JPH01101006A - Broad side array antenna - Google Patents
Broad side array antennaInfo
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- Aerials With Secondary Devices (AREA)
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の技術分野]
この発明は、ブロードサイド・アレーアンテナに関する
。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention relates to a broadside array antenna.
C従来技術とその欠点コ
一般にTV受信等に用いられるアレーアンテナは、アン
テナ素子の種類、配列方法、及び励磁の方法等により種
々のアンテナ機能を持たせることができる。また、指向
性合成により放射指向性の主ビームの幅を設定し、所望
の指向性を得ることができる。C. Prior Art and Its Disadvantages Array antennas generally used for TV reception etc. can have various antenna functions depending on the type of antenna elements, arrangement method, excitation method, etc. Furthermore, the width of the main beam of the radiation directivity can be set by directivity synthesis to obtain the desired directivity.
こうしたアレーアンテナにおいて、複数のアンテナ素子
を直線上に配置し、アンテナ素子の配列方向と直角な方
向に放射が最大となるように構成されたブロードサイド
・アレーアンテナがある。Among such array antennas, there is a broadside array antenna in which a plurality of antenna elements are arranged in a straight line and radiation is maximized in a direction perpendicular to the direction in which the antenna elements are arranged.
従来のブロードサイド・アレーアンテナは、各々のアン
テナ素子に給電する構成となっていた。Conventional broadside array antennas are configured to feed power to each antenna element.
このため、各アンテナ素子に所定の振幅と位相をもつ電
力を供給することが必要となっている。しかしながら、
上記ブロードサイド・アレーアンテナの方向特性におい
てサイドロブを小さくするためには、各アンテナ素子の
間隔が1波長よりわずかに小さい適当な長さに設定され
る。このため、これに応じた振幅及び位相を持っ電力を
、各アンテナ素子に供給しなければならない。Therefore, it is necessary to supply power with a predetermined amplitude and phase to each antenna element. however,
In order to reduce side lobes in the directional characteristics of the broadside array antenna, the interval between each antenna element is set to an appropriate length slightly smaller than one wavelength. Therefore, power must be supplied to each antenna element with an amplitude and phase corresponding to this.
このように従来のブロードサイド・アレーアンテナでは
、アンテナ素子間隔及び素子長等の設定に伴って、各ア
ンテナ素子への給電が複雑となりていた。As described above, in the conventional broadside array antenna, feeding power to each antenna element becomes complicated due to settings such as antenna element spacing and element length.
[発明の目的]
この発明は以上のような点に鑑みてなされたもので、ア
ンテナへの給電が簡単で、かつ指向性利得が良好なブロ
ードサイド・アレーアンテナを提供することを目的とす
る。[Object of the Invention] The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a broadside array antenna that allows easy power feeding to the antenna and has good directivity gain.
[発明p要点コ
この発明は、給電素子及び無給電素子を0.5〜1波長
間隔に配列し、相互誘導により上記無給電素子に放射電
流が流れるように構成するものである。[Invention P Points and Points] In this invention, a feed element and a parasitic element are arranged at intervals of 0.5 to 1 wavelength, and a radiation current flows through the parasitic element by mutual induction.
[発明の第1実施例]
以下、図面を参照してこの発明の第1実施例を説明する
。同図(a)、(b)はこの発明の第1実施例に係わる
ブロードサイド・アレーアンテナの構成を示す正面図及
び側面図である。同図に示すブロードサイド・アレーア
ンテナは3本の円柱ダイポールを直線上に、かつ各素子
が上記直線に直角となるように配置して構成したもので
ある。[First Embodiment of the Invention] A first embodiment of the invention will be described below with reference to the drawings. Figures (a) and (b) are a front view and a side view showing the configuration of a broadside array antenna according to a first embodiment of the present invention. The broadside array antenna shown in the figure is constructed by arranging three cylindrical dipoles in a straight line so that each element is perpendicular to the straight line.
上記ブロードサイド・アレーアンテナの中央に位置する
アンテナ素子1は給電素子であり、両脇のアンテナ素子
2,3は無給電素子となっている。Antenna element 1 located at the center of the broadside array antenna is a feeding element, and antenna elements 2 and 3 on both sides are parasitic elements.
上記実施例において、3本のアンテナ素子中、給電素子
はアンテナ索子lのみとなっている。このため、他の2
本のアンテナ素子2,3には上記アンテナ索子1に給電
した際の相互誘導によって放射電流を流し、電波を放射
するように構成している。In the above embodiment, among the three antenna elements, only the antenna cable l is the feeding element. For this reason, the other two
The book antenna elements 2 and 3 are configured to cause a radiation current to flow through mutual induction when power is supplied to the antenna cord 1, and to radiate radio waves.
