ES2224204T3 - Antena. - Google Patents
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Classifications
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Abstract
SE PRESENTA UNA ANTENA PARA SU USO A FRECUENCIAS DE 200 MHZ Y SUPERIORES QUE TIENE UN NUCLEO CERAMICO CILINDRICO (12) CON UNA CONSTANTE DIELECTRICA RELATIVA DE AL MENOS 5, Y PARES DE ELEMENTOS HELICOIDALES (10A - 10D) QUE SE EXTIENDEN DESDE UN PUNTO DE ALIMENTACION EN UN EXTREMO DEL NUCLEO (12) HASTA EL BORDE (20U) DE UN MANGUITO CONDUCTOR (20) ADYACENTE AL OTRO EXTREMO DEL NUCLEO (12), EL MANGUITO (20) ACTUA COMO UNA TRAMPA PARA AISLAR DE TIERRA LAS CORRIENTES QUE CIRCULAN EN EL ELEMENTO HELICOIDAL (10A - 10D). PARA PRODUCIR ELEMENTOS HELICOIDALES (10A - 10D) DE LONGITUDES DIFERENTES, EL BORDE DEL MANGUITO (20U) SIGUE A UNA ZONA QUE SE DESVIA DEL PLANO PERPENDICULAR AL EJE DEL NUCLEO EN QUE DESCRIBE UNA TRAYECTORIA EN ZIGZAG. LOS ELEMENTOS HELICOIDALES (10A - 10D) FORMAN HELICES SIMPLES CON RESISTENCIAS DE RADIACION APROXIMADAMENTE EQUILIBRADAS.
Description
Antena.
Esta invención se refiere a una antena para
funcionar a frecuencias superiores a 200 Mhz, y de manera particular
pero no exclusiva a una antena que dispone de elementos helicoidales
por encima o de manera adyacente a la superficie de un núcleo
dieléctrico para recibir una señal polarizada de manera circular.
Dichas señales son transmitidas por satélites del Sistema Global de
Posicionamiento (GPS).
Una antena de este tipo es dada a conocer en
nuestra solicitud de patente europea EP0777922. La solicitud inicial
da a conocer una antena cuatrifilar que dispone de dos pares de
elementos de antena helicoidales opuestos en sentido diametral,
siguiendo los elementos del segundo par unas trayectorias sinuosas
correspondientes que se desvían sobre cada lado de una línea
helicoidal promedio sobre una superficie cilíndrica exterior del
núcleo de manera que los elementos del segundo par son más largos
que los del primer par que siguen las trayectorias helicoidales sin
desviación. Dicha variación en las longitudes de los elementos hace
que la antena sea apropiada para la transmisión o recepción de
señales polarizadas de manera circular.
Los solicitantes han encontrado que una antena de
este tipo tiende a favorecer la recepción de señales polarizadas de
manera elíptica antes que las polarizadas de manera circular, y es
un objetivo de la presente invención dar a conocer una recepción
ampliada de unas señales polarizadas de manera circular.
De acuerdo con la presente invención, una antena
para funcionar a frecuencias superiores a 200 Mhz comprende un
núcleo aislado eléctricamente de forma substancialmente cilíndrica
de un material que tiene una constante dieléctrica relativa mayor
que 5, con el material del núcleo ocupando la mayor parte del
volumen definido por la superficie exterior del núcleo, una
estructura de alimentación que se extiende de manera axial a través
del núcleo, un colector en forma de dispositivo tubular conductivo
que rodea una parte del núcleo y que tiene una conexión a tierra en
un borde, y estando conectados el primer y segundo pares de
elementos de antena cada uno en un extremo a la estructura de
alimentación y en el otro extremo al borde de enlace del dispositivo
tubular, siendo los elementos de antena del segundo par más largos
que los del primer par, en el que los elementos de antena de ambos
pares siguen las trayectorias correspondientes que se extienden de
manera longitudinal, y que dicho borde de enlace sigue una
trayectoria no plana alrededor del núcleo, estando los elementos de
antena del primer par unidos al borde de enlace en puntos que están
más cerca de las conexiones de los elementos a la estructura de
alimentación que lo que están los puntos en los que los elementos de
antena del segundo par están unidos al borde de enlace. Las
trayectorias que se extienden de manera longitudinal son
preferentemente trayectorias helicoidales, manteniendo cada elemento
el mismo ángulo de rotación con el eje del núcleo, por ejemplo 180º
o un medio giro. De esta manera, es posible evitar desviaciones de
los elementos de antena más largos desde sus trayectorias
helicoidales correspondientes, produciendo por ello unas
resistencias de radiación más balanceadas para los elementos de
antena y de manera consecuente un rendimiento mejorado con señales
polarizadas de manera circular.
El núcleo puede ser un cuerpo cilíndrico que es
sólido con la excepción de un conducto axial estrecho que envuelve
la estructura de alimentación. De manera preferente, el volumen del
material sólido del núcleo es, por lo menos, un 50 por ciento del
volumen interno de la envoltura definida por los elementos de antena
y el dispositivo tubular, con los elementos que están situados sobre
una superficie cilíndrica exterior del núcleo. Los elementos pueden
comprender unas pistas conductoras metálicas unidas a la superficie
exterior del núcleo, por ejemplo por un método de deposición o de
ataque por ácido de un recubrimiento metálico aplicado
previamente.
Por razones de estabilidad física y eléctrica, el
material del núcleo puede ser cerámico, por ejemplo un material
cerámico por microondas tal como un material basado en
circonio-titanato, titanato de magnesio y calcio,
tantalato de bario y circonio, y titanato de bario y neodimio, o una
combinación de estos. La constante dieléctrica relativa preferente
está por encima de 10 o, realmente 20, con una figura de 36 que se
puede alcanzar utilizando un material basado en
circonio-titanato. Dichos materiales tienen una
pérdida de dieléctrico despreciable hasta el extremo de que el valor
Q de la antena es controlado más por la resistencia eléctrica de los
elementos de antena que por la pérdida del núcleo.
Una realización particularmente preferente de la
presente invención dispone de un núcleo cilíndrico de un material
sólido con una extensión axial, por lo menos, tan grande como su
diámetro exterior, y siendo la extensión diametral del material
sólido, por lo menos, de un 50 por ciento del diámetro exterior. De
esta manera, el núcleo puede tener la forma de un tubo que dispone
de un conducto axial comparativamente estrecho de un diámetro como
máximo la mitad del diámetro total del núcleo. El conducto interior
puede tener un recubrimiento conductivo que forma parte de la
estructura de alimentación o una pantalla para la estructura de
alimentación, definiendo por ello de forma próxima una separación
radial entre la estructura de alimentación y los elementos de
antena. Esto ayuda a conseguir una buena capacidad de replicación en
la fabricación. Los elementos de antena helicoidales pueden estar
sobre o adyacentes a la superficie del núcleo y están formados de
manera preferente como pistas metálicas sobre la superficie exterior
del núcleo que son generalmente coextensivas en la dirección axial.
