JP2015122599A - Antenna device - Google Patents

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浩一郎 今村
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Masashi Shundo
政司 春藤
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Shinichi Hirata
真一 平田
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Yoji Kawai
陽史 川井
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一之 山森
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勇 山形
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Koichi Oya
孝一 大矢
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正晴 武藤
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Hirotaka Tomikawa
博貴 富川
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an antenna device for securing omnidirectional properties capable of simplifying a configuration and reducing weight.SOLUTION: The antenna device includes: reflection plates 15, 16; a pair of antennas 50a, 50b, disposed so as to face each other to be plane symmetry through reflection plates 15, 16, respectively having radiation elements 51a to 54a, 51b to 54b; and sub-reflection plates 55, 56 respectively provided on both sides of the reflection plates 15, 16.

Description

本発明は、アンテナ装置に関するものである。   The present invention relates to an antenna device.

特許文献1には、放送に使用する双ループアンテナが開示されている。特許文献1に開示された技術では、図13に示すように、反射板1と、反射板1に対して垂直になるように一端が固定された直線状の分岐導体2と、給電外部導体3aと反射板1とが接触するように反射板1を貫通するとともに分岐導体2と平行に固定された同軸給電線路3と、同軸給電線路3の給電外部導体3aおよび分岐導体2の他端にそれぞれ接続され、反射板1と平行に配置された平行二線4(4a,4b)と、同軸給電線路3の給電内部導体3bと分岐導体2の他端とを接続するジャンパー5と、平行二線4の両端にそれぞれ接続されたループアンテナ素子6a,6bと、ループアンテナ素子6a,6bからその先端部が遠ざかる方向であって、反射板1の長手方向端部から反射板1と鈍角をなす方向を有して配置される副反射板7とから構成される。   Patent Document 1 discloses a double loop antenna used for broadcasting. In the technique disclosed in Patent Document 1, as shown in FIG. 13, the reflecting plate 1, the linear branch conductor 2 having one end fixed so as to be perpendicular to the reflecting plate 1, and the feeding external conductor 3 a. And the other end of the feeding conductor 3a of the coaxial feeding line 3 and the other end of the branching conductor 2, respectively. Parallel two wires 4 (4a, 4b) that are connected and arranged in parallel with the reflector 1, a jumper 5 that connects the feed inner conductor 3b of the coaxial feed line 3 and the other end of the branch conductor 2, and two parallel wires 4 are connected to both ends of the loop antenna element 6a, 6b, and the direction in which the tip of the loop antenna element 6a, 6b moves away from the loop antenna element 6a, 6b, and the obtuse angle with the reflector 1 from the longitudinal end of the reflector 1 Sub-reflector arranged with Composed of a.

このような双ループアンテナを用いて、無指向特性を得ようとする場合、従来は、特許文献2に開示されるように、鉄塔上部の取り付け柱(ポール部分)を囲むように、ポールの外周の4面に配置していた。図14は特許文献2に開示される放送塔に設置されるアンテナ装置の構成を示す図である。ここで、図14(a)は、アンテナ装置の正面図であり、図14(b)は、B−B線断面図である。図14において、4つのアンテナユニット73−1〜73−4は、ポール部72の周縁であって同一周上に設けられ、各アンテナユニット73−1〜73−4は、90°ずつずらした位置に均等に配置される。   When trying to obtain omnidirectional characteristics by using such a dual loop antenna, conventionally, as disclosed in Patent Document 2, the outer periphery of the pole so as to surround the mounting column (pole part) at the top of the steel tower It was arranged on four sides. FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of an antenna device installed in a broadcast tower disclosed in Patent Document 2. In FIG. Here, FIG. 14A is a front view of the antenna device, and FIG. 14B is a cross-sectional view taken along the line BB. In FIG. 14, four antenna units 73-1 to 73-4 are provided on the same circumference on the periphery of the pole portion 72, and each antenna unit 73-1 to 73-4 is shifted by 90 °. Are evenly arranged.

特開2004−015386号JP 2004-015386 A 特願2002−223118号Japanese Patent Application No. 2002-223118

ところで、従来技術では、無指向特性を得るためには、取り付け対象物(特許文献2ではポール部72)の外周の4面に対して配置する必要があったことから、放射素子が4つ必要になり、構成が複雑化するとともに、重量が大きくなるという問題点がある。また、受風面積が大きくなることから、鉄塔に取り付ける場合には、風を受けたときの鉄塔への負担が大きくなるという問題点もある。   By the way, in the prior art, in order to obtain the omnidirectional characteristics, it is necessary to arrange four radiating elements because it is necessary to arrange the four objects on the outer periphery of the attachment target (the pole portion 72 in Patent Document 2). As a result, the configuration becomes complicated and the weight increases. In addition, since the wind receiving area is increased, there is a problem in that when it is attached to a steel tower, a burden on the steel tower when receiving wind is increased.

本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、無指向性を確保するアンテナ装置であって、構成を簡略化するとともに、軽量化を図ることが可能なアンテナ装置を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above points, and is an antenna device that ensures omnidirectionality, and provides an antenna device capable of simplifying the configuration and reducing the weight. It is aimed.

