JP2012019258A - スロットアレイアンテナ及びレーダ装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】放射用導波管30は、放射用スロット31がy軸方向及びx軸方向に複数並べて形成されている正面アルミニウム板30aを有している。この正面アルミニウム板30aは、x軸方向に電磁波を導くための導波空間の一側面を構成する。格子40は、金属壁41が正面アルミニウム板30aのy軸方向及びz軸方向に延びるように各々が配置されている。そして、この金属壁41は、放射用スロット31の行に合わせて繰り返し配置される。これら多数の金属壁41は、金属基板42によって連結して固定されている。クリップ50は、金属基板42を放射用導波管30の正面アルミニウム板30aに留めることによって、放射用導波管30に格子40を留める。
【選択図】図2
Description
(1)全体構成
本発明の第1実施形態に係るスロットアレイアンテナの全体構成について図1及び図2を用いて説明する。図1は、第1実施形態に係るスロットアレイアンテナの概観を示す斜視図である。図2(A)は、図1のスロットアレイアンテナの正面図であり、図2(B)は、図1のスロットアレイアンテナの底面図である。図3は、放射用導波管30の一方端と他方端の近傍を拡大した一部破断拡大正面図である。
導入用導波管20は、放射用導波管30の背面アルミニウム板30bを一側面として形成されている。導入用導波管20は、アルミニウム板を略矩形の樋型に折り曲げて形成される。導入用導波管20は、y軸方向が電磁波伝搬方向になるように、樋型のアルミニウム板がネジによって取り付けられている。導入用導波管20の導入用スロット21は、背面アルミニウム板30bに形成され、図2(A)に示すとおり、y軸方向に並ぶように配置されている。
(2−1)導入用スロットの配置
図4には、導入用導波管20内の電磁波伝搬モードの一例が示されている。図中一点鎖線のループMfは、導入用導波管20内において電界強度の高い部分を取り囲むように周回する磁界ループである。図中破線のループMrは、放射用導波管30内において電界強度の高い部分を取り囲むように周回する磁界ループである。また、隣接する磁界ループの間を跨ぐように表されている実線の矢印によって、管壁電流の方向および分布が示されている。図4の導入用導波管20の内部に励振用プローブが設けられており、その励振用プローブには外部から同軸コネクタを介して給電されている。図4の電磁波伝搬モードを得るため、導入用導波管20は、その両端部あるいは片端部を短絡面22で短絡していて、内部に定在波が生じる共振型で用いられている。そのため、短絡面22から最も近い導入用スロット21は、定在波が形成されるように、その中心から短絡面22までの距離が凡そλg/4(λgは導入用導波管20内の電磁波伝搬方向の管内波長)の整数倍のところに配置される。ここでは、導入用スロット21の中心が短絡面22から管内波長λg/4だけ離れたところに配置されている。
スロットアレイアンテナ10がレーダ用スロットアレイアンテナとして用いられる場合の一例として、x−z平面が水平になるように配置するケースがある。このようなケースでは、上述のような高次モードの電磁波に結合して放射電界の主要偏波面が水平方向を向き、この水平偏波に直交する偏波成分(垂直偏波)が打ち消されるように、放射用スロット31が配置される。
図1及び図3に示すように、格子40の各金属壁41は、放射用スロット31s,31vの行Lnに沿ってy軸方向に延びるように、かつ正面アルミニウム板30aに対する垂直方向(z軸方向)に延びるように形成された長方形の金属板で構成されている。金属壁41の厚みt1は例えば1mmである。また、各金属壁41は、放射用スロット31s,31vの各行の間に形成されている。
図5(A)は、クリップの構造を示す斜視図である。図5(B)は、第1実施形態のスロットアレイアンテナの組み立て分解図である。クリップ50は、第1羽根部51と第2羽根部52とが弾性部53によって繋がっている構成を有している。第1羽根部51の断面は、V字形に折れ曲がっている。この第1羽根部51のV字形の先端部51aaから第2羽根部52までの高さH2は、放射用導波管30と金属基板42とを重ねて挟んだ状態で、弾性部53が反って第1羽根部51と第2羽根部52とによって金属基板42が放射用導波管30を押し付ける力が発生するように設計されている。つまり、弾性部53に力が働いていない状態で、クリップ50の高さH2<(放射用導波管30の高さH3+金属基板42の厚みt2)の関係が成り立つ。
