JP5970337B2 - Reflector and antenna device - Google Patents

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Description

本発明は、複数の波長帯域のうち少なくとも一の電磁波を反射する反射板およびこの反射板を有しているアンテナ装置に関する。 The present invention relates reflector and reflect at least one electromagnetic wave among the plurality of wavelength bands to an antenna equipment which has the reflector.

本出願人は、複数の周波数を共用することができ、設置スペースを削減した、アンテナ装置を提案している(たとえば、特許文献1参照)。そのアンテナ装置は、複数の反射板、および、アンテナ素子、を備えている。そのアンテナ素子は、複数の波長帯域で動作する多周波数共用または広帯域用として形成されており、複数の波長帯域の電磁波である電波の送信や受信などの通信を実行する。また、複数の反射板は、上述のようなアンテナ素子で通信される、複数の波長帯域の電波のうち少なくとも一つを各々反射する。   The present applicant has proposed an antenna device that can share a plurality of frequencies and has reduced installation space (see, for example, Patent Document 1). The antenna device includes a plurality of reflectors and an antenna element. The antenna element is formed for multi-frequency sharing or broadband operation that operates in a plurality of wavelength bands, and performs communications such as transmission and reception of radio waves that are electromagnetic waves in a plurality of wavelength bands. The plurality of reflectors reflect at least one of radio waves in a plurality of wavelength bands communicated by the antenna element as described above.

特許文献1のアンテナ装置では、上述のような反射板がメタマテリアル構造に形成されている。このメタマテリアル構造は、角柱状や円柱状の線材などとして形成されている誘電体を、周波数より充分に小さな距離で等間隔に格子状に組み合わせた、周期配列構造に形成されている。このようなメタマテリアル反射板は、人工的な周期構造により負の誘電率を有しており、その格子状の配列構造の周期間隔に対応したバンドギャップも有している。このようなメタマテリアル反射板は、たとえば、周波数が10GHz以下の電波に適用する場合、誘電体として形成されている線材などの寸法は数mm単位とすることができるので、マクロな部品として容易に製造することができる。   In the antenna device of Patent Document 1, the above-described reflector is formed in a metamaterial structure. This metamaterial structure is formed in a periodic array structure in which dielectrics formed as prismatic or cylindrical wires are combined in a lattice shape at equal intervals at a distance sufficiently smaller than the frequency. Such a metamaterial reflector has a negative dielectric constant due to an artificial periodic structure, and also has a band gap corresponding to the periodic interval of the lattice-like arrangement structure. For example, when such a metamaterial reflector is applied to a radio wave having a frequency of 10 GHz or less, the dimension of a wire formed as a dielectric can be set to several mm, so that it can be easily used as a macro component. Can be manufactured.

特許文献1のアンテナ装置では、複数のメタマテリアル反射板の各々が、所望の複数の波長帯域の電波のうち少なくとも一つを各々反射する形状に形成されており、複数の波長帯域の電波に対応した位置に配置されている。このため、複数のメタマテリアル反射板の各々では、メタマテリアル構造の複数の誘電体の間隔が、各々反射する複数の電波の波長帯域の比率と同一とされている。   In the antenna device of Patent Document 1, each of the plurality of metamaterial reflectors is formed in a shape that reflects at least one of radio waves in a desired plurality of wavelength bands, and supports radio waves in a plurality of wavelength bands. It is arranged at the position. For this reason, in each of the plurality of metamaterial reflectors, the interval between the plurality of dielectrics of the metamaterial structure is the same as the ratio of the wavelength bands of the plurality of radio waves reflected.

また、このような略正方形の複数のメタマテリアル反射板は、各々の略直交する二辺のサイズも、各々反射する複数の電波の波長帯域の比率と同一とされている。さらには、この複数の波長帯域に対応した個数のメタマテリアル反射板は、その表面が送受信する電波の方向と略直交するように、送受信する電波の方向に配列されている。この複数の波長帯域に対応した個数のメタマテリアル反射板とアンテナ素子との距離も、電波の複数の波長帯域の比率と同一の比率の位置に配置されている。   In addition, in such a plurality of substantially square metamaterial reflectors, the sizes of two substantially orthogonal sides are also the same as the ratio of the wavelength bands of the plurality of reflected radio waves. Further, the number of metamaterial reflectors corresponding to the plurality of wavelength bands are arranged in the direction of the radio waves transmitted and received so that the surface thereof is substantially orthogonal to the direction of the radio waves transmitted and received. The distance between the number of metamaterial reflectors corresponding to the plurality of wavelength bands and the antenna element is also arranged at the same ratio as the ratio of the plurality of wavelength bands of radio waves.

このため、特許文献1のアンテナ装置では、複数のメタマテリアル反射板は、複数の波長帯域においてバンドギャップを形成する。このようなアンテナ装置は、たとえば、複数の周波数帯で水平面内のビーム幅が同一の放射パターンで同一の無線ゾーンをカバーすることができるので、陸上移動無線通信用の基地局などに適用することができる。なお、上述のようなアンテナ装置を最小に形成する場合、アンテナ素子に対する複数のメタマテリアル反射板の距離は、各々が反射する電磁波の波長と同一となる。また、メタマテリアル反射板が正方形に形成されている場合、その一辺も各々が反射する電磁波の波長と同一となる。   For this reason, in the antenna device of Patent Document 1, the plurality of metamaterial reflectors form band gaps in a plurality of wavelength bands. Such an antenna device can cover the same radio zone with a radiation pattern having the same beam width in a horizontal plane in a plurality of frequency bands, for example, so that it can be applied to a base station for land mobile radio communication. Can do. In addition, when forming the above antenna devices to the minimum, the distance of the some metamaterial reflector with respect to an antenna element becomes the same as the wavelength of the electromagnetic waves which each reflects. In addition, when the metamaterial reflector is formed in a square shape, one side of the metamaterial reflector is the same as the wavelength of the electromagnetic wave reflected by each.

また、上述のようなアンテナ装置において、最大の反射板を金属で形成することもできる。その場合、この金属製の反射板も複数のメタマテリアル反射板とともにアンテナ素子に対し、電波の複数の波長帯域の比率と同一の比率の位置に配置される。そして、金属製の反射板も正方形に形成される場合、やはり一辺が反射する電磁波の波長と同一とされる。なお、他にも反射板をメタマテリアル構造としたアンテナ装置が開示されている(たとえば、非特許文献1)。   In the antenna device as described above, the largest reflector can be formed of metal. In this case, this metal reflector is also disposed at the same ratio as the ratio of the plurality of wavelength bands of the radio wave with respect to the antenna element together with the plurality of metamaterial reflectors. When the metal reflector is also formed in a square shape, the wavelength of the electromagnetic wave reflected by one side is the same. In addition, the antenna device which made the reflecting plate the metamaterial structure is disclosed (for example, nonpatent literature 1).

特開2011−244136号公報JP 2011-244136 A

“Dipole antennas used with all-dielectric, woodpile photonic-bandgap reflectors: gain, field patterns, and input impedance”G. S. Smith, M. P. Kesler, and J. G. Maloney, Microwave and Opt. Tech. Lett., vol.21, no.3, pp.191-196, May 1999.“Dipole antennas used with all-dielectric, woodpile photonic-bandgap reflectors: gain, field patterns, and input impedance” GS Smith, MP Kesler, and JG Maloney, Microwave and Opt. Tech. Lett., Vol.21, no.3 , pp.191-196, May 1999.

