 5d) each radiator or radiator groups (9; 109a, 109b, 109c, 109d) are arranged at a regular vertical distance from one another and in pairs at the same height, at least one pair of two radiators or two radiator groups (109a, 109b, 109c, 109d) being provided in at least two columns (5; 5a, 5b, 5c, 5d) are such that each in a column
(5; 5a, 5b, 5c, 5d) angeordneten und gemeinsam gespeisten(5; 5a, 5b, 5c, 5d) arranged and fed together
Strahler oder Strahlergruppen (9; 109a, 109b, 109c, 109d) mit dem zumindest einen Strahler oder der zumindest einen Strahlergruppe (109a, 109b, 109c, 109d) der benachbarten Spalten (5; 5a, 5b, 5c, 5d) gemeinsam gespeist wird. Radiators or groups of radiators (9; 109a, 109b, 109c, 109d) the at least one radiator or the at least one radiator group (109a, 109b, 109c, 109d) of the adjacent columns (5; 5a, 5b, 5c, 5d) is fed together.
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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1617507A1 (en) * 2004-07-12 2006-01-18 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
WO2007136333A1 (en) * 2006-05-22 2007-11-29 Powerwave Technologies Sweden Ab Dual band antenna arrangement
EP2052469A1 (en) * 2006-08-18 2009-04-29 Quintel Technology Limited Diversity antenna system with electrical tilt
DE102007060083A1 (en) 2007-12-13 2009-06-18 Kathrein-Werke Kg Multiple gaps-multi bands-antenna-array has two groups provided by emitters or emitter modules, where emitters are formed for transmitting or receiving in common frequency band
DE102009058846A1 (en) 2009-12-18 2011-06-22 Kathrein-Werke KG, 83022 Dual polarized group antenna, in particular mobile radio antenna
WO2011134519A1 (en) * 2010-04-29 2011-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Planar array antenna with reduced beamwidth
WO2012057674A1 (en) * 2010-10-28 2012-05-03 Cellmax Technologies Ab Antenna arrangement
US8416142B2 (en) 2009-12-18 2013-04-09 Kathrein-Werke Kg Dual-polarized group antenna
WO2013095803A1 (en) * 2011-12-19 2013-06-27 Raytheon Company Aperiodic distribution of aperture elements in a dual beam array
WO2015010760A1 (en) 2013-07-24 2015-01-29 Kathrein-Werke Kg Wideband antenna array
DE102014014434A1 (en) 2014-09-29 2016-03-31 Kathrein-Werke Kg Multiband spotlight system
WO2022063399A1 (en) 2020-09-23 2022-03-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A mobile communication antenna for transmitting and/or receiving mobile communication signals

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014204070A1 (en) * 2013-06-19 2014-12-24 엘지전자 주식회사 Method and apparatus for forming beam in antenna array
CN111066203B (en) 2017-09-12 2021-09-14 华为技术有限公司 Multi-band antenna array
KR102656096B1 (en) * 2019-06-14 2024-04-11 삼성전자주식회사 Electronic device including an antenna module
KR102439326B1 (en) * 2020-12-01 2022-09-01 울산대학교 산학협력단 Antenna array

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6211841B1 (en) * 1999-12-28 2001-04-03 Nortel Networks Limited Multi-band cellular basestation antenna
WO2002005383A1 (en) * 2000-07-10 2002-01-17 Andrew Corporation Cellular antenna
US20020021246A1 (en) * 1998-12-17 2002-02-21 Martek Gary A. Dual mode switched beam antenna
EP1227545A1 (en) * 1999-10-26 2002-07-31 Fractus, S.A. Interlaced multiband antenna arrays
WO2002084790A1 (en) * 2001-04-16 2002-10-24 Fractus, S.A. Dual-band dual-polarized antenna array

