JP2007104027A - Microstrip antenna and high-frequency sensor - Google Patents

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Kengo Iwata
賢吾 岩田
Hiroyuki Tsuboi
宏之 坪井
Kensuke Murata
健介 村田
Tomoyuki Abe
智之 阿部
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact microstrip antenna having narrow directivity which is used for switching the direction of radio wave beam. <P>SOLUTION: In the microstrip antenna, a plurality of antenna electrodes 2, 3 and a power feeding line for feeding a high-frequency signal are arranged on the front surface of a substrate 1, and a ground electrode 4 for providing a ground level is provided on the other surface of the substrate 1. In this antenna, switches 9 for opening and closing connection between the antenna electrodes 2, 3 and the ground electrode 4 via through holes 5 (connection members), arranged on predetermined portions 2A, 3A, are connected to the antenna electrodes 2, 3. By operating any one of the switches 9, the direction of the radio wave beam can be switched. An integrated radio wave beam emitted from the antenna electrodes 2, 3 is narrowed by a dielectric lens 34, arranged so as to cover the surfaces of the antenna electrodes 2, 3, and thus the radio beam can be radiated in a narrow range and a radiation distance can be extended. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、マイクロ波又はそれより高い周波数の電波を放射するマイクロストリップアンテナに関し、特に、複数のマイクロストリップアンテナから放射される統合的な電波ビームの指向方向を制御するための技術に関する。本発明はまた、マイクロストリップアンテナを用いた高周波センサに関する。   The present invention relates to a microstrip antenna that radiates microwaves or higher-frequency radio waves, and more particularly to a technique for controlling the direction of an integrated radio wave beam radiated from a plurality of microstrip antennas. The present invention also relates to a high-frequency sensor using a microstrip antenna.

従来より、基板の表面と裏面にそれぞれアンテナ電極と接地電極を配置し、アンテナ電極と接地電極との間にマイクロ波の高周波信号を印加することによって、アンテナ電極から垂直方向へ電波を放射させるマイクロストリップアンテナが知られている。このマイクロストリップアンテナをアレイ化し、複数のマイクロストリップアンテナから放射される統合的な電波ビームの指向方向を制御するための技術として、次のようなものが知られている。例えば、特許文献1に記載されたものは、基板の表面に複数のアンテナ電極を配置し、高周波スイッチを切替えて各アンテナ電極への高周波信号の給電線路の長さを変えることにより、統合的な電波ビームの指向方向を変化させる。すなわち、複数のアンテナ電極への給電線路の長さを違えることによって、複数のアンテナ電極からそれぞれ放射される電波の間に位相差を生じさせ、位相が遅れたアンテナの方へ統合的な電波ビームの指向方向を傾ける。また、例えば、特許文献2に記載のものは、統合的な電波ビームの指向方向の異なるアンテナ電極を複数個配置し、高周波スイッチによって、高周波信号が印加されるアンテナ電極を切替えることによって、統合的な電波ビームの指向方向を変化させる。   Conventionally, an antenna electrode and a ground electrode are disposed on the front and back surfaces of a substrate, respectively, and a microwave high-frequency signal is applied between the antenna electrode and the ground electrode to radiate radio waves vertically from the antenna electrode. A strip antenna is known. As techniques for arraying the microstrip antennas and controlling the directing direction of an integrated radio wave beam radiated from a plurality of microstrip antennas, the following is known. For example, in Patent Document 1, a plurality of antenna electrodes are arranged on a surface of a substrate, and a high-frequency switch is switched to change the length of a high-frequency signal feed line to each antenna electrode. Change the direction of the radio beam. That is, by changing the lengths of the feed lines to the plurality of antenna electrodes, a phase difference is generated between the radio waves radiated from the plurality of antenna electrodes, and the integrated radio beam is directed toward the antenna having a delayed phase. Tilt the pointing direction. Further, for example, the one described in Patent Document 2 is configured by arranging a plurality of antenna electrodes having different directions of integrated radio wave beams and switching antenna electrodes to which a high-frequency signal is applied by a high-frequency switch. Change the direction of direct radio beam.

マイクロストリップアンテナから放射される電波を用いた物体検知装置が知られている。この物体検知装置においては、上記のようにしてマイクロストリップアンテナからの統合的な電波ビームの指向方向を変化させることにより、統合的な電波ビームの指向方向が固定している場合に比較して、物体の位置や様子をより正確に検知することができるようになる。例えば、マイクロストリップアンテナから放射される統合的な電波ビームの指向方向をXY方向に変えて2次元範囲をスキャンさせることにより、2次元範囲にわたる物体の有無や様子が把握できる。物体検知装置の用途には、例えば自動追尾ミサイルにおける目標検知や、便器装置における使用者検知など多岐にわたる。いずれの用途においても、マイクロストリップアンテナから放射される統合的な電波ビームの指向方向を変化させ得ることは、非常に有用である。例えば、便器装置における使用者検知装置の場合について述べれば、使用者の位置や状態がより正確に検知されれば、便器の洗浄装置や脱臭装置などをより適切に制御できる。ところで、使用者の状態を正確に把握する目的のみからは、むしろカメラの方が適しているかもしれないが、便器装置においてはカメラの使用は困難である。よって、電波を用いた物体検知装置で、統合的な電波ビームの指向方向を制御して使用者の様子をより正確に把握できるようにすることは、非常に重要である。因みに、日本においては、人体を検知する目的には10.525GHzまたは24.15GHz、また、車載用衝突防止の目的には76GHzの周波数が使用可能である。   An object detection device using radio waves radiated from a microstrip antenna is known. In this object detection device, by changing the direction of the integrated radio wave beam from the microstrip antenna as described above, compared to the case where the direction of the integrated radio beam is fixed, The position and state of the object can be detected more accurately. For example, by changing the directivity direction of the integrated radio wave beam radiated from the microstrip antenna to the XY direction and scanning the two-dimensional range, it is possible to grasp the presence and state of an object over the two-dimensional range. Applications of the object detection device are diverse, such as target detection in an automatic tracking missile and user detection in a toilet device. In any application, it is very useful to be able to change the direction of the integrated radio wave beam radiated from the microstrip antenna. For example, in the case of a user detection device in a toilet device, if the position and state of the user are detected more accurately, a toilet cleaning device, a deodorizing device, and the like can be controlled more appropriately. By the way, the camera may be more suitable for the purpose of accurately grasping the state of the user, but it is difficult to use the camera in the toilet device. Therefore, it is very important for an object detection device using radio waves to control the direction of the integrated radio wave beam so that the user can be more accurately grasped. Incidentally, in Japan, a frequency of 10.525 GHz or 24.15 GHz can be used for the purpose of detecting a human body, and a frequency of 76 GHz can be used for the purpose of preventing a vehicle collision.

