WO2007141850A1 - 電波レンズアンテナ装置 - Google Patents

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WO2007141850A1
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lens
radio wave
antenna device
wave lens
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PCT/JP2006/311419
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Masatoshi Kuroda
Koichi Kimura
Tetsuo Kishimoto
Masao Yokota
Yoshiyuki Ishibashi
Yasuhiro Kamise
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Sei Hybrid Products, Inc.
Jsat Corporation
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/02Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism
    • H01Q15/08Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism formed of solid dielectric material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome
    • H01Q1/421Means for correcting aberrations introduced by a radome
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/06Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
    • H01Q19/062Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens for focusing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/02Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole
    • H01Q3/04Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole for varying one co-ordinate of the orientation

Definitions

  • the present invention relates to a radio wave lens antenna device using a Luneberg lens, and more particularly, to a radio wave lens antenna device that suppresses a decrease in reception sensitivity when it rains or melts snow.
  • Radio wave lens antenna devices using Luneberg lenses are expected as multi-beam compatible antenna devices capable of simultaneous communication with multiple communication partners, and as antenna devices for geostationary satellites that can replace satellite antennas. Being offered.
  • the basic shape of a Luneberg lens made of a dielectric is a sphere.
  • a hemispherical Luneberg lens and a radio wave reflector that has a larger diameter than the lens (hereinafter simply referred to as a reflector)
  • a radio wave lens that has a function equivalent to a sphere.
  • the antenna device combined with this reflector can be installed in a position where the reflector is standing upright and looking up at the target geostationary satellite, for example, on the wall of a building or the fence of a veranda.
  • the reflector can be installed on the rooftop of a building with the reflector almost parallel to the ground.
  • Patent Document 1 discloses a hemispherical radome formed integrally with a Luneberg lens, and the following Patent Document 2 and the like cover the entire antenna device including the antenna element with the radome. It is disclosed. Further, Patent Document 3 below discloses covering a hemispherical lens with a hemispherical cover.
  • the lens is covered with a radome or hemispherical cover, there is no particular problem in durability even if it gets wet.
  • the amount of attenuation C ZN power ratio between signal and noise
  • radio wave reception sensitivity decreases.
  • snow that has fallen on the lens and ice on the lens melt, and the molten water flows along the surface of the lens.
  • the reception sensitivity also decreases when it is transmitted.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 50-116259
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-183645
  • Patent Document 3 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-232232
  • Patent Document 4 Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2004-282718
  • An object of the present invention is to provide a radio wave lens antenna device in which reliability is improved by suppressing a decrease in reception sensitivity due to rainwater, snowmelt water, or the like.
  • the present invention includes a hemispherical Luneberg lens, a radio wave reflector having a size larger than the lens diameter along the half-section of the sphere of the lens,
  • the radio wave lens antenna device which consists of an antenna element and a holder that holds this antenna element, prevents rain, snow, ice from adhering to the surface of the Luneberg lens, or staying after adhering, and preventing snow and ice from flowing. Means were provided. For flowing water, it prevents water from flowing to the lens surface facing the antenna element.
  • a specific example of the ice / snow water prevention means is, for example, a cover that covers a part of the radio wave lens antenna device.
  • the cover As a preferred example of the cover, the entire Luneberg lens is covered with the reflector standing on the ground, and the cover When the upper tilt angle is larger than the upper tilt angle of the Luneberg lens, or when the reflector is level to the ground, the cover covers the top of the Luneberg lens. It is conceivable that the inclination angle of the surface is larger than the inclination angle of the surface of the Luneberg lens.
  • the inclination angle of the cover surface and the inclination angle of the lens surface are the inclinations of the point where the straight line connecting the lens center and the arbitrary point on the hemispherical surface of the lens intersects the cover.
  • the angle at which the surface in contact with the point is tilted with respect to the ground is compared.
  • the cover comprises a hemispherical first cover that covers the Luneberg lens in a state where the reflector plate is raised from the ground, and a second cover that covers the upper portion of the first cover, It is also preferable that the inclination angle of the upper part of the second cover is larger than the inclination angle of the upper part of the first cover. In this case, it is more preferable that the lower end of the second cover is separated from the lens and extended below the center of the lens.
