JP7129999B2 - 導波路装置および当該導波路装置を備えるアンテナ装置 - Google Patents
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Description
性表面110aとの間の空間は、特定周波数帯域内の周波数を有する電磁波を伝搬させない。そのような周波数帯域は「禁止帯域」と呼ばれる。導波路装置100内を伝搬する電磁波(信号波)の周波数(以下、「動作周波数」と称することがある。)が禁止帯域に含まれるように人工磁気導体は設計される。禁止帯域は、導電性ロッド124の高さ、すなわち、隣接する複数の導電性ロッド124の間に形成される溝の深さ、導電性ロッド124の幅、配置間隔、および導電性ロッド124の先端部124aと導電性表面110aとの間隙の大きさによって調整され得る。
導電性ロッド124の幅(X方向およびY方向のサイズ)は、λm/2未満に設定され得る。この範囲内であれば、X方向およびY方向における最低次の共振の発生を防ぐことができる。なお、XおよびY方向だけでなくXY断面の対角方向でも共振が起こる可能性があるため、導電性ロッド124のXY断面の対角線の長さもλm/2未満であることが好ましい。ロッドの幅および対角線の長さの下限値は、工法的に作製できる最小の長さであり、特に限定されない。
導電性ロッド124の基部124bから導電部材110の導電性表面110aまでの距離は、導電性ロッド124の高さよりも長く、かつλm/2未満に設定され得る。当該距離がλm/2以上の場合、導電性ロッド124の基部124bと導電性表面110aとの間において共振が生じ、信号波の閉じ込め効果が失われる。
122が、基部に向かって幅が拡大する形状をもつ場合に、導電性表面120aはこのような構造になる。このような構造であっても、導電性表面110aと導電性表面120aとの間の距離が波長λmの半分よりも短ければ、図2Bに示す装置は、本開示の実施形態における導波路装置として機能し得る。
導電性ロッド124の先端部124aから導電性表面110aまでの距離L2は、λm/2未満に設定される。当該距離がλm/2以上の場合、導電性ロッド124の先端部124aと導電性表面110aとの間を電磁波が往復する伝搬モードが生じ、電磁波を閉じ込められなくなるからである。なお、複数の導電性ロッド124のうち、少なくとも導波部材122と隣り合うものについては、先端が導電性表面110aとは電気的には接触していない状態にある。ここで、導電性ロッドの先端が導電性表面に電気的に接触していない状態とは、先端と導電性表面との間に空隙がある状態、あるいは、導電性ロッドの先端と導電性表面とのいずれかに絶縁層が存在し、導電性ロッドの先端と導電性表面が絶縁層を間に介して接触している状態、のいずれかを指す。
複数の導電性ロッド124のうちの隣接する2つの導電性ロッド124の間の隙間は、例えばλm/2未満の幅を有する。隣接する2つの導電性ロッド124の間の隙間の幅は、当該2つの導電性ロッド124の一方の表面(側面)から他方の表面(側面)までの最短距離によって定義される。このロッド間の隙間の幅は、ロッド間の領域で最低次の共振が起こらないように決定される。共振が生じる条件は、導電性ロッド124の高さ、隣接する2つの導電性ロッド間の距離、および導電性ロッド124の先端部124aと導電性表面110aとの間の空隙の容量の組み合わせによって決まる。よって、ロッド間の隙間の幅は、他の設計パラメータに依存して適宜決定される。ロッド間の隙間の幅には明確な下限はないが、製造の容易さを確保するために、ミリ波帯の電磁波を伝搬させる場合には、例えばλm/16以上であり得る。なお、隙間の幅は一定である必要はない。λm/2未満であれば、導電性ロッド124の間の隙間は様々な幅を有していてもよい。
導波部材122の導波面122aの幅、すなわち、導波部材122が延びる方向に直交する方向における導波面122aのサイズは、λm/2未満(例えばλo/8)に設定され得る。導波面122aの幅がλm/2以上になると、幅方向で共振が起こり、共振が起こるとWRGは単純な伝送線路としては動作しなくなるからである。
導波部材122の高さ(図示される例ではZ方向のサイズ)は、λm/2未満に設定される。当該距離がλm/2以上の場合、導電性ロッド124の基部124bと導電性表面110aとの距離がλm/2以上となるからである。同様に、導電性ロッド124(特に、導波部材122に隣接する導電性ロッド124)の高さについても、λm/2未満に設定される。
導波部材122の導波面122aと導電性表面110aとの間の距離L1については、λm/2未満に設定される。当該距離がλm/2以上の場合、導波面122aと導電性表面110aとの間で共振が起こり、導波路として機能しなくなるからである。ある例では、当該距離L1はλm/4以下である。製造の容易さを確保するために、ミリ波帯の電磁波を伝搬させる場合には、距離L1を、例えばλm/16以上とすることが好ましい。
に作る電磁界の大きさを正確には示していない。導波面122a上の空間を伝搬する電磁波(電磁界)の一部は、導波面122aの幅によって区画される空間から外側(人工磁気導体が存在する側)に横方向に拡がっていてもよい。この例では、電磁波は、図5Aの紙面に垂直な方向(Y方向)に伝搬する。このような導波部材122は、Y方向に直線的に延びている必要は無く、不図示の屈曲部および/または分岐部を有し得る。電磁波は導波部材122の導波面122aに沿って伝搬するため、屈曲部では伝搬方向が変わり、分岐部では伝搬方向が複数の方向に分岐する。
る。
分な整合が得られないことがわかった。
同一の特性インピーダンスをもつT字型の導波路では、幹部の側から見た分岐構造のインピーダンスは、幹部のインピーダンスの2分の1(すなわち、Z2=Z1/2)である。したがって、そのような導波路では、インピーダンス変成器のインピーダンスを、Zt=Z1/21/2(=Z1/√2)にすれば整合が実現する。
印は、電界の向きを模式的に表している。図示されるように、導波部材122の第1の部分122Aにおけるインピーダンス変成部138では、隣接する他の部分よりも頂面が高いため、その側面または端面と導電部材110の導電性表面110aとの間で静電結合が生じると考えられる。本発明者らは、これに伴って生じるキャパシタンス成分が、前述した分岐部136の内側の側面間でのキャパシタンス成分と同様に、インピーダンス整合に無視できない影響を及ぼすと推定している。