(1)全体構成
本発明の第2実施形態に係るスロットアレイアンテナの全体構成について図6及び図7を用いて説明する。図6は、第2実施形態に係るスロットアレイアンテナの概観を示す斜視図である。図7(A)は、図6のスロットアレイアンテナの部分破断正面図であり、図7(B)は、図7(A)のI−I線断面図である。
クリップ50の構成については、既に第1実施形態で説明したものと同様であるので、説明を省略する。
(2−1)導入用スロットの配置
図8(A)と図9(A)及び図8(B)と図9(B)に、導入用導波管20A内の電磁波伝搬モードの2つの例が示されている。図8の導入用導波管20Aの内部に励振用プローブが設けられており、その励振用プローブには外部から同軸コネクタを介して給電されている。図8(A)及び図8(B)の電磁波伝搬モードを得るため、導入用導波管20Aは、その両端部あるいは片端部を短絡面22,27で短絡していて、内部に定在波が生じる共振型で用いられている。
スロットアレイアンテナ10Aもスロットアレイアンテナ10と同様に、垂直偏波が抑制された水平偏波を放射するように、例えばx−z平面が水平になるように配置されて使用される。そのため、高次モードの電磁波に結合して放射電界の主要偏波面が水平方向を向き、この水平偏波に直交する偏波成分(垂直偏波)が打ち消されるように、放射用スロット36が配置される。以下の説明では、放射用スロット36の配置については、x軸方向の並びを列といい、y軸方向の並びを行といい、導入用導波管20に近い側から順に1行目、2行目…と数え、上側面アルミニウム板30cに近い側から順に1列目、2列目…と数える。
図7に示すように、格子40Aの多数の金属壁46のうち2つの金属壁46a,46bは、互いに隣接する放射用スロット36の行Ln1,Ln2の間に配置されている。同様に、放射用スロット36の行Ln2,Ln3の間に、2つの金属壁46c,46dが配置されている。このように互いに隣接する放射用スロット36の2つの行の間に2つの金属壁46が配置される。
図10(A)、図10(B)及び図10(C)は、それぞれスロットアレイアンテナの組み立て工程の一工程を示す模式図である。なお、クリップ50を嵌めたときに弾性部53が撓み、クリップ50の第1羽根部52と第2羽根部52が弾性部53の弾性変形によって生じる力で放射用導波管30Aと金属基板47とを挟み付けるのは、第1実施形態の場合と同様である。
図11は、放射用導波管と格子との間の隙間の影響を説明するための模式図である。図11は、放射用導波管30Aと格子40Aとの間に1mm程度の隙間を実験的に設けた場合と隙間を全く設けなかった場合のシミュレーション結果をもとに描いた模式図である。符号WH0で示した線が隙間を設けなかった場合の水平偏波の放射強度を示しており、符号WH1で示した線が1mmの隙間を設けた場合の水平偏波の放射強度を示している。1mm程度の隙間がある場合には、ロール角θが±20°や±40°のところでサイドローブの増加が見られる。つまり、スロットアレイアンテナ10Aの放射用スロット36や導入用スロット21,26の配置と格子40Aを設けた効果とによってサイドローブを抑制した効果が減殺されていることが分かる。実際の使用状況においては1mmもの隙間が開くことは極めて稀であるが、図11に示す結果から、小さな隙間でもサイドローブを低減する効果に悪影響を及ぼすことが分かる。そのため、放射用導波管30Aと格子40Aとの間に隙間をあけないようにクリップ50によって格子40Aを放射用導波管30Aに留めることが有効であることが分かる。
(1)全体構成
本発明の第3実施形態に係るスロットアレイアンテナの全体構成について図14を用いて説明する。図14は、第3実施形態に係るスロットアレイアンテナの外観を説明するための部分断面図である。図14には、スロットアレイアンテナ10Bのx軸方向の一部分が示されており、図14にはスロットアレイアンテナ10Bの導入用導波管が示されていない。図14のスロットアレイアンテナ10Bの導入用導波管の構成は、第2実施形態のスロットアレイアンテナ10Aの導入用導波管20Aの構成と同じであるので説明及び図示を省略する。
