JP2020509691A - ボウタイアンテナ装置 - Google Patents

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Abstract

本発明は、それぞれの端部(2A’、2A’)が他のボウタイアーム部分の端部と対向する導電性材料から形成されるボウタイアーム部分(2A1、2A2)を備える少なくとも1つのボウタイ構造体と、導電接地面を備えるベース部(1A)とを備え、ボウタイ構造体が給電装置に接続される、ボウタイアンテナ装置(100)に関する。ボウタイアーム部分(2A1、2A2)、平面であるとともに、導電性シート又はプレート要素から形成され、ベース部(1A)と平行にベース部の第1の面から第1の距離(d1)を隔てて位置されるボウタイアーム断面内に配置され、ボウタイアーム構造体又は各ボウタイアーム構造体は、ベース部(1A)の第2の面上の給電ポートに接続される。ボウタイアーム断面と平行に、ボウタイアーム断面から第2の距離(d2)を隔てて、導電性のキャッピング装置(4A)が、ベース部(1A)が位置される側とは反対のボウタイアーム部分の側に位置される平面内に設けられ、キャッピング装置は、ボウタイ構造体のボウタイアーム部分(2A1;2A2)の互いに対向するボウタイ端部(2A’、2A’)の上方に、ボウタイ端部に対してほぼ対称な態様又は中心付けられた態様で位置されるキャップ(4A)を備える。

Description

本発明は、請求項1の第一の部分の特徴を有するボウタイアンテナ装置に関する。
幾つかの周波数帯域での通信、高い又は非常に高いデータ転送速度の使用、及び、異なるシステムにおける通信を可能にするために、例えば無線通信内での使用のための広帯域アンテナに対する需要が高まっている。超広帯域(UWB)信号は、一般に、大きい相対的な帯域幅(帯域幅を搬送波周波数で除算)又は大きい絶対的な帯域幅を有する信号として規定される。より一般的には、UWB技術は、例えば、センサネットワーク、短距離通信システム、UWBレーダ・撮像システム、電波天文学、UWB監視・測定システムなどの様々な分野における多くの様々な用途にとって魅力的である。これは、幾つかの新たなUWBアンテナ技術の開発をもたらしてきた。更に、例えばミリ波周波数(30〜300GHz)を含む幾つかの高周波用途は、様々な分野で、例えば5G通信システムやカーレーダシステムで使用される。
広帯域信号の使用は、例えば、y M.Z.Winらの「History and applications of UWB」、IEEE議事録、第97巻、No.2、p.198〜204、2009年2月に記載されている。
UWB技術は、しばらくの間、低コストの技術として知られてきた。UWB信号を送受信するCMOSプロセッサの開発は、多くの様々な用途分野で活発になってきており、また、それらのプロセッサは、ミキサ、RF(無線周波数)発振器又はPLL(位相ロックループ)用の任意のハードウェアを必要とせずにUWB信号において非常に低コストで製造され得る。
UWB技術は、例えば非常に高いデータ転送速度(500Mbps以上)を伴う短距離通信(10m未満)などの様々な用途において、例えば無線USBにおいては、DVDプレーヤ、テレビなどの娯楽システムにおけるコンポーネント間の同様の通信において、低データ速度通信が精密測距及びジオロケーションと組み合わされるセンサネットワークにおいて、及び、一般には無線通信デバイス用の非常に高い空間分解能及び障害物透過能力を有するレーダシステムにおいて、広範囲の領域で実施され得る。
UWB信号を生成し、送信し、受信し、及び、処理するために、信号生成、信号送信、信号伝播、信号処理、及び、システム構造の分野では新たな技術及び装置の開発が必要とされる。
一般に、UWBアンテナは、4つの異なるカテゴリーに分けられ、スケーリングカテゴリーには、例えば、Lestariらによる「A modified Bow−Tie antenna for improved pulse radiation」、IEEE Trans.Antennas Propag.、第58巻、No.7、pp.2184〜2192、2010年7月を参照のボウタイダイポール、例えば、A.K.Amertらによる「Miniaturization of the biconical Antenna for ultra−wideband applications」、IEEE Trans.Antennas Propag.、第57巻、No.12、pp.3728〜3735、2009年12月において論じられているような双円錐ダイポールが含まれ、第2のカテゴリーには例えばY.Mushiakeによる「Self−complementary antennas」、IEEE Antennas Propag. Mag.、第34巻、No.6、pp.23〜29、1992年12月に記載されるような自己相補型構造体が含まれ、第3のカテゴリーには例えばP.J.Gibsonによる「The Vivaldi aerial」、第9回欧州マイクロ波会議の議事録、1979年、pp.101〜105に開示されるビバルディアンテナのような進行波構造体アンテナが含まれ、第4のカテゴリーには、対数周期ダイポールアンテナアレイのような複数共振アンテナが含まれる。
スケーリングカテゴリー、自己相補的カテゴリー、及び、多重反射カテゴリーからのアンテナは、低利得を伴う、すなわち、幅広く多くの場合に多かれ少なかれ無指向性の遠視野パターンを有するコンパクトで薄型のアンテナを構成するが、ビバルディアンテナのような進行波カテゴリーのアンテナは指向性がある。
前述のUWBアンテナは、主に、偏波ごとに1つのポートと通信システムの送信側と受信側との間の単一波の既知の方向とを伴う通常の視野方向(LOS)アンテナシステムでの使用するために設計された。
しかしながら、殆どの環境では、通信システムの送信側と受信側との間に電波の反射及び散乱を引き起こす幾つかの物体(住宅、樹木、車両、人間など)が存在し、それにより、受信側で複数の入射波がもたらされ、これこそが、これらの要因をよりよく考慮するアンテナが生じてきた理由である。これらの電波の間の干渉は、受信アンテナのポートにおける受信電圧のフェーディングとして知られる(チャネルとして知られている)大きなレベル変動を引き起こす。このフェーディングは、マルチポートアンテナを使用し、MIMO技術(多入力多出力)をサポートする最新のデジタル通信システムにおいて打ち消される可能性がある。
無線通信システムは、小型、角度カバレッジ、放射効率、及び、偏波スキームに関する高い要求を伴うMIMOを可能にするマルチバンドマルチポートアンテナを伴う多数のマイクロ基地局を備える場合があり、前記要求は全てそのようなシステムの性能にとって重大な問題である。マルチポートアンテナの放射効率は、単一ポートアンテナの場合のように抵抗損及びインピーダンス不整合によって減少されるが、加えて、アンテナポート間の相互結合によっても減少される。以前の広帯域アンテナ装置は、これらの要求を十分に満たさなかった。
国際公開第2014/062112号パンフレットには、低い抵抗損、すなわち、高い放射効率、良好なマッチング、並びに、アンテナポート間の低結合を有する、上記のようなMIMO通信システムに適した広帯域コンパクトマルチポートアンテナが開示されている。国際公開第2014/062112号パンフレットの図11に示される幾何学的形態は、二重偏波自己接地型ボウタイアンテナとして知られており、H.Raza,A.Hussain,J.Yang及びP.−S.Kildalの「Wideband Compact 4−port Dual Polarized Self−grounded Bowtie Antenna」、アンテナ及び伝搬に関するIEEE Transactions on Antennas and Propagation、第62巻、No.、pp.1〜7、2014年9月に記載されている。しかしながら、自己接地型ボウタイアンテナは、その幾何学的形態に起因して、大量に製造するのには高価であり、特に大量生産に適さない。
例えば第5無線世代(5G)などの将来の無線通信システムの場合、使用される周波数は、最大で30GHz、60GHz、或いは更にはそれ以上、最大で100GHzを超える場合がある。大規模MIMOは、ミリ波周波数で十分なゲインとステアリング能力とを与えるのが難しい選択肢である。これについては、Per−Simon Kildalによる「Preparing for GBit/s Coverage in 5G:Massive MIMO, PMC Packaging by Gap Waveguides, OTA Testing in Random LOS」、2015 Loughborough Antennas&Propagation Conference、2015年11月2日及び3日を参照されたい。
大規模MIMOアレイアンテナ又は大規模アンテナシステム又は大型MIMOアレイなどは、数十分の一から数百又は数千にも及ぶ多数のアンテナ要素の使用に基づく従来のアンテナシステムとは対照的に、信号対雑音比が最大になるように環境内の到来波又は電波にコヒーレントに適応させるために独立して動作させるためのものである。大規模MIMOは、例えば多数のユーザ局がマルチユーザシナリオにおいて同時にスケジューリングされるときにデータスループット及びエネルギー効率をかなり向上させることができるという点で特に有利である。
MIMOアレイ及び大規模MIMOアレイアンテナは、幾つかの等しいアンテナ要素を並べて構成される。これにより、製造及び装着が極めて困難になり、高価となり、及び、時間を浪費する。
大規模MIMOアレイは、従来のフェーズドアレイアンテナと同等のデジタルである。フェーズドアレイアンテナは、アンテナビームを必要な方向に位相操向するために全ての要素にアナログ制御可能な位相シフタを含む。MIMO技術では、各要素にアナログからデジタルへの変換器(ADC)又はデジタルからアナログへの変換器(DAC)があり、それにより、全てのビームステアリングがデジタルで行われ、アナログ位相シフタは不要である。これは、MIMOアンテナシステムをフェーズドアレイよりもはるかに柔軟で適応性があるものとし、それにより、あらゆるビーム形状、更には複数のビームを形成することができる。これはデジタルビームフォーミングと称される。
全ての既知のアンテナ装置は、上記の機能要件の多くを満たしていても、製造が十分に容易且つ安価ではないという欠点、特に大量生産に適さないという欠点を抱えている。それらのアンテナ装置は、複雑であり、込み入った構造体を有するとともに、放射パターン要件及び反射係数に関する要件が関係している限り満足のいくUWB性能を与えるために高周波用途のために製造するのが困難な幾何学的形態を必要とするといったことに見舞われる。
例えば、J.Yinらによる「The circular eleven antenna:a new decade−bandwidth feed for reflector antennas with high aperture efficiency」、アンテナ伝搬に関するIEEE Trans.Antennas Propag.、第61巻、No.8、pp.3976〜3984、2013年8月に開示される超広帯域対数周期ダイポールアレイは、接地平面に対して角度を成して傾斜される。例えば、A.Hussain,J.Yang及びP.−S.Kildal、H.Razaらによる「Wideband compact 4−port dual polarized self−grounded bowtie antenna」、IEEE Trans. Antennas Propag.、第62巻、No.9、pp.4468〜4473、2014年9月においては、湾曲した放射アームが接地平面に接続されている。全てのそのような非平面形状は、高周波用途において製造するのが困難である。
既知のUWBアンテナは、高周波用途において製造するのが困難であるバラン又は180°ハイブリッドを備える複雑で扱いにくい給電構造体を必要とするという欠点を更に被る。
導波管アレイの構造では、スロット又はホーンアレイアンテナを製造するために従来の中空導波管が使用される。例えば、T.Tomuraらによる「A 45 linearly polarized hollow−waveguide corporate−feed slot array antenna in the 60−GHz band」、APに関するIEEE議事録、第60巻、No.8、pp.3640〜3646、2012年に開示される60GHzの直線偏波中空導波管コーポレートフィードスロットアレイアンテナ、及び、例えば、30GHzでのAntenna Applications Sympの議事録におけるW.W.Milroyによる「The continuous transverse stub(CTS)array:Basic theory, experiment and application」、Allerton Park,ILy,Sept.25−27、1991に開示される直線偏波CTS(連続横方向スタブ)は、典型的な例である。しかしながら、そのようなアンテナは、半田付け、溶接、又は、接合などの既存の製造方法を使用して製造するには非常に複雑で高価である。
M.Ohiraらによる「60−GHz wideband substrate integrated−waveguide slot array using closely spaced elements for planar multisector antenna」、APに関するIEEE議事録、第58巻、No.3、pp.993〜998、2010年に示されるSIW(基板集積導波管)アレイ構造では、2つの平行な金属板を電気的に接続する誘電体基板内の金属ビアが導波管を形成するために使用される。SIW技術を使用する利点は、それにより集積可能性を良好にできるとともに、それが低コスト技術であるという点である。しかしながら、SIWアレイ構造は、マイクロストリップが使用されるタイプであるときよりもSIWアレイ構造が低い場合であってもかなりのオーム損失を被り、また、製造上の制約による放射線漏れを回避するべく金属化ビア間の間隔を高周波のために十分小さくすることができないため、100GHzを超えて生じる放射線漏れによる伝送損失は大きい。これについては、M.Bozziらによる「Review of substrate integrated waveguide circuits and antennas」、IETマイクロ波、アンテナ、及び、伝搬、第5巻、No.8、pp.909〜920、2011年を参照されたい。これは、100GHzを超える用途においてSIWアレイ構造の使用を制限する。更に、SIWアンテナは、その幾何学的形態に起因して、広帯域性能を伴う大型平面アレイには適さない。