Cada elemento está conectado a la estructura de alimentación en uno
de sus extremos y al dispositivo tubular en su otro extremo, estando
hechas las conexiones a la estructura de alimentación a base de
elementos conductivos generalmente radiales, y siendo el dispositivo
tubular común a todos los elementos helicoidales. El colector
produce una tierra virtual para los elementos de antena en el borde
de enlace. Los elementos radiales pueden estar dispuestos sobre la
superficie de un extremo alejado del núcleo. La realización
preferente dispone de elementos de antena con una longitud eléctrica
promedio de \lambda/2, pero las realizaciones alternativas son
factibles teniendo longitudes eléctricas de, por ejemplo,
\lambda/4, 3\lambda/4, \lambda y otros múltiplos de
\lambda/4, que producen patrones de radiación modificados.
De manera ventajosa los elementos helicoidales se
extienden de manera próxima desde el extremo alejado del núcleo
hasta el dispositivo tubular conductivo que se extiende más allá de
una parte de la longitud del núcleo desde una conexión con la
estructura de alimentación en el extremo cercano del núcleo. En el
caso de la estructura de alimentación que comprende una línea
coaxial que dispone de un conductor interior y un conductor exterior
del tipo pantalla, el dispositivo tubular conductivo está conectado
en el extremo cercano del núcleo al conductor de pantalla exterior
de la estructura de alimentación.
Utilizando las características descritas
anteriormente es posible realizar una antena que sea extremadamente
robusta debido a su pequeño tamaño y debido a los elementos que
están soportados sobre un núcleo sólido de material rígido. Una
antena de este tipo puede estar dispuesta para tener una respuesta
omnidireccional en un bajo horizonte con una suficiente robustez
para utilizar como una sustitución de las piezas de antena en
ciertas aplicaciones. Su pequeño tamaño y robustez la hacen adecuada
asimismo para el montaje en vehículos discretos y para la
utilización en dispositivos portátiles. En algunas circunstancias es
posible incluso montarla directamente sobre una tarjeta de circuito
impreso.
La medida en sentido longitudinal de los
elementos de la antena, es decir, en la dirección axial, es
generalmente mayor que la longitud axial promedio del dispositivo
tubular conductor. Típicamente, la longitud axial promedio del
elemento de la antena es doble que la del dispositivo tubular, y los
diámetros de los elementos y del dispositivo tubular son los mismos
y están en la gama desde 0,15 a 0,25 veces la longitud combinada de
los elementos de la antena y el dispositivo tubular.
Preferentemente, la longitud axial promedio del dispositivo tubular
no es menor de 0,35 veces la longitud axial promedio de los
elementos de la antena. La diferencia en la longitud axial entre los
elementos de la antena del primer par y los del segundo par es
generalmente menor que una mitad de su longitud promedio y
preferentemente está en la gama desde 0,05 a 0,15 veces su longitud
promedio.
La antena puede ser fabricada mediante la
constitución del núcleo de la antena a partir de un material
dieléctrico, y la metalización de las superficies externas del
núcleo de acuerdo con un patrón predeterminado. Dicha metalización
puede incluir un recubrimiento de las superficies externas del
núcleo con un material metálico y a continuación la eliminación de
las zonas del recubrimiento para dejar el patrón predeterminado, o
alternativamente se puede formar una máscara conteniendo un negativo
de un patrón predeterminado, y el material metálico es depositado a
continuación sobre las superficies externas del núcleo, mientras se
utiliza la máscara para enmascarar zonas del núcleo de manera que el
material metálico es aplicado de acuerdo con el patrón. Se pueden
utilizar otros métodos de deposición de un patrón conductivo de la
forma requerida.
Un método particularmente ventajoso de fabricar
una antena que tenga un colector o un dispositivo tubular de
acoplamiento distribuidor y una serie de elementos de antena que
forman parte de una estructura de elementos emisores, comprende las
fases de proporcionar una partida de material dieléctrico,
realizando en base a la partida, por lo menos, un núcleo de antena
de prueba, y a continuación constituyendo una estructura de
dispositivo de acoplamiento distribuidor, preferentemente sin
ninguna estructura de elementos emisores, mediante la metalización
en el núcleo de un dispositivo tubular de acoplamiento distribuidor
que tiene una dimensión nominal predeterminada que afecta a la
frecuencia de resonancia de la estructura del dispositivo de
acoplamiento distribuidor. La frecuencia resonante de este resonador
de prueba es medida a continuación y la frecuencia medida es
utilizada para deducir un valor ajustado de la dimensión del
dispositivo tubular de acoplamiento distribuidor para conseguir una
frecuencia resonante de la estructura requerida del dispositivo de
acoplamiento distribuidor. La misma frecuencia medida puede ser
utilizada para deducir, por lo menos, una dimensión de los elementos
helicoidales de la antena para dar una característica de la
frecuencia requerida de los elementos de la antena. Las antenas
fabricadas en base a la misma partida de material son fabricadas a
continuación con un dispositivo tubular y unos elementos de la
antena que tienen las dimensiones deducidas.
A continuación, la presente invención se
describirá por medio de un ejemplo haciendo referencia a los dibujos
en los que:
la figura 1 es una vista en perspectiva de una
antena de acuerdo con la presente invención; y
la figura 2 es una sección transversal
esquemática de la antena en sentido axial.
Haciendo referencia a los dibujos, una antena
cuatrifilar de acuerdo con la presente invención tiene una
estructura de elementos de la antena con cuatro elementos de la
antena (10A), (10B), (10C) y (10D) que se extienden de manera
longitudinal, constituidos como pistas conductoras metálicas sobre
la superficie exterior cilíndrica de un núcleo cerámico (12). El
núcleo dispone de un conducto axial (14) con un recubrimiento
metálico (16) interior, y el conducto aloja un conductor axial (18)
de alimentación. El conductor interior (18) y el recubrimiento (16)
constituyen en este caso una estructura de alimentación para
realizar la conexión de una línea de alimentación a los elementos de
la antena (10A) a (10D). La estructura de elementos de la antena
incluye asimismo los correspondientes elementos radiales de la
antena (10AR), (10BR), (10CR), (10DR) constituidos como pistas
metálicas sobre una cara (12D) del extremo alejado del núcleo (12)
que conectan los extremos de los correspondientes elementos (10A) a
(10D) que se extienden de manera longitudinal a la estructura de
alimentación. Los otros extremos de los elementos de antena (10A) a
(10D) están conectados a un conductor (20) común virtual de toma de
tierra en forma de un dispositivo tubular acoplado a una placa que
rodea una parte del extremo cercano del núcleo (12). Este
dispositivo tubular (20) está conectado a su vez al recubrimiento
(16) del conducto axial (14) por medio de la chapa (22) en la cara
extrema (12P) próxima al núcleo (12).
