WO2004097980A1 - 広帯域平板状アンテナ - Google Patents

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WO2004097980A1
WO2004097980A1 PCT/JP2004/005750 JP2004005750W WO2004097980A1 WO 2004097980 A1 WO2004097980 A1 WO 2004097980A1 JP 2004005750 W JP2004005750 W JP 2004005750W WO 2004097980 A1 WO2004097980 A1 WO 2004097980A1
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conductive
linear element
end open
linear
conductive substrate
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PCT/JP2004/005750
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English (en)
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Inventor
Noriyuki Tago
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
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Publication date
Application filed by Sumitomo Electric Industries, Ltd. filed Critical Sumitomo Electric Industries, Ltd.
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Priority to JP2005505858A priority patent/JPWO2004097980A1/ja
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/10Resonant antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/30Combinations of separate antenna units operating in different wavebands and connected to a common feeder system
    • HELECTRICITY
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    • H01Q5/307Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
    • H01Q5/342Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes
    • H01Q5/357Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes using a single feed point
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/0421Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with a shorting wall or a shorting pin at one end of the element

Definitions

  • the present invention relates to a broadband flat antenna, and more particularly to a wideband flat antenna structure used inside a small, thin, space-limited device (for example, a portable electronic device such as a notebook computer).
  • a small, thin, space-limited device for example, a portable electronic device such as a notebook computer.
  • the 2.4 GHz band of IEEE802.lib and the 5 GH band of 802.11a, which has a higher transmission speed than the 2.4 GH band above, have been used.
  • the 2.4 GH band of 802.11 g which has the same transmission speed as the 5 GH band, has begun to be marketed.
  • the low band, the middle band of the 5 GH band, and the high band near 5.8 GH are being spread. Multi-banding is progressing.
  • FIG. 2 shows an antenna-mounted notebook PC with a flat antenna 19 inserted into the gap between the liquid crystal (LCD) module 18 and the housing 16 and covered with a plastic cover 17 on the upper end 15 of the display of the notebook PC.
  • FIG. Oite in FIG, Z 1 is a composite element mounting length for mounting the laptop corresponding to the composite element length y 1 of FIG. 8 to be described later, for example.
  • Z 2 is a main plate portion mounting length for mounting to Roh notebook computer corresponding to the main plate director of y 2 shown in FIG.
  • FIG. 3 shows an electrical equivalent of a planar inverted-F antenna (hereinafter referred to as an inverted-F antenna) 1 of the prior art 1 as disclosed in, for example, JP-A-2003-37431.
  • FIG. 1 the inverted F antenna ground plane 1a and the inverted F antenna I-shaped element 1b are connected by the inverted F antenna element / ground plane short-circuiting section 1c.
  • One end of the inverted F antenna formed by the inverted F antenna base plate portion 1a and the inverted F antenna linear element portion 1b and one feed point 4a of the single element signal source 3 on the opposite surface of the open space portion 1d.
  • a single element feed point 4 composed of the other feed point 4b is provided.
  • the flat inverted F antenna 1 is used for a single frequency band.
  • FIG. 4 is an electrical equivalent diagram of the slot antenna 2 of the prior art 2.
  • a slot opening (non-conductive portion) 2b is formed in the slot conductive portion 2a.
  • a single-element feed point 4 including one feed point 4c and the other feed point 4d of the single-element signal source 3 is provided on a surface facing the slot opening 2b.
  • the slot antenna 2 is used for a single frequency band.
  • the inverted F antenna 1 in Fig. 3 or the slot antenna 2 in Fig. 4 is an antenna for a single frequency band, and therefore supports both the 2.4 GH band and the 5 GH band. If so, separate antennas for each frequency band would have to be built into the same portable electronic device.
  • the 2.4 GH band and the 5 GH band are connected and used as radios that output from a single terminal, the signals in both the 2.4 GH band and the 5 GH band are used. Must be synthesized.
  • FIG. 5 is a diagram showing a multiple-antenna signal combining circuit S that combines signals from antennas 1 and 2 to obtain an output signal equivalent to a wideband antenna, and outputs a combined signal to a radio circuit.
  • the signals of antenna 1 for example, inverted F antenna 1 of prior art 1
  • antenna 2 for example, slot antenna 2 of prior art 2
  • the signals are input to the frequency duplexer 7 via the coaxial cables 5 1 and 5 2 and the connectors 6 1 and 6 2, respectively, and are combined, and the combined signal is further wirelessly transmitted through the coaxial cable 5 3 and the connector 6 3.
  • Output to the machine circuit When a distributor is used instead of the frequency duplexer 7, the loss increases.
  • the multiple antenna signal combining circuit 8 as described above has the following problems. (1) Multiple antennas are required. (2) Frequency divider 7 or distributor is required. (3) Multiple coaxial cables and connectors are required from the input of each antenna to the output to the radio circuit.
  • the first invention is a broadband antenna that can obtain the original target signal directivity of the antenna without increasing the cost and without restricting the size, shape, design, etc. of the portable electronic device due to these storage spaces. It is another object of the present invention to provide a broadband flat antenna suitable for a portable electronic device that can be used for multiple bands.
  • the first invention is a multi-slot / slot element integrated antenna 1 2 (hereinafter referred to as a broadband) developed by combining a conventional inverted F antenna and a slot antenna.
  • a broadband multi-slot / slot element integrated antenna 1 2
  • Flat antenna 1 2 developed by combining a conventional inverted F antenna and a slot antenna.
  • a linear element portion on the outer periphery of the antenna (hereinafter referred to as a first wire).
  • the linear element section 22b inside the first linear element section 22a hereinafter, referred to as the second linear element section.
  • the second linear element section it is difficult to excite the first linear element portion 22a.
  • the first linear element section 22 a has the second linear element.
  • the slot element for 5 GHz band, 5 GH Longer than z-band linear element and 5 GHz Z- band linear element 2.4 GHz z-band linear element When the elements are arranged in order, the influence of the housing etc. becomes larger as the distance from the housing etc.
  • the element becomes larger in the order of the slot element for the 5 GHz band, and is biased toward the 5 GHz band.
  • the shape of the fountain-shaped element portion 2 2a is shorter than the 2 ⁇ 1-shaped element portion 22b.
  • the excitation of the first linear element portion 22a is performed by first exciting the second linear element portion 22b, and the non-conductive
  • the electromagnetic field generated in the second-end open space 25b of the portion is coupled from the opening of the second-end open space 25b to the opening of the first end open space 25a.
  • An electromagnetic field is generated in the first-end open space portion 25a, and the first linear element portion 22a is excited.
  • the second linear element portion 22b becomes longer, the respective openings are separated from each other, and the coupling is weakened, so that the first linear element portion 22a becomes difficult to be excited.
  • the influence of a housing or the like is specified. Even if the length of the first linear element section 30a is shorter than the second linear element section 3Ob, the first linear element section 30a is sufficiently excited so as not to be biased in the frequency band. It is an object of the present invention to provide a broadband flat antenna that can be operated.
  • an unbalanced antenna such as an inverted F antenna has an element forming portion (flat antenna width a X composite element length y 1) and a ground plane 21 (flat antenna width a X ground plane length). If the area of the element forming part is small, the area of the element part (conductive part) or the area of the non-conductive part or space part will be small, and the operating band that can operate with the required reflection loss (return loss) becomes narrower.
  • a broadband flat antenna 20 having a small composite element portion length y1 of FIG.
  • the length y1 of the composite element corresponds to the mounting length z1 of the composite element when mounted on a notebook computer.
  • the LCD module 18 and the housing (metal) 1 This is the part that cannot be matched to 6. Therefore, if the dimensions of these parts are reduced, a compact notebook computer can be provided.
  • the influence of a housing or the like is specified. Even if the length of the first linear element section 30a is shorter than the second linear element section 3Ob, the first linear element section 30 is sufficiently excited so as not to be biased in the frequency band. Further, the area of the space between the second linear element portion 30b and the second linear element portion 30 and the ground plate portion 21 of the second invention is increased, An object of the present invention is to provide a broadband flat antenna in which the operation band of the linear element section 30b is widened. Disclosure of the invention
  • the solution of the first invention is to provide a non-conductive surface 25, which is open at one end, in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 on the conductive substrate 10 to form a part of the outer peripheral portion.
  • a linear element portion 22 is formed between the non-conductive surface 25 and one end open,
  • a closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the one end open non-conductive surface 25 to form a slot element portion 24,
  • a non-conductive portion 8 is provided in a conductive point forming conductive portion 23 formed between the non-conductive surface 25 open at one end and the slot element portion 24, and both ends of the non-conductive portion 28 are connected to the composite element feeding point 1 4 and
  • the linear element part 22 and the slot element part 24 and the feeding point forming conductive part 23 A single-line wide-slot element unit integrated broadband flat antenna 11 in which the conductive part of the remaining conductive substrate 10 is the ground plane part 21.
  • the solution of the second invention is to provide a non-conductive surface 25a having a first end open in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 on the conductive substrate 10,
  • the linear element 30 a having a shorter length on the outer peripheral side of the conductive substrate 10 between the first non-conductive surface 25 a and the first end open non-conductive surface 25 a (the first linear element section 30 a)
  • a non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first non-conductive surface 25a, and the second non-conductive surface 25b is connected to the second non-conductive surface 25b.
  • a linear element 30b (second linear element 30b) having a length longer than the first linear element 30a is formed between the conductive element 25a and the conductive surface 25a.
  • a closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the second-end open non-conductive surface 25 b to form a slot element portion 24,
  • a non-conductive portion 28 is provided in the power supply point forming conductive portion 23 formed between the second linear element portion 30b and the slot element portion 24, and both ends of the non-conductive portion 28 are combined elements.
  • the first linear element portion 30a and the feed point forming conductor portion 23 are provided in the first conductor portion 31, and the plurality of linear element portions, the slit element portion 24, and the feed point forming conductive portion are provided.
  • the solution of the third invention is, as shown in FIG. 18, a flat antenna comprising a conductive substrate 10 forming a composite element portion and a ground plate portion 21.
  • a first-opened non-conductive surface 25a is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral part of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral part and the first one-end open non-conductive surface 25a are formed.
  • a first linear element portion 30a is formed therebetween,
  • the second end is provided by providing a second-end open non-conductive surface 25b or an N-th end open non-conductive surface 25 ⁇ on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a.
  • a second linear element portion 30b to an Nth linear element portion 30II is formed between the open non-conductive surface 25b and the N-th end open non-conductive surface 25n, and the base plate portion 2 1 (N- 1) linear element part that is second to 3 On—1 is the third (N— 2) linear element part that is the third closest to the base plate part 21 1 and the N-th linear element part 30 that is the first closest to the base plate part 21 n, the area of the (N-1) th linear element portion 30n-1 is increased in the direction of the (N-2) th linear element portion, the direction of the Nth linear element portion, or the (N-th) linear element portion. 2) Expand in the direction of the linear element section and the N-th linear element section, and increase the area of the non-conductive part between the (N-1) th
  • the conductive portion that short-circuits each element in common to the ground plane 21 is referred to as the common ground short-circuit conductive section 26 for each element.
  • One feed point 14a is provided in the vicinity of each element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the (N-1) linear element part 30n-1.
  • the effect of the first invention is that, according to the single-wire, slot-integrated broadband flat antenna with each element portion, there is almost no increase in cost, and the size, shape, design, etc. of the portable electronic device due to the storage space therefor Therefore, it is possible to realize a portable electronic device that can be used for a wide band and a wide band, in which the directivity of an antenna signal originally targeted is obtained without restriction.
  • the operating frequency of the linear element section and the operating frequency of the slot element section can be different from each other to form an integrated antenna having two operating frequency bands. Further, the operating frequency of the linear element section and the operating frequency of the slot element section can be selected as adjacent operating frequencies to form an integrated antenna having a continuous wide operating frequency band.
  • the effect of the second invention is not only a function and effect suitable for a portable electronic device that can be used for a wide band and a multi-band in which the signal directivity of the antenna of the first invention can be obtained, but also a unique characteristic of the second invention.
  • the first linear element part 30a is shorter than the second linear element part 30b, the first line The device element 30a can be sufficiently excited.
  • the third aspect of the present invention provides a housing and the like of the second aspect of the invention, in addition to the effects of the first aspect of the invention, which are suitable for a portable electronic device which can be used for a wide band and a wide band in which the directivity of an antenna signal is obtained. Even if the length of the first linear element portion 30a is shorter than the length of the second linear element portion 30b, the first linear element portion 3 Qa can be sufficiently excited, and as a special effect of the third invention, the area of the second linear element part and the space between the second linear element part and the ground plane part can be increased. Thus, the operating band of the second linear element section can be widened.
  • FIG. 9 is an electrical equivalent diagram of a multiple linear element unit integrated broadband flat antenna in which a first conductor unit is provided in a linear element unit.
  • FIG. 2 is a diagram of an antenna-equipped notebook PC in which the ground plane of the flat antenna is inserted into the gap between the liquid crystal (LCD) module and the housing and covered with a plastic cover at the upper end of the display of the notebook computer.
  • LCD liquid crystal
  • FIG. 3 is an electrical equivalent diagram of the planar inverted-F antenna of the first related art.
  • FIG. 4 is an electrical equivalent diagram of the slot antenna of Prior Art 2.
  • FIG. 5 is a multi-antenna signal combining circuit that combines signals from antennas 1 and 2 and outputs a combined signal to a radio circuit in order to obtain an output signal equivalent to that of a multiband antenna.
  • FIG. 6A to 6D show the feed lines connecting the feed lines using the supertopp for connecting a single feed line to the feed points in the electrical equivalent diagram of the prior art flat antenna.
  • FIG. 7 is an electrical equivalent diagram of the single linear-slot broadband flat plate integrated with each element portion of the first invention.
  • FIG. 8 is an electrical equivalent diagram of a multi-line, slot element part integrated broadband flat antenna in which the feeding point of the first invention is provided in the element common ground plane short-circuiting conductive part and the feeding point forming conductor part.
  • FIG. 9 is a first feed line connection diagram for connecting a feed line to a feed point of the single-strip 'slot' element-integrated broadband flat antenna shown in FIG.
  • FIG. 10 is a second power supply line connection diagram for connecting a power supply line to a power supply point of the single-wire-type slot-integrated broadband flat antenna shown in FIG. 7.
  • FIGS. 11A and 11B are feeder connection diagrams in which the feeder is connected to the feed point of the broadband flat antenna shown in FIG. 7 using two operating frequencies.
  • FIG. 12 is a reflection characteristic diagram of the broadband flat plate antenna integrated with each of the plural linear 'slot elements' of the first invention shown in FIG.
  • FIG. 13 shows that the length of the second linear element portion of the multi-band, slot element integrated wideband flat plate antenna of the first invention shown in FIG. 8 is longer than that of the first linear element portion.
  • the feed point is provided at the projecting portion formed at the connecting portion between the element common ground plane short-circuiting conductive portion and the second linear element portion and at the feed point forming conductor portion.
  • FIG. 3 is an electrical equivalent diagram of a broadband flat antenna.
  • FIG. 14 shows that the length of the second linear element portion of the first invention shown in FIG. 8 is longer than that of the first linear element portion, and the feeding point is set to the projecting portion of each element common ground plane short-circuiting conductive portion.
  • FIG. 11 is an electrical equivalent diagram of a broadband flat antenna in which each element unit is integrated with a plurality of linear slots according to the second invention provided in a point forming conductor unit.
  • FIG. 15 shows that the length of the second linear element portion of the first invention shown in FIG. 8 is longer than that of the first linear element portion, and the feeding point of the second invention is formed by projecting the second linear element portion.
  • FIG. 10 is an electrical equivalent diagram of a multi-line, slot element-integrated broadband flat antenna according to the second invention provided in a portion and a feed point forming conductor portion.
  • FIG. 16 shows that the composite element portion is formed by the first to third linear element portions, The length of the second linear element part is longer than the first linear element part and the third linear element part, and the power supply point is provided in the second linear element part and the third linear element part.
  • FIG. 11 is an electrical equivalent diagram of a multi-band element-unit-integrated wide-band flat antenna according to a third invention in which the first conductor is connected to the first linear element and the third linear element.
  • FIG. 17 shows that the composite element portion is formed by the first to third linear element portions, and the length of the second linear element portion is made longer than the first and third linear element portions. And the area is enlarged in the direction of the first linear element portion and in the direction of the third linear element portion, and feed points are provided in the second linear element portion and the third linear element portion, and the first conductor is provided.
  • FIG. 11 is an electrical equivalent diagram of a broadband flat antenna in which a plurality of linear element portions are integrated according to a third aspect of the present invention in which the portions are connected to a first linear element portion and a third linear element portion.
  • FIG. 18 shows that the composite element portion is formed by the first linear element portion to the Nth linear element portion, and the length of the (N-1) -th linear element portion is changed to the (N-2) linear element portion.
  • the length is longer than the Nth linear element part, and the area is (a) the direction of the Nth linear element part or (b) the direction of the (N-2) th linear element part or (c) the Nth linear element.
  • the (N ⁇ 2) th linear element part the feed point is closest to the ground plane 21!
  • FIG. 10 is an electrical equivalent diagram of a multi-band element-unit-integrated broadband flat antenna according to a third invention in which the vicinity of a common ground plane short-circuit conductive portion is connected by a first conductor portion.
  • FIG. 19 is a reflection characteristic diagram of the broadband flat plate antenna integrated with each of the plurality of linear element portions of the third invention shown in FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 shows a composite element portion formed by the first linear element portion 30a to the third linear element portion 30c shown in FIG. 16 of the third invention.
  • the length of the second linear element portion is made longer than the first linear element portion 30a and the third linear element portion 30c, and the second linear element portion and the second linear element portion are made longer.
  • the area of the space between the part and the ground plane is enlarged in the direction of the first linear element part 30a, and the ground plane part 21 from the second linear element part 30b and the second linear element part 30b is enlarged.
  • One feed point 14a is provided near the element common ground plane short-circuit conductive part 26 of the element part 30d, and near the element common ground plane short-circuit conductive part 26 of the third linear element part 30c.
  • the other feed point 14 b is provided in the vicinity of each element common ground plane short-circuit conductive part 26 of the first linear element part 30 a and each element common ground plane short-circuit conductive part of the third linear element part 30 c.
  • a broadband flat antenna in which a plurality of linear element portions are integrated according to a third aspect of the present invention in which the vicinity of the portion 26 is connected to the first conductor portion 31.
  • FIG. 1 shows that the length of the second linear element portion is longer than that of the first linear element portion and the third linear element portion, and the second linear element portion 30 b and the second linear element portion 30
  • the area of the space between b and the ground plane 21 is expanded in the direction of the first linear element, and the multiple element feed points and the first conductor are provided in the linear element.
  • FIG. 4 is an electrical equivalent diagram of a broadband flat plate antenna.
  • FIG. 7 is an electrical equivalent diagram of the single-line, slot-element-unit-integrated broadband flat antenna of the first invention.
  • Fig. 8 shows the electrical equivalent of a multi-line, slot-integrated element-wide-band flat antenna with the feed point of the first invention provided on the projecting part of the common ground plane short-circuiting conductive part of each element and the conductive part forming the feed point.
  • FIG. 9 is a first coaxial feed line connection diagram for connecting a coaxial feed line to a feed point of the single-wire 'slot element-type integrated broadband flat antenna shown in FIG.
  • FIG. 10 is a second coaxial feed line connection diagram for connecting a coaxial feed line to a feed point of the single-wire, single-slot, broadband flat antenna shown in FIG.
  • FIG. 11A and FIG. 11B are coaxial feeder connection diagrams in which a coaxial feeder is connected to the feed point of the broadband flat antenna shown in FIG. 7 by using two operating frequencies.
  • FIG. 12 is a diagram showing a multi-band, slot-type element unit integrated broadband flat of the first invention shown in FIG. It is a reflection characteristic figure of a plate antenna.
  • FIG. 13 shows that the length of the second linear element portion of the antenna of the first invention shown in FIG. 8 is longer than that of the first linear element portion, and the feeding point is set to the ground short-circuit conductive portion of each element common ground plate and the second linear element portion.
  • FIG. 6 is an electrical equivalent diagram of a multiple-band / slot-element-unit-integrated broadband flat antenna according to a second aspect of the present invention provided on a protruding part formed at a connection part with a linear element part and a feed point forming conductor part.
  • FIG. 14 shows that the length of the second linear element portion of the antenna of the first invention shown in FIG.
  • FIG. 8 is an electrical equivalent diagram of a multi-band, slot element-element-integrated wide band flat antenna according to the second invention provided on the power supply point forming conductor and the feed point forming conductor.
  • FIG. 15 shows that the length of the second linear element portion of the antenna of the first invention shown in FIG. 8 is longer than that of the first linear element portion, and the feeding point of the second invention is changed to the second linear element portion.
  • FIG. 8 is an electrical equivalent diagram of a multi-band, slot-element-integrated wide-band flat antenna according to the second invention provided on the projecting portion and the feed point forming conductor.
  • FIG. 16 shows a case where the composite element portion is formed by the first to third linear element portions, and the length of the second linear element portion is determined by the first and third linear element portions.
  • the third power supply point is provided in the second linear element part and the third linear element part, and the third conductor element is connected to the first linear element part and the third linear element part.
  • FIG. 3 is an electrical equivalent diagram of the wide-band flat antenna with a plurality of linear elements integrated therein according to the present invention.
  • FIG. 17 shows that the composite element portion is formed by the first linear element portion to the third linear element portion, and the length of the second linear element portion is changed to the first linear element portion and the third linear element portion. Section, and the area is expanded in the direction of the first linear element section and in the direction of the third linear element section. Feed points are provided in the second linear element section and the third linear element section.