上記課題を解決するために、本発明は、反射板と、前記反射板を介して面対称になるように対向配置され、それぞれが放射素子を有する一対のアンテナと、前記反射板の2つの両側辺にそれぞれ設けられた副反射板と、を有する。
このような構成によれば、反射板を介して対向配置された一対のアンテナと反射板の両側辺にそれぞれ設けられた副反射板により、一対のアンテナによる双指向性を、副反射板により無指向性に調整することができる。また、ポールの外周の4面にアンテナユニットを有していた従来技術と比較し、対向配置された一対のアンテナで構成することができるため、アンテナ数を削減して構成を簡略化するとともに、軽量化を図ることが可能となる。また、従来技術のような、4つのアンテナを取り付けるためのポールを必要とせず、ポール配置スペースを確保する必要がないことから、受風面積を小さくできるので、鉄塔にかかる負担を軽減することができる。
In order to solve the above-described problems, the present invention provides a reflector, a pair of antennas disposed so as to be plane-symmetric with respect to the reflector, each having a radiating element, and two sides of the reflector. And a sub-reflection plate provided on each side.
According to such a configuration, the pair of antennas disposed opposite to each other via the reflecting plate and the sub-reflecting plates provided on both sides of the reflecting plate make the bi-directionality of the pair of antennas less effective by the sub-reflecting plate. It can be adjusted to directivity. In addition, compared with the prior art having an antenna unit on the four outer surfaces of the pole, it can be configured with a pair of antennas arranged opposite to each other, so the number of antennas is reduced and the configuration is simplified. It is possible to reduce the weight. In addition, it does not require a pole for attaching four antennas as in the prior art, and it is not necessary to secure a pole arrangement space, so the wind receiving area can be reduced, so the burden on the steel tower can be reduced. it can.

また、本発明は、前記アンテナは、前記反射板の前記両側辺に沿って2つのループが配置された双ループアンテナであることを特徴とする。
このような構成によれば、無指向性を実現するためにポールの外周の4面に配置した従来の双ループアンテナに比較して、対向配置した一対のアンテナで構成することができるため、アンテナ数を削減して構成を簡略化し、軽量化を図ることが可能となる。また、従来技術のような、4つのアンテナを取り付けるためのポールを必要とせず、ポール配置スペースを確保する必要がないことから、受風面積を小さくできるので、鉄塔にかかる負担を軽減することができる。
Further, the present invention is characterized in that the antenna is a double loop antenna in which two loops are arranged along the both sides of the reflector.
According to such a configuration, the antenna can be configured with a pair of antennas arranged opposite to each other as compared with the conventional dual loop antenna arranged on the four outer surfaces of the pole in order to realize omnidirectionality. The number can be reduced to simplify the configuration and reduce the weight. In addition, it does not require a pole for attaching four antennas as in the prior art, and it is not necessary to secure a pole arrangement space, so the wind receiving area can be reduced, so the burden on the steel tower can be reduced. it can.

また、本発明は、前記副反射板は、前記反射板の前記両側辺からそれぞれ前記放射素子に向けて伸延する形状を有していることを特徴とする。
このような構成によれば、良好な無指向特性を得ることができる。
Moreover, the present invention is characterized in that the sub-reflecting plate has a shape extending from the both sides of the reflecting plate toward the radiating element.
According to such a configuration, good omnidirectional characteristics can be obtained.

また、本発明は、前記副反射板と前記反射板のなす角度が鋭角であることを特徴とする。
このような構成によれば、良好な無指向特性を得ることができる。
Further, the present invention is characterized in that an angle formed by the sub-reflecting plate and the reflecting plate is an acute angle.
According to such a configuration, good omnidirectional characteristics can be obtained.

また、本発明は、前記放射素子が送信する電波の波長をλとする場合に、前記副反射板の前記放射素子側の端部から、前記副反射板と前記反射板が接触する部分までの長さが0.11λ〜0.19λであることを特徴とする。
このような構成によれば、良好な無指向特性を得ることができる。
Further, in the present invention, when the wavelength of the radio wave transmitted by the radiating element is λ, from the end on the radiating element side of the sub-reflecting plate to the portion where the sub-reflecting plate and the reflecting plate are in contact with each other The length is 0.11λ to 0.19λ.
According to such a configuration, good omnidirectional characteristics can be obtained.

また、本発明は、前記反射板は、2枚の板状部材と、これら2枚の板状部材の間にそれぞれの両側辺に沿うように配置された2本の角形部材とによって構成されることを特徴とする。
このような構成によれば、構造的な強度を高めるとともに、角形部材によって囲まれた空間に電線を配置することができる。
In the present invention, the reflecting plate is constituted by two plate-like members and two square members arranged between the two plate-like members along both sides. It is characterized by that.
According to such a configuration, it is possible to increase the structural strength and arrange the electric wire in the space surrounded by the square member.

本発明によれば、ことが可能になる。   According to the present invention, this is possible.

本発明の第1実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the antenna apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す平面図である。It is a top view which shows the structural example of the antenna apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す側面図である。It is a side view showing an example of composition of an antenna device concerning a 1st embodiment of the present invention. 本発明の第1実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structural example of the antenna apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の水平指向特性を示す図である。It is a figure which shows the horizontal directivity characteristic of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態のVSWR特性を示す図である。It is a figure which shows the VSWR characteristic of 1st Embodiment of this invention. 副反射板を除外した場合の本発明の第1実施形態の水平指向特性を示す図である。It is a figure which shows the horizontal directivity characteristic of 1st Embodiment of this invention when a sub-reflector is excluded. 副反射板の長さを60mmとした場合の本発明の第1実施形態の水平指向特性を示す図である。It is a figure which shows the horizontal directivity characteristic of 1st Embodiment of this invention when the length of a sub-reflection board is 60 mm. 本発明の第2実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the antenna apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す平面図である。It is a top view which shows the structural example of the antenna apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す側面図である。It is a side view which shows the structural example of the antenna apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structural example of the antenna apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 従来のアンテナ装置の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the conventional antenna device. 従来のアンテナ装置の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the conventional antenna device.

