JP2011109264A - Reflect array - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflect array which improves the level of an area where the radio waves do not reach without affecting other systems or improves the capacity by increasing the number of paths of MIMO in the line-of-sight environment in order to turn the radio waves entering from two different systems and having different frequencies to a desired direction and in order to transmit the radio waves of other frequencies. <P>SOLUTION: The reflect array 10 is a reflect array 1 constituted of a plurality of array elements 10 and a ground plate 20, wherein the array element 10 is constituted of a cross dipole element 100 which has a rod 100A in the horizontal direction and a rod 100B in the vertical direction, the ground plate 20 has a periodic structure 200 of double loop, the rod 100A in the horizontal direction is constituted to operate at the first frequency f1, the rod 100B in the vertical direction is constituted to operate at the second frequency f2, and the ground plate 20 reflects the radio waves at the first frequency f1 and second frequency f2, and transmits the radio waves at other frequencies. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、リフレクトアレイに関する。   The present invention relates to a reflect array.

非特許文献1に、従来のリフレクトアレイの一例が示されている。かかるリフレクトアレイは、図1に示すように、マイクロストリップアンテナの形状をアレイ素子とし、地板を金属平板としている。かかるアレイ素子のサイズa及びbは、図2に示すように位相差によって決められている。   Non-Patent Document 1 shows an example of a conventional reflect array. As shown in FIG. 1, in such a reflect array, the shape of the microstrip antenna is an array element, and the ground plane is a metal flat plate. The sizes a and b of such array elements are determined by the phase difference as shown in FIG.

しかし、図1及び図2に示すような従来のリフレクトアレイでは、裏面に金属平板が用いられているために、所望の周波数以外の周波数の電波が透過することができず、TM波(Transverse Magnetic Wave)及びTE波(Transverse Electric Wave)の偏波を共用することができず、さらに、任意の方角から到来する電波を所望方向に放射することができないという欠点があった。   However, in the conventional reflect array as shown in FIG. 1 and FIG. 2, since a metal flat plate is used on the back surface, radio waves of frequencies other than the desired frequency cannot be transmitted, and TM waves (Transverse Magnetic) Waves) and TE waves (Transverse Electric Wave) cannot be shared, and radio waves coming from any direction cannot be radiated in a desired direction.

また、従来のリフレクトアレイでは、裏面に金属平板が用いられているために、所望の周波数以外の周波数の電波が透過することができず、水平偏波及び垂直偏波を独立に制御する機能も持っていないため、任意の方向から独立に入射する偏波を予め別々に定められた任意の方角に放射できないという欠点があった。   In addition, since the conventional reflect array uses a metal flat plate on the back surface, radio waves with frequencies other than the desired frequency cannot be transmitted, and the function of independently controlling the horizontal polarization and the vertical polarization is also provided. Since it does not have, it has a drawback that it is not possible to radiate polarized light that is incident independently from any direction in any predetermined direction.

また、非特許文献2に、従来の周波数選択板の例が示されている。かかる周波数選択板は、周波数選択性を持たせる周期構造のための素子として、クロスダイポール素子を用いている。   Non-Patent Document 2 shows an example of a conventional frequency selection plate. Such a frequency selection plate uses a cross dipole element as an element for a periodic structure having frequency selectivity.

さらに、かかる周波数選択板は、位相差を付けるような構造を持っていないため、所望方向にビームを曲げて散乱させることはできないという欠点があった。   Furthermore, since such a frequency selection plate does not have a structure that gives a phase difference, there is a drawback that the beam cannot be bent and scattered in a desired direction.

F. Venneri、G. Angiulli及びG. Di Massa、「Design of microstrip reflect array using data from isolated」、IEEE Microwave and Optical Technology Letters、Vol34、No.6、2002年9月20日F. Venneri, G. Anguilli and G. Di Massa, “Design of microstrip reflect array using data froisolated”, IEEE Microave and Optiol. 浅田順之、「周波数選択板を用いた電波吸収体に関する基礎的検討」、電子情報通信学会論文誌、Vol.J90-B No.1、56〜62頁、2007年Junyuki Asada, “Fundamental study on radio wave absorber using frequency selective plate”, IEICE Transactions, Vol. J90-B No.1, pp. 56-62, 2007

しかしながら、従来のリフレクトアレイ及び周波数選択板では、
(1)鏡面反射とは異なる方向に放射する機能、
(2)TE波入射及びTM波入射を共に同じ所望方向に放射する機能、
(3)所望の周波数に対してのみ反射させ、他の周波数に対しては透過する機能、
(4)どんな方向からの入射に対しても所望方向にビームを向ける機能、
のいずれか2つ以上を同時に実現することは困難であった。
However, with the conventional reflect array and frequency selection plate,
(1) Function to radiate in a direction different from specular reflection,
(2) A function of emitting both TE wave incidence and TM wave incidence in the same desired direction,
(3) A function of reflecting only at a desired frequency and transmitting at other frequencies.
(4) A function for directing a beam in a desired direction with respect to incidence from any direction,
It was difficult to realize any two or more of these simultaneously.