  • FIG. 13 is an electrical equivalent diagram of a multiple linear element unit integrated broadband flat antenna according to a third aspect of the present invention in which a first conductor unit is connected to a first linear element unit and a third linear element unit.
  • FIG. 18 shows that the composite element portion is formed by the first linear element portion to the Nth linear element portion, and the length of the (N-1) -th linear element portion 3 On-1 is changed to the (N-2 )
  • the length of the linear element part 3 On — 2 and the N-th linear element part 30 ⁇ is longer than that of the ( ⁇ 1) linear element part 30 ⁇ 1.
  • FIG. 4 is an electrical equivalent diagram of a broadband flat antenna integrated with a plurality of linear element portions according to the third invention.
  • FIG. 19 is a reflection characteristic diagram of the broadband flat plate antenna integrated with each of the plurality of linear element portions of the third invention shown in FIG.
  • the operating frequency [GH ⁇ ] input / output to / from the feed point of the broadband flat plate antenna 20 integrated with multiple linear elements is selected on the horizontal axis, and the vertical axis is used, as in Fig. 12 described above.
  • FIG. 3 is a reflection characteristic diagram in which a reflection loss (return loss) [dB] specified by an antenna shape for each frequency is selected.
  • a non-conductive surface 25 which is open at one end is provided in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 on the conductive substrate 10 to open a part of the outer peripheral portion and one end. Form a linear element portion 22 between the non-conductive surface 25 and
  • a closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the one end open non-conductive surface 25 to form a slot element portion 24,
  • a non-conductive portion 28 is provided in the conductive portion 23 formed between the non-conductive surface 25 open at one end and the slot element portion 24, and both ends of the non-conductive portion 28 are connected to the composite element feeding point. 1 4 and
  • the linear element section 22, the slot element section 24, and the remaining conductive substrate 10 of the feed point forming conductive section 23 are formed as a single linear line with the conductive section of the ground plane 21 as a single-slot integrated element broadband flat plate.
  • the antenna is 11.
  • one end open space 25 is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral portion and the one end open space are provided. twenty five To form a linear element part 22 between
  • a slot is provided in the conductive substrate 10 in parallel with the one end open space 25 to form a slot element 24,
  • An opening 28 is provided in the feeding point forming conductor portion 23 formed between the one end open space portion 25 and the slot element portion 24, and both ends of the opening portion 28 are set as the composite element feeding points 14; Single linear shape with the remaining conductive substrate 10 of the linear element portion 22 and the slot element portion 24 and the feeding point forming conductor portion 23 as the ground plate portion 21.
  • the single linear 'slot element integrated wide band flat antenna described in the first and second embodiments there is almost no increase in cost, and the size of the portable electronic device is large due to the storage space of these antennas. It is possible to realize a portable electronic device that can be used for a wide band and a wide band in which the directivity of the signal of the antenna originally intended can be obtained without being restricted by the shape, the design, and the like.
  • the operating frequency of the linear element section and the operating frequency of the slot element section are different from each other, so that an integrated antenna having two operating frequency bands can be obtained. Further, the operating frequency of the linear element section and the operating frequency of the slot element section can be selected as adjacent operating frequencies to form an integrated antenna having a continuous wide operating frequency band.
  • a first one-end open non-conductive surface 25a is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10, and a part of the outer peripheral portion is provided. And a first linear element portion 22 a between the first non-conductive surface 25 a and the first end open,
  • a second end open non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a, and the second end open non-conductive surface 25b and the first end open. Form a second linear element portion 2 2 b between the non-conductive surface 25 a and
  • a closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the second-end open non-conductive surface 25 b to form a slot element portion 24,
  • a non-conductive portion 28 is provided in the feeding point forming conductive portion 23 formed between the second linear element portion 2 2b and the slot element portion 24, and both ends of the non-conductive portion 28 are combined elements.
  • Feed point 1 4 The plurality of linear element portions, the slot element portion 24, and the remaining conductive substrate 10 of the feed point forming conductive portion 23 are used as the ground plate portion 21. This is a flat antenna 12.
  • a first end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 1 ° in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 to form a part of the outer peripheral portion.
  • a first linear element part 22 a is formed between the first one end open space part 25 a and
  • a second end open space 25 is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a, and the second end open space 25b and the first end open space 25 are provided.
  • a second linear element portion 2 2 b is formed between
  • a slot is provided in the conductive substrate 10 in parallel with the second-end open space 25b to form a slot element portion 24,
  • An opening 28 is provided in the feed point forming conductor section 23 formed between the second linear element section 2 2b and the slot element section 24, and both ends of the opening section 28 are connected to the composite element feed point. 14, a plurality of linear element units and a slot element unit 24, and the remaining conductive substrate 10 of the feeding point forming conductor unit 23 and the ground plate unit 21.
  • This is a band-shaped planar antenna 12.
  • the single-line, slot-element-unit-integrated broadband flat antenna of the first and second embodiments is described. It is possible to realize a portable electronic device that can be used for a wider band and more bands.
  • the operating frequency of the first linear element, the operating frequency of the second linear element, and the operating frequency of the slot element may be different from each other to form an integrated antenna having three operating frequency bands. it can.
  • the operating frequency of the first linear element, the operating frequency of the second linear element, and the operating frequency of the slot element are instantaneously brought into contact with each other to select an operating frequency that is a continuous wideband operating frequency band. It can be a shaped antenna.
  • the invention according to claim 5 is characterized in that a non-conductive surface 25a having a first end open is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral part of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral part and the first end are not open. Forming a first linear element portion 22a between the conductive surface 25a and the conductive surface 25a; A plurality of one-end open non-conductive surfaces of the second-end open non-conductive surface 25 b to the N-th end open non-conductive surface 25 n are provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first one-end open non-conductive surface 25 a. Forming a plurality of linear element portions from the second linear element portion 22 b to the N-th linear element portion 22 n between the non-conductive surfaces each having one end open;
  • a slot element portion 24 is formed by providing a closed rectangular non-conductive surface on the conductive substrate 10 in parallel with the N-th end open non-conductive surface 25 ⁇ ,
  • the non-conductive portion 28 is provided in the conductive portion 23 and the both ends of the non-conductive portion 28 are combined. Element feed point 14
  • the invention according to the sixth embodiment is configured such that the composite element feeding point 14 according to the first embodiment of the first invention to the fifth embodiment of the first invention is connected to the outside of the coaxial cable.
  • a first cylindrical conductor 19 a having a length of 1 Z 4 wavelength of the first operating frequency of the two operating frequencies is disposed on the outer periphery of the partial conductor 5 b, and further, the first cylindrical conductor 19 a
  • a second cylindrical conductor 19 b having a length of 1 Z 4 wavelength of the second operating frequency of the two operating frequencies is arranged on the outer periphery of a, and the first cylindrical conductor 19 a and the second cylindrical conductor are arranged. It is a broadband flattened antenna connected using two operating frequency supertops 19 that short-circuit the conductor 19b to the outer conductor 5b of the coaxial cable.
  • a non-conductive surface 25a having a first open end is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10.
  • a second end open non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a, and the second end open non-conductive surface 25b and the first end open. Forming a second linear element portion 30b longer than the first linear element portion 30a with the non-conductive surface 25a; A closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the second-end open non-conductive surface 25 b to form a slot element portion 24,
  • a non-conductive portion 28 is provided in the power supply point forming conductive portion 23 formed between the second linear element portion 30b and the slot element portion 24, and both ends of the non-conductive portion 28 are combined elements.
  • the first linear element section 30a and the feeding point forming conductor section 23 are connected by a first conductor section 31 ', and the plurality of linear element sections and the slot element section 24 and the feeding point forming conductive section 2 are connected.
  • 3 is a broadband planar antenna 12 in which the remaining conductive substrate 10 is a ground plane 21.
  • a first one-end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel to a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 has Forming a first linear element portion 30a between the portion and the first end open space portion 25a,
  • a second end open space 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a, and the second end open space 25b and the first end open space 2 are provided.
  • a second linear element portion 30b having a longer length than the If spring element portion 30a is formed between the second linear element portion 30a and the second linear element open space portion 25b.
  • a slot is provided in the substrate 10 to form a slot element portion 24,
  • An opening 28 is provided in the feeding point forming conductor 23 formed between the second linear element portion 30b and the slot element portion 24, and both ends of the opening 28 are connected to the composite element feeding point.
  • the first linear element portion 30a and the feeding point forming conductor portion 23 are connected by the first conductor portion 31 to form the plurality of linear element portions and the slot element portion 24 and the feeding point formation.
  • a wide-band flat antenna 12 in which a plurality of linear 'slot elements are integrated with each other using the remaining conductive substrate 10 of the conductor portion 23 as the ground plate portion 21.
  • the invention according to claim 9 is characterized in that a non-conductive surface 25a having a first open end is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral portion and the first open end are non-conductive.
  • a first linear element portion 30a is formed between the first linear element portion 30a and the surface 25a,
  • a plurality of one-end open non-conductive surfaces of the second-end open non-conductive surface 25 b to the N-th end open non-conductive surface 25 n are provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first one-end open non-conductive surface 25 a. And a plurality of second linear element sections 30 b to N-th linear element sections 2 2 ⁇ having a length longer than the first linear element section 30 a between each of the non-conductive surfaces having one end open. Forming a linear element part, A closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the N-th open end non-conductive surface 25 n to form a slot element portion 24,
  • the non-conductive portion 28 is provided in the conductive portion 23 and the both ends of the non-conductive portion 28 are combined. Element feed point 14
  • the (N _ 1) linear element portion 30 n-1 and the feeding point forming conductor portion 23 are connected by the first conductor portion 31,
  • the feed point 14 b of the second linear element portion is connected to the connection portion between the element common ground plane short-circuiting conductive portion 26 and the second linear element portion 30 b.
  • the projecting part element and ground plate short-circuit connecting part projecting second conductor part 32 a
  • one feeding point 14 a was provided on the feeding point forming conductor part 23.
  • This is a broadband flat antenna.
  • the feed point 14 b of the second linear element portion is connected to the projecting portion of each element common ground plane short-circuiting conductive portion 26 (each element common ground plane short-circuiting conductive portion projecting second conductor).
  • This is a broadband flat antenna provided in the section 32b) and one feed point 14a is provided in the feed point forming conductor section 23.
  • the feeding point 14 b (the other feeding point 14 b) of the second linear element portion is changed to the projecting portion (the second feeding point 14 b) of the second linear element portion 30 b.
  • This is a broadband flat plate antenna provided in the two-conductor-projecting second conductor part 32 c) and having one feed point 14 a provided in the feed point forming conductor part 23.
  • the invention according to claim 13 is characterized in that the composite element portion is formed by the first linear element portion 30a to the third linear element portion 30c, and the length of the second linear element portion 30b. Is made longer than the first linear element section 30a, and (a) is enlarged in the direction of the first linear element section 30a, or (b) the third linear element section 30c. X, or (c) while expanding in the directions of the first linear element portion 30a and the third linear element portion 30c, and the third linear element portion 30c. Is shorter than the second linear element part 30b, The area of the element portion 30b and the area of the non-conductive surface between the second linear element portion 30b and the base plate portion 21 are increased,
  • a third embodiment of the present invention is a broadband flat antenna in which a plurality of linear elements are integrated with each other, in which the vicinity of each element common ground plane short-circuiting conductive part 26 is connected by a first conductor part 31.
  • the composite element portion is formed by the first linear element portion 30 a to the third linear element portion 30 c, and the second linear element portion 3
  • the length of 0b is longer than the first linear element section 30a
  • the length of the third linear element section 30c is shorter than that of the second linear element section 30b.
  • the area of the non-conductive surface between the element part 30b and the ground plane part 21 is enlarged, and the conductive part that shorts each element to the ground plane part 21 in common is the ground plane short-circuit conductive part 26 common to each element.
  • the feed point 14a of the first linear element part 30a is provided at the second linear element part 30b, and the other feed point 14b is provided at the third linear element part 30c.
  • a plurality of wires of the third invention in which the vicinity of each element common ground plane short-circuiting conductive part 26 and the vicinity of each element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the third linear element part 30 c are connected by the first conductor part 31
  • This is a broadband flat antenna integrated with each element.
  • the composite element portion is formed by the first linear element portion 30a or the third linear element portion 30c, and the composite element portion is formed by the second linear element portion 30b.
  • the length is made longer than the first linear element portion 30a, the area is enlarged in the direction of the first linear element portion 30a, and the length of the third linear element portion 30c is made the second linear shape.
  • a conductive part that is shorter than the element part 30 b to increase the area of the non-conductive surface between the second linear element part 30 b and the ground plane part 21, and shorts each element to the ground plane part 21 in common Is the element common ground plane short-circuit conductive part 26, one feeding point 14a is provided in the second linear element part 30b, and the other feeding point 14b is in the third linear element part 30c.
  • the first linear element section 30a and the vicinity of each element common ground plane short-circuiting conductive section 26 of the first linear element section 30a and the third linear element section 30c and the vicinity of each element common ground plane short-circuiting conductive section 26 are firstly connected. Broadband flat type integrated with multiple linear element portions of the third invention connected by conductor portion 31 Jo: Oh.
  • the composite element portion is formed by the first linear element portion 30a to the third linear element portion 30c, and the second linear element portion 30b
  • the length is made longer than the first linear element section 30a, and the area is enlarged in the direction of the first linear element section 30a and the third linear element section 30c, and the third linear element section
  • the length of 30 c is made shorter than the second linear element section 30 b to increase the area of the non-conductive surface between the second linear element section 30 b and the ground plane 21, and each element is
  • the conductive portion that commonly short-circuits to the ground plane portion 21 is the common ground short-circuited conductive portion 26 for each element, one feed point 14a is provided in the second linear element portion 30b, and the other feed point 14 b is provided in the third linear element section 30c, and the common element of the first linear element section 30a.
  • the invention according to claim 17 is a flat antenna comprising a conductive substrate 10 forming a composite element portion and a ground plate portion 21,
  • a first one-sided non-conductive surface 25a is provided on the conductive substrate 10 so as to be parallel to a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 and is provided between the part of the outer peripheral portion and the first one-sided non-conductive surface 25a.
  • a first linear element portion 30a is formed in
  • the second end is provided by providing a second-end open non-conductive surface 25b or an N-th end open non-conductive surface 25 ⁇ on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a.
  • a second linear element portion 30b or an Nth linear element portion 30 ⁇ is formed on the line between 25b and the N-th open end non-conductive surface 25n, and the second Closer ( ⁇ -1) linear element part
  • On—1 is the third (N— 2) linear element part that is the third closest to the base plate part 21 1 and the N-th linear element part 30 that is the first closest to the base plate part 21 n, the area of the (N-1) th linear element portion 30n-1 is increased in the direction of the (N-2) th linear element portion, the direction of the Nth linear element portion, or the (N-th) linear element portion. 2) Expand in the direction of the linear element section and the Nth linear element section, and increase the area of the non-conductive part between the (N-1) th linear element section 30n-1 and the base plate section 21 And
  • the flat antenna which can be implemented in common with the above-described first to seventeenth embodiments and improves the effect of each of the embodiments is as follows.
  • a broadband flat antenna that connects the inner conductor and the outer conductor of a coaxial cable with a supertopf added to the feed point.
  • a first cylindrical conductor having a length of 1/4 wavelength of the first operating frequency of the two operating frequencies is arranged around the outer periphery of the outer conductor of the coaxial cable.
  • a second cylindrical conductor having a length of 1/4 wavelength of the second operating frequency of the two operating frequencies is disposed outside, and the first cylindrical conductor and the second cylindrical conductor are coaxially mounted.
  • Example 1 of the first invention is a single-line, ⁇ -slot element-element-integrated broadband flat antenna.
  • FIG. 7 is an electric equivalent diagram of the single linear 'slot element element-integrated broadband flat antenna of the first invention.
  • the single linear 'slot element element integrated antenna 11 shown in FIG. 7 has the following configuration.
  • a non-conductive surface 25 open at one end is provided in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 on the conductive substrate 10 so that a line is formed between a part of the outer peripheral portion and the non-conductive surface 25 open at one end.
  • a closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the one end open non-conductive surface 25 to form a slit element portion 24,
  • Feeding point formed between the non-conductive surface 25 open at one end and the slot element portion 24 The non-conductive portion 28 is provided in the conductive portion 23, and both ends of the non-conductive portion 28 are combined elements. Feed point 14
  • the remaining conductive portion of the conductive substrate 10 is a ground plate portion 21.
  • the non-conductive surface 25 or the slot element portion 24 which is open at one end may be formed by cutting out the conductor, removing the conductive surface of the conductive substrate 10 by etching, or removing the conductive film adhered substrate.
  • the non-conductive surface may be formed by making the conductive film non-adhering during manufacturing.
  • a conductor is used for the conductive substrate 10, and the conductor is cut out to form a single linear 'slot each element portion when the open space 25 or the slot 24 is formed.
  • the configuration of 11 is as follows.
  • a linear element is provided between the part of the outer peripheral part and the one end open space part 25 by providing a one-end open space part 25 ′ in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral part of the conductive substrate 10.
  • a slot is provided in the conductive substrate 10 in parallel with the one-end open space 25 to form a slot element 24.
  • An opening 28 is provided in the formed conductor part 23 and both ends of the opening 28 are connected to the composite element feed point 1 (4)
  • the remaining conductive substrate 10 of the linear element part 22, the slot element part 24, and the feed point forming conductor part 23 is the ground plane part 21.
  • a second embodiment of the first invention is a broadband flat antenna in which the single linear element ⁇ of the first embodiment is reduced to two, and each of which has an element portion integrated with each of a plurality of strips and slots.
  • FIG. 8 is an electrical explanatory diagram of the multi-band 'slot element-type integrated broadband flat antenna of the first invention.
  • the multi-line 'slot-element-element-integrated antenna 12 shown in FIG. 8 has the following configuration. (1) A non-conductive surface 25a having a first open end is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral portion and the non-conductive surface 25 having the first open end are provided. a first linear element portion 22a between
  • the conductive substrate 10 is provided with a second-opened non-conductive surface 25b in parallel with the first-opened non-conductive surface 25a to form the second-opened non-conductive surface 25b.
  • a second linear element portion 22b is formed between the first non-conductive surface 25a that is open at the first end,
  • a closed rectangular non-conductive surface is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the second-end open non-conductive surface 25 b to form a slot element portion 24,
  • a non-conductive portion 28 is provided on the conductive point forming conductive portion 23 formed between the second linear element portion 2 2b and the slot element portion 24, and both ends of the non-conductive portion 28 are connected.
  • the feed point of the composite element is 14
  • the remaining conductive substrate 10 of the two linear element portions and the slot element portion 24 and the feeding point forming conductive portion 23 is the ground plate portion 21.
  • a conductor is used for the conductive substrate 10, the conductor is cut out, and a plurality of linear-shaped slots in the case where an open space 25 or a slot element 24 is formed at one end are formed.
  • the configuration of 12 is as follows.
  • a first end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a portion of the outer peripheral portion and the first end open space portion 25a are formed.
  • a first linear element portion 22a is formed between
  • a second end open space 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a to form the second end open space 25b and the first end. Forming a second f-spring element portion 2 2 b between the open space portion 25 a and
  • a slot is provided in the conductive substrate 10 in parallel with the second end open space 25b to form a slot element portion 24,
  • An opening 28 is provided in the conductor forming point 23 formed between the second linear element part 2 2b and the slot element part 24, and both ends of the opening 28 are combined elements. Feeding point 1
  • the third embodiment (not shown) of the first invention is a multi-band, slot-element-unit-integrated broadband flat antenna in which the two linear element units of the second embodiment are three or more. The description is omitted because it is similar to the second embodiment.
  • the single linear slot antenna element integrated antenna 11 shown in FIG. 7 and the two linear 'slot elements shown in FIG. 8 are provided.
  • the embodiments of the part-integrated antenna 12 and the plural linear 'slots' element part-integrated antenna involve various modifications.
  • the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 refers to an outer peripheral portion of the conductor before processing such as notch removal of the conductor, and is generally a rectangle or a square. Alternatively, all may be curved.
  • a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 is generally one of four sides in a rectangle or a square, but may be a part of the outer peripheral portion including a curved line in the outer peripheral portion.
  • the linear element part 22 or the ground plane part 21 or the first linear element part 22a, the second linear element part 22b and the ground plane part 21 is a so-called monopole antenna deformation.
  • the inverted F antenna 1 is formed, and both the linear element portion and the slot element portion 24 can be excited simultaneously.
  • the linear element section and the slot element section 24 function in different operating frequency bands.
  • the antenna 11 integrated with a single linear 'slot element unit is rectangular and its dimensions are as follows.
  • e width of linear element section 22
  • f width of short circuit conductive section 26, common to each element
  • g slot element section 24 Length
  • h width of feeding point forming conductor part 23
  • i width of slot element part 24, j: slot element 'width of ground plate short-circuit part 27 and k: length of opening part 28,
  • yl Composite element length
  • y 2 Ground plane length.
  • the length d of the linear element unit 22 is an odd multiple of substantially / wavelength of the operating frequency.
  • the length g of the slot element portion 24 is an integral multiple of approximately 1/2 wavelength of the operating frequency.
  • the operating frequency of the linear element section 22 and the operating frequency of the slot element section 24 are different. It can be an integrated antenna in two operating frequency bands. Further, the operating frequency of the linear element section 22 and the operating frequency of the slot element section 24 can be selected as adjacent operating frequencies to form an integrated antenna having a continuous wide operating frequency band. .
  • the antenna 12 with a plurality of linear 'slots in each element portion is rectangular, and the dimensions not used in the antenna 11 are as follows.