ここで、アンテナ素子1に流れる電流をI、アンテナ素
子2,3に流れる電流を12、各アンテナ素子間隔をd
l、アンテナ素子長ノーJ!l−λ/4としてアンテナ
素子1の中央に電圧Vをかけた場合を計算すると、アン
テナ素子2,3に流れる電流2I2/I、入力インピー
ダンスV/Iは以下のようになる。Here, the current flowing through antenna element 1 is I, the current flowing through antenna elements 2 and 3 is 12, and the spacing between each antenna element is d.
l, antenna element length no J! When calculating the case where voltage V is applied to the center of antenna element 1 as l-λ/4, current 2I2/I flowing through antenna elements 2 and 3 and input impedance V/I are as follows.
d−0,50λの場合、
2I2/I璽0.578 + j O,324、V /
I −75,58+ j21.21d −0,55λ
の場合、
2 12 / I −0,568+ j O,192
、V / I −86,84+ j 25.85d−
0,60λの場合、
2 I 2 / I = 0.586 + j
O,074、V/ I −61,13+ j 31.
85d −0,85λの場合、
2 12/ I −0,56[1−j O,052、
V / I −58,46+ j 39.37d謹0
.70λの場合、
212/ I −0,548−j O,20B、V/I
糟59.48 + j 47.43d −0,75λの
場合、
212 / I −0,468−j O,3g4、V
/ I −85,16+ 354.28ここで、相対利
得Ghは例えばd−0,85λの場合、電界強度をEo
とすると以下のようになる。In the case of d-0,50λ, 2I2/I 0.578 + j O,324, V/
I -75,58+ j21.21d -0,55λ
In the case of 2 12 / I −0,568+ j O,192
, V/I -86,84+ j 25.85d-
For 0.60λ, 2 I 2 / I = 0.586 + j
O,074, V/I -61,13+ j 31.
For 85d -0,85λ, 2 12/ I -0,56[1-j O,052,
V / I -58,46+ j 39.37d 0
.. In the case of 70λ, 212/I -0,548-j O,20B, V/I
In the case of 59.48 + j 47.43d -0,75λ, 212 / I -0,468-j O,3g4,V
/ I -85,16+ 354.28 Here, if the relative gain Gh is, for example, d-0,85λ, the electric field strength is Eo
Then, it becomes as follows.
(1,588Eo ) 273.13
G h−x −−3,088−4,87(dB)E o
58.4に
れより、各素子間隔における相対利得Ghは以下のよう
になる。(1,588Eo) 273.13G h-x --3,088-4,87(dB)Eo
58.4, the relative gain Gh at each element interval is as follows.
d −0,50λ、G h −2,409−3,82d
Bd−0,55λ、Gh膳2.683−4.29aBd
舗0.60λ、G h −2,934諺4.67dBd
−0,B5λ、G h −3,088讃4.87dB
d −0,70λ、G h −2,947−4,89a
Bd −0,75λ、Gh■2.419−3.84dB
上記したように、利得Ghが最大となるのは、d −0
,65λの時でG h −3,088となる。d -0,50λ, G h -2,409-3,82d
Bd-0,55λ, Gh meal 2.683-4.29aBd
0.60λ, G h -2,934 4.67dBd
-0, B5λ, G h -3,088 4.87dB
d -0,70λ, G h -2,947-4,89a
Bd -0,75λ, Gh■2.419-3.84dB
As mentioned above, the maximum gain Gh is d −0
, 65λ, it becomes G h −3,088.
このように、上記素子間隔d −0,65λにおける無
給電素子の電流■2は、I 2− (0,588−j
O,052)Iであり、この場合第2項は無視できる値
であるため、給電素子の電流Iと同相の電流が流れる。In this way, the current ■2 of the parasitic element at the element spacing d −0,65λ is I 2− (0,588−j
O,052)I, and in this case, the second term is a negligible value, so a current in phase with the current I of the feeding element flows.
また、入力インピーダンスV/Iは、V/l−58,4
8+ j 39J7 (Ω)であり、給電線と充分に
整合のとれる値となっている。In addition, the input impedance V/I is V/l-58,4
8+ j 39J7 (Ω), which is a value that can be sufficiently matched with the power supply line.
以上のように、給電素子及び複数の無給電素子で構成さ
れたブロードサイド・アレーアンテナにおいて、給電素
子に流れる電流による相互誘導によって無給電素子に放
射電流を流すことができる。As described above, in a broadside array antenna configured with a feed element and a plurality of parasitic elements, a radiation current can be caused to flow through the parasitic elements due to mutual induction caused by a current flowing through the feed element.