特開平7−128435号公報JP 7-128435 A 特開平9−214238号公報JP-A-9-214238

特許文献1や特許文献2で開示されている従来技術によれば、統合的な電波ビームの指向方向を変化させるために、高周波信号を伝播する給電線路をスイッチングにより切り替える必要がある。そのためには、使用される特定周波数の高周波信号に対するインピーダンスが所定の適正値に調整され伝送損失が少ない高周波スイッチを使用し適正な位置に接続する必要がある。しかしながら、周波数が高くなるほど給電線路と高周波スイッチの特性や接続状態のばらつき(例えば、基板の比率誘電率、高周波スイッチの性能、給電線路パターンのエッチング精度、及びスイッチの搭載位置等のばらつき)がアンテナ性能に大きく影響する。接続状態が悪いと高周波スイッチの接続部にて高周波信号の反射量が増大し、高周波スイッチを通過してアンテナへ供給される電力量が減少したり、位相量が変化して所望の方向へ電波ビームを放射することができなくなる。また、伝送損失の少ない高周波スイッチはかなり高価である。特に、統合的な電波ビームの指向方向を連続的または多段階に変化させる場合は多数の高周波スイッチが必要となる。しかしながら、例えば便器装置における使用者検知装置のような用途に高価な部品を多く使用することは実際的ではない。   According to the conventional techniques disclosed in Patent Document 1 and Patent Document 2, it is necessary to switch the feed line that propagates the high-frequency signal by switching in order to change the direction of the integrated radio wave beam. For this purpose, it is necessary to use a high-frequency switch having a low transmission loss and having an impedance to a high-frequency signal of a specific frequency to be used adjusted to a predetermined appropriate value and connected to an appropriate position. However, as the frequency increases, the characteristics of the feed line and the high-frequency switch and variations in the connection state (for example, variations in the dielectric constant of the substrate, the performance of the high-frequency switch, the etching accuracy of the feed line pattern, the mounting position of the switch, etc.) The performance is greatly affected. If the connection is poor, the amount of reflection of the high-frequency signal increases at the connection part of the high-frequency switch, the amount of power supplied to the antenna through the high-frequency switch decreases, or the amount of phase changes so The beam cannot be emitted. In addition, a high-frequency switch with low transmission loss is quite expensive. In particular, a large number of high-frequency switches are required when the direction of the integrated radio wave beam is changed continuously or in multiple stages. However, it is not practical to use many expensive parts for applications such as a user detection device in a toilet device.

従って、本発明の目的は、狭指向性、且つコンパクトな電波ビームの指向方向を切り替えるマイクロストリップアンテナを提供することにある。   Accordingly, it is an object of the present invention to provide a microstrip antenna that switches the directivity direction of a narrow radio wave beam with a compact directivity.

本発明のマイクロストリップアンテナは、絶縁性の基板と、前記基板の一面に配置され、高周波信号を印加するための給電点をそれぞれもつ、複数のアンテナ電極と、前記基板の他面又は内部に配置される、グランドレベルを提供するための接地電極と、前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極を、前記接地電極に接続するための前記給電点とは別の少なくとも一箇所に配置される接続部材と、前記接続部材の端部に接続され前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極と前記接地電極との間の接続を開閉するスイッチと、前記アンテナ電極の表面を被覆するように配置された誘電体材料からなる誘電体レンズとを備えている。前記接続部材は、前記少なくとも一つのアンテナ電極を平面視した場合に前記少なくとも一つのアンテナ電極が占める平面領域内に入る場所に配置され、その場所にて前記アンテナ電極と前記接地電極が接続される。
このマイクロストリップアンテナによれば、複数のアンテナ電極のうち、少なくとも一つのアンテナ電極をスイッチ操作により接地電極に接続すると、接地電極に接続されたアンテナ電極から放射される電波ビームの位相と、他の接地電極に接続されないアンテナ電極から放射される電波ビームの位相がずれるため、複数のアンテナ電極から放射される統合的な電波ビームの指向方向を切り替えることができる。そして、アンテナ電極の前方に配置された誘電体レンズによってアンテナ電極から放射された統合的な電波ビームを絞り、狭い範囲に電波ビームを放射し、放射距離を延ばすことができる。また、複数のアンテナ電極へ高周波信号を伝播する給電線路の途中経路に高周波スイッチを接続する必要がないためアンテナ電極へ伝播される高周波信号の伝送損失は少なく、効率に優れる。また、スイッチに必要な性能として、アイソレーション(特定周波数の高周波波信号を遮断する特性)が良好であれば良く、高周波信号を良好に通過させる特性を持つ必要はなく、従来技術のように厳密な適正値の入力インピーダンスをもつことは不要であるから、高価な高周波スイッチは不要である。
The microstrip antenna of the present invention includes an insulating substrate, a plurality of antenna electrodes disposed on one surface of the substrate, each having a feeding point for applying a high frequency signal, and disposed on the other surface or inside the substrate. A ground electrode for providing a ground level, and at least one antenna electrode of the plurality of antenna electrodes is disposed in at least one place different from the feeding point for connecting to the ground electrode. A connecting member, a switch connected to an end of the connecting member and opening / closing a connection between at least one antenna electrode of the plurality of antenna electrodes and the ground electrode, and covering a surface of the antenna electrode And a dielectric lens made of a dielectric material. The connection member is disposed at a location that falls within a planar area occupied by the at least one antenna electrode when the at least one antenna electrode is viewed in plan, and the antenna electrode and the ground electrode are connected at that location. .
According to this microstrip antenna, when at least one antenna electrode among a plurality of antenna electrodes is connected to the ground electrode by a switch operation, the phase of the radio wave beam radiated from the antenna electrode connected to the ground electrode, and the other Since the phase of the radio wave beam radiated from the antenna electrode not connected to the ground electrode is shifted, it is possible to switch the directivity direction of the integrated radio wave beam radiated from the plurality of antenna electrodes. Then, the integrated radio wave beam radiated from the antenna electrode can be narrowed by the dielectric lens arranged in front of the antenna electrode, and the radio wave beam can be radiated to a narrow range, thereby extending the radiation distance. In addition, since there is no need to connect a high-frequency switch to an intermediate path of a feed line that propagates high-frequency signals to a plurality of antenna electrodes, transmission loss of high-frequency signals propagated to the antenna electrodes is small and the efficiency is excellent. In addition, as the performance required for the switch, it is only necessary that the isolation (characteristic for blocking a high-frequency wave signal of a specific frequency) is good, and it is not necessary to have a characteristic for allowing a high-frequency signal to pass well. Since it is not necessary to have an appropriate input impedance, an expensive high-frequency switch is unnecessary.

好適な実施形態においては、前記接続部材は前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極の一箇所に対応する前記基板の箇所を貫通する導電性のスルーホールであって、前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極の一箇所に接続された一端と、前記接地電極との間の接続を開閉する前記スイッチに接続された他端とを有し、互いに接続が容易で製造上のばらつきが少ない。   In a preferred embodiment, the connection member is a conductive through-hole penetrating a portion of the substrate corresponding to one portion of at least one antenna electrode of the plurality of antenna electrodes, and the plurality of antennas One end of one of the electrodes connected to one antenna electrode and the other end connected to the switch that opens and closes the connection between the ground electrode, and is easily connected to each other for manufacturing. There is little variation.

好適な実施形態においては、前記スイッチは前記接続部材と前記接地電極との接続箇所に配置されている。このように配置されたスイッチは、アンテナ電極の背後に隠れることになるため、電波の放射特性に悪影響を与えない。   In a preferred embodiment, the switch is disposed at a connection location between the connection member and the ground electrode. Since the switch arranged in this way is hidden behind the antenna electrode, it does not adversely affect the radio wave radiation characteristics.

好適な実施形態においては、前記誘電体レンズは比誘電率が比較的小さい材料、例えばポリエチレンやナイロン、ポリプロピレンまたはフッ素系樹脂材料などで形成することが好ましい。難燃性や耐薬品性が望まれる場合、例えばナイロンまたはポリプロピレンなどが好ましく、さらに、耐熱性や耐水性も望まれる場合、例えばPPS(Polyphenylene Sulfide)樹脂が好ましい。また、誘電体レンズ602を小型、薄型化したい場合は、比較的誘電率が高いアルミナやジルコニアなどのセラミック材料を誘電体レンズ本体に使用し、そして、誘電体レンズ内での反射を抑制するために、誘電体レンズの表面を上記した比誘電率の比較的小さい材料で被覆するようにしてもよい。   In a preferred embodiment, the dielectric lens is preferably formed of a material having a relatively low relative dielectric constant, such as polyethylene, nylon, polypropylene, or a fluorine resin material. When flame resistance or chemical resistance is desired, for example, nylon or polypropylene is preferable, and when heat resistance and water resistance are also desired, for example, PPS (Polyphenylene Sulfide) resin is preferable. In order to reduce the size and thickness of the dielectric lens 602, a ceramic material such as alumina or zirconia having a relatively high dielectric constant is used for the dielectric lens body, and reflection in the dielectric lens is suppressed. In addition, the surface of the dielectric lens may be covered with the material having a relatively low relative dielectric constant.