  • the inclination angle of the surface of the second cover and the inclination angle of the surface of the first cover are the points where an arbitrary point on the surface of the first cover and a line extending the straight line connecting the lens center and the arbitrary point intersect with the second cover. Are compared (the angle at which the surface touching each point of comparison is inclined with respect to the ground).
  • the cover includes a hemispherical first cover that covers the Luneberg lens in a state where the reflector is horizontal to the ground, and a second cover that covers an upper portion of the first cover.
  • the inclination angle of the upper part of the cover may be larger than the inclination angle of the upper part of the first cover. This can be used for an antenna device that is installed with the reflector plate horizontal to the ground.
  • the ice / snow water preventing means is configured by providing a dam on the surface of the cover that covers the Luneberg lens, the dam being above the line connecting the antenna element and the lens center, and within a predetermined range. It may be provided extending horizontally.
  • the dam is constituted by one of a concave shape, a convex shape, and a surface step portion. This dam has a height of ground force above the part facing the antenna element on the cover surface. The height of the ground force increases from there to both ends, and the height from the ground is lowered. Those that have been treated are preferred.
  • the ice / snow water prevention means is disposed between the antenna element and the Luneberg lens, A cover that covers the surface of the area facing the antenna element of the NA element and the Luneberg lens may be attached.
  • the ice / snow water prevention means may be composed of an eaves projecting outward from the radius of the Luneberg lens in a state where the reflection plate is raised with respect to the ground and arranged on the upper portion of the Luneberg lens.
  • the eaves may also be such that the position force of the reflector standing upright with respect to the ground is also tilted forward, and the inclined reflector is also used as an eave.
  • a cover that covers a part of the antenna device is provided, and the surface of the cover is subjected to water repellent treatment and / or lyophilic treatment, or both.
  • a hemispherical cover that covers the Luneberg lens is provided, the top of the cover is treated with a hydrophilic treatment, and the top of the cover excluding the top is made water-repellent.
  • a cover that covers a part of the antenna device is provided, and the surface of the cover is subjected to hydrophilic treatment and water repellent treatment so that hydrophobic portions are scattered in an island shape in the hydrophilic portion. It is preferable that the area of the hydrophobic part is larger than the area of the hydrophilic part.
  • the cover is made of synthetic resin, rubber, fiber, glass or a composite of these materials.
  • a synthetic resin, rubber, or glass foam may be used.
  • the radio wave lens antenna device of the present invention is provided with a cover that covers a part of the antenna device, so that rain, snow, ice adheres to the surface of the Luneberg lens, or a stay after the adhesion of the antenna element. Because ice / snow water prevention means is provided to prevent water from flowing forward, rainwater and melted water are prevented from adhering to and staying on the lens surface.
  • the radio wave lens antenna device with a dam on the surface of the cover does not have the function of preventing the adhesion of rain, snow and ice itself, but the rainwater flowing along the surface of the force bar is guided to the dam or stopped. Therefore, it is possible to suppress the flow of radio waves directed toward the antenna element.
  • the accumulation and retention of rainwater, snow, and ice is reduced, and furthermore, the melt power when the rainwater, snow, and ice melts. It is less likely to flow to the lens surface at the position corresponding to the antenna element, and the decrease in receiving sensitivity S caused by running water can be kept small.
  • ⁇ 1 Perspective view showing an outline of a radio wave lens antenna device to which the present invention is applied
  • FIG. 2 is a side view showing an example of the radio wave lens antenna device of the present invention.
  • FIG. 5 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 7 is a partially broken side view of still another embodiment.
  • FIG. 10 is a perspective view of still another embodiment.
  • FIG. 11 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 13 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 14 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 15 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 16 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 19 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 20 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 24 is a side view of still another embodiment.
  • FIG. 25 is a side view of still another embodiment.
  • the radio wave lens antenna device of the present invention has a hemispherical Luneberg lens 1 (hereinafter simply referred to as a lens) shown in FIG. 1 and a radio wave having a diameter larger than that of a lens along the bisector of the lens 1 sphere.
  • a reflection plate hereinafter simply referred to as a reflection plate 2 2
  • an antenna element 3 disposed at the focal point of the lens
  • a holder 4 that holds the antenna element 3 are provided.
