JP2006311408A - 広帯域アンテナ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】平面上に展開したときにGND10と共にリッジ導波管の開口断面構造をなす形状となるアンテナエレメントを含んで広帯域アンテナを構成する。アンテナエレメントは、リッジ導波管のリッジ部に相当するリッジエレメント部13と、リッジ導波管の壁部に相当し、リッジエレメント部13から延びる電磁波放射用の放射エレメント部14とを有している。また、リッジエレメント部13と同一の形状および構造で、対向する補助エレメント12を備えている。放射エレメント部14の終端はGND10上に配されており、リッジエレメント部13の先端に給電端子100が接続される。
【選択図】図1
Description
複数素子アンテナは、周波数帯域が少しずつ異なる多数のアンテナ素子を組み合わせて広帯域のアンテナ特性を得ようとするものである。この複数素子アンテナは、広帯域性に優れた特性を有するものの、多数のアンテナ素子を組み合わせる必要があるので、個々のアンテナ素子の給電インピーダンスの調整や共振周波数の調整が難しい。うず巻状アンテナおよび対数周期アンテナは、構造はシンプルであるが、全体の体積が大きいばかりでなく、グランドを付けると、指向特性がグランド面と垂直方向のみとなる。
また、一般に、複数素子アンテナ、うず巻き状アンテナ、対数周期アンテナにおいて、実用可能な周波数帯域を拡げようとすると、その設計および調整は、非常に困難となる。そのため、従来、量産化が容易な広帯域アンテナを実現することが難かしかった。
このようにいろいろな帯域の周波数を使用した端末ないしシステムが使用されるようになると、例えば1台の自動車に多くのアンテナを取付なければならないため、アンテナ設置場所が嵩むだけでなく、コストが異常に高くなるという問題があった。
この発明は、上記の問題を一挙に解消し得る超広帯域で高性能かつ低コストの広帯域アンテナを提供することを目的とする。
このような構造の広帯域アンテナでは、アンテナエレメントが導波管のモード理論に準じた動作を行う。
導波管を通過する電磁波には、TEモード波とTMモード波とがある。TEモード波の波動インピーダンスZwと、TMモード波のインピーダンスZeは、それぞれ以下のようになる。
Zw=Zo/√(1−(fc/f)^2)
Ze=Zo・√(1−(fc/f)^2)
但し、Zo=120π・√(μr/εr)、μrは伝搬媒体の比透磁率、εrは伝搬媒体の比誘電率である。自由空間の場合、μr=εr=1、Zoは120πとなる。
信号の周波数fが導波管の遮断周波数fcよりも高ければ、その信号がこの導波管を通過する。もし、信号の周波数fが遮断周波数fcよりも限りなく高いとすると、ZwおよびZeの値は、自由空間におけるZoと同様、120πとなる。従って、本発明の広帯域アンテナは、遮断周波数fcが決まれば、それよりも格段に高い周波数fはすべて通過するというハイパスフィルタのような動作モードとなる。このような動作モードを応用したのが、本発明の広帯域アンテナの一つの特徴である。アンテナ特性は第2エレメント部により調整することができる。
前記アンテナエレメントは、前記リッジ導波管のリッジ部に相当するアンテナ特性調整用のリッジエレメント部と、前記リッジ導波管の壁部に相当し前記リッジエレメント部から延びる電磁波放射用の放射エレメント部とを有しており、前記リッジエレメント部の先端に給電端子が接続される。
広帯域アンテナは、給電端子からの給電がリッジエレメント部の中央部であるとすると、その部位を中心として対称のモード波が複数生じる。リッジ導波管の場合、通過する電磁波の電界強度が最大になるのは、リッジ部の中央(TE10)であるから、リッジエレメント部を一基端構造にしても、ハイパスフィルタの特性自体は、後述する両基端構造のものと変わらない。一基端構造の分だけ、小型化を図ることができる。
なお、奇数モード(TE10,TE30,TE50)、偶数モード(TE20,TE40・・)のどちらのモードを利用する構成としても良いが、奇数モードを使用する構成とすることが望ましい。
なお、2つの前記アンテナエレメントを、各々のリッジエレメント部の対称中心線を基点に直交させるようにしても良い。このようにすれば、広帯域性を良好に維持しつつ、アンテナ利得を高め、かつ、指向特性をブロードにすることができる。
このような構造の広帯域アンテナでは、その一辺サイズが、ほぼリッジ導波管のリッジ部の半分程度の直方体状にすることができ、アンテナ利得および指向性を良好に維持しつつ、小型化に貢献することができる。
