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EP1455413A1 - Verfahren zur Veränderung eines Absenkwinkels einer Antenne, insbesondere einer zu einer Basisstation gehörenden Mobilfunkantenne - Google Patents

Verfahren zur Veränderung eines Absenkwinkels einer Antenne, insbesondere einer zu einer Basisstation gehörenden Mobilfunkantenne Download PDF

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Publication number
EP1455413A1
EP1455413A1 EP04013187A EP04013187A EP1455413A1 EP 1455413 A1 EP1455413 A1 EP 1455413A1 EP 04013187 A EP04013187 A EP 04013187A EP 04013187 A EP04013187 A EP 04013187A EP 1455413 A1 EP1455413 A1 EP 1455413A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
control device
mobile radio
antenna
protective cover
control
Prior art date
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Granted
Application number
EP04013187A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1455413B1 (de
Inventor
Marcus Hurler
Carolin Erl
Roland Gabriel
Maximilian GÖTTL
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kathrein SE
Original Assignee
Kathrein Werke KG
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Filing date
Publication date
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Application filed by Kathrein Werke KG filed Critical Kathrein Werke KG
Publication of EP1455413A1 publication Critical patent/EP1455413A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1455413B1 publication Critical patent/EP1455413B1/de
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • 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
    • H01Q3/02Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole
    • H01Q3/08Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole for varying two co-ordinates of the orientation
    • HELECTRICITY
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • 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
    • H01Q3/267Phased-array testing or checking devices
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
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    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
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    • 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
    • H01Q3/32Arrangements 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 by mechanical means

Definitions

  • the invention relates to a method for changing a Lowering angle of an antenna, in particular one to one Base station belonging mobile radio antenna.
  • the mobile radio network is designed in the form of a cell, with each cell having a corresponding base station at least one cellular antenna for sending and receiving assigned.
  • the antennas are designed so that they usually at a certain angle to the Radiate horizontally deflected downwards, creating a certain cell size is set.
  • the so-called UMTS network In addition to the main transmission frequencies of the 900 MHz band and the 1800 MHz band (in the USA, for example of the 1900 MHz band) obtained for the next generation of the cellular network, the so-called UMTS network, the 2000 MHz band meaning.
  • a base station such as but also, for example, depending on the one in question Network (e.g. of the upcoming UMTS network) the antennas set with different angles of inclination become.
  • the lowering or Inclination angle which is also sometimes referred to below Downtilt angle is called with which a cellular antenna a base station opposite the horizontal emits below, for example adjustable by phase shifter is.
  • the Phase shifters can be adjusted accordingly, which usually requires that immediately on the Cellular antenna the setting must be done manually.
  • Existing protective devices must also be dismantled or be remounted. This is natural with considerable assembly effort.
  • the controller of such a control device for example in the base of such Antenna device mounted or as a mobile control device can be used with a plug connection if necessary on control lines led out of the antenna can be connected to the below the Protective housing built-in adjustment device for adjustment of the downtilt angle.
  • the object of the present invention is therefore a improved procedure for changing the downtilt angle to accomplish.
  • the method according to the invention can be used in particular in connection with an antenna control device use that on an appropriate cellular base station outside the protective housing for the radiator elements (Radom) can be retrofitted. It is therefore preferably not provided that already extensive mechanical and / or electronic devices in the manufacture or delivery of a corresponding Cellular antenna must be provided to be retrofittable to ensure.
  • the manual setting from the outside is basically the case of the technique.
  • the control device according to the invention The preferred feature is that this when installed outside the protective housing of the antenna interacts exactly with that control element, via which is otherwise done manually can be.
  • the details of exemplary embodiments described antenna uses a fundamentally known transmission element, which outside the antenna protection cover can be operated manually, and which through a corresponding opening to the inside below the protective housing of the antenna is enough to get there for example via a transmission linkage or the multiple phase shifters to adjust the Downtilt angle to operate.
  • This from the outside in through the protective housing or part of the rear or Side plate of the support and / or protective cover of the antenna passed actuator is preferably from a spindle in a corresponding threaded sleeve is rotatably guided. By twisting the Threaded spindle in the axial direction between two end or Extreme positions can be adjusted.
  • the method according to the invention can therefore in particular in connection with an antenna control device use the whole or essentially as a complete unit or complete module is formed.
  • This Control device can therefore be handled easily and assembled, and not only - as above described - in interaction with someone outside the Cover housing provided the antenna device Actuator. Rather, the invention is the same provided that the complete unit or the complete module if necessary also under the protective cover as Complete module that is easy and easy to handle and can be retrofitted if necessary. Also in this Fall will be the retrofittable antenna control device with a corresponding actuator below Protective cover coupled to the phase of the Set antennas differently.
  • Antenna control device as a complete solution simple outside or inside the protective cover of the antenna can be assembled. An assembly of a variety of Individual components may even be in different places below the protective cover of the antenna, as with the stand the technology, is therefore eliminated.
  • a corresponding electronic or electrical Control device retrofitted, this is preferred only mounted outside the protective housing of the antenna. This then acts directly with the actuation transmission element, i.e. especially that for manual Setting provided spindle gear together about what via the motor drive belonging to the control device a rotation of the spindle gear can be made.
  • control electronics the two end stops two absolute Assigns position values.
  • the absolute positioning can then at least on one of these two positions be performed.
  • the actuator should preferably in the form of the spindle only in the respective Direction until the end stop is reached. Reaching the end stop can also be electrical / electronic recognized by the control electronics and be evaluated.
  • the transmission or actuator is preferably in Shape the spindle initially onto at least one of the two End stops moved and then to the other end stop moved back, preferably by means of a path detection in the form of the counted angular momentum, the maximum Adjustment path recorded via the two end stops assigned the maximum angle of descent and above each intermediate angle, if necessary also by means of a table Base values are interpolated. This allows any positions between the extreme positions absolute can be controlled.
  • a control device with one to the outside is preferred leading interface used. Via this interface can perform all setting and monitoring functions be carried out at command level.
  • to Control can be a special control unit or a computer with suitable control software or e.g. the base station be used.
  • the are used mechanical and the electrical / electronic part of the Control device in fixed relation to each other coupled. No special addressing is required for this the control unit. However, the control unit can preferably also work in a "with addressing" mode. This opens up the possibility of only one command interface multiple electronic control units from one to drive from the central point, i.e. several angles different antennas accordingly.
  • Figure 1 is a schematic perspective excerpt Representation of a cellular antenna for a base station shown.
  • antenna mast in a corresponding Vertical orientation or slightly inclined downwards several offset in different circumferential directions Cellular radiating antennae arranged.
  • Such a cellular antenna can be a variety of Have radiators in different frequency bands can radiate, by changing the phase spacing vertically one above the other arranged radiators 1 a different angle of inclination, a so-called down tilt angle can with which the cellular antenna 3 compared to the Horizontal emits downwards. As is known, this is done via appropriate settings of phase shifter elements, so far on the previously known solutions is referred. 8 shows a base station 71 shown with an antenna mast 73, on which a corresponding Cellular antenna 3 is attached, the over Lines 75 from the base station or the command device is controlled, and what the emission direction in an angular range ⁇ electronically more or less strong can be lowered.
  • a corresponding mobile radio antenna 3 includes, for example a mounting or mounting plate 5, which may also include a reflector or at least one Can wear reflector, the mounting or mounting plate preferably in lying down on her coming side with a connection plate protruding transversely to it 7 is provided on which the corresponding Connections 9 for connecting coaxial cables for operation of which several individual radiators are provided.
  • Control device 13 is discussed in more detail, is first on the schematic plan view according to FIG 2 referenced in which with the protective cover 11 in front of a reflector 15 at the lower end of the reflector 15 sitting a first radiator 17 adjacent to Connection plate 7 can be seen, the side to the Connections 9 in the connection plate 7 an actuation opening 19 is provided, namely by a the connection plate 7 penetrating and tight and tight connected to this connecting piece 23.
  • This A threaded sleeve 21 extends through the connecting piece 23, in other words the corresponding opening 19 penetrated in the connection plate 7.
  • Within the fixed connection piece 23 is a threaded sleeve 21 rotatably mounted about its axial axis, but axially immovable held.
  • a Adjustment element 25 is provided, in the embodiment shown formed in the form of a spindle gear 25 ' is.
  • the threaded sleeve 21 is actuated by an actuating element 29 enforced, which in the embodiment shown there is a spindle 29 '.
  • the external thread 29 "of the spindle 29 ' acts together with the internal thread of the threaded sleeve 21, i.e. the internal thread of the spindle gear 25 ' together so that by turning the spindle gear 25 ' Depending on the direction of rotation, the non-rotatable spindle 29 ' further axially inside the protective cover 11 or is adjusted further out.
  • the adjusting element 25 is in the form of the spindle gear 25 'on the outward-facing side radially offset to the longitudinal axial axis with a first actuation end stop 35 and below the Protective cover 11, that is to say on the inside of the connection plate 7 with an opposite direction as well radially offset to the central axis of the spindle second actuation end stop 35 'is equipped.
  • These end stops are in scope and therefore Direction of rotation aligned, the outer Adjustment end stop 35 with the outer one on the spindle 29 ' trained actuation end stop 37 and the inner Adjustment end stop 35 'with the inside Actuating end stop 37 'which also cooperates are aligned in the radial direction.
  • the spindle is in one end stop position, namely in the most extended position, in which the two stops 35 ', 37' lie against each other.