しかしながら、上述のアンテナ装置では、複数の反射板をメタマテリアル構造に形成している。このようなメタマテリアル構造は、前述のように角柱状や円柱状の線材などとして形成されている誘電体を格子状に組み合わせている。このため、メタマテリアル反射板は構造的に重量があり、アンテナ装置を軽量化することができない。単純には誘電体に長手方向に空隙を形成することが想定できるが、このような誘電体で形成したメタマテリアル反射板を有するアンテナ装置は、ビーム幅が拡大したり、フロントバック比が低下するなど、アンテナ特性が劣化する。   However, in the above-described antenna device, a plurality of reflectors are formed in a metamaterial structure. Such a metamaterial structure combines dielectrics formed as prismatic or cylindrical wires as described above in a lattice shape. For this reason, the metamaterial reflector is structurally heavy, and the antenna device cannot be reduced in weight. Although it can be assumed that an air gap is formed in the dielectric in the longitudinal direction, the antenna device having a metamaterial reflector formed of such a dielectric has an increased beam width and a reduced front-back ratio. The antenna characteristics deteriorate.

本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、メタマテリアル構造の反射板を軽量化しながらも、ビーム幅の拡大やフロントバック比の低下などのアンテナ特性の劣化を抑制することができる、反射板およびアンテナ装置を提供するものである。 The present invention has been made in view of the above-described problems, and suppresses deterioration of antenna characteristics such as an increase in beam width and a decrease in front-back ratio while reducing the weight of a reflector having a metamaterial structure. it is intended to provide a reflective plate and the antenna equipment.

本発明の第一の反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、前記メタマテリアル構造に対応した波長帯域の電磁波を反射する、アンテナ装置の反射板であって、前記誘電体は、空隙が形成されていることにより中実の場合の体積の75%以上100%未満の体積とされている。   The first reflector of the present invention is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged, and reflects an electromagnetic wave in a wavelength band corresponding to the metamaterial structure. In the plate, the dielectric has a volume of 75% or more and less than 100% of a solid volume due to the formation of voids.

本発明の第二の反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、前記メタマテリアル構造に対応した波長帯域の電磁波を反射する、アンテナ装置の反射板であって、前記誘電体は、長手方向と直交する断面の中心部の外側に空隙が形成されている。   The second reflector of the present invention is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged, and reflects an electromagnetic wave in a wavelength band corresponding to the metamaterial structure. In the plate, the dielectric has an air gap formed outside a central portion of a cross section orthogonal to the longitudinal direction.

本発明の第一のアンテナ装置は、複数の波長帯域の電磁波を通信するアンテナ素子と、複数の前記波長帯域のうち少なくとも一の電磁波を各々反射する複数の反射板と、前記アンテナ素子に対して複数の前記反射板を複数の前記波長帯域の比率と同一の比率の位置に配置している板配置手段と、を有しており、少なくとも一の前記反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、空隙が形成されていることにより中実の場合の体積の75%以上100%未満の体積とされている。   The first antenna device according to the present invention includes an antenna element that communicates electromagnetic waves in a plurality of wavelength bands, a plurality of reflectors that each reflect at least one electromagnetic wave in the plurality of wavelength bands, and the antenna element A plurality of reflectors arranged at the same ratio as the ratio of the plurality of wavelength bands, and at least one of the reflectors is a plurality of elongated dielectrics. Are formed in a metamaterial structure, and the dielectric of the reflector of the metamaterial structure has a volume of 75% or more and less than 100% of a solid volume due to the formation of voids. Has been.

本発明の第二のアンテナ装置は、複数の波長帯域の電磁波を通信するアンテナ素子と、複数の前記波長帯域のうち少なくとも一の電磁波を各々反射する複数の反射板と、前記アンテナ素子に対して複数の前記反射板を前記電磁波の方向に配置している板配置手段と、を有しており、少なくとも一の前記反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、長手方向と直交する断面の中心部の外側に空隙が形成されている。   The second antenna device according to the present invention includes an antenna element that communicates electromagnetic waves in a plurality of wavelength bands, a plurality of reflecting plates that respectively reflect at least one electromagnetic wave in the plurality of wavelength bands, and the antenna element A plurality of reflectors arranged in the direction of the electromagnetic wave, and at least one of the reflectors has a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged. The dielectric of the reflecting plate having the metamaterial structure is formed with a gap outside the center of the cross section perpendicular to the longitudinal direction.

上述のようなアンテナ装置において、メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、前記空隙が形成されていることにより中実の場合の体積の75%以上100%未満の体積とされている。   In the antenna device as described above, the dielectric of the reflector having the metamaterial structure has a volume of 75% or more and less than 100% of a solid volume due to the formation of the gap.

上述のようなアンテナ装置において、メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、その長手方向に前記空隙が貫通されている。   In the antenna device as described above, the gap of the dielectric of the reflector having the metamaterial structure is penetrated in the longitudinal direction.

なお、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複数の構成要素を一個の部材として形成していること、一つの構成要素を複数の部材で形成していること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。   The various components of the present invention do not necessarily have to be independent of each other. A plurality of components are formed as a single member, and a single component is formed of a plurality of members. It may be that a certain component is a part of another component, a part of a certain component overlaps with a part of another component, or the like.

また、本発明で云う直交とは、直交していることを目標として形成されていればよく、数学的に厳密に直交している必要はなく、いわゆる公差を許容する。さらには、本発明で云う「相似形状の」とは、「相似」した「形状の」ことではなく、「相似形」「状である」ことを意味している。   Further, the term “orthogonal” as used in the present invention is only required to be orthogonal, and does not need to be strictly mathematically orthogonal, and allows a so-called tolerance. Furthermore, “similar shape” in the present invention means not “similar” “shape” but “similar shape” “shape”.

本発明の第一のアンテナ装置では、複数の波長帯域の電磁波を反射する少なくとも一の反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されている。メタマテリアル構造の反射板の誘電体は、空隙が形成されていることにより中実の場合の体積の75%以上100%未満の体積とされている。このため、本発明のアンテナ装置では、メタマテリアル構造の反射板の誘電体に長手方向に空隙が貫通されているので、このメタマテリアル構造の反射板を軽量化することができる。しかも、メタマテリアル構造の反射板の誘電体の体積が中実の75%以上なので、ビーム幅の拡大を防止することができる。   In the first antenna device of the present invention, at least one reflector that reflects electromagnetic waves in a plurality of wavelength bands is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged. The dielectric material of the metamaterial structure reflector has a volume of 75% or more and less than 100% of the solid volume due to the formation of voids. For this reason, in the antenna device of the present invention, since the gap is penetrated in the longitudinal direction in the dielectric of the reflector having the metamaterial structure, the reflector having the metamaterial structure can be reduced in weight. In addition, since the volume of the dielectric material of the metamaterial structure reflector is 75% or more, the expansion of the beam width can be prevented.

