WO2004107500A1 - 複合アンテナ装置 - Google Patents

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WO2004107500A1
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Inventor
Fumie Yamaguch
Original Assignee
The Furukawa Electric Co., Ltd.
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/28Combinations of substantially independent non-interacting antenna units or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/325Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle

Definitions

  • the present invention relates to a composite antenna device including a plurality of antennas.
  • GPS Global Positioning System
  • VICS Vehicle Information and Communication System
  • ETC Electronic Toll Collection system
  • remote keyless entry system a system in which these wireless communication devices are collectively housed in one case.
  • a composite antenna device in which these antennas are collectively housed in one case is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-2667843. Proposed.
  • the GPS antenna needs to receive radio waves arriving from all directions in the sky, so it may have a predetermined sensitivity from the zenith direction to almost the horizontal direction. Desired.
  • VICS antennas must receive radio waves arriving from roadside transmitting antennas from just before the transmitting antennas until they pass through the transmitting antennas, so they must have a certain sensitivity from the front to the rear of the vehicle.
  • ETC is a system in which communication starts between the car and the wireless device at the toll gate when the car is just before the toll gate, and communication must be completed before the vehicle arrives at the toll gate. Due to the above requirements, the peak of the gain of the ETC antenna is often directed toward the front of the vehicle. However, in this type of composite antenna device, since a plurality of antennas are arranged close to one circuit board, the antennas mutually affect each other's characteristics due to electromagnetic coupling.
  • Some antennas are affected even if nearby antennas are not operating), and it was difficult to adjust the individual antenna characteristics to the desired ones.
  • a specific antenna such as an ETC antenna
  • the directivity of other antennas is affected, and the desired characteristics as a whole are obtained. It was difficult to obtain a composite antenna having
  • characteristics other than directivity such as the voltage standing wave ratio (VS WR) and the axial ratio characteristics of a circularly polarized antenna, may vary depending on the type of vehicle to be mounted.
  • the antenna element when assembling a composite antenna, the antenna element generally has a significantly different shape from other electronic components, so the electronic component is first mounted on a circuit board by an automatic machine, and then the antenna element is manually mounted on the circuit board. Often mounted on a board. As a result, mounted electronic components other than the antenna element may be damaged due to thermal or mechanical stress applied to the circuit board during the mounting process of the antenna element or static electricity, resulting in reduced yield or reliability. Problem.
  • the composite antenna device since the user of the automobile may not want to mount the ETC device, it is desirable that the composite antenna device can be configured not to mount only the ETC antenna. In some cases, the ETC device may be installed later on vehicles that do not have an ETC device.
  • the composite antenna device be equipped with an ETC antenna even afterwards.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems and to provide a composite antenna device in which the characteristics of individual antennas are optimized, and which can flexibly cope with differences in vehicle types and changes in antenna configuration. It is in. Disclosure of the invention
  • a first aspect of the composite antenna device of the present invention includes a plurality of antennas, at least one specific antenna having different antenna characteristics among the plurality of antennas, and at least one other remaining antenna.
  • the composite antenna device includes a sub-assembly on which at least one of the antennas is mounted.
  • a second aspect of the composite antenna device of the present invention is a composite antenna device in which the specific antenna is formed of one antenna, and the specific antenna is mounted as the sub-assembly.
  • the specific antenna includes one antenna
  • the other antenna includes a plurality of antennas
  • the specific antenna and the other antenna are implemented as separate subassemblies.
  • a fourth aspect of the composite antenna device of the present invention is the composite antenna device, wherein the specific antenna is different from the other antenna in directivity.
  • the fifth aspect of the composite antenna device according to the present invention is different from the fifth embodiment in that the specific antenna may not be mounted on the vehicle due to the grade of the vehicle or the selection of the user, and the like.
  • the composite antenna device is a composite antenna device for a vehicle.