(実施形態1)
図12Aは、本開示の実施形態1における導波路装置の構造の一部を模式的に示す斜視図である。図12Bは、図12Aに示す導波路装置を+Z方向から見た上面図である。図12Cは、図12Aに示す導波路装置を+Y方向から見た図である。図12Aから図12Cは、導波部材122における分岐部136に近い部分のみを例示的に示している。実際には、図示される部分の周囲にも導電部材120、導波部材122、および複数の導電性ロッド124が存在し得る。この導波路装置は、導波部材122および複数の導電性ロッド124を覆う導電部材110(図1等を参照)をさらに備えている。本明細書において、導電部材110を「第1の導電部材」、導電部材120を「第2の導電部材」または「他の導電部材」と称することがある。
一方向に直線的に延びる形状だけでなく、途中で曲がったり、分岐したりする形状も「ストライプ形状」に含まれる。なお、導波面122a上に高さまたは幅の変化する部分が設けられている場合も、導波面122aの法線方向から見て一方向に沿って延びる部分を含む形状であれば、「ストライプ形状」に該当する。
の位置と一致する。しかし、導電性表面110aが平坦でない場合は、導電性表面110aに垂直な方向から見通した際の間隙拡大部の位置は、凹部135の位置とは必ずしも一致しない。導波面122a上の凹部135に代えて、または加えて、導電性表面110a上に凹部が設けられていてもよい。導波面122aおよび導電性表面110aの少なくとも一方が接続部において凹部を有していれば、その箇所に間隙拡大部が形成され得る。
ャパシタンス成分C1が打ち消されるように設計され得る。
をシミュレーションによって明らかにした。ここでインピーダンス整合度は、入力反射係数によって表される。入力反射係数は、入力波の強度に対する反射波の強度の比を表す係数であり、反射損失の大きさを表す。入力反射係数が低いほど、インピーダンス整合度が高いといえる。
図18Aは、本開示の実施形態2における導波路装置の構造の一部を模式的に示す斜視図である。図18Bは、図18Aに示す導波路装置をZ方向からみた上面図である。本実施形態における導波部材122は、第1の部分122Aの一端から、それぞれ異なる方向に延びる第2の部分122B、第3の部分122C、および第4の部分122D(それぞれ「枝部」に該当する。)を有する。すなわち、導波部材122は、3つの枝部を有する。第2の部分122Bと第3の部分122Cは、分岐部136から180度異なる方向(本実施形態では+X方向および-X方向)に延びる。第1の部分122Aと第4の部分122Dは、分岐部136から互いに異なる方向(本実施形態では+Y方向および-Y方向)に延びる。導波部材122における第1の部分122Aおよび第4の部分122Dと、
第2の部分122Bおよび第3の部分122Cとは、分岐部136において90度の角度で交差し、十字型の分岐構造を構成している。なお、第1および第4の部分122A、122Dが延びる方向と、第2および第3の部分122B、122Cが延びる方向とが成す角は、90度に限られない。また、第2および第3の部分122B、122Cは、第1の部分122Aの一端から互いに反対の方向に延びていなくてもよい。さらに、第4の部分122Dと第1の部分122Aが成す角は、180度に限られない。
図19は、本開示の実施形態3における導波路装置の構造の一部を模式的に示す斜視図である。図19において、導電部材110によって隠れている要素は点線で示している。本実施形態では、間隙拡大部が、導電部材110の導電性表面110aに設けられた凹部142によって実現されている。また、導電性表面110aに垂直な方向(-Z方向)から導波路装置を見通した場合に、凹部142が存在する領域は導波部材の接続部(分岐部136)の全体を覆う。すなわち、間隙拡大部の周囲に位置する導電性表面110aの部位に対して垂直な方向から見通した際に、接続部の全体は間隙拡大部の内側に位置する。導波部材122の導波面122a上には凹部は設けられていない。
、第1の部分122Aの幅方向における間隙拡大部の寸法は、第1の部分122Aの幅に等しい。第1の部分122Aの幅方向における間隙拡大部の寸法が第1の部分122Aの幅に等しい構造は、実施形態2および3においても適用できる。
図22Aは、本開示の実施形態4における導波路装置の構造の一部を模式的に示す斜視図である。図22Bは、図22Aに示す導波路装置を+Z方向からみた上面図である。本実施形態では、導波部材122が、分岐部136の近傍における側面に2つの凹部137を有している。それ以外の構成は、図14Bに示す構成と同様である。
タンスを増加させるインピーダンス変成部138Aを有する。本実施形態における導波部材122は、さらに、インピーダンス変成部138Aに隣接するλr/4の長さの範囲に亘って、他のインピーダンス変成部138Bを有する。
122Dの側面が、第2の部分122Bの側面と交わる部位、および第4の部分122Dの側面が第3の部分122Cの側面と交わる部位に、それぞれ凹部137を有する。各凹部137は、導波面122aに垂直な方向(Z方向)に沿って延び、導波面122a(頂面)にまで達している。また各凹部137は、Z方向に垂直な断面(以下、「水平断面」と称することがある。)において円弧形状を有する。水平断面における各凹部137の形状は、円弧形状とは異なる形状であってもよい。例えば、円弧と円弧の端部から伸びる直線との組み合わせであってもよい。このように、各凹部137の水平断面の形状は、多様であり得る。
図26Aは、本開示の実施形態5における導波路装置の構造の一部を示す斜視図である。図26Bは、図26Aに示す構造を+Z方向からみた上面図である。本実施形態では、導波部材122の第1の部分122Aにおけるインピーダンス変成部138A、138Bが、導波面122aの幅ではなく高さが異なる構造によって実現されている。また、導波部材122は、第1から第3の部分122A~122Cが互いに接続される接続部(分岐部136)において、第1の部分122Aの側とは反対の側の側面に、導波面122aまで達する凹部139を有している。本明細書において、分岐部136における凹部139を「第1の凹部」と称し、第2の部分122Bにおける凹部137を「第2の凹部」、第3の部分122Cにおける凹部137を「第3の凹部」と称することがある。第3の凹部139についても、第1および第2の凹部137と同様、導波部材122の基部まで達していてもよいし、達していなくてもよい。