  • c 1 width of first-open end portion 25 a
  • c 2 width of second-open end portion 25 b
  • d 1 length of first linear element portion 22 a
  • d 2 Length of the second linear element section 22 b
  • e 1 width of the first linear element section 22 a
  • e 2 width of the second linear element section 22 b
  • y 1 composite element section length
  • y 2 length of main plate.
  • the length d 1 of the first linear element unit 2 2 a and the length d 2 of the second linear element unit 2 2 b are The operating frequency is an odd multiple of approximately 1/4 wavelength.
  • the length g of the slot element portion 24 is an integral multiple of approximately 1/2 wavelength of the operating frequency.
  • the operating frequency of the first linear element section 22a, the operating frequency of the second linear element section 22b, and the operating frequency of the slot element section 24 are different from each other. It can be an integrated band antenna.
  • the operating frequency of the first linear element section 22a, the operating frequency of the second linear element section 22b, and the operating frequency of the slot element section 24 are continuously selected by selecting adjacent operating frequencies. It is also possible to use an integrated antenna having a wide operating frequency band.
  • FIG. 9 is a first feed line connection diagram for connecting a feed line to a feed point of the single linear 'slot element element-integrated broadband flat antenna of the first invention shown in FIG.
  • the inside of the coaxial cable is connected to one of the feed points 14a of the composite element feed point 14 of the opening 28 of the feed point forming conductor section 23 (the soldering section 14a of the internal conductor 5a).
  • FIG. 10 is a second feeder connection diagram for connecting a feeder line to a feed point of the single linear 'slot element unit-integrated broadband flat plate antenna of the first invention shown in FIG.
  • the coaxial cable 5 is connected to the composite element feed point 14 and the radio circuit.
  • FIG. 6D is a feed line connection diagram in which a feed line is connected to a feed point in the electrical equivalent diagram of a conventional planar antenna using a supertopp for connecting a single feed line.
  • Supertopv 9 is a cylindrical conductor for preventing unnecessary current generated on the outer surface of the outer conductor 5b along the outer conductor 5b from the place where the outer conductor 5b of the coaxial cable 5 is provided at the feeding point 4. Refers to the body.
  • FIG. 10 is a second feeder connection diagram for connecting a feeder line to a feed point of the single linear 'slot element unit-integrated broadband flat plate antenna of the first invention shown in FIG.
  • the coaxial cable 5 is connected to the composite element feed point 14 and the radio circuit.
  • FIG. 6A is an external view of a coaxial cable with a supertopf attached
  • FIG. 6B is a structural explanatory view
  • FIG. 6C is a cross-sectional view
  • FIG. 11A is a feed line connection diagram in which feed lines are connected to the feed point of the broadband flat antenna of the first invention shown in FIG. 7 using two operating frequency supertops.
  • the two operating frequency supertope 19 shown in Fig. 11B are the outer surfaces of the outer conductor 5b along the outer conductor 5b from the point where the outer conductor 5b of the coaxial cable 5 is connected to the feed point 14b.
  • the first cylindrical conductor 1/4 of the length of 1/4 wavelength of the first operating frequency 1 9a, and further, on the outer periphery of the first cylindrical conductor 19a, a second cylindrical conductor 19b having a length of 1Z4 wavelength of the second operating frequency of the two operating frequencies is provided.
  • This is a cylindrical conductor in which the first cylindrical conductor 19a and the second cylindrical conductor 19b are arranged and connected to the outer conductor 5b of the coaxial cable.
  • FIG. 11B shows two operating frequency Schnoretopovs at the feeding points in the electrical equivalent diagram of the single-line, slot-element integrated wideband flat antenna of the first invention shown in FIG. 7 shown in FIG.
  • the first cylindrical conductor 19 In addition to a and the second cylindrical conductor 19b, a third cylindrical conductor is added, and these three cylindrical conductors are coaxially tripled and connected to the outer conductor 5b of the coaxial cable respectively. Good.
  • FIG. 12 is a reflection characteristic diagram of the broadband flat plate antenna 12 of the first invention shown in FIG.
  • the horizontal axis indicates the operating frequency [GHz] input / output to / from the feed point of the multi-lined 'slot-integrated broadband planar antenna' on each horizontal axis
  • the vertical axis indicates the antenna shape for each frequency.
  • FIG. 6 is a reflection characteristic diagram obtained by measuring a reflection loss (return loss) [dB].
  • a solid line S is a multi-lined 'slot element element integrated broadband flat antenna 1 2 of the first invention shown in FIG.
  • FIG. 6 is a reflection characteristic diagram of FIG.
  • FIG. 3 shows (a) the dimensions of the f spring-shaped element portion 1 b of the inverted F antenna 1 of the prior art 1 shown in FIG. 3 as those of the first linear element portion 22 a of the integrated antenna of the first invention. Reflection characteristics Ra and (b) when matched to the dimensions. The dimensions of the linear element portion 1 b of the flat inverted F antenna 1 of the prior art 1 are changed to the second linear element portion 2 of the integrated antenna of the first invention. (C) The reflection characteristic R when the size is adjusted to the size of 2b and (c) the size of the slot antenna slot opening 2b of the prior art 2 shown in FIG. The reflection characteristics Rc in the case of the combination are indicated by dotted lines and compared.
  • the characteristic Sbc in the figure is a characteristic obtained by centrally contributing the second linear element part 2 2b and the slot element part 24 of the integrated antenna shown in FIG.
  • the frequency band where the return loss is lower than the allowable level is significantly larger than the sum of the individual frequency bands of the characteristics Rb and Rc of the conventional antenna. it can.
  • FIG. 13 shows a fourth embodiment of the second invention.
  • Fig. 13 shows that the projecting part (the element and ground plane short-circuit connecting part protruding second conductor part 32a) is formed at the connection between the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 and the second linear element part 30b.
  • an opening 28 is provided in the feeding point forming conductor section 23, and the other feeding point 14b is provided in the second conductor section 32a projecting from the element-ground plate short-circuit connecting section.
  • FIG. 4 is an electrical equivalent diagram of a multi-line, slot element unit integrated broadband flat antenna in which a is provided in a feed point forming conductor 23.
  • the broadband planar antenna 12 shown in FIG. 13 has the following configuration.
  • a first end non-conductive surface 25a is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral part of the conductive substrate 10 so as to provide a part of the outer peripheral part and the first-end open non-conductive surface.
  • a first linear element portion 30a is formed between the first linear element portion 25a and the second linear element portion 25a.
  • a second-end open non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end-open non-conductive surface 25a to form the second-end open non-conductive surface 25 and the first end.
  • a second linear element portion 30 b longer than the first linear element portion 30 a is formed between the non-conductive surface 25 a and the open end non-conductive surface 25 a;
  • a non-conductive portion 28 is provided in the conductive portion 23 formed between the second linear element portion 30b and the slot element portion 24, and both ends of the non-conductive portion 28 are provided. Is the composite element feed point 14 and
  • the first linear element section 30a and the feeding point forming conductor section 23 are connected by the first conductor section 31.
  • a broadband flat antenna in which a conductor is used for the conductive substrate 10, the conductor is cut out, and an open space 25 or a slot element 24 is formed at one end.
  • the configuration of 12 is as follows.
  • a first end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a portion of the outer peripheral portion and the first end open space portion 25a are formed.
  • a first linear element portion 30a is formed between
  • a second end open space 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a to form the second end open space 25b and the first end.
  • a second linear element portion 30b longer than the first linear element portion 30a is formed between the second linear element portion 30b and the open space portion 25a.
  • a slot is provided in the conductive substrate 10 in parallel with 5b to form a slot element section 24,
  • the first linear element section 30a and the feeding point forming conductor section 23 are connected by the first conductor section 31.
  • the dimensions of the broadband planar antenna 12 are assumed as follows.
  • a linear length of conductive substrate 10 ⁇ Length in the direction parallel to each element part of slot
  • b vertical shape of conductive substrate 10 'length in the direction perpendicular to each element part of slot
  • cl first-end open space Part 2 5 width of a
  • c 2 width of second-end open space part 25 b
  • d 1 length of first linear element part 30 a
  • d 2 length of second linear element part 30 b
  • E1 length of first linear element part 30a
  • e2 the width of the second linear element portion 30b
  • f the width of the element common ground plane short-circuiting conductive part 26
  • g the slot element Length of part 24, h: width of feeding point forming conductor part 23, i: width of slot element part 24, j: slot element 'width of ground plate short-circuit part 27 and k: length of opening part 28
  • the feeding point 14a (hereinafter referred
  • the length d1 of the first linear element portion 30a and the length d2 of the second linear element portion 30b are odd numbers of approximately 14 wavelengths of the operating frequency. It is twice.
  • the length g of the slot element portion 24 is an integral multiple of approximately 1/2 wavelength of the operating frequency.
  • the operating frequency of the first linear element section 30a, the operating frequency of the second linear element section 30b, and the operating frequency of the slot element section 24 are different from each other, and three operating frequency bands are selected.
  • the operating frequency of the first linear element section 30a, the operating frequency of the second linear element section 30b, and the operating frequency of the slot element section 24 were made continuous by selecting adjacent operating frequencies.
  • An integrated antenna with a wide operating frequency band can also be used.
  • first conductor 31 and the second linear element 30b are insulated. It is desirable to cover.
  • a hot spring, a tape-shaped conductor, a conductor coated with these, a covered cable, or the like is used for the first conductor portion 31 .
  • a connection point or a connection point of the first conductor portion 31 that connects the first linear element portion 30 and the supply point forming conductor portion 23 is joined by soldering or the like.
  • the surface where the above-mentioned power supply cable, power supply line, coaxial cable, etc. is bonded to the power supply point and the surface where the first conductor portion 31 is bonded to the power supply point with respect to the conductive board 10 are the same or opposite to each other. Any surface.
  • a first one-end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10, and the outer peripheral portion is formed.
  • a first linear element portion 30a is formed between the first open end portion 25a and the open end portion 25a, and the second end open end portion 2 is formed on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space portion 25a.
  • a second linear element having a length longer than the first linear element part 30a is provided between the second-end open space part 25b and the first one end open space part 25a by providing 5b. Forming a slot element portion 24 by forming a slot in the conductive substrate 10 in parallel with the second-end open space portion 25b.
  • An opening 28 is provided in the feed point forming conductor 23 formed between the second linear element 30b and the slot element 24, and each element is short-circuited to the ground plane 21 in common.
  • the conductive part to be connected is the common ground plane short-circuit conductive part 26 for each element.
  • One feeding point 14a connected to both ends of the opening 28 is provided in the feeding point forming conductor section 23, and the other feeding point 14b is connected to the element common ground plane short-circuiting conductive section 23 ⁇ 4 and the second linear shape.
  • the projecting part element and ground plate short-circuit connecting part projecting second conductor part 32 a
  • the first linear element section 30a and the feeding point forming conductor section 23 are connected by the first conductor section 31 and the plurality of linear element sections, the slot element section 24, and the feeding point forming conductor section are connected.
  • 23 is a multi-line, slot-element-integrated wideband flat antenna 12 with the remaining conductive substrate 10 as the ground plane 21.
  • a first one-end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10, and the outer peripheral portion is formed. Forming a first linear element portion 30a between the part and the first end open space portion 25a,
  • a second end open space 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a, and the second end open space 25b and the first end open space 2 are provided.
  • a second linear element portion 30b having a length longer than the first linear element portion 30a is formed between the first linear element portion 30a and the conductive substrate parallel to the second-end open space portion 25b.
  • a slot is provided in 10 to form a slot element section 24:
  • An opening 28 is provided in the feed point forming conductor 23 formed between the second linear element portion 30b and the slot element portion 24, and each element is shared by the ground plate portion 21.
  • the conductive part to be short-circuited is referred to as the element-common ground plane short-circuit conductive part 26.
  • One feed point 14a connected to both ends of the opening 28 is provided in the feed point forming conductor section 23, and the other feed point 14b is connected to the protruding section (each Element common ground plane short-circuit conductive part protruding second conductor part 3 2 b)
  • the first linear element section 30a and the feeding point forming conductor section 23 are connected by a first conductor section 31 and the plurality of linear element sections and the slot element section 24 and the feeding point forming conductor section are connected.
  • a first one end open space 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the Forming a first linear element portion 30a between the part and the first end open space portion 25a,
  • a second end open space 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a, and the second end open space 25b and the first end open space 2 are provided.
  • a second linear element portion 30b having a length longer than the first linear element portion 30a is formed between the first linear element portion 30a and the conductive substrate parallel to the second-end open space portion 25b.
  • a slot is provided in 10 to form a slot element section 24,
  • An opening 28 is provided in the feed point forming conductor 23 formed between the second linear element 30b and the slot element 24, and each element is short-circuited to the ground plane 21 in common.
  • the conductive part to be connected is the common ground plane short-circuit conductive part 26 for each element.
  • One feeding point 14a connected to both ends of the opening 28 is provided in the feeding point forming conductor portion 23, and the other feeding point 14b is formed in the second linear element portion 30b with a protruding portion (the (2) Protrusion on the second conductor part 3 2 c)
  • the first linear element section 30a and the feeding point forming conductor section 23 are connected by a first conductor section 31 and the plurality of linear element sections and the slot element section 24 and the feeding point forming conductor section are connected.
  • the composite element portion is formed from the first linear element portion 30a to the third linear element portion 30c, and the second linear element portion 3 Ob length 1 Make the linear element part 30a longer than the third linear element part 30c and make the length of the third linear element part 30c shorter than the second linear element part 30b.
  • the area of the non-conductive part between the ground plane part 21 and the ground plane part 21 is enlarged, and the conductive part that short-circuits each element to the ground plane part 21 in common is the element ground plane short-circuit conductive part 26.
  • a is provided in the second linear element section 30b, the other feeding point 14b is provided in the third linear element section 30c, and the first linear element section 30a and the third linear element are provided.
  • a multiple linear element element-integrated broadband flat antenna according to a third aspect of the invention, in which element elements 30c are connected to each other by a first conductor section 31.
  • the broadband flat antenna 20 integrated with a plurality of linear elements shown in FIG. 16 has the following configuration.
  • a non-conductive surface 25a with a first open end is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a portion of the outer peripheral portion and the non-conductive surface 25 with the first open end are provided.
  • a first linear element portion 30a is formed between
  • a second end open non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a to form the second end open non-conductive surface 25b and the second end open non-conductive surface 25b.
  • a third-end open space 25c is provided on the conductive substrate in parallel with the second-end open non-conductive surface 25b, and the third-end open non-conductive surface 25c and the second —A third linear element portion 30 c having a shorter length than the second linear element portion 30 b is formed between the second linear element portion 3 c and the non-conductive surface 25 b having an open end. Expand the area of the non-conductive part between 0b and the second linear element part 30b and the ground plane part 21 and short-circuit the conductive part that shorts each element to the ground plane part 21 in common with each element Conductive part 26,
  • One feed point 14a is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the second linear element part 30b,
  • the other feed point 14b is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the third linear element part 30c, and
  • each element common ground plane short-circuit conductive part 26 of the first linear element part 30a and the vicinity of each element common ground plane short-circuit conductive part 26 of the third linear element part 30c They are connected by the first conductor 31.
  • the conductor is used for the conductive substrate 10, the conductor is cut out, and a plurality of linear shapes are formed in the case where one end open space portion 25 and the second linear element portion 30 b are formed.
  • the configuration of the broadband flat antenna 2 ° integrated with each element section is as follows.
  • a first end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 to form a part of the outer peripheral portion and a first-end open space portion 25a.
  • a first linear element portion 30a is formed between
  • a second end open space 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a to form the second end open space 25b and the first end.
  • a second linear element portion 30b longer than the first linear element portion 30a is formed between the second linear element portion 30b and the open space portion 25a. 5 3rd end open space on conductive substrate parallel to b
  • the second linear element portion 30 b having a shorter length than the second linear element portion 30 b is provided between the third-end open space portion 25 c and the second-end open non-conductive surface 25 b by providing 25 c.
  • the three linear element portions 30c are formed, and the area of the second linear element portion 30b and the space between the second linear element portion 30b and the ground plane portion 21 are enlarged.
  • the conductive part that shorts the element in common to the ground plane 21 is referred to as the element ground short-circuit conductive part 26 for each element.
  • the second linear element part 30b is connected to the ground short-circuit conductive part 26 for each element.
  • One feed point 14a is provided in the vicinity,
  • the other feed point 14b is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the third linear element part 30c, and
  • the first conductor part 31 connects the three linear element parts 30 c to the vicinity of the element common ground plane short-circuiting conductive parts 26.
  • the composite element portion is formed from the first linear element portion 30a to the third linear element portion 30c, and the second linear element portion 3c.
  • the length of 0b is longer than the first linear element section 30a and the third linear element section 30c, and the area of the second linear element section 30b is set to the first linear element section 30. Expanding in the direction a, the length of the third linear element portion 30c is made shorter than that of the second linear element portion 30d having an enlarged area, and the second linear element portion 30b and the base plate portion 2 are shortened.
  • the conductive part to be connected is the element-common ground plane short-circuit conductive part 26, one feed point 14a is provided in the second linear element part 30b, and the other feed point 14b is connected to the third linear element part.
  • the first linear element portion 30a and the third linear element portion 30c which are connected to each other by the first conductor portion 31 in the plural linear element portions of the third invention, It is a broadband flattened antenna.
  • the broadband flattened antenna 20 integrated with a plurality of linear element parts shown in FIG. 1 has the following configuration.
  • a non-conductive surface 25a having a first open end is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral portion and the non-conductive surface 25 having the first open end are provided.
  • a first linear element portion 30a is formed between
  • a second end open non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a to form the second end open non-conductive surface 25b and the second end open non-conductive surface 25b.
  • the second linear element whose length is longer than the first linear element section 30a between the end and the non-conductive surface 25a and whose area is increased in the direction of the first linear element section 30a.
  • a third-end open space portion 25c is provided on the conductive substrate in parallel with the second-end open non-conductive surface 25b, and the third-end open space portion 25c and the second A third linear element portion 30 c shorter in length than the second linear element portion 30 b is formed between the open end nonconductive surface 25 b and the second linear element portion 30 b.
  • the area of the non-conductive part between the ground plane part 21 and the ground plane part 21 is enlarged, and the conductive part that short-circuits each element to the ground plane part 21 as each element common ground plane short-circuit conductive part 26,
  • the other feed point 14b is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the third linear element part 30c, and
  • a conductor is used for the conductive substrate 10, the conductor is cut out, and a plurality of linear element portions are formed when one end open space portion 25 and each linear element portion 30 are formed.
  • the configuration of the broadband flattened antenna 20 is as follows. (1) A first end open space 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral part of the conductive substrate 10 so as to be between the part of the outer periphery and the first end open space 25a. The first linear element portion 30a is formed in
  • a second end open space 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25a to open the second end open space 25b and the first end open.
  • a second linear element portion 30 d having a length longer than the first linear element portion 30 a and having an area increased in the direction of the first linear element portion 30 a is formed between the space portion 25 a and the space portion 25 a.
  • the third end open space is placed on the conductive board in parallel with the second end open space 25b.
  • the third linear element having a shorter length than the second linear element part 30 b is provided between the third-end open space part 25 c and the second-end open space part 25 b by providing 25 c.
  • Part 30c is formed to increase the area of the space between the second linear element part 30b and the ground plane part 21 and a conductive part for short-circuiting each element to the ground plane part 21 in common with each element common ground plane Short-circuit conductive part 26,
  • One power supply point 14a is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the second linear element part 30d,
  • the other feeding point 14b is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the third linear element part 30c,
  • the first linear element portion 30a and the vicinity of the element common ground plane short-circuiting conductive portion 26 of the first linear element portion 30a and the third linear element portion 30c and the vicinity of the element common ground plane short-circuiting conductive portion 26 of the first linear element portion 30c are formed as the first. They are connected by conductor 31.
  • the tenth embodiment of the third invention is a
  • the length of the second linear element part 30 b is made longer than the first linear element part 30 a and the third linear element part 30 c,
  • the length of the third linear element portion 30c is made shorter than that of the second linear element portion 30e in which the area is enlarged, and the length of the non-conductive portion between the second linear element portion 30b and the base plate 21 is reduced.
  • the area where the area is enlarged and the conductive portion that shorts each element to the ground plane 21 is a common ground short circuit conductive area 26 for each element, and one power supply point 14a is provided in the second linear element 30b,
  • the third linear element portion 30c and the first linear element portion 30a are connected to the third linear element portion 30c by the first conductor portion 31.
  • the multiple linear element element integrated type broadband flat antenna 20 shown in FIG. 17 has the following configuration.
  • a non-conductive surface 25a having a first open end is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral portion and the non-conductive surface 25 having the first open end are provided.
  • a first linear element portion 30a is formed between
  • a second end open non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a to form the second end open non-conductive surface 25b and the second end open non-conductive surface 25b.
  • a third linear element portion 30 e having an area increased in the third linear element portion 30 c direction is formed,
  • a third linear element portion 30c is formed in parallel with the second-end open non-conductive surface 25b to form a third linear element portion 30b between the second linear element portion 30b and the base plate portion 21.
  • the area of the conductive part is enlarged, and the conductive part that short-circuits each element to the ground plane part 21 is referred to as the element-common ground plane short-circuit conductive part 26.
  • One power supply point 14a is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the second linear element part 30e,
  • the other feed point 14b is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the third linear element part 30c, and
  • the first conductor part 31 connects the three linear element parts 30 c to the vicinity of the element common ground plane short-circuiting conductive parts 26.
  • the conductor is used for the conductive substrate 10, the conductor is cut out, and a plurality of linear elements are formed when the one end open space portion 25 and each linear element portion 30 are formed.