次に、給電素子と無給電素子に流れる電流が同相となる
条件下において、アンテナ素子長は、半波長(λ/2)
より若干短い方が効果が大きい。Next, under the condition that the current flowing through the feeding element and the parasitic element are in phase, the antenna element length is half a wavelength (λ/2).
A slightly shorter length has a greater effect.
これを第1図から第3図までを参照して説明する。This will be explained with reference to FIGS. 1 to 3.
第2図、第3図はそれぞれ5本、7本のアンテナ素子か
らなるブロードサイド・アレーアンテナの構成を示す図
である。何れのブロードサイド・アレーアンテナも中央
に位置するアンテナ素子のみが給電素子であり、その他
のアンテナ素子は無給電素子となっている。ここで、上
記のような構成のブロードサイド・アレーアンテナの素
子長及び素子間隔を以下のように設定する。FIGS. 2 and 3 are diagrams showing the configuration of a broadside array antenna consisting of five and seven antenna elements, respectively. In each broadside array antenna, only the antenna element located at the center is a feeding element, and the other antenna elements are parasitic elements. Here, the element length and element spacing of the broadside array antenna configured as described above are set as follows.
3本の場合、Iz/ノー0.94、d > / J2−
2.95本の場合、ノ1/、l’−0,94、d、/ノ
ー28912/、ff−0.94、d2/ノー3.47
本の場合、11/i=0.94、d1/ノー2.912
/I!−0,94、d2/ノー3.4I!s/i−0,
98、d3/ノー3.6上記のように多値に設定した場
合の利得を、第4図においてO印で示す。第4図の横軸
はA/λ2 (Aはアンテナ素子配置面積)であり、縦
軸は指向性利得Ghで次式で与えられる。In the case of 3 pieces, Iz/no 0.94, d > / J2-
In the case of 2.95 pieces, no 1/, l'-0,94, d, /no 28912/, ff-0.94, d2/no 3.47
For books, 11/i=0.94, d1/no 2.912
/I! -0,94,d2/no 3.4I! s/i-0,
98, d3/No 3.6 The gain in the case of multi-value setting as described above is indicated by O in FIG. The horizontal axis in FIG. 4 is A/λ2 (A is the antenna element arrangement area), and the vertical axis is the directivity gain Gh, which is given by the following equation.
ただし、ηは開口能率で100%の場合を第4図中に破
線で示している。また、図中aは3素子、bは5素子、
Cは7素子からなるアンテナの利得を示している。なお
、ロ、Δ印は後述する第2実施例におけるブロードサイ
ド・アレーアンテナの利得値を示すものである。However, η is the aperture efficiency, and the case where it is 100% is shown by a broken line in FIG. In addition, in the figure, a is 3 elements, b is 5 elements,
C indicates the gain of the antenna consisting of seven elements. Note that B and Δ marks indicate the gain values of the broadside array antenna in a second embodiment to be described later.
第4図に示すように、何れの素子数のアンテナも開口能
率は100%より低くなっている。しかし、3素子の場
合では素子配列面積を波長の2乗で除したA/λ2は、
ノーノ1−λ/4、d−〇、B5λに設定したアンテナ
と、素子長及び素子間隔を上記のように設定したアンテ
ナの何れも0.7にほぼ等しいが、利得Ghはノーノ1
−λ/4と設定した場合は4.87dBでありたちのが
、7.7dBに上昇している。As shown in FIG. 4, the aperture efficiency of the antenna with any number of elements is lower than 100%. However, in the case of three elements, A/λ2, which is the element array area divided by the square of the wavelength, is
Both the antenna set to NONO 1-λ/4, d-〇, B5λ and the antenna with the element length and element spacing set as above are approximately equal to 0.7, but the gain Gh is NONO 1.
When set to -λ/4, the normal value is 4.87 dB, but it increases to 7.7 dB.
このように、無給電素子を給電素子よりわずかに短い適
当な値に設定し、素子間隔を0.5〜1λとすることに
より高利得のブロードサイド・アレーアンテナを構成す
ることができる。これは5素子及び7素子で構成された
アンテナについても同様である。In this way, by setting the parasitic element to an appropriate value slightly shorter than the feeding element and setting the element spacing to 0.5 to 1[lambda], a high-gain broadside array antenna can be constructed. This also applies to antennas composed of five elements and seven elements.