特に、従来のリフレクトアレイ及び周波数選択板では、
(5)複数の周波数に対する周波数選択性を有すること、及び、
(6)複数の周波数についてそれぞれ独立の方向に反射方向を制御すること、
を同時に実現すること、すなわち、周波数共用及び周波数独立制御機能、及び、二周波共用周波数選択機能を両立させることは困難であった。
In particular, in the conventional reflect array and frequency selection plate,
(5) having frequency selectivity for a plurality of frequencies; and
(6) controlling the reflection direction in independent directions for a plurality of frequencies;
In other words, it is difficult to achieve both the frequency sharing and frequency independent control functions and the dual frequency sharing frequency selection function.

そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、以下の点を実現することができるリフレクトアレイを提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a reflect array that can realize the following points.

- 反射板から散乱する電波を、所望の第1周波数では鏡面反射とは異なる第1所望方向に散乱させ、それ以外の周波数では透過させると共に、所望の第1周波数では、鏡面反射とは異なる第2所望方向に散乱させ、それ以外の周波数では透過させること。 -Radio waves scattered from the reflector are scattered in a first desired direction different from specular reflection at a desired first frequency, transmitted at other frequencies, and different from specular reflection at a desired first frequency. 2 Scatter in the desired direction and transmit at other frequencies.

- 水平偏波及び垂直偏波という2つの異なる偏波による独立した入射に対してそれぞれ独立に異なる方向へ放射方向を制御すること。 -Control the radiation direction independently in different directions with respect to independent incidence by two different polarizations, horizontal polarization and vertical polarization.

- 複数の異なる周波数で入射する水平偏波及び垂直偏波に対して、それぞれ独立に異なる方向へ放射方向を制御すること。 -Control the radiation direction in different directions independently for horizontal polarization and vertical polarization incident at different frequencies.

本発明の第1の特徴は、リフレクトアレイであって、複数のアレイ素子と、地板とによって構成されるリフレクトアレイであって、前記アレイ素子は、水平方向のロッド及び垂直方向のロッドを有するクロスダイポール素子によって構成されており、前記地板は、二重ループの周期構造を有しており、前記水平方向のロッドは、第1周波数で動作するように構成されており、前記垂直方向のロッドは、第2周波数で動作するように構成されており、前記地版において、前記第1周波数及び前記第2周波数で電波が反射し、他の周波数で電波が透過するように構成されていることを要旨とする。   A first feature of the present invention is a reflect array, which is a reflect array composed of a plurality of array elements and a ground plane, wherein the array element includes a horizontal rod and a vertical rod. The ground plate has a double-loop periodic structure, the horizontal rod is configured to operate at a first frequency, and the vertical rod is , Configured to operate at a second frequency, and the ground plate is configured to reflect radio waves at the first frequency and the second frequency and transmit radio waves at other frequencies. The gist.

以上説明したように、本発明によれば、2つの異なるシステムからの周波数の異なる入射に対してそれぞれ所望方向に電波を向けると共に、他の周波数については電波を透過させるため、他のシステムには影響を与えないことが可能となり、電波の届かないエリアのレベル改善、或いは、見通し環境におけるMIMOのパス数を増やすことにより、容量改善を図ることが可能となるリフレクトアレイを提供することができる。   As described above, according to the present invention, radio waves are directed in desired directions with respect to incidences having different frequencies from two different systems, and radio waves are transmitted through other frequencies. It is possible to provide a reflect array that can improve the capacity by improving the level of an area where radio waves do not reach or increasing the number of MIMO paths in the line-of-sight environment.