A.Vosooghらによる「Corporate−fed planar 60 GHz slot array made of three unconnected metal layers using AMC pin surface for the gap waveguide」、IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,pp.1536−1225、2015年では、14%相対帯域幅を伴う25dBi利得を有する隆起ギャップ導波管スロットアレイが開示されている。しかしながら、そのようなアンテナの製造コストは、複雑な幾何学的給電ネットワーク構造体に起因して非常に高い。高い利得(>38dBi)のために大きな開口が必要とされる場合には、製造コストが著しく高くなる。
国際公開第2014/062112号パンフレット
y M.Z.Winらの「History and applications of UWB」、IEEE議事録、第97巻、No.2、p.198〜204、2009年2月 Lestariらによる「A modified Bow−Tie antenna for improved pulse radiation」、IEEE Trans.Antennas Propag.、第58巻、No.7、pp.2184〜2192、2010年7月 A.K.Amertらによる「Miniaturization of the biconical Antenna for ultra−wideband applications」、IEEE Trans.Antennas Propag.、第57巻、No.12、pp.3728〜3735、2009年12月 Y.Mushiakeによる「Self−complementary antennas」、IEEE Antennas Propag. Mag.、第34巻、No.6、pp.23〜29、1992年12月 P.J.Gibsonによる「The Vivaldi aerial」、第9回欧州マイクロ波会議の議事録、1979年、pp.101〜105 H.Raza,A.Hussain,J.Yang及びP.−S.Kildalの「Wideband Compact 4−port Dual Polarized Self−grounded Bowtie Antenna」、アンテナ及び伝搬に関するIEEE Transactions on Antennas and Propagation、第62巻、No.、pp.1〜7、2014年9月 Per−Simon Kildalによる「Preparing for GBit/s Coverage in 5G:Massive MIMO, PMC Packaging by Gap Waveguides, OTA Testing in Random LOS」、2015 Loughborough Antennas&Propagation Conference、2015年11月2日及び3日 J.Yinらによる「The circular eleven antenna:a new decade−bandwidth feed for reflector antennas with high aperture efficiency」、アンテナ伝搬に関するIEEE Trans.Antennas Propag.、第61巻、No.8、pp.3976〜3984、2013年8月 A.Hussain,J.Yang及びP.−S.Kildal、H.Razaらによる「Wideband compact 4−port dual polarized self−grounded bowtie antenna」、IEEE Trans. Antennas Propag.、第62巻、No.9、pp.4468〜4473、2014年9月 T.Tomuraらによる「A 45 linearly polarized hollow−waveguide corporate−feed slot array antenna in the 60−GHz band」、APに関するIEEE議事録、第60巻、No.8、pp.3640〜3646、2012年 W.W.Milroyによる「The continuous transverse stub(CTS)array:Basic theory, experiment and application」、Allerton Park,ILy,Sept.25−27、1991 M.Ohiraらによる「60−GHz wideband substrate integrated−waveguide slot array using closely spaced elements for planar multisector antenna」、APに関するIEEE議事録、第58巻、No.3、pp.993〜998、2010年 M.Bozziらによる「Review of substrate integrated waveguide circuits and antennas」、IETマイクロ波、アンテナ、及び、伝搬、第5巻、No.8、pp.909〜920、2011年 A.Vosooghらによる「Corporate−fed planar 60 GHz slot array made of three unconnected metal layers using AMC pin surface for the gap waveguide」、IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,pp.1536−1225、2015年
したがって、本発明の目的は、前述の問題のうちの1つ以上を解決できるアンテナ装置を提供することである。
特に本発明の目的は、製造が容易で安価なアンテナ装置を提供することである。更にまた、本発明の特定の目的は、小型でコンパクトなボウタイアンテナ装置を提供することである。
特に、本発明の目的は、高性能を有し、UWB用途に適するとともに、良好な放射特性及び放射パターンを有するアンテナ装置を提供することである。
大きい、又は更には非常に大きい帯域幅のアンテナ装置を提供することが目的である。
特に優れたUWB性能と組み合わせて、単純でコンパクトな給電構造体の使用を可能にするアンテナ装置を提供することも特定の目的である。
更にまた、特にポート間の相互結合が小さいコンパクトなマルチポートアンテナを提供することが特定の目的である。
本発明の他の目的は、大量生産に適したアンテナ装置を提供することである。可撓性があるアンテナ装置、及び、多くの異なる用途のために同じ原理に基づいて異なるアンテナ装置を製造できるようにする概念を提供することも1つの最も際立った目的である。
特定の目的は、非常に高い周波数、例えば最大で100GHz、又は更には最大で300GHz以上の周波数において使用できるアンテナ装置を提供することである。
他の特定の目的は、MIMOシステム用のUWBマルチポートアンテナを提供することである。
更に他の特定の目的は、将来の携帯電話又は他のユーザデバイスのためのUWBマルチポートアンテナを提供することである。
他の最も際立った目的は、大規模MIMOに適した、特に将来の5G通信システムに適したアンテナ装置を提供することである。
また、本発明の特定の目的は、フェーズドアレイで及びMIMOアレイで使用され得るアンテナ装置を提供することである。
他の特定の目的は、電波望遠鏡及びバックホールポイントツーポイントリンクなどの用途におけるリフレクタのためのフィードとしてUWBマルチポートアンテナを提供することである。
更に、例えばマルチパスフェーディング効果の低減も可能にする無線通信用のマイクロ基地局に適したアンテナ装置を提供することも目的である。
他の目的は、残響チャンバに基づく測定システムなどのMIMO能力を伴う又は伴わない無線デバイス用の測定システムで使用するのに適した又は車両、例えば車への無線通信のための無響室内のOTA(Over−The−Air)試験システム又は他の測定設備で使用するのに適したボウタイアンテナ装置、特にUWBマルチポートアンテナを提供することである。
したがって、請求項1の特徴的な機能を有する最初に言及されたような装置が提供される。
有利な実施形態が添付の従属請求項によって与えられる。
高い周波数、更には非常に高い周波数に関しても製造するのが非常に簡単で安価であるとともに、実装が簡単で、単純な構造体を有し、コンパクトで、少なくとも特定の実施形態では複雑ではない給電構造体を備える、アンテナ装置が提供されることが利点である。他の利点は、大量生産に適しているとともに、高い再現性で製造することができるアンテナ装置が提供されるという点である。これらの利点を与えるマルチポートアンテナ装置が更にアンテナポート間の弱い相互結合を有し、それにより、遠距離場関数がほぼ直交するようになることも利点である。特に、アンテナポート間の弱い相互結合を伴うマルチポートアンテナ装置が提供され、このアンテナ装置は、例えば偏波、方向、又は、形状の観点で、遠距離場関数がある意味では直交するようにする。ここで、直交とは、複合遠距離場関数の内積がアンテナ装置の所望のカバレッジにわたって低いことを意味する。特に、UWBアンテナ装置も提供され、このUWBアンテナ装置は、製造及び実装が極めて容易で安価であることに加え、MIMO能力を伴う又は伴わない無線システムの無線デバイスのための測定システム、特に、結合が弱い、特に結合が全くない、又は、少なくともそれらの間に可能な限り弱い結合を伴う、及び、直交遠距離場関数を伴う複数のポートを有する大規模MIMOのための測定システムにも適している。
本発明の概念は、統計的なマルチパス環境用のMIMOアンテナシステム、特に大規模MIMOアンテナシステムで用いるアンテナ装置にも有利である。
本発明の利点は、それが製造及び組立を容易にするとともに、量産可能で且つ平坦なボウタイを備えるとともにコンパクトで簡単な給電構造体を備える要素を設けることにより製造及び組立のコストを大幅に低減できるという点である。
2つの対向する半体又はアームを含むアンテナ装置は、本明細書中ではボウタイと称される。しかしながら、各アームは、ハーフボウタイアンテナ要素として別々に使用することもできる。一般的には、2つの完全ボウタイアンテナ装置は、前述した国際公開第2014/062112号パンフレット及びH.Raza,A.Hussain,J.Yang and P.−S.Kildal,“Wideband Compact 4−port Dual Polarized Self−grounded Bowtie Antenna”,IEEE Transactions on Antennas and Propagation,Vol.62,No.,pp.1〜7,September 2014に記載されるような二重偏波ボウタイ装置を形成するために互いに直交して実装される。本発明によれば、例えば二重偏波又は多重偏波のボウタイを製造するために、有利な実施形態では、二重偏波の2ポート又はマルチポートアンテナ、例えば2つのボウタイ等のために3つのアームだけが必要とされることを意味するアンテナを形成するように差動的に励起することができる2つのボウタイ構造体のそれぞれにおいてアームとして1つの同じアームを使用できる。
以下、添付図面を参照して、本発明を非限定的な態様で更に説明する。
直線偏波ボウタイアンテナを備える本発明の第一の実施形態に係るアンテナ装置の斜視図である。 図1と同様のアンテナ装置を下方から斜視図である。 図1のアンテナ装置の拡大切断図である。 特定の実施形態における図1と同様のアンテナ装置のための典型的な支持装置を示す。 他の実施形態に係るマイクロストリップ線路及び同軸コネクタを備える給電装置を伴う単一偏波ボウタイアンテナを備えるアンテナ装置の斜視図である。 図2のアンテナ装置を下方から見た斜視図である。 図2に示されるアンテナ装置の給電装置のマイクロストリップ線路及び同軸コネクタの内部導体を示す拡大斜視図である。 図2と同様のアンテナ装置の支持装置の一実施形態の斜視図である。 アンテナ装置の他の実施形態の概略斜視図である。 図3に示されるアンテナ装置の下方から見た概略斜視図である。 二重偏波であるアンテナ装置の更なる他の実施形態を示す。 図4に示される二重偏波アンテナ装置の下から見た概略斜視図である。 3つのボウタイアーム及び2つのキャップ、支持体及び内部導体をやや詳細に示す図4のアンテナ装置の拡大斜視図である。 1つの特定の実施形態に係る支持要素を伴う図4の二偏波ボウタイアンテナ装置の斜視図である。 図4のアンテナ装置の概略平面図である。 二重偏波MIMOアンテナ用の2×2ボウタイアンテナアレイの斜視図である。 ミリ波用途に適したボウタイアンテナ装置の斜視図である。 図6に示される装置の第1の層の上側金属シートを示す。 図6の装置の第1の層の下側金属シートを示す。 図6に示される第1の層の基板を示す。 図6と同様の装置の第2の層の一例を示す。 図6と同様の装置の第3の層の一例を示す。 図6の装置の第4の層を示す。 基板が除去された図6Fの第4の層を示す。 図6の装置の第1の層と第4の層との間の接合を概略的に示す。 図6Hと同様であるが全ての基板が除去された状態における第1の層と第4の層との間の接合を示す。 ミリ波用途に適したボウタイアンテナ装置の別の実施形態の斜視図である。 図7に示される装置の第1の層の上側金属シートを示す。 図7の装置の第1の層の下側金属シートを示す。 図7に示される第1の層の基板を示す。 図7と同様の装置の第2の層の一例を示す。 図7と同様の装置の第3の層の一例を示す。 図7の装置の第4の層を示す。 基板が除去された図7Fの第4の層を示す。 図7の装置の第1の層と第4の層との間の接合を概略的に示す。 図6Hと同様であるが全ての基板が除去された状態における第1の層と第4の層との間の接合を示す。 ミリ波用途に適したボウタイアンテナ装置の更に他の実施形態の斜視図である。 図8に示される装置の第1の層の上面を示す。 図8Aに示される第1の層の上面の一部の拡大図である。 図8の装置の第1の層の下面を示す。 図8Cに示される第1の層の下面の一部の拡大図である。 図8と同様の装置の第2の層の一例を示す。 図8の装置の第3の層を示す。 図8Fに示される第3の層の上面の一部の拡大図である。 図8Fに示される第3の層の下部を示す。 図8の装置の第4の層を示す。 全ての基板が除去された図8の装置を概略的に示す。