次に、本発明の実施形態について説明する。   Next, an embodiment of the present invention will be described.

(A)本発明の第1実施形態の構成の説明
図1〜図4は、本発明の第1実施形態に係るアンテナ装置の構成例を示す図である。より詳細には、図1は第1実施形態に係るアンテナ装置1の斜視図であり、図2はアンテナ装置1を図1に示す矢印Aの方向から眺めた正面図であり、図3はアンテナ装置1を図1に示す矢印Bの方向から眺めた側面図であり、図4はアンテナ装置1を図3に示す矢印Cで切断した場合の断面図である。図1に示すように、アンテナ装置1は、円形形状を有する台座板10、下板11、上板12、副反射板55,56、放射素子51a〜54aおよび放射素子51b〜54b、ならびに、避雷針80を有している。本発明に係るアンテナ装置1は、例えば、鉄塔の先端に設置される。なお、図1〜図4では、省略しているが、放射素子等の金属製の部材を雨による腐食から守るために、放射素子51a〜54a,51b〜54b、副反射板55,56、および、給電ライン64a,65a,64b,65b等を樹脂製のレドーム内に収容することが望ましい。
(A) Description of Configuration of First Embodiment of the Present Invention FIGS. 1 to 4 are diagrams illustrating a configuration example of an antenna device according to the first embodiment of the present invention. More specifically, FIG. 1 is a perspective view of the antenna device 1 according to the first embodiment, FIG. 2 is a front view of the antenna device 1 viewed from the direction of arrow A shown in FIG. 1, and FIG. FIG. 4 is a side view of the device 1 viewed from the direction of the arrow B shown in FIG. 1, and FIG. 4 is a cross-sectional view of the antenna device 1 taken along the arrow C shown in FIG. As shown in FIG. 1, the antenna device 1 includes a base plate 10 having a circular shape, a lower plate 11, an upper plate 12, sub-reflection plates 55 and 56, radiating elements 51 a to 54 a and radiating elements 51 b to 54 b, and a lightning rod. 80. The antenna device 1 according to the present invention is installed at the tip of a steel tower, for example. Although omitted in FIGS. 1 to 4, in order to protect metal members such as the radiating elements from corrosion due to rain, the radiating elements 51 a to 54 a, 51 b to 54 b, the sub-reflection plates 55, 56, and The power supply lines 64a, 65a, 64b, 65b and the like are preferably housed in a resin radome.

台座板10と上板12の間には、図4に示すように、2本の角パイプ13,14が架設されている。角パイプ13,14は、例えば、60×30mmの角形形状を有するアルミ製のパイプによって構成される。角パイプ13,14は、矩形形状を有する2枚の反射板15,16の両側辺である長辺(図1の上下方向に伸びる辺)に沿ってそれぞれ配置され、角パイプ13,14と反射板15,16はボルトおよびナット等によって相互に固定される。角パイプ13,14と反射板15,16が構造的に一体化されることによって風力等に対する強度が増強される。   As shown in FIG. 4, two square pipes 13 and 14 are installed between the base plate 10 and the upper plate 12. The square pipes 13 and 14 are constituted by, for example, aluminum pipes having a square shape of 60 × 30 mm. The square pipes 13 and 14 are arranged along the long sides (sides extending in the vertical direction in FIG. 1), which are both sides of the two reflectors 15 and 16 having a rectangular shape, and are reflected by the square pipes 13 and 14. The plates 15 and 16 are fixed to each other by bolts and nuts. Since the square pipes 13 and 14 and the reflectors 15 and 16 are structurally integrated, the strength against wind force and the like is enhanced.

反射板15,16の幅方向の両端(すなわち、反射板15,16の長辺)には、図4に示すように、断面が略V字形状を有する副反射板55,56が設けられている。より詳細には、反射板15,16の左側端部(角パイプ13側の端部)には、略V字形状を有する副反射板55がその底部を角パイプ13の左側側面に接するように配置され、ボルトおよびナット等によって角パイプ13に固定されている。反射板15,16の右側端部(角パイプ14側の端部)には、略V字形状を有する副反射板56がその底部を角パイプ14の右側側面に接するように配置され、ボルトおよびナット等によって角パイプ14に固定されている。副反射板55および副反射板56は同じサイズおよび形状を有している。この結果、副反射板55,56は、反射板15,16の端部からそれぞれの先端が内側に向けて屈曲した状態で取り付けられる。なお、反射板15,16および副反射板55,56は導電性を有する部材で構成され、これらは導電性を有する角パイプ13,14を介して相互に電気的に接続されることから、反射板15,16および副反射板55,56は同電位となる。   At both ends in the width direction of the reflectors 15 and 16 (that is, the long sides of the reflectors 15 and 16), as shown in FIG. 4, sub-reflectors 55 and 56 having a substantially V-shaped cross section are provided. Yes. More specifically, at the left end portions (the end portions on the corner pipe 13 side) of the reflecting plates 15 and 16, the sub-reflecting plate 55 having a substantially V shape is in contact with the left side surface of the square pipe 13. Arranged and fixed to the square pipe 13 by bolts and nuts. A sub-reflecting plate 56 having a substantially V shape is disposed at the right end of the reflecting plates 15 and 16 (the end on the side of the square pipe 14) so that the bottom thereof is in contact with the right side of the square pipe 14, and bolts and It is fixed to the square pipe 14 with a nut or the like. The sub-reflection plate 55 and the sub-reflection plate 56 have the same size and shape. As a result, the sub-reflecting plates 55 and 56 are attached in a state where the respective leading ends are bent inward from the end portions of the reflecting plates 15 and 16. The reflecting plates 15 and 16 and the sub-reflecting plates 55 and 56 are composed of conductive members, and these are electrically connected to each other via the conductive square pipes 13 and 14, so that the reflecting The plates 15 and 16 and the sub reflectors 55 and 56 have the same potential.