ス成分C2が発生する(図11参照)。本実施形態では、第3の凹部139を設けることにより、この不要なキャパシタンス成分C2を小さくすることができる。なお、インピーダンス変成部138A、138Bは、導波面122aに対向する導電部材110側に設けられていても良いし、導波面122aおよび導電部材110の両方に設けられていても良い。そのような例は、図29Aおよび図29Bを参照して後述する。
本開示の導波路装置は、上記の実施形態に限らず、多様な変形が可能である。以下、導波路装置の他の実施形態を説明する。
。導波部材122の第1の部分122Aと少なくとも2つの枝部とが接続される接続部の少なくとも一部分は、導電性表面110aに垂直な方向から見通した際に間隙拡大部と重なる。このような構成により、分岐部におけるインピーダンス整合度を高めることができる。
次に、本開示の導波路装置を備えたアンテナ装置の例示的な実施形態を説明する。
達し、第1の導波路装置100aの導波部材122Uを伝搬することができる。このとき、各スロット112は、導波路を伝搬してきた電磁波を空間に向けて放射するアンテナ素子として機能する。反対に、空間を伝搬してきた電磁波がスロット112に入射すると、その電磁波はスロット112の直下に位置する第1の導波路装置100aの導波部材122Uに結合し、第1の導波路装置100aの導波部材122Uを伝搬する。第1の導波路装置100aの導波部材122Uを伝搬してきた電磁波は、ポート145Uを通って第2の導波路装置100bの導波部材122Lに達し、第2の導波路装置100bの導波部材122Lを伝搬することも可能である。第2の導波路装置100bの導波部材122Lは、第3の導電部材140のポート145Lを介して、外部にある導波路装置または高周波回路(電子回路)に結合され得る。
数を異ならせた場合の各スロット112における位相差が小さくなり、より広い帯域に亘ってスロット112を適切な位相条件で励振することが出来る。ただしこのような構成に限定されない。ポート145Uは、他の位置、例えば導波部材122Uの端部に位置していてもよい。
次に、導波部材122、導電部材110、120、および導電性ロッド124を有する導波路構造の変形例を説明する。以下の変形例は、前述の各実施形態におけるいずれの箇所のWRG構造にも適用され得る。
同様に動作する。なお、導電性表面110aの一部が突出する構造に代えて、一部が窪む構造であってもよい。
同時期に関連する内容の研究を発表したKildalらの論文の記載を尊重して、「人工磁気導体」という用語を用いて本開示の技術を記載している。しかし、本発明者らの検討の結果、本開示に係る発明には、従来の定義における「人工磁気導体」を必ずしも必須としないことが明らかになってきている。即ち、人工磁気導体には、周期構造が必須であると考えられてきたが、本開示に係る発明を実施するためには、必ずしも周期構造は必須ではない。
次に、上述したスロットアレーアンテナを利用する応用例として、スロットアレーアンテナを備えた車載レーダシステムの一例を説明する。車載レーダシステムに利用される送信波は、例えば76ギガヘルツ(GHz)帯の周波数を有し、その自由空間中の波長λoは約4mmである。
型であることが理解される。
個の物標からアレーアンテナにK個の到来波が入射しているときにおける、入射角θkに
よって識別される到来波を意味する。
(数1)
S=[s1,s2,…,sM]T
信号の値である。上付きのTは転置を意味する。Sは列ベクトルである。列ベクトルSは、アレーアンテナの構成によって決まる方向ベクトル(ステアリングベクトルまたはモードベクトルと称する。)と、物標(波源または信号源とも称する。)における信号を示す複素ベクトルとの積によって与えられる。波源の個数がKであるとき、各波源から個々のアンテナ素子に到来する信号の波が線形的に重畳される。このとき、smは数2のように
表現できる
角度、および初期位相である。λは到来波の波長を示し、jは虚数単位である。
素数として表現されている。
(数3)
X=S+N
Nはノイズのベクトル表現である。
の車両の内部を含む)において実現し得る。したがって、本開示における「車載」のレー
ダシステムは、構成要素のすべてが車両に搭載されていることを必要としない。ただし、本願では、簡単のため、特に断らない限り、本開示の構成要素のすべてが1台の車両(自車両)に搭載されている形態を説明する。
個数がK個(Kは1以上の整数)である場合、到来波の個数はK個であるが、到来波の個数Kは既知ではない。
11Mには、同一の角度θの方位から平面波が入射すると近似できる。異なる方位にある
K個の物標からアレーアンテナAAにK個の到来波が入射しているとき、相互に異なる角度θ1~θKによって個々の到来波を識別することができる。
80は、アレーアンテナAAからの受信信号と送信アンテナTxのための送信信号とに基づいて、ビート信号を生成するように構成されている。
信回路580は信号処理回路560からの制御信号にしたがって動作してもよい。または、送受信回路580および信号処理回路560の全体を制御する中央演算ユニットなどによって、制御器588の機能の一部または全部が実現されていてもよい。
R={c・T/(2・Δf)}・{(fu+fd)/2}
V={c/(2・f0)}・{(fu-fd)/2}
相差を利用して、入力される各アンテナに対応した時間軸でフーリエ変換された複素データを、アンテナ素子の配列方向にフーリエ変換する。そして、DBF処理部535は、角度分解能に対応した角度チャネル毎のスペクトルの強度を示す空間複素数データを算出し、ビート周波数毎に方位検出部536に出力する。
36は、算出されたビート周波数毎の空間複素数データの値の大きさのうち、一番大きな値を取る角度θを対象物が存在する方位として物標引継ぎ処理部537に出力する。
情報を選択的に走行支援電子制御装置520に与える。選択回路596は、例えば、信号処理回路560の物体位置情報に含まれている、自車両から検出した物体までの距離である第1距離と、画像処理回路720の物体位置情報に含まれている、自車両から検出した物体までの距離である第2距離とを比較してどちらが自車両に対して近距離であるかを判定する。例えば、判定された結果に基づいて、自車両に近いほうの物体位置情報を選択回路596が選択して走行支援電子制御装置520に出力し得る。なお、判定の結果、第1距離および第2距離が同じ値であった場合には、選択回路596は、そのいずれか一方または両方を走行支援電子制御装置520に出力し得る。