図1は、ここではボウタイアーム断面とも呼ばれる、同一平面内に配置される導電性材料から形成される2つのボウタイアーム部分2A、2Aを備える1つのボウタイ構造体10を備える本発明に係るボウタイアンテナ装置100の第1の実施形態を示し、この場合、ボウタイアーム部分のそれぞれの狭い方の端部2A’、2A’は、金属接地面1A(又は別の実施形態ではPCB(プリント回路基板))の上面から距離を隔てて、実質的に互いの方へと向いて互いに対向するようになっている。したがって、ボウタイアーム断面及び接地面1Aは平行に配置される。ボウタイアーム部分2A、2Aは、支持装置(図1に示されない)によって、好ましくはそれぞれのボウタイアーム部分2A、2Aのための共通の支持要素又は別個の支持要素を備える機械的な支持装置(例えば図1C参照)によって、接地面1Aから距離を隔てて所定位置に保持される。本発明がいかなる特定の支持装置にも限定されず、接地面1Aから所望の距離を隔てて位置されるボウタイアーム断面内にボウタイアーム部分を保持するために支持装置を多くの異なる態様で設けることができることが明らかなはずである。幾つかの実施形態において、距離は、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約8分の1を占める。距離が下端周波数帯域における波長の8分の1に限定されず、それよりも大きくても小さくてもよいことが明らかなはずである。所望の下端周波数が低ければ低いほど、距離は長くなるはずであり、逆もまた同様である。
2つのボウタイアーム部分2A、2Aの端部2A’、2A’はお互いに僅かな距離を隔てて位置し、この距離は動作周波数に依存する。UWBアンテナの場合、単一の周波数に関して距離を定めることは重要でないが、その距離は、所望の周波数帯域の下端周波数における波長に関して非常に小さい、例えば、所望の周波数帯域の下端周波数における波長の約1/10を下回るか、或いははるかに下回る。
2つのボウタイアーム部分2A、2Aから距離を隔てて、ボウタイアーム断面と平行に、キャッピング装置4Aが位置され、このキャッピング装置4Aは、ここでは、キャップ平面内に配置される略長方形の形状の金属キャップを備え、キャップ平面は、ボウタイアーム断面及び接地面1Aとも平行であるが、接地面1Aに対してボウタイアーム断面とは反対側にある。金属キャップ4Aはボウタイアーム部分の端部2A’、2A’に対して中心付けられて位置され、また、ボウタイアーム部分2A、2Aとキャップ4Aとの間の距離は、所望の動作周波数帯域の下端周波数における波長の約1/16を占め、したがって、接地面1Aとボウタイアーム断面との間の距離の約半分を占める。もちろん、距離は、これより大きくても小さくてもよい。
キャップ4Aは、ボウタイアーム部分の長手方向延在部の方向で対称的に位置されるパッチを備えることが好ましい。キャップは、円形、正方形、長方形、又は、任意の他の適した形状であってもよく、また、所望の動作周波数帯域の下端周波数における波長の約1/8(直径、正方形パッチの辺/長方形の長辺)にほぼ対応するサイズを有する。長手方向延在部に対して垂直な方向におけるパッチの寸法は、それほど重要ではなく、異なる値を有し得る。
前述のようにキャップ4Aを設けて配置することにより、UWBの放射線ビームをほぼ一定にすることができ、これは極めて有利である。キャップ付きボウタイアンテナ装置100は、八木アンテナと積層パッチアンテナとの組み合わせであると言える。第一に、既知の動作原理として、多層積層パッチはパッチアンテナの帯域幅を増大させることができる。したがって、積層パッチの原理は、ここでは、ボウタイアンテナに適用される。キャップ4A(1つの積層パッチ)を使用することによってボウタイアンテナ100について達成される帯域幅の向上は、パッチアンテナにおいて通常のものよりもはるかに大きい。その第1の理由は、低周波数では、放射要素が主にボウタイアーム部分によって形成され、その場合、キャップ4Aが放射せず(半波長よりもはるかに小さい)にインピーダンス整合を変えるためのコンデンサとして働くからである。一方、高周波では、キャップ4Aが放射パッチとして機能し、ボウタイアーム部分がキャップ4Aのための給電(励起)として機能する。したがって、低周波数でも高周波数でも、キャップ付きボウタイアンテナ装置100は半波長ダイポールとして放射し、それにより、放射パターンが周波数帯域の2つの端部でほぼ一定になる。第二に、キャップ4Aは、八木アンテナの場合のようにダイレクタとして機能する。八木アンテナは、リフレクタ(キャップ付きボウタイにおける接地面)、従動要素(ボウタイ)、及び、ダイレクタ(キャップ)から形成される。本発明に係るボウタイ構造体10Aは従動要素として作用し、接地面1Aはリフレクタとして作用し、キャップ4Aはダイレクタとして作用する。そのため、キャップが指向性放射パターンを与える(ビームが分割されないようにする)コンパクトな八木アンテナが形成される。したがって、中間の帯域幅では、この八木原理によって放射パターンがほぼ一定になる。
接地面1Aと一方のボウタイアーム部分2Aの端部2A’との間に金属支持要素5Aが配置され、金属支持要素5Aの主な目的は、ここでは金属導体ポスト6A内に配置される同軸接続部の給電線、ここでは内部導体7Aのための給電線接地面として作用することである。金属ポスト6Aは、円形、正方形、長方形、楕円形などの任意の適した断面を有してもよい。
接地面1Aには、内部導体7Aが通過する穴又は開口9Aが設けられ、また、接地面の反対側には、入力アンテナポートとして作用する同軸コネクタ(図1には図示せず、図1A参照)が設けられる。1つの実施形態における金属支持要素5Aは、ボウタイアーム部分2Aと一体を成す一体部品に形成される。そのような実施形態では、曲げられた単一の金属片が、ボウタイアーム部分2A及び金属支持要素5Aを形成するために、ボウタイアーム部分2Aの端部2A’の中央に位置される接続領域25Aでほぼ90°折り曲げられることによって使用されてもよい。金属支持要素5Aは、例えば、ねじ又はボルトなどの任意の取り付け手段によって接地面1Aに接続されてもよく、又は、半田付け又は同様の手段によって接地面に固定されてもよく、それにより、接地面に恒久的に固定され或いは取り外し可能に固定される。また、金属支持要素5Aは、前述のような締結手段によって又は溶接、半田付けポップリベット又は同様の手段によってボウタイアーム部分2Aの端部2A’の中央部分に対して解放可能に又は固定的に取り付けられるようになっている別個の要素を備えてもよい。
ボウタイアーム部分2A、2A及びキャップ4Aの形状及びサイズを適切に選択することによって、E面及びH面においてほぼ等しい放射を得ることが可能になる。そのための第1の理由は、キャップ付きボウタイが前述のようなコンパクトな八木アンテナを形成する又は八木アンテナとして作用すると言えるからであり、また、八木アンテナがほぼ等しいE面及びH面放射パターンを有するからである。第二に、更にキャップ付きボウタイアンテナ装置が比較的幅広いボウタイアーム(ほぼ正方形又は円形など)及び比較的幅広いキャップ(ボウタイアーム部分の長手方向延在部に対して垂直に比較的大きい幅を伴う正方形、円形、長方形)を有する場合、ボウタイアーム部分及びキャップにわたる電流分布はE面及びH面の両方で類似しており、それにより、E面及びH面の放射パターンが類似する。本発明がそのような幅広い蝶ボウタイアーム部分及びキャップを伴う実施形態に限定されないことは明らかなはずであり、これらは、E面内及びH面内でほぼ等しい放射をこれが望まれて問題となっている場合にもたらすことに更に寄与する有利な特徴となり得る。
前述のように、好適には、同軸給電線と同軸コネクタとを備える給電装置が、最大で約90GHz、或いは更には、最大で約110GHzの周波数のために、又は、マイクロ波実施及び最大で約110GHzのミリ波のために使用される。
ボウタイアーム部分2A、2A及びキャップ4Aは、有利な実施形態では、金属シートから形成され、また、例えば、接地面1Aから距離を隔ててボウタイアーム部分を及びボウタイアーム部分から距離を隔ててキャップ4Aを支持して配置するためにプラスチック支持装置が使用される。
要素、ボウタイアーム部分、キャップなどは平面であるため、製造が容易で安価なコンパクトな構成が提供される。
ミリ波の場合、例えば約30GHzを超える周波数の場合、他の給電装置が使用されることが好ましく、また、図6〜図8Jを参照して以下で徹底的に論じられるように、ミリ波における極めて小さいサイズに起因してボウタイアーム部分及びキャップのための支持を行うためにPCB技術又はオンウェーハ技術などが好適には使用される。ミリ波の場合、アンテナ装置はマイクロ波アンテナ装置よりもかなり小さくなければならないため、全ての要素が平面で平坦であることが極めて有利であり、それにより、製造が容易になる或いは更には製造が可能となる。
図1Aは、図1のアンテナ装置100を示す下方から見た概略斜視図であり、この場合、ボウタイアーム部分2A、2Aがアンテナ装置の給電のために設けられる側とは反対の接地面1Aの側に同軸コネクタ8Aが配置される。したがって、本発明によれば、アンテナの給電のために任意のバラン又は180°ハイブリッドを使用する必要がなく、これは極めて有利である。図1Aに示される他の要素は、図1に関連して既に説明してしまっており、同じ参照番号を有するため、ここではこれ以上説明しない。
図1Bは、ボウタイアーム部分2A、2A、接地面1Aとここではボウタイアーム部分2Aの端部2A’の中央における突出部分との間に接続される金属導体ポスト6Aの内部導体7Aのための接地面として作用する金属支持要素5A、及び、他方のボウタイアーム部分2Aの端部2A’の中央に接続される金属導体ポスト6Aをより詳細に示す図1に示されるアンテナ装置100の一部の拡大図である。ボウタイアーム部分2A、2Aは、ほぼ半円形の端部を有する端部に向かって連続的に又は離散的に先細る異なる平坦な形状を有することができ、端部チップを備えてもよく、直線状であってもよく、双曲線の形状を有してもよく、楕円形又は三角形を成していてもよく、或いは、階段状等を成していてもよいことが明らかなはずである。多くの代替案が可能であり、そのうちの幾つかのみが示される。図1Bにおいても、接地面の反対側で同軸コネクタを備える内部導体7Aを受けるための穴9Aが接地面1Aにある。キャップ4Aは図1Bに示されない。
ボウタイアーム部分及びキャップの形状は、幅広い帯域幅にわたってインピーダンス整合に異なる影響を与え得る。例えば、純粋に長方形のボウタイアーム部分及びキャップは、低周波数帯域においてより良好なインピーダンス整合を有し、一方、六角形の形状を有するボウタイアーム部分及びキャップは、高周波数帯域においてより良好な性能を有する。したがって、異なる用途においては、ボウタイアーム部分及びキャップに関して異なる形状が使用される場合がある。更に、本発明に係るキャップ付きボウタイアンテナ装置を使用してコンパクトなアレイを形成するために、ボウタイアーム部分及びキャップに関して異なる形状が使用されてもよい。例えば、直線偏波キャップ付きボウタイアレイに関しては長方形の形状を使用することができ、一方、二重偏波アレイに関しては、要素を分離する(互いに接触しない)ために六角形の形状が使用されてもよい。円形の形状は、対称的であり、二重偏波に非常に適しており、製造が容易である。多くの変形が可能であり、これらは単なる数例にすぎず、本発明はこれらの例に決して限定されず、また、異なる実施に関して及び他の実施及び実施形態に関して先に提案された形状以外の形状が可能である。
図1Cは、ボウタイアーム部分2A、2A及びキャップ4Aを支持する2つのプラスチックポスト11A’、11A’を備える典型的な支持装置11Aを伴う図1と同様のアンテナ装置100を示す。この特定の実施形態では、2つのプラスチックポスト11A’、11A’がそれぞれ、ボウタイアーム部分2A、2Aのそれぞれの穴を貫通して、該穴内にぴったりと嵌合し、それにより、それぞれのボウタイアーム部分2A、2Aは、接地面から所望の距離を隔てて所定位置に留まり、或いは、ボウタイアーム部分2A、2Aは、ポストにねじ込まれて、ポストに設けられる突起によって支持され、それにより、ボウタイアーム部分2A、2Aは、接地面1Aの上方に所望の距離を隔てて固定される。この実施形態において、キャップ4Aは、ボウタイアーム部分2A、2Aから所望の距離を隔ててプラスチックポスト11A’、11A’の上端に載置する。キャップ4Aは、任意の適した態様でプラスチックポストに固定される。幾つかの実施形態において、キャップ4Aにはポストを受ける穴又は凹部が設けられ、及び/又は、キャップは、プラスチックポストに溶接され、半田付けされ、又は、接着されてもよく、或いは、任意の適した態様でプラスチックポストに固定されてもよい。支持装置が、多くの異なる形態をとることができ、及び、もう一つの方法として、ボウタイアーム部分2A、2A及びキャップ4Aのそれぞれの1つを支持するための別個の要素、或いは、両方のボウタイアーム部分2A、2Aを支持するための共通の装置、或いは更には、ボウタイアーム部分及び1つ以上のキャップを支持するための共通の装置又は構造体を備えてもよい。
図2は、図1のボウタイ構造体に類似するボウタイ構造体10Bを備えるアンテナ装置110を備える実施形態を示す。アンテナ装置は、導電性材料から形成される2つのボウタイアーム部分2B、2Bを備え、これらのボウタイアーム部分は、ボウタイアーム断面内に配置されるとともに、ここではボウタイアーム部分の長手方向縁部に対して垂直なそれぞれの直線縁部で終端するテーパ部分2B’、2B’を伴う端部を備える。ボウタイアーム部分2B、2Bは、金属接地面1B(又は、別の実施形態ではPCB(プリント回路基板))の上側から距離を隔てて位置される。ボウタイアーム断面及び接地面1Bは、図1を参照して説明したように、平行に配置される。ボウタイアーム部分2B、2Bは、支持装置(図2に示されない)によって、好ましくはそれぞれのボウタイアーム部分2B、2Bのための共通の支持要素又は別個の支持要素を備える機械的な支持装置、例えば以下の図2Cに示されるような機械的な支持装置、又は、任意の他の適した支持装置によって、接地面1Bから距離を隔てて所定位置に保持される。
幾つかの実施形態において、アーム部分と接地面との間の距離は、同様に図1に示される実施形態に関連して論じられたように、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約8分の1である。距離がこの実施形態においても下端周波数帯域における波長の8分の1に限定されず、それよりも大きくても小さくてもよいことが明らかなはずである。所望の下端周波数が低ければ低いほど、距離は長くなるはずであり、逆もまた同様である。
2つのボウタイアーム部分2B、2Bの端部2B’、2B’は、同様に図1に示される実施形態に関連して論じられたように、互いから僅かな距離を隔てて位置され、この距離は動作周波数に依存する。
ボウタイアーム断面と平行に2つのボウタイアーム部分2B、2Bからここでは第2と距離d2と呼ばれる距離を隔てて、略正方形の金属キャップを備えるキャッピング装置4Bが設けられる。金属キャップ4Bは、同様に図1の実施形態に関連して論じられたように、ボウタイアーム部分の端部2B’、2B’に対して中心付けられた態様で対称的に位置され、また、ボウタイアーム部分2B、2Bとキャッピング装置4Bとの間の距離d2は、所望の動作周波数帯域の下端周波数における波長の約1/16を占め、したがって、接地面1Bとボウタイアーム断面との間の距離d1の約半分を占める。図1〜図1Cを参照して前述したものと同様の考察及び変形の可能性は、図2におけるような実施形態の場合にも適用可能であり、また、同様の要素は、同じ参照符号を有するが、「B」の指標が付される。