反射板15,16の表(おもて)面(角パイプ13,14が配置されている面の反対面)には、支柱31a,32a,31b,32bによって、放射素子51a〜54a,51b〜54bがそれぞれの面に一列に並べて配置されている。放射素子51a〜54aはアンテナ50aを構成し、放射素子51b〜54bはアンテナ50bを構成し、これら2つのアンテナ50a,50bによって一対のアンテナが構成される。放射素子51aと放射素子51bとは、反射板15,16を介して面対称になるように対向配置される。放射素子52aと放射素子52b、放射素子53aと放射素子53b、放射素子54aと放射素子54bも同様に、反射板15,16を介してそれぞれ面対称になるように対向配置されている。   On the front (front) surface of the reflectors 15 and 16 (the surface opposite to the surface on which the square pipes 13 and 14 are disposed), the radiating elements 51a to 54a and 51b to the support plates 31a, 32a, 31b and 32b. 54b are arranged in a line on each surface. The radiating elements 51a to 54a constitute an antenna 50a, the radiating elements 51b to 54b constitute an antenna 50b, and the two antennas 50a and 50b constitute a pair of antennas. The radiating element 51a and the radiating element 51b are arranged to face each other through the reflectors 15 and 16 so as to be plane-symmetric. Similarly, the radiating element 52a and the radiating element 52b, the radiating element 53a and the radiating element 53b, and the radiating element 54a and the radiating element 54b are arranged to face each other through the reflectors 15 and 16, respectively.

図2に示すように、放射素子51aと放射素子52aは、相互に接続されている。放射素子53aと放射素子54aも同様に、相互に接続されている。なお、図示は省略しているが、放射素子51bと放射素子52bも相互に接続され、放射素子53bと放射素子54bも相互に接続されている。放射素子51a〜54aによって1つのアンテナが構成され、また、放射素子51b〜54bによって1つのアンテナが構成され、これら一対のアンテナによってアンテナ装置が構成される。   As shown in FIG. 2, the radiating element 51a and the radiating element 52a are connected to each other. Similarly, the radiating element 53a and the radiating element 54a are connected to each other. Although not shown, the radiating element 51b and the radiating element 52b are also connected to each other, and the radiating element 53b and the radiating element 54b are also connected to each other. The radiating elements 51a to 54a constitute one antenna, the radiating elements 51b to 54b constitute one antenna, and the pair of antennas constitute an antenna device.

図4に示すように、放射素子54a,54bは、副反射板55,56の先端部よりも外側に配置されている。すなわち、図4の例では、放射素子54bは、副反射板55,56の先端部よりも距離dだけ外側に配置されている。放射素子54aと副反射板55,56も同様の位置関係となるように配置されている。なお、放射素子51a〜53a,51b〜53bと副反射板55,56の位置関係も放射素子54a,54bと副反射板55,56の位置関係と同様の関係とされている。   As shown in FIG. 4, the radiating elements 54 a and 54 b are disposed on the outer side of the tip portions of the sub-reflecting plates 55 and 56. In other words, in the example of FIG. 4, the radiating element 54 b is disposed outside the tip portions of the sub-reflecting plates 55 and 56 by a distance d. The radiating element 54a and the sub reflectors 55 and 56 are also arranged so as to have the same positional relationship. The positional relationship between the radiating elements 51a to 53a and 51b to 53b and the sub-reflecting plates 55 and 56 is the same as the positional relationship between the radiating elements 54a and 54b and the sub-reflecting plates 55 and 56.