ネジ締結部材55は、雄ネジ56と、その雄ネジ56が嵌まるセルスペーサー57とを備えている。このセルスペーサー57は、幅広部57aと、幅広部57aから伸びる幅狭部57bとからなる。そして、幅広部57aとは反対の方向にある幅狭部57bの一面から雌ネジ57cが切られている。
(2−1)導入用スロットの配置
上述のように、スロットアレイアンテナ10Bの導入用導波管及び導入用スロットの構成は、第2実施形態のスロットアレイアンテナ10Aと同じであることから、スロットアレイアンテナ10Bの導入用導波管及び導入用スロットの詳細についての説明を省略する。
上述のように、スロットアレイアンテナ10Bの放射用導波管30Bの構成は、凹部30Bamと開孔部30Banとを除いて、第2実施形態の放射用導波管30Aと同じである。そして、放射用導波管30Bにおける放射用スロット37の配置関係も、放射用導波管30Aにおける放射用スロット36の配置関係と同じであるから、スロットアレイアンテナ10Bの放射用導波管30B及び放射用スロット37の詳細についても説明を省略する。
図14に示すように、格子40Bの多数の金属壁46のうち2つが、互いに隣接する放射用スロット37の2つの行の間に配置されるのは第2実施形態で説明した通りである。例えば、2つの金属壁48a,48bは、2つの金属壁46b,46cなどと同様に、1行の放射用スロット37の両側に設けられて互いに連結されている。そして、2つの金属壁48a,48bを含む金属壁も、第2実施形態と同様に、電磁波放射側の空間SRを囲むように煙突状の形状に形成されている。
正面視において、幅広部57aの形状は、凹部30Bamの形状にほぼ一致する。断面形状から分かるように、幅広部57aが凹部30Bamに嵌め込まれた状態において、幅広部57aの導波空間SS側の面は、正面アルミニウム板30Baの導波空間側主面30Basと面一になる。それにより、導波空間SSの電磁波の乱れを防止している。
(1)全体構成
本発明の第4実施形態に係るスロットアレイアンテナの全体構成について図15(A)と図15(B)を用いて説明する。図15(B)は、第4実施形態に係るスロットアレイアンテナの外観を説明するための部分断面図であり、図15(A)は図15(B)のスロットアレイアンテナを製造するための一工程を示す部分断面図である。図15(A)及び図15(B)には、スロットアレイアンテナ10Cのx軸方向の一部分が示され、スロットアレイアンテナ10Cの導入用導波管が示されていない。このスロットアレイアンテナ10Cの導入用導波管の構成が第2実施形態のスロットアレイアンテナ10Aの導入用導波管20Aの構成と同じであるので、説明及び図示を省略している。
(2−1)導入用スロットの配置
上述のように、スロットアレイアンテナ10Cの導入用導波管及び導入用スロットの構成は、第2実施形態のスロットアレイアンテナ10Aと同じであることから、スロットアレイアンテナ10Cの導入用導波管及び導入用スロットの詳細についての説明を省略する。
上述のように、スロットアレイアンテナ10Cの放射用導波管30Cの構成は、第2実施形態の放射用導波管30Aと同じである。そして、放射用導波管30Cにおける放射用スロット36の配置関係も、放射用導波管30Aにおける放射用スロット36の配置関係と同じであるから、スロットアレイアンテナ10Cの放射用導波管30C及び放射用スロット36の詳細についても説明を省略する。
図15に示すように、格子40Cの多数の金属壁46のうち2つが、互いに隣接する放射用スロット36の2つの行の間に配置されるのは第2実施形態で説明した通りである。例えば、2つの金属壁46p,46qは、2つの金属壁46b,46cなどと同様に、1行の放射用スロット36の両側に設けられて互いに連結されている。そして、2つの金属壁46p,46qを含む金属壁も、第2実施形態と同様に、電磁波放射側の空間SRを囲むように煙突状の形状に形成されている。また、2つの金属壁46p,46qの距離は、正面アルミニウム板30Caから離れるに従って近づく。このように、格子40Cの金属壁46p,46qが傾いていても垂直偏波を抑制する効果は得られる。金属壁46qを例に挙げると、正面アルミニウム板30Caに交差する方向Dr1に延びるとともにy軸方向に延びて面状に形成されていればよい。