  • a sixth aspect of the composite antenna device is a composite antenna device for a vehicle including a GPS antenna, a VICS antenna, and an ETC antenna, wherein the ETC antenna includes a GPS antenna and a VICS antenna.
  • This is a composite antenna device for a vehicle, which is mounted as a sub-assembly separate from the circuit board to be mounted.
  • an antenna mounted as another sub-assembly includes a radome different from a radome accommodating another antenna.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an embodiment of a composite antenna device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing another embodiment of the composite antenna device according to the present invention.
  • the present invention provides a composite antenna device having a plurality of antennas, wherein the specific antenna is different from the other antennas in the type of antenna characteristics and the like. Characterized in that at least one of the antennas is assembled in a sub-assembly structure.
  • the specific antenna can be mounted according to the type without significantly affecting other antennas.
  • the sub-assembly is a state in which the antenna element and some of the other parts are assembled.
  • the configuration mounted on the circuit board described above is conceivable, the present invention is not limited to this.
  • the composite antenna device can be completed by assembling the sub-assembly with another sub-assembly or other parts.
  • the specific antenna is, for example, an antenna having a different directivity from other antennas.
  • Such an antenna is a specific antenna If it is implemented as a separate sub-assembly, it is possible to adjust the mounting direction of that antenna independently.
  • the specific antenna is, for example, an antenna that may not be mounted on the vehicle depending on the grade of the vehicle or the selection of the user. By mounting such an antenna as a specific antenna as a separate sub-assembly, a specific antenna that is not initially mounted can be easily attached later.
  • the composite antenna device of the present invention is a vehicle composite antenna device including a GPS antenna, a VICS antenna, and an ETC antenna, wherein the ETC antenna, the GPS antenna, and the VICS antenna are mounted. It is characterized in that it is mounted as a separate subassembly from the circuit board. Further, in the composite antenna device of the present invention, it is preferable that the antenna mounted as another sub-assembly be housed in a radome that houses another antenna and another radome. This makes it even easier to retrofit specific antennas that were not originally installed.
  • FIG. 1 shows one embodiment of the composite antenna device of the present invention. In the figure, 10 indicates a GPS antenna, 12 indicates a VICS antenna, and 14 indicates an ETC antenna.
  • 16A shows a first sub-assembly on which the GPS antenna 10 and the VICS antenna 12 are mounted
  • 16B shows a second sub-assembly on which the ETC antenna 14 is mounted
  • 18 A is the transmission line for GPS and VICS connected to the first sub-assembly 16 A
  • 18 B is the second sub-assembly 16 B Indicates the connected ETC transmission line.
  • Reference numeral 20 denotes a radome that accommodates and fixes the sub-assemblies 16A and 16B on which the antenna is mounted.
  • Reference numerals 22A and 22B denote grommets that hold the transmission lines 18A and 18B at the transmission line outlet of the radome 20.
  • Reference numeral 24 denotes a main plate for fixing the redome 20.
  • a specific antenna an ETC antenna, is implemented as one sub-assembly, and the other antennas, a GPS antenna and a VICS antenna, are implemented as separate sub-assemblies.
  • the GPS antenna 10 and the VICS antenna 12 are configured as a first sub-assembly 16A
  • the ETC antenna 14 is configured as a second sub-assembly 16B.
  • the first sub-assembly 16A is horizontally fixed in the radome 20, and the second sub-assembly 16B is obliquely fixed in the radome 20.
  • the sub-assembly 16A for mounting the antenna 10 for GPS and the antenna 12 for VICS and the sub-assembly 16A for mounting the antenna 14 for ETC are separated, only the ETC antenna 14 becomes independent ( The mounting direction can be adjusted without significantly affecting the other antennas 10 and 12).
  • the degree of freedom in adjusting the directional characteristics is increased, and desired directional characteristics can be easily obtained for each antenna.
  • the sub-assembly 16B on which the ETC antenna 14 is mounted may be incorporated into the redome 20, so that the ETC antenna 14 can be easily retrofitted. it can.