図2に示すように、台座板10と下板11の間には、2分配器60が配置され、この2分配器60に入力された高周波信号は、分配路61によって2分配され、給電ケーブル62,63に供給される。給電ケーブル62に供給された高周波信号は、給電部35aを介して給電点37aに給電される。給電点37aに供給された高周波信号は、給電ライン64a,65aに供給される。給電ライン64a,65aの一方の端部は、放射素子51a,52aに接続され、他方の端部は放射素子53a,54aに接続されているので、高周波信号は、給電ライン64a,65aを介して放射素子51a,52aおよび放射素子53a,54aに供給される。放射素子51a,52aは双ループアンテナを構成し、給電ライン64a,65aから供給された高周波信号を電波として放射する。放射素子53a,54aも同様に双ループアンテナを構成し、給電ライン64a,65aから供給された高周波信号を電波として放射する。   As shown in FIG. 2, a two distributor 60 is disposed between the base plate 10 and the lower plate 11, and the high frequency signal input to the two distributor 60 is divided into two by a distribution path 61, and a power feeding cable 62, 63. The high-frequency signal supplied to the power supply cable 62 is supplied to the power supply point 37a via the power supply unit 35a. The high frequency signal supplied to the feeding point 37a is supplied to the feeding lines 64a and 65a. Since one end of the feed lines 64a and 65a is connected to the radiating elements 51a and 52a and the other end is connected to the radiating elements 53a and 54a, the high-frequency signal is transmitted via the feed lines 64a and 65a. The radiating elements 51a and 52a and the radiating elements 53a and 54a are supplied. The radiating elements 51a and 52a constitute a double-loop antenna, and radiate high-frequency signals supplied from the feed lines 64a and 65a as radio waves. Similarly, the radiating elements 53a and 54a constitute a double-loop antenna, and radiate high-frequency signals supplied from the feed lines 64a and 65a as radio waves.

図示は省略しているが、給電ケーブル63に分配された高周波信号は、給電部35bを介して給電点37bに給電される。給電点37bに供給された高周波信号は、給電ライン64b,65bに供給される。給電ライン64b,65bの一方の端部は、放射素子51b,52bに接続され、他方の端部は放射素子53b,54bに接続されているので、高周波信号は、給電ライン64b,65bを介して放射素子51b,52bおよび放射素子53b,54bに供給される。放射素子51b,52bは双ループアンテナを構成し、給電ライン64b,65bから供給された高周波信号を電波として放射する。放射素子53b,54bも同様に双ループアンテナを構成し、給電ライン64b,65bから供給された高周波信号を電波として放射する。   Although not shown, the high-frequency signal distributed to the feeding cable 63 is fed to the feeding point 37b via the feeding unit 35b. The high frequency signal supplied to the feeding point 37b is supplied to the feeding lines 64b and 65b. Since one end of the power supply lines 64b and 65b is connected to the radiating elements 51b and 52b and the other end is connected to the radiating elements 53b and 54b, the high-frequency signal is transmitted through the power supply lines 64b and 65b. It is supplied to the radiating elements 51b and 52b and the radiating elements 53b and 54b. The radiating elements 51b and 52b constitute a double loop antenna, and radiate high-frequency signals supplied from the feed lines 64b and 65b as radio waves. Similarly, the radiating elements 53b and 54b constitute a double loop antenna, and radiate high-frequency signals supplied from the feed lines 64b and 65b as radio waves.

上板12の天面には、アンテナ装置1の設置時に、クレーン等によってアンテナ装置1を吊り上げるためのフック12a,12bが設けられている。また、落雷時にアンテナ装置1が損傷することを防ぐための避雷針80が設けられている。   On the top surface of the upper plate 12, hooks 12 a and 12 b are provided for lifting the antenna device 1 with a crane or the like when the antenna device 1 is installed. Further, a lightning rod 80 is provided to prevent the antenna device 1 from being damaged during a lightning strike.

(B)本発明の第1実施形態の動作の説明
つぎに、第1実施形態の動作について説明する。図5は、第1実施形態の水平指向特性を示す図である。この図5では、放射素子51a〜54aの法線方向を0度とし、放射素子51b〜54bの法線方向を180度とした場合における、608MHzと、470MHzの水平指向特性の測定結果を示している。なお、図5の結果は、図4に示す副反射板55,56の先端部から、副反射板55,56と反射板15,16が接触する部分までの長さLを90mmとし、また、副反射板55,56と反射板15,16のなす角度θを35度としている。このような設定によれば、図5に示すように、608MHzおよび470MHzの双方において、落ち込みが3dB以下である水平指向特性を得ることができる。
(B) Description of Operation of First Embodiment of the Invention Next, operation of the first embodiment will be described. FIG. 5 is a diagram illustrating the horizontal directivity characteristics of the first embodiment. FIG. 5 shows the measurement results of the horizontal directivity characteristics at 608 MHz and 470 MHz when the normal direction of the radiating elements 51a to 54a is 0 degrees and the normal direction of the radiating elements 51b to 54b is 180 degrees. Yes. In addition, the result of FIG. 5 is that the length L from the front-end | tip part of the sub-reflection plates 55 and 56 shown in FIG. 4 to the part which the sub-reflection plates 55 and 56 and the reflection plates 15 and 16 contact is 90 mm, An angle θ formed by the sub-reflecting plates 55 and 56 and the reflecting plates 15 and 16 is set to 35 degrees. According to such a setting, as shown in FIG. 5, a horizontal directivity characteristic with a drop of 3 dB or less can be obtained at both 608 MHz and 470 MHz.

図6は、第1実施形態の電圧定在波比(VSWR(Voltage Standing Wave Ratio))特性を示す図である。なお、図6において横軸は周波数を示し、縦軸はVSWRを示している。この図6に示すように、第1実施形態では、473MHzおよび605MHzにおいて、VSWRの値は、1.100程度となっており、入力した高周波信号の反射が少ない特性を有している。   FIG. 6 is a diagram showing a voltage standing wave ratio (VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)) characteristic of the first embodiment. In FIG. 6, the horizontal axis represents frequency, and the vertical axis represents VSWR. As shown in FIG. 6, in the first embodiment, the value of VSWR is about 1.100 at 473 MHz and 605 MHz, and the input high-frequency signal has less reflection.