図15(A)にレーザー溶接を行なっている状態を示し、図15(B)にレーザー溶接によって組み立てられたスロットアレイアンテナ10Aの断面を示す。図15(A)に示すように、放射用導波管30Cに格子40Cを重ねて置いた状態で、YAGレーザーのレーザー光線85を照射してレーザー溶接を行なう。このとき、図には示されていないが、第2実施形態と同様に、正面アルミニウム板30Caの凸部が金属基板47の凹部(又は穴)に嵌まり込んで位置決めされる。
上述のスロットアレイアンテナ10,10A,10B,10Cは、レーダ装置において使用される。上述のスロットアレイアンテナ10,10A,10B,10Cを用いてレーダ装置を作製すると、レーダ装置の軽量化を行うことができる。
(1)
スロットアレイアンテナ10,10A,10B,10Cでは、格子40,40A,40B,40Cが有する各金属壁41,46,48(導体壁)が放射用スロット31,36,37の行に沿ったy軸方向(縦方向)に延びている。また、正面アルミニウム板30a,30Aa,30Ba,30Ca(導体面)と垂直な方向又は交差する方向Dr1などの交差方向に延びるように形成される。また、このように形成される金属壁41,46,48(導体壁)が複数の放射用スロット31,36,37に合わせて繰り返し配置される。そのため、放射用スロット31,36,37から放射される電磁波のサイドローブがさらに抑制される。
正面アルミニウム板30a,30Aa,30Ba,30Ca(導体面)とそれと平行な背面アルミニウム板30b、30Ab,30Bb,30Cb(他の導体面)とが作る放射用導波管30,30A,30B,30Cの導波空間SSに電磁波を導入するため、複数の導入用スロット21,26(導入用スロットアレイ)が放射用導波管30,30A,30B,30Cの導波空間SSに対して開口している。導入用導波管20,20Aは、複数の導入用スロット21,26(導入用スロットアレイ)がy軸方向(縦方向)に複数の磁界ループMrが並ぶ高次モードの電磁波を放射用導波管30,30A,30B,30Cに励振するように形成されている。
放射用導波管30,30A,30B,30Cの放射用スロット31,36,37は、高次モードの電磁波に結合して放射電界の水平偏波面(主要偏波面)が同一方向を向き、かつ水平偏波面(主要偏波面)に直交する垂直偏波(偏波成分)が互いに打ち消されるように形成されている。
金属基板42,47,49(基板)は、各金属壁41,46,48(導体壁)の正面アルミニウム板30a,30Aa,30Ba側(導体面側)の辺41a,46aに電気的に接続される。また、この金属基板42,47,49(導体層)は、放射用導波管30,30A,30Bの正面アルミニウム板30a,30Aa,30Ba(導体面)に接触する。これら多数の金属壁41,46,48(複数の導体壁)は、z軸方向の長さ(垂直方向の高さ)が、使用周波数の波長の1/2×0.8〜1/2×1.2である。この金属壁41,46,48の高さは、正面アルミニウム板30a,30Aa,30Baと金属基板42,47,49との接触面から測られる。クリップ50あるいはネジ締結部材55(留め具)は、放射用導波管30,30A,30Bの内部空間である導波空間SSに突出しないように放射用導波管30,30A,30Bに取り付けられ、金属基板42,47,49(導体層)を放射用導波管30,30A,30Bの正面アルミニウム板30a,30Aa,30Ba(導体面)に押し付けるように正面アルミニウム板30a,30Aa,30Baと金属基板42,47,49を重ねて留める。
クリップ50(留め具)は、放射用導波管30,30Aの正面アルミニウム板30a,30Aa(第1金属板)と背面アルミニウム板30b,30Ab(第2金属板)とを挟むようにして放射用導波管30,30Aに取り付けられるので、導波空間SSに突出しないようにしながらも放射用導波管30,30Aにしっかりと取り付けられる。
放射用導波管30,30Aを構成する正面アルミニウム板30a,30Aa(第1金属板)及び背面アルミニウム板30b,30Ab(第2金属板)は、図3に示す長さLの長辺を持つ同じ大きさの長方形の形状を呈し、互いに平行に配置されている。また、放射用導波管30,30Aの側面を構成する上側面アルミニウム板30c(第1支持部材)と下側面アルミニウム板30d(第2支持部材)は、正面アルミニウム板30a,30Aaと背面アルミニウム板30b,30Abを支持していると見ることもできる。