  • the ETC antenna, the GPS antenna 10 and V The ICS antenna 12 and the sub-assembly 16A and 16B are implemented separately.
  • the GPS antenna 10 and the VICS antenna 12 are not subassemblies, and only the ETC antenna 14 is implemented as a subassembly 16B. You can. Or vice versa.
  • FIG. 2 shows another embodiment of the composite antenna device of the present invention.
  • This composite antenna device is divided into a sub-assembly 16A that mounts the antenna 10 for GPS and the antenna 12 for VICS and a sub-assembly 16B that mounts the antenna 14 for ETC.
  • This is separated into a first radome 20A that houses a sub-assembly of the antenna 10 and the VICS antenna 12, and a second radome 20B that houses a sub-assembly of the antenna 14 for the ETC.
  • the sub-assembly 16A on which the GPS antenna 10 and the VICS antenna 12 are mounted is fixed horizontally in the first radome 20A
  • the sub-assembly 16B on which the ETC antenna 14 is mounted is the second radome. It is fixed obliquely in 20 B.
  • Figure 2 shows the radomes 20A and 20B as transparent.
  • the configuration other than the above is the same as that of the embodiment described with reference to FIG. 1, and therefore, the same portions will be denoted by the same reference characters and description thereof will be omitted.
  • the radome 20B may be attached to the base plate 24, so that retrofitting can be performed more easily.
  • the case of the GPS antenna, the VICS antenna, and the ETC antenna has been described as the types of antennas, but the types of antennas are not limited to these. is not.
  • a specific antenna different in type from other antennas and at least one of the other antennas have a sub-assembly structure. It is possible to easily adjust the directivity of each antenna without significantly affecting the antenna. Adjustment of antenna characteristics other than directivity can also be easily performed.