  • the configuration of the part-integrated broadband flat antenna 20 is as follows.
  • a first end open space portion 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 to form a part of the outer peripheral portion and a first-end open space portion 25a.
  • a first linear element portion 30a is formed between
  • the second end is open to the conductive board 10 in parallel with the first end open space 25a.
  • a first linear element portion 30a and a third linear element portion are provided between the second-end open space portion 25b and the first-end open space portion 25a by providing an intermediate portion 25b.
  • the first linear element section 30a which is longer than 30c, has a larger area in the third linear element section 30c direction;
  • a third linear element portion 30c is formed in parallel with the second-end open space portion 25b to form a space between the second linear element portion 30b and the base plate portion 21.
  • the conductive area for short-circuiting each element to the ground plane section 21 in common is referred to as the element-common ground plane short-circuit conductive section 26 for each element.
  • One power supply point 14a is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the second linear element part 30e,
  • the other feed point 14b is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the third linear element part 30c, and
  • Embodiment 11 of the third invention is a flat antenna comprising a conductive substrate 10 forming a composite element portion and a ground plate portion 21 as shown in FIG.
  • a first one-sided non-conductive surface 25a is provided on the conductive substrate 10 so as to be parallel to a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 and is provided between the part of the outer peripheral portion and the first one-sided non-conductive surface 25a.
  • a first linear element portion 30a is formed in
  • the N-th open end non-conductive surface 25a to the 'N-th open end non-conductive surface 25n are provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a.
  • a second linear element portion 30b to an Nth linear element portion 30n is formed between the open end non-conductive surface 25b and the N-th open end non-conductive surface 25n, and the base plate portion 2
  • the (N— 1) linear element part 30 n—1 closest to 1 is the third (N— 2) linear element part 30 n—2 and the ground plane
  • the length of the (N-1) -th linear element section 30 ⁇ -1 is longer than the (N- 1) -th linear element section 3 On, which is longer than the N-th linear element section 3 On which is closest to the section 21.
  • ground short circuit conductive section 26 The conductive portion that shorts each element to the ground plane 21 in common is referred to as the ground short circuit conductive section 26 for each element common,
  • One feed point 14a is provided in the vicinity of the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the (N-1) linear element part 30n-1.
  • the other power supply point 14 b is provided near the element common ground plane short-circuit conductive part 26 of the N-th linear element part 30 ⁇ ,
  • the vicinity of the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the (N-2) linear element part 30 n-2 and the vicinity of the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the N-th linear element part 3 On Are connected by a first conductor portion 31 to form a broadband flattened antenna integrated with a plurality of linear element portions.
  • the multiple linear element element integrated type broadband flat antenna 20 shown in FIG. 18 has the following configuration.
  • a first one-end open non-conductive surface 25a is provided on the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral part of the conductive substrate 10 so that a part of the outer peripheral part and the first-end open non-conductive surface 25a
  • a first linear element portion 30a is formed between
  • a second end open non-conductive surface 25b is provided on the conductive substrate 10 in parallel with the first end open non-conductive surface 25a, and the first end open non-conductive surface 25a and the N-th linear element portion are provided. 30 n and the second linear element portion 30 b to the N-th linear element portion 30 ⁇ are formed,
  • the ( ⁇ -1) linear element portion 30 ⁇ -1 which is the second closest to the ground portion 21 is the ( ⁇ -2) linear element portion 30 ⁇ -2 which is the third closest to the ground plate portion 21 and
  • the length of the ⁇ ⁇ linear element portion 30 ⁇ which is closest to the base plate portion 21 is longer than the ⁇ ⁇ linear element portion 30 ⁇
  • the area of the ( ⁇ -1) linear element portion 30 ⁇ _1 is (a) the (N-2) linear element Part 3 On—2 direction or (b) N-th linear element part 3 On direction or (c) (N— 2) linear element part 30 n-2 and N-th linear element part 30 ⁇ direction
  • the area of the non-conductive part between the ( ⁇ -1) linear element part 30 ⁇ -1 and the base plate part 21 is enlarged, and the conductive part that short-circuits each element to the base plate part 21 in common is expanded.
  • One power supply point 14a is provided near the element common ground plane short-circuit conductive part 26, which is the closest to the ground plane part 21 and the N-th linear element part 30n.
  • a conductor is used for the conductive substrate 10, the conductor is cut out, and a plurality of linear element parts integrated with a wide band when one end open space part 25 and each linear element part 30 are formed.
  • the configuration of the flattened antenna 20 is as follows.
  • a first end open space 25a is provided in the conductive substrate 10 in parallel with a part of the outer peripheral portion of the conductive substrate 10 so that the first end open space 25a is provided between a part of the outer peripheral portion and the first end open space 25a.
  • the second end open space 25 b is provided in the conductive substrate 10 in parallel with the first end open space 25 a to provide the second end open space 25 ⁇ or the N-th end open space 25 ⁇ .
  • a second linear element part 30 b to an N-th linear element part 30 n are formed between b and the N-th open end part 25 n;
  • the area of the linear element part 3 On _ 1 is determined by (a) the (N ⁇ 2) th linear element part 30 n_2 direction or (b) the N-th linear element part 3 On direction or (c) the (N) — 2)
  • the linear element section 30 n-2 and the N-th linear element section 3 Enlarge in the On direction, and the space between the (N-1) th linear element section 30 n-1 and the base plate section 21.
  • the area of the part is enlarged, and the conductive part that shorts each element to the ground plane 21 in common is called the ground short circuit conductive part 26 common to each element.
  • One power supply point 14a is installed near the element common ground plane short-circuit conductive part 26 of the N-th linear element part 30n closest to the ground plane 21 and near the element common ground plane short-circuit conductive part 26.
  • the other feeding point 14 b is provided near the element common ground plane short-circuiting conductive part 26 of the (N-1) linear element part 30 n-1 second closest to the ground plane part 21,
  • FIG. 19 is a reflection characteristic diagram of the broadband flattened antenna integrated with the multiple linear elements of the third invention shown in FIG. 1, and the horizontal axis represents the multiple linear elements as in FIG. 12 described above.
  • the operating frequency [GHz] input / output to / from the feeding point of the unitary broadband flattened antenna 20 is selected, and the vertical axis represents the reflection loss (return loss) specified by the antenna shape for each frequency [dB]
  • FIG. 4 is a reflection characteristic diagram obtained by measuring the values of.
  • a solid line S3 is a reflection characteristic diagram of the broadband flat plate antenna 20 of the ninth embodiment of the third invention shown in FIG.
  • FIG. 13 is a reflection characteristic diagram of the broadband flat antenna having a plurality of linear 'slots' and respective element portions integrated therein according to the fourth embodiment of the second invention shown in FIG.
  • the reflection characteristic diagram according to the third invention shown in FIG. 1 and the reflection characteristic diagram according to the second invention shown in FIG. 13 will be described in comparison.
  • the characteristic S3a that forms the reflection characteristic S3 is mainly contributed by the second linear element portion 2 2b of the integrated broadband flat antenna in Fig. 16.
  • the characteristic S3bc is a reflection characteristic obtained by the central contribution of the first linear element portion 22a and the third linear element portion 22c.
  • the above characteristic S 3bc is obtained by bringing the operating frequencies of the first linear element section 22 a and the third linear element section 22 close to each other, thereby obtaining the sum of the individual operating bands. Can also extend the operating band.
  • the dashed line S 2 is a reflection characteristic diagram of the broadband flat antenna 12 integrated with each element portion of the plurality of linear 'slots of the fourth embodiment of the second invention shown in FIG. is there.
  • the characteristic S 2a is a characteristic obtained by the central contribution of the second linear element portion 22 b of the antenna 12 shown in FIG. 2bc is a reflection characteristic obtained by centrally contributing the first linear element portion 22a and the slot element portion 24.
  • the characteristic S 2 bc is, as in the case of FIG. 12 described above, obtained by bringing the operating frequencies of the first linear element portion 22 a and the third linear element portion 22 c close to each other, and The operation band can be expanded more than the operation band.
  • the operating band can be similarly expanded in the sixth embodiment, the seventh embodiment and the like of the second invention shown in FIGS.
  • the operation band of the characteristic S2a is narrower than the characteristic S2bc in FIG.
  • the length y1 of the composite element shown in Figs. 13 to 15 is to be reduced to accommodate it in a personal computer case, there is a margin in the operating band of the characteristic S2bc.
  • the operating band of the characteristic S2a is further narrowed, and the operating band required for operation may not be secured.
  • the second linear element portion 2 2 b and the base plate portion 21 are different from each other.
  • the operating band of the characteristic S3bc can be expanded compared to the characteristic S2bc, and the length y1 of the composite element can be further reduced .
  • the broadband planar antenna of the first to third inventions can be operated as a multiband antenna having three or more different operating frequencies.
  • the present invention supports the industrial applicability of each of the embodiments described below, as it has a beneficial effect. '
  • the broadband flat antenna according to the first aspect of the present invention does not increase the cost and the size, shape, design, etc. of the portable electronic device due to the storage space for these antennas. It is suitable for portable electronic devices that can be used for broadband and multi-band applications, and has great industrial applicability.
  • Wideband flat antenna of the second invention in addition to the effects of the first invention, as the influence of the housing not biased to a particular frequency, the length of the ⁇ shaped element portion 3 0 a second Even if the length is shorter than the linear element portion 30b, the first linear element portion 30a can be sufficiently excited, so that it has great industrial applicability.
  • the broadband flattened antenna integrated with a plurality of linear element portions according to the third invention has a second linear element portion 30 b and a second linear element portion 30 in addition to the functions and effects of the first and second inventions. Since the operating area of the second linear element portion can be widened by increasing the area of the space between b and the ground plane portion 21, the industrial applicability is great.

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Abstract

広帯域平板状アンテナは、第1ないし第N線状素子部からなるN個の線状素子の第(N−1)線状素子部の長さを第(N−2)線状素子部よりも長くし、第(N−1)線状素子部の面積を第(N−2)または第N線状素子部方向または第(N−2)および第N線状素子部方向に拡大し、一方の給電点(14a)を地板部(21)に1番近い第N線状素子部に設け、他方の給電点(14b)を地板部21に2番目に近い第(N−1)線状素子部に設け、第(N−2)線状素子部の導電部(26)近傍と地板部(21)に1番近い第N線状素子部の導電部(26)近傍とを第1導体部(31)で接続するように構成される。

Description

明細書 広帯域平板状アンテナ 技術分野
本発明は、 広帯域平板状アンテナに関し、 特に、 小型で薄板でスペースが限定 された機器の内部 (例えば、 ノートパソコンなどの携帯電子機器) に使用する広 帯域平板状ァンテナ構造に関するものである。 背景技術
従来から、 例えば、 コードレス用ノートパソコンなどに開放された周波数帯域 として、 I EEE802. l i bの 2. 4GH帯、 上記 2. 4 GH帯よりも伝送 速度の速い同 802. 1 1 aの 5 GH帯が実用化している。 近年、 上記 5GH帯 と同様に伝送速度の速い同 802.11 gの 2.4 GH帯も市販され始めている。 また、 既に、 普及している上記 5 GH帯であっても、 各国によって、 5GH帯の 低域、 中域、 5. 8 GH付近の高域の広帯域に及んでおり、 ますます、 広帯域お よび多帯域化が進んでレ、る。
上記ように、 広帯域および多帯域化に共用できる携帯電子機器に適した平板状 アンテナの開発が要望されているが、 現状では、 広帯域'多帯域共用平板状アン テナの実用■普及が充分ではない。
図 2は、 ノートパソコン PCのディスプレーの上端部分 1 5に平板状アンテナ 1 9の部分を液晶 (LCD) モジュール 18と筐体 16との隙間に挟み込んでプ ラスチックカバー 17で覆ったアンテナ装着ノートパソコンの図である。 同図に おいて、 Z 1は例えば後述する図 8に示す複合素子部長さ y 1に対応するノート パソコンに実装する際の複合素子部実装長さである。 Z 2は図 8に示す地板部長 さ y 2に対応するノ トパソコンに実装する際の地板部実装長さである。
[従来技術 1]
図 3は、たとえば、特開 2003-37431号公報に開示されているような、 従来技術 1の平板状逆 Fアンテナ (以下、 逆 Fアンテナという) 1の電気的等価 図である。 上記逆 Fアンテナ 1は、 逆 Fアンテナ地板部 1 aと逆 Fアンテナ I状 素子部 1 bとを逆 Fアンテナ素子■地板短絡部 1 cで連接されている。 逆 Fアン テナ地板部 1 aと逆 Fアンテナ線状素子部 1 bとで形成される逆 Fアンテナ一端 開放空間部 1 dの対向面に単一素子信号源 3の一方の給電点 4 aおよび他方の給 電点 4 bからなる単一素子給電点 4が設けられている。 上記平板状逆 Fアンテナ 1は、 単一の周波数帯用として使用されている。
[従来技術 2 ]
図 4は、 従来技術 2のスロットアンテナ 2の電気的等価図である。 上記スロッ トアンテナ 2は、 スロット導電部 2 aにスロット開口部 (非導電部) 2 bが形成 されている。 スロット開口部 2 bの対向面に単一素子信号源 3の一方の給電点 4 cおよび他方の給電点 4 dからなる単一素子給電点 4が設けられている。 上記ス ロットアンテナ 2は、 単一の周波数帯用として使用されている。
[第 1の発明が解決しょうとする課題〕
図 3の逆 Fアンテナ 1または図 4のスロットアンテナ 2は、 前述したように、 単一の周波数帯用のアンテナであるために、 2 . 4 G H帯および 5 G H帯の両方 の周波数帯域に対応しょうとすれば、 周波数帯毎に別々のアンテナを同一の携帯 電子機器に組み込まなければならない。 また、 2 . 4 GH帯と 5 GH帯とを単一 の端子から出力する無線機として接続して使用する場合には、 2 . 4 G H帯およ び 5 G H帯の両方の周波数帯域の信号を合成しなければならない。
図 5は、 広帯域アンテナと同等の出力信号を得るためにアンテナ 1とアンテナ 2との信号を合成して合成信号を無線機回路に出力する複数アンテナ信号合成回 路 Sを示す図である。
同図において、広帯域アンテナと同等の出力信号を得るために、アンテナ 1 (例 えば、 従来技術 1の逆 Fアンテナ 1 ) とアンテナ 2 (例えば、 従来技術 2のスロ ットアンテナ 2 ) との信号を、 それぞれコネクタ接続用同軸ケーブル 5 1 , 5 2 およびコネクタ 6 1 , 6 2によって周波数共用器 7に入力して合成し、 さらに、 上記合成信号をコネクタ接続用同軸ケーブル 5 3およびコネクタ 6 3によって無 線機回路に出力する。 なお、 周波数共用器 7の代わりに分配器を使うと、 損失が 増加する。 上記のような複数アンテナ信号合成回路 8は、次の問題点がある。 (1 ) アンテ ナが複数個必要である。 (2 ) 周波数共用器 7または分配器が必要である。 (3 ) 各アンテナの入力から無線機回路に出力するまでの同軸ケーブルおよびコネクタ が複数個必要である。