Como se puede observar en la figura 1, los cuatro
elementos (10A) a (10D) que se extienden de manera longitudinal son
de diferentes longitudes, siendo dos de los elementos (10B), (10D)
más largos que los otros dos (10A), (10C) gracias a que el extremo
próximo del núcleo (12) se encuentra más cercano. Los elementos de
cada par (10A), (10C); (10B), (10D) se encuentran en oposición entre
sí en sentido diametral sobre los lados opuestos del eje del
núcleo.
Para mantener la resistencia eléctrica de emisión
aproximadamente uniforme en los elementos helicoidales (10A) a
(10D), cada elemento sigue una única trayectoria helicoidal. Debido
a que cada uno de los elementos (10A) a (10D) mantiene el mismo
ángulo de rotación con el eje del núcleo, en este caso 180º o medio
giro, el espaciado del husillo de los elementos largos (10B), (10D)
es más pronunciado que el de los elementos cortos (10A), (10C). El
borde de enlace superior (20U) del dispositivo tubular (20) es de
altura variable (es decir distancia variable desde la cara (12P) del
extremo próximo) para proporcionar puntos de conexión a los
elementos largos y cortos respectivamente. Esto significa que el
borde de enlace (20U) sigue una trayectoria no plana alrededor del
núcleo (12). Por lo tanto, en esta realización, el borde de enlace
(20U) sigue una trayectoria serpenteaste alrededor del núcleo (12),
disponiendo de dos crestas (20P) y dos vaguadas (20T) en las que
alcanza los elementos cortos (10A), (10C) y los elementos largos
(10B), (10D) respectivamente.
Cada par de elementos radiales correspondientes
que se extienden de manera longitudinal (por ejemplo (10A), (10AR))
constituye un conductor que tiene una longitud eléctrica
predeterminada. En la presente realización, se dispone que la
longitud total de cada uno de los pares de elementos (10A), (10AR);
(10C), (10CR) que tienen la longitud más pequeña corresponde a un
retraso de la transmisión de aproximadamente 135º en la longitud de
onda operativa, mientras que cada uno de los pares de elementos
(10B), (10BR); (10D), (10DR) produce un retraso mayor,
correspondiente a 225º de manera substancial. De esta manera, el
retraso de transmisión promedio es de 180º, equivalente a una
longitud eléctrica de \lambda/2 en la longitud de onda operativa.
La diferencia de longitudes produce las condiciones de
desplazamiento de fase requeridas para una antena helicoidal
cuatrifilar para las señales polarizadas circularmente en Kilgus,
"Resonant Quadrifilar Helix Design", The Microwave Journal,
Diciembre 1970, páginas 49-54. Dos de los pares de
elementos (10C), (10CR); (10D), (10DR) (es decir un par de elementos
largos y un par de elementos cortos) están conectados en los
extremos interiores de los elementos radiales (10CR), (10DR) al
conductor interior (18) de la estructura de alimentación en el
extremo alejado del núcleo (12), mientras los elementos radiales de
los otros dos pares de elementos (10A), (10AR); (10B), (10BR) están
conectados a la pantalla de alimentación formada por el
recubrimiento metálico (16). En el extremo alejado de la estructura
de alimentación, las señales presentes en el conductor interior (18)
y la pantalla de alimentación (16) se encuentran aproximadamente
balanceadas de manera que los elementos de la antena están
conectados a una fuente o carga aproximadamente balanceada, como se
explicará más adelante.
Con el sentido a la izquierda de las trayectorias
helicoidales de los elementos (10A) a (10D) que se extienden de
manera longitudinal, la antena tiene su ganancia más elevada para
las señales polarizadas de manera circular en sentido hacia la
derecha.
Si en cambio, la antena se ha de utilizar para
señales polarizadas de manera circular en sentido hacia la
izquierda, la dirección de las hélices se invierte y el patrón de
conexión de los elementos radiales gira en unos 90º. En el caso de
una antena adecuada para recibir tanto las señales polarizadas de
manera circular en sentido hacia la izquierda como hacia la derecha,
los elementos que se extienden de manera longitudinal pueden estar
dispuestos para seguir trayectorias que son generalmente paralelas
al eje.
El dispositivo tubular (20) conductivo cubre una
parte próxima al núcleo (12) de la antena, rodeando de este modo la
estructura de alimentación (16), (18), con el material del núcleo
(12) llenando la totalidad del espacio entre el dispositivo tubular
(20) y el recubrimiento metálico (16) del conducto axial (14). El
dispositivo tubular (20) forma un cilindro que tiene una longitud
axial promedio de \iota_{B} como se muestra en la figura 2 y
está conectado al recubrimiento (16) por medio de la chapa (22) de
la cara extrema (12P) próxima al núcleo (12). La combinación del
dispositivo tubular (20) y la chapa (22) forman un dispositivo de
acoplamiento distribuidor de manera que las señales en la línea de
transmisión formadas por la estructura de alimentación (16), (18)
son convertidas entre un estado no balanceado en el extremo próximo
de la antena y un estado aproximadamente balanceado en una posición
axial generalmente a la misma distancia desde el extremo próximo
como desde el borde de enlace (20U) superior del dispositivo tubular
(20). Para conseguir este efecto, la longitud promedio del
dispositivo tubular \iota_{B} es tal que, en presencia de un
material del núcleo situado por debajo con una constante dieléctrica
relativa relativamente alta, el dispositivo de acoplamiento
distribuidor tiene una longitud eléctrica promedio de \lambda/4 en
la frecuencia de funcionamiento de la antena. Debido a que el
material del núcleo de la antena tiene un efecto de disminución
preliminar, y que el espacio anular que rodea al conductor interior
(18) es llenado con un material dieléctrico (17) aislante que tiene
una constante dieléctrica relativamente pequeña, la estructura de
alimentación que se encuentra alejada del dispositivo tubular (20)
tiene una longitud eléctrica corta. De manera consecuente, las
señales en el extremo alejado de la estructura de alimentación (16),
(18) se encuentran, por lo menos, aproximadamente balanceadas. (La
constante dieléctrica del aislamiento en un cable semirígido es
típicamente mucho menor que la del material cerámico del núcleo
referido anteriormente. Por ejemplo, la constante dieléctrica
relativa \epsilon_{r} de PTFE es 2,2 aproximadamente).