  • the radome can be formed in a shape suitable for the specific antenna. Therefore, performance optimization for each vehicle type becomes easy.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)

Abstract

複数のアンテナを備えた複合アンテナ装置であって、前記複数のアンテナの中でアンテナ特性が異なる少なくとも1個の特定のアンテナと、残りの少なくとも1個の他のアンテナの少なくともどちらか一方をサブアッセンブリー構造としたことを特徴とする複合アンテナ装置。

Description

明細書
複合アンテナ装置 技術分野
本発明は、 複数のアンテナを備えた複合アンテナ装置に関するものである。 背景技術
最近、自動車には、 G P S (全地球測位システム Global Positioning System)、 V I C S (道路交通情報通信システム Vehicle Information and Communication System)、 E T C (自動料金収受システム Electronic Toll Collection system) あるいはリモートキーレスエントリー装置などの無線通信装置が搭載されるよ うになってきている。 これらの無線通信装置はそれぞれアンテナを有している が、 最近、 これらのアンテナを一つのケースにまとめて収容した複合アンテナ 装置が、 特開 2 0 0 1— 2 6 7 8 4 3号公報に提案されている。 この複合アンテナ装置に内蔵される複数のアンテナのうち、 G P S用アンテ ナは天空のあらゆる方向から到来する電波を受信する必要があるため、 天頂方 向からほぼ水平方向まで所定の感度をもつことが求められる。 また V I C S用 アンテナは、 路側の送信アンテナから到来する電波を、 送信アンテナの手前か ら送信アンテナを通り過ぎるまで受信する必要があるので、 自動車の前方から 後方まで所定の感度をもつことが求められる。 一方、 E T Cは、 自動車が料金 所手前にさしかかつたところから、 自動車と料金所の無線装置間で通信が始ま り、 自動車が料金所に到着するまでに通信が完了しなければならないといった システム上の要件があるため、 E T C用ァンテナの利得のピークは車両前方斜 め方向に向けられることが多い。 ところが、 この種の複合アンテナ装置では複数のアンテナを一枚の回路基板 上に接近して配置するため、 アンテナ同士が電磁的な結合により、 互いの特性 に影響し合い (複数のアンテナが接近していると、 あるアンテナは近くのアン テナが動作していなくても影響を受ける)、 個々のアンテナ特性を所望なものに 調整することが困難であった。 特に E T C用アンテナなどの特定のアンテナの 指向性を調整しょうとすると、 回路基板き体を傾けるなどの調整が必要となり、 その結果、 他のアンテナの指向性にも影響し、 全体として所望の特性を有する 複合アンテナを得ることが困難であった。 また、 例えば、 電圧定在波比 (V S WR)、 円偏波アンテナの軸比特性など、 指向性以外の特性についても、 搭載する車種によって、 車両への取付方法、 ケ 一ブルの長さ、 車両からの影響等が異なるために、 個々のアンテナの電極寸法 や給電点の位置などの調整作業が必要であるが、 複数のアンテナが一枚の回路 基板上で接近していると、 アイソレーションが低下し、 個々のアンテナの特性 を独立して調整することが困難であった。 そのため、 それぞれのアンテナ間距 離を離すなどにより、 アイソレーションを確保することが考えられるが、 同一 基板上にあると、 それぞれのアンテナ配置の自由度が少なくなり、 ァンテナ間 の距離を十分に確保することが困難であった。 また、 複数のアンテナを同一レドームに収納しょうとすると、 レドームの形 状が適切でないァンテナが生じ、 円偏波特性などのアンテナ特性が所望なもの とならなレ、場合が生じる。 全てのアンテナに対して適切なレドームを設計する ことはコスト的な問題を発生させることになる。 また、 複合アンテナを組み立てるに当たって、 アンテナ素子は一般的に他の 電子部品と著しく異なる形状をしているため、 まず回路基板上に自動機で電子 部品を実装し、 その後手作業でアンテナ素子を回路基板に実装することが多い。 そのため、 アンテナ素子の実装工程において回路基板に加わる熱的、 機械的ス トレスや或いは静電気の帯電によって、 アンテナ素子以外の実装済みの電子部 品が損傷を受けることがあり、 歩留まり或いは信頼性が低下するという問題が める。 