従来のマイクロストリップリフレクトアレイを示す図である。It is a figure which shows the conventional microstrip reflect array. 図1に示す従来のリフレクトアレイのアレイ素子のサイズと位相との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the size of the array element of the conventional reflect array shown in FIG. 1, and a phase. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイを構成するアレイ素子を示す図である。It is a figure which shows the array element which comprises the reflect array which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイにおける二重ループの詳細寸法を示す図である。It is a figure which shows the detailed dimension of the double loop in the reflect array which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイのS11特性及びS21特性を示すグラフである。It is a graph which shows the S11 characteristic and S21 characteristic of the reflect array which concern on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイの設計条件を示す表である。It is a table | surface which shows the design conditions of the reflect array which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1の全体構造(表面)を示す図である。It is a figure which shows the whole structure (surface) of the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1の全体構造(裏面)を示す図である。It is a figure which shows the whole structure (back surface) of the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1の詳細設計法を示す図である。It is a figure which shows the detailed design method of the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の本実施形態に係るリフレクトアレイ1の詳細設計法を示す図である。It is a figure which shows the detailed design method of the reflect array 1 which concerns on the 1st this embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1の詳細設計法を示す図である。It is a figure which shows the detailed design method of the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1における位相設計値を示す表である。It is a table | surface which shows the phase design value in the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1における位相設計値を満たすアレイ素子の長さを示す表である。It is a table | surface which shows the length of the array element which satisfy | fills the phase design value in the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1における位相設計値を示す表である。It is a table | surface which shows the phase design value in the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1における位相設計値を満たすアレイ素子の長さを示す表である。It is a table | surface which shows the length of the array element which satisfy | fills the phase design value in the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1の全体構造を示す図である。It is a figure which shows the whole structure of the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1における動作周波数が8.75GHzである場合の遠方散乱界を示す図である。It is a figure which shows a far scattered field in case the operating frequency in the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention is 8.75 GHz. 本発明の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1における動作周波数が17.5GHzである場合の遠方散乱界を示す図である。It is a figure which shows a far scattering field in case the operating frequency in the reflect array 1 which concerns on the 1st Embodiment of this invention is 17.5 GHz. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1の全体構造(表面)を示す図である。It is a figure which shows the whole structure (surface) of the reflect array 1 which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイの設計条件を示す表である。It is a table | surface which shows the design conditions of the reflect array which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1の全体構造を示す図である。It is a figure which shows the whole structure of the reflect array 1 which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイにおける二重ループの詳細寸法を示す図である。It is a figure which shows the detailed dimension of the double loop in the reflect array which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1における位相設計値を満たすアレイ素子の長さを示す表である。It is a table | surface which shows the length of the array element which satisfy | fills the phase design value in the reflect array 1 which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1における位相設計値を満たすアレイ素子の長さを示す表である。It is a table | surface which shows the length of the array element which satisfy | fills the phase design value in the reflect array 1 which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1における動作周波数が8.75GHzである場合の遠方散乱界を示す図である。It is a figure which shows a far scattered field in case the operating frequency in the reflect array 1 which concerns on the modification 1 of this invention is 8.75 GHz. 本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1における動作周波数が8.75GHzである場合の遠方散乱界を示す図である。It is a figure which shows a far scattered field in case the operating frequency in the reflect array 1 which concerns on the modification 1 of this invention is 8.75 GHz.

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について詳しく説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(本発明の第1の実施形態)
本実施形態に係るリフレクトアレイ1は、水平偏波で任意方向から入射する第1周波数f1の電波に対して、第1所望方向に反射方向を制御し、水平偏波で反射波を送ると共に、垂直偏波で入射する第2周波数f2の電波に対して、第1所望方向に反射方向を制御し、垂直偏波で反射波を送ることができる偏波独立/二周波共用リフレクトアレイである。
(First embodiment of the present invention)
The reflect array 1 according to the present embodiment controls the reflection direction in the first desired direction and transmits the reflected wave with the horizontal polarization, with respect to the radio wave of the first frequency f1 incident from the arbitrary direction with the horizontal polarization, It is a polarization independent / dual frequency shared reflect array capable of controlling the reflection direction in the first desired direction and transmitting the reflected wave with the vertical polarization with respect to the radio wave of the second frequency f2 incident with the vertical polarization.

また、本実施形態に係るリフレクトアレイ1は、第1周波数f1及び第2周波数f2については、電波を反射するが、それ以外の周波数では、電波を透過することができるように構成されている。   In addition, the reflect array 1 according to the present embodiment is configured to reflect radio waves at the first frequency f1 and the second frequency f2, but to transmit radio waves at other frequencies.