  • the down-tilt angle of such an antenna can therefore be changed and reset manually without any problems, by the setting element 25, in other words that Spindle gear 25 'rotated accordingly in the circumferential direction to thereby move the spindle in the axial direction adjust.
  • the phase shifters In cooperation with the one below Protective cover provided transmission linkage can the phase shifters and thus the down tilt angle accordingly can be set.
  • Such an antenna is also easy with one described control device for motor lowering the cellular antenna 3, for example by remote control retrofitted.
  • the control device 13 includes (FIG. 6) a Control housing 43 with a connecting piece 45, the held over the housing 43 or the connecting piece 45 and an internally threaded connection cap ring 47 on a raised ring section 23 'of the connecting piece 23 of the connecting plate 7 is firmly screwed on becomes.
  • the mentioned spindle gear 25 'then comes inside of the control housing 43 to lie, directly adjacent to a corresponding drive gear 49, which can be driven by an electric motor 51 is.
  • control housing 43 of the control device 13 the control electronics 41 with various Control boards 53 provided the electrical / electronic Control components include, on their How it works is discussed below.
  • a receiving device comprises - the control device 13 accordingly to be served.
  • the electric motor 51 the spindle gear 25 ', which with that of the electric motor driven drive gear 49 meshes, rotated, until the spindle 29 ', for example, in its innermost, i.e. most retracted into the protective housing 11 Position is adjusted until it is the one with the spindle gear 25 'moving outer adjustment end stop 35 in Circumferential direction for turning the outer one on the spindle attached actuation end stop 37 stops.
  • the electronics have two of these end positions Assigned angle settings. A back and forth movement between the end stops can not cause a blockage cause no wedging and tensioning forces between the End stops occur that are virtually at 90 ° to each other Tap towards each other.
  • Cable connections or preferred End drop angles transmitted via remote-controlled devices can on one of the control boards 53rd provided integrated electronics or evaluation electronics perform a self-calibration.
  • the adjustment movement between the two end stops further e.g. the angular momentum by means of a counter be counted so that a path-dependent signal above it given is.
  • the two end positions and the path-dependent The signal is then used by means of the electronics to allow an interpolation, thereby eliminating any intermediate value is controllable between the end stops.
  • This can the control from the desired position the number of calculate the angular momentum required for the position in question and control the electric motor for a correspondingly long time.
  • the desired ones Intermediate values may also preferably be by means of Base values can be read from a table.
  • the control can be in the sense of an absolute control done by first moving towards an end stop retracted and then in the opposite direction a corresponding adjustment up to the desired absolute position the spindle 29 'is made. But it can also made a relative adjustment in this way the last set relative value, which corresponds to a certain angle of descent of the antenna, preferably stored in a non-volatile buffer becomes. The electronics then relate to a next value calculates which route is based from the current setting got to.
  • the control device 13 thus includes in particular the electric motor 51 electromechanical control elements and also control electronics 41 for evaluation, Calculation etc.
  • This so-called "intelligent" Control electronics 41 preferably have an interface , via which all setting / monitoring functions can be carried out at a command level.
  • to Setting can be a special control unit or a computer can be used with suitable control software.
  • the Communication can be wired or wireless between a command device (for example a computer) and the Control device 13, or by the base station yourself.
  • the address modes can be changed at any time can also be changed in operation. Possibly. can also it should be provided that addresses are even added later can be configured.
  • the command interface on the control electronics 41 is accessible from the outside, for example via plugs or cable or it can be reached wirelessly.
  • the invention is for an antenna control device have been described as a complete device or as a complete module can be retrofitted outside the protective cover of the antenna is.
  • the same device with basically the same Construction can also be done as a complete device or as a complete unit or complete module within the antenna device, i.e. mounted below the protective device of the antennas be and in the same or a comparable way with a transmission device to be coupled to the Set the phase position of the antenna elements differently. Due to the modular construction or complete construction in both cases, easy and problem-free retrofitting possible.

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Abstract

Ein verbessertes Verfahren zur Verwendung eines Absenkwinkels einer Antenne, insbesondere einer Basisstation, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: es wird bezüglich des Verstellbereiches des Downtilt-Winkels eine Selbstkalibrierung durchgeführt, die Selbstkalibrierung wird so durchgeführt, dass mittels einer ansteuerbaren Betätigungseinrichtung (29) diese zwischen zwei Extrem- oder Endstellungen mittels eines Elektromotors verstellt wird, jeweils bei Erreichen der entsprechenden Endposition wird dieser Position ein bestimmter Wert eines maximalen oder minimalen Absenkwinkels zugeordnet, und wegabhängig zwischen den beiden Extrem- oder Endpositionen werden dazwischenliegende Relativpositionen mittels einer Steuerungselektronik (41) interpoliert. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Veränderung eines Absenkwinkels einer Antenne, insbesondere einer zu einer Basisstation gehörenden Mobilfunkantenne.
Bekanntermaßen ist das Mobilfunknetz zellenförmig gestaltet, wobei jeder Zelle eine entsprechende Basisstation mit zumindest einer Mobilfunkantenne zum Senden und Empfangen zugeordnet ist. Die Antennen sind dabei so aufgebaut, dass sie in der Regel in einem bestimmten Winkel gegenüber der Horizontalen nach unten abgelenkt strahlen, wodurch eine bestimmte Zellengröße festgelegt wird.
Neben den hauptsächlichen Übertragungsfrequenzen des 900 MHz-Bandes und des 1800 MHz-Bandes (in den USA beispielsweise des 1900 MHz-Bandes) erlangt für die nächste Generation des Mobilfunknetzes, das sogenannte UMTS-Netz, das 2000 MHz-Band Bedeutung. In Abhängigkeit der Größe der einzelnen von einer Basisstation abgedeckten Zelle wie aber auch beispielsweise in Abhängigkeit des betreffenden Netzes (beispielsweise des kommenden UMTS-Netzes) müssen die Antennen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln eingestellt werden.
Es ist schließlich auch bekannt, dass der Absenk- oder Neigungswinkel, der nachfolgend teilweise auch als Downtilt-Winkel bezeichnet wird, mit dem eine Mobilfunkantenne einer Basisstation gegenüber der Horizontalen nach unten abstrahlt, beispielsweise durch Phasenschieber einstellbar ist. Durch Veränderung der Phasendifferenz mehrerer übereinander angeordneter Einzelstrahler wird der Neigungswinkel des Strahlungsdiagramms verändert. Die Phasenschieber können dazu entsprechend eingestellt werden, was üblicherweise erfordert, dass unmittelbar an der Mobilfunkantenne die Einstellung manuell erfolgen muss. Zudem müssen auch vorhandene Schutzeinrichtungen demontiert bzw. neu montiert werden. Dies ist naturbedingt mit einem beachtlichen Montageaufwand verbunden.
Von daher ist gemäß der WO 96/14670 auch schon vorgeschlagen worden, den Downtilt-Winkel mittels einer elektrischen Steuerungseinrichtung unterschiedlich einstellen zu können, wobei der Controller einer derartigen Steuerungseinrichtung beispielsweise in der Basis einer derartigen Antenneneinrichtung montiert oder als mobile Steuereinrichtung verwendet werden kann, der über eine Steckverbindung bei Bedarf an aus der Antenne herausgeführten Steuerleitungen angeschlossen werden kann, um die unterhalb des Schutzgehäuses eingebaute Justiereinrichtung zur Verstellung des Downtilt-Winkels zu betätigen.
Antennen mit unterschiedlich einstellbaren Absenkwinkeln sind grundsätzlich auch aus der US 5 512 914 bekannt geworden. Aus der US 6 078 824 ist dabei ferner eine elektromagnetische Schaltungseinrichtung zur Durchführung einer Absenkung des Abstrahlwinkels zu entnehmen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es von daher, ein verbessertes Verfahren zur Veränderung des Downtilt-Winkels zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß entsprechend den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich vor allem durch folgende Merkmale aus:
  • es wird bezüglich des Verstellbereiches des Downtilt-Winkels eine Selbstkalibrierung durchgeführt,
  • die Selbstkalibrierung wird so durchgeführt, dass mittels einer ansteuerbaren Betätigungseinrichtung (29) diese zwischen zwei Extrem- oder Endstellungen mittels eines Elektromotors verstellt wird,
  • jeweils bei Erreichen der entsprechenden Endposition wird dieser Position ein bestimmter Wert eines maximalen oder minimalen Absenkwinkels zugeordnet, und
  • wegabhängig zwischen den beiden Extrem- oder Endpositionen werden dazwischenliegende Relativpositionen mittels einer Steuerungselektronik (41) interpoliert.
Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich dabei insbesondere im Zusammenhang mit einer Antennensteuerungsvorrichtung verwenden, die an einer entsprechenden Mobilfunk-Basisstation außerhalb des Schutzgehäuses für die Strahlerelemente (Radom) nachrüstbar montiert werden kann. Bevorzugt ist also nicht vorgesehen, dass bereits umfangreiche mechanische und/oder elektronische Einrichtungen bei der Herstellung oder Auslieferung einer entsprechenden Mobilfunkantenne vorgesehen sein müssen, um die Nachrüstbarkeit zu gewährleisten.
Die manuelle Einstellung von außen ist grundsätzlich Stand der Technik. Die erfindungsgemäße Steuerungsvorrichtung zeichnet sich dem gegenüber bevorzugt dadurch aus, dass diese bei Anbau außerhalb des Schutzgehäuses der Antenne genau mit jenem Steuerungselement zusammenwirkt, über welches ansonsten die Verstellung manuell vorgenommen werden kann.