本発明の第二のアンテナ装置では、複数の波長帯域の電磁波を反射する少なくとも一の反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されている。メタマテリアル構造の反射板の誘電体は、長手方向と直交する断面の中心部の外側に空隙が形成されている。このため、本発明のアンテナ装置では、メタマテリアル構造の反射板の誘電体に長手方向に空隙が貫通されているので、このメタマテリアル構造の反射板を軽量化することができる。しかも、誘電体の長手方向と直交する断面の中心部の外側に空隙が形成されているので、このメタマテリアル構造の反射板のフロントバック比の低下を防止することができる。   In the second antenna device of the present invention, at least one reflector that reflects electromagnetic waves in a plurality of wavelength bands is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged. In the dielectric material of the metamaterial structure reflector, a gap is formed outside the central portion of the cross section perpendicular to the longitudinal direction. For this reason, in the antenna device of the present invention, since the gap is penetrated in the longitudinal direction in the dielectric of the reflector having the metamaterial structure, the reflector having the metamaterial structure can be reduced in weight. And since the space | gap is formed in the outer side of the center part of the cross section orthogonal to the longitudinal direction of a dielectric material, the fall of the front back ratio of the reflecting plate of this metamaterial structure can be prevented.

本発明の実施の第一の形態におけるアンテナ装置の構造を示す模式的な斜視図である。1 is a schematic perspective view showing a structure of an antenna device according to a first embodiment of the present invention. 本発明の実施の第一の形態におけるアンテナ装置の第一および第二のメタマテリアル反射板の誘電体の要部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the principal part of the dielectric material of the 1st and 2nd metamaterial reflector of the antenna apparatus in 1st Embodiment of this invention. 本発明の実施の第二の形態におけるアンテナ装置の構造を示す模式的な斜視図である。It is a typical perspective view which shows the structure of the antenna device in the 2nd embodiment of this invention. 本発明の実施の第二の形態におけるアンテナ装置の第一および第二のメタマテリアル反射板の誘電体の要部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the principal part of the dielectric material of the 1st and 2nd metamaterial reflector of the antenna apparatus in the 2nd embodiment of this invention. 本発明の実施の第三の形態におけるアンテナ装置の構造を示す模式的な斜視図である。It is a typical perspective view which shows the structure of the antenna device in the 3rd embodiment of this invention. 本発明の実施の第三の形態におけるアンテナ装置の第一および第二のメタマテリアル反射板の誘電体の要部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the principal part of the dielectric material of the 1st and 2nd metamaterial reflector of the antenna apparatus in the 3rd embodiment of this invention. 本発明の実施の第一ないし第三の形態におけるアンテナ装置の体積と半値ビーム幅との関係を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the relationship between the volume of the antenna apparatus in the 1st thru | or 3rd embodiment of this invention, and a half value beam width. 本発明の実施の第一ないし第三の形態におけるアンテナ装置の体積とフロントバック比との関係を示す特性図である。It is a characteristic view which shows the relationship between the volume of the antenna apparatus and front back ratio in the 1st thru | or 3rd embodiment of this invention. 本発明の実施のアンテナ装置の一の変形例のメタマテリアル反射板の誘電体の要部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the principal part of the dielectric material of the metamaterial reflector of the modification of the antenna apparatus of implementation of this invention. 本発明の実施のアンテナ装置の他の変形例のメタマテリアル反射板の誘電体の要部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the principal part of the dielectric material of the metamaterial reflector of the other modification of the antenna apparatus of implementation of this invention. 本発明の実施のアンテナ装置の更に他の変形例のメタマテリアル反射板の誘電体の要部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the principal part of the dielectric material of the metamaterial reflector of the further another modification of the antenna apparatus of implementation of this invention. 本発明の実施のアンテナ装置の更に他の変形例のメタマテリアル反射板の誘電体の要部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the principal part of the dielectric material of the metamaterial reflector of the further another modification of the antenna apparatus of implementation of this invention.

本発明の実施の第一の形態に関して図1および図2を参照して以下に説明する。なお、本実施の形態では図示するように前後左右上下の方向を規定して説明する。しかしながら、これは構成要素の相対関係を簡単に説明するために便宜的に規定するものである。したがって、本発明を実施する製品の製造時や使用時の方向を限定するものではない。本実施の形態のアンテナ装置100は、図1に示すように、一個のアンテナ素子110と、メタマテリアル構造の複数の反射板である第一および第二のメタマテリアル反射板120,130と、金属製の一個の反射板である金属反射板140と、板配置手段である板配置部材(図示せず)と、を有している。   A first embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG. 1 and FIG. In the present embodiment, description will be made by defining the front-rear, left-right, up-down directions as shown. However, this is provided for the sake of convenience in order to briefly explain the relative relationship between the components. Therefore, the direction at the time of manufacture and use of the product which implements the present invention is not limited. As shown in FIG. 1, antenna device 100 of the present embodiment includes one antenna element 110, first and second metamaterial reflectors 120 and 130, which are a plurality of reflectors having a metamaterial structure, and metal. It has a metal reflector 140 that is a single reflector, and a plate arrangement member (not shown) that is a plate arrangement means.

アンテナ素子110は、多周波数共用型または広帯域型に形成されており、特定の複数の波長帯域の電磁波である電波の通信として送信および受信を実行する。第一および第二のメタマテリアル反射板120,130は、細長形状の直方体状のセラミックスなどの誘電体121,131を井桁格子状に周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、三つの波長帯域の電波の一つを個々に反射する。金属反射板140は、銅などの金属製の平板で形成されており、三つの波長帯域の電波の一つを反射する。板配置手段である板配置部材(図示せず)は、たとえば、電波や導通に影響しない透磁性で絶縁性の樹脂などにより形成されており、アンテナ素子110に対して第一および第二のメタマテリアル反射板120,130および金属反射板140を、電波の複数の波長帯域の比率と同一の比率の位置に配置している。   The antenna element 110 is formed as a multi-frequency shared type or a broadband type, and performs transmission and reception as communication of radio waves that are electromagnetic waves of a plurality of specific wavelength bands. The first and second metamaterial reflectors 120 and 130 are formed in a metamaterial structure in which dielectrics 121 and 131 such as elongated rectangular parallelepiped ceramics are periodically arranged in a grid pattern, and have three wavelengths. Reflect one of the radio waves in the band individually. The metal reflector 140 is formed of a flat plate made of metal such as copper, and reflects one of the radio waves in the three wavelength bands. A plate arrangement member (not shown), which is a plate arrangement means, is formed of, for example, a magnetically insulating resin that does not affect radio waves or conduction, and the first and second metas with respect to the antenna element 110. The material reflectors 120 and 130 and the metal reflector 140 are arranged at the same ratio as the ratio of the plurality of wavelength bands of radio waves.

なお、本実施の形態のアンテナ装置100では、上述のように電波の複数の波長帯域の比率と同一の比率の位置に、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130および金属反射板140が、アンテナ素子110に対して配置されている。このため、第一のメタマテリアル反射板120は、アンテナ素子110に対し、反射する電波の波長帯域の中心周波数4GHzの波長(≒75mm)の数分の一である、たとえば、四分の一の、19(≒75/4)mmなどの位置に配置されている。第二のメタマテリアル反射板130は、アンテナ素子110に対し、反射する電波の波長帯域の中心周波数2GHzの波長(≒150mm)の数分の一である、たとえば、四分の一の、37.5(≒150/4)mmなどの位置に配置されている。金属反射板140は、アンテナ素子110に対し、反射する電波の波長帯域の中心周波数800MHzの波長(≒375mm)の数分の一である、たとえば、四分の一の、94(≒375/4)mmなどの位置に配置されている。   In antenna device 100 of the present embodiment, first and second metamaterial reflectors 120 and 130 and metal reflector 140 are placed at the same ratio as the ratio of the plurality of wavelength bands of radio waves as described above. Is disposed with respect to the antenna element 110. For this reason, the first metamaterial reflector 120 is a fraction of the wavelength (≈75 mm) of the center frequency 4 GHz of the wavelength band of the reflected radio wave with respect to the antenna element 110, for example, a quarter. , 19 (≈75 / 4) mm. The second metamaterial reflector 130 is a fraction of the wavelength (≈150 mm) of the center frequency 2 GHz of the wavelength band of the reflected radio wave with respect to the antenna element 110, for example, a quarter, 37. It is arranged at a position such as 5 (≈150 / 4) mm. The metal reflector 140 is a fraction of the wavelength (≈375 mm) of the center frequency 800 MHz of the wavelength band of the reflected radio wave with respect to the antenna element 110, for example, a quarter of 94 (≈375 / 4). ) It is arranged at a position such as mm.