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE518207C2 (en) * 1999-09-10 2002-09-10 Ericsson Telefon Ab L M Large group antenna
DE10012809A1 (en) * 2000-03-16 2001-09-27 Kathrein Werke Kg Dual polarized dipole array antenna has supply cable fed to supply point on one of two opposing parallel dipoles, connecting cable to supply point on opposing dipole

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020021246A1 (en) * 1998-12-17 2002-02-21 Martek Gary A. Dual mode switched beam antenna
EP1227545A1 (en) * 1999-10-26 2002-07-31 Fractus, S.A. Interlaced multiband antenna arrays
US6211841B1 (en) * 1999-12-28 2001-04-03 Nortel Networks Limited Multi-band cellular basestation antenna
WO2002005383A1 (en) * 2000-07-10 2002-01-17 Andrew Corporation Cellular antenna
WO2002084790A1 (en) * 2001-04-16 2002-10-24 Fractus, S.A. Dual-band dual-polarized antenna array

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8063821B1 (en) 2004-07-12 2011-11-22 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
US7605754B2 (en) 2004-07-12 2009-10-20 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
EP1617507A1 (en) * 2004-07-12 2006-01-18 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
US7768452B2 (en) 2004-07-12 2010-08-03 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
US7652623B2 (en) 2004-07-12 2010-01-26 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
US7679559B2 (en) 2004-07-12 2010-03-16 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
US7800539B2 (en) 2004-07-12 2010-09-21 Nec Corporation Null-fill antenna, omni antenna, and radio communication equipment
US8269687B2 (en) 2006-05-22 2012-09-18 Powerwave Technologies Sweden Ab Dual band antenna arrangement
WO2007136333A1 (en) * 2006-05-22 2007-11-29 Powerwave Technologies Sweden Ab Dual band antenna arrangement
US8269668B2 (en) 2006-08-18 2012-09-18 Quintel Technology Limited Diversity antenna system with electrical tilt
EP2052469A1 (en) * 2006-08-18 2009-04-29 Quintel Technology Limited Diversity antenna system with electrical tilt
DE102007060083A1 (en) 2007-12-13 2009-06-18 Kathrein-Werke Kg Multiple gaps-multi bands-antenna-array has two groups provided by emitters or emitter modules, where emitters are formed for transmitting or receiving in common frequency band
US8416142B2 (en) 2009-12-18 2013-04-09 Kathrein-Werke Kg Dual-polarized group antenna
DE102009058846A1 (en) 2009-12-18 2011-06-22 Kathrein-Werke KG, 83022 Dual polarized group antenna, in particular mobile radio antenna
WO2011072798A2 (en) 2009-12-18 2011-06-23 Kathrein-Werke Kg Dual-polarised antenna array, in particular a mobile radio antenna
WO2011134519A1 (en) * 2010-04-29 2011-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Planar array antenna with reduced beamwidth
JP2013526197A (en) * 2010-04-29 2013-06-20 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Planar array antenna with reduced beam width
WO2012057674A1 (en) * 2010-10-28 2012-05-03 Cellmax Technologies Ab Antenna arrangement
US9531082B2 (en) 2010-10-28 2016-12-27 Cellmax Technologies Ab Antenna arrangement
WO2013095803A1 (en) * 2011-12-19 2013-06-27 Raytheon Company Aperiodic distribution of aperture elements in a dual beam array
WO2015010760A1 (en) 2013-07-24 2015-01-29 Kathrein-Werke Kg Wideband antenna array
DE102013012305A1 (en) 2013-07-24 2015-01-29 Kathrein-Werke Kg Wideband antenna array
US9991594B2 (en) 2013-07-24 2018-06-05 Kathrein-Werke Kg Wideband antenna array
DE102014014434A1 (en) 2014-09-29 2016-03-31 Kathrein-Werke Kg Multiband spotlight system
WO2022063399A1 (en) 2020-09-23 2022-03-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A mobile communication antenna for transmitting and/or receiving mobile communication signals

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