Die anhand von Ausführungsbeispielen noch im einzelnen beschriebene Antenne verwendet dabei ein grundsätzlich bekanntes Übertragungselement, welches außerhalb der Antennenschutzabdeckung manuell betätigt werden kann, und welches durch eine entsprechende Öffnung bis in das Innere unterhalb des Schutzgehäuses der Antenne reicht, um dort beispielsweise über ein Übertragungsgestänge den einen oder die mehreren Phasenschieber zur Verstellung des Downtilt-Winkels zu betätigen. Dieses von außen nach innen durch das Schutzgehäuse oder einen Teil der Rück- oder Seitenplatte der Trag- und/oder Schutzabdeckung der Antenne hindurchgeführte Betätigungsglied besteht vorzugsweise aus einer Spindel, die in einer entsprechenden Gewindehülse verdrehbar geführt ist. Durch Verdrehen kann somit die Gewindespindel in Axialrichtung zwischen zwei End- oder Extremstellungen verstellt werden.
Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich also insbesondere im Zusammenhang mit einer Antennen-Steuerungsvorrichtung verwenden, die ganz oder im wesentlichen als Kompletteinheit bzw. Komplettmodul ausgebildet ist. Diese Steuerungsvorrichtung kann von daher problemlos gehandhabt und montiert werden, und zwar nicht nur - wie vorstehend beschrieben - im Zusammenspiel mit einem außerhalb des Abdeckungsgehäuses der Antenneneinrichtung vorgesehenen Betätigungselementes. Vielmehr ist erfindungsgemäß ebenso vorgesehen, dass die Kompletteinheit bzw. das Komplettmodul bei Bedarf auch unterhalb der Schutzabdeckung als einfach und problemlos handhabbares Komplettmodul montiert und bei Bedarf nachgerüstet werden kann. Auch in diesem Fall wird die nachrüstbare Antennen-Steuerungsvorrichtung mit einem entsprechenden Betätigungselement unterhalb der Schutzabdeckung gekoppelt, um darüber die Phasenlage der Antennen unterschiedlich einzustellen. Als wesentlicher Vorteil zeigt sich also, dass die erfindungsgemäße Antennen-Steuerungsvorrichtung als Komplettlösung einfach außerhalb oder innerhalb der Schutzabdeckung der Antenne montiert werden kann. Eine Montage einer Vielzahl von Einzelkomponenten ggf. sogar an unterschiedlichen Stellen unterhalb der Schutzabdeckung der Antenne, wie beim Stand der Technik, fällt also weg.
Als günstig erweist sich nunmehr, dass die Verstellung des Downtilt-Winkels letztlich sowohl manuell als auch mittels einer geeigneten Steuerungsvorrichtung erfolgen kann. Im manuellen Betrieb entfällt die komplette Steuereinheit, so dass die Verstellung des Downtilt-Winkels letztlich nur durch Verstellung des Betätigungselementes, vorzugsweise durch Drehung eines Einstell- oder Spindelzahnrades vorgenommen werden kann, worüber über die drehbare Spindel dann beispielsweise die Phasenschieber zur Veränderung des Downtilt-Winkels entsprechend eingestellt werden können.
Wird eine entsprechende elektronische bzw. elektrische Steuerungseinrichtung nachgerüstet, so wird diese bevorzugt nur außerhalb des Schutzgehäuses der Antenne montiert. Diese wirkt dann unmittelbar mit dem Betätigungs-Übertragungsglied, d.h. insbesondere dem für die manuelle Einstellung vorgesehenen Spindelzahnrad zusammen, worüber über den zur Steuerungseinrichtung gehörenden Motorantrieb eine Drehung des Spindelzahnrads vorgenommen werden kann.
Als günstig hat sich ferner erwiesen, keine Endschalter oder Endtaster, sondern klemmfreie Endanschläge vorzusehen. Diese sind also an der Spindel sowie gehäusefest so vorgesehen und ausgebildet, dass die Bewegung der Spindel in der jeweiligen Extrem- oder Endlage durch einen Endanschlag gegen ein Weiterdrehen gesichert ist. Der Endanschlag ermöglicht somit, dass bei einer nachfolgenden Bewegung in die entgegengesetzte Richtung im wesentlichen keine zusätzlichen Lösekräfte benötigt werden. Dies trägt dazu bei, dass vergleichsweise kleine Motoren mit niedrigen Antriebsleistungen verwendet werden können.
In einer bevorzugten Variante ist ferner vorgesehen, dass die Steuerelektronik den beiden Endanschlägen zwei absolute Positionswerte zuordnet. Die absolute Positionierung kann dann zumindest auf einer dieser beiden Positionen durchgeführt werden. Dazu müßte das Betätigungsglied vorzugsweise in Form der Spindel lediglich in die jeweilige Richtung bis zum Erreichen des Endanschlages bewegt werden. Das Erreichen des Endanschlages kann ebenfalls elektrisch/elektronisch durch die Steuerelektronik erkannt und ausgewertet werden.
Als besonders günstig erweist sich eine im Rahmen der Erfindung verwendete Einrichtung zur Selbstkalibrierung. Wird das Übertragungs- oder Stellglied vorzugsweise in Form der Spindel zunächst auf zumindest einen der beiden Endanschläge zubewegt und dann zum anderen Endanschlag zurückbewegt, so kann mittels einer Wegerkennung, vorzugsweise in Form der gezählten Drehimpulse, der maximale Verstellweg erfasst, über die beiden Endanschläge einem maximalen Absenkwinkel zugeordnet und darüber jeder Zwischenwinkel, ggf. auch mittels in einer Tabelle abgespeicherten Stützwerte interpoliert werden. Dadurch können beliebige Positionen zwischen den Extremstellungen absolut angesteuert werden.
Alternativ oder ergänzend ist es ebenso möglich, bestimmte Einstellpositionen innerhalb des zulässigen Einstellbereiches relativ anzusteuern. Dazu kann der jeweils aktuelle Einstellwert in einem nicht flüchtigen Speicher abgelegt werden, um dann bei einer erneuten Vornahme einer Verstellung von diesem Wert ausgehend die relative Verstellung durchzuführen.
Bevorzugt wird eine Steuervorrichtung mit einer nach außen führenden Schnittstelle verwendet. Über diese Schnittstelle können sämtliche Einstellungs- und Überwachungsfunktionen auf Kommandoebene durchgeführt werden. Zur Ansteuerung kann ein spezielles Steuergerät oder ein Rechner mit passender Steuersoftware oder auch z.B. die Basisstation verwendet werden.
In einer Ausführungsform der Erfindung sind der verwendete mechanische und der elektrisch/elektronische Teil der Steuervorrichtung in fester Beziehung zueinanderstehend gekoppelt. Dazu bedarf es keiner speziellen Adressierung der Steuereinheit. Bevorzugt kann jedoch die Steuereinheit auch in einem Modus "mit Adressierung" arbeiten. Dies eröffnet die Möglichkeit über nur eine Kommandoschnittstelle mehrere elektronische Steuereinheiten von einem zentralen Punkt aus anzusteuern, also mehrere Winkel an verschiedenen Antennen entsprechend einzustellen.
Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale ergeben sich nachfolgend aus dem anhand von Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel. Dabei zeigen im einzelnen
Figur 1 :
eine Darstellung einer unterhalb eines Abdeck- oder Schutzgehäuses angeordneten Mobilfunkantenne mit extern angebauter Antennensteuerungsvorrichtung;
Figur 2 :
eine auszugsweise Seitenansicht auf eine entsprechende Mobilfunkantenne mit abgenommenem Schutzgehäuse und nach außen geführtem Betätigungselement;
Figur 3 :
eine vergrößerte Detaildarstellung der mit einer manuellen Einstellmöglichkeit grundsätzlich ausgestatteten Mobilfunkantenne für eine Basis-Station;
Figur 4 :
eine entsprechende Darstellung zu Figur 3 bei angebauter Antennensteuerungsvorrichtung;
Figur 5 :
eine vergrößerte Darstellung eines Details aus Figur 4;
Figur 6 :
eine Seitenansicht der in Figur 4 gezeigten Nachrüsteinheit im demontierten Zustand in schematischer Querschnittsdarstellung;
Figur 7 :
eine um 90° gedrehte Seitenansicht bezüglich der Darstellung gemäß Figur 4, und
Figur 8 :
eine schematische Darstellung einer Basisstation mit Mast und elektronisch absenkbarer Mobilfunkantenne.
In Figur 1 ist in schematischer auszugsweise perspektivischer Darstellung eine Mobilfunkantenne für eine Basisstation gezeigt. Üblicherweise werden an einem in den Zeichnungen nicht dargestellten Antennenmast in entsprechender Vertikalausrichtung oder leicht nach unten geneigt in Umfangsrichtung versetzt liegend mehrere in verschiedene Zellen strahlende Mobilfunkantennen angeordnet.
Eine derartige Mobilfunkantenne kann eine Vielzahl von Strahlern aufweisen, die in unterschiedlichen Frequenzbändern abstrahlen können, wobei durch Veränderung der Phasenabstände zwischen den einzelnen vertikal übereinander angeordneten Strahlern 1 ein unterschiedlicher Neigungswinkel, ein sogenannter Downtilt-Winkel, eingestellt werden kann, mit welchem die Mobilfunkantenne 3 gegenüber der Horizontalen nach unten abstrahlt. Dies erfolgt bekanntermaßen über entsprechende Einstellungen von Phasenschieberelementen, wobei insoweit auf die vorbekannten Lösungen verwiesen wird. In Figur 8 ist dabei eine Basisstation 71 mit einem Antennenmast 73 gezeigt, an welcher eine entsprechende Mobilfunkantenne 3 befestigt ist, die über Leitungen 75 von der Basisstation bzw. dem Kommandogerät angesteuert wird, und worüber die Ausstrahlrichtung in einem Winkelbereich α elektronisch mehr oder weniger stark abgesenkt werden kann.
