JP2005027296A - 位相補償電磁界除去入れ子ループアンテナ - Google Patents

位相補償電磁界除去入れ子ループアンテナ Download PDF

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Abstract

【課題】長さ方向に配置される位相補償素子を有する位相補償ループアンテナ。位相補償素子はアンテナの長さを長くすることに起因するアンテナ長方向の電流変動を位相補償する。少なくとも1つの位相補償ループアンテナを組み込んだ入れ子ループ構成も提供される。
【解決手段】少なくとも1ターンの第1のループ304で構成される第1の長さをもつ第1の導体と、少なくとも1ターンの第2のループ302で構成される第2の長さをもつ第2の導体を有する入れ子ループアンテナ装置300が提供される。第2のループは第1のループの内側に配置されて、入れ子構造を提供する。第1の導体の第1の長さ及び第2の導体の第2の長さの少なくとも一方に沿って、少なくとも1つの位相補償素子が接続される。また、入れ子ループアンテナ装置を組み込んだEASシステムも提供される。
【選択図】図3

Description

本発明はループアンテナに関し、特に、様々なシステム、例えば、電子物品監視(EAS)システムおよび無線周波数識別(RFID)システムで利用される位相補償型ループアンテナに関する。
ループアンテナは、EASシステム、RFIDシステムを始めとする様々なシステムで利用されている。励起源からループアンテナに、特定の励振周波数の電流が給電または誘導される。励起源は同調用コンデンサを含むことができ、その容量値により励振周波数が定められる。ループアンテナの長さに沿って流れる電流は、電流の流れに比例する電磁界を発生する。アンテナを通る電流の流れに大きな変化が示すと、発生電磁界にも対応する変動が生じる。この変動の結果、この種のアンテナを利用するシステムの性能が低下することになる。
この性能低下を防止するため、在来のループアンテナは「電気的に小さく」作製されてきた。電気的に小さなループアンテナとは、その物理的な長さが動作波長に比べて短く、典型的には動作波長の1/10より大きくないアンテナである。自由空間において、アンテナから発生する電磁界の動作波長λは式(1)で与えられる。ただし、cは光速、fは励起源から供給される励振周波数に等しい。
(1) λ=c/f
ループアンテナの物理的な長さが波長λの1/10より長くなるにつれ、ループの長さに沿って無視できない電流変動が現れる。ループアンテナの長さに沿う、この電流変動の範囲を決定するため、様々な長さのプロトタイプアンテナについてシミュレーションと試験が行われた。13.56MHzの励振周波数に対応する波長22.12メートルに対して、長さ2.0メートル、4.0メートル及び8.0メートルのループアンテナの試験が行われた。アンテナの長さに沿う電流変動は、概して、ループアンテナ長が波長の1/10を越えると、実質的に増大した。
例えば、2.0メートルのループアンテナ長に関して、励振周波数13.56MHzで動作する0.5m×0.5mの方形ループアンテナのシミュレーションと試験が行われた。当然ながら、2.0メートルの長さは波長22.12メートルの1/10より若干短い。シミュレーションは、EM Scientific社のExpert MININECシリーズを使用して行われた。Expert MININECシリーズは、モーメント法を適用して細いワイヤの電流及び電磁界を解析するソフトウェアツールである。シミュレーションによれば、2.0メートルループアンテナまわりの電流は、最大レベルが最小レベルより単に約4%だけ大きくなるまで増加することが示された。0.5m×0.5mのプロトタイプループアンテナに対する、ピアソン(Peason)RF電流プローブを用いた実験測定はまた、ループアンテナまわりの電流大きさの4%の変動を示す。
これより長い、4.0メートルのループアンテナに関し、周波数13.56MHzの1.0m×1.0mの方形ループアンテナに対するシミュレーションは、Expert MININECシリーズを使用して行われた。この4.0メートルの長は22.12メートルの波長のほとんど1/5である。シミュレーションは、ループアンテナまわりに、最大電流レベルと最小電流レベルを比較して、約17%の電流大きさ変動を表す。1.0m×1.0mのプロトタイプループアンテナに対する、ピアソンRF電流プローブを用いた実験測定は、ループアンテナまわりの電流大きさの30%変動を示す。