また自動車のユーザーが E T C装置の搭載を希望しない場合があるため、 複 合アンテナ装置は E T C用アンテナだけを搭載しないようにできることが望ま しい。 さらには E T C装置を搭載していない車両に E T C装置を後から取り付 ける場合もあるので、 複合アンテナ装置は E T C用アンテナを後からでも取り 付けられるようにすることがさらに望ましレ、。 しかし従来の複合ァンテナ装置で上記のような要求に対応しょうとすると、 E T C用アンテナを実装する回路基板と、 実装しない回路基板の、 二通りの品 番を用意する必要が生じる。 また E T C用アンテナを搭載していない回路基板 に後から E T C用アンテナを搭載する場合には、 複合アンテナ装置の中の回路 基板上に E T C用アンテナを半田付けなどで実装することになり、 一般のユー ザ一や自動車販売店で行うことは現実的にはできない。 本発明の目的は、 以上のような課題を解決して、 個々のアンテナ特性が最適 化され、 そして、 車種の違い 'アンテナ構成の変更に柔軟に対応することがで きる複合ァンテナ装置を提供することにある。 発明の開示
この発明の複合アンテナ装置の第 1の態様は、 複数のアンテナを備え、 そし て、 前記複数のアンテナの中でアンテナ特性が異なる少なくとも 1個の特定の アンテナと、 残りの少なくとも 1個の他のアンテナの少なくとも何れか一方が 実装されたサブアッセンプリを備えた複合アンテナ装置である。
この発明の複合ァンテナ装置の第 2の態様は、 前記特定のァンテナが 1個のァ ンテナからなっており、 前記特定のアンテナが前記サブアッセンプリとして実 装された、 複合アンテナ装置である。
この発明の複合ァンテナ装置の第 3の態様は、 前記特定のアンテナが 1個のァ ンテナからなっており、 前記他のアンテナが複数個のアンテナからなっており、 前記特定のアンテナおよび前記他のアンテナが、 それぞれ別のサブアッセンブ リとして実装された、 複合アンテナ装置である。
この発明の複合アンテナ装置の第 4の態様は、 前記特定のアンテナが、 前記 他のアンテナと指向性において異なっている、 複合アンテナ装置である。
この発明の複合アンテナ装置の第 5の態様は、 前記特定のアンテナが、 前記 他のアンテナと、 車両のグレード又はユーザーの選択等によつて車両に搭載さ れないケースがあり得ることにおいて異なっている車両用複合アンテナ装置で ある、 複合アンテナ装置である。
この発明の複合アンテナ装置の第 6の態様は、 G P S用アンテナ、 V I C S 用アンテナ及び E T C用アンテナを備えた車両用複合アンテナ装置であって、 E T C用アンテナを、 G P S用アンテナ及ぴ V I C S用アンテナを実装する回 路基板とは別のサブアッセンブリーとして実装したことを特^とする車両用複 合アンテナ装置である。
この発明の複合アンテナ装置の第 7の態様は、 別のサブアッセンブリーとし て実装されたアンテナを、 他のアンテナを収容するレドームとは別のレドーム に収容したことを特徴とする、 複合アンテナ装置である。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明に係る複合アンテナ装置の一実施形態を示す分解斜視図で ある。
第 2図は、 本発明に係る複合アンテナ装置の他の実施形態を示す斜視図であ る。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態を、 図面を参照して詳細に説明する。
この目的を達成するため本発明は、 複数のアンテナを備えた複合アンテナ装 置であって、 前記複数のアンテナの中で他のアンテナとはアンテナ特性等の類 型が異なる特定のアンテナと前記他のァンテナの少なくとも何れか一方をサブ アッセンプリ一構造にして、 組み立てたことを特徴とするものである。
このようにすれば、 他のアンテナに大きな影響を与えることなく、 特定のァ ンテナだけ類型に応じた取り付け方をすることができる。 なお、 ここでいうサブアッセンブリーとは、 アンテナ素子とその他の部品の 一部を組み立てた状態のもので、 例えばアンテナ素子、 給電及び整合回路と同 軸ケーブル接続用のコネクタが他のアンテナとは別の回路基板上に実装された 構成が考えられるが、 これに限定されるものではない。 そしてサブアッセンプ リーと他のサブァッセンブリ一又は他の部品を組み立てることで複合ァンテナ 装置を完成させることができる。