一つの実施形態にかかるマイクロストリップアンテナは、スイッチを制御する制御回路を有するほぼ平板状の第1回路ユニットと、アンテナ電極に印加されることになる高周波信号を生成する高周波発振回路を有するほぼ平板状の第2回路ユニットとを更に備え、第1及び第2回路ユニットが、基板の背面上に積層された形で一体的に結合されている。ここでいう基板の背面とは、アンテナ電極が配置された面とは反対側の基板面を指している。   A microstrip antenna according to an embodiment includes a substantially flat first circuit unit having a control circuit for controlling a switch, and a substantially flat plate having a high frequency oscillation circuit for generating a high frequency signal to be applied to an antenna electrode. And a second circuit unit having a shape, and the first and second circuit units are integrally coupled in a stacked manner on the back surface of the substrate. The back surface of the substrate here refers to the substrate surface opposite to the surface on which the antenna electrode is disposed.

一つの実施形態にかかるマイクロストリップアンテナは、スイッチを制御する制御回路を有するほぼ平板状の第1回路ユニットと、アンテナ電極に印加されることになる高周波信号を生成する高周波発振回路を有するほぼ平板状の第2回路ユニットとを更に備え、基板と第1回路ユニットとの間、及び/又は、第1回路ユニットと第2回路ユニットとの間に、スペーサが介装されている。そして、基板と第1及び第2回路ユニットとスペーサとが積層された形で一体的に結合されている。低周波特性が良好であれば十分な第1回路ユニットと、良好な高周波特性が必要とされる第2回路ユニットとに区分しているため、各ユニットのベースとなる基板やその厚みを性能に応じて自由に選択できる。例えば、第2回路ユニットの基板の厚みは周波数が高くなるほど薄くする必要が生じ、第1回路ユニットの基板の厚みは制御する事象が多くなるほど部品点数や配線が増えるため積層化(厚く)する必要が生じるが、このような状況に対し容易に対応できる。   A microstrip antenna according to an embodiment includes a substantially flat first circuit unit having a control circuit for controlling a switch, and a substantially flat plate having a high frequency oscillation circuit for generating a high frequency signal to be applied to an antenna electrode. A second circuit unit in the form of a spacer, and a spacer is interposed between the substrate and the first circuit unit and / or between the first circuit unit and the second circuit unit. The substrate, the first and second circuit units, and the spacer are integrally coupled in a stacked manner. If the low-frequency characteristics are good, it is divided into a sufficient first circuit unit and a second circuit unit that requires good high-frequency characteristics. You can choose freely. For example, the thickness of the substrate of the second circuit unit needs to be reduced as the frequency increases, and the thickness of the substrate of the first circuit unit needs to be stacked (thicker) because the number of parts and wiring increases as the number of events to be controlled increases. However, this situation can be easily dealt with.

一つの実施形態にかかるマイクロストリップアンテナでは、第2回路ユニット上の高周波発振回路から基板上のアンテナ電極へと給電ラインが延びている。給電ラインは、上記スペーサの内側を通り、スペーサにより包囲されている。   In the microstrip antenna according to one embodiment, the feed line extends from the high-frequency oscillation circuit on the second circuit unit to the antenna electrode on the substrate. The power supply line passes through the inside of the spacer and is surrounded by the spacer.

一つの実施形態にかかるマイクロストリップアンテナでは、第1及び第2回路ユニットが、それらの回路ユニットの間に挟まれた同一の接地電極を共有している。   In the microstrip antenna according to one embodiment, the first and second circuit units share the same ground electrode sandwiched between the circuit units.

本発明はまた、上述した本発明に従うマイクロストリップアンテナを用いた送信アンテナと、前記送信アンテナから出力された電波の物体からの反射波又は透過波を受信するための、前記送信アンテナと同一物の又は前記送信アンテナとは別物の受信アンテナと、前記受信アンテナからの電気信号を受けて処理する処理回路とを備えた高周波センサも提供する。   The present invention also provides a transmitting antenna using the microstrip antenna according to the present invention described above, and the same antenna as the transmitting antenna for receiving a reflected wave or a transmitted wave from a radio wave object output from the transmitting antenna. Alternatively, a high-frequency sensor including a receiving antenna that is different from the transmitting antenna and a processing circuit that receives and processes an electric signal from the receiving antenna is also provided.

本発明によれば、狭指向性、且つコンパクトな電波ビームの指向方向を切り替えるマイクロストリップアンテナを提供できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the microstrip antenna which switches the directivity direction of a narrow directivity and a compact radio wave beam can be provided.

以下、図面を参照しながら、本発明におけるマイクロストリップアンテナの実施の形態について説明する。図1は、複数のアンテナ電極を備えた一般的なマイクロストリップアンテナの斜視図である。   Hereinafter, embodiments of a microstrip antenna according to the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a perspective view of a general microstrip antenna having a plurality of antenna electrodes.

図1において、絶縁性の基板1の表面には、同じサイズで同じ矩形状のAアンテナ電極2とBアンテナ電極3が、形状的及び位置的に線対称の関係をもって、配置され、基板1の裏面にはほぼ全面に接地電極4が配置されている。そして、Aアンテナ電極2及びBアンテナ電極3の同じ側の縁に設けられた給電点P、Pには、給電線路10を通じて、例えば、10.525GHzの高周波電圧Vfが印加される。接地電極4は接地されてグランドレベルを提供する。Aアンテナ電極2とBアンテナ電極3への給電線路10の長さは同じである。なお、給電点P、Pは、アンテナ電極2、3の縁ではなく、アンテナ電極2、3の縁から内奥へ或る距離だけ入った位置に配置される場合もある。このような構成によって、Aアンテナ電極2及びBアンテナ電極3からは、それぞれ、同一電界強度の電波ビーム7、8が基板1に対して垂直な指向方向で放射される。   In FIG. 1, an A antenna electrode 2 and a B antenna electrode 3 having the same size and the same rectangular shape are arranged on the surface of an insulating substrate 1 with a line-symmetric relationship in terms of shape and position. The ground electrode 4 is disposed on almost the entire back surface. A high-frequency voltage Vf of, for example, 10.525 GHz is applied to the feeding points P and P provided at the same side edge of the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 through the feeding line 10. The ground electrode 4 is grounded to provide a ground level. The length of the feed line 10 to the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 is the same. In some cases, the feeding points P and P are arranged not at the edges of the antenna electrodes 2 and 3 but at a certain distance from the edges of the antenna electrodes 2 and 3 to the inside. With such a configuration, radio wave beams 7 and 8 having the same electric field intensity are radiated from the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 in a directivity direction perpendicular to the substrate 1, respectively.

図2は、本発明のマイクロストリップアンテナの電波走査原理を示す平面図である。図3は、図2のA−A断面図である。   FIG. 2 is a plan view showing the radio wave scanning principle of the microstrip antenna of the present invention. FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.