前記補助エレメントの基端はグランド面上に配備されており、前記補助エレメントと前記リッジエレメント部とは互いに同一面上で対向しており、前記アンテナエレメントの放射エレメント部の終端はグランド面上に配されており、前記補助エレメントの先端と前記リッジエレメント部の先端同士が最も近接する部位に前記給電端子が接続されるようにする。
このような構造の広帯域アンテナは、いわゆるダブルリッジ導波管のモード理論に準じた動作モードとなり、インピーダンス整合がとれる周波数帯域が格段に拡がり、広帯域性を顕著に高めることができる。
また、水平面上でほぼ無指向性となるので、汎用的な用途に使用することができる。
<第1実施形態>
図1(a)は、本発明の第1実施形態による広帯域アンテナの外観斜視図、同(b)はVSWR特性図である。なお、VSWR特性は、アンテナ特性の一例となるものである。
放射エレメント部14は、ダブルリッジ導波管の壁部と実質的に同様に作用する。この放射エレメント部14は、リッジエレメント部13の両端からそれぞれGND10と水平に延びる第1放射エレメントと、この第1放射エレメントの端部からGND10に向かって垂直方向に延びる第2エレメントとからなる。第2エレメントの終端、つまり放射エレメント部14の終端は、GND10上に配されている。
このような構造の補助エレメント12は、ダブルリッジ導波管の下部幅広面のリッジ部と実質的に同様に作用する。
給電端子100は、ケーブルC11を通じて無線通信機(図示省略)に接続されるようになっている。
L=70[mm]、H=25[mm]、W=4[mm]、D=25[mm]、P=16[mm]、T=4[mm]。
図2(a)は、本発明の第2実施形態による広帯域アンテナの外観斜視図、同(b)はVSWR特性図である。
それを平面上に展開したときに導波管の開口断面構造の一部又は全部をなす形状のアンテナエレメントを含む広帯域アンテナが、その導波管の動作モードに準じた特性になることについては、上述したとおりである。以下、導波管の開口断面構造、特にアンテナエレメントおよび補助エレメントの形状等がアンテナ特性にどのような影響を与えるかについて検証する。
このような広帯域アンテナでは、VSWRが2程度の実用レベルでの広帯域性は得られるものの、周波数がある程度高くなる帯域では特性の劣化が目立つ。そのため、使用範囲に一定の制限がある。
この例では、アンテナエレメント41のリッジエレメント部43が放射エレメント部44と一体ではなく、GND10上に配備される。すなわち、リッジエレメント部43が、シングルリッジ導波管の開口断面構造のうち、下部幅広面のリッジ部に相当するものとなっている。給電端子100は、直方体状のリッジエレメント部43の先端と放射エレメント部44の中央部に接続される。図4(b)はこのアンテナのVSWR特性図である。
このような広帯域アンテナでは、VSWRが2程度の実用レベルでの広帯域性は得られるものの、周波数がある程度高くなる帯域では、特性の劣化が目立つ。
次に、本発明をUWB通信において使用される広帯域のUWB用アンテナとして実施するときの形態例を説明する。想定するUWB通信は、GPS、無線LAN、車載レーダ等とし、通信周波数は3.5[GHz]以上で、VSWRは、2.0以下とする。
このUWB通信用アンテナもまたダブルリッジ導波管の動作モードを応用したもので、補助エレメント102を有しており、給電端子100は、この補助エレメント102の先端とリッジ部エレメント103の先端、つまり電界強度が最大となる部位に接続される。
図6に例示されるUWB通信用アンテナのサイズは、以下のとおりである。
H11=12[mm]、W11=32[mm]、W12=16[mm]、W13=16[mm]。
図7は前者のSWR特性図、図8は後者のSWR特性図である。また、実験用サンプルにおける上記サイズでの利得特性は、図9のように、現時点で需要のある周波数帯で4〜5(dB:入出力比)を超えており、実用可能な範囲であることが実証されている。放射特性は、垂直面で図10(a)、水平面で図10(b)のようであった。水平方向では、ほぼ無指向性になっている。