本発明の複合アンテナ装置において、 特定のアンテナとは例えば、 他のアン テナと指向性の異なるアンテナである。 このようなアンテナを特定のアンテナ として別のサブアッセンブリーとして実装しておけば、 そのアンテナだけ独立 して取り付け方向の調整を行うことが可能となる。 また本発明の複合アンテナ装置において、 特定のアンテナとは例えば、 車両 のグレード又はユーザーの選択等によつて車両に搭載されないケースがあり得 るアンテナである。 このようなアンテナを特定のアンテナとして別のサブアツ センブリーとして実装しておけば、 当初は搭載されていない特定のアンテナを 後から容易に取り付けることできる。 本発明の複合アンテナ装置はさらに具体的には、 GPS用アンテナ、 V I C S用アンテナ及び ETC用アンテナを備えた車両用複合アンテナ装置において、 ETC用アンテナを、 GP S用アンテナ及び V I C S用アンテナを実装する回 路基板と別のサブアッセンプリ一として実装したことを特徴とするものである。 また本発明の複合アンテナ装置においては、 別のサブアッセンブリーとして 実装されたアンテナを、 他のアンテナを収容するレドームと別のレドームに収 容することが好ましい。 このようにすれば、 当初は搭載されていない特定のァ ンテナを後から取り付けることがさらに容易になる。 図 1は本発明の複合アンテナ装置の一つの実施形態を示す。 図において、 10 は GPS用アンテナ、 12は V I C S用アンテナ、 14は ETC用アンテナをそれ ぞれ示す。 16Aは GP S用アンテナ 10及ぴ V I C S用アンテナ 12を実装した第 一のサブアッセンブリー、 16Bは ETC用アンテナ 14を実装した第二のサブァ ッセンブリーをそれぞれ示す。 18 Aは第一のサブアッセンブリー 16 Aに接続さ れた GP S及ぴ V I C S用の伝送線、 18Bは第二のサブアッセンブリー 16Bに 接続された ETC用の伝送線を示す。 20はアンテナを実装したサブアッセンブ リー 16A、 16Bを収容、 固定するレドームを示す。 22A、 22Bはレドーム 20の 伝送線引出し口で伝送線 18 A、 18Bを保持するグロメットを示す。 24はレドー ム 20を固定する地板を示す。 この態様においては、 特定のアンテナである ETC用アンテナを 1つのサブ アッセンブリーとして実装し、 他のアンテナである GP S用アンテナおよび V I CS用アンテナを別のサブアッセンブリーとして実装している。
すなわち、 この複合アンテナ装置は、 GP S用アンテナ 10と V I CS用アン テナ 12を第一のサブアッセンブリー 16Aとして構成し、 ETC用アンテナ 14を 第二のサブアッセンブリー 16Bとして構成したものである。 第一のサブアツセ ンブリー 16Aはレドーム 20内に水平に固定され、 第二のサブアッセンブリー 16 Bはレドーム 20内に斜めに固定されている。 このように、 GP S用アンテナ 10及ぴ V I C S用アンテナ 12を実装するサブ アッセンブリー 16Aと、 ETC用アンテナ 14を実装するサブアッセンブリー 16 Aとに分離しておくと、 ETCアンテナ 14だけ独立して (他のアンテナ 10、 12 に大きな影響を与えることなく) 取り付け方向の調整を行うことができる。 し たがって指向特性調整の自由度が広がり、 それぞれのアンテナについて所望の 指向特性を容易に得ることができる。 また ETC用アンテナ 14を後から取り付 ける場合にも、 ETC用アンテナ 14を実装したサブアッセンブリー 16Bをレド ーム 20内に組み込めばよいので、 ETC用アンテナ 14の後付けを容易に行うこ とができる。 なお、 上記の実施形態では ETC用アンテナと、 GP S用アンテナ 10及び V I CS用アンテナ 12とを別々のサブアッセンブリー 16A、 16Bとして実装した が、 例えば、 GP S用アンテナ 10及び V I C S用アンテナ 12はサブアッセンブ リーとせず、 ETC用アンテナ 14のみをサブアッセンブリー 16 Bとして実 装してもよレ、。 またはその逆でもよい。 図 2は、 本発明の複合アンテナ装置の他の 1つの実施形態を示す。 この複合 アンテナ装置は、 GP S用アンテナ 10及び V I C S用アンテナ 12を実装するサ ブアッセンブリー 16Aと、 ETC用アンテナ 14を実装するサブアッセンブリー 16Bとに分離するだけでなく、 レドームも、 GP S用アンテナ 10及び V I C S 用アンテナ 12のサブアッセンブリーを収容する第一のレドーム 20Aと、 ETC 用アンテナ 14のサブアッセンブリーを収容する第二のレドーム 20Bとに分離し たものである。 