図2、3に示すマイクロストリップアンテナは、基板1とAアンテナ電極2とBアンテナ電極3と接地電極4と給電線路10と接続部材(以下、「スルーホール」という)5を有する。Aアンテナ電極2とBアンテナ電極3とは形状的及び位置的に線対称の関係にあり、励振方向は同じである。各アンテナ電極2、3には給電線路10を介し高周波信号が伝播される。これに加えて、一方の電極、例えばAアンテナ電極2、の或る一箇所2Aが接地電極4に接続される。すなわち、Aアンテナ電極2の上記一箇所2Aに対応する基板1の箇所を導電体性のスルーホール5が貫通しており、このスルーホール5は、一端にてAアンテナ電極2の上記一箇所に結合され、他端にて接地電極4に結合される。このように、Aアンテナ電極2の上記一箇所2Aは、スルーホール5を介して接地電極4に接続されている。このように接地電極4に接続される(又は、後に説明するスイッチやその他の電気回路により所望時に接地される)アンテナ電極の箇所を、「接地点」と呼ぶ。図2に示すアンテナ電極2、3の一辺の長さ(図中、上下方向)は、高周波信号の基板1での半波長λg/2と同じかやや小さく設計されている。ここで、λgは、基板1を伝搬する高周波信号の波長である。また、真空中における高周波信号電波の波長をλ、基板1の誘電率をεrとすると、λ=εr1/2・λgである。図2に示す例では、接地点2Aは、Aアンテナ電極2の給電点Pの延長線上、且つAアンテナ電極2の端面近傍に配置されている。Aアンテナ電極2から発射される電波ビームの位相は、Bアンテナ電極3から発射される電波ビームの位相より進み、結果として、Aアンテナ電極2とBアンテナ電極3から放射される統合的な電波ビームの指向方向は、図2で矢印に示すようにBアンテナ電極3の側へ傾く。 The microstrip antenna shown in FIGS. 2 and 3 includes a substrate 1, an A antenna electrode 2, a B antenna electrode 3, a ground electrode 4, a feed line 10, and a connection member (hereinafter referred to as “through hole”) 5. The A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 are in a line-symmetrical relationship in terms of shape and position, and the excitation direction is the same. A high frequency signal is propagated to each antenna electrode 2, 3 via the feed line 10. In addition to this, a certain location 2A of one electrode, for example, the A antenna electrode 2, is connected to the ground electrode 4. That is, a conductive through hole 5 passes through a portion of the substrate 1 corresponding to the one location 2A of the A antenna electrode 2, and this through hole 5 is formed at one end of the A antenna electrode 2 at one end. Coupled to the ground electrode 4 at the other end. Thus, the one location 2A of the A antenna electrode 2 is connected to the ground electrode 4 through the through hole 5. A portion of the antenna electrode connected to the ground electrode 4 in this way (or grounded when desired by a switch or other electric circuit described later) is called a “ground point”. The length of one side (the vertical direction in the figure) of the antenna electrodes 2 and 3 shown in FIG. 2 is designed to be the same as or slightly smaller than the half wavelength λg / 2 of the high-frequency signal on the substrate 1. Here, λg is the wavelength of the high-frequency signal propagating through the substrate 1. Further, λ = εr 1/2 · λg where λ is the wavelength of the radio frequency signal radio wave in vacuum and εr is the dielectric constant of the substrate 1. In the example shown in FIG. 2, the grounding point 2 </ b> A is disposed on the extension line of the feeding point P of the A antenna electrode 2 and in the vicinity of the end face of the A antenna electrode 2. The phase of the radio wave beam emitted from the A antenna electrode 2 advances from the phase of the radio wave beam emitted from the B antenna electrode 3, and as a result, the integrated radio wave beam radiated from the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3. Is directed toward the B antenna electrode 3 as indicated by an arrow in FIG.

図4は、本発明のマイクロストリップアンテナの第1の実施形態の平面図である。図5は、図4のB−B断面図である。尚、図4においては説明の都合上、誘電体レンズ34を図示しない。   FIG. 4 is a plan view of the first embodiment of the microstrip antenna of the present invention. 5 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. In FIG. 4, the dielectric lens 34 is not shown for convenience of explanation.

図4、5に示すマイクロストリップアンテナは、前述した図2、3のマイクロストリップアンテナのAアンテナ電極2とBアンテナ電極3の接地点2A、2Bに対応する基板1の箇所を導電体性のスルーホール5が貫通しており、このスルーホール5は、一端にてAアンテナ電極2とBアンテナ電極3の上記一箇所に結合され、他端には各アンテナ電極2、3と接地電極4との間の接続を開閉するスイッチ9が接続されている。接地点2A、2BはAアンテナ電極2とBアンテナ電極3の給電点P、Pの延長線上、且つAアンテナ電極2とBアンテナ電極3の端面近傍に配置されている。そして、Aアンテナ電極2とBアンテナ電極3の前方には誘電体材料からなる誘電体レンズ34がAアンテナ電極2とBアンテナ電極3を被覆するように設置される。誘電体レンズ34の設置位置は焦点距離に応じてアンテナ電極に密着させても良いし、アンテナ電極と誘電体レンズとの間に間隙を設けても良い。図4に示す例では、Aアンテナ電極2にスルーホール5を介して接続されたスイッチ9を操作し、Aアンテナ電極2と接地電極4を接続することにより、Aアンテナ電極2から発射される電波ビームの位相は、Bアンテナ電極3から発射される電波のビームの位相より進み、結果として、Aアンテナ電極2とBアンテナ電極3から放射される電波ビームの指向方向が、図4で矢印に示すようにBアンテナ電極3の側へ傾く。そして、アンテナ電極の前方に配置された誘電体レンズ34によってアンテナ電極から放射された統合的な電波ビームを絞り、狭い範囲に電波ビームを放射し、放射距離を延ばすことができる。スイッチ9に必要な性能として、アイソレーション(高周波波信号を遮断する特性)が良好であれば良く、高周波信号を良好に通過させる特性を持つ必要はない。従って、半導体構造やMEMS(中空)構造をもつ高周波スイッチの他にもソレノイド等のアクチュエータをスイッチ9として使用できる。また、本発明のマイクロストリップアンテナを物体検知装置に応用した場合、検知したい距離範囲に応じて誘電体レンズ34の焦点距離を選ぶことができる。例えば、その物体検知装置を室内の天井に設置して室内の物体や人を検知したい場合、検知距離範囲は2.5m〜3m以内程度でるから、誘電体レンズ34の焦点距離は検知距離範囲の最大長2.5m〜3m近くに設定すれば良い。   The microstrip antenna shown in FIGS. 4 and 5 has a conductive through portion on the substrate 1 corresponding to the grounding points 2A and 2B of the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 of the microstrip antenna shown in FIGS. The through hole 5 is penetrated, and the through hole 5 is coupled to the one place of the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 at one end, and the antenna electrode 2, 3 and the ground electrode 4 are coupled to the other end. A switch 9 for opening and closing the connection is connected. The grounding points 2A and 2B are disposed on the extension lines of the feeding points P and P of the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 and in the vicinity of the end surfaces of the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3. A dielectric lens 34 made of a dielectric material is installed in front of the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 so as to cover the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3. The installation position of the dielectric lens 34 may be in close contact with the antenna electrode according to the focal length, or a gap may be provided between the antenna electrode and the dielectric lens. In the example shown in FIG. 4, a radio wave emitted from the A antenna electrode 2 by operating the switch 9 connected to the A antenna electrode 2 through the through hole 5 and connecting the A antenna electrode 2 and the ground electrode 4. The phase of the beam advances from the phase of the beam of the radio wave emitted from the B antenna electrode 3, and as a result, the directivity directions of the radio wave beams radiated from the A antenna electrode 2 and the B antenna electrode 3 are indicated by arrows in FIG. It inclines toward the B antenna electrode 3 side. Then, the integrated radio wave beam radiated from the antenna electrode can be narrowed by the dielectric lens 34 disposed in front of the antenna electrode, and the radio wave beam can be radiated to a narrow range, thereby extending the radiation distance. As the performance required for the switch 9, it is sufficient if the isolation (characteristic for blocking the high-frequency wave signal) is good, and it is not necessary to have a characteristic for allowing the high-frequency signal to pass well. Therefore, an actuator such as a solenoid can be used as the switch 9 in addition to a high-frequency switch having a semiconductor structure or a MEMS (hollow) structure. In addition, when the microstrip antenna of the present invention is applied to an object detection device, the focal length of the dielectric lens 34 can be selected according to the distance range to be detected. For example, when the object detection device is installed on the indoor ceiling to detect an object or person in the room, the detection distance range is about 2.5 m to 3 m or less, so the focal length of the dielectric lens 34 is within the detection distance range. What is necessary is just to set to the maximum length 2.5m-3m vicinity.