13.56MHzの2.0m×2.0mの方形ループアンテナとして構成された、さらに長い8.0メートルのループアンテナが、Expert MININECシリーズプログラムを使用してシュミレートされた。この8.0メートルの長さは22.12メートルの波長のほぼ2/5である。シミュレーションは、ループアンテナまわりに、最大電流レベルを最小電流レベルと比較して、235%ほどの電流大きさ変動を表した。シミュレーションと実験結果の双方で示されたように、このように大きな非対称性がアンテナの電流分布に存在すると、この結果生じた電磁界も同じく非対称的になる。その結果、この種のアンテナを使用するシステムの性能が低下し、特に、影響をキャンセリングするために一様な電磁界分布を利用する磁界キャンセリングアンテナには非常に望ましくない。
以上から明らかなように、在来のアンテナのループ長を動作波長の1/10より明らかに長い程度まで長くすると、アンテナまわりの大きな電流変動を増加する。この種の電流変動は、この種のアンテナを使用するシステムの性能を低下させる。例えば一部のEASおよびRFIDシステムのように、励振周波数が固定されるシステムの場合、動作波長の1/10のアンテナ長を超えて関連する電流変動は、ループアンテナの物理的長さに実用上の限界を与える。限られたアンテナ長はこの種のアンテナの有効範囲を制限する。また、この種のアンテナを、遠距離磁界のキャンセリング利益を達成するために、入れ子構造にした場合、内側ループアンテナの長さは外側ループアンテナの制限長で制約される。したがって、入れ子ループ構成における内側ループアンテナの範囲も制限される。
したがって、アンテナ長が動作波長の1/10より長くでき、アンテナ長に受容できない電流変動を生じないループアンテナ構成に対する技術的要請がある。
本発明に基づいた位相補償型ループアンテナは、1以上のターンのループで構成される導体と、この導体の長さに沿って接続される少なくとも1つの位相補償素子を含む。位相補償素子は導体に沿った電流変動を補償する。また、位相補償ループを組み込んだEASシステムも提供される。
本発明の別の側面によれば、少なくとも1ターンの第1のループで構成される第1の長さをもつ第1の導体と、少なくとも1ターンの第2のループで構成される第2の長さをもつ第2の導体を有する入れ子ループアンテナ装置が提供される。第2のループは第1のループの内側に配置されて、入れ子構造を提供する。第1の導体の第1の長さ及び第2の導体の第2の長さの少なくとも一方に沿って、少なくとも1つの位相補償素子が接続される。また、入れ子ループアンテナ装置を組み込んだEASシステムも提供される。
本発明のさらに別の側面によれば、ループアンテナの長さに沿った電流変動を低減するループアンテナ電流変動低減方法において、励起電流をループアンテナに供給するステップと、ループアンテナの長さに沿って少なくとも1つの位相補償素子を配置することにより、ループアンテナの長さに沿った励起電流変動を制御するステップを有するループアンテナ電流変動低減方法が提供される。
以下、本発明は、EASシステムに関連する各種実施形態について説明する。しかしながら、本発明は、様々なループアンテナのシステムや構成に組み込まれてもよい。例えば、本発明はRFIDシステムに結合した用役を有する。当業者には明らかなように、RFIDシステムではRFIDマーカないしタグを使用して在庫等の各種目的で物品を追跡する。RFIDマーカは物品に関するデータを蓄積でき、RFIDリーダは既知の周波数で問い合せ信号を送信することにより、RFIDマーカを走査してデータを読み取る。このRFIDリーダに、本発明に基づいた位相補償ループアンテナを組み込むことが可能である。実際、本発明は、発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、任意のループアンテナにおいて、ループの長さに沿った電流変動を低減することが求められるまたは有益である場合に、有効に利用可能である。したがって、ここに記載される実施形態は限定ではなく例示として提示されると解されるべきである。