これは、アンテナの設計、製造に際して大きな許容範囲が存在するため、量産化に適したアンテナ構造であることを意味している。実際に、広帯域アンテナを製造する際には、加工誤差、給電用の同軸コネクタとケーブルのミスマッチング(特にミリ波で生じやすい)、給電端子100の取付誤差、アンテナ材料のLoss(接合材料のLoss等)、測定誤差等によるバラツキが生じる。しかし、この実施形態のUWB通信用アンテナの構造によれば、多少の設計、製造のバラツキがあっても、シミュレーションの結果とほぼ同様の特性が得られている。つまり、小型かつ高利得で超広帯域性という基本部分は、維持されている。
図6に示した広帯域アンテナの場合、上述したサイズによる実用的な最低通信可能な周波数は3.4396[GHz]であり、この周波数以上は、どの周波数でも使用することができる。従って、最低使用周波数に適合するサイズで設計、製造すれば、1つのアンテナで、多くの通信用のアンテナとして用いることができる。
このような性質は、今後、用途が飛躍的に拡大することが予想されるUWB通信、特に、車載型の複数の通信機器用のアンテナとしては、かなり適した性質であるといえよう。このUWB用アンテナを自動車等に取り付ける場合、その自動車等のボディをGND面にすることができ、非常に便利である。
UWB通信用アンテナは、図11のような構造のものであっても良い。図11に示されるアンテナは、図6のUWB用アンテナにおいて、アンテナエレメント101および補助エレメント102の最大高の部分を中心として2つに裁断したものに相当する。
すなわち、アンテナエレメント203のリッジエレメント部205と、これに対向する補助エレメント204とをそれぞれ半円弧状に成形したものである。給電端子100は、それぞれアンテナエレメント203のリッジエレメント部205の先端および補助エレメント204の先端に接続される。アンテナサイズは、以下のとおりである。
H21=12[mm]、W22=16[mm]、W23=16[mm]。
図11の構造のUWB用アンテナの場合、利得は図6に示したものよりも多少低下するが、VSWR特性のパターンならびに放射特性は、図6に示したものとほぼ同様となる。アンテナの小型化を重視する用途では、図11のようなUWB用アンテナが好適である。
図12は、UWB通信用アンテナの変形例を示している。このアンテナは、図11に示したUWB通信用アンテナを2つ組み合わせたものといえる。
すなわち、アンテナエレメント301のリッジエレメント部303,305が、ダブルリッジ導波管の開口断面構造のうちそのダブルリッジ導波管のリッジ部の高さが最大となる部位を中心線として対称となる両基端構造のものであり、放射エレメント部306は、それぞれダブルリッジ導波管の幅広壁に相当する第1エレメントがリッジエレメント部の両基端から延び、かつダブルリッジ導波管の側壁に相当する第2エレメントを、2つの第1エレメントから延びるエレメントとして共有し、かつ第2エレメントの端部がGND上に延びる。補助エレメント304は、リッジエレメント部303,305と同じサイズで対向し、それぞれの先端に給電端子100が接続される。
このような構造、サイズのUWB通信用アンテナは、図11に示したものと実装上はほぼ同じサイズでありながら、その利得特性を著しく良好にすることができる。従って、小型化、広帯域性、利得特性をすべて兼ね備えた優れたUWB通信用アンテナを実現することができる。
図13は、UWB通信用アンテナの他の変形例を示している。このアンテナは、図6に示したUWB通信用アンテナを2つ、あるいは図11に示したUWB通信用アンテナを4つ組み合わせたものといえる。
図6のUWB通信用アンテナとの対比では、2つのアンテナエレメント101を、各々のリッジエレメント部103の中心対称線を基点に直交させたものに相当する。すなわち、この実施形態のUWB通信用アンテナは、それぞれ両基端を有する2つのリッジエレメント部403と、各基端から延びる4つの放射エレメント部404,405,406,407を有するアンテナエレメント401と、このアンテナエレメント401のリッジエレメント部403と同じ形状およびサイズで対向する補助エレメント402とを備えている。給電端子100は、リッジエレメント部403の先端と補助エレメント402の先端に、それぞれ接続される。2組の放射エレメント部404,406、405,407は、それぞれリッジエレメント部403に対して垂直かつ反対方向に延びており、その端部がGNDに置かれる。
H41=12[mm]、W42=W43=W44=W45=16[mm]。
このような構造、サイズのUWB通信用アンテナは、図6に示したものと実装上はほぼ同じサイズでありながら、図6に示したUWB通信用アンテナよりもさらに無指向性とすることができる。従って、小型化、広帯域性、高利得特性、無指向性をすべて兼ね備えた優れたUWB通信用アンテナを実現することができる。