図6は、本発明のマイクロストリップアンテナの第2の実施形態の断面図である。図7は、同実施形態におけるマイクロストリップアンテナの分解図を示す。図8は、同実施形態に組み込まれたマイクロストリップアンテナの平面図である。   FIG. 6 is a cross-sectional view of a second embodiment of the microstrip antenna of the present invention. FIG. 7 shows an exploded view of the microstrip antenna in the same embodiment. FIG. 8 is a plan view of the microstrip antenna incorporated in the embodiment.

図6及び図7に示すマイクロストリップアンテナは、アンテナ本体31正面に配置された誘電体レンズ34と、アンテナ本体31の背面側に配置されたアナログ回路ユニット32及びデジタル回路ユニット33を有する。しかし、このマイクロストリップアンテナは、次のようなユニークな構造をもつ。すなわち、図6及び図7に示すように、誘電体レンズ34、アンテナ本体31、スペーサ35、デジタル回路ユニット33、スペーサ35、及びアナログ回路ユニット33が、この順序で積層され、それらが数本の螺子36により一体に固定されている。アンテナ本体31背面のほぼ全域を覆う接地電極4と、アナログ回路ユニット32の前面のほぼ全域を覆う接地電極4は、対向している。アンテナ本体31、スペーサ35、アナログ回路ユニット32、スペーサ35及びデジタル回路ユニット33は、それぞれほぼ平板形の形状を有し、よって、このアンテナは全体としてほぼ直方体の形状をもつ。このアンテナの最前部には誘電体レンズ34が配置され、最後部にはアナログ回路ユニット32が配置されることになる。螺子36のアンテナ本体31より前方へ出る部分は、誘電体レンズ34の基部の内部に埋め込まれて誘電体に包囲され、アンテナ本体31の前面上には露出しない。誘電体レンズ34に代えて、アンテナ保護用にほぼ平板状で薄肉の誘電体カバー43が用いられても良い。誘電体レンズ34と誘電体カバー43は、このアンテナの用途(例えば検知距離が遠近)に応じて選択することができる。   The microstrip antenna shown in FIGS. 6 and 7 includes a dielectric lens 34 disposed on the front surface of the antenna body 31, and an analog circuit unit 32 and a digital circuit unit 33 disposed on the back side of the antenna body 31. However, this microstrip antenna has the following unique structure. That is, as shown in FIGS. 6 and 7, the dielectric lens 34, the antenna body 31, the spacer 35, the digital circuit unit 33, the spacer 35, and the analog circuit unit 33 are stacked in this order, and several of them are stacked. The screw 36 is integrally fixed. The ground electrode 4 covering almost the entire area of the rear surface of the antenna body 31 and the ground electrode 4 covering the almost entire area of the front surface of the analog circuit unit 32 are opposed to each other. The antenna body 31, the spacer 35, the analog circuit unit 32, the spacer 35, and the digital circuit unit 33 each have a substantially flat plate shape, and thus the antenna has a substantially rectangular parallelepiped shape as a whole. A dielectric lens 34 is disposed at the foremost part of the antenna, and an analog circuit unit 32 is disposed at the rearmost part. A portion of the screw 36 that protrudes forward from the antenna body 31 is embedded in the base of the dielectric lens 34 and surrounded by the dielectric, and is not exposed on the front surface of the antenna body 31. Instead of the dielectric lens 34, a substantially flat and thin dielectric cover 43 may be used for antenna protection. The dielectric lens 34 and the dielectric cover 43 can be selected according to the use of the antenna (for example, the detection distance is long).

図8に示すように、基板1にAアンテナ電極11、Bアンテナ電極12、Cアンテナ電極13、及びDアンテナ電極14の4枚のアンテナ電極が2×2のマトリクス状に配置される。Aアンテナ電極11とBアンテナ電極12は形状的及び位置的に線対称の関係にあり、Cアンテナ電極13とDアンテナ電極14も形状的及び位置的に線対称の関係にあり、アンテナ電極11〜14の励振方向は同じである。Aアンテナ電極11とBアンテナ電極12の電極パターンと、Cアンテナ電極13とDアンテナ電極14のパターンは、形状において基本的に同一である。Aアンテナ電極11、Bアンテナ電極12、Cアンテナ電極13及びDアンテナ電極14への給電線路10の長さは同一である。Aアンテナ電極11とBアンテナ電極12とに分岐される給電線路10部分と、Cアンテナ電極13とDアンテナ電極14とに分岐される給電線路10部分にウィルキンソンカプラー6を接続すれば、アンテナ間の相互干渉を防止できる。Aアンテナ電極11の略中央の1箇所に接地点11A、Bアンテナ電極12の略中央の1箇所に接地点12A、Cアンテナ電極13の略中央の1箇所に接地点13A、Dアンテナ電極14の略中央の1箇所に接地点14Aが配置され、各接地点11A〜14Aには(図示しない)スルーホールが貫通しており、(図示しない)接地電極と接続を開閉する(図示しない)スイッチが各アンテナ電極11〜14に接続されている。各スルーホールと各スイッチ間には接地点11A〜14Aのインピダンスを調整する中継線路を設けると良い。   As shown in FIG. 8, four antenna electrodes, an A antenna electrode 11, a B antenna electrode 12, a C antenna electrode 13, and a D antenna electrode 14, are arranged on the substrate 1 in a 2 × 2 matrix. The A antenna electrode 11 and the B antenna electrode 12 are in a line-symmetric relationship with respect to shape and position, and the C antenna electrode 13 and the D antenna electrode 14 are also in a line-symmetric relationship with respect to shape and position. The excitation direction of 14 is the same. The electrode patterns of the A antenna electrode 11 and the B antenna electrode 12 and the patterns of the C antenna electrode 13 and the D antenna electrode 14 are basically the same in shape. The length of the feed line 10 to the A antenna electrode 11, the B antenna electrode 12, the C antenna electrode 13, and the D antenna electrode 14 is the same. If the Wilkinson coupler 6 is connected to the feed line 10 portion branched to the A antenna electrode 11 and the B antenna electrode 12 and the feed line 10 portion branched to the C antenna electrode 13 and the D antenna electrode 14, Mutual interference can be prevented. The grounding point 11A is located at approximately one center of the A antenna electrode 11, the grounding point 12A is disposed at approximately one center of the B antenna electrode 12, and the grounding point 13A and D antenna electrode 14 are disposed at approximately one center of the C antenna electrode 13. A grounding point 14A is arranged at a substantially central location, and through-holes (not shown) pass through each of the grounding points 11A to 14A, and a switch (not shown) for opening / closing a connection with the grounding electrode (not shown). It is connected to each antenna electrode 11-14. A relay line for adjusting the impedance of the grounding points 11A to 14A may be provided between each through hole and each switch.