金属キャップは、もう一つの方法として、円形、長方形であってもよく、又は、任意の他の適した形状を成していてもよく、また、所望の動作周波数帯域の下端周波数における波長の約1/8(直径、正方形パッチの辺/長方形の長辺)にほぼ対応するサイズを有する(ここでも図1に関連する先の説明が参照される)。
図1〜図1Cに示される実施形態の場合と同様に、接地面1Bと一方のボウタイアーム部分2Bの端部2B’との間に金属支持要素5Bが配置され、金属支持要素5Bの主な目的は、給電線のための給電線接地面として作用することである。
給電装置20Bは、図1に示される給電装置とは異なり、ここでは、アンテナ装置110の給電のために接地面1Bの反対側に配置される同軸コネクタ8B(図2には示されない;図2A参照)と組み合わせて使用されるマイクロストリップ線路6Bを備える。金属支持体5Bは、ボウタイアーム部分2Bと接地面1Bとの間に接続され、金属支持体5Bと平行に配置されて例えば金属支持体5Bと関連付けられるとともに金属支持体5Bと同じ形状を成す基板ボード5B上に配置されるマイクロストリップ線路6Bのための接地面として作用する。同軸接続部の内部導体7Bがここではマイクロストリップ線路6Bに半田付けされる。接地面には、内部導体7Bが通過する穴又は開口9Bが設けられ、また、接地面の反対側には、入力アンテナポートとして作用する同軸接続部の同軸コネクタ8B(図2A参照)が設けられる。
1つの実施形態における金属支持要素5Bは、ボウタイアーム部分2Bと一体の一体部品に形成され、また、曲げられた単一の金属片が、ボウタイアーム部分2B及び金属支持要素5Bを形成するために、先の実施形態に関連してより詳しく論じられたようにほぼ90°折り曲げられることによって使用され得る。したがって、金属支持要素5Bは、例えば、ねじ、ボルト、ポップリベットなどの任意の取り付け手段によって接地面1Bに接続されてもよく、或いは、溶接、半田付け、接着によって又は同様に接地面に固定されてもよく、それにより、接地面に恒久的に固定され或いは取り外し可能に固定される。また、金属支持要素5Bは、前述のような締結手段によって又は溶接、半田付け又は同様の手段によってボウタイアーム部分2Bの端部2B’の中央部分に対して解放可能に取り付けられ又は固定的に取り付けられるようになっている別個の要素を備えてもよい。
ボウタイアーム部分及びキャップの形状及びサイズを適切に選択することにより、同様に図1の実施形態に関連して論じられたように、E面及びH面においてほぼ等しい放射を得ることが可能になる。
前述のように、好適には、給電装置20Bは、最大で約90GHz、或いは更には、最大で約110GHzの周波数のために、又は、マイクロ波実施のために及び最大で約110GHzのミリ波のために使用される。
ボウタイアーム部分及びキャップは金属シートから形成され、また、例えば、接地面1Bから距離を隔ててボウタイアーム部分を及びボウタイアーム部分から距離を隔ててキャップ4Bを支持して配置するためにプラスチック支持装置が使用される。
図2Aは、図2のアンテナ装置110を示す下方から見た概略斜視図であり、この場合、ボウタイアーム部分がアンテナ装置の給電のために設けられる側とは反対の接地面1Bの側に同軸コネクタ8Bが配置される。同様に図1、1Aの実施形態に関連して論じられたように、そのような給電装置が使用される実施形態を本発明がカバーする場合であっても、同軸コネクタを使用することができ、また、アンテナの給電のためにいかなるバラン又は180°ハイブリッドも使用する必要がないことは極めて有利である。図2Aに示される他の要素は、図2に関連して既に説明してしまっており、したがって、ここではこれ以上説明しない。
図2Bは、ボウタイアーム部分2B,2B、基板ボード5B上に配置されるマイクロストリップ線路6Bのための接地面として作用する金属支持要素5B、及び、同軸コネクタ8Bの内部導体7B(図2A参照)をより詳細に示す図2に示されるアンテナ装置110の一部の拡大図である。ボウタイアーム部分2B、2Bは、端部に向かって連続的に又は離散的に先細る異なる平坦な形状を有することができ、ほぼ半円形の端部を有することができ、端部チップを備えてもよく、直線状の端部を有してもよく、双曲線の形状を有してもよく、楕円形又は三角形を成していてもよく、階段状等を有していてもよいことが明らかなはずである。多くの代替案が可能であり、そのうちの幾つかのみが示される。図2Bには、接地面の反対側に同軸コネクタを備える内部導体17Bを受けるようになっている接地面1Bの開口又は穴9Bも示される。キャップ4Bは図2Bには示されない。
図2Cは、ボウタイアーム部分2B、2Bを支持するための第1の支持装置部分11Bとキャップ4Bを支持するための第2の支持装置部分12Bとを備える典型的な支持装置を伴う図2と同様のアンテナ装置110を示す。第1の支持装置部分11Bは4つのプラスチックポスト11B’、...、11B’を備え、そのうちの2つはそれぞれ、対応するボウタイアーム部分2B、2Bを支持するようになっているとともに、好ましくは他のボウタイアーム部分2B,2Bの他の対向する端部から離れたボウタイアーム部分2B,2Bの端部2B’、2B’で、それぞれのボウタイアーム部分2B、2Bと接地面1Bとの間に配置される。第2の支持装置部分12Bも、ここでは実質的に略正方形のキャップ4Bの隅で、ボウタイアーム部分2B、2Bとキャップ4Bとの間に対を成して配置される4つのプラスチックポスト12B’、...、12B’を備える。キャップ4Bは、任意の適切な態様でプラスチックポスト12B’、...、12B’に固定される。幾つかの実施形態において、キャップ4Bにはポストを受けるための穴又は凹部が設けられ、及び/又は、キャップは、プラスチックポストに溶接され、半田付けされ、接着され、又は、同様にされてもよい。図2と同様の給電装置を伴う実施形態においても、図1Cと同様の支持装置を代わりに使用することができる。
支持装置が、多くの異なる形態をとることができるとともに、ボウタイアーム部分2B、2B及びキャップ4Bを支持するための別個の要素、或いは、両方のボウタイアーム部分2B、2Bを支持するための共通の装置、或いは更には、ボウタイアーム部分及び1つ以上のキャップを支持するための共通の装置又は構造体を備えることができる。
図3は、同一平面内に配置される導電性材料から形成される2つの平坦なボウタイアーム部分2C、2Cを伴うボウタイ構造体10Cを備える本発明に係るボウタイアンテナ装置120の更なる他の実施形態を示し、この場合、ボウタイアーム部分のそれぞれの狭い方の端部2C’、2C’は、金属接地面1Cの上面から距離を隔てて、実質的に互いの方へと向いて互いに対向するようになっている。ボウタイアーム断面及び接地面1Cは、図1、2を参照して説明した実施形態に関連して論じられたように平行に配置される。ボウタイアーム部分2C、2Cは、支持装置(図1に示されない)、例えば図1C又は図2Cを参照して説明したような支持装置、又は、ボウタイアーム部分を接地面1Cから所望の距離を隔てて保持するための任意の他の適した支持装置によって接地面1Cから距離を隔てて所定位置に保持される。幾つかの実施形態において、距離は、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約8分の1を占めるが、この実施形態でも、距離は、同様に図1に関連して論じられたように下端周波数帯域における波長の8分の1に限定されず、同様の考察及び変形の可能性が適用され、距離をより大きく及びより小さくすることができる。所望の下端周波数が低ければ低いほど、距離は長くなるはずであり、逆もまた同様である。
2つのボウタイアーム部分2C、2Cの端部2C’、2C’は、それが非常に小さくなければならない少なくとも高周波用途のため、動作周波数に依存する僅かな距離、好ましくはλ/10未満の距離を互いから隔てて位置され、λは所望の周波数帯域の下端周波数における波長であり、より低い周波数の場合には、距離はそれほど重要ではなく、これは他の実施形態にも当てはまる。
ボウタイアーム断面と平行に2つのボウタイアーム部分2C、2Cから距離を隔てて、略円形の金属キャップを備えるキャッピング装置4Cがボウタイアーム部分の平面と平行に配置される。金属キャップ4Cはボウタイアーム部分の端部2C’、2C’に対して中心付けられて配置され、また、ボウタイアーム部分2C、2Cとキャップ4Bとの間の距離は、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約16分の1を占め、したがって、この出願において前述したように、接地面1Cとボウタイアーム断面との間の距離の約半分を占める。
キャップ4Cは、ここでは、対称的に位置される円形パッチを備え、この円形パッチは、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約1/8にほぼ対応する直径を有する。
円形キャップ4Cを使用することにより、高度の対称性が得られ、製造及び実装も非常に容易である。
ボウタイアンテナ装置120も、ボウタイアーム部分2C、2Cが湾曲されるという点において図1に示されるボウタイアンテナ装置100とは異なる。他の点では、ボウタイアンテナ装置120は、図1〜図1Cを参照して説明したボウタイアンテナ装置100と同様であり、同様の要素は、同じ参照番号を有するが、「C」の指標が付される。
湾曲したボウタイアーム部分を使用することによって、高周波範囲でインピーダンス整合を向上させることができ、一方、低周波範囲ではやや悪いが許容可能であることが達成される。したがって、ボウタイアーム及びキャップの様々な形状を使用して、様々な周波数範囲でインピーダンス整合を強調することができる。
接地面1Cと一方のボウタイアーム部分2Cの端部2C’との間に金属支持要素5Cが配置され、この金属支持要素は、金属導体ポスト6C内に配置される同軸接続部の給電線、すなわち、内部導体7Cのための接地面として作用する。接地面には、内部導体7Cのための穴又は開口9Cが設けられ、また、接地面の反対側には、入力アンテナポートとして作用する同軸コネクタ8C(図3A参照)が設けられる。金属支持要素5Cは、他の実施形態に関連して説明したように、ボウタイアーム部分2Cと一体である一体部品に形成されてもよく、また、例えば、ねじ又はボルト、リベットなどの任意の取り付け手段によって接地面1Cに接続されてもよく、或いは、溶接、半田付け、接着又は同様の手段によって接地面に固定されてもよく、それにより、接地面に恒久的に固定され或いは取り外し可能に固定されてもよい。或いは、金属支持要素5Cは、前述のような締結手段によって又は溶接、半田付け又は同様の手段によってボウタイアーム部分2Cの端部2C’の中央部分に対して解放可能に又は固定的に取り付けられるようになっている別個の要素を備えてもよい。
金属ポスト6Cは、同様に図1を参照して論じられたように、また、ボウタイアーム部分及びキャップの形状及びサイズの適切な選択によって、円形、正方形、長方形、楕円形などの任意の適した断面を有してもよく、本出願において先に論じられたように、E面内及びH面内でほぼ等しい放射をこれが問題となっている場合に得ることが可能となる。
また、前述のように、好適には、同軸給電線と同軸コネクタとを備える給電装置が、最大で約90GHz、或いは更には、最大で約110GHzの周波数のために使用される。
ボウタイアーム部分及びキャップは金属シートから形成され、また、例えば、接地面1Cから距離を隔ててボウタイアーム部分を及びボウタイアーム部分から距離を隔ててキャップ4Cを支持して配置するためにプラスチック支持装置が使用される。
ミリ波の場合、例えば約90GHzを超える又は約110GHzを超える周波数の場合、他の給電装置が使用されることが好ましく、また、ミリ波周波数、特に約30GHzを超える周波数における小さいサイズに起因してボウタイアーム部分及びキャップのための支持を行うためにPCB技術又はオンウェーハ技術などが好適には使用され、これは、この出願で論じられる全ての実施形態に適用できる。
図3Aは、図3のアンテナ装置120を示す下方から見た概略斜視図であり、この場合、ボウタイアーム部分がアンテナ装置の給電のために設けられる側とは反対の接地面1Cの側に同軸コネクタ8Cが配置される。図3Aに示される他の要素は、図3に関連して既に説明してしまっており、ここではこれ以上説明しない。また、図1、1Aに示される実施形態も参照される。
図4は、二重偏波アンテナ装置130を備える実施形態を示す。
二重偏波アンテナ装置は実際には2つのボウタイ構造体10D’、10D’’を備え、各ボウタイ構造体は、この実施形態では図1の実施形態に関連して説明されたボウタイアーム部分に類似する、導電性材料から形成されるとともに同一平面内に配置される2つのボウタイアーム部分2D、2D;2D、2Dを備える。他の点でも、アンテナ装置130は、図1のアンテナ装置100に類似するが、1つではなく2つの偏波を含むという違いがある。図1に関連して既に説明した同様の要素は、同じ参照番号を有するが、「D」の指標が付され、したがって、ここでは詳細に説明されない。また、単偏波ではない構成に関しても同様の変形可能性が網羅されるべきである。
二重偏波をもたらすために、アンテナ装置130は3つのボウタイアーム部分2D,2D,2Dを備え、そのうち1つのボウタイアーム部分2Dが2つのボウタイ構造体10D’、10D’’に関して共通である。この実施形態では、ボウタイアーム部分2D、2D、2Dが六角形の形状を有する。ボウタイアーム部分が任意の他の適切な形状、すなわち、三角形、正方形、切り取られた外側の角を伴う正方形、他の端部に面するそれぞれの端部2D’に向かって湾曲する及び/又は離散的又は連続的に先細る形状を有してもよいことが明らかなはずである。六角形状の使用によって要素(ボウタイアーム部分)の分離が容易になり、これは二重偏波装置にとって有利である。
したがって、アンテナ装置130は、金属接地面1Dと、接地面1Dから同じ距離を隔てて同じ平面内に位置される3つのボウタイアーム部分2D、2D、2Dとを備える。ボウタイアーム部分2D、2D、2Dは、支持装置(図4に示されない)によって、好ましくはそれぞれのボウタイアーム部分2D、2D、2Dのための共通の支持要素又は別個の支持要素を備える機械的な支持装置(例えば図4C参照)によって、接地面1Dから距離を隔てて所定位置に保持される。本発明がいかなる特定の支持装置にも限定されず、接地面1Dから所望の距離を隔ててボウタイアーム部分を保持するために支持装置を多くの異なる態様で設けることができることが明らかなはずである。幾つかの実施形態において、ボウタイアーム部分2D、2D、2Dと接地面1Dとの間の距離は、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約8分の1を占める。他の実施形態の場合と同様に、距離が下端周波数帯域における波長の8分の1に限定されず、それよりも大きくても小さくてもよいことが明らかなはずである。所望の下端周波数が低ければ低いほど、距離は長くなるはずであり、逆もまた同様である。