なお、上記実施例ではダイポールアンテナを配列して構
成したブロードサイド・アレーアンテナについて説明し
たが、この発明は垂直偏波用または円偏波用の素子を用
いることにより、各種偏波の送受信用アンテナを構成す
ることも可能である。In the above embodiment, a broadside array antenna constructed by arranging dipole antennas was described, but the present invention can be applied to antennas for transmitting and receiving various polarized waves by using elements for vertically polarized waves or circularly polarized waves. It is also possible to configure
[発明の第2実施例]
以下、第5図を参照してこの発明の第2実施例を説明す
る。同図(a)、(b)はこの発明の第2実施例に係わ
るブロードサイド・アレーアンテナの構成を示す正面図
及び側面図である。同図に示すようにブロードサイド・
アレーアンテナ11は、3本の無給電素子と2本の給電
素子からなり、各素子が交互に配置されている。そして
アンテナの放射方向と垂直に、アンテナ素子から距離S
を隔てて反射板12が取付けられている。この反射板1
2は、上記アンテナ11の開口面積以上の面積をもち、
金属板または金属メツシュ等で構成されている。[Second Embodiment of the Invention] A second embodiment of the invention will be described below with reference to FIG. Figures (a) and (b) are a front view and a side view showing the configuration of a broadside array antenna according to a second embodiment of the present invention. Broadside as shown in the figure.
The array antenna 11 consists of three parasitic elements and two feeding elements, and the elements are arranged alternately. and a distance S from the antenna element perpendicular to the radiation direction of the antenna.
A reflector plate 12 is attached across the space. This reflector 1
2 has an area larger than the opening area of the antenna 11,
It is composed of a metal plate or metal mesh.
そして、この反射板■2を取付けることにより、上記ブ
ロードサイド・アレーアンテナ11は単指向性となって
いる。By attaching this reflector plate 2, the broadside array antenna 11 becomes unidirectional.
上記のような構成において素子と反射板との間隔SがS
−λ/4,3λ/4のとき、素子長、素子間隔を以下の
ように設定した際のアンテナの利得を、第4図中にS−
λ/4の場合をΔ印、S−3λ/4の場合を0印で示し
ている。In the above configuration, the distance S between the element and the reflecting plate is S
-λ/4, 3λ/4, the antenna gain when the element length and element spacing are set as shown below is shown in Figure 4.
The case of λ/4 is shown by a Δ mark, and the case of S-3λ/4 is shown by a 0 mark.
S−λ/4としたとき、
3素子の場合、l!l/ノー0.92、d、#’−3,
25素子の場合、ノ、/ノー0.92、d1/l!−3
,4,1’2/ノ纏0.92、d2/l!目3,87素
子の場合、ノ17ノー0.88、dx/i−3,6ノ2
/ノー0.90、d2/l’−3,8I!37ノー0.
92、ds/ノー3,8S−3λ/4としたとき、
3素子の場合、Is/l−0,90、dt/ノー3.0
5素子の場合、ノ1/ノー0.90、di/、ff−3
,012/J!−0,94、d2/ノー3.87素子の
場合、ノ1/ノー0.90、d1/ノー3.012/ノ
■0.94、d2/ノ噂3.8′ノ3/ノー0696、
d3/ノー4.0また、5素子からなる上記ブロードサ
イド・アレーアンテナの、S−3λ/4の場合の指向特
性を第6図に示している。第6図(a)はダイポールを
水平に切った面の水平面指向性を示し、第6図(b)は
ダイポールの中央を垂直に切った面の垂直面指向性を示
している。When S-λ/4, in the case of 3 elements, l! l/no 0.92, d, #'-3,
In the case of 25 elements, ノ, /no 0.92, d1/l! -3
, 4, 1'2/ノ 0.92, d2/l! In the case of 3,87 elements, No.17 No.0.88, dx/i-3,6 No.2
/No 0.90, d2/l'-3,8I! 37 no 0.
92, ds/no 3,8S-3λ/4, in case of 3 elements, Is/l-0,90, dt/no 3.0
In the case of 5 elements, no1/no0.90, di/, ff-3
,012/J! -0,94, d2/no 3.87 element, no 1/no 0.90, d1/no 3.012/no ■ 0.94, d2/no rumor 3.8' no 3/no 0696,
d3/no 4.0 Further, FIG. 6 shows the directivity characteristics of the above-mentioned broadside array antenna consisting of five elements in the case of S-3λ/4. FIG. 6(a) shows the horizontal plane directivity of a plane cut horizontally through the dipole, and FIG. 6(b) shows the vertical plane directivity of a plane cut vertically through the center of the dipole.
このように反射板を取付けることにより、何れの本数で
構成されたブロードサイド・アレーアンテナでも、第4
図中にΔ印、0印で示すように利得が向上し、また単指
向性として機能し、サイドロブを低く押え効率の良い放
射を行なうことができる。 。By attaching a reflector in this way, a broadside array antenna composed of any number of antennas can be used as a fourth antenna.