図7は、副反射板55,56を設けない場合の水平指向特性を示している。この図に示すように、副反射板55,56を設けない場合には、放射素子51a〜54aの法線方向である0度の方向と、放射素子51b〜54bの法線方向である180度の方向に強い指向性を備える双指向性を有している。この結果から、副反射板55,56を設けることにより、双指向性を無指向性に調整することができる。   FIG. 7 shows horizontal directivity characteristics when the sub-reflection plates 55 and 56 are not provided. As shown in this figure, when the sub-reflection plates 55 and 56 are not provided, the direction of 0 degrees that is the normal direction of the radiating elements 51a to 54a and 180 degrees that is the normal direction of the radiating elements 51b to 54b. Bidirectional with strong directivity in the direction. From this result, by providing the sub-reflecting plates 55 and 56, the bi-directionality can be adjusted to be non-directional.

図8は、副反射板55,56の先端部から、副反射板55,56と反射板15,16が接触する部分までの長さLを図1に示す90mmから60mmに変更した場合の水平指向特性を示している。この図8の例では、90度と270度の方向が3dB以上低下した特性となっている。このことから、前述した長さLを適切に設定する必要があることが理解できる。一般的に、前述した長さLは、送信しようとする電波の波長をλとした場合に、0.11λ〜0.19λ程度とすることが望ましい。なお、副反射板55,56と反射板15,16のなす角度θも適切な角度が存在し、実験結果によると、例えば、30〜40度程度の鋭角とすることが望ましい。   FIG. 8 shows the horizontal direction when the length L from the tip of the sub-reflection plates 55 and 56 to the portion where the sub-reflection plates 55 and 56 and the reflection plates 15 and 16 contact is changed from 90 mm shown in FIG. 1 to 60 mm. Directivity characteristics are shown. In the example of FIG. 8, the directions at 90 degrees and 270 degrees are reduced by 3 dB or more. From this, it can be understood that the above-described length L needs to be set appropriately. In general, the length L is preferably about 0.11λ to 0.19λ, where λ is the wavelength of the radio wave to be transmitted. The angle θ formed between the sub-reflecting plates 55 and 56 and the reflecting plates 15 and 16 also has an appropriate angle. According to the experimental results, for example, it is desirable that the acute angle is about 30 to 40 degrees.

以上に説明したように、第1実施形態によれば、一対のアンテナ(アンテナ50aおよびアンテナ50b)によって無指向性を有するアンテナ装置を得ることができる。このため、従来のように、4面にアンテナを配置する必要がなくなることから、構造を単純化するとともに、重量を軽量化することができる。また、受風面積を小さくすることができるので、鉄塔に取り付ける場合において、風を受けたときの鉄塔への負担を軽減することができる。   As described above, according to the first embodiment, an antenna device having omnidirectionality can be obtained by a pair of antennas (antenna 50a and antenna 50b). For this reason, since it is not necessary to arrange antennas on four sides as in the conventional case, the structure can be simplified and the weight can be reduced. Moreover, since a wind receiving area can be made small, when attaching to a steel tower, the burden to the steel tower at the time of receiving a wind can be reduced.

また、第1実施形態では、反射板15,16の間に角パイプ13,14を配置するようにしたので、軽量化を図るとともに、構造的な強度を高めることができる。また、角パイプ13,14を反射板15,16の幅方向の両端部に配置するようにしたので、角パイプ13,14によって強度を高めるとともに、これらの間に分配路61および給電ケーブル62,63等を配置するためのスペースを確保することができる。   In the first embodiment, since the square pipes 13 and 14 are arranged between the reflectors 15 and 16, the weight can be reduced and the structural strength can be increased. Further, since the square pipes 13 and 14 are arranged at both ends in the width direction of the reflectors 15 and 16, the strength is increased by the square pipes 13 and 14, and the distribution path 61 and the feeding cable 62, Space for arranging 63 and the like can be secured.

(C)本発明の第2実施形態の構成の説明
つぎに、本発明の第2実施形態に係るアンテナ装置について説明する。図9〜図12は、本発明の第2実施形態に係るアンテナ装置101の構成例を示す図である。図9は第2実施形態に係るアンテナ装置101の斜視図であり、図10はアンテナ装置101を図9に示す矢印Aの方向から眺めた正面図であり、図11はアンテナ装置101を図9に示す矢印Bの方向から眺めた側面図であり、図12はアンテナ装置101を図11に示す矢印Cで切断した場合の断面図である。なお、これらの図9〜図12において、図1〜図4に示す第1実施形態と対応する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。第2実施形態では、第1実施形態と比較すると、放射素子151a〜154a,151b〜154bの構造と、副反射板155,156の構造、および、これらの位置関係が異なっている。これら以外は、第1実施形態の場合と同様である。
(C) Description of Configuration of Second Embodiment of Present Invention Next, an antenna device according to the second embodiment of the present invention will be described. FIGS. 9-12 is a figure which shows the structural example of the antenna device 101 which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 9 is a perspective view of the antenna device 101 according to the second embodiment, FIG. 10 is a front view of the antenna device 101 viewed from the direction of arrow A shown in FIG. 9, and FIG. FIG. 12 is a side view of the antenna device 101 taken along the arrow C shown in FIG. 11. 9 to 12, parts corresponding to those in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 4 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted. In the second embodiment, the structures of the radiating elements 151a to 154a and 151b to 154b, the structures of the sub-reflecting plates 155 and 156, and their positional relationships are different from those of the first embodiment. Except for these, the second embodiment is the same as the first embodiment.