上記の応用例の車載用レーダシステムにおいて、周波数変調連続波FMCWの1回の周波数変調の(掃引)条件、つまり変調に要する時間幅(掃引時間)は、例えば1ミリ秒である。しかし、掃引時間を100マイクロ秒程度に短くすることもできる。
レーダシステム510は、1つまたは複数の周波数の連続波CWを用いて、物標を検知することができる。この方法は、車両がトンネル内にある場合の様に、周囲の静止物から多数の反射波がレーダシステム510に入射する環境において、特に有用である。
用するレーダが物標を検知できる限界の距離を考慮して定められることがより好ましい。
Vr=fb1・c/2・fp1 または Vr=fb2・c/2・fp2
て送信する例を説明する。ここでは、f1>f2>f3であり、かつ、f1-f2=f2-f3=Δfであるとする。また、各周波数の信号波の送信時間をΔtとする。図46は、3つの周波数f1、f2、f3の関係を示す。
物標AおよびBの各々までの距離を求めることができる。この技術は、例えば米国特許6703967号に開示されている。この公報の内容の全体をここに援用する。
xにおいて並列的に行われる。ステップS41の完了後にステップS42が行われるのではないことに留意されたい。
前記したアレーアンテナに関する2周波CWまたはFMCWについて、他の実施形態を説明する。前述したとおり、図42の例において、受信強度算出部532は、メモリ531に格納されたチャンネルCh1~ChMごとのビート信号(図43の下図)に対してフー
リエ変換を行う。その際のビート信号は、複素信号である。その理由は、演算対象としている信号の位相を特定するためである。これにより、到来波方向を正確に特定できる。しかしこの場合、フーリエ変換のための演算負荷量が増大し、回路規模が大きくなる。
次に、上述したアレーアンテナと従来のアンテナとの比較、および、本アレーアンテナと光学センサ、例えばカメラ、との双方を利用した応用例について説明する。なお、光学センサとして、ライダー(LIDAR)等を用いてもよい。
効率、高性能なミリ波レーダを実現した。加えて、このミリ波レーダと、カメラ等の光学センサとを組み合わせることで、従来存在しなかった小型、高効率、高性能のフュージョン装置を実現した。以下、これについて詳述する。
従来のパッチアンテナによるミリ波レーダ510’は、車両のフロントノーズにあるグリル512の後方内側に配置される。アンテナから放射される電磁波は、グリル512の隙間を抜け、車両500の前方に放射される。この場合、電磁波通過領域には、ガラス等の電磁波エネルギーを減衰させ、または反射する誘電層は存在しない。これにより、パッチアンテナによるミリ波レーダ510’から放射された電磁波は、遠距離、例えば150m以上、の物標にも届く。そしてこれに反射した電磁波をアンテナで受信することで、ミリ波レーダ510’は、物標を検出できる。しかしこの場合、アンテナが車両のグリル512の後方内側に配置されることで、車両が障害物に衝突した場合に、レーダが破損することがある。また雨天等の際に泥等がかぶることで、アンテナに汚れが付着し、電磁波の放射や受信を阻害することがある。
現在、多くの運転者補助システム(Driver Assist System)で用いられている主たるセンサには、CCDカメラ等の光学的撮像装置が用いられている。そして通常、カメラ等は、外的環境等の悪影響を考慮して、フロントガラス511の内側の車室内に配置されている。その際、雨滴等の光学的な影響を最小にするために、カメラ等は、フロントガラス511の内側で且つワイパー(図示せず)が作動する領域に配置される。
自動ブレーキ等が求められている。この場合、運転者補助システムのセンサをカメラ等の光学機器のみで構成した場合、夜間や悪天候時においては確実な作動が保証できないという課題があった。そこで、カメラ等の光学センサに加えて、ミリ波レーダも併用し、連携処理することで、夜間や悪天候時でも確実に動作する運転者補助システムが求められている。
国特許第8604968号明細書、米国特許第8614640号明細書、および米国特許第7978122号明細書等が存在する。これらの開示内容全体を本明細書に援用する。しかし、これらの特許の出願時点では、ミリ波レーダとしてはパッチアンテナを含む従来のアンテナしか知られておらず、従って、十分な距離の観測ができない状態であった。例えば、従来のミリ波レーダで観測可能な距離はせいぜい100m~150mと考えられる。また、ミリ波レーダをフロントガラスの内側に配置した場合、レーダのサイズが大きいため、運転者の視野を遮り、安全運転に支障をきたす等の不都合が生じていた。これに対し、本開示の実施形態にかかるスロットアレーアンテナを用いたミリ波レーダは、小型であること、および放射される電磁波の効率が従来のパッチアンテナに比較して著しく高まったことで、車室内に配置することが可能になった。これにより、200m以上の遠距離の観測が可能となるとともに、運転者の視野を遮ることもない。
フュージョン構成の処理(以下「フュージョン処理」ということがある)においては、カメラ等で得られた画像とミリ波レーダにて得られたレーダ情報とが、同じ座標系に対応付けられることが求められる。相互に位置および物標のサイズが異なった場合、双方の連携処理に支障をきたすからである。
(i)基準対象物がカメラとミリ波レーダの中央に来るように、カメラとミリ波レーダ装置の取付け位置を調整する。この調整には、別途設けられた治具等を使用してもよい。
(ii)基準対象物に対するカメラとミリ波レーダの方位のずれ量を求め、カメラ画像の画像処理およびレーダ処理にて、それぞれの方位のずれ量を補正する。
フュージョン処理においては、1つの物標に対して、カメラ等で得られた画像とミリ波