まず図1を参照すると、本発明に基づいた位相補償ループアンテナを有する例示のEASシステム100が非常に単純化されたブロック形式で示される。当業者には各種のEASシステム構成が知られている。図示のようなEASシステム100は、問合せゾーン104内のマーカ102を検知するための問合せゾーン104を定める一対のアンテナ架台106、108を一般に備えている。
一般に、アンテナ架台は保護エリアの出口、例えば、小売店、レンタルショップ、図書館などの出口に設置され、各種アイテムに取り付けられたアクティブマーカを検出する。アクティブマーカはアイテムに取り付けられるが、アイテムが保護エリアから合法的に持ち出されること、例えばアイテムが購入され、または貸し出されたことが確認された場合に、取り外され、あるいは不動作にされる。アクティブマーカが問合せゾーンを通過すると、そのことがシステムで検知され、アラームが動作してアイテムが許可なく保護エリアから持ち出されようとしていることを知らせる。
アンテナ架台106、108は一般に平面状で、後述されるように、1以上の位相補償ループアンテナを備えてよい。アンテナ架台106には信号発生器110が接続され、これでアンテナ架台106の1以上のアンテナを駆動し、問合せゾーン104に問合せ信号を確立する。アンテナ架台の一方108または両方に、問合せゾーンからの信号を受信して解析を行う受信回路112が接続される。説明の便宜上、問合せ信号を送信するための信号発生器110はアンテナ架台106のアンテナに接続され、受信回路112はアンテナ架台108の受信アンテナに接続される。当業者には明らかなように、信号発生器と受信回路は組み合わされてよく、また、1以上のアンテナは送受信アンテナとして動作するように構成されてよい。
マーカ102はアンテナ架台106から発生した問合せ信号を受信するコイルその他の平面要素を有し、アンテナ架台108の受信回路で検出されるマーカ信号をなんらかの方法で確立する。種々のEASマーカ、例えば磁気機械式)、音響機械式、コイル式などが当業者に知られている。磁気機械式と音響機械式のEASマーカは、一般に、マーカと同平面の磁束に応答する。一方、コイル式のマーカは一般に、アンテナの面と直交する磁束に応答する。
信号発生器110は励振周波数に同調された共振回路を介してアンテナ架台106の送信アンテナを励起する。ループアンテナは誘導性素子と抵抗性素子の直列回路としてモデリングが可能である。誘導性素子と抵抗性素子に対して共振用コンデンサが選定されて、所期の励振周波数で共振する共振回路が形成される。本発明に基づいて、共振回路の容量のすべてまたは一部は、好適にもループアンテナの長さに沿って分布され、それによりアンテナ長に沿った電流変動が最小化される。
一例として、図2Aにより、本発明に基づいた位相補償ループアンテナ200が示される。図示のアンテナ200は1ターン以上のループで形成される導体202、例えば鉄材を有し、導体202の第1の端206と第2の端208は送信機回路との接続のために互いに近接して置かれる。例示されるアンテナ200は、第1及び第2の対辺の長さがWで第3及び第4の対辺の長さがHの、平行四辺形で構成される。一実施形態において、アンテナ200はほぼ正方形で、幅Wと高さHは2mあって、13.56MHzで動作するように構成される。もっとも、本発明は様々な、規則的及び不規則的な幾何学的構成のループアンテナに適用可能であって、平行四辺形構成に限定されないことは明らかである。
好ましいことに、アンテナ200は、第1の端206と第2の端208間で、導体202の長さに沿って分散される複数の位相補償素子204a、204b、204c、204dを有する。一実施形態において、位相補償素子は導体の長さに沿って等間隔で配置される。もっとも、本発明に基づいたアンテナは、導体の長さに沿って等間隔、あるいは等しくない間隔の位相補償素子を有して構わない。また、位相補償素子204a、204b、204c、204dは、位相補償機能を有するものとして技術的に知られている任意の各種素子あるいはその組合せであってよい。具体的な実施形態200において、位相補償素子は、例えば、ディスクリートコンデンサであってよい。