Eine entsprechende Mobilfunkantenne 3 umfasst beispielsweise eine Befestigungs- oder Montageplatte 5, die ggf. auch einen Reflektor mit umfassen oder zumindest einen Reflektor tragen kann, wobei die Befestigungs- oder Montageplatte vorzugsweise in an ihrer nach unten zu liegen kommenden Seite mit einer quer dazu vorstehenden Anschlussplatte 7 versehen ist, an der die entsprechenden Anschlüsse 9 zum Anschluss von Koaxialkabeln zum Betrieb der mehreren Einzelstrahler vorgesehen sind.
An der Befestigungs- oder Montageplatte 5 ist ferner eine in der Regel aus GFK-Kunststoff bestehende Schutzabdeckung 11 befestigt, unterhalb der die Einzelstrahlerelemente vor einem Reflektor sitzend angeordnet sind.
In der auszugsweisen perspektivischen Darstellung gemäß Figur 1 ist ferner bereits die außerhalb der Schutzabdeckung 11 nachrüstbare Steuerungsvorrichtung 13 gezeigt, mit der der Abstrahlwinkel der Antennen gesteuert oder automatisch eingestellt werden kann.
Bevor auf die aus Figur 1 im montierten Zustand ersichtliche Steuerungsvorrichtung 13 näher eingegangen wird, wird zunächst auf die schematische Draufsicht gemäß Figur 2 verwiesen, in der bei abgenommener Schutzabdeckung 11 vor einem Reflektor 15 an dessen unteren Ende des Reflektors 15 sitzend ein erster Strahler 17 benachbart zur Anschlussplatte 7 ersichtlich ist, wobei seitlich zu den Anschlüssen 9 in der Anschlussplatte 7 eine Betätigungsöffnung 19 vorgesehen ist, und zwar gebildet durch einen die Anschlussplatte 7 durchsetzenden und fest und dicht mit dieser verbundenen Anschlussstutzen 23. Dieser Anschlussstutzen 23 wird von einer Gewindehülse 21 durchragt, die also mit anderen Worten die entsprechende Öffnung 19 in der Anschlussplatte 7 durchsetzt. Innerhalb des feststehenden Anschlussstutzens 23 ist eine Gewindehülse 21 um ihre Axialachse drehbar gelagert, jedoch axial unverschieblich gehalten. An dem nach außen überstehenden Abschnitt der drehbar gelagerten Anschlusshülse 21 ist ein Einstellelement 25 vorgesehen, das im gezeigten Ausführungsbeispiel in Form eines Spindelzahnrades 25' gebildet ist.
Die Gewindehülse 21 wird von einem Betätigungselement 29 durchsetzt, welches in der gezeigten Ausführungsform aus einer Spindel 29' besteht. Das Außengewinde 29" der Spindel 29' wirkt zusammen mit dem Innengewinde der Gewindehülse 21, d.h. dem Innengewinde des Spindelzahnrades 25' zusammen, so dass durch Verdrehen des Spindelzahnrades 25' je nach Drehrichtung die nicht rotierbare Spindel 29' weiter ins Innere der Schutzabdeckung 11 axial hinein oder weiter heraus verstellt wird.
Wie insbesondere aus den Figuren 2 bis 5 ersichtlich ist, ist das innere Ende des in Form einer Spindel 29' gebildeten Betätigungselementes 29 mit einer entsprechenden Übertragungseinrichtung 31 in Form eines Übertragungsgestänges verbunden, wobei an dem anderen nicht gezeigten Ende des Übertragungsgestänges dann der eine oder die mehreren Phasenschieber zur Veränderung des Neigungswinkels der Antennen eingestellt werden können. Durch die vorgesehene nicht drehbare Verbindung 33 ist zudem sichergestellt, dass sich die Spindel 29' selbst nicht drehen kann.
Aus der vergrößerten Detaildarstellung gemäß Figur 3 ist ferner ersichtlich, dass das Einstellelement 25 in Form des Spindelzahnrades 25' an der nach außen weisenden Seite zur Längsaxialachse radial nach außen versetzt liegend mit einem ersten Betätigungs-Endanschlag 35 und unterhalb der Schutzabdeckung 11, also innenliegend an der Anschlussplatte 7 mit einem gegensinnig ausgerichteten ebenfalls zur Zentralachse der Spindel radial versetzt liegenden zweiten Betätigungs-Endanschlag 35' ausgestattet ist. Diese Endanschläge sind jeweils in Umfangs- und damit Drehrichtung verlaufend ausgerichtet, wobei der äußere Einstell-Endanschlag 35 mit dem äußeren an der Spindel 29' ausgebildeten Betätigungs-Endanschlag 37 und der innere Einstell-Endanschlag 35' mit dem innenliegenden Betätigungs-Endanschlag 37' zusammenwirkt, die ebenfalls in Radialrichtung ausgerichtet sind. In Figur 3 befindet sich die Spindel in der einen Endanschlags-Position, nämlich in der am weitesten ausgefahrenen Position, bei welcher die beiden Anschläge 35', 37' aneinanderliegen.
Allein durch manuelle Verdrehung des Spindelzahnrades 25' kann also die Spindel 29' zwischen zwei Endstellungen so weit axial durch die Anschlussplatte 7 hindurch verstellt werden, bis jeweils der äußere Betätigungs-Endanschlag 37 an dem äußeren Einstell-Endanschlag 35 anschlägt oder umgekehrt der innenliegende Einstell-Endanschlag 35' mit dem innenliegenden Betätigungs-Endanschlag 37' der Spindel 29 zusammenwirkt.
Der Downtilt-Winkel einer derartigen Antenne kann also problemlos manuell verändert und neu eingestellt werden, indem das Einstellelement 25, mit anderen Worten also das Spindelzahnrad 25' in Umfangsrichtung entsprechend verdreht wird, um dadurch die Spindel in Axialrichtung zu verstellen. Unter Zusammenwirkung mit dem unterhalb der Schutzabdeckung vorgesehenen Übertragungsgestänge können die Phasenschieber und damit der Downtilt-Winkel entsprechend eingestellt werden.
Eine derartige Antenne ist aber zudem problemlos mit einer geschilderten Steuerungsvorrichtung zum motorischen Absenken der Mobilfunkantenne 3 beispielsweise mittels Fernbedienung nachrüstbar.
Dazu muss lediglich eine z.B. bereits in Figur 1 von außen her ersichtliche und in den Figuren 4 bis 6 im weiteren Detail wiedergegebene Steuerungsvorrichtung 13 nachgerüstet werden, die mit den entsprechend elektrischen bzw. elektronischen Komponenten ausgestattet sein kann und vor allem auch die notwendigen Antriebselemente zur mechanischen Verstellung beinhaltet.
Die Steuerungsvorrichtung 13 umfasst (Figur 6) dazu ein Steuerungsgehäuse 43 mit einem Anschlussstutzen 45, dessen über das Gehäuse 43 bzw. den Anschlussstutzen 45 gehaltener und mit einem Innengewinde versehener Anschlusskappenring 47 auf einen erhobenen Ringabschnitt 23' des Anschlussstutzens 23 der Anschlussplatte 7 fest aufgedreht wird. Das erwähnte Spindelzahnrad 25' kommt dann im Inneren des Steuerungsgehäuses 43 zu liegen, und zwar unmittelbar benachbart neben einem entsprechenden Antriebszahnrad 49, welches von einem Elektromotor 51 antreibbar ist.
Wie aus den schematischen Darstellungen ferner hervorgeht, ist im Inneren des Steuerungsgehäuses 43 der Steuerungsvorrichtung 13 die Steuerungselektronik 41 mit diversen Steuerplatinen 53 vorgesehen, die die elektrischen/elektronischen Komponenten zur Steuerung umfassen, auf deren Funktionsweise nachfolgend eingegangen wird.
Beispielsweise über einen nicht näher dargestellten Sender kann - da die Steuerungsvorrichtung 13 eine Empfangseinrichtung umfasst - die Steuerungsvorrichtung 13 entsprechend bedient werden. Nach einer Erstmontage oder beispielsweise nach einem Reset wird über den Elektromotor 51 das Spindelzahnrad 25', welches mit dem vom Elektromotor angetriebenen Antriebszahnrad 49 kämmt, in Rotation versetzt, bis die Spindel 29' beispielsweise in ihre innerste, d.h. in das Schutzgehäuse 11 am weitesten eingefahrene Position verstellt ist, bis also der mit dem Spindelzahnrad 25' mitbewegte, äußere Einstell-Endanschlag 35 in Umfangsrichtung zum Drehen an dem äußeren an der Spindel angebrachten Betätigungs-Endanschlag 37 anschlägt. Anschließend wird der Antriebsmotor 51 in umgekehrter Richtung betätigt, bis der innere mit der Gewindehülse 21 und dem Spindelzahnrad 25' mitdrehende Einstell-Endanschlag 35' an dem inneren an der Spindel angebrachten und damit axial mitbewegten Betätigungs-Endanschlag 37' anschlägt.