Los solicitantes han encontrado que la variación
en longitud del dispositivo tubular (20) a partir de la longitud
eléctrica promedio de \lambda/4 tiene un efecto comparativamente
insignificante sobre el rendimiento de la antena. El colector
formado por el dispositivo tubular (20) proporciona una trayectoria
anular a lo largo del borde de enlace (20U) para corrientes entre
los elementos (10A) a (10D), formando de manera efectiva dos bucles,
el primero con elementos cortos (10A), (10C) y el segundo con los
elementos largos (10B), (10D). A una resonancia cuatrifilar la
máxima corriente se produce en los extremos de los elementos (10A) a
(10D) y en el borde de enlace (20U), y la máxima tensión en un nivel
aproximadamente a medio camino entre el borde (20U) y el extremo
alejado de la antena. El borde (20U) está efectivamente aislado del
conector a tierra en su borde próximo debido a la longitud de onda
de un cuarto aproximadamente del colector producida por el
dispositivo tubular (20).
La antena tiene una frecuencia principal de
resonancia de 500 Mhz o superior, estando la frecuencia de
resonancia determinada por las longitudes eléctricas efectivas de
los elementos de la antena, y en un menor grado, por su anchura. Las
longitudes de los elementos, para una frecuencia dada de resonancia,
son asimismo dependientes de la constante dieléctrica relativa del
material del núcleo, quedando las dimensiones de la antena
substancialmente reducidas con respecto a una antena con núcleo
aéreo construida de manera similar.
El material preferente para el núcleo (12) es un
material basado en circonio-titanato. Este material
tiene la constante dieléctrica relativa mencionada anteriormente de
36 y se distingue asimismo por su estabilidad dimensional y
eléctrica con la variación de temperatura. La pérdida dieléctrica es
despreciable. El núcleo puede ser fabricado por extrusión o por
prensado.
Los elementos de la antena (10A) a (10D), (10AR)
a (10DR), son pistas conductoras metálicas unidas a la superficie
exterior cilíndrica y a las superficies extremas del núcleo (12),
teniendo cada pista una anchura de, por lo menos, cuatro veces su
espesor dentro de su longitud operativa. Las pistas pueden estar
formadas inicialmente mediante el revestimiento electrolítico de las
superficies del núcleo (12) con una capa metálica y a continuación
realizando un ataque por ácido de manera selectiva a la capa para
exponer al núcleo de acuerdo con un patrón aplicado en una capa
fotográfica similar a la utilizada para grabar por ataque al ácido
las tarjetas de circuito impreso. De manera alternativa, el material
metálico puede ser aplicado mediante la deposición selectiva o
mediante técnicas de impresión. En todos los casos, la formación de
pistas como una capa integral sobre la parte exterior de un núcleo
dimensionalmente estable conduce a una antena que tiene unos
elementos de antena dimensionalmente estables.
Con un material del núcleo que tiene una
constante dieléctrica relativa substancialmente más elevada que la
del aire, por ejemplo, \epsilon_{r} = 36, una antena como la
descrita anteriormente para una recepción GPS de banda L a 1575 Mhz
tiene típicamente un diámetro del núcleo de alrededor de 5 mm y los
elementos de la antena (10A) a (10D) que se extienden de manera
longitudinal tienen una medida longitudinal promedio (es decir
paralela al eje central) de alrededor de 16 mm. Los elementos largos
(10B), (10D) son aproximadamente 1,5 mm más largos que los elementos
cortos (10A), (10C). La anchura de los elementos (10A) a (10D) es de
aproximadamente 0,3 mm. A 1575 Mhz, la longitud del dispositivo
tubular (22) está típicamente en la zona de 8 mm. Las dimensiones
precisas de los elementos de la antena (10A) a (10D) pueden ser
determinados en la fase de diseño en un ensayo y en base a errores
tomando un valor propio de las medidas de retraso hasta que se
obtenga la diferencia de fase requerida.
Claims (13)
1. Antena para funcionar a frecuencias superiores
a 200 Mhz, que comprende un núcleo (12) aislado eléctricamente
substancialmente cilíndrico de un material que tiene una constante
dieléctrica relativa mayor que 5, con el material del núcleo
ocupando la parte principal del volumen definido por la superficie
exterior del núcleo, una estructura de alimentación
(16-18) que se extiende de manera axial a través del
núcleo, un colector en forma de dispositivo tubular (20) conductivo
que rodea una parte del núcleo y que tiene una conexión a tierra en
un borde, y un primer y segundo pares (10A, 10C; 10B, 10D) de
elementos de la antena conectado cada uno a un extremo de la
estructura de alimentación y el otro extremo a un borde de enlace
(20U) del dispositivo tubular, siendo los elementos de la antena
(10B, 10D) del segundo par más largos que los (10A, 10C) del primer
par, y siguiendo los elementos de la antena de ambos pares las
trayectorias correspondientes que se extienden de manera
longitudinal, caracterizada porque dicho borde de enlace
(20U) sigue una trayectoria no plana alrededor del núcleo (12),
estando los elementos de la antena (10A, 10C) del primer par unidos
al borde de enlace en puntos (20P) que están más cercanos a las
conexiones de los elementos de la antena a la estructura de
alimentación, que lo que están los puntos (20T) en los cuales los
elementos de la antena del segundo par están unidos al borde de
enlace.
2. Antena, según la reivindicación 1,
caracterizada porque cada uno de los elementos de la antena
(10A - 10D) que se extienden de manera longitudinal siguen una
trayectoria helicoidal correspondiente alrededor del eje del núcleo
(12), y el ángulo mantenido por los dos extremos correspondientes de
cada dicho elemento de la antena en el eje del núcleo es el mismo
para cada dicho elemento de la antena (10A - 10D).
3. Antena, según la reivindicación 2,
caracterizada porque cada uno de dichos elementos de la
antena (10A - 10D) realiza una media vuelta alrededor del eje del
núcleo, estando situadas las conexiones entre los elementos de la
antena y la estructura de alimentación (16 - 18) en un plano común
perpendicular al eje del núcleo, y en el que el espaciado del
husillo de los elementos de la antena (10B - 10D) del primer par es
diferente del de los elementos del segundo par.
4. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el borde
de enlace (20U) del dispositivo tubular (20) sigue una trayectoria
serpenteante alrededor del núcleo (12) estando unidos los elementos
de la antena(10A - 10D) del primer y segundo pares en las
crestas (20P) y en las vaguadas (20T) respectivamente del borde de
enlace (20U).
5. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el borde
de conexión a tierra del colector está situado en un plano
perpendicular al eje del núcleo y porque la longitud axial promedio
del dispositivo tubular (20) es tal que el colector tiene una
longitud eléctrica de \lambda/4 o aproximadamente \lambda/4,
donde \lambda es la longitud de onda operativa en el adaptador
entre el aire y el material dieléctrico del núcleo (12).
6. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizada por ser
cuatrifilar, y por tener un único primer par y un único segundo par
de elementos de la antena (10A - 10D).
7. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el
colector y los elementos de la antena (10A - 10D) están íntegramente
constituidos sobre la superficie exterior cilíndrica del núcleo
(12).
8. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los
elementos de la antena (10A - 10D) del primer y segundo pares están
conectados a la estructura de alimentación (16 - 18) por medio de
elementos radiales correspondientes (10AR - 10DR) sobre una
superficie extrema plana (12D) del núcleo (12), y porque la conexión
a tierra del colector está constituida por una capa conductiva (22)
formada sobre la otra superficie exterior (12P) del núcleo.
9. Antena, según la reivindicación 8,
caracterizada porque la estructura de alimentación (16 - 18)
es una línea de transmisión coaxial, teniendo cada uno de dichos
pares de elementos de la antena un elemento de la antena (10C; 10D)
conectado a un conductor interior (18) de la estructura de
alimentación y un elemento de la antena (10A; 10B) conectado a un
conductor exterior (16) de la estructura de alimentación, y porque
el conductor exterior está unido a dicha capa conductiva (22).
10. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el valor
longitudinal promedio de los elementos de la antena (10A - 10D) es
mayor que la longitud axial promedio del dispositivo tubular
conductivo (20).
11. Antena, según la reivindicación 10,
caracterizada porque la longitud axial promedio de los
elementos de la antena es, por lo menos aproximadamente, dos veces
la longitud axial promedio del dispositivo tubular (20) y el
diámetro de los elementos de la antena (10A - 10D) y el diámetro del
dispositivo tubular (20) son iguales y están en la gama desde 0,15 a
0,25 veces la longitud combinada de los elementos de la antena y del
dispositivo tubular.
12. Antena, según la reivindicación 10,
caracterizada porque la relación entre longitud axial
promedio de los elementos de la antena (10A - 10D) y la longitud
axial promedio del dispositivo tubular (20) es menor o igual que
1:0,35.
13. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizada porque la
diferencia en la longitud axial entre los elementos de la antena
(10A, 10C) del primer par y los elementos (10B, 10D) del segundo par
es menor que la mitad de su longitud promedio.
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|---|---|---|---|
| GBGB9603914.4A GB9603914D0 (en) | 1996-02-23 | 1996-02-23 | An antenna |
| GB9603914 | 1996-02-23 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2224204T3 true ES2224204T3 (es) | 2005-03-01 |
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|---|---|---|---|
| ES97301005T Expired - Lifetime ES2224204T3 (es) | 1996-02-23 | 1997-02-17 | Antena. |
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| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5859621A (es) |
| EP (1) | EP0791978B1 (es) |
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Families Citing this family (103)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB9417450D0 (en) | 1994-08-25 | 1994-10-19 | Symmetricom Inc | An antenna |
| FR2751137B1 (fr) * | 1996-07-10 | 1998-11-06 | Centre Nat Etd Spatiales | Dispositif d'emission a antenne omnidirectionnelle |
| US6184845B1 (en) * | 1996-11-27 | 2001-02-06 | Symmetricom, Inc. | Dielectric-loaded antenna |
| US5909196A (en) * | 1996-12-20 | 1999-06-01 | Ericsson Inc. | Dual frequency band quadrifilar helix antenna systems and methods |
| US5896113A (en) * | 1996-12-20 | 1999-04-20 | Ericsson Inc. | Quadrifilar helix antenna systems and methods for broadband operation in separate transmit and receive frequency bands |
| US5920292A (en) * | 1996-12-20 | 1999-07-06 | Ericsson Inc. | L-band quadrifilar helix antenna |
| GB9722766D0 (en) | 1997-10-28 | 1997-12-24 | British Telecomm | Portable computers |
| EP0957533B1 (en) * | 1997-12-03 | 2004-05-06 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Combination antenna device |
| SE514546C2 (sv) | 1998-05-18 | 2001-03-12 | Allgon Ab | Ett antennsystem och en radiokommunikationsanordning innefattande ett antennsystem |
| GB9813002D0 (en) * | 1998-06-16 | 1998-08-12 | Symmetricom Inc | An antenna |
| GB9828768D0 (en) | 1998-12-29 | 1999-02-17 | Symmetricom Inc | An antenna |
| US6169523B1 (en) * | 1999-01-13 | 2001-01-02 | George Ploussios | Electronically tuned helix radiator choke |
| GB9902765D0 (en) | 1999-02-08 | 1999-03-31 | Symmetricom Inc | An antenna |
| WO2000069022A1 (fr) * | 1999-05-07 | 2000-11-16 | Furuno Electric Co., Ltd. | Antenne a polarisation circulaire |
| GB9912441D0 (en) | 1999-05-27 | 1999-07-28 | Symmetricon Inc | An antenna |
| GB2383901B (en) * | 1999-05-27 | 2003-12-31 | Sarantel Ltd | An antenna |
| GB2356086B (en) | 1999-11-05 | 2003-11-05 | Symmetricom Inc | Antenna manufacture |
| JP2001345628A (ja) * | 2000-06-02 | 2001-12-14 | Mitsumi Electric Co Ltd | ヘリカルアンテナおよびその製造方法、並びにその共振周波数調整方法 |