もちろん、位相補償素子の全容量及び/またはインダクタンスはアンテナ共振回路に影響するので、所期の励振周波数で共振する共振回路を構成するときに考慮する必要がある。一実施形態において、共振回路の全容量はアンテナの長さに沿って分布される1以上の位相補償素子で実現される。別の実施形態において、ディスクリートコンデンサが例えば入力端子に設けられ、共振回路の容量値は、アンテナの長さに沿って分散される1以上の位相補償素子とディスクリートコンデンサの合成容量で定められる。アンテナ長に沿って分散される位相補償素子と組み合わせてアンテナ共振回路を構成するための他の組合せ技術は当業者に知られている。
該当システムにおいて、電流変動を許容レベルにまで低減するために、アンテナ長に沿って分散される位相補償素子の合計数が選択される。また、全システムコストも配慮される。したがって、最小数の位相補償素子で許容レベルの電流変動を実現することが望ましい。ループアンテナ長、動作周波数、所望電流変動レベル、コスト及びその他の検討事項に応じて、特定のシステムでは単一の位相補償素子でよく、別のシステムでは2以上の位相補償素子が必要になる。
次に図2Bを参照すると、ループの幅Wと高さHの寸法が2mで、13.56MHzの共振周波数/励振周波数で動作するように構成される、図2Aの位相補償ループアンテナ200に対する、Expert MININECシリーズプログラム及びモーメント法によるシミュレーションのプロット219が示される。位相補償素子204a、204b、204c、204dはコンデンサとしてモデリングされ、位相補償素子の全容量が共振回路の全容量を確立する。好ましいことに、アンテナの長さに沿って等間隔に配置される4個のディスクリート位相補償素子を付加することにより、ループアンテナまわりの電流変動は、最大電流レベルと最小電流レベルとの比較で、単に4%変動にまで低減された。一方、同様な励振周波数13.56MHz、同様な寸法(2.0m×2.0m)のループアンテナにおいて位相補償素子がないときは、上述されたように、最小電流レベルより235%も高い最大電流レベルが発生した。このような位相補償ループアンテナ200から得られる電磁界は位相補償のない同様な寸法のアンテナに比べはるかに均一になる。
本発明に基づいた位相補償ループアンテナは、遠隔電磁界キャンセリング入れ子ループアンテナで有効に使用される。当業者には明らかなように、入れ子ループアンテナ構成は例えばEASやRFIDシステムなどの様々なシステムで使用可能である。例えば、EASなどのシステムでは、問合せゾーンに強度の高い均一な電磁界を与えるとともに問合せゾーン外で遠隔電磁界の強度を低減することが望ましい。問合せゾーン外の低減フィールド強度については、アンテナからの距離ごとの許容電磁界レベルに関する規制、法令を遵守する義務がある。入れ子ループアンテナは、この種のシステムに要求される遠隔電磁界キャンセリングを達成するように構成される。
次に図3を参照すると、本発明に基づいた位相補償ループアンテナを有する入れ子ループアンテナ装置300の具体例が示される。図示の入れ子ループアンテナ装置300は、直列接続された内側ループ302と外側ループ304を一般に含む。ループ302、304の一方または両方は本発明に基づいた位相補償ループアンテナであってよい。また、内側ループ302と外側ループ304は同心、同一平面であってよい。内側ループ302は生成された近距離磁界を支配し、一方、外側ループ304はアンテナ装置300からある距離地点の磁界除去を生じる。
当業者には明らかなように、本発明に基づいた入れ子ループは様々な形態をとり得る。例えば、内側及び外側ループは並列あるいは直列接続される別々のループであってよい。さらに、様々な形態で、三重以上の入れ子ループを構成することが可能である。図3の実施形態において、外側ループ304は、幅が約70cm、高さが130cm、全長が約4mの寸法を有する。内側ループ302は、幅が約43cm、高さが71cm、1ターンの全長が228cmの寸法を有する。2つのループ302、304の導体は電気的に直列接続される。