互いに対向してそれぞれのボウタイ構造体10D’、10D’’を形成する2つのそれぞれのボウタイアーム部分2D、2D;2D、2Dの端部2D’、2D’、2D’、2D’は、僅かな距離、例えば約λ/10未満或いは更にはλ/10よりもかなり小さい距離を隔てて位置され、λは、所望の周波数帯域の下端周波数における波長である。
ボウタイアーム部分2D、2D、2Dから距離を置いて、ボウタイアーム部分2D、2D、2Dと平行に、ここでは2つの略正方形の金属キャップを備える2つのキャッピング装置4D、4Dが位置される。金属キャップ4D、4Dは互いに対向するボウタイアーム部分の端部2D’、2D’、2D’、2D’に対して中心付けられて位置され、また、ボウタイアーム部分2D、2D、2Dとキャップ4D、4Dとの間の距離は、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約1/16を占め、したがって、接地面1Dとボウタイアーム断面との間の距離の約半分を占める。
各キャップ4D、4Dは、それぞれのボウタイアーム部分の長手方向延在部の方向で対称的に位置されるパッチを備えることが好ましく、ボウタイアーム部分の上方に各キャップが位置され、また、各キャップは、正方形であってもよいが、円形、長方形でもよく、或いは、任意の他の適した形状を成してもよく、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約1/8(直径、正方形パッチの辺/長方形の長辺)にほぼ対応するサイズを有する。
接地面1Dとボウタイアーム部分2Dの端部2D’との間に金属支持要素5Dが配置され、この金属支持要素5Dの主な目的は、金属導体ポスト6D内に配置される同軸接続部の給電線、ここでは内部導体7Dのための給電線接地面として作用することである。接地面には、内部導体7Dが通過する穴又は開口9Dが設けられ、また、接地面の反対側には、第1の偏波のための入力アンテナポートとして作用する同軸コネクタ8D(図4A参照)が設けられる。
同様に、接地面1Dとボウタイアーム部分2Dの端部2D’との間に金属支持要素5Dが配置され、この金属支持要素5Dの主な目的は、金属導体ポスト6D内に配置される同軸接続部の給電線、ここでは内部導体7Dのための給電線接地面として作用することである。接地面には、内部導体7Dが通過する穴又は開口9Dが設けられ、また、接地面の反対側には、第2の偏波のための入力アンテナポートとして作用する同軸コネクタ8D(図4A参照)が設けられる。
金属支持要素5D、5Dは、それぞれのボウタイアーム部分2D、2Dと一体を成す一体部品に形成されてもよい。その後、曲げられた単一の金属片が、それぞれのボウタイアーム部分及び金属支持要素を形成するために、図1に関連して前述したようにほぼ90°曲げられることによって使用されてもよい。金属支持要素5D、5Dは、例えば、ねじ、ボルト、リベットなどの任意の取り付け手段によって接地面1Dに接続されてもよく、又は、溶接、半田付け又は同様の手段によって接地面に固定されてもよく、それにより、接地面に恒久的に固定され或いは取り外し可能に固定されてもよい。また、金属支持要素は、前述のような締結手段によって又は溶接、半田付け又は同様の手段によってそれぞれのボウタイアーム部分のそれぞれの端部2D’の中央部分に対して解放可能に取り付けられ又は固定的に取り付けられるようになっている別個の要素を備えてもよい。
金属導体ポスト6D、6Dは、円形、正方形、長方形、楕円形などの任意の適した断面を有してもよい。
ボウタイアーム部分及びキャップの形状及びサイズを適切に選択することにより、同様に本出願で先に論じられたように、E面及びH面において等しい放射を得ることが可能になる。また、放射の方向も、形状及びサイズの対応する選択によって所望の態様で制御又は影響されてもよい。
したがって、ボウタイアーム部分2D、2D、キャップ4D、支持体5D、金属導体ポスト6D、内部導体7D、穴9Dが第1の偏波のために使用され、一方、ボウタイアーム部分2D、2D、キャップ4D、支持体5D、金属導体ポスト6D、内部導体7D、穴9Dが第2の偏波のために使用される。
前述のように、好適には、2つの同軸給電線と2つの同軸コネクタとを備える給電装置が、最大で約90GHz、或いは更には、最大で約110GHzの周波数のために、又は、少なくともマイクロ波実施のために使用される。
同様に例えば図1に関連して論じられたように、マイクロ波実施のため、ボウタイアーム部分及びキャップは金属シートから形成され、また、好適には、接地面1Dから距離を隔ててボウタイアーム部分を及びボウタイアーム部分から距離を隔ててキャップ4D、4Dを支持して配置するためにプラスチック支持装置が使用される。
全ての要素、ボウタイアーム部分、キャップ等は平面であるため、非常にコンパクトであるとともにこれまで知られている装置よりも製造が容易な二重偏波装置が提供され、加えて、2つの同軸コネクタを使用して二重偏波装置に給電できるため、バランや180ハイブリッドの使用が不要になり、その結果、より良い性能(UWB帯域)及びより単純な幾何学的形態がもたらされる。
ミリ波の場合、例えば約30GHzを超える又は90GHzを超える或いは約110GHzを超える周波数の場合、他の給電装置を使用する必要があり又は他の給電装置が使用されるのが好ましく、また、同様にこの出願において先に言及されたように、ミリ波における極めて小さいサイズに起因してボウタイアーム部分及びキャップのための支持を行うためにPCB技術又はオンウェーハ技術などが好適には使用される。
図4Aは、接地面1Dの他の側で、すなわち、ボウタイアーム部分等が位置される側とは反対の側で穴9D1、9Dの周りに配置される同軸コネクタ8D、8Dを示す、装置130の下方から見た斜視図である。他の要素については、図4を参照して既に説明したので、ここではこれ以上説明しない。
図4Bは、ボウタイアーム部分2D、2D、2D、金属導体ポスト6D、6Dの内部導体7D、7Dのためのそれぞれの接地面として作用するとともに接地面1Dとボウタイアーム部分2D、2Dの端部2D’、2D’との間に接続される金属支持要素5D、5D、及び、それぞれの対向するボウタイアーム部分2D、2Dの端部2D’、2D’の中央に接続される金属導体ポスト6D、6Dをより詳細に示す図4に示されるアンテナ装置100の一部の拡大図である。前述したように、ボウタイアーム部分2D、2D、2Dは、ほぼ半円形の端部を有する端部に向かって連続的に又は離散的に先細る異なる平坦な形状を有することができ、端部チップを備えてもよく、直線状であってもよく、双曲線の形状を有してもよく、楕円形又は三角形を成していてもよく、或いは、階段状等を成していてもよい。キャップ4D、4Dは図4Bには示されない。
図4Cには、典型的な支持装置10Dを伴う図4と同様のアンテナ装置130が示される。支持装置10Dは、ボウタイアーム部分2D、2D、2Dを支持するように配置される3つのプラスチックポスト32D’、32D’(図4Cには2つのみが示される)を備える第1のアーム部分支持手段を伴う第1の支持装置部分と、キャップ4D、4Dのそれぞれを支持するための多数のプラスチックポストを備えるキャップ支持手段を伴う第2の支持装置部分とを備える。
ボウタイアーム部分2D、2D、2Dは、接地面1Dから所望の距離を隔てて、プラスチックポスト32D’、32D’の上端部に載置する。これらのボウタイアーム部分は、任意の適した態様でプラスチックポスト32D’、32D’に固定される。幾つかの実施形態において、2D、2D、2Dには、ポストを受けるように断面及び形状が適合された凹部が設けられ、又は、ボウタイアーム部分はプラスチックポストに接着され、溶接され、又は、半田付けされてもよい。第2の支持装置部分、すなわち、キャップ支持手段は、ここでは、キャップ4Dを第1及び第2のボウタイアーム部分2D、2D上に支持するように配置される4つのプラスチックポスト34D’、34D’、34D’、34D’と、キャップ4Dを第2及び第3のボウタイアーム部分2D、2D上に支持するように配置される4つのプラスチックポスト34D’、34D’、34D’、34D’とを備える。キャップを支持するように配置されるプラスチックポストは、それぞれのキャップごとに2つのプラスチックポストがボウタイアーム部分のうちの一方に配置されるように配置され、ボウタイアーム部分の上方にそれぞれのキャップが特定の距離を隔てて保持されるようになっており、また、他方のボウタイアーム部分上に2つのプラスチックポストが配置され、他方のボウタイアーム部分の上方にそれぞれのキャップが配置され、すなわち、それぞれのボウタイ構造体ごとに4つのキャップ支持プラスチックポストが存在する。しかしながら、支持装置が、多くの異なる形態をとることができるとともに、ボウタイアーム部分及びキャップを支持するための別個の要素、或いは、ボウタイアーム部分の全部又は一部を支持するための共通の装置、或いは更には、多数のボウタイアーム部分及び1つ以上のキャップを支持するための共通の装置又は構造体を備えることが明らかなはずである。プラスチックポストの数もまた異なっていてもよく、例えばキャップの形状にも応じて、例えば、それぞれのボウタイアーム部分ごとに複数のプラスチックポストが存在してもよく、及び/又は、それぞれのキャップごとにより少ないプラスチックポストが存在してもよい。
他の点では、装置130の要素は、図4、図4A、図4Bを参照して既に説明されているので、ここではこれ以上説明しない。
図4Dは、キャップ4D、4Dがボウタイアーム部分2D、2D、2Dの上方にどのように配置されているのかを示すアンテナ装置130の概略平面図である。全ての要素は、図4、4A、4B、4Cを参照して既に説明されているので、ここでは更に説明されない。
図5は、二重偏波MIMOアンテナのための2×2アレイを備える二重偏波アンテナ装置140を備える実施形態を示す。本発明によれば、4つのキャップ付きボウタイ、又は、2つのボウタイアーム部分をそれぞれが備える2つのボウタイ構造体が、2×2二重偏波をもたらすために使用される。
アンテナ装置140は、共通の接地面1Eと、4つのボウタイ構造体10E’、10E’’、10E’’’、10E’’’’とを備え、それぞれのボウタイ構造体は、同様に先の実施形態に関連してより完全に説明されたように、導電性材料により形成されるとともに接地面1Eの上方に距離を隔てて同一平面内に配置される2つのボウタイアーム部分2E、2E;2E、2E;2E、2E;2E、2Eを備える。材料、距離、形状等に関する限り、同様の考察及び変更がアンテナ装置140に関しても適用可能であり、したがって本明細書ではこれ以上論じない。アンテナ装置140は、2×2アレイと、例えば図1に関連して前述したものと同様のボウタイアーム部分、キャップ、接地面などによって形成される2つの偏波とを備え、また、同様の要素は、同じ参照番号を有するが、「E」の指標が付されており、したがって、この特定の実施形態に関連する特徴及び特性が関与する範囲を除き、ここでは詳細に説明しない。
アンテナ装置140は4つのボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eを備え、ボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eのそれぞれは2つのボウタイ構造体の一部を形成し、すなわち、各ボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eは、2つのキャップ付きボウタイ構造体のために再利用されると言うことができる。4つのボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eは、ここでは、六角形の形状を有するとともに、接地面1Eから所望の距離を隔てて対称中心の周りに対称的に配置され、ボウタイアーム部分はそれぞれ2つの直交配置される端部2E’、2E’を有し、これらの端部は、同様に特に図1及び図4に関連して説明したように、互いに平行に互いから僅かな距離を隔てて配置される他のそれぞれのボウタイアーム部分の端部2E’、2E’と対向するように配置される。任意の他の適切な形状、すなわち、正方形、切り取られた外側の角を伴う正方形、他の端部に面するそれぞれの端部2E’に向かって湾曲する及び/又は離散的又は連続的に先細る形状等を有するボウタイアーム部分も使用できるが、六角形状のボウタイアーム部分が、とりわけ要素の分離を目的とした二重偏波アンテナ装置にとって非常に有利であることが明らかなはずである。
したがって、アンテナ装置140は、金属接地面1Eと、接地面1Eから同じ距離を隔てて1つの平面内に位置される4つのボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eとを備える。
ボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eは、支持装置(図5には示されない)、好ましくは例えば図4Cに関連して説明された支持装置と同様であるが4つのボウタイアーム部分と4つのキャップとを支持するようになっている機械的支持装置によって接地面1Eから距離を隔てて所定位置に保持される。本発明がいかなる特定の支持装置にも限定されず、接地面1Eから所望の距離を隔てて位置される平面内にボウタイアーム部分を保持するとともにボウタイアーム部分から所望の距離を隔ててキャップを保持するために支持装置を多くの異なる態様で設けることができることが明らかなはずである。幾つかの実施形態において、ボウタイアーム部分と接地面1Eとの間の距離は、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約8分の1を占める。この実施形態においても距離が8分の1に限定されず、それよりも大きくても小さくてもよいことが明らかなはずである。所望の下端周波数が低ければ低いほど、距離は長くなるはずであり、逆もまた同様である。
互いに対向してそれぞれのボウタイ構造体10E’、..、10E’’’’を形成する2つのそれぞれのボウタイアーム部分の端部2E’、...、2E’は、僅かな距離、例えば約λ/10未満の距離を隔てて位置され、λは、所望の周波数帯域の下端周波数における波長である。
ボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eから距離を隔てて、ボウタイアーム断面と平行に、ここでは4つの略正方形の金属キャップを備える4つのキャッピング装置4E、4E、4E、4Eが位置される。金属キャップ4E、4E、4E、4Eは互いに対向するボウタイアーム部分の端部2E’,...,2E’に対して対称的に位置され、また、ボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eとキャップ4E、4E、4E、4Eとの間の距離は、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約1/16を占め、したがって、接地面1Eとボウタイアーム断面との間の距離の約半分を占める。
各キャップ4E、4E、4E、4Eは、少なくともそれぞれのボウタイアーム部分の長手方向延在部に沿う方向で対称的に位置されるパッチを備えることが好ましく、ボウタイアーム部分の上方に各キャップが位置され、また、各キャップは、正方形であってもよいが、円形、長方形でもよく、或いは、任意の他の適した形状を成してもよく、所望の動作周波数帯域内の下端周波数における波長の約1/8(直径、正方形パッチの辺/長方形の長辺)にほぼ対応するサイズを有する。
金属支持要素5E、5E、5E、5Eは、接地面1Eとそれぞれのボウタイアーム部分2E、2E、2E、2Eの端部2E’との間に配置され、金属支持要素5E、5E、5E、5Eの主な目的は、例えば図1及び図4に示される実施形態に関連して論じられたように、それぞれの金属導体ポスト6E、6E、6E、6E内に配置される同軸接続部のそれぞれの給電線、ここでは内部導体7E、7E、7E、7Eのための給電線接地として作用することである。接地面には、内部導体7E、7E、7E、7Eが通過する4つの穴又は開口9E、9E、9E、9Eが設けられ、また、接地面1Eの反対側には、第1及び第2の偏波のための入力アンテナポートとして作用する4つの対応する同軸コネクタが設けられる(図4A参照)。ボウタイアーム部分2E、2E及びキャップ4Eは、ボウタイアーム部分2E、2E及びキャップ4Eによって形成されるボウタイ構造体10E’’’と同じ第1の偏波を伴うボウタイ構造体10E’を形成し、一方、ボウタイアーム部分2E,2Eとキャップ4Eとにより形成されるボウタイ構造体10E’’、及び、ボウタイアーム部分2E、2Eとキャップ4Eとにより形成されるボウタイ構造体10E’’’’は、第2の直交偏波を成す。したがって、1つのポートが水平偏波のために使用されてもよく、1つのポートが垂直偏波のために使用されてもよい。
本出願において前述したように、金属支持要素は、例えば、ねじ、ボルト又はリベットなどの任意の取り付け手段によって接地面1Eに接続されるべき、又は、溶接、半田付け、接着又は同様の手段によって接地面に固定されるべき、したがって、接地面に恒久的に固定され又は取り外し可能に固定されるべきそれぞれのボウタイアーム部分と一体を成す一体部品に形成されてもよく、或いは、前述した締結手段によって又は溶接、半田付け、又は、同様の手段によってそれぞれのボウタイアーム部分に解放可能に取り付けられる又は固定的に取り付けられるようになっている別個の要素として形成されてもよい。
金属導体ポスト6E、6E、6E、6Eは、円形、正方形、長方形、楕円形などの任意の適した断面を有してもよい。
最も好適には、同軸給電線と同軸コネクタとを備える給電装置が、少なくとも最大で約90GHz、或いは更には、最大で約110GHzの周波数のために、又は、少なくともマイクロ波実施のために使用されるが、本発明はこれに限定されない。
前述の実施形態に関連して説明したような平坦な金属要素などが使用され、本明細書中に記載されるようなボウタイアーム部分の特定の装置が使用されるという事実に加えて、とりわけ1つのボウタイアーム部分が2つのボウタイ構造体の一部を形成するようにボウタイアーム部分が再使用されるアンテナ装置140により、高い放射効率(要素間の低い相互結合)も有する非常にコンパクトな2×2アレイが提供され、これは極めて有利である。
本発明を多くの方法で変えることができることは明らかなはずである。ボウタイアーム部分又はアンテナ要素及びキャップは、好ましくは、金属、例えばCu、Al、又は、類似の特性を有する材料、或いは、合金を備える導電性材料から形成される。
別の給電装置を使用することができ、90GHz又は110GHzを超えるバラン又は180°ハイブリッド(別個の回路として実現されるバラン)が使用されてもよく、また、より低い周波数の場合にも、例えば2つの平衡給電ポイントから単一の同軸ケーブル又はマイクロストリップ線路を備えるシングルエンドポートへの移行を行うためにそのような給電装置を使用することができるが、複雑さが増し、また、前述のように同軸コネクタを代わりに使用できることが利点である。
そのような場合、バラン又は180°回路が、接地面又はPCBの裏面で実現されなければならず、或いは、バラン又は180°回路がボウタイアンテナ装置自体の性能と相互作用しない接地面又はPCBの前面の一部で実現されなければならない。このとき、2つのポートを差動励起することができ、それにより、単一の直線偏波を伴う1ポートアンテナを備えるアンテナ装置が提供される。
別の実施形態では、任意のコネクタ、好ましくは同軸コネクタ、又は、幾つかの実施形態では、バラン又は180ハイブリッドが、任意の所望の態様で設けられて配置されてもよく、また、ポートは、マイクロストリップ伝送線路及び/又はバランをそれぞれの導電要素に接続する中心導体を伴う同軸コネクタを備えてもよく、前記同軸コネクタ、マイクロストリップ線路、及び/又は、バランは、導電接地面又はPCBの裏面(又は前面)に配置される。
異なる数のボウタイアーム部分を異なる態様で接地面上又はPCB上に配置することができ、また、これらのボウタイアーム部分は、異なる数のポート、例えば、多数の差動励起されるポート又は多数の独立に励起されるポート等をアンテナ装置に与える。
本発明に係る2×2ボウタイアンテナ装置のサイズは、一般に、下端周波数における波長の3分の1を占め、これはUWBアンテナの通常のサイズ(半波長)よりも小さい。
図6は、多層キャップ付きボウタイアンテナを備えるボウタイアンテナ装置150の実施形態を示す。ここでは、ボウタイアンテナ装置は、先の実施形態に関連して論じられたように、ボウタイアーム断面内に配置される導電性材料から形成される2つのボウタイアーム部分542、542、542’、542’(図6F参照)を備える1つのボウタイ構造体を備える。ボウタイアンテナ装置150は、ミリ波、例えば約30GHzを超える或いは90又は110GHzを超える周波数に特に適しており、したがって、適切な給電装置が使用され、また、ここでは5つの層を備える多層PCB構造体が、ミリ波における極めて小さいサイズに起因してボウタイアーム部分及びキャップのための支持を行うために使用される。下端層51が第1の層と称され、その後に第2の層52、第3の層53、第4の層54、及び、第5の層55が続き、第5の層55の上には、導電性材料、例えば金属のキャップ4Fが配置される。
第1の層51は、基板の両側に配置される上側金属シート510’及び下側金属シート510’’を備える。図6Aは、PCB基板510’’’(図6C参照)上に配置される金属シート510、共平面導波管を形成する複数のビアホール51B、及び、貫通ビア544(図6Aに示されない;図6I参照)によって給電するための金属シート510におけるビアホール511を備える第1の層51の上面を示す。
図6Bは、PCB基板の第1の層51の下側金属シート510’’を示し、この場合、対応する複数の金属シートは、ビアホール51Bとマイクロストリップ線路51Dとを相互に接続して、共平面導波管と給電用の対応するビアホール511とを形成する。
図6Cは、上側金属シート510’と下側金属シート510’’との間に配置される第1の層51の基板510’’’を示し、これも対応するビアホール51B、511を備える。
図6Dは、図6のボウタイアンテナ装置150の第2の層52を示す。第2の層52は、基板層520、T字型の金属線パッチ52C、ビアホール52B、及び、貫通給電ビアのためのビアホール521を備える。
図6Eは、対応するビアホール53B、531を有する基板530のみから形成されるボウタイアンテナ装置150の第3の層53を示す。
図6Fは、基板540、ボウタイアーム部分542、542、及び、上側ボウタイアーム部分542、542を基板540の下方に配置される下側ボウタイアーム部分542’、542’と相互接続するためのビアホール54B、54B(図6G参照)、及び、貫通給電ビア544のためのビアホール541、541(図6I参照)を備える第4の層54を示す。
図6Gは、基板540の上面に位置されるボウタイアーム部分542、542と基板540の下面に位置されるボウタイアーム部分542’、542’とを示すために基板540が隠され又は除去された第4の層54、及び、それぞれの上下のボウタイアーム部分542,542;542’,542’を相互接続するビアのためのビアホール54Bを示す。また、図6Gは貫通ビア用のビアホール541、541も示し、性能を更に向上させるために、第4の層54を貫通して第1の層51に至るビア用のより多くのビアホールが存在してもよい。
図6Hは、第4の層54から第1の層51へまでの接合を概略的に示す。既に論じられた要素は、上記と同じ参照番号を有するため、ここではこれ以上論じない。
図6Iは、幾何学的形態をより明確に示すために全ての基板が隠され又は除去された第1の層51に対する第4の層54の接合を概略的に示すとともに、貫通給電ビア544を示し、この場合、加えて、性能を更に向上させる目的を果たす更なる貫通ビア544が設けられる。既に論じられた要素は、上記と同じ参照番号を有するため、ここではこれ以上論じない。
したがって、導電性、例えば金属の又は金属化されたキャップ4F(図6参照)を伴う基板を備える第5の層55を、層51〜54を備える部分接合層構造体に接合することにより、多層キャップ付きボウタイアンテナ装置150が提供される。
図7は、ミリ波用途に特に適した多層キャップ付きボウタイアンテナ構造体を備えるボウタイアンテナ装置160の更に他の実施形態を示す。このボウタイアンテナ装置は、ここでは、2×2アレイを備える多重PCB構造体を備える。多層PCB構造体は、5つの層、すなわち、第1の下端層71、第2の層72、第3の層73、第4の層74、及び、第5の層75を備え、第5の層75は、その上に4つのキャップ4Gが配置され、4つのボウタイ構造体を備える。
第1の層71は、基板の両側に配置される上側金属シート710、下側金属シート710’’を備える。図7Aは、PCB基板710’’’(図7C)上に配置される上側金属シート710’、4つの共平面導波管71Dを形成するように配置される複数のビアホール71B、及び、ボウタイ構造体によって形成される対応するアンテナ要素のそれぞれのビア給電のための4つのビアホール711を備える第1の層71の上面を示す。
図7Bは、PCB基板710’’’(図7C)上に配置される下側金属シート710’’、複数のビアホール71B、及び、4つの共平面導波管71Dを形成するように配置される4つのマイクロストリップ線路71Fを備える第1の層71の下面を示す。
図7Cは、上側及び下側シート710’、710’’を相互接続するための複数の対応するビアホール71B及び給電ビアホール711も伴う、第1の層71の基板710’’を示す。
図7Dは、ボウタイアンテナ装置160の第2の層72を示す。第2の層72は、基板層720と、ボウタイアーム部分によって形成される4つのアンテナ要素のそれぞれに1つずつの(ここでは)4つのT字型金属線励起パッチ72Cと、複数のビアホール72B、721とを備える。
図7Eは、ボウタイアンテナ装置160の第3の層73を示す。第3の層73は、複数のビアホール73B、731を有する基板のみを備え、この場合、ビアホール731は貫通給電ビア用である。
図7Fは、基板740と、4つのボウタイアーム部分742と、ボウタイアーム部分742を基板740の反対側の下面上に配置される対応するボウタイアーム部分742’と接続するためのビアホール74B(図7G参照)と、第1の層71へと貫通する貫通給電ビア744(図7I参照)のためのビアホール741とを備える第4の層74を示す。性能を更に向上させるために、示されているよりも多くの貫通ビアが存在してもよい。
図7Gは、基板740が隠された状態の第4の層74の4つのボウタイアーム部分742及びボウタイアーム部分742’、ボウタイアーム部分742をそれぞれの対応するボウタイアーム部分742’と相互接続するためのビアホール74B、及び、貫通ビアのためのビアホール741をより明確に示す。
図7Hは、第4の層74と第1の層71との接合を概略的に示す斜視図であり、貫通ビアホール741、及び、第4の層74の上側アーム部分742を第4の層74の基板740の反対側にある対応するアーム部分(図7Hに示されない)と接続する層ビアホール74Bも示す。
図7Iは、図7Hと同様であるが幾何学的形態をより明確に示すために全ての基板が隠された状態で第4の層74と第1の層71との接合を概略的に示す斜視図である。図7〜図7Hと同じ参照番号が使用されているので、既に説明した要素についてはこれ以上説明しない。貫通給電ビア744が更なるビア745と同様に示されており、更なるビア745は、随意的であり、好ましくは性能を更に向上させるために使用される。
したがって、4つの導電性、例えば金属の又は金属化されたキャップ4G(図7参照)を伴う基板を備える第5の層75を、層71−74を備える部分接合層構造体に接合することにより、多層キャップ付きボウタイアンテナ装置160が提供される。
図8は、ミリ波用途に特に適した多層キャップ付きボウタイアンテナ構造体を備えるボウタイアンテナ装置170の更に他の実施形態を示す。このボウタイアンテナ装置は、ここでは、4×4アレイを備える多重PCB構造体を備える。多層PCB構造体は、5つの層、すなわち、第1の下端層81、第2の層82、第3の層83、第4の層84、及び、第5の層85を備え、第5の層85上には24個のキャップ4Hが配置される。
第1の層81は金属シートを備え、図8Aは、前記第1の層81の裏面に配置されるマイクロストリップ線路に給電するための4つの金属ストリップ813を備える第1の層81の上面810を示す。
図8Bは、第1の層81の上面810の一部を示す拡大図であり、ボウタイアーム部分842に給電するために第1の層81と第4の層84とを接続する金属ビアを備える貫通ビア844(図8I、8J及び先の実施形態に関連する説明を参照)、−3dBで電力分配を行う(等しい電力分配)ためのT電力ハイブリッド81E、及び、T電力ハイブリッド81Eの各端部での2つの貫通ビアの180°差動給電を示している。第1の層81の裏面810’上の対応する給電マイクロストリップ線路81F(図8C参照)をT電力ハイブリッドに接続するために金属ビア81Dが使用される。