Diesen beiden Endpositionen werden von der Elektronik zwei Winkeleinstellungen zugeordnet. Ein Hin- und Herbewegen zwischen den Endanschlägen kann nicht zu einer Blockierung führen, da keine Verkeil- und Verspannkräfte zwischen den Endanschlägen auftreten, die quasi im 90°-Winkel aufeinander zulaufend aneinander anschlagen.
Durch die Zuordnung der Endpositionen auf zwei von der Elektronik vorgegebene oder auf zwei über (in den Zeichnungen nicht dargestellte) Kabelverbindungen oder bevorzugt über fernsteuerbare Vorrichtungen übermittelte End-Absenkwinkel kann die auf einer der Steuerplatinen 53 vorgesehene integrierte Elektronik oder Auswertelektronik eine Selbstkalibrierung durchführen. Zwischen der Verstellbewegung zwischen den beiden Endanschlägen können ferner z.B. die Drehimpulse mittels einer Zähleinrichtung mitgezählt werden, so dass ein wegabhängiges Signal darüber gegeben ist. Die beiden Endpositionen und das wegabhängige Signal dienen dann dazu, mittels der Elektronik eine Interpolation zu ermöglichen, wodurch jeder Zwischenwert zwischen den Endanschlägen ansteuerbar ist. Dazu kann die Steuerung aus der gewünschten Position die Anzahl der für die betreffende Position benötigten Drehimpulse errechnen und den Elektromotor entsprechend lang ansteuern. Anstelle der erwähnten Interpolation können die gewünschten Zwischenwerte möglicherweise auch vorzugsweise mittels Stützwerten aus einer Tabelle ausgelesen werden.
Die Ansteuerung kann im Sinne einer absoluten Ansteuerung erfolgen, indem zunächst jeweils in Richtung eines Endanschlags zurückgefahren und dann in umgekehrter Richtung eine entsprechende Verstellung bis zur gewünschten Absolutlage der Spindel 29' vorgenommen wird. Es kann aber auch eine relative Verstellung dergestalt vorgenommen werden, dass der jeweils zuletzt eingestellte Relativwert, der einem bestimmten Absenkwinkel der Antenne entspricht, bevorzugt in einem nicht flüchtigen Zwischenspeicher abgespeichert wird. Durch die Elektronik wird dann bezüglich eines nächsten Wertes errechnet, welche Wegstrecke ausgehend von der aktuellen Einstellung vorgenommen werden muss.
Die Steuerungsvorrichtung 13 umfasst also insbesondere mit dem Elektromotor 51 elektromechanische Steuerungselemente und daneben auch eine Steuerungselektronik 41 zur Auswertung, Berechnung etc. Diese sogenannte "intelligente" Steuerungselektronik 41 weist bevorzugt eine Schnittstelle auf, über die sämtliche Einstell-/Überwachungsfunktionen auf einer Kommandoebene durchgeführt werden können. Zur Einstellung kann ein spezielles Steuergerät oder ein Rechner mit passender Steuerungssoftware verwendet werden. Die Kommunikation kann drahtgebunden oder drahtlos zwischen einem Kommandogerät (beispielsweise einem Rechner) und der Steuerungsvorrichtung 13, oder durch die Basisstation selbst erfolgen.
Beispielsweise bei Verwendung eines Kommandogerätes kann dieses zudem, wenn die einzelnen Steuerungsvorrichtungen 13 bzw. die zugehörige Steuerungselektronik 41 adressierbar sind, mehrere unterschiedliche Steuerungsvorrichtungen 13 ansteuern.
Die Adressenmodi (mit und ohne Adresse) können dabei jederzeit auch im Betrieb geändert werden. Ggf. kann auch vorgesehen sein, dass Adressen sogar noch nachträglich konfiguriert werden können.
Die Kommandoschnittstelle an der Steuerungselektronik 41 ist von außen her zugänglich, beispielsweise über Stecker oder Kabel oder sie ist drahtlos erreichbar.
Die Erfindung ist für eine Antennen-Steuerungsvorrichtung beschrieben worden, die als Komplettgerät oder als Komplettmodul außerhalb der Schutzabdeckung der Antenne nachrüstbar ist. Das gleich Gerät bei im Prinzip gleichen Aufbau kann auch als Komplettgerät oder als Kompletteinheit bzw. Komplettmodul innerhalb der Antennenvorrichtung, d.h. unterhalb der Schutzeinrichtung der Antennen montiert werden und dabei in gleicher oder vergleichbarer Weise mit einer Übertragungseinrichtung gekoppelt werden, um die Phasenlage der Antennenelemente unterschiedlich einzustellen. Durch die Modularbauweise bzw. Komplettbauweise ist in beiden Fällen eine leichte und problemlose Nachrüstbarkeit möglich.

Claims (18)

  1. Verfahren zur Veränderung eines Absenkwinkels einer zu einer Basisstation gehörenden Mobilfunkantenne mit den folgenden Merkmalen
    es wird bezüglich des Verstellbereiches des Downtilt-Winkels eine Selbstkalibrierung durchgeführt,
    die Selbstkalibrierung wird so durchgeführt, dass mittels einer ansteuerbaren Betätigungseinrichtung (29) diese zwischen zwei Extrem- oder Endstellungen mittels eines Elektromotors verstellt wird,
    jeweils bei Erreichen der entsprechenden Endposition wird dieser Position ein bestimmter Wert eines maximalen oder minimalen Absenkwinkels zugeordnet, und
    wegabhängig zwischen den beiden Extrem- oder Endpositionen werden dazwischenliegende Relativpositionen mittels einer Steuerungselektronik (41) interpoliert.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der jeweilige Einstellwert des Betätigungselementes (29) und damit ein vorgegebener Absenkwinkel der Mobilfunkantenne (3) in einem vorzugsweise nicht flüchtigen Speicher abgelegt wird, und dass bei Vorgabe eines veränderten Absenkwinkels mittels der Steuerungselektronik (41) ein entsprechender, relativer Ansteuerwert ermittelt wird, um von der aktuellen Position eine Verstellung direkt hin zur neuen Soll-Position durchzuführen.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die wegabhängige Verstellung des Betätigungselementes (29) in Form einer Drehzahlmessung durchgeführt wird.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche Einstellungs- und/oder Überwachungsfunktionen von einem Kommandogerät aus durchgeführt werden.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines Kommandogerätes mehrere mit getrennten Steuerungsvorrichtungen (13) ausgestattete Mobilfunkantennen ansteuerbar sind, vorzugsweise über eine entsprechend vorgesehene Adressierung.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung zum Einstellen eines unterschiedlichen Absenkwinkels insbesondere von zu einer Basisstation gehörenden Mobilfunkantenne (3)verwendet wird, die folgende weitere Merkmale aufweist:
    die Steuerungsvorrichtung (13) umfasst eine Steuerungselektronik (41),
    die Steuerungsvorrichtung (13) umfasst ferner einen Elektromotor (51),
    die Steuerungsvorrichtung (13) ist vorzugsweise mittels eines Gerätes oder Kommandogerätes (59) betätigbar,
    die Steuerungsvorrichtung (13) ist mit ihrer Steuerungselektronik (41) in einem von der Schutzabdeckung (11) der Mobilfunkantenne (3) getrennten oder separaten Steuerungsgehäuse (43) untergebracht oder besteht aus einer Kompletteinheit bzw. Komplettmodul,
    der Elektromotor (51) der Steuerungsvorrichtung (13) ist mit einem aus dem durch die Schutzabdeckung (11) überdeckten Innenraum der Mobilfunkantenne (3) über eine Betätigungsöffnung (19) herausgeführten bzw. darüber in den Innenraum der Schutzabdeckung (11) hineingeführten oder mit einem unter bzw. unterhalb der Schutzabdeckung (11) liegenden Betätigungselement (29) so koppelbar, dass hierüber die im Innenraum der Schutzabdeckung (11) vorgesehenen Stellelemente zur Einstellung eines unterschiedlichen Absenk-Abstrahlwinkels betätigbar sind.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, die mit einer Adaptereinrichtung versehen ist, wodurch die Steuerungsvorrichtung nachrüstbar an der Mobilfunkantenne vorzugsweise ohne Öffnen der Schutzabdeckung (11) der Mobilfunkantenne (3) anbringbar ist.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher der Elektromotor (51) mit einem Antriebsrad (49), insbesondere Antriebszahnrad versehen ist, welches mit einem außerhalb der Schutzabdeckung (11) angeordneten antennenseitigen Einstellelement (25) oder Zahnrad (25') zur Verstellung des Betätigungselementes (29) zusammenwirkt.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei der das Gehäuse (43) eine Öffnung aufweist, mit welcher es an einer Anschlussplatte (7) einer Basismontageplatte (5) und/oder einer Schutzabdeckung der Mobilfunkantenne (3) befestig- oder aufschraubbar ist, und zwar unter Aufnahme des antennenseitigen Einstellelements (25) oder Zahnrades (25') und/oder zumindest zur anteiligen Aufnahme des zugehörigen Betätigungselementes (29) zur Durchführung einer Verstellung des Absenkwinkels der Mobilfunkantenne (3).
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher mittels der Steuerungselektronik (41) eine Selbstkalibrierung derart durchführbar ist, dass mittels der Steuerungselektronik (41) die Betätigungseinrichtung (29) zwischen zwei Extrem- oder Endstellungen mittels des Elektromotors (51) verstellbar ist, dass diesen Endpositionen Maximal- bzw. Minimalwerte des Absenkpegels der Mobilfunkantenne (3) zuordenbar sind, und dass wegabhängig zwischen den beiden Extrem- oder Endpositionen dazwischenliegende Relativpositionen mittels der Steuerungselektronik (41) interpolierbar sind.