遠隔電磁界の距離にあるフィールドを無効にするために、内側ループ302と外側ループ304の双方について、ループの面積とターン数の積はほぼ等しくなる必要がある。例えば、図3の入れ子ループアンテナ装置300において、内側ループの積は9159cm2((43cm×71cm)×3ターン)、外側ループの積は9100cm2((70cm×130cm)×1ターン)である。この幾何学は、位相補償付き入れ子ループアンテナから30m離れた電磁界を最小にする。
内側ループ302は3ターンのループであり、各ターンの長さに沿って位相補償素子308a、308b、308cが配置されている。外側ループ304は単一ターンであり、外側ループの長さに沿って位相補償素子308d、308e、308fが等間隔で配置されている。図示の実施形態において、内側ループ302の位相補償素子308a、308b、308c及び外側ループ304の位相補償素子308d、308e、308fは等しい値のコンデンサである。
位相補償がない場合に比べて、外側ループ、例えばループ304を長くすることができるとともに、外側ループの長さに沿った電流変動を許容レベルに示すことができる点で、位相補償構成は入れ子ループアンテナ装置で特に有効である。したがって、発生する磁界は、遠距離電磁界、例えばアンテナ装置から30m離れて適切な電磁界キャンセルを達成するに十分な構成となる。さらに、内側ループ、例えばループ302を長くすることができる。したがって、内側ループは、外側電磁界キャンセリングループがなかったときに生じるであろうよりも近距離電磁界により強い磁界を発生することが可能になる。
このようにして、長さに沿って分布される位相補償素子を有する位相補償型ループアンテナが提供される。位相補償素子は、アンテナ長がアンテナ動作波長の1/10を超えて長くなる(例えばアンテナの動作波長の2/5よりも長くなる)ことに起因する、アンテナ長方向の電流変動を補償する。したがって、アンテナは長くとることができ、アンテナの検出/送信範囲が改善される。入れ子ループ構成において、位相補償構成は、内側及び外側ループの寸法の長尺化を可能にしてアンテナの範囲を拡大するとともに、適切な遠距離電磁界キャンセリング効果を確保する。これにより、EASやRFIDシステムでは、アンテナの設定する問合せゾーンの広さを広げることが可能になる。したがって、位相補償アンテナを有するEASやRFIDシステムは、非位相補償ループアンテナに適用されているよりも保護エリアの出口が物理的に広い場合でも、そのような間口の広い出口に設置が可能になる。
以上、説明されてきた実施形態は、本発明を利用する各種形態の一部にすぎず、限定でなく例示として記載されている。明らかなように、様々な他の実施形態が、当業者には自明であって、特許請求の範囲により定められる本発明の趣旨及び範囲から実質上、逸脱することなく、可能である。
本発明に基づいたEASシステムの具体例を示すブロック図である。 本発明に基づいた位相補償ループアンテナの具体例を示すブロック図である。 本発明に基づいた位相補償ループアンテナの長さに沿った電流変動を表す極座標プロットの一例である。 本発明に基づいた、少なくとも1つの位相補償ループアンテナを使用する入れ子ループアンテナ装置の具体例を示す。
符号の説明
100 EASシステム
102 マーカ
104 問い合せゾーン
106、108 アンテナ架台
200 アンテナ
202 導体
204a、204b、204c、204d 位相補償素子
300 入れ子ループアンテナ装置
302 内側ループ
304 外側ループ
308a、308b、308c 位相補償素子
308d、308e、308f 位相補償素子


Claims (45)

  1. 1ターン以上のループで構成される導体と、
    上記導体の長さに沿って上記導体に接続される少なくとも1つの位相補償素子と、
    を含むループアンテナ。
  2. 上記少なくとも1つの位相補償素子はコンデンサを含む、請求項1記載のループアンテナ。
  3. 上記少なくとも1つの位相補償素子の全容量は上記アンテナと関連する共振回路を所定の励振周波数に同調させるように構成される、請求項2記載のループアンテナ。
  4. 複数の上記位相補償素子を含む、請求項1記載のループアンテナ。
  5. 上記位相補償素子は上記導体の長さに沿って等間隔に配置される、請求項4記載のループアンテナ。