多数の金属壁46,48(導体壁)は、互いに隣接する放射用スロット36の行Ln1,Ln2,Ln3…の間あるいは放射用スロット37の行の間に2つずつ配置されている。放射用スロット36,37の行の両側の2つの金属壁46,48が連結されて放射用スロット36,37の行の電磁波放射側の空間SRを囲むように構成される。例えば放射用スロット36の行Ln2の両側の2つの金属壁46c,46dが連結されて放射用スロット36の行Ln2の電磁波放射側の空間SRを囲むように構成されるので、十分に垂直偏波が抑制できる。また、例えば金属壁46c,46d(導体壁同士)が連結されることによって、格子40Aの金属壁46の部分が丈夫で壊れ難くいものになる。
セルスペーサー57(導波管側連結部材)の導電性の幅広部57aは、導波空間側主面30Bas(内側主面)の凹部30Bamに嵌まった状態で導波空間側主面30Basを平らにするので、導波空間側主面30Basの凹凸によって導波空間SSの電磁界が乱れるのを防止することができる。幅狭部57bは、凹部30Bamの一部から放射側主面30Bar(導体面)に続く開孔部30Banを通って電磁波放射側の空間に露出するので、幅広部57aのうち幅狭部57bの形成されていない部分が凹部30Bamの他の部分に引っ掛かってセルスペーサー57が放射用導波管30Bに締結される。そして、金属基板49(基板)の取付部49aに取り付けられた雄ネジ56(格子側連結部材)がセルスペーサー57(導波管側連結部材)に連結されることで、格子40Bの金属基板49と放射用導波管30Bも強固に連結される。
格子40Bの金属基板49(基板)と正面アルミニウム板30Ba(導体面)との間に配置され、金属基板49及び正面アルミニウム板30Baに電気的に接触する導電性部材80をさらに備えるので、導電性部材80が金属基板49と正面アルミニウム板30Baとの間の隙間を埋めて隙間から漏れる電磁波を低減させることができる。
図10(C)に示すように、放射用導波管30Aの放射用スロットが形成されている正面アルミニウム板30Aaが断面が略円形のアンテナケース60(円筒状カバー)の中心軸近傍に配置されることにより、クリップ50などを用いて格子40Aを放射用導波管30Aに留め易くなる。
(1)
上記各実施形態では、放射用スロット31,36,37がx軸とy軸に沿って縦横に直交する方向に並べて配置されている。放射用スロット31,36,37の配置は、縦横において直交する方向に並べられるのが好ましいが、直交することが必須の要件ではない。
上記各実施形態では、金属壁41,46,48が放射用スロット31,36,37の行の間に、1つ又は2つずつ配置される場合について説明したが、1つ又は2つに限られるものではなく、3つ以上であってもよい。
上記各実施形態では、導入用導波管20,20Aや放射用導波管30,30Bは、アルミニウム板を用いた金属製の方形導波管であったが、例えばプラスチックなどの導電性の低い構造部材と薄膜金属とで形成される導波管などの金属製導波管以外の導波管や方形導波管以外の形状の導波管などにも本発明の適用は可能である。
上記各実施形態では、格子40,40A,40Bは、全体が金属製であったが、プラスチックなどの導電性の低い構造部材と薄膜金属とで形成されるものであってもよい。基板も、金属基板42,47,49のように全体が金属製である必要はなく、金属層とプラスチック板を組み合わせて構成するなどで得ることもできる。また、導体壁も、金属壁41,46,48のように全体が金属製である必要はなく、金属層とプラスチック板を組み合わせて構成するなどによって得ることもできる。
上記各実施形態では、留め具としてクリップ50やネジ締結部材55について説明したが、クリップ50やネジ締結部材55以外の留め具の使用も可能である。留め具としては、クリップ50のように、格子40,40Aを放射用導波管30,30Aに対して押し付ける力が持続するものが好ましい。また、留め具としては、クリップ50やネジ締結部材55のように、取り付けられた状態で導波空間SSに突出しないものが好ましい。金属バンドや掛け金のようなものを留め具として用いることもできる。また、留め具を用いて止める留め方以外にレーザー溶接による留め方を説明したが、導電性布などの導電性部材80を格子の金属基板と放射用導波管との間に挟んで嵌合したり導電性接着剤で直接接着したりするなどの方法により格子を放射用導波管に留めることもできる。