第1実施形態では、図4に示すように、副反射板55,56の端部よりも、放射素子51a〜54a,51b〜54bが外側に位置する構成(d>0の構成)となっているが、第2実施形態では、図12に示すように、放射素子151a〜154a,151b〜154bと副反射板155,156の先端部とが同じ位置となる構成(d≒0)となっている。また、副反射板155,156の底部が、反射板15,16の端部に応じて屈曲されたコの字形状を有している。また、放射素子151a〜154a,151b〜154bの形状が、図2に示す放射素子51a〜54a,51b〜54bの形状とは異なっている。これら以外の構成は、第1実施形態の場合と同様である。   In the first embodiment, as shown in FIG. 4, the radiating elements 51 a to 54 a and 51 b to 54 b are located outside the end portions of the sub-reflecting plates 55 and 56 (configuration of d> 0). However, in the second embodiment, as shown in FIG. 12, the radiation elements 151a to 154a and 151b to 154b and the tip portions of the sub-reflection plates 155 and 156 are in the same position (d≈0). Yes. Further, the bottom portions of the sub-reflecting plates 155 and 156 have a U-shape bent according to the end portions of the reflecting plates 15 and 16. Further, the shapes of the radiating elements 151a to 154a and 151b to 154b are different from the shapes of the radiating elements 51a to 54a and 51b to 54b shown in FIG. Other configurations are the same as those in the first embodiment.

第2実施形態においても、副反射板155,156の先端部から、副反射板155,156と反射板15,16が接触する部分までの長さLを、送信しようとする電波の波長λの0.11λ〜0.19λ程度とすることが望ましい。また、副反射板155,156と反射板15,16のなす角度θを45〜55度程度の鋭角とすることが望ましい。このような設定により、図5に示すような無指向特性を得ることができるとともに、図6に示すようなVSWR特性を得ることができる。   Also in the second embodiment, the length L from the tip of the sub-reflecting plates 155 and 156 to the portion where the sub-reflecting plates 155 and 156 contact the reflecting plates 15 and 16 is equal to the wavelength λ of the radio wave to be transmitted. It is desirable to be about 0.11λ to 0.19λ. Further, it is desirable that the angle θ formed between the sub-reflecting plates 155 and 156 and the reflecting plates 15 and 16 is an acute angle of about 45 to 55 degrees. With such a setting, an omnidirectional characteristic as shown in FIG. 5 can be obtained, and a VSWR characteristic as shown in FIG. 6 can be obtained.

(M)変形実施形態の説明
以上の実施形態は一例であって、本発明が上述したような場合のみに限定されるものでないことはいうまでもない。例えば、以上の各実施形態では、副反射板55,56,155,156の反射板15,16に接する部分から先端部までは直線形状としたが、この部分が曲線状に湾曲した形状を有するようにしてもよい。例えば、図4において、副反射板155,156が内側(反射板15,16側)に向かって湾曲する形状としてもよい。
(M) Description of Modified Embodiment It goes without saying that the above embodiment is merely an example, and the present invention is not limited to the case described above. For example, in each of the embodiments described above, the portion from the sub-reflecting plates 55, 56, 155, and 156 in contact with the reflecting plates 15 and 16 to the tip portion has a linear shape, but this portion has a curved shape. You may do it. For example, in FIG. 4, the sub-reflection plates 155 and 156 may be curved toward the inner side (the reflection plates 15 and 16 side).

また、以上の各実施形態では、副反射板55,56,155,156は1枚の板を折り曲げて形成するようにしたが、例えば、それぞれ2枚の板から構成されるようにしてもよい。具体的には、副反射板155を例に挙げると、反射板15に取り付けられている部分と、反射板16に取り付けられている部分とを別の部材によって構成し、それぞれを反射板15,16に取り付けるようにしてもよい。   In each of the above embodiments, the sub-reflecting plates 55, 56, 155, and 156 are formed by bending a single plate. However, for example, each of the sub-reflecting plates 55, 56, 155, and 156 may be configured by two plates. . Specifically, taking the sub-reflecting plate 155 as an example, a portion attached to the reflecting plate 15 and a portion attached to the reflecting plate 16 are configured by different members, and each of the reflecting plate 15, You may make it attach to 16.

また、以上の各実施形態では、副反射板55,56,155,156は、導電性の板状部材によって構成するようにしたが、例えば、樹脂の表面に導電性の部材を塗布または蒸着した部材を使用し、導電性の部材と反射板15,16が電気的に接続するようにしてもよい。   In each of the above embodiments, the sub-reflecting plates 55, 56, 155, and 156 are configured by conductive plate-like members. For example, a conductive member is applied or vapor-deposited on the surface of the resin. A member may be used so that the conductive member and the reflectors 15 and 16 are electrically connected.