また、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130および金属反射板140は、その表面が電波の方向と直交しており、電波の複数の波長帯域の比率と相互のサイズの比率が同一の相似形状である正方形に形成されている。このため、第一のメタマテリアル反射板120は、一辺が周波数4GHzの電波の波長の定数倍である、たとえば、等倍の75mmの正方形に形成されており、4GHzを中心周波数の波長とする所定の波長帯域の電波を反射する。また、第二のメタマテリアル反射板130は、一辺が周波数2GHzの電波の波長の定数倍である、たとえば、等倍の150mmの正方形に形成されており、2GHzを中心周波数の波長とする所定の波長帯域の電波を反射する。そして、金属反射板140は、一辺が周波数800MHzの電波の波長の定数倍である、たとえば、等倍の375mmの正方形に形成されており、800MHzを中心周波数の波長とする所定の波長帯域の電波を反射する。   Further, the surfaces of the first and second metamaterial reflectors 120 and 130 and the metal reflector 140 are orthogonal to the direction of the radio wave, and the ratio of the plurality of wavelength bands of the radio wave and the ratio of the mutual sizes are the same. It is formed in a square that is a similar shape. For this reason, the first metamaterial reflector 120 is formed in a square of 75 mm which is a constant multiple of the wavelength of a radio wave having a frequency of 4 GHz, for example, equal to a frequency of 4 GHz. Reflects radio waves in the wavelength band of. In addition, the second metamaterial reflector 130 is formed in a square of 150 mm, which is a constant multiple of the wavelength of a radio wave having a frequency of 2 GHz, for example, and is equal to a predetermined frequency having a center frequency of 2 GHz. Reflects radio waves in the wavelength band. The metal reflector 140 is formed in a square of a 375 mm, which is a constant multiple of the wavelength of a radio wave having a frequency of 800 MHz, for example, and is a radio wave in a predetermined wavelength band having a center frequency of 800 MHz. To reflect.

そして、本実施の形態のアンテナ装置100では、図1および図2に示すように、メタマテリアル反射板120,130の直方体状の誘電体121,131の各々に、長手方向と直交する正方形の断面形状の中心部122,132以外となる四隅の位置の各々に、断面形状が正方形の空隙123,133が長手方向に貫通されている。より具体的には、誘電体121は、上述のように9.38mm×9.38mmの正方形の断面形状に形成されており、その四隅に形成されている空隙123は、2.34mm×2.34mmの正方形の断面形状に形成されている。誘電体131は、上述のように18.75mm×18.75mmの正方形の断面形状に形成されており、その四隅に形成されている空隙133は、4.68mm×4.68mmの正方形の断面形状に形成されている。このように空隙123,133が貫通された誘電体121,131は、たとえば、中実の75%以上の体積である約75%に形成されている。   In antenna device 100 of the present embodiment, as shown in FIGS. 1 and 2, each of rectangular parallelepiped dielectrics 121 and 131 of metamaterial reflectors 120 and 130 has a square cross section orthogonal to the longitudinal direction. The gaps 123 and 133 having a square cross-sectional shape are penetrated in the longitudinal direction at the positions of the four corners other than the center portions 122 and 132 of the shape. More specifically, the dielectric 121 is formed in a square cross-sectional shape of 9.38 mm × 9.38 mm as described above, and the gaps 123 formed at the four corners are 2.34 mm × 2. It is formed in a 34 mm square cross-sectional shape. The dielectric 131 is formed in a square cross-sectional shape of 18.75 mm × 18.75 mm as described above, and the air gap 133 formed at the four corners is a square cross-sectional shape of 4.68 mm × 4.68 mm. Is formed. Thus, the dielectrics 121 and 131 through which the air gaps 123 and 133 are penetrated are formed in, for example, about 75% which is 75% or more of solid volume.

上述のような構成において、本実施の形態のアンテナ装置100では、アンテナ素子110は、800MHzおよび2GHzおよび4GHzを中心波長とする三つの波長帯域の電波を送信および受信する。第一のメタマテリアル反射板120は、送信および受信される4GHzを中心波長とする所定の波長帯域の電波を反射し、第二のメタマテリアル反射板130は、2GHzを中心波長とする所定の波長帯域の電波を反射する。金属反射板は、800MHzを中心波長とする所定の波長帯域の電波を反射する。   In the configuration as described above, in antenna device 100 of the present embodiment, antenna element 110 transmits and receives radio waves in three wavelength bands having 800 MHz, 2 GHz, and 4 GHz as center wavelengths. The first metamaterial reflector 120 reflects radio waves in a predetermined wavelength band centered on 4 GHz to be transmitted and received, and the second metamaterial reflector 130 has a predetermined wavelength centered on 2 GHz. Reflects radio waves in the band. The metal reflector reflects radio waves in a predetermined wavelength band having a center wavelength of 800 MHz.

そして、板配置部材は、上述のような800MHzおよび2GHzおよび4GHzを中心波長とする三つの波長帯域の比率と同一の比率で、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130および一個の金属反射板140を、アンテナ素子110に対して配置している。このため、本実施の形態のアンテナ装置100では、800MHzおよび2GHzおよび4GHzを中心波長とする三つの波長帯域の電波を、良好に送信および受信することができる。   The plate arrangement member is composed of the first and second metamaterial reflectors 120 and 130 and one metal at the same ratio as the ratio of the three wavelength bands whose center wavelengths are 800 MHz, 2 GHz, and 4 GHz as described above. The reflector 140 is disposed with respect to the antenna element 110. For this reason, in antenna device 100 of the present embodiment, it is possible to satisfactorily transmit and receive radio waves in three wavelength bands having 800 MHz, 2 GHz, and 4 GHz as center wavelengths.

そして、本実施の形態のアンテナ装置100では、メタマテリアル反射板120,130の誘電体121,131は、長手方向と直交する正方形の断面の中心部122,132の外側に正方形の断面の空隙123,133が長手方向に貫通されている。このため、本発明のアンテナ装置100では、誘電体121,131の長手方向に貫通されている空隙123,133により、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130を軽量化することができる。   In the antenna device 100 according to the present embodiment, the dielectrics 121 and 131 of the metamaterial reflectors 120 and 130 have a square cross-section gap 123 outside the center sections 122 and 132 of the square cross-section orthogonal to the longitudinal direction. 133 are penetrated in the longitudinal direction. Therefore, in the antenna device 100 of the present invention, the first and second metamaterial reflectors 120 and 130 can be reduced in weight by the gaps 123 and 133 penetrating in the longitudinal direction of the dielectrics 121 and 131. .