  11. Steuerungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher der jeweilige Einstellwert des Betätigungselementes (29) und damit ein vorgegebener Absenkwinkel der Mobilfunkantenne (3) in einem vorzugsweise nicht flüchtigen Speicher ablegbar ist, und dass die entsprechenden Werte interpolierbar sind.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher die wegabhängige Verstellung des Betätigungselementes (29) in Form einer Drehzahlimpulsmessung durchführbar ist.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher die Steuerungselektronik (41) eine Schnittstelle umfasst, worüber sämtliche Einstellungsund/oder Überwachungsfunktionen von einem Kommandogerät, einem Rechner oder der Basisstation selbst durchführbar sind.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher das Kommandogerät die Basisstation ist bzw. in der Basisstation integriert ist.
  15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher das Kommandogerät aus einem softwareverarbeitenden Rechner oder einem speziellen Steuergerät oder aus der Basisstation selbst besteht.
  16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, bei welcher die jeweils aktuell eingestellte Absenkposition des Absenkwinkels in einem nicht flüchtigen Speicher abspeicherbar ist und dass bezogen von dem aktuellen Wert des Downtilt-Winkels ein nächster gewünschter Winkel relativ anfahrbar ist.
  17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung verwendet wird, die, d.h. insbesondere die Steuerungselektronik (41), adressierbar ist, worüber mittels eines Kommandogerätes mehrere Steuerungsvorrichtungen zur unterschiedlichen Einstellung des Absenkwinkels bei mehreren Antennen ansteuerbar sind.
  18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren an einer Antenne, insbesondere einer Mobilfunkantenne einer Basisstation, durchgeführt wird, welche folgende Merkmale aufweist:
    die Antenne umfasst eine außerhalb der Schutzabdeckung (11) der Mobilfunkantenne (3) zugängliche oder unterhalb der Schutzabdeckung (11) der Mobilfunkantenne (3) montierbare Einstelleinrichtung zur Veränderung eines Absenkwinkels,
    die manuelle Verstelleinrichtung umfasst ein Betätigungselement (29), welches durch eine Betätigungsöffnung (19) in der Schutzabdeckung (11) oder einer Anschlussplatte (7), die einen Teil der Gehäuseabdeckung der Mobilfunkantenne (3) bildet, herausgeführt ist oder welches unterhalb der Schutzabdeckung (11) in dem durch die Schutzabdeckung (11) abgeschirmten Innenraum angeordnet ist, und
    durch Axialverstellung des Betätigungselements (29) ist der Absenkwinkel unterschiedlich manuell einstellbar.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103151598A (zh) * 2011-12-07 2013-06-12 中国电信股份有限公司 基站天线俯仰角调节装置和方法
DE102014002169A1 (de) * 2014-02-19 2015-08-20 Kathrein-Werke Kg Antenne, insbesondere Mobilfunkantenne

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6573875B2 (en) 2001-02-19 2003-06-03 Andrew Corporation Antenna system
FR2851694B1 (fr) 2003-02-24 2005-05-20 Jaybeam Ltd Antenne a commande electrique du depointage
DE10336072B4 (de) * 2003-08-06 2005-08-11 Kathrein-Werke Kg Antennenanordnung
US7038621B2 (en) 2003-08-06 2006-05-02 Kathrein-Werke Kg Antenna arrangement with adjustable radiation pattern and method of operation
DE10336071B3 (de) * 2003-08-06 2005-03-03 Kathrein-Werke Kg Antennenanordnung sowie Verfahren insbesondere zu deren Betrieb
DE10336073A1 (de) * 2003-08-06 2005-03-10 Kathrein Werke Kg Antennenanordnung
US6940469B2 (en) 2003-08-06 2005-09-06 Kathrein-Werke Kg Antenna arrangement
US7177667B2 (en) * 2003-11-25 2007-02-13 Kmw Inc. Antenna remote control apparatus of mobile communication base station system
KR101062346B1 (ko) * 2004-07-10 2011-09-05 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 안테나 장치
US7856206B2 (en) * 2004-09-09 2010-12-21 Nextel Communications Inc. System and method for manually adjustable directional antenna
SE528015C2 (sv) 2004-11-26 2006-08-08 Powerwave Technologies Sweden Antennstyrsystem
SE528018C2 (sv) * 2004-11-26 2006-08-08 Powerwave Technologies Sweden Antennstyrsystem
US7557675B2 (en) * 2005-03-22 2009-07-07 Radiacion Y Microondas, S.A. Broad band mechanical phase shifter
DE102005061636A1 (de) * 2005-12-22 2007-06-28 Kathrein-Werke Kg Dual polarisierte Antenne
US7427966B2 (en) 2005-12-28 2008-09-23 Kathrein-Werke Kg Dual polarized antenna
CN100559655C (zh) * 2006-03-23 2009-11-11 京信通信技术(广州)有限公司 调整移动通信天线电下倾角的控制装置
SE529953C2 (sv) * 2006-05-31 2008-01-15 Powerwave Technologies Sweden Styrsystem för styrning av den elektriskt inställda lutningen hos en antenn
US20080186249A1 (en) * 2006-10-31 2008-08-07 Motorola, Inc. Using a protective housing and a pressurized mechanism to protect base station antennas
US7812776B2 (en) * 2006-12-19 2010-10-12 Radiacion Y Microondas, S.A. Remote control device for controlling the angle of inclination of the radiation diagram on an antenna
US8224241B1 (en) 2007-07-05 2012-07-17 Nextel Communications Inc. System and method for antenna orientation for mobile applications
US8428511B1 (en) 2007-08-10 2013-04-23 Nextel Communications Inc. System and method for a high available and survivable communication system
CN101197468B (zh) * 2007-12-10 2011-06-08 华为技术有限公司 一种天线和一种基站系统
DE102007060083A1 (de) 2007-12-13 2009-06-18 Kathrein-Werke Kg Mehrspalten-Multiband-Antennen-Array
MX2010008830A (es) * 2008-02-11 2010-12-20 Amphenol Corp Antena de multi-haz con unidad de control de multi-dispositivo.
DE102008053850A1 (de) 2008-10-30 2010-05-06 Kathrein-Werke Kg Antennenanlage, insbesondere Mobilfunk-Antennenanlage sowie zugehörige Übertragungs- und Steuerungseinrichtung
WO2010049094A1 (de) 2008-10-30 2010-05-06 Kathrein-Werke Kg Abgesetzte antennenanlage für mehrere basisstationen, die sich eine einzige hf-speiseleitung teilen zur übertragung der hf-, kontroll- und überwachungssignale sowie der versorgungsgleichspannung
DE102008053851A1 (de) 2008-10-30 2010-05-06 Kathrein-Werke Kg Antennenanlage, insbesondere Mobilfunk-Antennenanlage sowie zugehörige Übertragungs- und Steuerungseinrichtung
DE102008059333A1 (de) 2008-11-27 2010-06-02 Kathrein-Werke Kg GPS-Mastmodul sowie Mobilfunkanlage
DE102008059268A1 (de) 2008-11-27 2009-11-19 Kathrein-Werke Kg Einrichtung zur Lageerkennung einer Antennenanordnung
US8217848B2 (en) * 2009-02-11 2012-07-10 Amphenol Corporation Remote electrical tilt antenna with motor and clutch assembly
DE202009001821U1 (de) 2009-02-12 2009-04-16 Kathrein-Werke Kg Antenne, insbesondere Mobilfunkantenne
KR101605860B1 (ko) * 2009-05-12 2016-03-24 주식회사 에이스테크놀로지 안테나에 있어서 도브 테일 장치
CN101944648B (zh) * 2009-07-10 2013-06-26 华为技术有限公司 天线安装架
US8391926B2 (en) * 2010-03-26 2013-03-05 Kathrein-Werke Kg Multi-beam-shaping structure
DE102010012991B4 (de) 2010-03-26 2011-12-15 Kathrein-Werke Kg Multi-Strahlformeinrichtung
CN102055069B (zh) * 2010-11-01 2014-10-29 京信通信系统(中国)有限公司 电调天线控制系统及方法
CN104966902B (zh) 2010-11-23 2017-11-21 华为技术有限公司 天线装置、天线系统和天线电调方法
DE102011009600B3 (de) * 2011-01-27 2012-03-15 Kathrein-Werke Kg Mobilfunkantenne mit Multi-Strahlformeinrichtung
DE102011015551B4 (de) 2011-03-30 2012-12-20 Kathrein-Werke Kg Multi-Strahlform-Zusatzeinrichtung
DE102011015572B3 (de) * 2011-03-30 2012-06-28 Kathrein-Werke Kg Strahlformeinrichtung für eine Antenne sowie zugehörige Antenne
DE102011015550B4 (de) 2011-03-30 2012-10-31 Kathrein-Werke Kg Multi-Strahlform-Steuerungseinrichtung
CN102263328B (zh) * 2011-06-07 2014-09-03 华为技术有限公司 一种多频天线远程控制设备及多频天线系统
US9130264B2 (en) 2012-05-09 2015-09-08 Jeffrey Gervais Apparatus for raising and lowering antennae
CN102835145B (zh) * 2012-06-07 2016-01-20 华为技术有限公司 电调方法、装置和系统
CN103872458B (zh) * 2012-12-12 2016-05-25 中国移动通信集团北京有限公司 一种天线辐射波束的发射方法及装置
DE102013009224A1 (de) 2013-05-31 2014-12-04 Kathrein-Werke Kg Modulare Verstelleinrichtung, insbesondere für HF-Geräte
CN107431274A (zh) * 2015-03-31 2017-12-01 日本电业工作株式会社 天线以及移相控制装置
JP2016195324A (ja) * 2015-03-31 2016-11-17 日本電業工作株式会社 アンテナおよび移相制御装置