図3に示すように、本実施形態に係るリフレクトアレイ1は、誘電体基板上に構成されたクロスダイポール素子100と、地板20として動作する二重ループ200とによって構成されているリフレクトアレイの素子10を具備している。   As shown in FIG. 3, the reflect array 1 according to the present embodiment includes an element of a reflect array configured by a cross dipole element 100 configured on a dielectric substrate and a double loop 200 operating as a ground plane 20. 10 is provided.

本実施形態では、動作周波数を、8.75GHz(第1周波数)及び17.5GHz(第2周波数)の2つの周波数として設計した。   In the present embodiment, the operating frequency is designed as two frequencies of 8.75 GHz (first frequency) and 17.5 GHz (second frequency).

図4に、本実施形態に係るリフレクトアレイ1における地板20を構成する二重ループ200の詳細寸法について示す。ここで、地板20の厚さは、両面の金属面を入れて1.6mmtであり、二重ループ200の周囲長は、外側のループを0.87λ8.75GHzとし、内側のループを1.07λ17.5GHzとした。 In FIG. 4, it shows about the detailed dimension of the double loop 200 which comprises the ground plane 20 in the reflect array 1 which concerns on this embodiment. Here, the thickness of the main plate 20 is 1.6 mmt including both metal surfaces, and the circumference of the double loop 200 is 0.87λ 8.75 GHz for the outer loop and 1.75 λ for the inner loop. It was set to 07λ 17.5 GHz .

図3及び図4の構造を、9.6mm(0.56λ17.5GHz)の間隔の周期構造によって構成する。図5に、このときのS11特性及びS21特性を示す。 The structure shown in FIGS. 3 and 4 is constituted by a periodic structure having an interval of 9.6 mm (0.56λ 17.5 GHz ). FIG. 5 shows the S11 characteristic and the S21 characteristic at this time.

図5により、所望とする8.75GHz及び17.5GHzの2つの周波数で反射係数が大きくなり、透過係数が小さくなっていることが分かる。   FIG. 5 shows that the reflection coefficient increases and the transmission coefficient decreases at two desired frequencies of 8.75 GHz and 17.5 GHz.

図6に、本実施形態に係るリフレクトアレイ1の設計条件を示す。図6に示すように、本実施形態に係るリフレクトアレイ1は、低い周波数8.75GHzでは、X軸に平行な偏波を用いてθ方向に30度ビームを制御し、高い周波数17.5GHzでは、Y軸に平行な偏波を用いてφ方向に30度ビームを制御するように構成されている。   FIG. 6 shows the design conditions of the reflect array 1 according to this embodiment. As shown in FIG. 6, the reflect array 1 according to the present embodiment controls a 30-degree beam in the θ direction using a polarization parallel to the X axis at a low frequency of 8.75 GHz, and at a high frequency of 17.5 GHz. The beam is configured to control the 30-degree beam in the φ direction using a polarization parallel to the Y axis.

図7及び図8に、このように構成された本実施形態に係るリフレクトアレイ1の全体構造を示す。また、図9乃至図11に、かかる本実施形態に係るリフレクトアレイ1の詳細設計法を示す。さらに、図12乃至図15に、位相設計値、及び、かかる位相設計値を満たすアレイ素子の長さを示す。   7 and 8 show the overall structure of the reflect array 1 according to the present embodiment configured as described above. 9 to 11 show a detailed design method of the reflect array 1 according to this embodiment. Further, FIG. 12 to FIG. 15 show the phase design values and the lengths of the array elements that satisfy the phase design values.

また、図16に、表面のクロスダイポール素子100と裏面の二重ループ200とを合わせた本実施形態に係るリフレクトアレイ1の全体構造を示す。図17に、本実施形態に係るリフレクトアレイ1における動作周波数が8.75GHzである場合の遠方散乱界を示し、図18に、本実施形態に係るリフレクトアレイ1における動作周波数が17.5GHzである場合の遠方散乱界を示す。図17及び図18に示すように、それぞれ所望方向にビームが向いていることが確認できる。   FIG. 16 shows the overall structure of the reflect array 1 according to this embodiment in which the cross dipole element 100 on the front surface and the double loop 200 on the back surface are combined. FIG. 17 shows a far scattered field when the operating frequency in the reflect array 1 according to this embodiment is 8.75 GHz, and FIG. 18 shows the operating frequency in the reflect array 1 according to this embodiment is 17.5 GHz. Shows the far-scattered field. As shown in FIGS. 17 and 18, it can be confirmed that the beam is directed in a desired direction.