さらには、本実施の形態のアンテナ装置100では、利用する電波の三つ波長帯域の比率と同一の比率の位置に、アンテナ素子110に対して第一および第二のメタマテリアル反射板120,130および金属反射板140が配置されている。このため、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130の各々が、三つの波長帯域の電波の二つを個々に良好に反射することができるとともに、一個の金属反射板140が、三つの波長帯域の電波の一つを良好に反射することができる。   Furthermore, in antenna apparatus 100 of the present embodiment, first and second metamaterial reflectors 120 and 130 with respect to antenna element 110 are located at the same ratio as the ratio of the three wavelength bands of radio waves to be used. And the metal reflector 140 is arrange | positioned. For this reason, each of the first and second metamaterial reflectors 120 and 130 can individually reflect two radio waves in the three wavelength bands satisfactorily, and one metal reflector 140 has three One of the radio waves in two wavelength bands can be reflected well.

しかも、本実施の形態のアンテナ装置100では、金属反射板140および第一および第二のメタマテリアル反射板120,130は、その表面が電波の方向と直交しており、電波の三つの波長帯域の比率と相互のサイズの比率が同一の正方形に形成されている。したがって、このアンテナ装置100では、電波の方向と表面が直交している三つの正方形のメタマテリアル反射板および一つの金属反射板140の相互のサイズの比率が、電波の三つの波長帯域の比率と一致している。このため、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130の各々が、三つの波長帯域の電波の二つの各々を良好に反射することができるとともに、一個の金属反射板140が、三つの波長帯域の電波の一つを良好に反射することができる。   In addition, in the antenna device 100 of the present embodiment, the metal reflector 140 and the first and second metamaterial reflectors 120 and 130 have surfaces whose surfaces are orthogonal to the direction of the radio wave, and the three wavelength bands of the radio wave. And the ratio of mutual sizes are formed in the same square. Therefore, in this antenna device 100, the ratio of the sizes of the three square metamaterial reflectors and the one metal reflector 140 whose surfaces are orthogonal to the direction of the radio waves is the ratio of the three wavelength bands of the radio waves. Match. Therefore, each of the first and second metamaterial reflectors 120 and 130 can favorably reflect each of the two radio waves in the three wavelength bands, and one metal reflector 140 has three One of the radio waves in the wavelength band can be favorably reflected.

つぎに、本発明の実施の第二の形態に関して図3および図4を参照して以下に説明する。なお、これより以下に例示する複数の実施の形態および複数の変形例に関して、上述した実施の第一の形態と同一の部分は、同一の名称および符号を使用し、詳細な説明は省略する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. In addition, regarding the plurality of embodiments and the plurality of modifications exemplified below, the same parts as those in the first embodiment described above are denoted by the same names and reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

本実施の形態のアンテナ装置200も、実施の第一の形態として前述したアンテナ装置100と同様に、図3に示すように、一個のアンテナ素子110と、メタマテリアル構造の複数の反射板である第一および第二のメタマテリアル反射板220,230と、金属製の一個の反射板である金属反射板140と、板配置手段である板配置部材(図示せず)と、を有している。そして、第一および第二のメタマテリアル反射板220,230は、細長形状の直方体状の誘電体221,231を井桁格子状に周期配列させたメタマテリアル構造に形成されている。   Similarly to the antenna device 100 described above as the first embodiment, the antenna device 200 of the present embodiment is also a single antenna element 110 and a plurality of reflectors having a metamaterial structure as shown in FIG. First and second metamaterial reflectors 220 and 230, a metal reflector 140 which is a single metal reflector, and a plate arrangement member (not shown) which is a plate arrangement means. . The first and second metamaterial reflectors 220 and 230 are formed in a metamaterial structure in which elongated rectangular parallelepiped dielectrics 221 and 231 are periodically arranged in a grid pattern.

ただし、本実施の形態のアンテナ装置200では、実施の第一の形態として前述したアンテナ装置100とは相違して、図3および図4に示すように、第一および第二のメタマテリアル反射板220,230の直方体状の誘電体221,231の各々には、長手方向と直交する正方形の断面形状の中心に、断面形状が正方形の空隙223,233が長手方向に貫通されている。より具体的には、誘電体221は、9.38mm×9.38mmの正方形の断面形状に形成されており、その中心に形成されている空隙223は、4.68mm×4.68mmの正方形の断面形状に形成されている。誘電体231は、上述のように18.75mm×18.75mmの正方形の断面形状に形成されており、その中心に形成されている空隙233は、9.38mm×9.38mmの正方形の断面形状に形成されている。このように空隙223,233が貫通された誘電体221,231は、たとえば、中実の約75%に形成されている。なお、たとえば、上述のように空隙221が形成された誘電体221は、直方体上の誘電体221を縦に割った形状(9.38×4.69×長さ)の誘電体(図示せず)を作成し、その割面に4.68×2.34×長さの溝を彫り、二つを接合することで形成することができる。   However, in the antenna device 200 of the present embodiment, unlike the antenna device 100 described above as the first embodiment, as shown in FIGS. 3 and 4, the first and second metamaterial reflectors are used. In each of the rectangular parallelepiped bodies 221 and 231 of 220 and 230, voids 223 and 233 having a square cross section are penetrated in the longitudinal direction at the center of the square cross section perpendicular to the longitudinal direction. More specifically, the dielectric 221 is formed in a square cross-sectional shape of 9.38 mm × 9.38 mm, and the gap 223 formed in the center thereof is a square of 4.68 mm × 4.68 mm. It is formed in a cross-sectional shape. The dielectric 231 is formed in a square cross-sectional shape of 18.75 mm × 18.75 mm as described above, and the gap 233 formed at the center thereof has a square cross-sectional shape of 9.38 mm × 9.38 mm. Is formed. Thus, the dielectrics 221 and 231 through which the gaps 223 and 233 are penetrated are formed to be approximately 75% of solid, for example. For example, the dielectric 221 in which the gap 221 is formed as described above is a dielectric (not shown) having a shape (9.38 × 4.69 × length) obtained by vertically dividing the dielectric 221 on the rectangular parallelepiped. ), A groove of 4.68 × 2.34 × length is carved on the split surface, and the two are joined.

上述のような構成において、本実施の形態のアンテナ装置200も、実施の第一の形態として前述したアンテナ装置100と同様に、三つの波長帯域の電波を送信および受信する。そして、本実施の形態のアンテナ装置200では、メタマテリアル反射板220,230の誘電体221,231は、長手方向と直交する正方形の断面の中心に正方形の断面の空隙223,233が長手方向に貫通されている。このため、本発明のアンテナ装置200では、誘電体221,231の長手方向に貫通されている空隙223,233により、第一および第二のメタマテリアル反射板220,230を軽量化することができる。   In the configuration as described above, the antenna device 200 according to the present embodiment also transmits and receives radio waves in three wavelength bands, similarly to the antenna device 100 described above as the first embodiment. In the antenna device 200 of the present embodiment, the dielectrics 221 and 231 of the metamaterial reflectors 220 and 230 have a square cross-section gap 223 and 233 in the longitudinal direction at the center of the square cross-section orthogonal to the longitudinal direction. It is penetrated. For this reason, in the antenna device 200 of the present invention, the first and second metamaterial reflectors 220 and 230 can be reduced in weight by the gaps 223 and 233 penetrating in the longitudinal direction of the dielectrics 221 and 231. .