  6. 少なくとも1ターンの第1のループで構成される第1の長さをを有する第1の導体を含む第1のアンテナ、及び少なくとも1ターンの第2のループで構成される第2の長さを有する第2の導体を含む第2のアンテナと、上記第2のループは第2のループ内に配置され、
    上記第1の導体の上記第1の長さと上記第2の導体の上記第2の長さの少なくとも一方に沿って接続される少なくとも1つの位相補償素子と、
    を含む、入れ子ループアンテナ装置。
  7. 第1の複数の上記位相補償素子は上記第1の導体に沿って配置され、第2の複数の上記位相補償素子は上記第2の導体に沿って配置される、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  8. 上記第1及び第2の複数の上記位相補償素子のうち少なくとも1つはディスクリートコンデンサである、請求項7記載の入れ子ループアンテナ装置。
  9. 複数の上記位相補償素子は上記第2の導体に沿って等間隔に配置される、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  10. 上記位相補償素子の第1、第2及び第3の位相補償素子は上記第2の導体に沿って等間隔に配置される、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  11. 複数の上記位相補償素子は上記第1の導体に沿って等間隔に配置される、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  12. 上記位相補償素子の第1、第2及び第3の位相補償素子は上記第1の導体に沿って等間隔に配置される、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  13. 上記第1のループは励起源から所定の励振周波数で励起され、上記所定の励振周波数は自由空間において関連する波長を有し、上記第1のループの上記第1の長さは上記波長の1/10より長い、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  14. 上記第1のループの上記第1の長さは上記波長の1/5より長い、請求項13記載の入れ子ループアンテナ装置。
  15. 上記第1のループの上記第1の長さは上記波長の2/5より長い、請求項13記載の入れ子ループアンテナ装置。
  16. 上記励振周波数は8.2MHzであり、上記波長は36.6メートルであり、上記第2の長さは6.1メートルより長い、請求項13記載の入れ子ループアンテナ装置。
  17. 上記励振周波数は13.56MHzであり、上記波長は22.12メートルであり、上記第2の長さは4メートル以上である、請求項13記載の入れ子ループアンテナ装置。
  18. 上記第2のループの上記第2の長さは上記波長の1/10より長い、請求項13記載の入れ子ループアンテナ装置。
  19. 上記第1及び第2の導体は同じ材料である、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  20. 上記第1及び第2の導体は直列に接続されている、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  21. 上記第1及び第2の導体はほぼ方形である、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  22. 上記少なくとも1つの位相補償素子はコンデンサである、請求項6記載の入れ子ループアンテナ装置。
  23. 上記ループアンテナに励起電流を供給するステップと、
    上記ループアンテナの上記長さに沿って少なくとも1つの位相補償素子を配置することにより、上記ループアンテナの上記長さに沿った上記励起電流を制御するステップと、
    を含むループアンテナの長さに沿った電流変動を低減するループアンテナ電流低減方法。
  24. 上記励起電流を制御するステップは、上記ループアンテナの上記長さに沿った第1の点における最大励起電流レベルが上記ループアンテナの上記長さに沿った第2の点における最小電流レベルから所定の量より少なく異なっているように、上記ループアンテナの上記長さに沿った電流変動を制御するステップを含む、請求項23記載のループアンテナ電流低減方法。