これらによって著しくコストアップし、 またこれらの収納スペースのために携 帯電子機器の寸法、 形状、 デザインなどが制約される。 さらに、 広帯域化のため に、 上記のような複数アンテナ信号合成回路 8を使用した場合には、 アンテナ 1 の信号の指向性とアンテナ 2の信号の指向性とを合成するために、 上記合成回路 の出力信号から得られる指向性が、 アンテナ 1の信号の指向性およびアンテナ 2 の信号の指向性のそれぞれの指向性から変化してしまう。 その結果、 本来目標と したアンテナ 1の信号およびアンテナ 2の信号の指向性が得られなくなる。 第 1発明は、 コストアップすることなく、 またこれらの収納スペースのために 携帯電子機器の寸法、 形状、 デザインなどが制約されることなく、 本来目標とし たアンテナの信号の指向性が得られる広帯域および多帯域化に共用できる携帯電 子機器に適した広帯域平板状アンテナを提供することを目的とする。
上記第 1発明は、 後述する図 8に示すように、 従来技術の逆 Fアンテナとスロ Vトアンテナとを組み合わせて開発した複数線状■スロット各素子部一体形アン テナ 1 2 (以下、 広帯域平板状アンテナ 1 2という) である。
[第 2の発明が解決しょうとする課題]
広帯域平板状アンテナを携帯電子機器の実装条件に適した形状にして利得の向 上を図る場合に、 後述する図 8に示すように、 アンテナ外周部の線状素子部 (以 下、 第 1線状素子部という) 2 2 aを上記第 1線状素子部 2 2 aの内側にある線 状素子部 (以下、 第 2線状素子部という) 2 2 bよりも短くした方が良い場合も あるが、 上記場合、 第 1線状素子部 2 2 aが励振されにくい。
そこで、 5 G H z帯用スロット素子、 5 G H z帯用線状素子および 2 . 4 GH z帯用線状素子からなるアンテナを考えると、 第 1線状素子部 2 2 aのほうが第 2線状素子部 2 2 bよりも長くなるようにして、 第 1線状素子部 2 2 aが励振さ れやすくするために、 地板部 2 1から順番に、 5 G H z帯用スロット素子、 5 G H z帯用線状素子および 5 GH Z帯用線状素子よりも長い 2. 4 GH z帯用線状 素子の順で配置すると、 筐体などの影響は、 筐体などから各素子部までの距離が 短くなる程大きくなるので、 2 . 4 G H z帯用線状素子、 5 G H z帯用線状素子、 5 G H z帯用スロット素子の順に大きくなり、 5 G H z帯に偏ることになる。 上記対策として、 5 G H z帯用スロッ ト素子、 2 . 4 G H z帯用線状素子およ び 5 G H z帯用線状素子の順で配置するように変更することも考えられるが、 第 1茅泉状素子部 2 2 aを第 2^1 状素子部 2 2 bよりも短くした形状になる。
し力ゝし、 後述する図 8に示すように、 第 1線状素子部 2 2 aの励振は、 第 2線 状素子部 2 2 bが先に励振され、 上記励振に伴って、 非導電部の第 2—端開放空 間部 2 5 bに生じた電磁界が、 第 2—端開放空間部 2 5 bの開口部から第 1一端 開放空間部 2 5 aの開口部まで結合して第 1—端開放空間部 2 5 aに電磁界を生 じさせて、 第 1線状素子部 2 2 aが励振される。 第 2線状素子部 2 2 bが長くな るとそれぞれの開口部が離れることになり、 結合が弱くなつて第 1線状素子部 2 2 aが励振されにくくなる。
第 2発明は、 第 1発明のアンテナの信^の指向性が^^られる広帯域および多帯 域化に共用できる携帯電子機器に適した作用効果に加えて、 筐体などの影響が特 定の周波数帯域に偏らないように、 第 1線状素子部 3 0 aの長さを第 2線状素子 部 3 O bよりも短くしても、 第 1線状素子部 3 0 aを十分に励振させることがで きる広帯域平板状アンテナを提供することを目的とする。
[第 3の発明が解決しょうとする課題]
逆 Fアンテナのような不平衡形のアンテナは、 一般に、 素子形成部 (平扳状ァ ンテナ幅 a X複合素子部長さ y 1 ) と地板部 2 1 (平板状アンテナ幅 a X地板部 長さ y 2 ) とによって形成され、 素子形成部の面積が小さいと、 素子部 (導電部) の面積または非導電部もしくは空間部分の面積が小さくなり必要な反射損失 (リ ターンロス) で動作できる動作帯域が狭くなる。
第 2発明の後述する図 1 3において、 第 2線状素子部 3 0 bと地板部 2 1との 間に給電点形成導体部 2 3およびスロット素子 ·地板短絡部 2 7が存在すると、 第 2線状素子部 3 0 bの動作帯域が狭くなる。 これらの給電点形成導体部 2 3お よびスロット素子 '地板短絡部 2 7を取り除くと、 これらに囲まれたスロット素 子部 2 4が消滅する。 その代わりとして、 第 3線状素子部 3 0 cを新たに設ける。 第 3線状素子部 3 0 cの長さは、 同じ動作周波数に対してスロット素子部 2 4の長さの約 1 Z 2で あるので、 第 2線状素子部 3 0 bと地板部 2 1との間の空隙が増加することにな り、 第 2線状素子部 3 0 bの動作帯域を広くすることができる。
その結果、 第 3発明の後述する図 1 6の複合素子部長さ y 1の小さい広帯域平 板状アンテナ 2 0を提供することができる。 上記複合素子部長さ y 1は、 ノート パソコンに実装する際の複合素子部実装長さ z 1に対応しており、 放射を行わせ るためには、 L C Dモジュール 1 8および筐体 (金属) 1 6に沿わせることがで きない部分である。 したがって、 これらの部分の寸法が小さくなれば、 小型のノ ートパソコンを提供することができる。
第 3発明は、 第 1発明のアンテナの信号の指向性が得られる広帯域およぴ多帯 域化に共用できる携帯電子機器に適した作用効果に加えて、 筐体などの影響が特 定の周波数帯域に偏らないように、 第 1線状素子部 3 0 aの長さを第 2線状素子 部 3 O bよりも短くしても、 第 1線状素子部 3 0 を十分に励振させることがで き、 さらに、 第 2発明の第 2線状素子部 3 0 bおよぴ第 2線状素子部 3 0 から 地板部 2 1の間の空間部分の面積を大きくして、 第 2線状素子部 3 0 bの動作帯 域を広くした広帯域平板状アンテナを提供することを目的とする。 発明の開示
[第 1発明の課題解決手段]
第 1発明の解決手段は、 図 7に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に平 行に一端開放非導電面 2 5を導電基板 1 0に設けて外周部の一部と一端開放非導 電面 2 5との間に線状素子部 2 2を形成し、
上記一端開放非導電面 2 5に平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面を設け てスロット素子部 2 4を形成し、
一端開放非導電面 2 5とスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 電部 2 3に非導電部 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4 とし、
上記線状素子部 2 2およぴスロット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3の 残余の導電基板 1 0の導電部を地板部 2 1とした単一線状■スロット各素子部一 体形広帯域平板状アンテナ 1 1である。
[第 2発明の課題解決手段]
第 2発明の解決手段は、 図 1 3に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に 平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて、 外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に導電基板 1 0の外周部側の長さが短い線状素 子 3 0 a (第.1線状素子部 3 0 a ) を形成し、
上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放非導電 面 2 5 bを設けて上記第 2一端開放非導電面 2 5 bと第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い,锒状素子 3 0 b (第 2線状素 子部 3 0 b ) を形成し、
上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面 を設けてスロット素子部 2 4を形成し、
第 2線状素子部 3 0 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4 とし、
^第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で設け、 上記複数の線状素子部およびス口ット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした広帯域平板状アンテナ 1 2である。
[第 3発明の課題解決手段]
第 3発明の解決手段は、 図 1 8に示すように、 複合素子部と地板部 2 1とを形 成する導電基板 1 0から成る平板状アンテナにおいて、
導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1—端開放非導電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線状素子 部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放非導電 面 2 5 bないし第 N—端開放非導電面 2 5 ηを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 N—端開放非導電面 2 5 nとの間に第 2線状素子部 3 0 bないし第 N 線状素子部 3 0 IIを形成し、 地板部 2 1に 2番目に近い第 (N— 1 ) 線状素子部 3 O n— 1は地板部 2 1に 3番目に近い第 (N— 2 ) 線状素子部 3 O n— 2およ び地板部 2 1に 1番に近い第 N線状素子部 3 0 nよりも長さが長く、第(N— 1 ) 線状素子部 3 0 n— 1の面積を第 (N— 2 ) 線状素子部方向または第 N線状素子 部方向または第 (N— 2 ) 線状素子部方向および第 N線状素子部方向に拡大する とともに第 (N— 1 ) 線状素子部 3 0 n _ 1と地板部 2 1との間の非導電部分の 面積を拡大し、
各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、
第 (N— 1 ) 線状素子部 3 0 n— 1の上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近 傍に一方の給電点 1 4 aを設け、
第 N線状素子部 3 0 ηの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の給 電点 1 4 bを設けるとともに、
第 (N— 2 ) 線状素子部 3 0 n— 2の上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近 傍と第 N線状素子部 3 0 ηの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1 導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテナ である。
以下に記載する本発明の効果のすべてを同時に有している必要はなく、 本発明 の一つ以上の効果を有していればよい。
[第 1発明の効果]
第 1発明の効果は、 単一線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナ によれば、 コストアップがほとんどなく、 またこれちの収納スペースのために携 帯電子機器の寸法、 形状、 デザインなどが制約されることなく、 本来目標とじた アンテナの信号の指向性が得られる広帯域および多帯域化に共用できる携帯電子 機器を実現することができる。 線状素子部の動作周波数とスロット素子部の動作 周波数とは、 異なる動作周波数を選定して 2つの動作周波数帯域の一体形アンテ ナとすることができる。 また、 線状素子部の動作周波数とスロット素子部の動作 周波数とを、 隣接させた動作周波数を選定して連続した広帯域の動作周波数帯域 の一体形ァンテナとすることができる。
[第 2発明の効果] 第 2発明の効果は、 第 1発明が有するアンテナの信号の指向性が得られる広帯 域および多帯域化に共用できる携帯電子機器に適した作用効果に加えて、 第 2発 明の特有の効果として、 筐体などの影響が特定の周波数に偏らないように、 第 1 線状素子部 3 0 aの長さを第 2線状素子部 3 0 bよりも短くしても、 第 1線状素 子部 3 0 aを十分に励振させることができる。
[第 3発明の効果]
第 3発明は、 第 1発明が有するアンテナの信号の指向性が得られる広帯域およ び多帯域化に共用できる携帯電子機器に適した作用効果に加えて、 第 2発明が有 する筐体などの影響が特定の周波数帯域に偏らないように、 第 1線状素子部 3 0 aの長さを第 2 ,锒状素子部 3 0 bよりも短くしても、 第 1線状素子部 3 Q aを十 分に励振させることができ、 さらに、 第 3発明の特有の効果として、 第 2線状素 子部および第 2線状素子部から地板部の間の空間部分の面積を大きくして、 第 2 線状素子部の動作帯域を広くすることができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部および第 3線状素子部よりも 長くし、 面積を第 1線状素子部方向に拡大し、 複合素子給電点および第 1導体部 を線状素子部に設けた複数線状各素子部一体形広帯域平板状アンテナの電気的等 価図である。
図 2は、 ノートパソコンのディスプレーの上端部分に平板状アンテナの地板の 部分を液晶 (L C D) モジュールと筐体との隙間に挟み込んでプラスチックカバ 一で覆ったアンテナ装着ノートパソコンの図である。
図 3は、 従来技術 1の平板状逆 Fアンテナの電気的等価図である。
図 4は、 従来技術 2のスロットアンテナの電気的等価図である。
図 5は、 多帯域アンテナと同等の出力信号を得るためにアンテナ 1とアンテナ 2との信号を合成して合成信号を無線機回路に出力する複数アンテナ信号合成回 路図である。
図 6 A〜図 6 Dは、 従来技術の平板状アンテナの電気的等価図の給電点に、 単 一の給電線を接続するためのシュペルトプフを使用して給電線を接続する給電線 接続図である。
図 7は、 第 1発明の単一線状 ·スロット各素子部一体形広帯域平板状: の電気的等価図である。
図 8は、 第 1発明の給電点を各素子共通地板短絡導電部と給電点形成導体部と に設けた複数線状, スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナの電気的等価 図である。
図 9は、 図 7に示す単一^ ϋ状 'スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナ の給電点に給電線を接続する第 1の給電線接続図である。
図 1 0は、 図 7に示す単一線状 ' スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテ ナの給電点に給電線を接続する第 2の給電線接続図である。
図 1 1 Αおよび図 1 1 Bは、 図 7に示す広帯域平板状アンテナの給電点に、 2 つの動作周波数用シュペルトプフを使用して給電線を接銃する給電線接続図であ る。
図 1 2は、 図 8に示す第 1発明の複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平 板状アンテナの反射特性図である。
図 1 3は、 図 8に示す第 1発明の複数線状, スロット各素子部一体形広帯域平 板状アンテナの第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部よりも長くするとともに、 給電点を各素子共通地板短絡導電部と第 2線状素子部との連接部に形成した突出 部と給電点形成導体部とに設けた第 2発明の複数線状 ·スロット各素子部一体形 広帯域平板状アンテナの電気的等価図である。
図 1 4は、 図 8に示す第 1発明の第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部より も長くするとともに、 給電点を各素子共通地板短絡導電部の突出部と給電点形成 導体部とに設けた第 2発明の複数線状' スロット各素子部一体形広帯域平板状ァ ンテナの電気的等価図である。
図 1 5は、 図 8に示す第 1発明の第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部より も長くするとともに、 第 2発明の給電点を第 2線状素子部の突出部と給電点形成 導体部とに設けた第 2発明の複数線状,スロット各素子部一体形広帯域平板状ァ ンテナの電気的等価図である。
図 1 6は、複合素子部を第 1線状素子部ないし第 3線状素子部によつて形成し、 第 2線状'素子部の長さを第 1線状素子部および第 3線状素子部よりも長くし、 給 電点を第 2線状素子部と第 3線状素子部とに設けるとともに、 第 1導体部を第 1 線状素子部と第 3線状素子部とに接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広 帯域平板状アンテナの電気的等価図である。
図 1 7は、複合素子部を第 1線状素子部ないし第 3線状素子部によって形成し、 第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部および第 3線状素子部よりも長くし、 面 積を第 1線状素子部方向および第 3線状素子部方向に拡大し、 給電点を第 2線状 素子部と第 3線状素子部とに設けるとともに、 第 1導体部を第 1線状素子部と第 3線状素子部とに接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァン テナの電気的等価図である。
図 1 8は、複合素子部を第 1線状素子部ないし第 N線状素子部によって形成し、 第 (N— 1 ) 緣状素子部の長さを第 (N— 2 ) 線状素子部おょぴ第 N線状素子部 よりも長くすし、 面積を (a ) 第 N線状素子部方向または (b ) 第(N— 2 )線状 素子部方向または(c )第 N線状素子部および第(N— 2 )線状素子部方向に拡大 し、 給電点を地板部 2 1に 1番近!/、第 N線状素子部および地板部 2 1に 2番目に 近い第 (N— 1 ) 線状素子部に設けるとともに、 第 (N— 2 ) 線状素子部の各素 子共通地板短絡導電部近傍と上記地板部 2 1に 1番近い第 N線状素子部の各素子 共通地板短絡導電部近傍とを第 1導体部で接続した第 3発明の複数線状各素子部 一体形広帯域平板状アンテナの電気的等価図である。
図 1 9は、 図 1に示す第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状アンテ ナの反射特性図である。 発明を実施するための最良の形態
発明を実施するための最良の形態は、 第 3発明の図 1 6に示す第 1線状素子部 3 0 aないし第 3線状素子部 3 0 cによって形成した複合素子部を、 図 1に示す ように、 第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部 3 0 aおよび第 3線状素子部 3 0 cよりも長くし、 第 2線状素子部および第 2線状素子部から地板部の間の空間 部分の面積を第 1線状素子部 3 0 a方向に拡大し、 第 2線状素子部 3 0 bおよび 第 2線状素子部 3 0 bから地板部 2 1の間の空間部分の面積を拡大した第 2線状 素子部 3 0 dの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に一方の給電点 1 4 aを設 け、 第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の給電 点 1 4 bを設けるとともに、 第 1線状素子部 3 0 aの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを 第 1導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァン テナである。
[最良の形態以外の実施の形態]
以下に、 上記の発明を実施するための最良の形態以外に、 本出願の発明を実施 することができる実施の形態を列挙する。 実施の形態は図面を参照して説明する ので、 実施の形態で説明する図面について説明する。 ,
[実施の形態の図面の説明]
図 1は、 第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部および第 3線状素子部よりも 長くし、 第 2線状素子部 3 0 bおよび第 2線状素子部 3 0 bから地板部 2 1の間 の空間部分の面積を第 1線状素子部方向に拡大し、 複合素子給電点および第 1導 体部を線状素子部に設けた複数線状各素子部一体形広帯域平板状アンテナの電気 的等価図である。
図 7は、 第 1発明の単一線状 ·スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナ の電気的等価図である。
図 8は、 第 1発明の給電点を各素子共通地板短絡導電部の突出部と給電点形成 導体部とに設けた複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナの電 気的等価図である。
図 9は、 図 7に示す単一線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板状ァンテナ の給電点に同軸給電線を接続する第 1の同軸給電線接続図である。
図 1 0は、 図 7に示す単一線状■スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテ ナの給電点に同軸給電線を接続する第 2の同軸給電線接続図である。
図 1 1 Aおよび図 1 1 Bは、 図 7に示す広帯域平板状アンテナの給電点に、 2 つの動作周波数用シュペルトプフを使用して同軸給電線を接続する同軸給電線接 続図である。
図 1 2は、 図 8に示す第 1発明の複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平 板状アンテナの反射特性図である。
図 1 3は、 図 8に示す第 1発明のアンテナの第 2線状素子部の長さを第 1線状 素子部よりも長くするとともに、 給電点を各素子共通地板短絡導電部と第 2線状 素子部との連接部に形成した突出部と給電点形成導体部とに設けた第 2発明の複 数線状 ·スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナの電気的等価図である。 図 1 4は、 図 8に示す第 1発明のアンテナの第 2線状素子部の長さを第 1線状 素子部よりも長くするとともに、 給電点を各素子共通地板短絡導電部の突出部と 給電点形成導体部とに設けた第 2発明の複数線状 · スロット各素子部一体形広帯 域平板状アンテナの電気的等価図である。
図 1 5は、 図 8に示す第 1発明のアンテナの第 2線状素子部の長さを第 1線状 素子部よりも長くするとともに、 第 2発明の給電点を第 2線状素子部の突出部と 給電点形成導体部とに設けた第 2発明の複数線状 · スロット各素子部一体形広帯 域平板状アンテナの電気的等価図である。
図 1 6は、複合素子部を第 1線状素子部ないし第 3線状素子部によって形成し、 第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部および第 3線状素子部よりも長くし、 給 電点を第 2線状素子部と第 3線状素子部とに設けるとともに、 第 1導体部を第 1 線状素子部と第 3線状素子部とに接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広 帯域平板状アンテナの電気的等価図である。
図 1 7は、複合素子部を第 1線状素子部ないし第 3線状素子部によつて形成し、 第 2線状素子部の長さを第 1線状素子部および第 3線状素子部よりも長くし、 面 積を第 1線状素子部方向におよび第 3線状素子部方向に拡大し、 給電点を第 2線 状素子部と第 3線状素子部とに設けるとともに、 第 1導体部を第 1線状素子部と 第 3線状素子部とに接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァ ンテナの電気的等価図である。
図 1 8は、複合素子部を第 1線状素子部ないし第 N線状素子部によって形成し、 第 (N—1 ) 線状素子部 3 O n— 1の長さを第 (N— 2 ) 線状素子部 3 O n— 2 および第 N線状素子部 3 0 ηの長さよりも長く形成するとともに、 第 (Ν— 1 ) 線状素子部 3 0 η— 1の面積を ( a ) 第 (N— 2 ) 線状素子部 3 0 n— 2または ( b ) 第 N線状素子部 3 O n方向または (c ) 第 (N— 2 ) 線状素子部 3 0 n— 2および第 N線状素子部 3 0 n方向に拡大し、 一方の給電点 1 4 aを地板部 2 1 に 1番近い第 N線状素子部 3 0 ηに設け、 他方の給電点 1 4 bを地板部 2 1に 2 番目に近い第 (N— 1 ) 線状素子部 3 O n— 1に設けるとともに、 第 (N— 2 ) 線状素子部 3 0 n— 2の各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と上記地板部 2 1 に 1番近い第 N線状素子部 3 0 ηの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテ ナの電気的等価図である。
図 1 9は、 図 1に示す第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状アンテ ナの反射特性図である。 同図は、 前述した図 1 2と同様に、 横軸に複数線状各素 子部一体形広帯域平板状アンテナ 2 0の給電点に入出力する動作周波数 [G H ζ ] を選定し、縦軸に各周波数に対するアンテナ形状によって特定される反射損失(リ ターンロス) [ d B ] を選定した反射特性図である。
以下、 上記課題を解決するための手段を変形、 拡張した具体例を、 図面および 図面の符号を参照して、 請求項形式で実施の形態 (以下、 請求形態という) とし て記載する。
[第 1発明の請求形態]
請求形態 1の発明は、 図 7に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に平行 に一端開放非導電面 2 5を導電基板 1 0に設けて外周部の一部と一端開放非導電 面 2 5との間に線状素子部 2 2を形成し、
上記一端開放非導電面 2 5に平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面を設け てスロット素子部 2 4を形成し、
一端開放非導電面 2 5とスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4 とし、
上記線状素子部 2 2およびスロット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3の 残余の導電基板 1 0の導電部を地板部 2 1とした単一線状 'スロット各素子部一 体形広帯域平板状アンテナ 1 1である。
請求形態 2の発明は、 図 7示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に 一端開放空間部 2 5を導電基板 1 0に設けて外周部の一部と一端開放空間部 2 5 との間に線状素子部 2 2を形成し、
上記一端開放空間部 2 5に平行に導電基板 1 0にスロッ トを設けてスロット素 子部 2 4を形成し、
一端開放空間部 2 5とスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導体 部 2 3に開口部 2 8を設けて開口部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4とし、 上記線状素子部 2 2およびスロッ ト素子部 2 4および給電点形成導体部 2 3の 残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした単一線状 · スロット各素子部一体形広帯 域平板状アンテナ 1 1である。
[請求形態 1および請求形態 2の効果]
請求形態 1および請求形態 2に記載の単一線状 'スロット各素子部一体形広帯 域平板状アンテナによれば、 コストアップがほとんどなく、 またこれらの収納ス ペースのために携帯電子機器の寸法、形状、デザィンなどが制約されることなく、 本来目標としたアンテナの信号の指向性が得られる広帯域および多帯域化に共用 できる携帯電子機器を実現することができる。 線状素子部の動作周波数とスロッ ト素子部の動作周波数とは、 異なる動作周波数を選定して 2つの動作周波数帯域 の一体形アンテナとすることができる。 また、 線状素子部の動作周波数とスロッ ト素子部の動作周波数とを、 隣接させた動作周波数を選定して連続した広帯域の 動作周波数帯域の一体形ァンテナとすることができる。
請求形態 3の発明は、 図 8に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に平行 に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端 開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 2 2 aを形成し、
上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放非導電 面 2 5 bを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 2線状素子部 2 2 bを形成し、
上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面 を設けてスロッ ト素子部 2 4を形成し、
第 2線状素子部 2 2 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4 とし、 上記複数の線状素子部およびス口ット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした複数線状 'スロット各素子部一体形広 帯域平板状アンテナ 1 2である。
請求形態 4の発明は、 図 8に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に平行 に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電基板 1◦に設けて外周部の一部と第 1一端開 放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素子部 2 2 aを形成し、
上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空間部 2 5 を設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 aとの間 に第 2線状素子部 2 2 bを形成し、
上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板 1 0にスロットを設けてスロ ット素子部 2 4を形成し、
第 2線状素子部 2 2 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 体部 2 3に開口部 2 8を設けて上記開口部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4とし、 上記複数の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導体部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした複数線状 'スロット各素子部一体形広 帯域平板状アンテナ 1 2である。
[請求形態 3および請求形態 4の効果]