| US6331836B1 (en) | 2000-08-24 | 2001-12-18 | Fast Location.Net, Llc | Method and apparatus for rapidly estimating the doppler-error and other receiver frequency errors of global positioning system satellite signals weakened by obstructions in the signal path |
| JP2002151926A (ja) * | 2000-10-02 | 2002-05-24 | Emtac Technology Corp | アンテナ |
| US6882309B2 (en) * | 2001-07-18 | 2005-04-19 | Fast Location. Net, Llc | Method and system for processing positioning signals based on predetermined message data segment |
| US9052374B2 (en) | 2001-07-18 | 2015-06-09 | Fast Location.Net, Llc | Method and system for processing positioning signals based on predetermined message data segment |
| US6529160B2 (en) | 2001-07-18 | 2003-03-04 | Fast Location.Net, Llc | Method and system for determining carrier frequency offsets for positioning signals |
| US6628234B2 (en) * | 2001-07-18 | 2003-09-30 | Fast Location.Net, Llc | Method and system for processing positioning signals in a stand-alone mode |
| US6515620B1 (en) | 2001-07-18 | 2003-02-04 | Fast Location.Net, Llc | Method and system for processing positioning signals in a geometric mode |
| US8749054B2 (en) | 2010-06-24 | 2014-06-10 | L. Pierre de Rochemont | Semiconductor carrier with vertical power FET module |
| US7372427B2 (en) * | 2003-03-28 | 2008-05-13 | Sarentel Limited | Dielectrically-loaded antenna |
| GB2399948B (en) * | 2003-03-28 | 2006-06-21 | Sarantel Ltd | A dielectrically-loaded antenna |
| GB0505771D0 (en) * | 2005-03-21 | 2005-04-27 | Sarantel Ltd | Dielectrically-loaded antenna |
| KR100793646B1 (ko) | 2004-07-28 | 2008-01-11 | 스카이크로스 인코포레이티드 | 핸드셋 쿼드리파일러 나선형 안테나 기계적 구조들 |
| WO2006011723A1 (en) * | 2004-07-28 | 2006-02-02 | Sk Telecom Co., Ltd. | Quadrifilar helical antenna |
| US7245268B2 (en) * | 2004-07-28 | 2007-07-17 | Skycross, Inc. | Quadrifilar helical antenna |
| JP4843611B2 (ja) * | 2004-10-01 | 2011-12-21 | デ,ロシェモント,エル.,ピエール | セラミックアンテナモジュール及びその製造方法 |
| GB0422179D0 (en) | 2004-10-06 | 2004-11-03 | Sarantel Ltd | Antenna feed structure |
| GB2420230B (en) * | 2004-11-11 | 2009-06-03 | Sarantel Ltd | A dielectrically-loaded antenna |
| US7253787B2 (en) | 2004-11-25 | 2007-08-07 | High Tech Computer, Corp. | Helix antenna and method for manufacturing the same |
| CN100574006C (zh) * | 2004-12-17 | 2009-12-23 | 宏达国际电子股份有限公司 | 螺旋式天线及螺旋式天线的制造方法 |
| WO2006136810A1 (en) | 2005-06-21 | 2006-12-28 | Sarantel Limited | An antenna and an antenna feed structure |
| US8350657B2 (en) | 2005-06-30 | 2013-01-08 | Derochemont L Pierre | Power management module and method of manufacture |
| CN101213638B (zh) | 2005-06-30 | 2011-07-06 | L·皮尔·德罗什蒙 | 电子元件及制造方法 |
| KR100746733B1 (ko) | 2005-10-19 | 2007-08-06 | (주) 한맥 Eng | 듀얼 폴디드 다이폴형 헤리컬 안테나를 이용한 리더기 |
| US7342554B2 (en) * | 2005-11-25 | 2008-03-11 | Inpaq Technology Co., Ltd. | Column antenna apparatus and a manufacturing method thereof |
| US8354294B2 (en) | 2006-01-24 | 2013-01-15 | De Rochemont L Pierre | Liquid chemical deposition apparatus and process and products therefrom |
| GB2437998B (en) | 2006-05-12 | 2009-11-11 | Sarantel Ltd | An antenna system |
| GB2441566A (en) | 2006-09-06 | 2008-03-12 | Sarantel Ltd | An antenna and its feed structure |
| GB2442998B (en) * | 2006-10-20 | 2010-01-06 | Sarantel Ltd | A dielectrically-loaded antenna |
| GB0623774D0 (en) * | 2006-11-28 | 2007-01-10 | Sarantel Ltd | An Antenna Assembly Including a Dielectrically Loaded Antenna |
| GB2444750B (en) | 2006-12-14 | 2010-04-21 | Sarantel Ltd | An antenna arrangement |
| GB2444749B (en) * | 2006-12-14 | 2009-11-18 | Sarantel Ltd | A radio communication system |
| GB2449837B (en) * | 2006-12-20 | 2011-09-07 | Sarantel Ltd | A dielectrically-loaded antenna |
| GB0700276D0 (en) * | 2007-01-08 | 2007-02-14 | Sarantel Ltd | A dielectrically-loaded antenna |
| US20080179275A1 (en) * | 2007-01-27 | 2008-07-31 | Kurt Himmelsbach | Cap for an NMR sample tube with inner sealing lip |
| KR100821981B1 (ko) * | 2007-02-02 | 2008-04-15 | 이성철 | 무지향성 안테나 |
| JP4290744B2 (ja) * | 2007-03-12 | 2009-07-08 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | アンテナ装置 |
| US7589694B2 (en) * | 2007-04-05 | 2009-09-15 | Shakespeare Company, Llc | Small, narrow profile multiband antenna |
| JP4943298B2 (ja) * | 2007-11-02 | 2012-05-30 | 日本アンテナ株式会社 | ヘリカルアンテナ |
| GB0724157D0 (en) * | 2007-12-11 | 2008-01-23 | Pilkington Automotive D Gmbh | Antenna |
| US8089421B2 (en) | 2008-01-08 | 2012-01-03 | Sarantel Limited | Dielectrically loaded antenna |
| US7959598B2 (en) | 2008-08-20 | 2011-06-14 | Asante Solutions, Inc. | Infusion pump systems and methods |
| GB0815306D0 (en) | 2008-08-21 | 2008-09-24 | Sarantel Ltd | An antenna and a method of manufacturing an antenna |
| GB0904307D0 (en) | 2009-03-12 | 2009-04-22 | Sarantel Ltd | A dielectrically-loaded antenna |
| GB2468583B (en) | 2009-03-12 | 2013-07-03 | Sarantel Ltd | A dielectrically loaded antenna |
| US8106846B2 (en) * | 2009-05-01 | 2012-01-31 | Applied Wireless Identifications Group, Inc. | Compact circular polarized antenna |
| US8456375B2 (en) | 2009-05-05 | 2013-06-04 | Sarantel Limited | Multifilar antenna |
| US8952858B2 (en) | 2009-06-17 | 2015-02-10 | L. Pierre de Rochemont | Frequency-selective dipole antennas |
| US8922347B1 (en) | 2009-06-17 | 2014-12-30 | L. Pierre de Rochemont | R.F. energy collection circuit for wireless devices |
| US8618998B2 (en) | 2009-07-21 | 2013-12-31 | Applied Wireless Identifications Group, Inc. | Compact circular polarized antenna with cavity for additional devices |
| GB2477289B (en) * | 2010-01-27 | 2014-08-13 | Harris Corp | A radio communication apparatus having improved resistance to common mode noise |