レーダにて得られたレーダ情報とが「同一物標である」と認識されている必要がある。例えば車両500の前方に、2つの障害物(第1の障害物と第2の障害物)、例えば2台の自転車、が出現した場合を考える。この2つの障害物は、カメラの画像として撮像されると同時に、ミリ波レーダのレーダ情報としても検出される。その際、第1の障害物について、カメラ画像とレーダ情報とは、相互に同一の物標であることが対応づけられている必要がある。同様に、第2の障害物について、そのカメラ画像とそのレーダ情報とは、相互に同一の物標であることが対応づけられている必要がある。仮に誤って、第1の障害物であるカメラ画像と、第2の障害物であるミリ波レーダのレーダ情報とが、同一物標であると誤認された場合、大きな事故に繋がる可能性が生じる。以下、本明細書においては、このようなカメラ画像上の物標とレーダ画像上の物標とが同一物標であるか否かを判断する処理を、「照合処理」と称することがある。
結果と、画像検出部で今回検出された物標との照合結果とに基づいて、2つの検出部で同一の物標を検出しているか否かを判断する。このように、この検出装置は、2つの検出部による検出結果を直接照合するのではなく、前回の照合結果を利用して2つの検出結果と時系列での照合を行う。このため、瞬間的な照合しか行わない場合に比べて検出精度が向上し、安定的な照合を行うことができる。特に、瞬間的に検出部の精度が低下したときでも、過去の照合結果を利用しているので、照合が可能である。また、この検出装置では、前回の照合結果を利用することにより、2つの検出部の照合を簡単に行うことができる。
フュージョン処理においては、カメラ等で得られた画像とミリ波レーダ検出部にて得られたレーダ情報との照合処理に基づき、種々の機能が実現される。その代表的な機能を実現する処理装置の例を以下に説明する。
レーダ検出部と、このミリ波レーダ検出部の視野と重複する視野を有する単眼カメラ等の画像取得部と、これらから情報を得て物標の検出等を行う処理部とを備える。ミリ波レーダ検出部は、その視野におけるレーダ情報を取得する。画像取得部は、その視野における画像情報を取得する。画像取得部には、光学カメラ、LIDAR、赤外線レーダ、超音波レーダの何れか1つ、または2以上が選択されて使用され得る。処理部は、ミリ波レーダ検出部および画像取得部に接続された処理回路によって実現され得る。以下の処理装置は、この処理部における処理内容が異なっている。
61561号明細書に記載されている。これらの開示内容全体を本明細書に援用する。
、あるいは今後新たに出現する自動走行車両、例えば電動車椅子等であってもよい。地図更新詳細情報は、これらの車両が運行する際に利用される。
第1から第5の処理装置は、さらに、高度認識装置を備えていてもよい。高度認識装置は、車両の外部に設置されていてもよい。その場合、車両は、高度認識装置と通信する高速データ通信装置を備え得る。高度認識装置は、いわゆるディープラーニング等を含むニューラルネットワークにて構成されてもよい。このニューラルネットワークは、例えば、畳み込みニューラルネットワーク(Convolutional Neural Network、以下「CNN」という)を含むことがある。CNNは、画像認識で成果を挙げているニューラルネットワークであり、その特徴の1つは、畳み込み層(Convolutional Layer)とプーリング層(Pooling Layer)と呼ばれる2つの層の組を一または複数持つ点にある。
(1)ミリ波レーダ検出部で取得されたレーダ情報に基づき得られた情報
(2)レーダ情報に基づき、画像取得部で取得された特定画像情報に基づき得られた情報(3)レーダ情報と、画像取得部で取得された画像情報とに基づいて得られたフュージョン情報、またはこのフュージョン情報に基づき得られた情報
これらの何れかの情報、あるいはこれらの組み合わせられた情報に基づき、畳み込み層に対応する積和演算が行われる。その結果は、次段のプーリング層に入力され、予め設定されたルールに基づき、データの選択が行われる。そのルールとしては、例えば、画素値の最大値を選ぶ最大プーリング(max pooling)では、畳み込み層の分割領域ごとに、その中の最大値を選択し、これがプーリング層における対応する位置の値とされる。
、および米国特許第8636393号明細書に記載されている。これらの開示内容全体を本明細書に援用する。
本開示の実施形態によるアレーアンテナを備えるミリ波レーダ(レーダーシステム)は、自然物、気象、建造物、セキュリティ、介護等における監視の分野でも、広く活用することができる。これに関係する監視システムでは、ミリ波レーダを含む監視装置は、例えば固定した位置に設置され、監視対象を常時監視する。その際、ミリ波レーダは、監視対象における検知分解能を最適値に調整し、設定される。
第1の監視システムは、自然物を対象に監視するシステム(以下「自然物監視システム」という)である。図51を参照して、この自然物監視システムについて説明する。この自然物監視システム1500における監視対象1015は、例えば河川、海面、山岳、火山、地表等であり得る。例えば河川が監視対象1015である場合、定位置に固定されたセンサ部1010が、河川1015の水面を常時監視する。その水面情報は、常時、本体部1100における処理部1101に送信される。そして水面が一定以上の高さになった場合、処理部1101は、本監視システムとは別に設けられた、例えば気象観測監視システム等の他のシステム1200に、通信回線1300を介してその旨を知らせる。あるいは、処理部1101は、河川1015に設けられた水門等(図示せず)を自動的に閉鎖するための指示情報を、水門を管理するシステム(図示せず)に送付する。
第2の監視システムは、交通路を監視するシステム(以下「交通路監視システム」という)である。この交通路監視システムにおける監視対象は、例えば、鉄道の踏切、特定の線路、空港の滑走路、道路の交差点、特定の道路、または駐車場等であり得る。
た空港管制システムは、その滑走路での離着陸を一時的に禁止する。その間、本体部1100は、例えば別途設けられた滑走路上を自動的に清掃する車両等に対して、異物の位置と大きさに関する情報を送信する。これを受けた清掃車両は、自力で異物がある位置に移動し、その異物を自動的に除去する。清掃車両は、異物の除去が完了すると、本体部1100にその旨の情報を送信する。そして本体部1100は、その異物を検出したセンサ部1010等が「異物がない」ことを再度確認し、安全であることを確認した後、空港管制システムにその旨を伝える。これを受けた空港管制システムは、該当する滑走路の離着陸禁止を解除する。