請求形態 3および請求形態 4の複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板 状アンテナによれば、 請求形態 1および請求形態 2に記載の単一線状, スロット 各素子部一体形広帯域平板状アンテナよりもさらに広帯域および多帯域化に共用 できる携帯電子機器を実現することができる。 第 1線状素子部の動作周波数と第 2線状素子部の動作周波数とスロット素子部の動作周波数とは、 異なる動作周波 数を選定して 3つの動作周波数帯域の一体形アンテナとすることができる。また、 第 1線状素子部の動作周波数と第 2線状素子部の動作周波数とスロット素子部の 動作周波数とを、 瞬接させた動作周波数を選定して連続した広帯域の動作周波数 帯域の一体形アンテナとすることができる。
請求形態 5の発明は、 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導 電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 a との間に第 1線状素子部 2 2 aを形成し、 上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放非導電 面 2 5 bないし第 N—端開放非導電面 2 5 nの複数の一端開放非導電面を設けて 上記各一端開放非導電面の間に第 2線状素子部 2 2 bないし第 N線状素子部 2 2 nの複数の線状素子部を形成し、
上記第 N—端開放非導電面 2 5 ηに平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面 を設けてスロット素子部 2 4を形成し、
第 Ν—端開放非導電面 2 5 ηとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点 形成導電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電 点 1 4とし、
上記複数の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした複数線状■スロット各素子部一体形広 帯域平板状ァンテナである。
請求形態 6の発明は、 図 1 1 Aに示すように、 第 1発明の発明の請求形態 1か ら第 1発明の請求形態 5までに記載の複合素子給電点 1 4に、 同軸ケーブルの外 部導体 5 bの外周に 2つの動作周波数の内の第 1の動作周波数の 1 Z 4波長の長 さの第 1円筒導電体 1 9 aを配置し、 さらに、 その第 1円筒導電体 1 9 aの外周 に 2つの動作周波数の内の第 2の動作周波数の 1 Z 4波長の長さの第 2円筒導電 体 1 9 bを配置して、 第 1円筒導電体 1 9 aおよび第 2円筒導電体 1 9 bを同軸 ケーブルの外部導体 5 bに短絡する 2つの動作周波数用シュペルトプフ 1 9を使 用して接続した広帯域平板状ァンテナである。
[第 2発明の請求形態]
請求形態 7の発明は、 図 1 3に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に平 行に第 1—端開放非導電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて、 外周部の一部と第 1 一端開放非導電面 2 5 aとの間に導電基板 1 0の外周部側の長さが短い第 1線状 素子部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放非導電 面 2 5 bを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 bを形成 し、 上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面 を設けてスロット素子部 2 4を形成し、
第 2線状素子部 3 0 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4 とし、
第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接続し'、 上記複数の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした広帯域平板状アンテナ 1 2である。 請求形態 8の発明は、 図 1 3に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に平 行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端 開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 a との間 に第 I f泉状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 bを形成し、 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板 1 0にスロットを設けてスロ ット素子部 2 4を形成し、
第 2線状素子部 3 0 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 体部 2 3に開口部 2 8を設けて上記開口部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4とし、 第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接続し、 上記複数の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導体部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした複数線状 'スロット各素子部一体形広 帯域平板状アンテナ 1 2である。
請求形態 9の発明は、 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非 導電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放非導電 面 2 5 bないし第 N—端開放非導電面 2 5 nの複数の一端開放非導電面を設けて 上記各一端開放非導電面の間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状 素子部 3 0 bないし第 N線状素子部 2 2 ηの複数の線状素子部を形成し、 上記第 N—端開放非導電面 2 5 nに平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面 を設けてスロット素子部 2 4を形成し、
第 N—端開放非導電面 2 5 nとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点 形成導電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電 点 1 4とし、
第 (N _ 1 ) 線状素子部 3 0 n— 1と給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接続し、
上記複数の線状素子部おょぴス口ット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした広帯域平板状アンテナである。
請求形態 1 0の発明は、 図 1 3において、 第 2線状素子部の給電点 1 4 bを各 素子共通地板短絡導電部 2 6と第 2線状素子部 3 0 bとの連接部と給電点形成導 体部 2 3とに形成した突出部 (素子 ·地板短絡連接部突出第 2導体部 3 2 a ) に 設け、 一方の給電点 1 4 aを給電点形成導体部 2 3に設けた広帯域平板状アンテ ナである。
請求形態 1 1の発明は、 図 1 4において、 第 2線状素子部の給電点 1 4 bを各 素子共通地板短絡導電部 2 6の突出部 (各素子共通地板短絡導電部突出第 2導体 部 3 2 b ) に設け、 一方の給電点 1 4 aを給電点形成導体部 2 3に設けた広帯域 平板状アンテナである。
請求形態 1 2の発明は、 図 1 5において、 第 2線状素子部の給電点 1 4 b (他 方の給電点 1 4 b )を第 2線状素子部 3 0 bの突出部(第 2素子部突出第 2導体部 3 2 c ) に設け、 一方の給電点 1 4 aを給電点形成導体部 2 3に設けた広帯域平 板状アンテナである。
[第 3発明の請求形態]
請求形態 1 3の発明は、 複合素子部を第 1線状素子部 3 0 aないし第 3線状素 子部 3 0 cによつて形成し、 第 2線状素子部 3 0 bの長さを第 1線状素子部 3 0 aよりも長くし、 (a )第 1線状素子部 3 0 aの方向に拡大することによって、 ま たは (b ) 第 3線状素子部 3 0 cの方向に拡大することによつ X、 または (c ) 第 1線状素子部 3 0 aおよび第 3線状素子部 3 0 cの方向に拡大するとともに、 第 3線状素子部 3 0 cの長さを第 2線状素子部 3 0 bよりも短くして、 第 2線状 素子部 3 0 bの面積および第 2線状素子部 3 0 bから地板部 2 1の間の非導電面 の面積を拡大し、
各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、 一方の給電点 1 4 aを第 2線状素子部 3 0 bに設け、 他方の給電点 1 4 bを第 3線状素子部 3 0 cに設けるとともに、 第 1線状素子部 3 0 aの各素子共 通地板短絡導電部 2 6の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電 部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形 広帯域平板状アンテナである。
請求形態 1 4の発明は、 図 1 6に示すように、 複合素子部を第 1線状素子部 3 0 aないし第 3線状素子部 3 0 cによって形成し、 第 2線状素子部 3 0 bの長さ を第 1線状素子部 3 0 aよりも長くし、 第 3線状素子部 3 0 cの長さを第 2線状 素子部 3 0 bよりも短くして第 2線状素子部 3 0 bから地板部 2 1の間の非導電 面の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通 地板短絡導電部 2 6とし、 一方の給電点 1 4 aを第 2線状素子部 3 0 bに設け、 他方の給電点 1 4 bを第 3線状素子部 3 0 cに設けるとともに、 第 1線状素子部 3 0 aの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの各素子 共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線 状各素子部一体形広帯域平板状アンテナである。
請求形態 1 5の発明は、 図 1において、 複合素子部を第 1線状素子部 3 0 aな いし第 3線状素子部 3 0 cによって形成し、 第 2線状素子部 3 0 bの長さを第 1 線状素子部 3 0 aよりも長くし面積を第 1線状素子部 3 0 aの方向に拡大し、 第 3線状素子部 3 0 cの長さを第 2線状素子部 3 0 bよりも短くして第 2線状素子 部 3 0 bから地板部 2 1の間の非導電面の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、 一方の給電点 1 4 aを第 2線状素子部 3 0 bに設け、 他方の給電点 1 4 bを第 3線状素子部 3 0 cに設けるとともに、 第 1線状素子部 3 0 aの各素子共通地板短絡導電部 2 6の 近傍と第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導 体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状: あ 。 請求形態 1 6の発明は、 図 1 7において、 複合素子部を第 1線状素子部 3 0 a ないし第 3線状素子部 3 0 cによって形成し、 第 2線状素子部 3 0 bの長さを第 1線状素子部 3 0 aよりも長くし面積を第 1線状素子部 3 0 aおよび第 3線状素 子部 3 0 cの方向に拡大し、 第 3線状素子部 3 0 cの長さを第 2線状素子部 3 0 bよりも短くして第 2線状素子部 3 0 bから地板部 2 1の間の非導電面の面積を 拡大し、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導 電部 2 6とし、 一方の給電点 1 4 aを第 2線状素子部 3 0 bに設け、 他方の給電 点 1 4 bを第 3線状素子部 3 0 cに設けるとともに、 第 1線状素子部 3 0 aの各 素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短 絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状各素子部 一体形広帯域平板状アンテナである。
請求形態 1 7の発明は、 図 1 8に示すように、 複合素子部と地板部 2 1とを形 成する導電基板 1 0から成る平板状アンテナにおいて、
導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線状素子 部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放非導電 面 2 5 bないし第 N—端開放非導電面 2 5 ηを設けて上記第 2—端開放非導電面
2 5 bと第 N—端開放非導電面 2 5 nとの藺に第 2線状素子部 3 0 bないし第 N 線状素子部 3 0 ηを形成し、 地板部 2 1に 2番目に近い第 (Ν— 1 ) 線状素子部
3 O n— 1は地板部 2 1に 3番目に近い第 (N— 2 ) 線状素子部 3 O n— 2およ び地板部 2 1に 1番に近い第 N線状素子部 3 0 nよりも長さが長く、第(N— 1 ) 線状素子部 3 0 n— 1の面積を第 (N— 2 ) 線状素子部方向または第 N線状素子 部方向または第 (N— 2 ) 線状素子部方向および第 N線状素子部方向に拡大する とともに第 (N— 1 ) 線状素子部 3 0 n— 1と地板部 2 1との間の非導電部分の 面積を拡大し、
各素子を共通に地板部2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部2 6とし、
第 (N— 1 ) 線状素子部 3 0 n— 1の上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近 傍に一方の給電点 1 4 aを設け、
第 N線状素子部 3 0 ηの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の給 電点 1 4 bを設けるとともに、
第 (N— 2 ) 線状素子部 3 0 n— 2の上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近 傍と第 N線状素子部 3 0 ηの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1 導体部 3 1で接続した広帯域平板状アンテナである。
以上の請求形態 1ないし請求形態 1 7に共通して実施することができ、 各請求 形態の効果を向上させる平板状アンテナは、 下記のとおりである。
( 1 ) 給電点に同軸ケーブルの内部導体および外部導体を接続した広帯域平板 状アンテナ。
( 2 ) 給電点にシュペルトプフを付加した同軸ケーブルの内部導体および外部 導体を接続した広帯域平板状アンテナ。
( 3 ) 同軸ケーブルの外部導体の外周に 2つの動作周波数の内の第 1の動作周 波数の 1 / 4波長の長さの第 1円筒導電体を配置し、 さらに上記第 1円筒導電体 の外部に 2つの動作周波数の内の第 2の動作周波数の 1 / 4波長の長さの第 2円 筒導電体を配置して上記第 1円筒導電体および上記第 2円筒導電体を同軸ケープ ルの外部導体に短絡する 2つの動作周波数シュペルトプフを有する広帯域平板状 アンテナ。
[実施例]
[第 1発明の実施例 1 ]
以下に、 第 1発明の実施例の構成を図面を参照して説明する。 第 1発明の実施 例 1は、 単一線状■スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナである。 図 7 は、 第 1発明の単一線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナの電気 的等価図である。
図 7に示す単一線状 ' スロット各素子部一体形アンテナ 1 1は、 次の構成を有 している。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に一端開放非導電面 2 5を導電基板 1 0に設けて外周部の一部と一端開放非導電面 2 5との間に線状素子部 2 2を形 成し、 ( 2 ) 上記一端開放非導電面 2 5に平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非導電面 を設けてス口ット素子部 2 4を形成し、
( 3 ) 一端開放非導電面 2 5とスロット素子部 2 4との間に形成される給電点 形成導電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電 点 1 4とし、
( 4 ) 上記線状素子部 2 2およびスロット素子部 2 4および給電点形成導電部 2 3の残
余の導電基板 1 0の導電部を地板部 2 1としている。
上記の構成において、 一端開放非導電面 2 5またはスロッ ト素子部 2 4は、 導 電体を切欠削除してもよいし、 導電基板 1 0の導電面をエッチング削除したり、 導電被膜付着基板製作時に導電被膜を非付着にするなどによつて非導電面を形成 すればよい。
導電基板 1 0に導電体を使用して、 上記導電体を切欠削除して、 一端開放空間 部 2 5またはスロット秦子部 2 4を形成した場合の単一線状 'スロット各素子部 —体形アンテナ 1 1の構成はつぎのとおりである。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に一端開放空間部 2 5 'を導電基板 1 0に設けて外周部の一部と一端開放空間部 2 5との間に線状素子部 2 2を形成し、 ( 2 ) 上記一端開放空間部 2 5に平行に導電基板 1 0にスロットを設けてス口 ット素子部 2 4を形成し、
( 3 ) 一端開放空間部 2 5とスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形 成導体部 2 3に開口部 2 8を設けて開口部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4とし、 ( 4 ) 上記線状素子部 2 2およびスロッ ト素子部 2 4および給電点形成導体部 2 3の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1としている。
[第 1発明の実施例 2 ]
次に、 第 1発明の実施例 2は、 実施例 1の単一線状素子^を 2個にした複数,镰 状,スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナである。 図 8は、 第 1発明の 複数線状'スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナの電気的説明図である。 図 8に示す複数線状 'スロット各素子部一体形アンテナ 1 2は、 次の構成を有 して V、る。 ( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導 電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線 状素子部 2 2 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1—端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放 非導電面 2 5 bを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 1一端開放非導電 面 2 5 aとの間に第 2線状素子部 2 2 bを形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非 導電面を設けてスロット素子部 2 4を形成し、
( 4 ) 第 2線状素子部 2 2 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点 形成導電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電 点 1 4とし、
( 5 ) 上記 2個の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導電 部 2 3の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1としている。
導電基板 1 0に導電体を使用して、 上記導電体を切欠削除して、 一端開放空間 部 2 5またはスロット素子部 2 4を形成した場合の複数線状 ' スロッ ト各素子部 一体形ァンテナ 1 2の構成はつぎのとおりである。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電 基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素 子部 2 2 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空 間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 a との間に第 2 f泉状素子部 2 2 bを形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板 1 0にスロッ トを設け てスロッ ト素子部 2 4を形成し、
( 4 ) 第 2線状素子部 2 2 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点 形成導体部 2 3に開口部 2 8を設けて上記開口部 2 8の両端を複合素子給電点 1
4とし、
( 5 ) 上記 2個の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導体 部 2 3の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1としている。 [第 1発明の実施例 3 ]
第 1発明の図示していない実施例 3は、 実施例 2の 2個の線状素子部を 3個以 上の複数にした複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナである。 実施例 2と同様であるので説明を省略する。
上記の実施例 1ないし実施例 3の第 1発明において、 図 7に示す単一線状■ス 口ット各素子部一体形アンテナ 1 1および図 8に示す 2個の線状 'スロット各素 子部一体形アンテナ 1 2および複数線状 'スロット各素子部一体形アンテナの実 施例は種々の変形を伴う。 導電基板 1 0の外周部とは、 '導電体を切欠削除などの 加工をする前の導電体の外周部をいい、 長方形、 正方形が一般的であるが、 外周 部は直線以外に、 一部または全部が曲線であってもよい。 導電基板 1 0の外周部 の一部とは、 長方形、 正方形では 4辺の内の 1辺が一般的であるが、 外周部に曲 線を含んだ外周部の一部であってもよい。
線状素子部 2 2もしくは地板部 2 1または第 1線状素子部 2 2 aと第 2線状素 子部 2 2 bと地板部 2 1とによって、 いわゆるモノポールアンテナの変形である 平板状逆 Fアンテナ 1が形成され、 線状素子部とスロット素子部 2 4との双方を 同時に励振することができる。 線状素子部とスロット素子部 2 4とによってそれ ぞれ異なる動作周波数帯域で機能させる。
図 7の実施例において、 単一線状 'スロット各素子部一体形アンテナ 1 1を長 方形とし、 その寸法を下記のように仮定する。 a :導電基板 1 0の線状 'スロッ ト各素子部と平行方向の長さ、 b :導電基板 1 0の線状 ·スロット各素子部と直 交方向の長さ、 c :一端開放空間部 2 5の幅、 d :線状素子部 2 2の長さ、 e : 線状素子部 2 2の幅、 f :各素子共通地板短絡導電部 2 6の幅、 g :スロット素 子部 2 4の長さ、 h:給電点形成導体部 2 3の幅、 i :スロット素子部 2 4の幅、 j :スロット素子 '地板短絡部 2 7の幅および k :開口部 2 8の長さ、 y l :複 合素子部長さ、 y 2 :地板部長さ。
上記の単一線状■スロット各素子部一体形アンテナ 1 1において、 線状素子部 2 2の長さ dは、 動作周波数の略 1 / 4波長の奇数倍である。 スロット素子部 2 4の長さ gは、 動作周波数の略 1 / 2波長の整数倍である。 線状素子部 2 2の動 作周波数とスロット素子部 2 4の動作周波数とは、 異なる動作周波数を選定して 2つの動作周波数帯域の一体形アンテナとすることができる。 また、 線状素子部 2 2の動作周波数とスロット素子部 2 4の動作周波数とを、 隣接させた動作周波 数を選定して連続した広帯域の動作周波数帯域の一体形アンテナとすることがで きる。
図 8の実施例において、 複数線状 'スロット各素子部一体形アンテナ 1 2を長 方形とし、 一体形アンテナ 1 1で使用していない寸法を下記のように仮定する。 c 1 :第 1—端開放空間部 2 5 aの幅、 c 2 :第 2—端開放空間部 2 5 bの幅、 d 1 :第 1線状素子部 2 2 aの長さ、 d 2:第 2線状素子部 2 2 bの長さ、 e 1 : 第 1線状素子部 2 2 aの幅、 e 2 :第 2線状素子部 2 2 bの幅、 y 1 :複合素子 部長さ、 y 2 :地板部長さ。
上記の複数線状 ·スロット各素子部一体形アンテナ 1 2においても、 第 1線状 素子部 2 2 aの長さ d 1およぴ第 2線状素子部 2 2 bの長さ d 2は、 動作周波数 の略 1 / 4波長の奇数倍である。 スロット素子部 2 4の長さ gは、 動作周波数の 略 1 / 2波長の整数倍である。 第 1線状素子部 2 2 aの動作周波数と第 2線状素 子部 2 2 bの動作周波数とスロット素子部 2 4の動作周波数とは、 異なる動作周 波数を選定して 3つの動作周波数帯域の一体形アンテナとすることができる。 ま た、 第 1線状素子部 2 2 aの動作周波数と第 2線状素子部 2 2 bの動作周波数と スロット素子部 2 4の動作周波数とを、 隣接させた動作周波数を選定して連続し た広帯域の動作周波数帯域の一体形アンテナとすることもできる。
図 9は、 図 7に示す第 1発明の単一線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板 状アンテナの給電点に給電線を接続する第 1の給電線接続図である。 同図におい て、 給電点形成導体部 2 3の開口部 2 8の複合素子給電点 1 4の一方の給電点 1 4 a (内部導体 5 aのハンダ付け部 1 4 a ) に同軸ケーブルの内部導体 5 aを接 続し、 他方の給電点 1 4 b (外部導体 5 bのハンダ付け部 1 4 b ) に同軸ケープ ルの外部導体 5 bを接続する。 同軸ケーブル 5の他端を図示していない無線機回 路に接続する。
図 1 0は、 図 7に示す第 1発明の単一線状 'スロット各素子部一体形広帯域平 板状アンテナの給電点に給電線を接続する第 2の給電線接続図である。 図 9と同 様に、 同軸ケーブル 5を複合素子給電点 1 4と無線機回路とに接続する。 図 6 Dは、 従来技術の平板状アンテナの電気的等価図の給電点に、 単一の給電 線を接続するためのシュペルトプフを使用して給電線を接続する給電線接続図で ある。 シュペルトプフ 9とは、 同軸ケーブル 5の外部導体 5 bを給電点 4に設け た箇所から外部導体 5 bに沿って外部導体 5 bの外側の面上に発生する不要電流 を防止するための円筒導電体をいう。 図 6 Aは同軸ケーブルにシュペルトプフを 付けた場合の外観図であり、図 6 Bは構造説明図であり、図 6 Cは断面図である。 図 1 1 Aは、 図 7に示す第 1発明の広帯域平板状アンテナの給電点に、 2つの 動作周波数用シュペルトプフを使用して給電線を接続する給電線接続図である。 図 1 1 Bに示す 2つの動作周波数用シュペルトプフ 1 9は、 同軸ケーブル 5の 外部導体 5 bを給電点 1 4 bに接続した箇所から外部導体 5 bに沿って外部導体 5 bの外側の面上に発生する不要電流を防止するために、 同軸ケーブルの外部導 体 5 bの外周に 2つの動作周波数の内の第 1の動作周波数の 1 / 4波長の長さの 第 1円筒導電体 1 9 aを配置し、 さらに、 その第 1円筒導電体 1 9 aの外周に 2 つの動作周波数の内の第 2の動作周波数の 1 Z 4波長の長さの第 2円筒導電体 1 9 bを配置して、 第 1円筒導電体 1 9 aおよび第 2円筒導電体 1 9 bを同軸ケー ブルの外部導体 5 bに接続した円筒導電体である。
上記図 1 1 Bは、 図 7に示す第 1発明の単一線状 · スロット各素子部一体形広 帯域平板状アンテナの電気的等価図の給電点における 2つの動作周波数用シュぺ ノレトプフを示したが、 図 8に示す第 1発明の複数線状 ' スロット各素子部一体形 広帯域平板状アンテナの電気的等価図の給電点における 3つの動作周波数用シュ ペルトプフにおいては、 第 1円筒導電体 1 9 aおよび第 2円筒導電体 1 9 bの他 に、 第 3円筒導電体を追加して、 これら 3つの円筒導電体を同軸 3重にしてそれ ぞれ同軸ケーブルの外部導体 5 bに接続すればよい。
図 1 2は、 図 8に示す第 1発明の複数線状 · スロット各素子部一体形広帯域平 板状アンテナ 1 2の反射特性図である。 同図は、 横軸に複数線状 ' スロット各素 子部一体形広帯域平板状アンテナ給電点に入出力する動作周波数 [G H z〕 を選 定し、 縦軸に各周波数に対するアンテナ形状によって特定される反射損失 (リタ ーンロス) [ d B ] を測定した反射特性図である。 同図において、 実線 Sは、 図 8 に示す第 1発明の複数線状 ' スロット各素子部一体形広帯域平板状アンテナ 1 2 の反射特性図である。
同図には、 ( a )図 3に示す従来技術 1の逆 Fアンテナ 1の f泉状素子部 1 bの寸 法を第 1発明の一体形アンテナの第 1線状素子部 2 2 aの寸法に合わせた場合の 反射特性 R aと (b ) 従来技術 1の平板状逆 Fアンテナ 1の線状素子部 1 bの寸 法を第 1発明の一体形アンテナの第 2線状素子部 2 2 bの寸法に合わせた場合の 反射特性 R と (c ) 図 4に示す従来技術 2のスロットアンテナスロット開口部 2 bの寸法を第 1発明の一体形アンテナのスロット素子部 2 4の寸法に合わせた 場合の反射特性 R cとを点線で示して対比している。
同図の特性 S b cの部分は、 図 8の一体形アンテナの第 2線状素子部 2 2 bと スロット素子部 2 4が中心的に寄与して得られる特性であり、 各々の動作周波数 を近づけていくことにより、 同図に示すように、 反射損失が許容レベルよりも低 くなる周波数帯域を従来技術のァンテナの特性 R bおよび R cの個々の周波数帯 域の合計よりも大幅に拡大できる。
[第 2発明の実施例 4 ]
第 2発明の実施例 4を図 1 3に示す。 図 1 3は、 各素子共通地板短絡導電部 2 6と第 2線状素子部 3 0 bとの連接部に突出部 (素子 ·地板短絡連接部突出第 2 導体部 3 2 a )が形成されるように、給電点形成導体部 2 3に開口部 2 8を設け、 他方の給電点 1 4 bを素子■地板短絡連接部突出第 2導体部 3 2 aに設け、 一方 の給電点 1 4 aを給電点形成導体部 2 3に設けた複数線状 'スロット各素子部一 体形広帯域平板状アンテナの電気的等価図である。
図 1 3に示す広帯域平板状アンテナ 1 2は、 次の構成を有している。
. ( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導 電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1—端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線' 状素子部 3 0 aを形成し、 .