本実施形態に係るリフレクトアレイ1によれば、第1周波数f1(例えば、8.75GHz)で到来する第1偏波の電波を、第1所望方向(例えば、θ方向の30度)へ反射(散乱)すると共に、第2周波数f2(例えば、17.5GHz)で到来する第2偏波の電波を、第2所望方向(例えば、φ方向の30度)へ反射(散乱)し、かつ、第1周波数f1及び第2周波数f2においては、電波を反射させ、その他の周波数では、電波を透過させることができる。   According to the reflect array 1 according to the present embodiment, the first polarized radio wave arriving at the first frequency f1 (for example, 8.75 GHz) is reflected in the first desired direction (for example, 30 degrees in the θ direction) ( The second polarized radio wave arriving at the second frequency f2 (for example, 17.5 GHz) is reflected (scattered) in the second desired direction (for example, 30 degrees in the φ direction), and the second At the first frequency f1 and the second frequency f2, radio waves can be reflected, and at other frequencies, radio waves can be transmitted.

(変更例1)
以下、図19乃至図26を参照して、本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1について説明する。以下、本発明の変更例1に係るリフレクトアレイ1について、上述の第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1との相違点に着目して説明する。
(Modification 1)
Hereinafter, the reflect array 1 according to the first modification of the present invention will be described with reference to FIGS. 19 to 26. Hereinafter, the reflect array 1 according to the first modification of the present invention will be described by focusing on the difference from the reflect array 1 according to the first embodiment described above.

図19に示すように、本変更例1に係るリフレクトアレイ1では、各水平方向のロッド100Aの幅及び各垂直方向のロッド100Bの幅が、全て同一であり、水平方向のロッド100Aの幅と垂直方向のロッド100Bの幅との比が、第1周波数f1(例えば、8.75GHz)と第2周波数f2(例えば、17.5GHz)との比と同一となるように構成されている。   As shown in FIG. 19, in the reflect array 1 according to the first modification, the horizontal rods 100A and the vertical rods 100B have the same width, and the horizontal rod 100A has the same width. The ratio with the width of the rod 100B in the vertical direction is configured to be the same as the ratio between the first frequency f1 (for example, 8.75 GHz) and the second frequency f2 (for example, 17.5 GHz).

図20に、本変更例1に係るリフレクトアレイ1の設計条件を示す。かかる設計条件は、上述した第1の実施形態に係るリフレクトアレイ1の設計条件と同じである。   FIG. 20 shows design conditions for the reflect array 1 according to the first modification. Such design conditions are the same as the design conditions of the reflect array 1 according to the first embodiment described above.

図21に、表面のクロスダイポール素子100と裏面の二重ループ200とを合わせた本変更例1に係るリフレクトアレイ1の全体構造を示す。図22に、本変更例1に係るリフレクトアレイ1における地板20を構成する二重ループ200の詳細寸法について示す。   FIG. 21 shows the overall structure of the reflect array 1 according to the first modification, in which the cross dipole element 100 on the front surface and the double loop 200 on the back surface are combined. In FIG. 22, it shows about the detailed dimension of the double loop 200 which comprises the ground plane 20 in the reflect array 1 which concerns on this modification 1. As shown in FIG.

図23及び図24は、上述の設計条件を満たすように設計したときの各クロスダイポール素子100の寸法を示す。図25及び図26に示す遠方放射界より、本変更例1に係るリフレクトアレイ1において、それぞれ設計条件を満たす方向に電波が放射している様子が確認できる。   FIG. 23 and FIG. 24 show the dimensions of each cross dipole element 100 when it is designed to satisfy the above-mentioned design conditions. From the far radiation field shown in FIGS. 25 and 26, it can be confirmed that the reflect array 1 according to the present modification 1 emits radio waves in directions that satisfy the design conditions.

本変更例1に係るリフレクトアレイ1によれば、8.75GHz用のクロスダイポール素子(水平方向のロッド100A)の幅を1mmから2mmに変更することによって、28度方向(設計では30度方向)に反射する反射板を設計することができる。   According to the reflect array 1 according to the first modification, by changing the width of the 8.75 GHz cross dipole element (horizontal rod 100A) from 1 mm to 2 mm, the direction is 28 degrees (30 degrees in the design direction). It is possible to design a reflector that reflects the light.