  25. 上記所定の量は5%である、請求項24記載のループアンテナ電流低減方法。
  26. 第1のアンテナと、
    問合せゾーンを確立するために上記第1のアンテナから隔てられた第2のアンテナとを含み、
    上記第1及び第2のアンテナの少なくとも一方はループアンテナを含み、上記ループアンテナは、1ターン以上のループで構成される導体、及び上記導体の長さに沿って上記導体に接続される少なくとも1つの位相補償素子を含む、
    電子物品監視(EAS)システム。
  27. 上記少なくとも1つの位相補償素子はコンデンサである、請求項26記載のEASシステム。
  28. 上記EASシステムは上記導体の長さに沿って配置される複数の上記位相補償素子を含む、請求項26記載のEASシステム。
  29. 第1のアンテナと、
    問合せゾーンを確立するために上記第1のアンテナから隔てられた第2のアンテナと、
    上記第1及び第2のアンテナの少なくとも一方は第1のループアンテナと第2のループアンテナを含み、上記第1のループアンテナは、少なくとも1ターンの第1のループで構成される第1の長さをもつ第1の導体を含み、上記第2のループアンテナは、少なくとも1ターンの第2のループで構成される第2の長さをもつ第2の導体を含み、上記第2のループは上記第1のループ内に配置され、
    上記第1の導体の上記第1の長さ、及び上記第2の導体の上記第2の長さの少なくとも一方に沿って接続される少なくとも1つの位相補償素子と、
    を含む、電子物品監視(EAS)システム。
  30. 第1の複数の上記位相補償素子が上記第1の導体に沿って配置されるとともに、第2の複数の上記位相補償素子が上記第2の導体に沿って配置されることを特徴とする請求項29記載のEASシステム。
  31. 上記第1及び第2の複数の上記位相補償素子のうち少なくとも1つはディスクリートコンデンサを含む、請求項30記載のEASシステム。
  32. 複数の上記位相補償素子は上記第2の導体に沿って等間隔に配置される、請求項29記載のEASシステム。
  33. 上記位相補償素子の第1、第2及び第3の位相補償素子は上記第2の導体に沿って等間隔に配置される、請求項29記載のEASシステム。
  34. 複数の上記位相補償素子は上記第1の導体に沿って等間隔に配置されている、請求項29記載のEASシステム。
  35. 上記位相補償素子の第1、第2及び第3の位相補償素子は上記第1の導体に沿って等間隔に配置されている、請求項29記載のEASシステム。
  36. 上記第1のループは励起源から所定の励振周波数で励起され、上記所定の励振周波数は自由空間において関連する波長を有し、上記第1のループの上記第1の長さは上記波長の1/10より長い、請求項29記載のEASシステム。
  37. 上記第1のループの上記第1の長さは上記波長の1/5より長い、請求項36記載のEASシステム。
  38. 上記第1のループの上記第1の長さは上記波長の2/5より長い、請求項36記載のEASシステム。
  39. 上記励振周波数は8.2MHzであり、上記波長は36.6メートルであり、上記第2の長さは6.1メートルより長い、請求項36記載のEASシステム。
  40. 上記励振周波数は13.56MHzであり、上記波長は22.12メートルであり、上記第2の長さは4メートル以上である、請求項36記載のEASシステム。
  41. 上記第2のループの上記第2の長さは上記波長の1/10より長い、請求項36記載のEASシステム。
  42. 上記第1及び第2の導体は同じ材料である、請求項29記載のEASシステム。
  43. 上記第1及び第2の導体は直列に接続されている、請求項29記載のEASシステム。
  44. 上記第1及び第2のループはほぼ方形である、請求項29記載のEASシステム。
  45. 上記少なくとも1つの位相補償素子はコンデンサを含む、請求項29記載のEASシステム。


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