( 2 ) 上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放 非導電面 2 5 bを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 と第 1—端開放非導電 面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 b を形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に導電基板 1 0に閉塞長方形非 導電面を設けてスロット素子部 2 4を形成し、
( 4 ) 第 2線状素子部 3 0 bとスロッ ト素子部 2 4との間に形成される給電点 形成導電部 2 3に非導電部 2 8を設けて上記非導電部 2 8の両端を複合素子給電 点 1 4とし、
( 5 ) 第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接 続し、
( 6 ) 上記 2個の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導電 部 2 3の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1としている。
図 1 3において、 導電基板 1 0に導電体を使用して、 上記導電体を切欠削除し て、 一端開放空間部 2 5またはス口ット素子部 2 4を形成した場合の広帯域平板 状アンテナ 1 2の構成はつぎのとおりである。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電 基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素 子部 3 0 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空 間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 a との間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 bを形成し、 ( 3 ) 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板 1 0にスロッ トを設け てス口ット素子部 2 4を形成し、
( 4 ) 第 2線状素子部 3 0 bとスロッ ト素子部 2 4との間に形成される給電点 形成導体部 2 3に開口部 2 8を設けて上記開口部 2 8の両端を複合素子給電点 1 4とし、
( 5 ) 第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接 続し、
( 6 ) 上記 2個の線状素子部およびスロット素子部 2 4および給電点形成導体 部 2 3の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1としている。
図 1 3において、 広帯域平板状アンテナ 1 2の寸法を下記のように仮定する。 a :導電基板 1 0の線状 ·スロット各素子部と平行方向の長さ、 b :導電基板 1 0の綠状 'スロット各素子部と直交方向の長さ、 c l :第 1—端開放空間部 2 5 aの幅、 c 2 :第 2—端開放空間部 2 5 bの幅、 d 1 :第 1線状素子部 3 0 aの 長さ、 d 2 :第 2線状素子部 3 0 bの長さ、 e 1 :第 1線状素子部 3 0 aの幅、 e 2:第 2線状素子部 3 0 bの幅、 f :各素子共通地板短絡導電部 2 6の幅、 g : スロット素子部 2 4の長さ、 h :給電点形成導体部 2 3の幅、 i :スロット素子 部 2 4の幅、 j :スロット素子 '地板短絡部 2 7の幅および k :開口部 2 8の長 さとする。 また、 上記給電点形成導体部 2 3の給電点 1 4 a (以下、 一方の給電 点 1 4 aという) と各素子共通地板短絡導電部 2 6または上記各素子共通地板短 絡導電部 2 6に近接した第 2線状素子部 3 0 bの給電点 1 4 b (以下、 他方の給 電点 1 4 bという) とが複合素子給電点 1 4を形成する。
広蒂域平板状アンテナ 1 2において、 第 1線状素子部 3 0 aの長さ d 1および 第 2線状素子部 3 0 bの長さ d 2は、動作周波数の略 1 4波長の奇数倍である。 スロット素子部 2 4の長さ gは、 動作周波数の略 1 / 2波長の整数倍である。 第 1線状素子部 3 0 aの動作周波数と第 2線状素子部 3 0 bの動作周波数とスロッ ト素子部 2 4の動作周波数とは、 異なる動作周波数を選定して 3つの動作周波数 帯域の一体形アンテナとすることができる。 また、 第 1線状素子部 3 0 aの動作 周波数と第 2線状素子部 3 0 bの動作周波数とスロット素子部 2 4の動作周波数 とを、 隣接させた動作周波数を選定して連続した広帯域の動作周波数帯域の一体 形アンテナとすることもできる。
さらに、 第 1導体部 3 1と第 2線状素子部 3 0 bとを絶縁するために、 第 1導 体部 3 1もしくは第 2線状素子部 3 0 bの一方または両者を絶縁体で覆うことが 望ましい。 第 1導体部 3 1は、 電 if泉、 テープ状の導体、 これらを被覆した導体、 被覆ケーブルなどを用いる。 第 1線状素子部 3 0 と給霉点形成導体部 2 3とを 接続する第 1導体部 3 1の接続点または接合点は、 半田付けなどで接合する。 導 電基板 1 0に対して上記給電用ケーブル、 給電線、 同軸ケーブルなどを給電点に 接合する面と第 1導体部 3 1を給電点に接合する面とは、 同一面または互いに反 対になる面のいずれでもよい。
[第 2発明の実施例 5 ]
第 2発明の実施例 5は、 図 1 3に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に 平行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一 端開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aを形成し、 上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 aとの間 に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 bを形成し、 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板 1 0にスロットを設けてス口 ット素子部 2 4を形成し、
第 2線状素子部 3 0 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 体部 2 3に開口部 2 8を設けて、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分 を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、
上記開口部 2 8の両端に接続する一方の給電点 1 4 aを給電点形成導体部 2 3 に設け、 他方の給電点 1 4 bを各素子共通地板短絡導電部 2 ¾と第 2線状素子部 3 0 との連接部に形成した突出部 (素子 ·地板短絡連接部突出第 2導体部 3 2 a ) に設けるとともに、
第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接続し、 上記複数の線状素子部およぴスロット素子部 2 4および給電点形成導体部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした複数線状 ·スロット各素子部一体形広 帯域平板状アンテナ 1 2である。
[第 2発明の実施例 6 ]
第 2発明の実施例 6は、 図 1 4に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に 平行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一 端開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 aとの間 に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 bを形成し、 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板 1 0にスロッ トを設けてスロ ット素子部 2 4:を形成し、
第 2線状素子部 3 0 bとスロッ ト素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 体部 2 3に開口部 2 8を設けて、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分 を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、 上記開口部 2 8の両端に接続する一方の給電点 1 4 aを給電点形成導体部 2 3 に設け、 他方の給電点 1 4 bを各素子共通地板短絡導電部 2 6の突出部 (各素子 共通地板短絡導電部突出第 2導体部 3 2 b ) に設けるとともに、
第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接続し、 上記複数の線状素子部およびスロット素子部 2 4およぴ給電点形成導体部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした複数線状 'スロット各素子部一体形広 帯域平板状アンテナ 1 2である。
[第 2発明の実施例 7 ]
第 2発明の実施例 7は、 図 1 5に示すように、 導電基板 1 0の外周部の一部に 平行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一 端開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 aとの間 に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 bを形成し、 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板 1 0にスロットを設けてスロ ット素子部 2 4を形成し、
第 2線状素子部 3 0 bとスロット素子部 2 4との間に形成される給電点形成導 体部 2 3に開口部 2 8を設けて、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分 を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、
上記開口部 2 8の両端に接続する一方の給電点 1 4 aを給電点形成導体部 2 3 に設け、 他方の給電点 1 4 bを第 2線状素子部 3 0 bに突出部 (第 2素子部突出 第 2導体部 3 2 c ) に設けるとともに、
第 1線状素子部 3 0 aと給電点形成導体部 2 3とを第 1導体部 3 1で接続し、 上記複数の線状素子部およびスロット素子部 2 4およぴ給電点形成導体部 2 3 の残余の導電基板 1 0を地板部 2 1とした複数線状 'スロット各素子部一体形広 帯域平板状アンテナ 1 2である。
[第 3発明の実施例 8 ]
第 3発明の実施例 8は、 図 1 6に示すように、 複合素子部を第 1線状素子部 3 0 aないし第 3線状素子部 3 0 cから形成し、 第 2線状素子部 3 O bの長さを第 1線状素子部 3 0 aよりも長くし、 第 3線状素子部 3 0 cの長さを第 2線状素子 部 3 0 bよりも短くして第 2線状素子部 3 0 bと地板部 2 1との間の非導電部分 の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地 板短絡導電部 2 6とし、 一方の給電点 1 4 aを第 2線状素子部 3 0 bに設け、 他 方の給電点 1 4 bを第 3線状素子部 3 0 cに設けるとともに、 第 1線状素子部 3 0 aと第 3線状素子部 3 0 cとを第 1導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状 各素子部一体形広帯域平板状アンテナである。
図 1 6に示す複数線状各素子部一体形広帯域平板状アンテナ 2 0は、 次の構成 を有している。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一都に平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導 電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線 状素子部 3 0 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放 非導電面 2 5 bを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 1一端開放^導電 面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 b を形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に導電基板に第 3—端開放空間 部 2 5 cを設けて、 上記第 3—端開放非導電面 2 5 cと第 2—端開放非導電面 2 5 bとの間に第 2線状素子部 3 0 bよりも長さが短い第 3線状素子部 3 0 cを形 成して、 第 2線状素子部 3 0 bおよび第 2線状素子部 3 0 bと地板部 2 1との間 の非導電部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を 各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、
( 4 ) 第 2線状素子部 3 0 bの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に一方の 給電点 1 4 aを設け、
( 5 ) 第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の 給電点 1 4 bを設けるとともに、
( 6 ) 第 1線状素子部 3 0 aの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続している。 図 1 6において、 導電基板 1 0に導電体を使用して、 上記導電体を切欠削除し て、 一端開放空間部 2 5および第 2線状素子部 3 0 bを形成した場合の複数線状 各素子部一体形広帯域平板状ァンテナ 2◦の構成はつぎのとおりである。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電 基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1—端開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素 子部 3 0 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空 間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1一端開放空間部 2 5 a との間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長い第 2線状素子部 3 0 bを形成し、 ( 3 ) 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に導電基板に第 3—端開放空間部
2 5 cを設けて、 上記第 3—端開放空間部 2 5 cと第 2—端開放非導電面 2 5 b との間に第 2線状素子部 3 0 bよりも長さが短い第 3線状素子部 3 0 cを形成し て、 第 2線状素子部 3 0 bおよび第 2線状素子部 3 0 bから地板部 2 1の間の空 間部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子 共通地板短絡導電部 2 6とし、 ·' ( 4 ) 第 2線状素子部 3 0 bの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に一方の 給電点 1 4 aを設け、
( 5 ) 第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の 給電点 1 4 bを設けるとともに、
( 6 ) 第 1線状素子部 3 0 aの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第
3線状素子部 3 0 cの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続している。
[第 3発明の実施例 9 ]
第 3発明の実施例 9は、 図 1に示すように、 複合素子部を第 1線状素子部 3 0 aないし第 3線状素子部 3 0 cから形成し、 第 2線状素子部 3 0 bの長さを第 1 線状素子部 3 0 aおよび第 3線状素子部 3 0 cよりも長くし、 第 2線状素子部 3 0 bの面積を第 1線状素子部 3 0 a方向に拡大し、 第 3線状素子部 3 0 cの長さ を面積を拡大した第 2線状素子部 3 0 dよりも短くして第 2線状素子部 3 0 bと 地板部 2 1との間の非導電部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地扳部 2 1に短 絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、 一方の給電点 1 4 aを第 2線状素子部 3 0 bに設け、 他方の給電点 1 4 bを第 3線状素子部 3 0 cに設け るとともに、 第 1線状素子部 3 0 aと第 3線状素子部 3 0 cとを第 1導体部 3 1 で接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテナである。 図 1に示す複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテナ 2 0は、 次の構成を 有している。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導 電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線 状素子部 3 0 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放 非導電面 2 5 bを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 1—端開放非導電 面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長く、 第 1線状素子部 3 0 a方向に面積を拡大した第 2線状素子部 3 0 dを形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に導電基板に第 3—端開放空間 部 2 5 cを設けて、 上記第 3—端開放空間部 2 5 cと第 2—端開放非導電面 2 5 bとの間に第 2線状素子部 3 0 bよりも長さが短い第 3線状素子部 3 0 cを形成 して第 2線状素子部 3 0 bと地板部 2 1との間の非導電部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地扳部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、
( 4 ) 第 2線状素子部 3 0 dの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に一方の
' 給電点 1 4 aを設け、
( 5 ) 第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の 給電点 1 4 bを設けるとともに、
( 6 ) 第 1線状素子部 3 0 aの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続している。
図 1において、導電基板 1 0に導電体を使用して、上記導電体を切欠削除して、 一端開放空間部 2 5および各線状素子部 3 0を形成した場合の複数線状各素子部 一体形広帯域平板状ァンテナ 2 0の構成はつぎのとおりである。 ( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 25 aを導電 基板 10に設けて外 00周部の一部と第 1一端開放空間部 25 aとの間に第 1線 状素子部 30 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空 間部 25 bを設けて上記第 2—端開放空間部 25 bと第 1—端開放空間部 2 5 a との間に第 1線状素子部 3 0 aよりも長さが長く、 第 1線状素子部 3 0 a方向に 面積を拡大した第 2線状素子部 30 dを形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放空間部 25 bに平行に導電基板に第 3—端開放空間部
2 5 cを設けて、 上記第 3—端開放空間部 25 cと第 2—端開放空間部 25 bと の間に第 2線状素子部 30 bよりも長さが短い第 3線状素子部 30 cを形成して 第 2線状素子部 30 bと地板部 2 1との間の空間部分の面積を拡大し、 各素子を 共通に地板部 21に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 26とし、
(4) 第 2線状素子部 3 0 dの各素子共通地板短絡導電部 26の近傍に一方の 給電点 14 aを設け、
( 5 ) 第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 26の近傍に他方の 給電点 14 bを設けるとともに、
( 6 ) 第 1線状素子部 3 0 aの上記各素子共通地板短絡導電部 26の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの上記各素子共通地板短絡導電部 26の近傍とを第 1導体部 3 1で接続している。
[第 3発明の実施例 1 0]
第 3発明の実施例 1 0は、 図 1 7に示すように、 複合素子部を第 1線状素子部
30 aないし第 3線状素子部 30 c力 ら形成し、 第 2線状素子部 30 bの長さを 第 1線状素子部 30 aおよび第 3線状素子部 30 cよりも長くし、 第 3線状素子 部 30 cの長さを面積を拡大した第 2線状素子部 30 eよりも短くして第 2線状 素子部 30 bと地板部 2 1との間の非導電部分の面積を拡大し、 各素子を共通に 地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 26とし、 一方の給 電点 14 aを第 2線状素子部 30 bに設け、 他方の給電点 14 bを第 3線状素子 部 30 cに設けるとともに、 第 1線状素子部 30 aと第 3線状素子部 3 0 cとを 第 1導体部 3 1で接続した第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァン テナである。
図 1 7に示す複数線状各素子部一体形広帯域平板状アンテナ 2 0は、 次の構成 を有している。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導 電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線 状素子部 3 0 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放 非導電面 2 5 bを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 1一端開放非導電 面 2 5 aとの間に第 1線状素子部 3 0 aおよび第 3線状素子部 3 0 cよりも長さ が長く、 第 1線状素子部 3 0 a方向および第 3線状素子部 3 0 c方向に面積を拡 大した第 2線状素子部 3 0 eを形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放非導電面 2 5 bに平行に第 3線状素子部 3 0 cを形成 して第 2線状素子部 3 0 bと地板部 2 1との間の非導電部分の面積を拡大し、 各 素子を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6と し、
( 4 ) 第 2線状素子部 3 0 eの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に一方の 給電点 1 4 aを設け、
( 5 ) 第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の 給電点 1 4 bを設けるとともに、
( 6 ) 第 1線状素子部 3 0 aの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第
3線状素子部 3 0 cの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続している。
図 1 7において、 導電基板 1 0に導電体を使用して、 上記導電体を切欠削除し て、 一端開放空間部 2 5および各線状素子部 3 0を形成した場合の複数線状各素 子部一体形広帯域平板状アンテナ 2 0の構成はつぎのとおりである。
( 1 ) 導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 2 5 aを導電 基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1—端開放空間部 2 5 aとの間に第 1線状素 子部 3 0 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放空間部 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 2—端開放空 間部 2 5 bを設けて上記第 2—端開放空間部 2 5 bと第 1—端開放空間部 2 5 a との間に第 1線状素子部 3 0 aおよび第 3線状素子部 3 0 cよりも長さが長く、 第 1線状素子部 3 0 a方向おょぴ第 3線状素子部 3 0 c方向に面積を拡大した第 2;?泉状素子部 3 0 eを形成し、
( 3 ) 上記第 2—端開放空間部 2 5 bに平行に第 3線状素子部 3 0 cを形成し て第 2線状素子部 3 0 bと地板部 2 1との間の空間部分の面積を拡大し、 各素子 を共通に地板部 2 1に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、
( 4 ) 第 2線状素子部 3 0 eの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に一方の 給電点 1 4 aを設け、
( 5 ) 第 3線状素子部 3 0 cの各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍に他方の 給電点 1 4 bを設けるとともに、
( 6 ) 第 1線状素子部 3 0 aの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍と第 3線状素子部 3 0 cの上記各素子共通地板短絡導電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続している。
[第 3発明の実施例 1 1 ]
第 3発明の実施例 1 1は、 図 1 8に示すように、 複合素子部と地板部 2 1とを 形成する導電基板 1 0から成る平板状アンテナにおいて、
導電基板 1 0の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 2 5 aを導電基板 1 0に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面 2 5 aとの間に第 1線状素子 部 3 0 aを形成し、
上記第 1一端開放非導電面 2 5 aに平行に導電基板 1 0に第 N—端開放非導電 面 2 5 aないし第 'N—端開放非導電面 2 5 nを設けて上記第 2—端開放非導電面 2 5 bと第 N—端開放非導電面 2 5 nとの間に第 2線状素子部 3 0 bないし第 N 線状素子部 3 0 nを形成し、 地板部 2 1に 2番目に近い第 (N— 1 ) 線状素子部 3 0 n— 1は地板部 2 1に 3番目に近い第 (N— 2 ) 線状素子部 3 0 n— 2およ ぴ地板部 2 1に 1番に近い第 N線状素子部 3 O nよりも長さが長く、第(N— 1 ) 線状素子部 3 0 η— 1の面積を第 (Ν— 2 ) 線状素子部方向または第 Ν線状素子 部方向または第 (Ν _ 2 ) 線状素子部方向および第 Ν線状素子部方向に拡大する とともに第 (Ν— 1 ) 線状素子部 3 0 η— 1と地板部 2 1との間の非導電部分の 面積を拡大し、
各素子を共通に地板部 21に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 2 6とし、
第 (N— 1 ) 線状素子部 30 n— 1の上記各素子共通地板短絡導電部 26の近 傍に一方の給電点 14 aを設け、
第 N線状素子部 30 ηの上記各素子共通地板短絡導電部 26の近傍に他方の給 電点 14 bを設けるとともに、
第 (N— 2) 線状素子部 30 n— 2の上記各素子共通地板短絡導電部 26の近 傍と第 N線状素子部 3 O nの上記各素子共通地板短絡導電部 26の近傍とを第 1 導体部 31で接続した複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテナである。 図 18に示す複数線状各素子部一体形広帯域平板状アンテナ 20は、 次の構成 を有している。
( 1 ) 導電基板 10の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 25 aを導 電基板 10に設けて外周部の一部と第 1—端開放非導電面 25 aとの間に第 1線 状素子部 30 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放非導電面 25 aに平行に導電基板 10に第 2—端開放 非導電面 25 bを設けて上記第 1一端開放非導電面 25 aと第 N線状素子部 30 nとの間に第 2線状素子部 30 bないし第 N線状素子部 30 ηを形成し、