本変更例1に係るリフレクトアレイ1によれば、8.75GHz用のクロスダイポール素子(水平方向のロッド100A)の幅を1mmから2mmに変更することによって、8.75GHzにおいて、正規反射方向の反射レベルが小さくすることができ、性能を改善することができる。   According to the reflect array 1 according to the first modification, by changing the width of the 8.75 GHz cross dipole element (the horizontal rod 100A) from 1 mm to 2 mm, the reflection in the normal reflection direction at 8.75 GHz. The level can be reduced and the performance can be improved.

以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。   The characteristics of the present embodiment described above may be expressed as follows.

本実施形態の第1の特徴は、リフレクトアレイ10であって、複数のアレイ素子10と、地板20とによって構成されるリフレクトアレイ1であって、アレイ素子10は、水平方向のロッド100A及び垂直方向のロッド100Bを有するクロスダイポール素子100によって構成されており、地板20は、二重ループ200の周期構造を有しており、水平方向のロッド100Aは、第1周波数f1で動作するように構成されており、垂直方向のロッド100Bは、第2周波数f2で動作するように構成されており、地版20において、第1周波数f1及び第2周波数f2で電波が反射し、他の周波数で電波が透過するように構成されていることを要旨とする。   A first feature of the present embodiment is a reflect array 10, which is a reflect array 1 including a plurality of array elements 10 and a ground plane 20, and the array element 10 includes a horizontal rod 100 </ b> A and a vertical direction. The ground plate 20 has a periodic structure of a double loop 200, and the horizontal rod 100A is configured to operate at the first frequency f1. The vertical rod 100B is configured to operate at the second frequency f2, and the ground plate 20 reflects the radio waves at the first frequency f1 and the second frequency f2, and the radio waves at other frequencies. The gist is that it is configured to transmit.

本実施形態の第1の特徴において、各水平方向のロッド100Aの幅及び各垂直方向のロッド100Bの幅が、全て同一であり、水平方向のロッド100Aの幅と垂直方向のロッド100Bの幅との比が、第1周波数f1(例えば、8.75GHz)と第2周波数f2(例えば、17.5GHz)との比と同一となるように構成されていてもよい。   In the first feature of the present embodiment, the width of each horizontal rod 100A and the width of each vertical rod 100B are all the same, and the width of the horizontal rod 100A and the width of the vertical rod 100B are the same. The ratio of the first frequency f1 (for example, 8.75 GHz) and the second frequency f2 (for example, 17.5 GHz) may be the same.

以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。   Although the present invention has been described in detail using the above-described embodiments, it is obvious to those skilled in the art that the present invention is not limited to the embodiments described in this specification. The present invention can be implemented as modified and changed modes without departing from the spirit and scope of the present invention defined by the description of the scope of claims. Therefore, the description of the present specification is for illustrative purposes and does not have any limiting meaning to the present invention.

1…リフレクトアレイ
10…アレイ素子
20…地板
100…クロスダイポール素子
200…二重ループ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Reflect array 10 ... Array element 20 ... Ground plane 100 ... Cross dipole element 200 ... Double loop

Claims (2)

複数のアレイ素子と、地板とによって構成されるリフレクトアレイであって、
前記アレイ素子は、水平方向のロッド及び垂直方向のロッドを有するクロスダイポールによって構成されており、
前記地板は、二重ループの周期構造を有しており、
前記水平方向のロッドは、第1周波数で動作するように構成されており、
前記垂直方向のロッドは、第2周波数で動作するように構成されており、
前記地版において、前記第1周波数及び前記第2周波数で電波が反射し、他の周波数で電波が透過するように構成されていることを特徴とするリフレクトアレイ。
A reflect array including a plurality of array elements and a ground plane,
The array element is constituted by a cross dipole having a horizontal rod and a vertical rod,
The ground plane has a double-loop periodic structure;
The horizontal rod is configured to operate at a first frequency;
The vertical rod is configured to operate at a second frequency;
The reflect array according to claim 1, wherein radio waves are reflected at the first frequency and the second frequency, and radio waves are transmitted at other frequencies.
前記複数のアレイ素子において、前記水平方向のロッドの幅及び前記垂直方向のロッドの幅は、全て同一であり、
前記水平方向のロッドの幅と前記垂直方向のロッドの幅との比は、前記第1周波数と前記第2周波数との比と同一であることを特徴とする請求項1に記載のリフレクトアレイ。
In the plurality of array elements, the horizontal rod width and the vertical rod width are all the same,
The reflect array according to claim 1, wherein a ratio of a width of the horizontal rod and a width of the vertical rod is the same as a ratio of the first frequency to the second frequency.
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