上記各実施形態では、放射用導波管30,30A,30B,30Cの一方端から導入用導波管20,20Aによって電磁波を与えるエンドフィードタイプのスロットアレイアンテナ10,10A,10B,10Cを用いて説明した。これは本発明の適用できるスロットアレイアンテナがエンドフィードタイプのものに限られることを示すものではなく、例えば図17に示すようなセンターフィードタイプのスロットアレイアンテナ10Dにも適用することができる。図17に示すスロットアレイアンテナ10Dは、格子40Dが放射用導波管30Dにクリップ50Dによって留められて組み立てられている。例えば、図17のセンターフィードタイプのスロットアレイアンテナ10Dは、導入用導波管20Dの導入用スロットが、スロットアレイアンテナ10の一つの例のように同方向に向けられている。そして、放射用導波管30Dには、TEモードの高次モードが生じる。
上記各実施形態では、クリップ50の第1羽根部51が櫛型になっていて複数の歯の部分51aが形成されているものを用いた。しかし、クリップ50の形状は、このようなものに限られず、例えば図17に示すように単に断面コ字形の樋状の形状であってもよく、格子の形状に合わせて適宜選択される。
20,20A,120 導入用導波管
21,26,121 導入用スロット
30,30A,30B,30C,30D 放射用導波管
30a,30Aa,30Ba,30Ca 正面アルミニウム板
30b,30Ab,30Bb,30Cb 背面アルミニウム板
31,31s,31v,36,38R,38L,131 放射用スロット
40,40A,40B,40C,40D 格子
41,46,48 金属壁
42,47,49 金属基板
50,50B クリップ
60 アンテナケース
90 レーダ装置
Claims (15)
- 複数の放射用スロットが並ぶ放射用スロット列が形成されている導体面を有し、前記放射用スロット列から放射される電磁波を導く放射用導波管と、
前記導体面に交差する交差方向に向けて面状に延びるように各々が形成されかつ複数の前記放射用スロットに合わせて繰り返し配置されている複数の導体壁と、複数の前記導体壁を連結して固定する基板とを有し、前記基板が前記放射用導波管の前記導体面に留められる格子と、
を備える、スロットアレイアンテナ。 - 前記放射用導波管は、電磁波を前記導体面に沿う横方向に導き、前記放射用スロット列が複数の前記放射用スロットを前記横方向に並べて形成され、
複数の前記導体壁は、前記導体面に沿う縦方向と前記交差方向とに向けて面状に延びるように各々が形成されかつ複数の前記放射用スロットに合わせて前記横方向に繰り返し配置されている、
請求項1に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記放射用スロット列は、前記放射用導波管の前記導体面に前記縦方向に複数列形成されている、
請求項2に記載のスロットアレイアンテナ。 - 複数の前記導体壁は、互いに隣接する前記放射用スロットの間に2つずつ配置され、複数の前記放射用スロットの各々の両側の2つの導体壁が連結されて前記放射用スロットの電磁波放射側の空間を囲むように構成されている、
請求項1から3のいずれか1項に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記放射用導波管に電磁波を導入するため前記放射用導波管に開口している導入用スロットアレイを有し、前記導入用スロットアレイが前記縦方向に複数の磁界ループが並ぶ高次モードの電磁波を前記放射用導波管に励振するように形成されている導入用導波管をさらに備え、
前記放射用導波管は、前記導体面に並行に配置されて前記導体面に対向する他の導体面をさらに持ち、
前記放射用導波管の複数の前記放射用スロットは、前記高次モードの電磁波に結合して放射電界の主要偏波面が同一方向を向き、かつ前記主要偏波面に直交する偏波成分が互いに打ち消されるように形成されている、
請求項4に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記基板は、複数の前記導体壁の前記導体面側の辺に電気的に接続されるとともに前記放射用導波管の前記導体面に接触する導体層を有し、