図8Cは、ここでは、金属線を備える4つの入力マイクロストリップ線路81Fと、貫通ビア844用のビアパッド81Gとを伴う第1の層81の下側の裏面810’を示す。図8Dは、マイクロストリップ線路81F及び対応するビアパッド81Gをより明確に示す第1の層81の下面810’の一部の拡大図である。
図8Eは、ボウタイアンテナ装置170の第2の層82を示す。第2の層82は、貫通ビア844用のビアホール821を伴う基板層又はプレートを備える。
図8Fは、ボウタイアンテナ装置170の第3の層83を示す。第3の層は基板83’’’を備え、該基板の(ここでは)上面に金属シート83’を伴い、基板の他方の面に金属シート83’’を伴う。上側金属シート83’は、貫通ビア844用のビアホール830(図8G参照)と、第3の層83の上側及び下側金属シート83’、83’’を相互接続するためのビアホール83Bとを備える。
図8Gは、第3の層83の上側金属シート83’の一部をより詳細に示す拡大図であり、上側シート83’の穴830、上下の金属シート83’、83’’を相互接続するためのビアホール83B、及び、貫通ビア844(図示せず)用の基板83’’’のビアホール831を示している。
図8Hは、第3の層83の裏面83’すなわち下面を示す。下面は、上側シート83’に類似しており、貫通ビア用のビアホール830と、前記上側シート83’と相互接続するためのビアホールとを備える。
図8Iは、基板840を備える第4の層84を示し、この第4の層上には、複数の導電性の、例えば金属のボウタイアーム部分842と、第1の層81へと貫通する貫通ビア844(図8J参照)に給電するためのビアホール841とが配置される。性能を更に向上させるために、示されているよりも多くの貫通ビアが存在してもよい。
図8Jは、幾何学的形態をより明確に示すために全ての基板が隠された状態で第4の層84と第1の層81との接合を概略的に示す斜視図である。図8〜図8Iと同じ参照番号が使用されているので、既に説明した要素についてはこれ以上説明しない。貫通給電ビア844が更なるビア845と同様に示されており、更なるビア845は、随意的であり、好ましくは性能を更に向上させるために使用される。したがって、24個の導電性、例えば金属の又は金属化されたキャップ4H(図8参照)を伴う基板を備える第5の層85を、層81〜84を備える部分接合層構造体に接合することにより、多層キャップ付きボウタイアンテナ装置170が提供される。
本発明により、異なる数のポート、異なる所望の態様で励起されるポートを有し、異なる特性を有するとともに、異なる用途に適した異なるアンテナ装置を、例えば5G通信システムのための大規模MIMOアレイ内の要素として、しかし、もちろん、他の実施のための大規模MIMOアレイ内の要素としても、容易に製造することが可能になる。
本発明に係るボウタイアンテナ装置は、広い帯域幅、例えば最大でオクターブ帯域幅又はそれ以上の帯域幅を有する。
ボウタイアーム部分の端部は互いに僅かな距離しか離れていないため、ポート間には非常に弱い結合しか存在せず、これはMIMOシステムにとって極めて有利である。
また、本発明に係るキャップ付きボウタイ構造体を、例えば大規模MIMO基地局に適した異なるアレイ、異なる数のポートなどを形成するように配置できることも明らかなはずである。しかしながら、それを他の用途のために有利に使用できることは明らかである。
適切な電子機器を使用することにより、制御可能な突出部を伴うアンテナアレイを提供することができ、これらのアンテナアレイは、幾つかの用途、特に高周波用途において、例えば大規模MIMO基地局において使用可能である。
例えばマスト上、壁上、マイクロ基地局など、望ましいどのような場所であろうと、アンテナ装置の容易で確実な実装を可能にするために、或いは、ほぼ半球状のカバレッジを伴う壁アンテナとしての壁実装のために、異なる実装要素(図示せず)を任意の適切な態様で設けることができる。
アンテナ装置は、導電接地面上又はPCB上に実装される多数のアンテナ構造体を備える無指向性アンテナ装置を構成してもよい。
本発明の特定の利点は、MIMOシステム、特に大規模MIMOシステムに適するとともに高度に分離される(全てのチャネルが低いレベルを同時に有することを避けるべくチャネルのバリエーションが異なるように)複数のポートを伴うアンテナが提供されるという点である。
また、MIMOアンテナ、特に5G用の大規模MIMOアレイ内の要素として使用され得る更に非常に小型でコンパクトなアンテナを非常に安価で簡単な態様で形成できることも特に利点である。
1つの用途では、それが車両への無線通信用のOTA(Over−The−Air)テストシステムで使用され得る放物線状シリンダに給電するために使用される直線アレイを備えてもよい。このとき、円筒形の放物線リフレクタと組み合わされる直線アレイは、車両、例えば自動車を照明する平面波を生成する。
本発明は、例示された実施形態に限定されず、添付の特許請求の範囲内において多くの方法で変更され得る。特に、異なる実施形態の特徴及び要素を自由に変えることができる。特に、本発明は、特許請求の範囲によってカバーされる前述した複数のアンテナ装置を備えるアンテナシステムも網羅する。

Claims (31)

  1. それぞれの端部(2A’,2A’)が他のボウタイアーム部分の端部
    と対向するボウタイアーム部分(2A、2A;2B、2B;2C、2C;2D、2D、2D;2E、2E、2E、2E;542、542’、542、542’;742、742、742、742;1B;1C;1D;1’;842、842)を備え、前記ボウタイアーム部分が導電性材料から形成される、少なくとも1つのボウタイ構造体と、導電接地面又はプリント回路基板(PCB)の導電面を備えるベース部(1A;1B;1C;1D;1E;;51;71;81)とを備え、前記少なくとも1つのボウタイ構造体が給電装置に接続される、ボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)であって、
    前記ボウタイアーム部分(2A;2A;2B、2B;2C、2C;2D、2D、2D;2E、2E、2E、2E;542、542’、542、542’;742、742、742、742;842、...、842)は、平面であるとともに、導電性シート又はプレート要素から形成され、例えば、金属シート又は同様のものを備え、前記ボウタイアーム部分(2A;2A;2B、2B;2C、2C;2D、2D、2D;2E、2E、2E、2E;542、542’、542、542’;742、742、742、742;842、...、842)は、前記ベース部(1A;1B;1C;1D;1E;51;71;81)と平行に前記ベース部(1A;1B;1C;1D;1E;51;71;81)の第1の面から第1の距離(d1)を隔てて位置されるボウタイアーム断面内に配置され、前記ボウタイアーム構造体又は前記各ボウタイアーム構造体は、前記ベース部(1A;1B;1C;1D;1E;51;71;81)の第2の面上の給電ポートに接続され、前記ボウタイアーム断面と平行に、前記ボウタイアーム断面から第2の距離(d2)を隔てて、キャッピング装置(4A;4B;4C;4D、4D;4E、4E、4E、4E;4F;4G、4G、4G、4G;4H、..,、4H)が、前記ベース部(1A;1B;1C;1D;1E;51;71;81)が位置される側とは反対の前記ボウタイアーム断面の側に位置されるキャップ平面内に設けられ、前記キャッピング装置(4A;4B;4C;4D、4D;4E、4E、4E、4E;4F;4G、4G、4G、4G;4H、...、4H)は、1つ以上の導電性の、例えば金属のキャップを備え、キャップは、ボウタイ構造体の前記ボウタイ端部、又は、前記各ボウタイ端部、一対の互いに対向するボウタイ端部(2A’、2A’)の上方に、キャップをその上方に位置させる前記ボウタイ端部に対してほぼ対称な態様又は中心付けられた態様で位置されることを特徴とするボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  2. 前記ボウタイアーム断面と前記ベース面との間の距離を占める前記第1の距離(d1)は、前記ボウタイアーム断面と前記キャップ面との間の距離を占める前記第2の距離(d2)の約2倍であることを特徴とする請求項1に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  3. 前記第1の距離(d1)は、前記ボウタイアンテナ装置の下端動作周波数の波長の
    約1/7〜1/9、例えば約1/8を占めることを特徴とする請求項1又は2に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  4. 前記第2の距離(d2)は、前記ボウタイアンテナ装置の下端動作周波数の波長の
    約1/15〜1/17、例えば約1/16を占めることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  5. 前記キャッピング装置の前記キャップ又は前記各キャップ(4A;4B;4C;4D、4D;4E、4E、4E、4E;4F;4G、4G、4G、4G;4H,...、4H)は、少なくとも前記ボウタイアーム部分の延在部の共通のライン又は軸の方向で、キャップをその上方に位置させる2つのボウタイアーム部分に対してほぼ対称に位置されるように配置されることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  6. 前記キャッピング装置の前記キャップ又は前記各キャップ(4A;4B;4C;4D、4D;4E、4E、4E、4E;4F;4G、4G、4G、4G;4H、...、4H)は、多角形、例えば長方形、六角形、正方形、三角形のパッチを備え、或いは、楕円形、双曲線形、又は、円形、もしくは、任意の他の適した規則的又は不規則的な形状を有することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  7. 前記キャップ又は前記各キャップ(4A;4B;4C;4D,4D;4E、4E、4E、4E;4F;4G、4G、4G、4G;4H、...、4H)は、前記ボウタイアーム部分の延在部の共通のライン又は軸の方向における寸法が前記ボウタイアンテナ装置の下端動作周波数の波長の約1/7〜1/9、例えば約1/8であるようなサイズを有することを特徴とする請求項6に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  8. 前記各ボウタイアーム部分(2A;2A;2B、2B;2C、2C;2D、2D、2D;2E、2E、2E、2E;542、542’、542、542’;742、742、742、742;842、...、842)は、平面であるとともに、多角形、例えば、長方形、六角形、正方形、三角形の形状を有し、或いは、楕円形、双曲線形、又は、円形、もしくは、任意の他の適した規則的又は不規則的な形状を有することを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  9. 少なくとも2つのボウタイ構造体を備えることを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  10. それぞれのボウタイ構造体ごとに1つ以上の給電ポートが存在することを特徴とする請求項9に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  11. 少なくとも1つのアーム部分(2D;4E、4E、4E、4E;742、742’、....、742、742’;842、..、842)が複数のボウタイ構造体の一部を形成するために再使用されることを特徴とする請求項9から10のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(130;140;160;170)。
  12. 少なくとも3つのボウタイアーム部分(2D、2D、2D;2E、2E、2E、2E;742、742、742、742;842、...、842)を備え、前記ボウタイアーム部分の少なくとも1つが2つのボウタイ構造体の一部を形成し、前記ボウタイアーム部分のそれぞれの異なる端部は、他のボウタイアーム部分のうちの1つの端部と対向するように位置され、キャップが各ボウタイ構造体の上方に位置されることを特徴とする請求項11に記載のボウタイアンテナ装置(130;140;160;170)。
  13. 全てのボウタイ構造体に同じ偏波が供給され、それにより、前記ボウタイアンテナ装置が単一偏波アンテナ装置を形成することを特徴とする請求項12に記載のボウタイアンテナ装置。
  14. 異なるボウタイ構造体が異なって励起されて異なる偏波が供給され、少なくとも2つの給電ポートが異なる偏波用の給電ポートとしての機能を果たすことを特徴とする請求項12に記載のボウタイアンテナ装置(130;140;160;170)。
  15. 二重偏波アンテナ装置であることを特徴とする請求項14に記載のボウタイアンテナ装置(130;140;160;170)。
  16. 2つのボウタイ構造体の一部を形成する前記ボウタイアーム部分又は前記各ボウタイアーム部分の前記端部が互いに対して略垂直に位置されることを特徴とする請求項11から15のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(130;140;160;170)。
  17. アンテナ要素を備える複数のボウタイ構造体を形成する複数のボウタイアーム部分を備える平面アレーアンテナ装置を備えることを特徴とする請求項11から16のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(120;130;140;160;170)。
  18. 前記ボウタイアーム部分を前記ベース部(1A;1B;1C;1D;1E;;51;71;81)から前記第1の距離(d1)を隔てて所定位置に保持するように配置される支持装置を備えることを特徴とする請求項1から17のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  19. 前記支持装置(11A;11B、12B;32D’、34D’、34D’)は、1つ以上のポスト又はボックスを備える例えばプラスチックの機械的な支持装置を備えることを特徴とする請求項18に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140)。
  20. 前記支持装置は、前記ボウタイ構造体の各ボウタイアーム部分に関して又は前記アンテナ装置が複数のボウタイ構造体を備える場合には複数の又は全てのボウタイ構造体に関して共通であり、或いは、前記支持装置は、それぞれのボウタイアーム部分ごとに、及び/又は、ボウタイ構造体が複数存在する場合にはそれぞれのボウタイ構造体ごとに別個の支持要素(11A’、11A’;11B’、11B’;32D’、32D’、32D’)を備えることを特徴とする請求項18又は19に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140)。