GP S用アンテナ 10及ぴ V I C S用アンテナ 12を実装したサブ ァッセンブリ一 16Aは第一のレドーム 20A内に水平に固定されており、 ETC 用アンテナ 14を実装したサプアッセンブリ一 16 Bは第二のレドーム 20 B内に斜 めに固定されている。 なお図 2はレドーム 20A、 20Bが透明なものとして描か れている。 上記以外の構成は図 1を参照して説明した実施形態と同じであるので、 同一 部分には同一符号を付して説明を省略する。 図 2のような構成にすると、 ET C用アンテナを後付けする場合に、 レドーム 20Bごと地板 24に取り付ければよ いので、 後付けをさらに容易に行うことができる。 なお、 図 1および図 2を参照して説明した実施形態ではアンテナの種類とし て GPS用アンテナ、 V I CS用アンテナ、 ETC用アンテナの場合について 説明したが、 アンテナの種類はこれらに限定されるものではない。 以上説明したように本発明によれば、 複数のアンテナの中で他のアンテナと は類型が異なる特定のアンテナと前記他のアンテナの少なくともどちらか一方 をサブアッセンブリー構造としたことで、 他のアンテナに大きな影響を与える ことなく、 個々のアンテナの指向性調整を容易に行うことができる。 また指向 性以外のアンテナ特性の調整も同様に容易に行うことができる。 また、 特定のアンテナだけ独立して類型に応じた組立構造を採用することが できるため、 レドームも特定のアンテナに適した形状にすることができる。 従 つて、 車種毎の性能最適化が容易になる。 また、 製法や工程の異なるァンテナを別のサブァッセンブリーとすることで、 電子部品に無用な熱ストレス、 機械的応力を加えないようにすることができ、 電子部品を静電気破壊の危機にさらす頻度も減らすことができる。 加えて、 同 軸ケーブルの組み付けも容易になる。 よって、 個々のアンテナ特性が最適化された複合ァンテナ装置とすることが できると共に、 車種の違い、 或いはアンテナ構成の変更等に柔軟に対応するこ とが可能となる。 産業上の利用性
上述したように、 本発明によると、 個々のアンテナ特性が最適化され、 そし て、 車種の違い ·アンテナ構成の変更に柔軟に対応することができる複合アン テナ装置を提供することができ、 産業上有利である。

Claims

請求の範囲
1 . 複数のアンテナを備え、 そして、 前記複数のアンテナの中でアンテナ特性 が異なる少なくとも 1個の特定のアンテナと、 残りの少なくとも 1個の他のァ ンテナの少なくとも何れか一方が実装されたサブアッセンプリを備えた複合ァ ンテナ装置。
2 . 前記特定のアンテナが 1個のアンテナからなっており、 前記特定のアンテ ナが前記サブアッセンプリとして実装された、 請求項 1に記載の複合アンテナ 装置。
3 . 前記特定のアンテナが 1個のアンテナからなっており、 前記他のアンテナ が複数個のアンテナからなっており、 前記特定のアンテナおよび前記他のアン テナが、 それぞれ別のサブアッセンプリとして実装された、 請求項 1に記載の 複合アンテナ装置。
4 .前記特定のアンテナが、前記他のアンテナと指向性において異なっている、 請求項 1力 ら 3の何れか 1項に記載の複合ァンテナ装置。
5 . 前記特定のアンテナが、 前記他のアンテナと、 車両のグレード又はユーザ 一の選択等によって車両に搭載されないケースがあり得ることにおいて異なつ ている車両用複合アンテナ装置である、 請求項 1から 3の何れか 1項に記載の 複合アンテナ装置。
6 . G P S用アンテナ、 V I C S用アンテナ及び E T C用アンテナを備えた車 両用複合アンテナ装置において、 ETC用アンテナを、 GPS用アンテナ及び V I CS用アンテナを実装する回路基板とは別のサブアッセンブリーとして実 装したことを特徴とする車両用複合ァンテナ装置。
7. 請求項 1ないし 4のいずれかに記載の複合アンテナ装置であって、 別のサ ブアッセンブリーとして実装されたアンテナを、 他のアンテナを収容するレド ームとは別のレドームに収容したことを特徴とする、 請求項 1力 ら 6の何れか 1項に記載の複合アンテナ装置。
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