つぎに、本発明の実施の第三の形態に関して図5および図6を参照して以下に説明する。本実施の形態のアンテナ装置300も、実施の第一の形態として前述したアンテナ装置100などと同様に、図5に示すように、一個のアンテナ素子110と、メタマテリアル構造の複数の反射板である第一および第二のメタマテリアル反射板320,330と、金属製の一個の反射板である金属反射板140と、板配置手段である板配置部材(図示せず)と、を有しており、第一および第二のメタマテリアル反射板320,330は、細長形状の直方体状の誘電体321,331を井桁格子状に周期配列させたメタマテリアル構造に形成されている。   Next, a third embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. As in the antenna device 100 described above as the first embodiment, the antenna device 300 of the present embodiment is also composed of one antenna element 110 and a plurality of reflectors having a metamaterial structure as shown in FIG. There are certain first and second metamaterial reflectors 320 and 330, a metal reflector 140 which is a single metal reflector, and a plate arrangement member (not shown) which is a plate arrangement means. The first and second metamaterial reflectors 320 and 330 are formed in a metamaterial structure in which elongated rectangular parallelepiped dielectrics 321 and 331 are periodically arranged in a grid pattern.

ただし、本実施の形態のアンテナ装置300では、実施の第一の形態として前述したアンテナ装置100などとは相違して、図5および図6に示すように、第一および第二のメタマテリアル反射板320,330の直方体状の誘電体321,331の各々には、長手方向と直交する正方形の断面形状の中心に、断面形状が正形の空隙323,333が長手方向に貫通されている。より具体的には、誘電体321は、9.38mm×9.38mmの正方形の断面形状に形成されており、その中心に形成されている空隙323は、直径5.25mmの正円形の断面形状に形成されている。誘電体331は、上述のように18.75mm×18.75mmの正方形の断面形状に形成されており、その中心に形成されている空隙333は、直径10.5mmの正円形の断面形状に形成されている。このように空隙223,233が貫通された誘電体321,331は、たとえば、中実の約75%に形成されている。 However, in the antenna device 300 of the present embodiment, unlike the antenna device 100 described above as the first embodiment, as shown in FIGS. 5 and 6, the first and second metamaterial reflections are performed. each of the rectangular-shaped dielectric 321, 331 of the plate 320 and 330, the center of the cross-sectional shape of a square perpendicular to the longitudinal direction, the cross-sectional shape gap 323, 333 of a circle-shaped extends through in the longitudinal direction . More specifically, the dielectric 321 is formed in a square cross-sectional shape of 9.38 mm × 9.38 mm, and the gap 323 formed in the center thereof has a right circular cross-sectional shape of 5.25 mm in diameter. Is formed. As described above, the dielectric 331 is formed in a square cross-sectional shape of 18.75 mm × 18.75 mm, and the air gap 333 formed in the center thereof is formed in a right circular cross-sectional shape of 10.5 mm in diameter. Has been. Thus, the dielectrics 321 and 331 through which the gaps 223 and 233 are penetrated are formed in, for example, about 75% of solid.

上述のような構成において、本実施の形態のアンテナ装置300も、実施の第一の形態として前述したアンテナ装置100などと同様に、三つの波長帯域の電波を送信および受信する。そして、本実施の形態のアンテナ装置300では、メタマテリアル反射板320,330の誘電体321,331は、長手方向と直交する正方形の断面の中心に正円形の断面の空隙323,333が長手方向に貫通されている。このため、本発明のアンテナ装置300では、誘電体321,331の長手方向に貫通されている空隙323,333により、第一および第二のメタマテリアル反射板320,330を軽量化することができる。   In the configuration as described above, the antenna device 300 according to the present embodiment also transmits and receives radio waves in three wavelength bands, similar to the antenna device 100 described above as the first embodiment. In the antenna device 300 according to the present embodiment, the dielectrics 321 and 331 of the metamaterial reflectors 320 and 330 are formed such that the gaps 323 and 333 having a regular circular cross section are centered in the center of the square cross section orthogonal to the longitudinal direction. It is penetrated by. For this reason, in the antenna device 300 of the present invention, the first and second metamaterial reflectors 320 and 330 can be reduced in weight by the gaps 323 and 333 penetrating in the longitudinal direction of the dielectrics 321 and 331. .

ここで、上述した実施の第一ないし第三の形態のアンテナ装置100,200,300に関し、本発明の実験結果を図7および図8に例示して説明する。なお、図7および図8に例示する実験結果は、シミュレーションによるものである。まず、本発明者は第一ないし第三の形態のアンテナ装置100,200,300の第一および第二のメタマテリアル反射板120,130,220,230,320,330の誘電体121,131,221,231,321,331に関し、その長手方向と直交する空隙133,233,333の断面積を変化させることにより、誘電体121,131,221,231,321,331の体積を中実の0.6〜1.0(60%〜100%)に変化させた。   Here, with respect to the antenna devices 100, 200, and 300 according to the first to third embodiments described above, the experimental results of the present invention will be described with reference to FIG. 7 and FIG. The experimental results illustrated in FIGS. 7 and 8 are based on simulations. First, the inventor has first and second metamaterial reflectors 120, 130, 220, 230, 320, 330 of the first to third antenna devices 100, 200, 300, and dielectrics 121, 131, 221, 231, 321, 331, the volume of the dielectrics 121, 131, 221, 231, 321, 331 is made solid 0 by changing the cross-sectional area of the gaps 133, 233, 333 orthogonal to the longitudinal direction. .6 to 1.0 (60% to 100%).

そして、このように誘電体121,131,221,231,321,331の体積を中実の0.6〜1.0(60%〜100%)に変化させたときの、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130,220,230,320,330の半値ビーム幅を測定した。すると、その半値ビーム幅は、図7に示すように、体積が中実の0.75(75%)以上ならば中実の場合と大差ないが、0.75(75%)未満だと大幅に上昇して悪化することを突き止めた。   And when the volume of the dielectrics 121, 131, 221, 231, 321, 331 is changed to solid 0.6 to 1.0 (60% to 100%) in this way, the first and second The half-value beam widths of the metamaterial reflectors 120, 130, 220, 230, 320, and 330 were measured. Then, as shown in FIG. 7, the half-value beam width is not much different from the solid case if the volume is not less than 0.75 (75%) of solid, but it is large if it is less than 0.75 (75%). I found out that it was rising and getting worse.

これは、誘電体121,131,221,231,321,331内の比誘電率の低下により、電磁波を十分に反射しなくなることが原因であると推測される。そこで、第一ないし第三の形態のアンテナ装置100,200,300では、誘電体121,131,221,231,321,331の体積を中実の0.75(75%)以上である約75%とすることにより、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130,220,230,320,330を軽量化しながらも、ビーム幅を中実の場合と同等に維持することとした。   This is presumed to be caused by the fact that the electromagnetic waves are not sufficiently reflected due to a decrease in the relative permittivity in the dielectrics 121, 131, 2221, 231, 321, and 331. Therefore, in the antenna devices 100, 200, and 300 according to the first to third embodiments, the volume of the dielectrics 121, 131, 221, 231, 321, and 331 is about 75 that is not less than 0.75 (75%) of solid. By setting the ratio to%, the first and second metamaterial reflectors 120, 130, 220, 230, 320, and 330 are reduced in weight, but the beam width is maintained to be equivalent to that in the case of a solid.