第3の監視システムは、私有敷地内または家屋への不法侵入者を監視するシステム(以下「セキュリティ監視システム」という)である。このセキュリティ監視システムでの監視対象は、例えば、私有敷地内または家屋内等の特定領域である。
第4の監視システムは、道路もしくは鉄道の高架橋または建造物等のコンクリートの内部、または道路もしくは地面の内部等の監視または検査を行うシステム(以下「建造物検査システム」という)である。この建造物検査システムでの監視対象は、例えば、高架橋もしくは建造物等のコンクリートの内部、または道路もしくは地面の内部等である。
第5の監視システムは、介護対象者を見守るシステム(以下「人見守りシステム」という)である。この人見守りシステムでの監視対象は、例えば、介護者または病院の患者等である。
[通信システムの第1の例]
本開示における導波路装置およびアンテナ装置(アレーアンテナ)は、通信システム(telecommunication system)を構成する送信機(transmitter)および/または受信機(receiver)に用いることができる。本開示における導波路装置およびアンテナ装置は、積層された導電部材を用いて構成されるため、中空導波管を用いる場合に比して、送信機および/または受信機のサイズを小さく抑えることができる。また、誘電体を必要としないため、マイクロストリップ線路を用いる場合に比して、電磁波の誘電損失を小さく抑えることができる。よって、小型で高効率の送信機および/または受信機を備える通信システムを構築することができる。
アナログ/デジタル(A/D)コンバータ812と、符号化器813と、変調器814と、送信アンテナ815とを備えている。受信機820Aは、受信アンテナ825と、復調器824と、復号化器823と、デジタル/アナログ(D/A)コンバータ822とを備えている。送信アンテナ815および受信アンテナ825の少なくとも一方は、本開示の実施形態におけるアレーアンテナによって実現され得る。本応用例において、送信アンテナ815に接続される変調器814、符号化器813、およびA/Dコンバータ812などを含む回路を、送信回路と称する。受信アンテナ825に接続される復調器824、復号化器823、およびD/Aコンバータ822などを含む回路を、受信回路と称する。送信回路と受信回路とを合わせて、通信回路と称することもある。
図53は、電波の放射パターンを変化させることのできる送信機810Bを含む通信システム800Bの例を示すブロック図である。この応用例において、受信機は図52に示す受信機820Aと同一である。このため、図53には受信機は図示されていない。送信機810Bは、送信機810Aの構成に加えて、複数個のアンテナ素子8151を含むアンテナアレイ815bを有する。アンテナアレイ815bは、本開示の実施形態におけるアレーアンテナであり得る。送信機810Bはさらに、複数のアンテナ素子8151と変調器814との間にそれぞれ接続された複数の移相器(PS)816を有する。この送信機810Bにおいて、変調器814の出力は、複数の移相器816に送られ、そこで位相差を付与されて、複数のアンテナ素子8151に導かれる。複数のアンテナ素子8151が等間隔に配置されている場合において、各アンテナ素子8151に、隣り合うアンテナ素子に対して一定量だけ異なる位相の高周波信号が供給される場合、その位相差に応じてアンテナアレイ815bの主ローブ817は正面から傾いた方位を向く。この方法はビームフォーミング(Beam Forming)と呼ばれることがある。
特定の周波数帯域における通信容量を増やす為に、MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)と呼ばれる方法を適用することもできる。MIMOにおいては、複数の送信アンテナおよび複数の受信アンテナが使用される。複数の送信アンテナの各々から電波が放射される。ある一例において、放射される電波には、それぞれ異なる信号を重畳させることができる。複数の受信アンテナの各々は、送信された複数の電波を何れも受信する。しかし、異なる受信アンテナは、異なる経路を通って到達する電波を受信するため、受信する電波の位相に差異が生じる。この差異を利用することにより、複数の電波に含まれていた複数の信号を受信機の側で分離することが可能である。
成に、図52を参照して説明した、アナログ/デジタルコンバータと、デジタル/アナログコンバータとが追加される。なお、異なる送信アンテナからの信号を見分けるために利用される情報は、位相差の情報に限られない。一般に、送信アンテナと受信アンテナとの組合せが異なると、受信された電波は、位相以外にも、散乱またはフェージング等の状況が異なり得る。これらは総称してCSI(Channel State Information) と呼ばれる。CSIは、MIMOを利用するシステムにおいて、異なる送受信経路を見分けるために利用される。
導電性表面を有する導電部材と、
前記導電性表面に対向する導電性の導波面を有し、前記導電性表面に沿って延びる導波部材と、
前記導波部材の両側の人工磁気導体と、
を備え、
前記導波部材は、
一方向に延びる第1の部分と、
前記第1の部分の一端から、互いに異なる方向に延びる第2の部分および第3の部分を含む少なくとも2つの枝部と、
を有し、
前記導電性表面、前記導波面、および前記人工磁気導体によって規定される導波路は、前記導電性表面と前記導波面との間隙が局所的に拡大する間隙拡大部を含み、
前記間隙拡大部における前記間隙の大きさは、前記導波路において前記間隙拡大部に隣接する部位における前記導電性表面と前記導波面との間の間隙の大きさよりも大きく、かつ前記導電性表面と前記導波部材の基部との距離よりも小さく、
前記導波部材の前記第1の部分と前記少なくとも2つの枝部とが接続される接続部の少なくとも一部分は、前記導電性表面に垂直な方向から見通した際に前記間隙拡大部と重なる、
導波路装置。
前記導波面は、前記間隙拡大部において凹部を有する、項目1に記載の導波路装置。
前記導電性表面は、前記間隙拡大部において凹部を有する、項目1または2に記載の導波路装置。
前記導波面および前記導電性表面の一方は、前記間隙拡大部において凹部を有し、
前記第1の部分の幅方向に測った前記凹部の寸法は、前記凹部の周囲の前記導波面または前記導電性表面に対する前記凹部の底部の深さよりも大きい、
項目2または3に記載の導波路装置。
前記導波面および前記導電性表面の各々は、前記間隙拡大部において凹部を有し、