アナログ回路ユニット32の背面の中央部付近に高周波発振回路38が設けられ、この高周波発振回路38から、アンテナ本体31の表面の中央部付近に配置された給電線路10まで、給電ライン37が直線的に延びる。給電ライン37は、アナログ回路ユニット32、スペーサ35、デジタル回路ユニット33、及びスペーサ35、及びアンテナ本体31の内部を貫通して、アンテナ本体31上の給電線路10に接続する。給電ライン37には、伝送損失を減らす観点から、同軸ケーブルを使用してもよい。この場合、同軸ケーブルの芯線が給電ライン37として用いられ、同軸ケーブルの芯線を包囲する同軸金属チューブが、アンテナ本体31背面のほぼ全域を覆う接地電極4とアナログ回路ユニット32の前面のほぼ全域を覆う接地電極4に各々接続される。箱形のシールドカバー39が、アナログ回路ユニット32の背面上に数本の螺子40により取り付けられる。シールドカバー39は、アナログ回路ユニット32の背面上の高周波発振回路38の外周を覆う。シールドカバー39には周波数調整螺子41が設けられている。周波数調整螺子41を回転させることにより、高周波発振回路38の回路定数が変わり(例えば、高周波発振回路38とシールドカバー39間の空隙距離が変わって、共振回路のキャパシタンスが変化する)、それにより高周波発振回路38の発振周波数が調整される。   A high-frequency oscillation circuit 38 is provided near the center of the back surface of the analog circuit unit 32, and a feed line 37 extends linearly from the high-frequency oscillation circuit 38 to the feed line 10 disposed near the center of the surface of the antenna body 31. Extend to. The feed line 37 penetrates through the analog circuit unit 32, the spacer 35, the digital circuit unit 33, the spacer 35, and the antenna body 31 and is connected to the feed line 10 on the antenna body 31. A coaxial cable may be used for the feed line 37 from the viewpoint of reducing transmission loss. In this case, the core wire of the coaxial cable is used as the power supply line 37, and the coaxial metal tube surrounding the core wire of the coaxial cable covers almost the entire area of the ground electrode 4 and the analog circuit unit 32 covering the entire area of the back surface of the antenna body 31. Each is connected to the covering ground electrode 4. A box-shaped shield cover 39 is attached to the back surface of the analog circuit unit 32 by several screws 40. The shield cover 39 covers the outer periphery of the high-frequency oscillation circuit 38 on the back surface of the analog circuit unit 32. The shield cover 39 is provided with a frequency adjusting screw 41. By rotating the frequency adjusting screw 41, the circuit constant of the high-frequency oscillation circuit 38 is changed (for example, the gap distance between the high-frequency oscillation circuit 38 and the shield cover 39 is changed and the capacitance of the resonance circuit is changed). The oscillation frequency of the oscillation circuit 38 is adjusted.

スペーサ35は、金属のような導電体製であるか、又はその外面を導電体膜で覆われている。図6に示すように、一方のスペーサ35は、アンテナ本体31の背面のほぼ全域を覆う接地電極4と、デジタル回路ユニット33の前面のほぼ全域を覆う接地電極4とに接触して、グランドレベルに保持される。他方のスペーサ35は、デジタル回路ユニット33の背面の外周部に形成された接地電極4と、アナログ回路ユニット32の前面のほぼ全域を覆う接地電極4とに接触して、グランドレベルに保持される。スペーサ35はいずれも、図9に示すような、ほぼ平板状で輪状の形状を有し、給電ライン37を包囲する。   The spacer 35 is made of a conductor such as metal, or its outer surface is covered with a conductor film. As shown in FIG. 6, one spacer 35 is in contact with the ground electrode 4 covering almost the entire area of the back surface of the antenna body 31 and the ground electrode 4 covering the almost entire area of the front surface of the digital circuit unit 33. Retained. The other spacer 35 is in contact with the ground electrode 4 formed on the outer peripheral portion of the back surface of the digital circuit unit 33 and the ground electrode 4 covering almost the entire front surface of the analog circuit unit 32 and is held at the ground level. . Each of the spacers 35 has a substantially flat plate-like shape as shown in FIG. 9 and surrounds the power supply line 37.

デジタル回路ユニット33には、アンテナ本体31の制御やセンサ回路の制御などを行なうマイクロコンピュータなどが搭載される。また、デジタル回路ユニット33の背面上には、幾つかの外部ポート42が配置される。それらの外部ポート42としては、センサ信号や電源電圧やモニタ信号などの各種信号の外部入出力のための信号入出力ポート、上述したマイクロコンピュータに内蔵されたフラッシュROMへのプログラムやデータの書き込みを行なうためのデータ書き込みポート、上記マイクロコンピュータに対して制御動作に関する各種の設定(例えば、無給電素子のスイッチをオン/オフする順序や周期など)を行なうための設定ポートなどがある。これらの外部ポート42は、デジタル回路ユニット33の背面から後方へ突出し、スペーサ35及びアナログ回路ユニット32の内部を貫通する。従って、図10に例示するように、外部ポート42の上端の開口部が、アナログ回路ユニット32の背面上に露出して、デジタル回路ユニット33へのアクセスを可能にする。外部ポート42のうち、特に、データ書き込みポートは、製造段階でデータが書き込まれた後、ユーザによる勝手なデータ書き換えを不可能にするために合成樹脂などで閉塞されてもよい。   The digital circuit unit 33 is equipped with a microcomputer for controlling the antenna body 31 and the sensor circuit. In addition, several external ports 42 are arranged on the back surface of the digital circuit unit 33. These external ports 42 include signal input / output ports for external input / output of various signals such as sensor signals, power supply voltages, monitor signals, etc., and writing programs and data to the flash ROM built in the microcomputer described above. There are a data write port for performing, a setting port for performing various settings related to the control operation (for example, the order of turning on / off the switch of the parasitic element, the cycle, etc.) for the microcomputer. These external ports 42 protrude rearward from the back surface of the digital circuit unit 33 and pass through the spacer 35 and the inside of the analog circuit unit 32. Therefore, as illustrated in FIG. 10, the opening at the upper end of the external port 42 is exposed on the back surface of the analog circuit unit 32, thereby enabling access to the digital circuit unit 33. Among the external ports 42, in particular, the data write port may be closed with a synthetic resin or the like in order to make it impossible for the user to rewrite data arbitrarily after the data is written in the manufacturing stage.