As shown by the Δ and 0 marks in the figure, the gain is improved, and it also functions as a unidirectional device, allowing efficient radiation with low side lobes. .
なお、素子本数3本、5本の構成によるアンテナにおい
て、開口能率が100%を越えた値があるが、これは開
口面積を素子長×索子間隔としたためで、有効面積が少
なめに算出されているためである。Note that for antennas with configurations of 3 and 5 elements, there are values in which the aperture efficiency exceeds 100%, but this is because the aperture area is calculated as element length x strand spacing, and the effective area is calculated to be small. This is because
また、上記アンテナの利得をさらに増加させるには、ア
ンテナ素子長、及び素子間隔を上記設定した値で構成さ
れたブロードサイド・アレーアンテナを上下、左右に配
列し、それぞれのアンテナに並列給電することにより達
成できる。この場合の指向性は、各アンテナの配列を考
慮することにより、さらにサイドロブレベルを減少させ
ることができる。Furthermore, in order to further increase the gain of the above antenna, broadside array antennas configured with the antenna element length and element spacing set to the values set above can be arranged vertically, left and right, and power is fed to each antenna in parallel. This can be achieved by In this case, the directivity can further reduce the side lobe level by considering the arrangement of each antenna.
なお、上記実施例では反射板12は金属板または金属メ
ツシュにより構成したが、ビル等の壁面に用いられるコ
ンクリートまたはモルタル壁が反射板となるようにアン
テナを設置することにより、上記実施例と同様の効果を
得ることができる。In the above embodiment, the reflector plate 12 is made of a metal plate or metal mesh, but by installing the antenna so that the concrete or mortar wall used for the wall of a building serves as a reflector, it can be made similar to the above embodiment. effect can be obtained.
[発明の効果]
以上のようにこの発明によれば、給電素子及び無給電素
子を0.5〜1波長間隔に配列し、相互誘導により上記
無給電素子に放射電流が流れるように構成することによ
り、ブロードサイド・アレーアンテナへの給電箇所が減
少し、アンテナの構成が簡単となりコストダウンが可能
となる。[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, the feed element and the parasitic element are arranged at intervals of 0.5 to 1 wavelength, and the configuration is such that a radiation current flows through the parasitic element due to mutual induction. This reduces the number of power feeding points to the broadside array antenna, simplifies the configuration of the antenna, and reduces costs.
第1図はこの発明の第1実施例に係わる3素子からなる
ブロードサイド・アレーアンテナの構成を示す図、第2
図は同実施例における5素子からなるブロードサイド・
アレーアンテナの構成を示す図、第3図は同実施例にお
ける7素子からなるブロードサイド・アレーアンテナの
構成を示す図、第4図は素子配列面積と利得との関係を
示す図、第5図はこの発明の第2実施例に係わる反射板
を取付けたブロードサイド・アレーアンテナの構成を示
す図、第6図はブロードサイド・アレーアンテナの指向
特性を示す図である。
1.2.3・・・アンテナ素子、11・・・ブロードサ
イド・アレーアンテナ、12・・・反射板。
出願人代理人 弁理士 鈴江武彦
(a) (b)
第1図
1I2図
第3図FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a broadside array antenna consisting of three elements according to the first embodiment of the present invention, and FIG.
The figure shows a broadside device consisting of five elements in the same example.
FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a broadside array antenna consisting of seven elements in the same embodiment. FIG. 4 is a diagram showing the relationship between element array area and gain. 6 is a diagram showing the configuration of a broadside array antenna equipped with a reflector according to a second embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a diagram showing the directivity characteristics of the broadside array antenna. 1.2.3... Antenna element, 11... Broadside array antenna, 12... Reflection plate. Applicant's agent Patent attorney Takehiko Suzue (a) (b) Figure 1 Figure 1I2 Figure 3
Claims (2)
放射電流が流れるように構成したことを特徴とするブロ
ードサイド・アレーアンテナ。(1) A broadside array antenna characterized in that a feeding element and a parasitic element are arranged at intervals of 0.5 to 1 wavelength, and a radiation current flows through the parasitic element by mutual induction.
、単指向性を得るための反射板を具備したことを特徴と
する特許請求の範囲第1項記載のブロードサイド・アレ
ーアンテナ。(2) The broadside array antenna according to claim 1, further comprising a reflector for obtaining unidirectionality in parallel to the arrangement direction of the feed elements and parasitic elements.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62258681A JP2534734B2 (en) | 1987-10-14 | 1987-10-14 | Broadside array antenna |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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