つぎに、本発明者は第一ないし第三の形態のアンテナ装置100,200,300の誘電体121,131,221,231,321,331に関し、上述のように体積を中実の0.6〜1.0(60%〜100%)に変化させたときの、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130,220,230,320,330のフロントバック比を測定した。すると、そのフロントバック比は、その長手方向と直交する断面の中心部122,132の外側に空隙133がある誘電体121,131は、中心に空隙233,333がある誘電体221,231,321,331に比較して、図8に示すように、約1dBほど上昇して改善されることを突き止めた。   Next, regarding the dielectrics 121, 131, 221, 231, 321 and 331 of the antenna devices 100, 200, and 300 according to the first to third embodiments, the present inventor has a volume of solid 0.6 as described above. The front-back ratio of the first and second metamaterial reflectors 120, 130, 220, 230, 320, 330 was measured when changed to ˜1.0 (60% to 100%). Then, the front-back ratio is such that the dielectrics 121 and 131 having the gap 133 outside the center portions 122 and 132 of the cross section orthogonal to the longitudinal direction are the dielectrics 221, 231 and 321 having the gaps 233 and 333 in the center. , 331, as shown in FIG. 8, it has been found that it is improved by about 1 dB.

そこで、第一形態のアンテナ装置100では、誘電体121,131の長手方向と直交する断面の中心部122,132を残存させて外側に空隙133を形成することにより、第一および第二のメタマテリアル反射板120,130を軽量化しながらも、フロントバック比を改善することとした。これは、フロントバック比は、後方への電波の透過量により決定されるため、誘電体121,131の電波の進行方向が十分に残っている方が、後方へ電磁波が透過しないためである。また、第二および第三のアンテナ装置200,300でも、誘電体221,231,321,331の体積を中実の0.85(85%)以上とすることにより、そのメタマテリアル反射板220,230,320,330のフロントバック比の低下を最小限とすることができる。上述のフロントバック比は体積1.0(100%)では空隙がなく中実であるため、第一ないし第三の形態のアンテナ装置100,200,300のグラフは一つに収束する。換言すると、体積が低下するほどアンテナ装置100のグラフとアンテナ装置200,300のグラフとは解離するはずであるが、図8に示すように、0.85(85%)以上では収束して差分が減少しているが、0.85(85%)未満ではアンテナ装置100のグラフとアンテナ装置200,300のグラフとは略平行になっている。   Therefore, in the antenna device 100 according to the first embodiment, the first and second metas are formed by leaving the central portions 122 and 132 of the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the dielectrics 121 and 131 and forming the gap 133 on the outside. While reducing the weight of the material reflectors 120 and 130, the front-back ratio was improved. This is because the front-back ratio is determined by the amount of transmission of radio waves to the rear, so that the electromagnetic waves do not transmit to the rear if the direction of propagation of the radio waves of the dielectrics 121 and 131 remains sufficiently. Also, in the second and third antenna devices 200 and 300, the volume of the dielectrics 221, 231, 321, and 331 is set to 0.85 (85%) or more of the solid, so that the metamaterial reflector 220, A reduction in the front-back ratio of 230, 320, 330 can be minimized. Since the front-back ratio described above is solid with no gap at a volume of 1.0 (100%), the graphs of the antenna devices 100, 200, and 300 of the first to third embodiments converge to one. In other words, the graph of the antenna device 100 and the graphs of the antenna devices 200 and 300 should be dissociated as the volume decreases. However, as shown in FIG. However, if it is less than 0.85 (85%), the graph of the antenna device 100 and the graphs of the antenna devices 200 and 300 are substantially parallel.

なお、本発明は本実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で各種の変形を許容する。たとえば、上記形態ではアンテナ装置100がアンテナ素子110により、電波の通信として送信および受信を実行することを例示した。しかしながら、アンテナ装置100がアンテナ素子110により、電波の送信のみ実行してもよく、受信のみ実行してもよい。   The present invention is not limited to the present embodiment, and various modifications are allowed without departing from the scope of the present invention. For example, in the above embodiment, the antenna device 100 performs transmission and reception as radio wave communication using the antenna element 110. However, the antenna device 100 may execute only transmission of radio waves or only reception by the antenna element 110.

また、上記形態では長手方向と直交する断面形状が正方形の誘電体121,131の四隅に正方形の空隙133,233が形成されていること、正方形の誘電体221,231,321,331の中心に正方形の空隙233が形成されていること、正方形の誘電体321,331の中心に正円形の空隙333が形成されていること、を例示した。しかしながら、図9に例示するメタマテリアル反射板400のように、長手方向と直交する断面形状が正方形の誘電体410の中心部411が一つの支持部412で支持されており、これら以外の部分は正方形の空隙413が形成されていることによりもよい。この場合も、誘電体410の長手方向と直交する断面の中心部411を残存させて外側に空隙413が形成されているので、メタマテリアル反射板400を軽量化しながらも、このメタマテリアル反射板400を使用したアンテナ装置(図示せず)のフロントバック比を改善することができる。   Further, in the above embodiment, the square gaps 133 and 233 are formed at the four corners of the dielectrics 121 and 131 having a square cross section perpendicular to the longitudinal direction, and at the centers of the square dielectrics 221, 231, 321 and 331. Exemplified is that the square gap 233 is formed, and that the square gap 333 is formed at the center of the square dielectrics 321 and 331. However, like the metamaterial reflector 400 illustrated in FIG. 9, the central portion 411 of the dielectric 410 having a square cross-sectional shape orthogonal to the longitudinal direction is supported by one support portion 412, and the other portions are A square gap 413 may be formed. Also in this case, since the central portion 411 of the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the dielectric 410 is left and the gap 413 is formed outside, the metamaterial reflector 400 is reduced in weight while reducing the weight of the metamaterial reflector 400. The front-back ratio of the antenna device (not shown) using the can be improved.

さらには、図10に例示するメタマテリアル反射板500のように、長手方向と直交する断面形状が正円形の誘電体510の中心部511が一対の支持部512で両側から支持されており、これら以外の部分は正円形の空隙513が形成されていることによりもよい。この場合も、誘電体510の長手方向と直交する断面の中心部511を残存させて外側に空隙513が形成されているので、メタマテリアル反射板500を軽量化しながらも、このメタマテリアル反射板500を使用したアンテナ装置(図示せず)のフロントバック比を改善することができる。   Furthermore, as in the metamaterial reflector 500 illustrated in FIG. 10, the center portion 511 of the dielectric 510 having a regular circular cross section perpendicular to the longitudinal direction is supported from both sides by a pair of support portions 512. Other portions may be formed by forming a perfect circular gap 513. Also in this case, since the central part 511 of the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the dielectric 510 is left and the gap 513 is formed outside, the metamaterial reflector 500 is reduced in weight while reducing the weight of the metamaterial reflector 500. The front-back ratio of the antenna device (not shown) using the can be improved.

また、図11に例示するメタマテリアル反射板600のように、長手方向と直交する断面形状が正方形の誘電体610の中心部611の、外側である四隅の位置の各々に、正円形の空隙613が形成されていることによりもよい。この場合も、誘電体610の長手方向と直交する断面の中心部611を残存させて外側に空隙613が形成されているので、メタマテリアル反射板600を軽量化しながらも、このメタマテリアル反射板600を使用したアンテナ装置(図示せず)のフロントバック比を改善することができる。   Further, as in the metamaterial reflector 600 illustrated in FIG. 11, a regular circular gap 613 is provided at each of the four corner positions on the outer side of the central portion 611 of the dielectric 610 having a square cross-sectional shape orthogonal to the longitudinal direction. May be formed. Also in this case, since the central portion 611 of the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the dielectric 610 is left and the gap 613 is formed outside, the metamaterial reflector 600 is reduced while reducing the weight of the metamaterial reflector 600. The front-back ratio of the antenna device (not shown) using the can be improved.