| US8552708B2 (en) | 2010-06-02 | 2013-10-08 | L. Pierre de Rochemont | Monolithic DC/DC power management module with surface FET |
| US9023493B2 (en) | 2010-07-13 | 2015-05-05 | L. Pierre de Rochemont | Chemically complex ablative max-phase material and method of manufacture |
| EP2609626B1 (en) | 2010-08-23 | 2024-04-03 | L. Pierre De Rochemont | Power fet with a resonant transistor gate |
| CN103415925A (zh) | 2010-11-03 | 2013-11-27 | L·皮尔·德罗什蒙 | 具有单片集成的量子点器件的半导体芯片载体及其制造方法 |
| GB201108016D0 (en) | 2011-05-13 | 2011-06-29 | Sarantel Ltd | An antenna and a method of manufacture thereof |
| GB201109000D0 (en) | 2011-05-24 | 2011-07-13 | Sarantel Ltd | A dielectricaly loaded antenna |
| GB201118159D0 (en) | 2011-10-20 | 2011-11-30 | Sarantel Ltd | Radiofrequency circuit assembly |
| GB201120466D0 (en) | 2011-11-25 | 2012-01-11 | Sarantel Ltd | An antenna |
| GB2508638B (en) * | 2012-12-06 | 2016-03-16 | Harris Corp | A dielectrically loaded multifilar antenna with a phasing ring feed |
| US9865914B2 (en) | 2013-01-31 | 2018-01-09 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Multi-position display deck and antenna |
| US9478850B2 (en) * | 2013-05-23 | 2016-10-25 | Duracell U.S. Operations, Inc. | Omni-directional antenna for a cylindrical body |
| US9561324B2 (en) | 2013-07-19 | 2017-02-07 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Infusion pump system and method |
| WO2017123525A1 (en) | 2016-01-13 | 2017-07-20 | Bigfoot Biomedical, Inc. | User interface for diabetes management system |
| HK1256995A1 (zh) | 2016-01-14 | 2019-10-11 | Bigfoot Biomedical, Inc. | 药物输送设备、系统和方法中的阻塞解决方案 |
| US10806859B2 (en) | 2016-01-14 | 2020-10-20 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Adjusting insulin delivery rates |
| US12383166B2 (en) | 2016-05-23 | 2025-08-12 | Insulet Corporation | Insulin delivery system and methods with risk-based set points |
| US10363374B2 (en) | 2016-05-26 | 2019-07-30 | Insulet Corporation | Multi-dose drug delivery device |
| US11096624B2 (en) | 2016-12-12 | 2021-08-24 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Alarms and alerts for medication delivery devices and systems |
| US11033682B2 (en) | 2017-01-13 | 2021-06-15 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Insulin delivery methods, systems and devices |
| US10500334B2 (en) | 2017-01-13 | 2019-12-10 | Bigfoot Biomedical, Inc. | System and method for adjusting insulin delivery |
| EP3568860B1 (en) | 2017-01-13 | 2025-12-10 | Insulet Corporation | Insulin delivery methods, systems and devices |
| US10881792B2 (en) | 2017-01-13 | 2021-01-05 | Bigfoot Biomedical, Inc. | System and method for adjusting insulin delivery |
| US10758675B2 (en) | 2017-01-13 | 2020-09-01 | Bigfoot Biomedical, Inc. | System and method for adjusting insulin delivery |
| US10583250B2 (en) | 2017-01-13 | 2020-03-10 | Bigfoot Biomedical, Inc. | System and method for adjusting insulin delivery |
| USD874471S1 (en) | 2017-06-08 | 2020-02-04 | Insulet Corporation | Display screen with a graphical user interface |
| USD928199S1 (en) | 2018-04-02 | 2021-08-17 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Medication delivery device with icons |
| US12562251B1 (en) | 2018-05-09 | 2026-02-24 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Computing architecture for assuring the provenance of medication therapy related parameters, and related systems, methods and devices |
| USD920343S1 (en) | 2019-01-09 | 2021-05-25 | Bigfoot Biomedical, Inc. | Display screen or portion thereof with graphical user interface associated with insulin delivery |
| CN110247169B (zh) * | 2019-06-27 | 2020-07-28 | 大连海事大学 | 一种具有宽波束特性的双频四臂螺旋天线 |
| USD977502S1 (en) | 2020-06-09 | 2023-02-07 | Insulet Corporation | Display screen with graphical user interface |
| CA3201894A1 (en) | 2020-12-18 | 2022-06-23 | Matthew Alles | Integration of a medicament delivery device with a smartwatch and a vehicle infotainment system |
| US12514980B2 (en) | 2021-06-30 | 2026-01-06 | Insulet Corporation | Adjustment of medicament delivery by a medicament delivery device based on menstrual cycle phase |
| US12521486B2 (en) | 2021-07-16 | 2026-01-13 | Insulet Corporation | Method for modification of insulin delivery during pregnancy in automatic insulin delivery systems |
| CN113675598A (zh) * | 2021-08-23 | 2021-11-19 | 长春理工大学 | 一种四臂螺旋天线 |
| EP4646726A1 (en) | 2023-01-06 | 2025-11-12 | Insulet Corporation | Automatically or manually initiated meal bolus delivery with subsequent automatic safety constraint relaxation |
Family Cites Families (57)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2575377A (en) * | 1945-11-13 | 1951-11-20 | Robert J Wohl | Short wave antenna |
| US2763003A (en) * | 1953-07-01 | 1956-09-11 | Edward F Harris | Helical antenna construction |
| GB762415A (en) * | 1954-06-17 | 1956-11-28 | Emi Ltd | Improvements in or relating to aerials |
| GB840850A (en) * | 1955-07-19 | 1960-07-13 | Telefunken Gmbh | Improvements relating to high frequency aerial-arrangements |
| US3633210A (en) * | 1967-05-26 | 1972-01-04 | Philco Ford Corp | Unbalanced conical spiral antenna |
| CH499888A (fr) * | 1967-12-15 | 1970-11-30 | Onera (Off Nat Aerospatiale) | Antenne à un seul conducteur enroulé hélicoïdalement de dimensions réduites, et procédé pour sa fabrication |
| US3906509A (en) * | 1974-03-11 | 1975-09-16 | Raymond H Duhamel | Circularly polarized helix and spiral antennas |
| US3940772A (en) * | 1974-11-08 | 1976-02-24 | Rca Corporation | Circularly polarized, broadside firing tetrahelical antenna |
| US4008479A (en) * | 1975-11-03 | 1977-02-15 | Chu Associates, Inc. | Dual-frequency circularly polarized spiral antenna for satellite navigation |