以上、本発明の広帯域アンテナを複数の実施形態を示して説明したが、各実施形態において共通していえる特徴は、本発明の広帯域アンテナは、導波管モードに基づいて、最低使用可能周波数があるだけの超広帯域のアンテナであること、ある平面上で無指向性であることである。このような特性は、今後、用途が飛躍的に拡大することが予想されるUWB通信用の汎用アンテナとして、きわめて重要なものである。
図11の構造のアンテナでは、さらに小型化を促進することができ、複数のアンテナを組み合わせた図12,13の例では、小型でありながら、UWB通信に際して高い利得が得られる。
なお、本明細書に示した広帯域アンテナ(UWB通信用アンテナ)の構造、サイズ、材質等は例示であり、本発明の特徴を逸脱しない範囲での実施は、本発明の範囲である。
13,23,33,43,53,103,205,303,305,403・・・リッジエレメント部
14,24,34,44,54,104,105,206,306,404,405,406,407・・・放射エレメント部
12,22,52,102,204,302,402・・・補助エレメント
100・・・給電端子
10・・・GND(グランド面)
C11・・・ケーブル
Claims (10)
- それを平面上に展開したときに導波管の開口断面構造の一部又は全部をなす形状のアンテナエレメントを含み、
このアンテナエレメントは、電磁波放射用の第1エレメント部と、アンテナ特性調整用の第2エレメント部とを有しており、
前記第1エレメント部には、前記第2エレメント部を通じて又は前記第2エレメント部と共に、給電端子が接続されている、
広帯域アンテナ。 - それを平面上に展開したときにグランド面と共にリッジ導波管の開口断面構造をなす形状となるアンテナエレメントを含み、
前記アンテナエレメントは、前記リッジ導波管のリッジ部に相当するアンテナ特性調整用のリッジエレメント部と、前記リッジ導波管の壁部に相当し前記リッジエレメント部から延びる電磁波放射用の放射エレメント部とを有しており、前記リッジエレメント部の先端に給電端子が接続される、
広帯域アンテナ。 - 前記リッジエレメント部が略円弧状に成形されている、
請求項2記載の広帯域アンテナ。 - 前記リッジエレメント部は、前記開口断面構造のうち前記リッジ導波管のリッジ部をその高さ方向に裁断してなる一基端構造のものであり、
前記放射エレメント部が前記リッジエレメント部の基端から延びる、
請求項3記載の広帯域アンテナ。 - 前記リッジエレメント部は、前記開口断面構造のうち前記リッジ導波管のリッジ部の高さが最大となる部位を中心線として対称となる両基端構造のものであり、
前記放射エレメント部が前記リッジエレメント部の両基端からそれぞれ延びる、
請求項3記載の広帯域アンテナ。 - 前記放射エレメント部が、前記リッジエレメント部の両基端からそれぞれ当該リッジエレメント部に対して所定角度方向に延びる、
請求項5記載の広帯域アンテナ。 - 前記放射エレメント部が、前記リッジエレメント部の両基端からそれぞれ当該リッジエレメント部に対して垂直かつ反対方向に延びる、
請求項6記載の広帯域アンテナ。 - 2つの前記アンテナエレメントを、各々のリッジエレメント部の中心対称線を基点に直交させてなる、
請求項7記載の広帯域アンテナ。 - 前記リッジエレメント部は、前記開口断面構造のうち前記リッジ導波管のリッジ部の高さが最大となる部位を中心線として対称かつ前記リッジ導波管の幅広面上で所定角度で折曲してなる両基端構造のものであり、
前記放射エレメント部は、それぞれ前記リッジ導波管の幅広壁に相当する第1エレメントが前記リッジエレメント部の両基端から延び、かつ前記リッジ導波管の側壁に相当する第2エレメントを共有する、
請求項3記載の広帯域アンテナ。 - 前記アンテナエレメントのリッジエレメント部と同一の形状および構造の補助エレメントを備えており、
前記補助エレメントの基端はグランド面上に配備されており、
前記補助エレメントと前記リッジエレメント部とは互いに同一面上で対向しており、
前記アンテナエレメントの放射エレメント部の終端はグランド面上に配されており、
前記補助エレメントの先端と前記アンテナエレメントのリッジエレメント部の先端同士が最も近接する部位に前記給電端子が接続される、
請求項2ないし9のいずれかの項記載の広帯域アンテナ。
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