複数の前記導体壁は、前記導体面を基準とする高さが使用周波数の波長の1/2×0.8から1/2×1.2の間に設定され、
前記放射用導波管の内部空間に突出しないように前記放射用導波管に取り付けられ、前記導体層を前記放射用導波管の前記導体面に押し付けるように前記放射用導波管の前記導体面に前記基板を重ねて留める留め具をさらに備える、
請求項1から5のいずれか1項に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記放射用導波管の前記導体面は、第1金属板で形成され、
前記放射用導波管は、前記第1金属板に対向して並行に配置されている第2金属板を有し、
前記留め具は、前記第1金属板と前記第2金属板とを挟むようにして前記放射用導波管に取り付けられる、
請求項6に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記留め具は、前記基板を押す第1羽根部と、前記第2金属板を押す第2羽根部と、前記第1羽根部を前記第2羽根部に繋ぐ弾性部とを有するクリップである、請求項7に記載のスロットアレイアンテナ。
- 前記クリップは、前記第1羽根部が櫛型に形成され、前記基板と前記第2金属板とを挟んだ状態において、複数の前記導体壁及び複数の前記放射用スロットが形成されていない領域を前記第1羽根部の歯の部分で押すように構成されている、
請求項8に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記クリップは、前記基板と前記放射用導波管の前記導体面とが接触する境界部分を覆う突片をさらに有する、
請求項8又は請求項9に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記第1金属板及び前記第2金属板は、同じ大きさで長辺が互いに平行に配置される長方形の形状を有し、
前記放射用導波管は、前記第1金属板の長辺と前記第2金属板の長辺とを支持する第1支持部材及び第2支持部材をさらに有し、
前記基板は、前記放射用導波管の前記第1金属板の前記長辺に沿うように設けられているリブを有し、
前記第1羽根部は、前記第2羽根部の方向に張り出した張出部を持ち、前記リブに前記第1羽根部の前記張出部を引っ掛けた状態で押し込むときには前記第2金属板の前記長辺近傍に前記第2羽根部が線接触し、前記第2金属板と前記基板とを挟んだ状態で前記第2金属板の面に第2羽根部が面で接触するように取り付けられるよう構成されている、
請求項7から10のいずれか1項に記載のスロットアレイアンテナ。 - 互いに連結される格子側連結部材と導電性の導波管側連結部材とを含み、前記格子の前記基板を前記放射用導波管の前記導体面に留めるための留め具をさらに備え、
前記放射用導波管は、内部空間に面する内側主面に形成されている凹部と、前記凹部の一部から前記導体面に続く開孔部とを持つ導体板を有し、
前記格子の前記基板は、前記格子側連結部材が取り付けられる取付部を持ち、
前記導波管側連結部材は、前記内側主面を平らにするように前記凹部に嵌まる幅広部と、前記開孔部から電磁波放射側の空間に露出して前記格子側連結部材に連結されるため前記幅広部より伸びる幅狭部とを有する、
請求項1から5のいずれか1項に記載のスロットアレイアンテナ。 - 前記格子の前記基板と前記導体面との間に配置され、前記基板及び前記導体面に電気的に接触する導電性部材をさらに備える、
請求項1から12のいずれか1項に記載のスロットアレイアンテナ。 - 請求項1から請求項13のいずれかに記載のスロットアレイアンテナと、
前記放射用導波管に電磁波を供給する電磁波供給源と、
前記スロットアレイアンテナを回転させる回転部と、
前記スロットアレイアンテナにより受信されたエコー信号を信号処理する信号処理部と
を備える、レーダ装置。 - 請求項1から請求項13のいずれかの請求項に記載のスロットアレイアンテナと、
前記スロットアレイアンテナを覆う、断面が略円形の円柱状カバーと、
を備え、
前記円柱状カバーの中心軸近傍に前記導体面が配置される、レーダ装置。
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