| US4160979A (en) * | 1976-06-21 | 1979-07-10 | National Research Development Corporation | Helical radio antennae |
| US4114164A (en) * | 1976-12-17 | 1978-09-12 | Transco Products, Inc. | Broadband spiral antenna |
| US4204212A (en) * | 1978-12-06 | 1980-05-20 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Conformal spiral antenna |
| US4323900A (en) * | 1979-10-01 | 1982-04-06 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Omnidirectional microstrip antenna |
| US4349824A (en) * | 1980-10-01 | 1982-09-14 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Around-a-mast quadrifilar microstrip antenna |
| FR2492540A1 (fr) * | 1980-10-17 | 1982-04-23 | Schlumberger Prospection | Dispositif pour diagraphie electromagnetique dans les forages |
| US4608572A (en) * | 1982-12-10 | 1986-08-26 | The Boeing Company | Broad-band antenna structure having frequency-independent, low-loss ground plane |
| US4608574A (en) * | 1984-05-16 | 1986-08-26 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Backfire bifilar helix antenna |
| US4697192A (en) * | 1985-04-16 | 1987-09-29 | Texas Instruments Incorporated | Two arm planar/conical/helix antenna |
| JPS6330006A (ja) * | 1986-07-23 | 1988-02-08 | Sony Corp | ヘリカルアンテナ |
| JPS6367903A (ja) * | 1986-09-10 | 1988-03-26 | Aisin Seiki Co Ltd | アンテナ装置 |
| GB8624807D0 (en) * | 1986-10-16 | 1986-11-19 | C S Antennas Ltd | Antenna construction |
| SU1483511A1 (ru) * | 1986-12-30 | 1989-05-30 | Организация П/Я В-8942 | Спиральна антенна |
| US4862184A (en) * | 1987-02-06 | 1989-08-29 | George Ploussios | Method and construction of helical antenna |
| GB2202380A (en) * | 1987-03-20 | 1988-09-21 | Philips Electronic Associated | Helical antenna |
| US5081469A (en) * | 1987-07-16 | 1992-01-14 | Sensormatic Electronics Corporation | Enhanced bandwidth helical antenna |
| US5258728A (en) * | 1987-09-30 | 1993-11-02 | Fujitsu Ten Limited | Antenna circuit for a multi-band antenna |
| US5099249A (en) * | 1987-10-13 | 1992-03-24 | Seavey Engineering Associates, Inc. | Microstrip antenna for vehicular satellite communications |
| FR2624656B1 (fr) * | 1987-12-10 | 1990-05-18 | Centre Nat Etd Spatiales | Antenne de type helice et son procede de realisation |
| US4940992A (en) * | 1988-04-11 | 1990-07-10 | Nguyen Tuan K | Balanced low profile hybrid antenna |
| US4980694A (en) * | 1989-04-14 | 1990-12-25 | Goldstar Products Company, Limited | Portable communication apparatus with folded-slot edge-congruent antenna |
| JPH03123203A (ja) * | 1989-10-06 | 1991-05-27 | Harada Ind Co Ltd | 自動車用三波共用アンテナ |
| FR2654554B1 (fr) * | 1989-11-10 | 1992-07-31 | France Etat | Antenne en helice, quadrifilaire, resonnante bicouche. |
| JP2568281B2 (ja) * | 1989-11-17 | 1996-12-25 | 原田工業株式会社 | 自動車用三波共用アンテナ |
| EP0465658B1 (en) * | 1990-01-08 | 1996-10-16 | Toyo Communication Equipment Co. Ltd. | Four-wire fractional winding helical antenna and manufacturing method thereof |
| JP2823644B2 (ja) * | 1990-03-26 | 1998-11-11 | 日本電信電話株式会社 | ヘリカルアンテナ |
| GB2246910B (en) * | 1990-08-02 | 1994-12-14 | Polytechnic Electronics Plc | A radio frequency antenna |
| US5198831A (en) * | 1990-09-26 | 1993-03-30 | 501 Pronav International, Inc. | Personal positioning satellite navigator with printed quadrifilar helical antenna |
| JP3185233B2 (ja) * | 1991-03-18 | 2001-07-09 | 株式会社日立製作所 | 携帯無線機用小型アンテナ |
| FI89646C (fi) * | 1991-03-25 | 1993-10-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Antennstav och foerfarande foer dess framstaellning |
| FR2674689B1 (fr) * | 1991-03-29 | 1993-05-21 | Ct Reg Innovat Transfert Tech | Antenne cylindrique imprimee omnidirectionnelle et repondeur radar maritime utilisant de telles antennes. |
| JP2719856B2 (ja) * | 1991-07-05 | 1998-02-25 | シャープ株式会社 | バックファイアヘリカルアンテナ |
| US5346300A (en) * | 1991-07-05 | 1994-09-13 | Sharp Kabushiki Kaisha | Back fire helical antenna |
| US5349365A (en) * | 1991-10-21 | 1994-09-20 | Ow Steven G | Quadrifilar helix antenna |
| CA2061743C (en) * | 1992-02-24 | 1996-05-14 | Ems Technologies Canada, Ltd. | End loaded helix antenna |
| US5612707A (en) * | 1992-04-24 | 1997-03-18 | Industrial Research Limited | Steerable beam helix antenna |
| JP3209569B2 (ja) * | 1992-05-11 | 2001-09-17 | 原田工業株式会社 | 車両用三波共用アンテナ |
| JP3317521B2 (ja) * | 1992-07-06 | 2002-08-26 | 原田工業株式会社 | 衛星通信用ヘリカルアンテナの製造方法 |
| US5345248A (en) * | 1992-07-22 | 1994-09-06 | Space Systems/Loral, Inc. | Staggered helical array antenna |
| EP0588465A1 (en) * | 1992-09-11 | 1994-03-23 | Ngk Insulators, Ltd. | Ceramic dielectric for antennas |
| JP2809365B2 (ja) * | 1992-09-28 | 1998-10-08 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 | 携帯無線機 |
| US5485170A (en) * | 1993-05-10 | 1996-01-16 | Amsc Subsidiary Corporation | MSAT mast antenna with reduced frequency scanning |
| JPH07249973A (ja) * | 1994-03-14 | 1995-09-26 | Toshiba Corp | 電子機器 |
| US5479180A (en) * | 1994-03-23 | 1995-12-26 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | High power ultra broadband antenna |
| US5450093A (en) * | 1994-04-20 | 1995-09-12 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Center-fed multifilar helix antenna |
| GB2292257B (en) * | 1994-06-22 | 1999-04-07 | Sidney John Branson | An antenna |
| GB9417450D0 (en) * | 1994-08-25 | 1994-10-19 | Symmetricom Inc | An antenna |
| JP3266466B2 (ja) * | 1995-07-26 | 2002-03-18 | 京セラ株式会社 | ヘリカルアンテナ |
-
1996
- 1996-02-23 GB GBGB9603914.4A patent/GB9603914D0/en active Pending
-
1997
- 1997-02-17 EP EP97301005A patent/EP0791978B1/en not_active Expired - Lifetime
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