DE102015004658A1 (de) 2015-04-13 2016-10-13 Kathrein-Werke Kg Differenz-Phasenschieberbaugruppe
EP3096393B1 (de) 2015-05-22 2018-01-24 Kathrein Werke KG Differenz-phasenschieberbaugruppe
WO2016191875A1 (en) * 2015-06-04 2016-12-08 Griffin Innovation Device and method for controlling a plurality of targeted devices
DE202015105535U1 (de) 2015-10-19 2015-11-27 Kathrein Werke Kg Verstellelement zur Verwendung in Mobilfunkantennen und Mobilfunkantenne mit Verstellelement
DE102018113101A1 (de) 2018-06-01 2019-12-05 Kathrein Se Elektrisch adressierbares Kupplungs-Modul, insbesondere für einstellbare Mobilfunk-Baugruppen
CN110970731A (zh) 2018-09-30 2020-04-07 华为技术有限公司 调节装置、天线及通信设备
CN109579774B (zh) * 2018-11-06 2021-04-23 五邑大学 一种基于深度实例分割网络的天线下倾角测量方法
CN109975641B (zh) * 2019-05-06 2021-01-12 南京金信智能科技有限公司 一种高精度、高效率天线罩测试系统
WO2023146226A1 (ko) * 2022-01-25 2023-08-03 주식회사 케이엠더블유 소형 기지국 안테나 장치
WO2024167444A1 (en) * 2023-02-06 2024-08-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improved steering of antenna beam pointing directions

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5512914A (en) * 1992-06-08 1996-04-30 Orion Industries, Inc. Adjustable beam tilt antenna
WO1996014670A1 (en) * 1994-11-04 1996-05-17 Deltec New Zealand Limited An antenna control system
US5983071A (en) * 1997-07-22 1999-11-09 Hughes Electronics Corporation Video receiver with automatic satellite antenna orientation
US6078824A (en) * 1997-02-17 2000-06-20 Fujitsu Limited Wireless base station equipment
EP1067626A2 (de) * 1999-06-30 2001-01-10 Radio Frequency Systems, Inc. Antennensystem mit Fernsteuerung der Antennenkeulenneigung

Family Cites Families (130)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1806755A (en) 1931-05-26 Antenna
US1764441A (en) 1924-08-04 1930-06-17 Hahnemann Walter Arrangement for directional transmission and reception by means of electric waves
US2041600A (en) 1934-04-05 1936-05-19 Bell Telephone Labor Inc Radio system
US2245660A (en) 1938-10-12 1941-06-17 Bell Telephone Labor Inc Radio system
US2272431A (en) 1939-06-17 1942-02-10 Rca Corp Directional antenna orientation control
US2247666A (en) 1939-08-02 1941-07-01 Bell Telephone Labor Inc Directional antenna system
US2248335A (en) 1939-11-28 1941-07-08 Burkhart William Shearman Radio beam antenna and control means therefor
US2300576A (en) 1940-01-06 1942-11-03 Internat Telephone & Radio Mfg Loop-automatic and manual drive
US2648000A (en) 1943-10-02 1953-08-04 Us Navy Control of wave length in wave guides
US2462881A (en) 1943-10-25 1949-03-01 John W Marchetti Antenna
US2605413A (en) 1943-11-10 1952-07-29 Luis W Alvarez Antenna system with variable directional characteristic
US2432134A (en) 1944-06-28 1947-12-09 American Telephone & Telegraph Directional radio system
US2496920A (en) 1944-07-29 1950-02-07 Rca Corp Phase shifter
US2583747A (en) 1946-01-26 1952-01-29 Gordon Specialties Company Rotary antenna
US2596966A (en) 1948-11-16 1952-05-13 Gilfillan Bros Inc Radar antenna structure
US2566897A (en) 1948-11-22 1951-09-04 Herbert G Koenig Electrical rotating apparatus for directional antennae
US2565334A (en) 1949-06-09 1951-08-21 Weingarden Herbert Antenna setting device
US2535850A (en) 1949-06-24 1950-12-26 Hammond Instr Co Radio antenna apparatus
US2540696A (en) 1949-07-16 1951-02-06 Jr Walter J Smith Drive mechanism for adjustable antennas
US2642567A (en) 1949-09-22 1953-06-16 Bendix Aviat Corp Control system
US2597424A (en) 1949-11-15 1952-05-20 Thomas P Welsh Antenna orientation control
US2736854A (en) 1949-11-25 1956-02-28 Crown Controls Company Inc Motor operated device and remote control therefor
US2599048A (en) 1950-05-10 1952-06-03 Oscar H Dicke Antenna rotating and/or tuning apparatus
US2594115A (en) 1950-05-22 1952-04-22 Aberney Corp Rotatably adjustable antenna
US2830292A (en) 1950-12-29 1958-04-08 Marvin P Young Device to position a communications antenna
US2745994A (en) 1951-05-12 1956-05-15 Crown Controls Company Inc Antenna position control means and indicator
US2711527A (en) 1951-06-07 1955-06-21 Donald B Alexander Directional control mechanism for antennas
US2668920A (en) 1951-08-22 1954-02-09 Edward L Barrett Antenna rotator
NL85953C (de) 1951-11-08
US2836814A (en) 1952-06-25 1958-05-27 Itt R-f phase shifter
US2773254A (en) 1953-04-16 1956-12-04 Itt Phase shifter
US3008140A (en) 1953-06-10 1961-11-07 Joseph K Rose Means for independent orientation of antennas on a mast
US2787169A (en) 1954-01-28 1957-04-02 Robert E Farr Antenna rotating means
US2789190A (en) 1954-05-17 1957-04-16 Statham Lab Inc Motion sensing device
US2861235A (en) 1954-06-22 1958-11-18 Cornell Dubilier Electric Servosystem control unit for antenna rotators
CH320969A (de) 1954-07-31 1957-04-15 Patelhold Patentverwertung Mikrowellenleitung mit veränderbarer elektrischer Länge
US2968808A (en) 1954-08-24 1961-01-17 Alford Andrew Steerable antenna array
US2825240A (en) 1954-10-14 1958-03-04 Radiart Corp Hydraulic antenna rotator
US2794162A (en) 1954-11-17 1957-05-28 Robert J Lifsey Television antenna rotating servo system
US2815501A (en) 1955-02-18 1957-12-03 Jfd Mfg Co Inc Antenna rotator system and control unit therefor
US2851620A (en) 1955-08-04 1958-09-09 Ohio Commw Eng Co Step-by-step motor for positioning television antennae
US2922941A (en) 1955-12-21 1960-01-26 Howard W Sams & Co Inc Automatic motor control unit
US2900154A (en) 1956-03-06 1959-08-18 Walter C Schweim Manual rotator for antenna
US2931169A (en) * 1956-05-15 1960-04-05 Westinghouse Electric Corp Variable convergent-divergent exhaust nozzle
US2872631A (en) 1956-07-02 1959-02-03 Thompson Prod Inc Rotation control system
US3032759A (en) 1956-08-31 1962-05-01 North American Aviation Inc Conical scanning system
US2939335A (en) 1957-06-24 1960-06-07 Braund Charles Lee Antenna rotating apparatus
US3005985A (en) 1957-09-19 1961-10-24 Seymour B Cohn Pre-programmed scanning antenna
US3032763A (en) 1958-12-19 1962-05-01 Carlyle J Sletten Stretch array for scanning
US3205419A (en) 1960-04-25 1965-09-07 Theodore R Cartwright Antenna rotation device
US3043998A (en) 1960-10-03 1962-07-10 Lawrence M Lunn Selective remote position control servosystem
US3248736A (en) 1962-10-16 1966-04-26 Channel Master Corp Electrically directable multi-band antenna
US3276018A (en) 1963-05-08 1966-09-27 Jesse L Butler Phase control arrangements for a multiport system
US3316469A (en) 1963-09-03 1967-04-25 Crown Controls Corp Plural motor remote control system
US3277481A (en) 1964-02-26 1966-10-04 Hazeltine Research Inc Antenna beam stabilizer
US3491363A (en) 1966-02-14 1970-01-20 Lockheed Aircraft Corp Slotted waveguide antenna with movable waveguide ridge for scanning
US3438035A (en) 1966-08-08 1969-04-08 Itt Pencil beam frequency/phase scanning system
US3508274A (en) 1966-12-14 1970-04-21 Raymond B Kesler Motor driven portable dipole antenna
US3527993A (en) 1968-02-12 1970-09-08 Jerrold Electronics Corp Solid state motor driven antenna rotator control circuit
US3728733A (en) 1972-02-24 1973-04-17 J Robinson Beam antenna selectively oriented to vertical or horizontal position
US3826964A (en) 1973-06-28 1974-07-30 Nasa Digital servo controller
US3864689A (en) 1973-08-02 1975-02-04 David W Young Hybrid scan antenna
US3886559A (en) 1973-12-20 1975-05-27 Milton Spirt Remotely operated tv receiver antennae
US3886560A (en) 1974-05-31 1975-05-27 Tandy Corp Antenna swivel mount
US3969729A (en) 1975-03-17 1976-07-13 International Telephone And Telegraph Corporation Network-fed phased array antenna system with intrinsic RF phase shift capability
US4241352A (en) 1976-09-15 1980-12-23 Ball Brothers Research Corporation Feed network scanning antenna employing rotating directional coupler
US4129872A (en) 1976-11-04 1978-12-12 Tull Aviation Corporation Microwave radiating element and antenna array including linear phase shift progression angular tilt
US4101902A (en) 1976-11-10 1978-07-18 Thomson-Csf Electronic scanning antenna