前記第1の部分の幅方向に測った各凹部の寸法は、前記導波面における前記凹部の周囲の部位に対する前記凹部の底部の深さと、前記導電性表面における前記凹部の周囲の部位に対する前記凹部の深さとの和よりも大きい、
項目2または3に記載の導波路装置。
前記間隙拡大部の周囲に位置する前記導電性表面の部位に対して垂直な方向から見通した際に、前記接続部の全体は前記間隙拡大部の内側に位置する、
項目1から5のいずれかに記載の導波路装置。
前記少なくとも2つの枝部は、2つの枝部のみを含み、
前記間隙拡大部の周囲に位置する前記導電性表面の部位に対して垂直な方向から見通した際に、前記間隙拡大部の外縁は、前記第1の部分とは逆側に位置する、前記2つの枝部または前記接続部の縁に達し、かつ前記第1の部分の2つの縁には達しない、
項目1から5に記載の導波路装置。
前記少なくとも2つの枝部は、前記第2および第3の部分が延びる方向とは異なる方向に延びる第4の部分をさらに含む、項目1から6のいずれかに記載の導波路装置。
前記第1の部分における前記導波面、および前記第1の部分における前記導波面に対向する前記導電性表面の少なくとも一方にインピーダンス変成部を有し、
前記インピーダンス変成部は、前記導波面と前記導電性表面との間のキャパシタンスを、隣接する部位よりも増加させ、
前記第1の部分の前記一端から前記一方向に沿って測った前記インピーダンス変成部の
長さは、前記導波面の幅以上である、
項目1から8のいずれかに記載の導波路装置。
前記インピーダンス変成部は、前記導波面と前記導電性表面との距離を、隣接する部位よりも短縮する、または、前記導波面の幅を、隣接する部位よりも拡大する、項目9に記載の導波路装置。
前記導波部材は、前記第1から第3の部分が互いに接続される前記接続部において、前記第1の部分の反対側の側面に、前記導波面まで達する第1の凹部を有し、
前記第1の凹部は、前記導波面に垂直な方向から見て、前記間隙拡大部と重なる、
項目1から10のいずれかに記載の導波路装置。
前記第2の部分は、前記第1の部分の一方の側面に繋がる側面に、前記導波面まで達する第2の凹部を有し、
前記導波面に垂直な方向から見て、前記第1の部分の前記側面と、前記第2の部分の前記側面との交点から、前記第2の凹部の中央までの距離は、前記第2の部分が延びる方向における前記第2の凹部の長さよりも短い、
項目1から11のいずれかに記載の導波路装置。
前記第3の部分は、前記第1の部分の他方の側面に繋がる側面に、前記導波面まで達する第3の凹部を有し、
前記導波面に垂直な方向から見て、前記第1の部分の前記他方の側面と、前記第3の部分の前記側面との交点から、前記第3の凹部の中央までの距離は、前記第3の部分が延びる方向における前記第3の凹部の長さよりも短い、
項目12のいずれかに記載の導波路装置。
前記第1の部分の幅方向における前記間隙拡大部の寸法は、前記第1の部分の幅よりも大きい、項目1から13のいずれかに記載の導波路装置。
前記第1の部分の幅方向における前記間隙拡大部の寸法は、前記第1の部分の幅よりも小さい、項目1から13のいずれかに記載の導波路装置。
前記導電性表面に垂直な方向から見たとき、前記第1の部分の幅方向における前記間隙拡大部の寸法は、前記第1の部分に近いほど小さい、項目1から15のいずれかに記載の導波路装置。
前記導電性表面に垂直な方向から見たとき、前記第1の部分の幅方向における前記間隙拡大部の寸法は、前記第1の部分に近いほど大きい、項目1から15のいずれかに記載の導波路装置。
前記第1の部分の側面と、前記第2および第3の部分の少なくとも一方の側面との接続
部は、湾曲している、項目1から17のいずれかに記載の導波路装置。
前記導電部材の前記導電性表面に対向する他の導電性表面を有する他の導電部材をさらに備え、
前記人工磁気導体は、各々が、前記導電性表面に対向する先端部と、前記他の導電性表面に接続された基部とを持つ複数の導電性ロッドを有する、
項目1から18のいずれかに記載の導波路装置。
前記導波路装置は、自由空間における波長がλoである電磁波を含む所定の帯域の電磁波の伝搬に用いられ、
前記所定の帯域の電磁波のうち、最も周波数が高い電磁波の自由空間における波長をλmとするとき、
前記導波部材の幅、各導電性ロッドの幅、隣接する2つの導電性ロッドの間の空間の幅、各ロッドの前記基部から前記導電性表面までの距離、および、前記導波部材に隣接する導電性ロッドと前記導波部材との間の空間の幅は、λm/2未満である、項目19または20に記載の導波路装置。
項目1から20のいずれかに記載の導波路装置と、
前記導波路装置に接続された少なくとも1つのアンテナ素子と、
を備えるアンテナ装置。
項目21に記載のアンテナ装置と、
前記アンテナ装置に接続されたマイクロ波集積回路と、
を備えるレーダ装置。
項目22に記載のレーダ装置と、
前記レーダ装置の前記マイクロ波集積回路に接続された信号処理回路と、
を備えるレーダシステム。
項目21に記載のアンテナ装置と、
前記アンテナ装置に接続された通信回路と、
を備える無線通信システム。
110 第1の導電部材
110a 第1の導電部材の導電性表面
112 スロット
114 ホーンの側壁
120 第2の導電部材
120a 第2の導電部材の導電性表面
122 導波部材
122a 導波面
124 導電性ロッド
124a 導電性ロッドの先端部
124b 導電性ロッドの基部
125 人工磁気導体の表面
130 中空導波管
132 中空導波管の内部空間
140 第3導電部材
145 ポート
200 電子回路
500 自車両
502 先行車両
510 車載レーダシステム
520 走行支援電子制御装置
530 レーダ信号処理装置
540 通信デバイス
550 コンピュータ
552 データベース
560 信号処理回路
570 物体検知装置
580 送受信回路
596 選択回路
600 車両走行制御装置
700 車載カメラシステム
710 カメラ
720 画像処理回路
800A、800B、800C 通信システム
810A、810B、830 送信機
820A、840 受信機
813、832 符号化器
823、842 復号化器
814 変調器
824 復調器
1010、1020 センサ部
1011、1021 アンテナ
1012、1022 ミリ波レーダ検出部
1013、1023 通信部
1015、1025 監視対象
