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1. WO2002025776 - SHAPED ANTENNA BEAM

Publication Number WO/2002/025776
Publication Date 28.03.2002
International Application No. PCT/GB2001/004097
International Filing Date 14.09.2001
Chapter 2 Demand Filed 22.04.2002
IPC
H01Q 1/24 2006.01
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
1Details of, or arrangements associated with, antennas
12Supports; Mounting means
22by structural association with other equipment or articles
24with receiving set
H01Q 3/26 2006.01
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
3Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
26varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
CPC
H01Q 1/246
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
1Details of, or arrangements associated with, antennas
12Supports; Mounting means
22by structural association with other equipment or articles
24with receiving set
241used in mobile communications, e.g. GSM
246specially adapted for base stations
H01Q 3/26
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
3Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
26varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
Applicants
  • OGIER ELECTRONICS LIMITED [GB]/[GB] (AllExceptUS)
  • OGIER, Leonard [GB]/[GB] (UsOnly)
Inventors
  • OGIER, Leonard
Agents
  • MACKENZIE, Andrew, Bryan
Priority Data
0023483.125.09.2000GB
Publication Language English (EN)
Filing Language English (EN)
Designated States
Title
(EN) SHAPED ANTENNA BEAM
(FR) FAISCEAU D'ANTENNE MODELE
Abstract
(EN)
A method for optimising the design of a multi-element antenna array to achieve a predetermined variation in radiated power with elevation includes making a first estimate of the array size and number of elements based on the predetermined variation in radiated power with elevation and a desired azimuth beamwidth at a predetermined operating wavelength, selecting a maximum difference between desired and actual array gain, making a first estimate of the voltage and phase of the signal to be fed to each element of the array, calculating an elevation pattern for the first estimate for at least one azimuth angle, optimising the phase and power distribution between the elements by comparing the calculated elevation pattern with the desired predetermined pattern and if the difference is greater than the selected maximum difference, adjust the phase and/or voltage of the feed to at least one of the elements to reduce the difference and repeat the calculating and optimising steps until the difference is less than the selected maximum difference, calculating the loss of gain at maximum range compared to an equivalent-sized array having elements fed in-phase with equal power, optimising the array size by repeating the voltage and phase estimating step, the elevation calculating step and the phase and power optimising step for different array sizes, and selecting the size having the least reduced gain.
(FR)
L'invention concerne un procédé d'optimisation de la conception d'un réseau d'antennes à plusieurs éléments permettant une variation prédéterminée de la puissance rayonnée par rapport au site. Ce procédé consiste à établir une première estimation de la taille du réseau et du nombre d'éléments en fonction de la variation prédéterminée de la puissance rayonnée par rapport au site et d'une largeur du faisceau azimut souhaitée à une longueur d'onde d'exploitation prédéterminée; à choisir une différence maximum entre le gain de réseau souhaité et le gain de réseau réel; à établir une première estimation de la tension et de la phase du signal devant être fourni à chaque élément du réseau; à calculer le diagramme de site pour la première estimation pour au moins un angle d'azimut; à optimiser la répartition de la phase et de la puissance entre les éléments par comparaison du diagramme de site calculé avec le diagramme prédéterminé souhaité; puis, si la différence est supérieure à la différence maximum choisie, à ajuster la phase et/ou la tension d'alimentation à au moins un des éléments afin de réduire la différence puis à recommencer les étapes de calcul et d'optimisation jusqu'à ce que la différence soit inférieure à la différence maximum choisie; à calculer la perte de gain à une portée maximale par rapport à un réseau de taille similaire comprenant des éléments alimentés en phase avec une puissance égale; à optimiser la taille du réseau par répétition des étapes d'estimation de phase et de tension, de calcul de la hauteur et d'optimisation de puissance et de phase pour différentes tailles de réseau; puis à choisir la taille présentant le gain le moins réduit.
Also published as
Latest bibliographic data on file with the International Bureau