( 3 ) 地扳部 21に 2番目に近い第 (Ν— 1 ) 線状素子部 30 η— 1は地板部 21に 3番目に近い第 (Ν— 2 ) 線状素子部 30 η— 2および地板部 21に 1番 に近い Ν線状素子部 30 ηよりも長さが長く、 第 (Ν— 1) 線状素子部 30 η_ 1の面積を (a) 第 (N— 2) 線状素子部 3 O n— 2方向または (b) 第 N線状 素子部 3 O n方向または (c) 第 (N— 2) 線状素子部 30 n— 2および第 N線 状素子部 30 η方向に拡大するとともに、 第 (Ν— 1) 線状素子部 30 η— 1と 地板部 21との間の非導電部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部 21に短 絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 26とし、
(4) 一方の給電点 14 aを地板部 21に 1番近い第 N線状素子部 30 nの上 記各素子共通地板短絡導電部 26の近傍に設け、
(5) 他方の給電点 14 bを地板部 21に 2番目に近い第 (N— 1) 線状素子 部 30 n— 1の上記各素子共通地板短絡導電部 26の近傍に設けるとともに、
(6) 第 (N— 2) 線状素子部 30 n— 2の各素子共通地板短絡導電部 26の 近傍と上記地板部 21に 1番近い第 N線状素子部 30ηの各素子共通地板短絡導 電部 26の近傍とを第 1導体部 31で接続している。
図 18において、 導電基板 10に導電体を使用して、 上記導電体を切欠削除し て、 一端開放空間部 25および各線状素子部 30を形成した場合の複数線状各素 子部一体形広帯域平板状ァンテナ 20の構成はつぎのとおりである。
( 1 ) 導電基板 10の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 25 aを導電 基板 10に設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部 25 aとの間に第 1線状素 子部 30 aを形成し、
( 2 ) 上記第 1一端開放空間部 25 aに平行に導電基板 10に第 2—端開放空 間部 25 bないし第 N—端開放空間部 25 ηを設けて第 2—端開放空間部 25 b と第 N—端開放空間部 25 nとの間に第 2線状素子部 30 bないし第 N線状素子 部 30 nを形成し、
(3) 地板部 21に 2番目に近い第 (N— 1) 線状素子部 30 n— 1は地板部
21に 3番目に近い第 (N— 2) 線状素子部 30 n— 2および地板部 21に 1番 に近い N線状素子部 3 O nよりも長さが長く、 第 (N— 1) 線状素子部 3 O n _ 1の面積を (a) 第 (N— 2) 線状素子部 30 n_ 2方向または (b) 第 N線状 素子部 3 O n方向または (c) 第 (N— 2) 線状素子部 30 n— 2および第 N線 状素子部 3 O n方向に拡大するとともに、 第 (N— 1) 線状素子部 30 n— 1と 地板部 21との間の空間部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部 21に短絡 する導電部分を各素子共通地板短絡導電部 26とし、
( 3 ) 一方の給電点 14 aを地板部 21に 1番近い第 N線状素子部 30 nの各 素子共通地板短絡導電部 26の近傍に各素子共通地板短絡導電部 26の近傍に設 け、
(4) 他方の給電点 14 bを地板部 21に 2番目に近い第 (N— 1) 線状素子 部 30 n— 1の各素子共通地板短絡導電部 26の近傍に設けるとともに、
(5) 第 (N— 2) 線状素子部 30 n— 2の各素子共通地板短絡導電部 26の 近傍と上記地板部 21に 1番近い第 N線状素子部 30 ηの各素子共通地板短絡導 電部 2 6の近傍とを第 1導体部 3 1で接続している。
[第 3発明の効果]
第 3発明の効果について図 1 9を参照して説明する。 図 1 9は、 図 1に示す第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテナの反射特性図であって、 前述した図 1 2と同様に、 横軸に複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテナ 2 0の給電点に入出力する動作周波数 [G H z ] を選定し、 縦軸に各周波数に対 するアンテナ形状によって特定される反射損失(リターンロス) [ d B ] を測定し た反射特性図である。
図 1 9において、 実線 S 3は、 図 1に示す第 3発明の実施例 9の複数線状各素 子部一体形広帯域平板状アンテナ 2 0の反射特性図である。 破,锒 S 2は、 図 1 3 に示す第 2発明の実施例 4の複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板状ァ ンテナの反射特性図である。 以下、 図 1に示す第 3発明による反射特性図と図 1 3に示す第 2発明による反射特性図とを対比して説明する。
( a ) 前述した図 1 2と同様に、 反射特性 S 3を形成する特性 S 3 aは、 図 1 6の一体形広帯域平板状アンテナの第 2線状素子部 2 2 bが中心的に寄与して得 られる特性であり、 特性 S 3 b cは、 第 1線状素子部 2 2 aと第 3線状素子部 2 2 cとが中心的に寄与して得られる反射特性である。
上記特性 S 3 b cは前述した図 1 2と同様に、 第 1線状素子部 2 2 aおよび第 3線状素子部 2 2の動作周波数に近接させることによって、 個々の動作帯域の合 計よりも動作帯域を拡大できる。
( b ) さらに、 図 1 9において、 破線 S 2は、 図 1 3に示す第 2発明の実施例 4の複数線状 'スロットの各素子部一体形広帯域平板状ァンテナ 1 2の反射特性 図である。
また、 前述した図 1 2と同様に、 特性 S 2 aは、 図 1 3に示すアンテナ 1 2の 第 2線状素子部 2 2 bが中心的に寄与して得られる特性であり、特性 S 2 b cは、 第 1線状素子部 2 2 aとスロット素子部 2 4とが中心的に寄与して得られる反射 特性である。
特性 S 2 b cは、 前述した図 1 2と同様に、 第 1線状素子部 2 2 aと第 3線状 素子部 2 2 cとの動作周波数に近接させることによって、 個々の動作帯域の合計 よりも動作帯域を拡大できる。 ( c ) 図 1 4、 図 1 5およびこれらの変形に示す他の第 2発明の実施例 6、 実 施例 7などにおいても、 同様に動作帯域を拡大できる。
前述したように、 図 1 3ないし図 1 5にそれぞれ示す実施例 4ないし実施例 6 では、図 1 9における特性 S 2 b cに比較して特性 S 2 aの動作帯域が狭くなる。 その結果、 パソコン筐体に収納するために、 図 1 3ないし図 1 5に示す複合素子 部の長さ y 1を小さくしょうとする場合に、 特性 S 2 b cの動作帯域に余裕があ る場合でも、 特性 S 2 aの動作帯域がさらに狭くなり、 動作に必要な動作帯域を 確保できない場合が生じる。
この場合に、 図 1 6に示す第 3発明の実施例 8では、 第 2発明の実施例 4ない し実施例 6と比較して、 第 2線状素子部 2 2 bと地板部 2 1との間の空隙の面積 を拡大することによって、 特性 S 2 b cに比較して特性 S 3 b cの動作帯域を拡 大することができ、 複合素子部の長さ y 1をさらに短くすることができる。
上記の第 1発明ないし第 3発明の広帯域平板状ァンテナは、 3つ以上の異なる 動作周波数を有するマルチバンドアンテナとして動作させることができる。 産業上の利用可能性
本発明は、 下記の各実施の形態に対して実益性を伴った有益性があるので、 産 業上の利用可能性を裏付ける。 '
第 1発明の広帯域平板状アンテナは、 コストアップすることなく、 またこれら の収納スペースのために携帯電子機器の寸法、 形状、 デザインなどが制約される ことなく、 本来目標としたアンテナの信号の指向性が得られる広帯域および多帯 域化に共用できる携帯電子機器に適し産業上の利用可能性が大である。
第 2発明の広帯域平板状アンテナは、 第 1発明の作用効果に加えて、 筐体など の影響が特定の周波数に偏らないように、 第丄線状素子部 3 0 aの長さを第 2線 状素子部 3 0 bよりも短くしても、 第 1線状素子部 3 0 aを十分に励振させるこ とができるので、 産業上の利用可能性が大である。
第 3発明の複数線状各素子部一体形広帯域平板状ァンテナは、 第 1発明および 第 2発明の作用効果に加えて、 第 2線状素子部 3 0 bおよび第 2線状素子部 3 0 bから地板部 2 1の間の空間部分の面積を大きくして、 第 2線状素子部の動作帯 域を広くすることができるので、 産業上の利用可能性が大である。

Claims

請求の範囲
1. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に一端開放非導電面 (2 5) を導電 基板に設けて外周部の一部と一端開放非導電面との間に線状素子部 (22) を形 成し、
前記一端開放非導電面に平行に導電基板に閉塞長方形非導電面を設けてス口ッ ト素子部 (24) を形成し、
一端開放非導電面とスロット素子部との間に形成される給電点形成導電部 (2
3) に非導電部 (28) を設けて前記非導電部の両端を給電点 (14) とし、 前記線状素子部およびス口ット素子部および給電点形成導電部の残余の導電基 板の導電部を地板部 ( 2 1 ) とした単一線状 'スロット各素子部一体形広帯域平 板状アンテナ。
2. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に一端開放空間部 (25) を導電基 板に設けて外周部の一部と一端開放空間部との間に線状素子部(22)を形成し、 前記一端開放空間部に平行に導電基板にスロットを設けてス口ット素子部 ( 2
4) を形成し、
一端開放空間部とスロット素子部との間に形成される給電点形成導体部(2 3) に開口部 (28) を設けて開口部の両端を給電点 (14) とし、
前記線状素子部およびスロット素子部および給電点形成導体部の残余の導電基 板を地板部 (2 1) とした単一線状'スロッ ト各素子部一体形広帯域平板状アン テナ。
3. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素子 部 (2 2 a) を形成し、
前記第 1一端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(25 b) を設けて前記第 2—端開放非導電面と第 1一端開放非導電面との間に第 2線状素 子部 (22 b) を形成し、
前記第 2—端開放非導電面に平行に導電基板に閉塞長方形非導電面を設けてス ロット素子部 (24) を形成し、 第 2線状素子部とスロット素子部との間に形成される給電点形成導電部(23) に非導電部 (28) を設けて前記非導電部の両端を給電点 (14) とし、 前記複数の線状素子部およびスロット素子部および給電点形成導電部の残余の 導電基板を地板部 (2 1) とした複数線状 'スロッ ト各素子部一体形広帯域平板 状アンテナ。
4. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 (25 a) を 導電基板に設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部
(22 a) を形成し、
前記第 1一端開放空間部に平行に導電基板に第 2—端開放空間部 (25 b) を 設けて前記第 2—端開放空間部と第 1一端開放空間部との間に第 2線状素子部 (2 2 b) を形成し、
前記第 2—端開放空間部に平行に導電基板にスロットを設けてスロット素子部 (24) を形成し、
第 2線状素子部とスロット素子部との間に形成される給電点形成導体部(2 3) に開口部 (28) を設けて前記開口部の両端を給電点 (1 4) とし、
前記複数の線状素子部およびスロット素子部および給電点形成導体部の残余の 導電基板を地板部 (2 1) とした複数線状 'スロッ ト各素子部一体形広帯域平板 状アンテナ。
5. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素子 部 (22 a) を形成し、
前記第 1一端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(2 5 b) ないし第 N—端開放非導電面 (25 η) の複数の一端開放非導電面を設けて前記 各一端開放非導電面の間に第 2線状素子部 (22 b) な.いし第 N線状素子部 (2 2 n) の複数の線状素子部を形成し、
前記第 N—端開放非導電面に平行に導電基板に閉塞長方形非導電面を設けてス ロット素子部 (24) を形成し、
第 N—端開放非導電面とスロット素子部との間に形成される給電点形成導電部 (23) に非導電部(28) を設けて前記非導電部の両端を給電点(1 4) とし、 前記複数の線状素子部およびスロット素子部および給電点形成導電部の残余の 導電基板を地板部 ( 2 1 ) とした複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板 状アンテナ。
6. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面との間に導電基板の外 周部側の長さが短い第 1線状素子部 (30 a) を形成し、
前記第 1一端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(2.5 b) を設けて前記第 2—端開放非導電面と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素 子部よりも長さが長い第 2線状素子部 (30 b) を形成し、
前記第 2—端開放非導電面に平行に導電基板に閉塞長方形非導電面を設けてス ロット素子部 (24) を形成し、
第 2線状素子部とスロット素子部との間に形成される給電点形成導電部(2 3) に非導電部 (28) を設けて前記非導電部の両端を給電点 (14) とし、 第 1線状素子部と給電点形成導体部とを第 1導体部 (3 1) で接続し、 前記複数の線状素子部およびスロット素子部および給電点形成導電部の残余の 導電基板を地板部 ( 2 1 ) とした複数線状 'スロット各素子部一体形広帯域平板 状アンテナ。
7. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 (25 a) を 導電基板に設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部 (3 0 a) を形成し、
前記第 1—端開放空間部に平行に導電基板に第 2—端開放空間部 (2 5 b) を 設けて前記第 2—端開放空間部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部よ りも長さが長い第 2線状素子部 (3 0 b) を形成し、
前記第 2—端開放空間部に平行に導電基板にスロットを設けてス口ット素子部 (24) を形成し、
第 2線状素子部とスロット素子部との間に形成される給電点形成導体部(23) に開口部 (28) を設けて前記開口部の両端を給電点 (14) とし、
第 1線状素子部と給電点形成導体部とを第 1導体部 (3 1) で接続し、 前記複数の線状素子部およびスロット素子部おょぴ給電点形成導体部の残余の 導電基板を地板部 ( 2 1 ) とした複数線状■スロット各素子部一体形広帯域平板 状アンテナ。
8. 導電基板 (1 0) の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素子 部 ( 30 a ) を形成し、
前記第 1一端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(2 5 b) ないし第 N—端開放非導電面 (2 5 η) の複数の一端開放非導電面を設けて前記 各一端開放非導電面の間に第 1線状素子部よりも長さが長い第 2線状素子部 (3 O b) ないし第 N線状素子部 (3 0 η) の複数の線状素子部を形成し、
前記第 Ν—端開放非導電面に平行に導電基板に閉塞長方形非導電面を設けてス ロット素子部 (24) を形成し、
第 Ν—端開放非導電面とスロット素子部との間に形成される給電点形成導電部 (23) に非導電部(28) を設けて前記非導電部の両端を給電点(14) とし、 第 1線状素子部と給電点形成導体部とを第 1導体部 (3 1) で接続し、 前記複数の線状素子部およびス口ット素子部および給電点形成導電部の残余の 導電基板を地板部 ( 2 1 ) とした複数線状,スロット各素子部一体形広帯域平板 状アンテナ。
9. 複合素子部と地板部 (2 1) とを形成する導電基板 (10) から成る平板状 アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板 に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素子部(3 0 a) を形成し、
前記第 1—端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(2 5 b) を設けて前記第 2—端開放非導電面と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素 子部よりも長さが長い第 2線状素子部 (30 b) を形成し、
前記第 2—端開放非導電面に平行に導電基板に第 3—端開放非導電面(2 5 c) を設けて、 前記第 3—端開放非導電面と第 2—端開放非導電面との間に第 2線状 素子部よりも長さが短い第 3線状素子部 (3 0 c) を形成して第 2線状素子部と 地板部との間の非導電部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部(26) とし、
第 2線状素子部の前記の各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電点 ( 1 4 a) を設け、
第 3線状素子部の前記の各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 (1 4 b) を設けるとともに、
第 1線状素子部と第 3線状素子部とを第 1導体部 (3 1) で接続した広帯域平 板状アンテナ。
10. 複合素子部と地板部 (2 1) とを形成する導電基板'(1 0) から成る平板 状アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 (2 5 a) を導電基板に 設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部 (30 a) を 形成し、
前記第 1—端開放空間部に平行に導電基板に第 2—端開放空間部 (25 b) を 設けて前記第 2—端開放空間部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部よ りも長さが長い第 2線状素子部 (30 b) を形成し、
前記第 2—端開放空間部に平行に導電基板に第 3—端開放空間部 (2 5 c) を 設けて、 前記第 3—端開放空間部と第 2—端開放空間部との間に第 2線状素子部 よりも長さが短い第 3線状素子部 (3 0 c) を形成して第 2線状素子部と地板部 との間の空間部分の面積を拡大し、 ' 各素子を共通に地板部に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部(26) とし、
第 2線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電点 (14 a) を設け、
第 3線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 ( 1 4 b) を設けるとともに、
第 1線状素子部と第 3線状素子部とを第 1導体部 (3 1) で接続した広帯域平 板状アンテナ。
1 1. 複合素子部と地板部 (2 1) とを形成する導電基板 (1 0) 力 ^成る平板 状アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板 に設けて外周部の一部と第 1—端開放非導電面との間に第 1線状素子部(30 a) を形成し、 .
前記第 1一端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(2 5 b) を設けて前記第 2—端開放非導電面と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素 子部よりも長さが長く、第 1線状素子部方向に面積を拡大した第 2線状素子部( 3 O b) を形成し、
前記第 2—端開放非導電面に平行に導電基板に第 3—端開放非導電面(2 5 c) を設けて、 前記第 3—端開放非導電面と第 2—端開放非導電面との間に第 2線状 素子部よりも長さが短い第 3線状素子部 (30 c) を形成して第 2線状素子部と 地板部との間の非導電部分の面積を拡大し、
各素子を共通に地板部に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部(26) とし、
第 2線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電点 (1 4 a) を設け、
第 3線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 (1 4 b) を設けるとともに、
第 1線状素子部と第 3線状素子部とを第 1導体部 (3 1) で接続した広帯域平 板状アンテナ。
1 2. 複合素子部と地板部 (2 1) とを形成する導電基板 (1 0) から成る平板 状アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 (2 5 a) を導電基板に 設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部 (3 0 a) を 形成し、
前記第 1一端開放空間部に平行に導電基板に第 2—端開放空間部 (2 5 b) を 設けて前記第 2—端開放空間部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部よ りも長さが長く、第 1線状素子部方向に面積を拡大した第 2線状素子部(30 b) を形成し、 前記第 2—端開放空間部に平行に導電基板に第 3—端開放空間部を設けて、 前 記第 3—端開放空間部と第 2—端開放空間部との間に第 2 ,锒状素子部よりも長さ が短い第 3線状素子部 (3 0 c) を形成して第 2線状素子部と地板部との間の空 間部分の面積を拡大し、
各素子を共通に地板部に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部(26) とし、
第 2線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電点 (14 a) を設け、
第 3線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 (14 b) を設けるとともに、
第 1線状素子部と第 3線状素子部とを第 1導体部 (3 1) で接続した広帯域平 板状アンテナ。
1 3. 複合素子部と地板部 (2 1) とを形成する導電基板 (1 0) から成る平板 状アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板 に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素子部(3 0 a) を形成し、
前記第 1一端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(2 5 b) を設けて前記第 2—端開放非導電面と第 1—端開放非導電面との間に第 1線状素 子部よりも長さが長く、 第 1線状素子部方向および第 1線状素子部方向とは反対 の方向に面積を拡大した第 2線状素子部 (30 b) を形成し、 ' 前記第 2—端開放非導電面に平行に導電基板に第 3—端開放非導電面(2 5 c) を設けて、 前記第 3—端開放非導電面と第 2—端開放非導電面との間に第 2線状 素子部よりも長さが短い第 3線状素子部 (30 c) を形成して第 2線状素子部と 地板部との間の非導電部分の面積を拡大し、 各素子を共通に地板部に短絡する導 電部分を各素子共通地板短絡導電部 (26) とし、
第 2線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電点 (14 a) を設け、
第 3線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 (14 b) を設けるとともに、
第 1線状素子部と第 3線状素子部とを第 1導体部 (3 1) で接続した広帯域平 板状アンテナ。
14. 複合素子部と地板部 (2 1) とを形成する導電基板 (1 0) から成る平板 状アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 (2 5 a) を導電基板に 設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部 (30 a) を 形成し、 , 前記第 1一端開放空間部に平行に導電基板に第 2—端開放空間部 (2 5 b) を 設けて前記第 2—端開放空間部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子咅!?よ りも長さが長く、 第 1線状素子部方向および第 1線状素子部方向とは反対の方向 に面積を拡大した第 2線状素子部 (20 b) を形成し、
前記第 2—端開放非導電面に平行に導電基板に第 3—端開放空間部 (2 5 c) を設けて、 前記第 3—端開放空間部と第 2—端開放空間部との間に第 2線状素子 部よりも長さが短い第 3線状素子部 (3 0 c) を形成して第 2線状素子部と地板 部との間の空間部分の面積を拡大し、
各素子を共通に地板部に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部(26) とし、
第 2線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電点 (1 4 a) を設け、
第 3線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 ( 14 b) を設けるとともに、
第 1線状素子部と第 3線状素子部とを第 1導体部 (3 1) で接続した広帯域平 板状アンテナ。
1 5. 複合素子部と地板部 (2 1) とを形成する導電基板 (1 0) から成る平板 状アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放非導電面 (2 5 a) を導電基板 に設けて外周部の一部と第 1一端開放非導電面との間に第 1線状素子部(30 a) を形成し、 前記第 1一端開放非導電面に平行に導電基板に第 2—端開放非導電面(25 b) ないし第 N—端開放非導電面 (25 η) を設けて前記第 2—端開放非導電面と第 Ν—端開放非導電面との間に第 2線状素子部ないし第 Ν線状素子部 (30 η) を 形成し、 地板部に 2番目に近い第 (Ν— 1) 線状素子部 (30 η—1) は地板部 に 3番目に近い第 (Ν— 2) 線状素子部 (3 O n— 2) および地板部に 1番に近 い第 N線状素子部 (30 η) よりも長さが長く、 第 (Ν— 1) 線状素子部の面積 を第 (Ν— 2) 線状素子部方向または第 Ν線状素子部方向または第 (Ν— 2) 線 状素子部方向および第 Ν線状素子部方向に拡大するとともに第 (Ν— 1) 線状素 子部と地板部との間の非導電部分の面積を拡大し、
各素子を共通に地板部に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部(26) とし、
第 (Ν— 1) 線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電 点 (14 a) を設け、
第 N線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 (14 b) を設けるとともに、
第 (N— 2) 線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍と第 N線状素 子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍とを第 1導体部 (31) で接続した 広帯域平板状アンテナ。
16. 複合素子部と地板部 (21) とを形成する導電基板 (10) から成る平板 状アンテナにおいて、
導電基板の外周部の一部に平行に第 1一端開放空間部 (25 a) を導電基板に 設けて外周部の一部と第 1一端開放空間部との間に第 1線状素子部 (30 a) を 形成し、
前記第 1一端開放空間部に平行に導電基板に第 2—端開放空間部 (25 b) な いし第 N—端開放空間部 (25 η) を設けて前記第 2—端開放空間部と第 Ν—端 開放空間部との間に第 2線状素子部 (30 b) ないし第 N線状素子部 (30 η) を形成し、 地板部に 2番目に近い第 (Ν— 1) 線状素子部 (30 η— 1) は地板 部に 3番目に近い第 (Ν—2) 線状素子部 (3 O n— 2) および地板部に 1番に 近い第 N線状素子部よりも長さが長く、 第 (N— 1) 線状素子部の面積を第 (N —2) 線状素子部方向または第 N線状素子部方向または第 (N— 2) 線状素子部 方向および第 N線状素子部方向に拡大するとともに第 (N— 1) 線状素子部と地 板部との間の空間部分の面積を拡大し、
各素子を共通に地板部に短絡する導電部分を各素子共通地板短絡導電部(26) とし、
第 (N— 1) 線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に一方の給電 点 (14 a) を設け、
第 N線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍に他方の給電点 ( 14 b) を設けるとともに、
第 (N— 2) 線状素子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍と第 N線状素 子部の前記各素子共通地板短絡導電部の近傍とを第 1導体部 (31) で接続した 広帯域平板状アンテナ。
17. 請求項 1ないし請求項 16に記載の給電点に同軸ケーブル ( 5 ) の内部導 体 (5 a) および外部導体 (5 b) を接続した広帯域平板状アンテナ。
18. 請求項 1ないし請求項 16に記載の給電点にシュペルトプフ ( 9 ) を付カロ した同軸ケーブルの内部導体および外部導体を接続した広帯域平板状アンテナ。
19. 請求項 17に記載の同軸ケーブル ( 5 ) の外部導体の外周に 2つの動作周 波数の内の第 1の動作周波数の 1Z4波長の長さの第 1円筒導電体 (19 a) を 配置し、 さらに前記第 1円筒導電体の外部に 2つの動作周波数の内の第 2の動作 周波数の 1/4波長の長さの第 2円筒導電体 (19 b) を配置して前記第 1円筒 導電体おょぴ前記第 2円筒導電体を同軸ケーブルの外部導体に短絡する 2つの動 作周波数用シュペルトプフ (19) を有する広帯域平板状アンテナ。
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