1100 本体部
1101 処理部
1102 データ蓄積部
1103 通信部
1200 他のシステム
1300 通信回線
1500 監視システム
Claims (16)
- 導電性表面を有する導電部材と、
他の導電性表面を有する他の導電部材と、
前記導電部材と前記他の導電部材の間に配置され、前記導電性表面に対向する導電性の導波面を有し、前記導電性表面に沿って延びる導波部材と、
前記導波部材の両側の人工磁気導体と、
を備え、
前記導波部材は、
一方向に延びる第1の部分と、
前記第1の部分の一端から、互いに異なる方向に延びる第2の部分および第3の部分を含む少なくとも2つの枝部と、
を有し、
前記導電性表面、前記導波面、および前記人工磁気導体によって規定される導波路は、
前記導電性表面と前記導波面との間隙が局所的に拡大する間隙拡大部を含み、
前記間隙拡大部における前記間隙の大きさは、前記導波路において前記間隙拡大部に隣接する部位における前記導電性表面と前記導波面との間の間隙の大きさよりも大きく、前記導電性表面と前記他の導電性表面との距離よりも小さく、
前記導波部材の前記第1の部分と前記少なくとも2つの枝部とが接続される接続部の少なくとも一部分は、前記導電性表面に垂直な方向から見通した際に前記間隙拡大部と重なる、
導波路装置。
- 前記第1の部分の側面と、前記第2および第3の部分の少なくとも一方の側面との接続部は、湾曲している、請求項1に記載の導波路装置。
- 前記導電性表面に対して垂直な方向から見通した際に、前記接続部の全体は前記間隙拡大部の内側に位置する、
請求項1または2に記載の導波路装置。 - 前記少なくとも2つの枝部は、2つの枝部のみを含み、
前記導電性表面に対して垂直な方向から見通した際に、前記間隙拡大部の外縁は、前記第1の部分とは逆側に位置する、前記2つの枝部または前記接続部の縁に達する、
請求項1または2に記載の導波路装置。 - 前記第1の部分の幅方向における前記間隙拡大部の寸法は、前記第1の部分の幅よりも大きい、請求項1から4のいずれかに記載の導波路装置。
- 前記導波面および前記導電性表面の一方は、前記間隙拡大部において凹部を有し、
前記第1の部分の幅方向に測った前記凹部の寸法は、前記凹部の周囲の前記導波面または前記導電性表面に対する前記凹部の底部の深さよりも大きい、
請求項1から5のいずれかに記載の導波路装置。 - 前記導波部材は、前記第1から第3の部分が互いに接続される前記接続部において、前記第1の部分の反対側の側面に、前記導波面まで達する第1の窪みを有し、
前記第1の窪みは、前記導波面に垂直な方向から見て、前記間隙拡大部と重なる、
請求項1から6のいずれかに記載の導波路装置。 - 前記第2の部分は、前記第1の部分の一方の側面に繋がる側面に、前記導波面まで達する第2の窪みを有し、
前記第3の部分は、前記第1の部分の他方の側面に繋がる側面に、前記導波面にまで達する第3の窪みを有し、
前記導波面に垂直な方向から見て、
前記第1の部分の前記側面と、前記第2の部分の前記側面との交点から、前記第2の窪みの中央までの距離は、前記第2の部分が延びる方向における前記第2の窪みの長さよりも短く、
前記第1の部分の前記他方の側面と、前記第3の部分の前記側面との交点から、前記第3の窪みの中央までの距離は、前記第3の窪みが延びる方向における前記第3の窪みの長さよりも短い、
請求項1から7のいずれかに記載の導波路装置。 - 前記人工磁気導体は、各々が、前記導電性表面に対向する先端部と、前記他の導電性表面に接続された基部とを持つ複数の導電性ロッドを有する、
請求項1から8のいずれかに記載の導波路装置。
- 前記第1の部分における前記導波面、および前記第1の部分における前記導波面に対向する前記導電性表面の少なくとも一方にインピーダンス変成部を有し、
前記インピーダンス変成部は、前記導波面と前記導電性表面との間のキャパシタンスを、隣接する部位におけるキャパシタンスよりも増加させ、
前記第1の部分の前記一端から前記一方向に沿って測った前記インピーダンス変成部の長さは、前記導波面の幅以上である、
請求項1から9のいずれかに記載の導波路装置。 - 前記インピーダンス変成部は、前記導波面と前記導電性表面との距離を、隣接する部位における距離よりも短縮する、または、前記導波面の幅を、隣接する部位における幅よりも拡大する、請求項10に記載の導波路装置。
- 前記導波面は、前記間隙拡大部において第1の凹部を有し、
前記導電性表面は、前記間隙拡大部において第2の凹部を有し、
前記第1の部分の幅方向に測った前記第1の凹部の寸法および前記第2の凹部の寸法は、何れも、前記導波面における前記第1の凹部の周囲の部位に対する前記第1の凹部の底部の深さと、前記導電性表面における前記第2の凹部の周囲の部位に対する前記第2の凹部底部の深さとの和よりも大きい、
請求項1から5のいずれかに記載の導波路装置。 - 前記少なくとも2つの枝部は、前記第2および第3の部分が延びる方向とは異なる方向に延びる第4の部分をさらに含む、請求項1から3のいずれかに記載の導波路装置。
- 請求項1から13のいずれかに記載の導波路装置と、
前記導波路装置に接続された少なくとも1つのアンテナ素子と、
を備えるアンテナ装置。 - 請求項14に記載のアンテナ装置と、
前記アンテナ装置に接続された送信機および受信機の少なくとも一方と、
前記受信機に接続されたA/Dコンバータ、および前記送信機に接続されたD/Aコンバータの少なくとも一方と、
前記A/Dコンバータおよび前記D/Aコンバータの前記少なくとも一方に接続された信号処理回路と、
を備え、
前記送信機および前記受信機の前記少なくとも一方は、ミリ波集積回路を含み、
前記信号処理回路は、到来方向推定および距離推定の少なくとも一方を実行する、
レーダシステム。 - 請求項14に記載のアンテナ装置と、
前記アンテナ装置に接続された送信機および受信機の少なくとも一方と、
前記受信機に接続されたA/Dコンバータ、および前記送信機に接続されたD/Aコンバータの少なくとも一方と、
前記A/Dコンバータおよび前記D/Aコンバータの前記少なくとも一方に接続された信号処理回路と、
を備え、
前記信号処理回路は、デジタル信号のエンコードおよびデジタル信号のデコードの少なくとも一方を実行する、
通信システム。
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