さらには、図12に例示するメタマテリアル反射板700のように、長手方向と直交する断面形状が正六角形の誘電体710の中心部711の外側に、六つの正三角形の空隙713が形成されていることによりもよい。この場合も、誘電体710の長手方向と直交する断面の中心部711を残存させて外側に空隙713が形成されているので、メタマテリアル反射板700を軽量化しながらも、このメタマテリアル反射板700を使用したアンテナ装置(図示せず)のフロントバック比を改善することができる。   Further, as in the metamaterial reflector 700 illustrated in FIG. 12, six equilateral triangular voids 713 are formed outside the center portion 711 of the dielectric 710 having a regular hexagonal cross section perpendicular to the longitudinal direction. It may be better. Also in this case, since the central portion 711 of the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the dielectric 710 is left and the gap 713 is formed outside, the metamaterial reflector 700 is reduced in weight while reducing the weight of the metamaterial reflector 700. The front-back ratio of the antenna device (not shown) using the can be improved.

また、上記形態ではアンテナ装置100などが二個のメタマテリアル反射板120,130などを有していることを例示した。しかしながら、当然ながら、このようなメタマテリアル反射板の個数は任意に設定することができる。また、上記形態ではアンテナ装置100などが金属反射板140を有していることを例示した。しかしながら、このような金属反射板140を有することなく複数のメタマテリアル反射板のみでアンテナ装置を実現してもよい(図示せず)。   Moreover, in the said form, it illustrated that the antenna apparatus 100 etc. have the two metamaterial reflectors 120,130. However, of course, the number of such metamaterial reflectors can be arbitrarily set. Moreover, in the said form, it illustrated that the antenna apparatus 100 etc. have the metal reflecting plate 140. FIG. However, the antenna device may be realized only by a plurality of metamaterial reflectors without having such a metal reflector 140 (not shown).

さらには、上記形態では第一および第二のメタマテリアル反射板120,130および金属反射板140などが、相似形状である正方形に各々形成されていることを例示した。しかしながら、このような複数のメタマテリアル反射板および金属反射板が、相似形状である円形や六角形などの正面形状に形成されていることによりもよい(図示せず)。   Furthermore, in the said form, it illustrated that the 1st and 2nd metamaterial reflector 120,130, the metal reflector 140, etc. were each formed in the square which is a similar shape. However, such a plurality of metamaterial reflectors and metal reflectors may be formed in a front shape such as a circular shape or a hexagonal shape (not shown).

なお、当然ながら、上述した実施の形態および複数の変形例は、その内容が相反しない範囲で組み合わせることができる。また、上述した実施の形態および変形例では、各部の構造などを具体的に説明したが、その構造などは本願発明を満足する範囲で各種に変更することができる。   Needless to say, the above-described embodiment and a plurality of modifications can be combined within a range in which the contents do not conflict with each other. Further, in the above-described embodiments and modifications, the structure of each part has been specifically described, but the structure and the like can be changed in various ways within a range that satisfies the present invention.

100,200,300 アンテナ装置
110 アンテナ素子
120,130,220,230,320,330,400,500,600,700 メタマテリアル反射板
121,411,511,611,711 中心部
123,133,223,233,323,333,413,513,613,713 空隙
140 金属反射板
100, 200, 300 Antenna device 110 Antenna element 120, 130, 220, 230, 320, 330, 400, 500, 600, 700 Metamaterial reflector 121, 411, 511, 611, 711 Central part 123, 133, 223 233,323,333,413,513,613,713 Air gap 140 Metal reflector

Claims (6)

複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、前記メタマテリアル構造に対応した波長帯域の電磁波を反射する、アンテナ装置の反射板であって、
前記誘電体は、空隙が形成されていることにより中実の場合の体積の75%以上100%未満の体積とされている、
反射板。
It is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged, and reflects an electromagnetic wave in a wavelength band corresponding to the metamaterial structure.
The dielectric has a volume of 75% or more and less than 100% of the volume in the case of a solid due to the formation of voids,
reflector.
複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、前記メタマテリアル構造に対応した波長帯域の電磁波を反射する、アンテナ装置の反射板であって、
前記誘電体は、長手方向と直交する断面の中心部の外側に空隙が形成されている、
反射板。
It is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged, and reflects an electromagnetic wave in a wavelength band corresponding to the metamaterial structure.
The dielectric has an air gap formed outside the center of the cross section perpendicular to the longitudinal direction.
reflector.
複数の波長帯域の電磁波を通信するアンテナ素子と、
複数の前記波長帯域のうち少なくとも一の電磁波を各々反射する複数の反射板と、
前記アンテナ素子に対して複数の前記反射板を複数の前記波長帯域の比率と同一の比率の位置に配置している板配置手段と、を有しており、
少なくとも一の前記反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、
メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、空隙が形成されていることにより中実の場合の体積の75%以上100%未満の体積とされている、
アンテナ装置。
An antenna element for communicating electromagnetic waves in a plurality of wavelength bands;
A plurality of reflectors each reflecting at least one electromagnetic wave of the plurality of wavelength bands;
Plate arrangement means for arranging the plurality of reflectors at the same ratio as the ratio of the plurality of wavelength bands with respect to the antenna element;
At least one of the reflectors is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged,
The dielectric of the reflector of the metamaterial structure has a volume of 75% or more and less than 100% of the solid volume due to the formation of voids.
Antenna device.
複数の波長帯域の電磁波を通信するアンテナ素子と、
複数の前記波長帯域のうち少なくとも一の電磁波を各々反射する複数の反射板と、
前記アンテナ素子に対して複数の前記反射板を前記電磁波の方向に配置している板配置手段と、を有しており、
少なくとも一の前記反射板は、複数の細長形状の誘電体を周期配列させたメタマテリアル構造に形成されており、
メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、長手方向と直交する断面の中心部の外側に空隙が形成されている、
アンテナ装置。
An antenna element for communicating electromagnetic waves in a plurality of wavelength bands;
A plurality of reflectors each reflecting at least one electromagnetic wave of the plurality of wavelength bands;
Plate arrangement means for arranging a plurality of the reflection plates in the direction of the electromagnetic waves with respect to the antenna element,
At least one of the reflectors is formed in a metamaterial structure in which a plurality of elongated dielectrics are periodically arranged,
The dielectric of the reflector of the metamaterial structure has a gap formed outside the center of the cross section perpendicular to the longitudinal direction.
Antenna device.
メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、前記空隙が形成されていることにより中実の場合の体積の75%以上100%未満の体積とされている、
請求項4に記載の、アンテナ装置。
The dielectric of the reflector of the metamaterial structure has a volume of 75% or more and less than 100% of the solid volume due to the formation of the gap.
The antenna device according to claim 4.
メタマテリアル構造の前記反射板の誘電体は、その長手方向に前記空隙が貫通されている、
請求項3ないし5の何れか一項に記載の、アンテナ装置。
The dielectric of the reflection plate of the metamaterial structure, the gap is penetrated in the longitudinal direction,
The antenna device according to any one of claims 3 to 5.
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