  21. 前記支持装置(11A)は、前記ボウタイアーム部分から前記第2の距離(d2)を隔てて前記キャッピング装置を支持するように更に配置され、それにより、前記支持装置(11A)は、少なくとも1つのアーム部分及び少なくとも1つのキャップのための共通の支持体として作用するように配置されることを特徴とする請求項18から20のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140)。
  22. 前記支持装置は、キャップ又は複数のキャップを支持するように配置されるキャップ支持装置(12B;34D’、34D’)を更に備え、又は、複数のキャップのそれぞれごとに別個のキャップ支持装置が設けられることを特徴とする請求項18から20のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140)。
  23. 前記給電装置は、前記ボウタイ構造体又は前記各ボウタイ構造体に給電するための複数の同軸コネクタ(8A;8B;8C;8D、8D)を備えることを特徴とする請求項1から22のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140)。
  24. 前記ボウタイ構造体又は前記各ボウタイ構造体に関して、前記給電装置(20A;20C;20D;20E)は、それぞれの同軸コネクタ(8A;8B;8C;8D、8D)の内部導体(7A;7C;7D、7D;7E、..,7E)を備え、それぞれの内部導体ごとに導体ポスト(6A;6C;6D、6D;6E、..,6E)が設けられ、前記内部導体のそれぞれが前記導体ポスト内に配置され、前記ベース面は、それぞれの同軸コネクタごとに穴(9A;9C;7D、9D;9E、..、9E)が設けられる接地面(1A;1C;1D;1E)を備え、それにより、前記同軸コネクタを、前記ボウタイアーム部分が位置される側とは反対の前記接地面の側に配置することができ、前記内部導体又は前記各内部導体は、ボウタイ構造体のボウタイアーム部分の端部に接続され、導電性の、例えば金属の支持要素(5A;5C;5D、5D;5E、..、5E)が、前記接地面(1A;1C;1D;1E)と前記ボウタイ構造体の対向するボウタイアーム部分の前記端部との間に設けられ、前記導電支持要素は、前記内部導体(7A;7C;7D、7D;7E、..,7E)のための接地面として作用することを特徴とする請求項23に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;120;130;140)。
  25. 前記給電装置(20B)は、基板ボード(5B1)上に配置されるマイクロストリップ線路(16B)を備え、前記ベース面は、前記同軸コネクタ(8B)又は前記各同軸コネクタ(8B)のための穴(9B)が設けられる接地面(1B)を備え、それにより、前記同軸コネクタを前記ボウタイアーム部分(2A;2A)が位置される側とは反対の前記接地面(1B)の側に配置することができ、前記マイクロストリップ線路(6B)は、前記ボウタイ構造体のボウタイアーム部分(2A)の端部に接続され、前記同軸コネクタ(8B)の前記内部導体(7B)は、前記マイクロストリップ線路(6B)に対して接続され、例えば半田付けされ、導電性の、例えば金属の支持要素(5B)が前記接地面(1B)と他のボウタイアーム部分(2A)の端部との間に設けられ、前記導電支持要素が前記内部導体(7B)のための接地面として作用し、前記基板ボード(5B)は、前記金属支持要素(5B)に隣接して平行に位置され或いは前記金属支持要素と一体に形成され又は前記金属支持要素と関連付けられることを特徴とする請求項23に記載のボウタイアンテナ装置(110;110’)。
  26. 前記金属支持要素は、例えば平坦なボウタイアーム部分を形成する第1の部分と金属支持要素を形成する第2の部分とが略直交するように曲げられる金属シートから、前記ボウタイアーム部分と一体に形成され、前記金属支持要素は、例えば半田付け、溶接、接着、ポップリベット、ねじ止めによって又は任意の他の適した態様で前記接地面に対して締結するようになっていることを特徴とする請求項24又は25に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140)。
  27. マイクロ波のため又は最大で約30GHzまで、特に最大で約90GHzまで、或いは更には、最大で約110GHzまでの周波数のために使用されるようになっていることを特徴とする請求項1から26のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140)。
  28. 前記ベース面は、支持装置も形成する複数の層(51、52、53、54、55;71、72、73、74、75;81、82、83、84、85)を備えるPCBの下端金属層(51;71;81)を備え、前記複数の層のうちの上側層(55;75;85)は、前記ボウタイ構造体又は前記ボウタイ構造体ごとに導電キャップ(4F;4G、4G、4G、4G;4H、..、4H)を伴う基板を備え、前記上側層(55;75;85)は、前記層の他の層(51、52、53、54;71、72、73、74;81、82、83、84により形成される部分接合構造体に接合され、給電ビア(544;744;844)を受けるために前記上側層に至るまで前記部分接合構造体の前記層(51、52、53、54;71、72、73、74;81、82、83、84)を貫通する給電ビアホール(511、521、541;711、721、731、741;811、821、831、841)が設けられ、前記給電ビアは、前記ベース面から、1又は複数のキャップを伴って複数のボウタイアーム部分を備える前記上側層の下方に配置される前記ボウタイアーム断面層(54;74;84)へと貫通し、それにより、多層キャップ付きボウタイアンテナ装置が形成されることを特徴とする請求項1から18のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(150;160;170)。
  29. ミリ波のため或いは約30GHzを超える又は約90もしくは110GHzを超える周波数のために使用されるようになっていることを特徴とする請求項28に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  30. 超広帯域アンテナ装置であることを特徴とする請求項1から29のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
  31. 例えばマイクロ基地局でMIMO技術を伴う無線システムで用いるようになっている、特に大規模MIMO基地局で用いるようになっていることを特徴とする請求項1から30のいずれか一項に記載のボウタイアンテナ装置(100;100’;110;110’;120;130;140;150;160;170)。
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Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018236821A1 (en) * 2017-06-20 2018-12-27 Nuvotronics, Inc. BROADBAND ANTENNA NETWORK
US10923830B2 (en) * 2019-01-18 2021-02-16 Pc-Tel, Inc. Quick solder chip connector for massive multiple-input multiple-output antenna systems
US10756433B1 (en) 2019-02-25 2020-08-25 Amazon Technologies, Inc. Dual-band antenna for personal area network (PAN) and wireless local area network (WLAN) radios
US11867798B2 (en) * 2019-09-13 2024-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device including sensor and method of determining path of electronic device
US11658378B2 (en) 2019-10-14 2023-05-23 International Business Machines Corporation Vertically transitioning between substrate integrated waveguides (SIWs) within a multilayered printed circuit board (PCB)
US11399428B2 (en) * 2019-10-14 2022-07-26 International Business Machines Corporation PCB with substrate integrated waveguides using multi-band monopole antenna feeds for high speed communication
KR102424647B1 (ko) * 2020-09-21 2022-07-26 주식회사 에이스테크놀로지 기지국 안테나용 저손실 광대역 방사체
US11605900B2 (en) 2020-11-18 2023-03-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Antenna structure with dielectric lens and triangular electrodes
CN112864604A (zh) * 2021-03-15 2021-05-28 罗森伯格技术有限公司 用于天线的辐射元件和包括该辐射元件的天线
US20220328968A1 (en) * 2021-04-07 2022-10-13 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration, Inc. All metal modular array
US20230282957A1 (en) * 2022-03-07 2023-09-07 Htc Corporation Antenna assembly and communication device with lighting function

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102394349A (zh) * 2011-07-08 2012-03-28 电子科技大学 一种基于强互耦效应的八角环平面双极化宽带相控阵天线

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8325093B2 (en) * 2009-07-31 2012-12-04 University Of Massachusetts Planar ultrawideband modular antenna array
CN103503231B (zh) 2011-05-02 2015-06-10 康普技术有限责任公司 三极子天线元件与天线阵列
CN105027353B (zh) 2012-10-15 2018-03-30 深谷波股份公司 自接地天线结构
US9172147B1 (en) * 2013-02-20 2015-10-27 The Boeing Company Ultra wide band antenna element
US9748657B1 (en) * 2013-11-21 2017-08-29 FIRST RF Corp. Cavity backed dipole antenna
US9843108B2 (en) 2014-07-25 2017-12-12 Futurewei Technologies, Inc. Dual-feed dual-polarized antenna element and method for manufacturing same
WO2016011977A1 (en) 2014-07-25 2016-01-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Dual-feed dual-polarized antenna element and method for manufacturing same
WO2016044208A1 (en) 2014-09-15 2016-03-24 Massachusetts Institute Of Technology Miniature ultra-wideband multifunctional antennas and related techniques
WO2016138267A1 (en) 2015-02-26 2016-09-01 Massachusetts, University Of Planan ultrawideband modular antenna array having improved bandwidth
CN104733844A (zh) * 2015-03-21 2015-06-24 西安电子科技大学 平面宽带双极化基站天线

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102394349A (zh) * 2011-07-08 2012-03-28 电子科技大学 一种基于强互耦效应的八角环平面双极化宽带相控阵天线

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHAO XIE, JUNGANG YIN, XIANG LI, FENG PANG, QIANG LIU, JIAN YANG: "An Ultrawideband Dipole With a Director as a Feed for Reflector Antennas", IEEE XPLOR ( HTTPS://IEEEXPLORE.IEEE.ORG/DOCUMENT/7762793 ), JPN6020048276, 1 December 2016 (2016-12-01), ISSN: 0004408435 *

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