また、以上の各実施形態では、ループアンテナを構成する1組の放射素子をそれぞれの面において2組ずつ用いるようにしたが、それぞれの面において1組だけ用いるようにしたり、3組以上用いたりしてもよい。また、図2および図10に示す放射素子の形状は一例であって、これ以外の形状を有するようにしてもよい。   Further, in each of the above embodiments, one set of radiating elements constituting the loop antenna is used on each surface, but only one set is used on each surface, or three or more sets are used. May be. Moreover, the shape of the radiation element shown in FIG. 2 and FIG. 10 is an example, and may have other shapes.

また、以上の各実施形態では、2枚の反射板15,16を用いるようにしたが、例えば、1枚の反射板を用いるようにしてもよい。その場合、構造的な強度が低くなることを防ぐために、例えば、反射板を厚くしたり、強度を増加させるためにハニカム構造を有するようにしたりしてもよい。   Further, in each of the above embodiments, the two reflecting plates 15 and 16 are used. However, for example, one reflecting plate may be used. In that case, in order to prevent the structural strength from being lowered, for example, the reflector may be thickened, or the honeycomb structure may be provided to increase the strength.

また、以上の各実施形態では、2枚の反射板15,16の長辺に沿って2本の角パイプ13,14を配置するようにしたが、2枚の反射板15,16の中央に1本の角パイプを配置したり、3本以上の角パイプを配置するようにしたりしてもよい。   Further, in each of the above embodiments, the two square pipes 13 and 14 are arranged along the long sides of the two reflecting plates 15 and 16, but in the center of the two reflecting plates 15 and 16. One square pipe may be arranged, or three or more square pipes may be arranged.

また、以上の各実施形態では、副反射板55,56,155,156が反射板15,16の長辺に直接設けられるように構成するようにしたが、本発明はこれに限定されるものではなく、副反射板が角パイプを介して反射板の両側辺に設けられるもの等、副反射板が反射板の両側辺に間接的に設けられるものであってもよい。   In each of the above embodiments, the sub-reflecting plates 55, 56, 155, and 156 are configured to be directly provided on the long sides of the reflecting plates 15 and 16, but the present invention is not limited to this. Instead, the sub-reflection plate may be provided indirectly on both sides of the reflection plate, such as a sub-reflection plate provided on both sides of the reflection plate via a square pipe.

1,101 アンテナ装置
10 台座板
11 下板
12 上板
13,14 角パイプ
15,16 反射板
31a,32a,31b,32b 支柱
35a,36a,35b,36b 給電部
37a,37b 給電点
50a,50b アンテナ
51a〜54a,51b〜54b 放射素子
60 2分配器
61 分配路
62,63 給電ケーブル
64a,65a,64b,65b 給電ライン
80 避雷針
151a〜154a,151b〜154b 放射素子
155,156 副反射板
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,101 Antenna apparatus 10 Base plate 11 Lower plate 12 Upper plate 13, 14 Square pipe 15, 16 Reflector plate 31a, 32a, 31b, 32b Post 35a, 36a, 35b, 36b Feed part 37a, 37b Feed point 50a, 50b Antenna 51a to 54a, 51b to 54b Radiating element 60 2 Distributor 61 Distribution path 62, 63 Feeding cable 64a, 65a, 64b, 65b Feeding line 80 Lightning rod 151a to 154a, 151b to 154b Radiating element 155, 156 Sub reflector

Claims (6)

反射板と、
前記反射板を介して面対称になるように対向配置され、それぞれが放射素子を有する一対のアンテナと、
前記反射板の両側辺にそれぞれ設けられた副反射板と、
を有するアンテナ装置。
A reflector,
A pair of antennas arranged to face each other through the reflector plate, each having a radiating element;
Sub-reflection plates provided on both sides of the reflection plate,
An antenna device.
前記アンテナは、前記反射板の前記両側辺に沿って2つのループが配置された双ループアンテナであることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ装置。   The antenna apparatus according to claim 1, wherein the antenna is a double-loop antenna in which two loops are arranged along the both sides of the reflector. 前記副反射板は、前記反射板の前記両側辺からそれぞれ前記放射素子に向けて伸延する形状を有していることを特徴とする請求項1または2に記載のアンテナ装置。   3. The antenna device according to claim 1, wherein the sub-reflecting plate has a shape that extends from the both sides of the reflecting plate toward the radiating element. 4. 前記副反射板と前記反射板のなす角度が鋭角であることを特徴とする請求項3に記載のアンテナ装置。   The antenna device according to claim 3, wherein an angle formed by the sub-reflecting plate and the reflecting plate is an acute angle. 前記放射素子が送信する電波の波長をλとする場合に、前記副反射板の前記放射素子側の端部から、前記副反射板と前記反射板が接触する部分までの長さが0.11λ〜0.19λであることを特徴とする請求項3または4に記載のアンテナ装置。   When the wavelength of the radio wave transmitted by the radiating element is λ, the length from the end of the sub-reflecting plate on the radiating element side to the portion where the sub-reflecting plate and the reflecting plate are in contact is 0.11λ The antenna device according to claim 3, wherein the antenna device is 0.19λ. 前記反射板は、2枚の板状部材と、これら2枚の板状部材の間にそれぞれの両側辺に沿うように配置された2本の角形部材とによって構成されることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のアンテナ装置。   The said reflecting plate is comprised by two plate-shaped members, and two square members arrange | positioned along these both sides between these two plate-shaped members, It is characterized by the above-mentioned. Item 6. The antenna device according to any one of Items 1 to 5.
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