図6及び図7に示されたアンテナは、全ての部品が積層され一体的に結合されているとともに、デジタル回路ユニット33上の突出した外部ポートがスペーサ35及びアナログ回路ユニット32内に収容されるので、コンパクトである。そして、給電ライン37が、このコンパクトな積層構造のアンテナの厚みに相当する短い線路でよいため、給電線37での電力損失を小さくすることができる。また、周波数調整螺子41を用いて、発振周波数を変化させることができる。さらに、アンテナ本体31、デジタル回路ユニット33及びアナログ回路ユニット32の間に、それぞれの接地電極4に密着する導電体製のスペーサ35が存在することにより、アンテナ本体31とアナログ回路ユニット32のグランドレベルを同一にし、良好なアンテナ性能を確保することができる。また、アンテナ本体31、デジタル回路ユニット33及びアナログ回路ユニット32を積層し一体的に結合することによって、アンテナ本体31の背面(グランド面)から放射される電波や、高周波発振回路38から放射される不要な高調波が、外部へ放射されることが抑制され、よって、アンテナ本体31の前面から電波を効率良く所望の方向へ放射させることができる。さらに、螺子36が、誘電体からなる誘電体レンズ34の内部に埋め込まれ、誘電体で覆われてアンテナ本体31の前面上に露出しないので、螺子36が金属製又は金メッキのような導電性を有していても、アンテナ本体31の前面から放射される電波が螺子36と干渉することが抑制され、電波を効率よく誘電体レンズ34を通じて前方へ放射させることができる。   In the antenna shown in FIGS. 6 and 7, all components are stacked and integrally coupled, and the protruding external port on the digital circuit unit 33 is accommodated in the spacer 35 and the analog circuit unit 32. So it is compact. And since the feed line 37 may be a short line corresponding to the thickness of the antenna having this compact laminated structure, the power loss in the feed line 37 can be reduced. Further, the oscillation frequency can be changed using the frequency adjusting screw 41. In addition, since there is a conductive spacer 35 in close contact with each ground electrode 4 between the antenna body 31, the digital circuit unit 33, and the analog circuit unit 32, the ground level of the antenna body 31 and the analog circuit unit 32 can be reduced. Can be ensured to ensure good antenna performance. Further, by laminating the antenna body 31, the digital circuit unit 33, and the analog circuit unit 32 and integrally coupling them, a radio wave radiated from the back surface (ground surface) of the antenna body 31 or a high-frequency oscillation circuit 38 is radiated. Unnecessary harmonics are suppressed from being radiated to the outside, so that radio waves can be efficiently radiated from the front surface of the antenna body 31 in a desired direction. Further, since the screw 36 is embedded in the dielectric lens 34 made of a dielectric and is covered with the dielectric so as not to be exposed on the front surface of the antenna body 31, the screw 36 has conductivity such as metal or gold plating. Even if it has, it can suppress that the electromagnetic wave radiated | emitted from the front surface of the antenna main body 31 interferes with the screw 36, and can radiate | transmit an electromagnetic wave ahead through the dielectric lens 34 efficiently.

図11は、図6及び図7に示されたマイクロストリップアンテナの変形例の断面図を示す。   FIG. 11 shows a cross-sectional view of a modification of the microstrip antenna shown in FIGS.

図11に示されたアンテナにおける、図6及び図7に示されたアンテナとの相違は、デジタル回路ユニット33と接地電極4とアナログ回路ユニット32とが積層され一体に結合された三層構造体が用いられている点である。デジタル回路ユニット33とアナログ回路ユニット32とは、両者間に挟まれた同じ接地電極4を共有している。図6及び図7に示されたスペーサ35は存在しない。図11に示されたアンテナは、さらにコンパクトである。   The antenna shown in FIG. 11 is different from the antenna shown in FIGS. 6 and 7 in that a digital circuit unit 33, a ground electrode 4, and an analog circuit unit 32 are stacked and integrally coupled. Is used. The digital circuit unit 33 and the analog circuit unit 32 share the same ground electrode 4 sandwiched between them. The spacer 35 shown in FIGS. 6 and 7 does not exist. The antenna shown in FIG. 11 is more compact.

本実施例では、螺子36がアナログ回路ユニット32側から挿入され固定されている。しかし、誘電体レンズ34や誘電体カバー43を使用しない構造(例えば、アンテナ電極の表面上に直接的に保護用の樹脂皮膜を形成した構造)を採用する場合、アンテナ本体31側から螺子36を挿入して全部品を固定することもできる。また、スペーサ35の四隅に設けられた螺子を通すための貫通穴に、螺子の代わり金属棒を挿入し、この金属棒とアンテナ本体31、デジタル回路ユニット33及びアナログ回路ユニット32の接地電極とを半田付け等で接続することで、全部品を固定することもできる。   In this embodiment, the screw 36 is inserted and fixed from the analog circuit unit 32 side. However, when adopting a structure that does not use the dielectric lens 34 or the dielectric cover 43 (for example, a structure in which a protective resin film is directly formed on the surface of the antenna electrode), the screw 36 is inserted from the antenna body 31 side. All parts can be fixed by inserting. In addition, a metal rod is inserted in the through hole for passing the screw provided at the four corners of the spacer 35 in place of the screw, and the metal rod and the antenna body 31, the digital circuit unit 33, and the ground electrode of the analog circuit unit 32 are connected. All components can be fixed by connecting them by soldering or the like.

図12A〜図12Cは、図6及び図7、並びに図11に示されたアンテナやその他の本発明に従うマイクロストリップアンテナに適用可能な誘電体からなる誘電体レンズのバリエーションを示す。   12A to 12C show variations of dielectric lenses made of a dielectric material applicable to the antenna shown in FIGS. 6 and 7 and FIG. 11 and other microstrip antennas according to the present invention.

誘電体レンズは必ずしも球面レンズである必要はなく、アンテナ表面の法線方向へ突出した種々の形状のもの、例えば図80Aに示す三角錐形や図80Bに示す台形錐形のレンズであってもよい。或は、図80Cに示すような平らな誘電体板又は膜をレンズとして使った場合でも、アンテナゲインを向上させることができる。また、誘電体レンズの外表面に光触媒材料膜をコーティングすることにより、湿気や雨風による汚れなどが誘電体レンズに付着することを防ぐことができ、長期間にわたり効率良く電波を放射させることが可能である。   The dielectric lens does not necessarily have to be a spherical lens, and may have various shapes protruding in the normal direction of the antenna surface, for example, a triangular pyramid shown in FIG. 80A or a trapezoidal cone shown in FIG. 80B. Good. Alternatively, even when a flat dielectric plate or film as shown in FIG. 80C is used as a lens, the antenna gain can be improved. In addition, by coating the outer surface of the dielectric lens with a photocatalytic material film, it is possible to prevent moisture and rain and dirt from adhering to the dielectric lens, and to efficiently radiate radio waves over a long period of time. It is.

上述した本発明に従うマイクロストリップアンテナは、物体の検知などのための高周波センサに応用できる。そのような高周波センサは、マイクロストリップアンテナを用いた送信アンテナと、送信アンテナから出力された電波の物体からの反射波又は透過波を受信するための受信アンテナと、受信アンテナからの電気信号を受けて処理する処理回路とを備えたる。ここで受信アンテナは送信アンテナとは別に設けることができるが、特に反射波を受信する場合には、送信アンテナを受信アンテナとしても用いることができる。   The above-described microstrip antenna according to the present invention can be applied to a high-frequency sensor for detecting an object. Such a high-frequency sensor receives a transmitting antenna using a microstrip antenna, a receiving antenna for receiving a reflected wave or transmitted wave from a radio wave object output from the transmitting antenna, and an electric signal from the receiving antenna. And a processing circuit for processing. Here, although the receiving antenna can be provided separately from the transmitting antenna, the transmitting antenna can also be used as the receiving antenna, particularly when a reflected wave is received.

以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は本発明の説明のための例示にすぎず、本発明の範囲をこの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、その要旨を逸脱することなく、その他の様々な態様でも実施することができる。   As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this embodiment is only the illustration for description of this invention, and is not the meaning which limits the scope of the present invention only to this embodiment. The present invention can be implemented in various other modes without departing from the gist thereof.