US4077000A (en) 1977-01-13 1978-02-28 Grubbs Jerry A Directional antenna azimuth control system
US4163235A (en) 1977-08-29 1979-07-31 Grumman Aerospace Corporation Satellite system
US4263539A (en) 1977-10-04 1981-04-21 Zenith Radio Corporation Automatic antenna positioning apparatus
US4335388A (en) 1979-02-21 1982-06-15 Ford Aerospace & Communications Corp. Null control of multiple beam antenna
US4314250A (en) 1979-08-03 1982-02-02 Communications Satellite Corporation Intermodulation product suppression by antenna processing
US4301397A (en) 1980-04-24 1981-11-17 Cornell-Dubilier Electric Corporation DC Antenna rotator system
US4316195A (en) 1980-09-19 1982-02-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Rotating dual frequency range antenna system
US4460897A (en) 1981-04-02 1984-07-17 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Scanning phased array antenna system
US4413263A (en) 1981-06-11 1983-11-01 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Phased array antenna employing linear scan for wide angle orbital arc coverage
US4427984A (en) 1981-07-29 1984-01-24 General Electric Company Phase-variable spiral antenna and steerable arrays thereof
US4467328A (en) 1981-10-26 1984-08-21 Westinghouse Electric Corp. Radar jammer with an antenna array of pseudo-randomly spaced radiating elements
US4446463A (en) 1982-02-24 1984-05-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Coaxial waveguide commutation feed network for use with a scanning circular phased array antenna
US4635062A (en) 1982-03-01 1987-01-06 Raytheon Company Transceiver element for phased array antenna
US4496890A (en) 1982-03-11 1985-01-29 Gerard A. Wurdack & Associates, Inc. Antenna rotator controller
US4532518A (en) 1982-09-07 1985-07-30 Sperry Corporation Method and apparatus for accurately setting phase shifters to commanded values
US4542326A (en) 1982-10-08 1985-09-17 Heath Company Automatic antenna positioning system
US4543583A (en) 1983-06-06 1985-09-24 Gerard A. Wurdack & Associates, Inc. Dipole antenna formed of coaxial cable
US4652887A (en) 1983-12-16 1987-03-24 The General Electric Company P.L.C. Antenna drive
US4564824A (en) 1984-03-30 1986-01-14 Microwave Applications Group Adjustable-phase-power divider apparatus
US4570134A (en) 1984-04-19 1986-02-11 Rca Corporation Compact hybrid providing quadrature phase relation between two outputs
US4575697A (en) 1984-06-18 1986-03-11 Sperry Corporation Electrically controlled phase shifter
US4602227A (en) 1984-07-30 1986-07-22 Rca Corporation Coaxial LC phase-shifter for phase-controlled television broadcast switching circuit
US4617572A (en) 1984-08-14 1986-10-14 Albert Hugo Television dish antenna mounting structure
US4616195A (en) 1985-03-08 1986-10-07 Hughes Aircraft Company Coaxial phase shifter for transverse electromagnetic transmission line
US4796032A (en) 1985-03-25 1989-01-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Satellite broadcasting receiving system
FR2581254B1 (fr) 1985-04-30 1988-09-16 Onera (Off Nat Aerospatiale) Dephaseur en micro-ondes, notamment en ondes millimetriques, a commande piezoelectrique et antennes l'utilisant
US4717918A (en) 1985-08-23 1988-01-05 Harris Corporation Phased array antenna
GB2181304B (en) 1985-10-03 1989-09-27 Gen Electric Plc Antenna feed polariser
US4694773A (en) 1986-03-07 1987-09-22 Jgb Industries, Inc. Remote control tilting system for raising and lowering radar and radio arch for boats
GB8613322D0 (en) * 1986-06-02 1986-07-09 British Broadcasting Corp Array antenna & element
FR2706680B1 (fr) * 1986-07-04 1995-09-01 Onera (Off Nat Aerospatiale) Déphaseur hyperfréquence à microruban et diélectrique suspendu, et application à des réseaux d'antennes à balayage de lobe.
US4814774A (en) * 1986-09-05 1989-03-21 Herczfeld Peter R Optically controlled phased array system and method
US4717930A (en) * 1986-10-14 1988-01-05 Wheeler Alton D Instant photography with superimposed graphics
SE458569B (sv) * 1987-02-25 1989-04-10 Erik Eklund Rotatoranordning foer antennmaster
US4791428A (en) 1987-05-15 1988-12-13 Ray J. Hillenbrand Microwave receiving antenna array having adjustable null direction
US4804899A (en) * 1987-05-18 1989-02-14 Gerard A. Wurdack & Associates, Inc. Antenna rotator controllers and conversion systems therefor
US4755778A (en) 1987-06-12 1988-07-05 Sage Laboratories, Inc. Microwave apparatus
US4815774A (en) * 1987-07-24 1989-03-28 Frank Correnti Universal dead bolt
US4941200A (en) * 1987-08-03 1990-07-10 Orion Industries, Inc. Booster
US5281974A (en) * 1988-01-11 1994-01-25 Nec Corporation Antenna device capable of reducing a phase noise
US5021798A (en) * 1988-02-16 1991-06-04 Trw Inc. Antenna with positionable reflector
US4788515A (en) 1988-02-19 1988-11-29 Hughes Aircraft Company Dielectric loaded adjustable phase shifting apparatus
US5181042A (en) * 1988-05-13 1993-01-19 Yagi Antenna Co., Ltd. Microstrip array antenna
US4843355A (en) * 1988-06-14 1989-06-27 Colby Instruments, Inc. Programmable mechanical delay line
FR2651609B1 (fr) * 1989-09-01 1992-01-03 Thomson Csf Commande de pointage pour systeme d'antenne a balayage electronique et formation de faisceau par le calcul.
JP2569868B2 (ja) * 1990-02-26 1997-01-08 三菱電機株式会社 アンテナ装置
US5099247A (en) * 1990-12-14 1992-03-24 General Electric Company Electronic steering of pattern of an antenna system
FI91344C (fi) * 1991-03-05 1994-06-10 Nokia Telecommunications Oy Solukkoradioverkko, tukiasema sekä menetelmä liikennekapasiteetin säätämiseksi alueellisesti solukkoradioverkossa
US5214364A (en) * 1991-05-21 1993-05-25 Zenith Data Systems Corporation Microprocessor-based antenna rotor controller
US5303240A (en) * 1991-07-08 1994-04-12 Motorola, Inc. Telecommunications system using directional antennas
US5281975A (en) * 1991-10-03 1994-01-25 J.G.S. Engineering Inc. Base support for movable antenna
JP2866775B2 (ja) * 1991-12-26 1999-03-08 三星電子株式会社 アンテナ移動装置及びその方法
US5488737A (en) * 1992-11-17 1996-01-30 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. Land-based wireless communications system having a scanned directional antenna
EP0647980B1 (de) * 1993-08-12 2002-10-16 Nortel Networks Limited Antenneneinrichtung für Basisstation
WO1996041281A1 (en) * 1995-06-07 1996-12-19 International Language Engineering Corporation Machine assisted translation tools
US6188373B1 (en) * 1996-07-16 2001-02-13 Metawave Communications Corporation System and method for per beam elevation scanning
JPH1098899A (ja) * 1996-09-24 1998-04-14 Hitachi Ltd ステッピングモータ
US5917455A (en) * 1996-11-13 1999-06-29 Allen Telecom Inc. Electrically variable beam tilt antenna
KR100328029B1 (ko) * 1997-09-05 2002-06-24 이구택 극저탄소용강의정련방법
US5905462A (en) * 1998-03-18 1999-05-18 Lucent Technologies, Inc. Steerable phased-array antenna with series feed network
US6345243B1 (en) * 1998-05-27 2002-02-05 Lionbridge Technologies, Inc. System, method, and product for dynamically propagating translations in a translation-memory system
FR2790142A1 (fr) * 1999-02-24 2000-08-25 France Telecom Antenne a tilt reglable

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5512914A (en) * 1992-06-08 1996-04-30 Orion Industries, Inc. Adjustable beam tilt antenna
WO1996014670A1 (en) * 1994-11-04 1996-05-17 Deltec New Zealand Limited An antenna control system
US6078824A (en) * 1997-02-17 2000-06-20 Fujitsu Limited Wireless base station equipment
US5983071A (en) * 1997-07-22 1999-11-09 Hughes Electronics Corporation Video receiver with automatic satellite antenna orientation
EP1067626A2 (de) * 1999-06-30 2001-01-10 Radio Frequency Systems, Inc. Antennensystem mit Fernsteuerung der Antennenkeulenneigung

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103151598A (zh) * 2011-12-07 2013-06-12 中国电信股份有限公司 基站天线俯仰角调节装置和方法
CN103151598B (zh) * 2011-12-07 2015-03-04 中国电信股份有限公司 基站天线俯仰角调节装置和方法
DE102014002169A1 (de) * 2014-02-19 2015-08-20 Kathrein-Werke Kg Antenne, insbesondere Mobilfunkantenne

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