複数のアンテナ電極を備えた一般的なマイクロストリップアンテナの斜視図である。It is a perspective view of a common microstrip antenna provided with a plurality of antenna electrodes. 本発明のマイクロストリップアンテナの電波走査原理を示す平面図である。It is a top view which shows the radio wave scanning principle of the microstrip antenna of this invention. 図2のA−A断面図である。It is AA sectional drawing of FIG. 本発明のマイクロストリップアンテナの第1の実施形態の平面図である。It is a top view of 1st Embodiment of the microstrip antenna of this invention. 図4のB−B断面図である。It is BB sectional drawing of FIG. 本発明のマイクロストリップアンテナの第2の実施形態において、電波ビームを右方向に傾ける方法を示す平面図であるIt is a top view which shows the method of inclining a radio wave beam rightward in 2nd Embodiment of the microstrip antenna of this invention. 同実施形態における分解図である。It is an exploded view in the same embodiment. 同実施形態にかかるマイクロストリップアンテナの平面図である。It is a top view of the microstrip antenna concerning the embodiment. 同実施形態におけるスペーサの平面図である。It is a top view of the spacer in the embodiment. 同実施形態におけるアナログ回路ユニット606の背面図である。It is a rear view of the analog circuit unit 606 in the same embodiment. 第2の実施形態の変形例の断面図である。It is sectional drawing of the modification of 2nd Embodiment. 図12A〜図12Cは、本発明のマイクロストリップアンテナに適用可能な誘電体レンズのバリエーションの斜視図である。12A to 12C are perspective views of variations of dielectric lenses applicable to the microstrip antenna of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 基板
2、11 Aアンテナ電極
3、12 Bアンテナ電極
4 接地電極
5 接続部材(スルーホール)
9 スイッチ
10 給電線路
13 Cアンテナ電極
14 Dアンテナ電極
31 アンテナ本体
32 アナログ回路ユニット
33 デジタル回路ユニット
34 誘電体レンズ
35 スペーサ
36、40 螺子
37 給電ライン
38 高周波発振回路
39 シールドカバー
41 周波数調整螺子
42 外部ポート
43 誘電体カバー
1 substrate 2, 11 A antenna electrode 3, 12 B antenna electrode 4 ground electrode 5 connecting member (through hole)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 9 Switch 10 Feed line 13 C antenna electrode 14 D antenna electrode 31 Antenna main body 32 Analog circuit unit 33 Digital circuit unit 34 Dielectric lens 35 Spacer 36, 40 Screw 37 Feed line 38 High frequency oscillation circuit 39 Shield cover 41 Frequency adjustment screw 42 External Port 43 dielectric cover

Claims (6)

絶縁性の基板と、
前記基板の一面に配置され、高周波信号を印加するための給電点をそれぞれもつ、複数のアンテナ電極と、
前記基板の他面又は内部に配置される、グランドレベルを提供するための接地電極と、
前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極を、前記接地電極に接続するための前記給電点とは別の少なくとも一箇所に配置される接続部材と、
前記接続部材の端部に接続され前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極と前記接地電極との間の接続を開閉するスイッチと、
前記アンテナ電極の表面を被覆するように配置された誘電体材料からなる誘電体レンズとを備えていることを特徴とするマイクロストリップアンテナ。
An insulating substrate;
A plurality of antenna electrodes disposed on one surface of the substrate, each having a feeding point for applying a high-frequency signal;
A ground electrode for providing a ground level, disposed on the other side or inside of the substrate;
A connection member disposed at least at one place different from the feeding point for connecting at least one antenna electrode of the plurality of antenna electrodes to the ground electrode;
A switch connected to an end of the connection member and opening / closing a connection between at least one antenna electrode of the plurality of antenna electrodes and the ground electrode;
A microstrip antenna, comprising: a dielectric lens made of a dielectric material disposed so as to cover a surface of the antenna electrode.
前記スイッチを制御する制御回路を有するほぼ平板状の第1回路ユニットと、
前記アンテナ電極に印加されることになる高周波信号を生成する高周波発振回路を有するほぼ平板状の第2回路ユニットとを更に備え、
前記第1及び第2回路ユニットが、前記基板の背面上に積層された形で一体的に結合されている請求項1記載のマイクロストリップアンテナ。
A substantially flat first circuit unit having a control circuit for controlling the switch;
A substantially flat second circuit unit having a high-frequency oscillation circuit that generates a high-frequency signal to be applied to the antenna electrode;
2. The microstrip antenna according to claim 1, wherein the first and second circuit units are integrally coupled in a stacked manner on the back surface of the substrate.
前記スイッチを制御する制御回路を有するほぼ平板状の第1回路ユニットと、
前記アンテナ電極に印加されることになる高周波信号を生成する高周波発振回路を有するほぼ平板状の第2回路ユニットとを更に備え、
前記基板と前記第1回路ユニットとの間、及び/又は、前記第1回路ユニットと前記第2回路ユニットとの間に介装され、前記接地電極と同電位に保持されるスペーサを更に備え、
前記基板と前記第1回路ユニットとの間及び/又は前記第1回路ユニットと前記第2回路ユニットとの間が前記スペーサを介して積層された形で一体的に結合されている請求項1記載のマイクロストリップアンテナ。
A substantially flat first circuit unit having a control circuit for controlling the switch;
A substantially flat second circuit unit having a high-frequency oscillation circuit that generates a high-frequency signal to be applied to the antenna electrode;
A spacer that is interposed between the substrate and the first circuit unit and / or between the first circuit unit and the second circuit unit and is held at the same potential as the ground electrode;
The said board | substrate and the said 1st circuit unit and / or the said 1st circuit unit and the said 2nd circuit unit are integrally couple | bonded together in the form laminated | stacked via the said spacer. Microstrip antenna.
前記第2回路ユニット上の前記高周波発振回路と前記基板上の前記アンテナ電極とに接続する給電ラインを備え、前記給電ラインが前記スペーサの内側を通り前記スペーサにより包囲されている請求項3記載のマイクロストリップアンテナ。   The power supply line connected to the said high frequency oscillation circuit on the said 2nd circuit unit and the said antenna electrode on the said board | substrate is provided, The said power supply line passes through the inner side of the said spacer, and is surrounded by the said spacer. Microstrip antenna. 前記第1及び第2回路ユニットが、前記第1及び第2回路ユニットの間に挟まれた同一の前記接地電極を共有している請求項2記載のマイクロストリップアンテナ。 The microstrip antenna according to claim 2, wherein the first and second circuit units share the same ground electrode sandwiched between the first and second circuit units. 高周波の電波を出力するためのマイクロストリップアンテナを用いた送信アンテナと、前記送信アンテナから出力された電波の物体からの反射波又は透過波を受信するための、前記送信アンテナと同一物の又は前記送信アンテナとは別物の受信アンテナと、前記受信アンテナからの電気信号を受けて処理する処理回路とを備えた高周波センサにおいて、
前記マイクロストリップアンテナが、
絶縁性の基板と、
前記基板の一面に配置され、高周波信号を印加するための給電点をそれぞれもつ、複数のアンテナ電極と、
前記基板の他面又は内部に配置される、グランドレベルを提供するための接地電極と、
前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極を、前記接地電極に接続するための前記給電点とは別の少なくとも一箇所に配置される接続部材と、
前記接続部材の端部に接続され前記複数のアンテナ電極のうちの少なくとも一つのアンテナ電極と前記接地電極との間の接続を開閉するスイッチと、
前記アンテナ電極の表面を被覆するように配置された誘電体材料からなる誘電体レンズとを備えていることを特徴とする高周波センサ。
A transmission antenna using a microstrip antenna for outputting a high-frequency radio wave, and the same or the same as the transmission antenna for receiving a reflected wave or a transmitted wave from an object of the radio wave output from the transmission antenna In a high-frequency sensor comprising a receiving antenna that is different from a transmitting antenna, and a processing circuit that receives and processes an electrical signal from the receiving antenna,
The microstrip antenna is
An insulating substrate;
A plurality of antenna electrodes disposed on one surface of the substrate, each having a feeding point for applying a high-frequency signal;
A ground electrode for providing a ground level, disposed on the other side or inside of the substrate;
A connection member disposed at least at one place different from the feeding point for connecting at least one antenna electrode of the plurality of antenna electrodes to the ground electrode;
A switch connected to an end of the connection member and opening / closing a connection between at least one antenna electrode of the plurality of antenna electrodes and the ground electrode;
A high-frequency sensor comprising: a dielectric lens made of a dielectric material disposed so as to cover a surface of the antenna electrode.
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