  • the lens 1 is a lens formed of a dielectric, and the relative dielectric constant of the inside changes to a central force of about 2 to 1 toward the outside, and has a focal point near the surface forming a sphere. .
  • This lens 1 Is protected by covering the outer periphery with a smooth hemispherical first cover 5 having a surface made of resin.
  • the reflector 2 has vertical and horizontal dimensions larger than the outer diameter of the lens 1.
  • the antenna element 3 is placed at a position (focal point) where the radio waves from the target geostationary satellite are converged.
  • the antenna element 3 is a so-called LNB (low noise block).
  • LNB low noise block
  • the antenna element 3 one using a horn antenna or one having a dielectric mounted on the front part of a cylindrical antenna is used. Further, as the holder 4, an arm or the like capable of finely adjusting the element position is used.
  • FIGS. 2 to 25 show an example in which the antenna device of FIG. 1 is provided with ice / snow water prevention means characterizing the present invention.
  • Fig. 2 shows a radio wave lens antenna device that is installed with the reflector 2 facing almost perpendicular to the ground.
  • the lens 1 covers the entire lens 1 and the upper part of the cover is inclined at the upper part of the lens 1.
  • a first cover 5 that is larger than the corner is provided, and the first cover 5 is used as an ice / snow water prevention means.
  • the space 14 between the first cover 5 and the lens 1 may be a gap, but is preferably filled with an olefin-based resin foam having a high foaming rate that is extremely close to 1.
  • the inclination angle of the surface of the first cover 5 is larger than the inclination angle of the lens, more preferably from the center of the lens at the position where the lens radius is R and the angle formed with the reflector 2 is ⁇ in FIG.
  • the lens center force at the position where the distance to the first cover 5 is R and the angle between the reflector 2 and the reflector 2 is ⁇ .
  • FIG. 3 shows that the radio wave lens antenna device in which the reflector 2 is installed substantially perpendicularly to the ground is provided with an aspherical second cover 6 that covers a part of the antenna device.
  • the inclination angle of the surface of the cover 6 is made larger than the inclination angle of the surface of the first cover 5, and this second cover 6 is made to work as ice / snow water prevention means.
  • the second cover 6 has an outer surface whose inclination angle is larger than the inclination angle of the upper part of the lens. More preferably, the lens at the position where the lens radius is R and the angle formed with the reflector 2 is ⁇ in FIG. Central The distance from the center of the lens at the position where R is the distance to the second cover 6 and the angle formed by the reflector 2 is ⁇ .
  • the lower edge of the second cover 6 may be in contact with the surface of the lens 1 as shown in FIG. 5, and a gap g is generated as shown in FIG. It may be separated from the lens. Wind resistance increases when it comes into contact with the lens, and when it is moved away from the lens, the water flowing through the second cover 6 does not easily transfer to the surface of the lens 1 (first cover 5).
  • the thickness of the first cover 5 is preferably 2 mm or less, more preferably 1 mm or less in order to reduce the adverse effect on the electrical performance of the antenna.
  • the gap between the first cover 5 and the lens 1 may be bonded and fused as desired to be smaller in order to reduce electrical loss and maintain strength.
  • the surface of the first cover 5 may be painted.
  • the second cover 6 is formed of a material that allows radio waves to pass therethrough, such as synthetic resin, rubber, fiber, glass, or a composite thereof (for example, a laminate).
  • a material that allows radio waves to pass therethrough such as synthetic resin, rubber, fiber, glass, or a composite thereof (for example, a laminate).
  • a material having a low electrical tan ⁇ such as polyolefin resin.
  • the second cover 6 need not be a molded product. It may be a thin sheet-like cover without shape retention or a thin fabric. Since the sheet-like cover and fabric do not receive the wind, water droplets adhering to the surface scatter and are excellent in drainage. On the other hand, the bulkiness can be reduced by using transparent resin such as talyl resin or polycarbonate resin.
  • the upper end of the second cover 6 is located below the upper end of the reflector 2 as shown in FIG.
  • the thickness of the second cover 6 is given to the electrical performance of the antenna, like the first cover 5. In order to reduce the bad effects, it should be 2 mm or less, more preferably lmm or less. Further, the thickness need not be constant, and the thickness may change as shown in FIG. By changing the thickness, the influence on the electrical performance of the antenna device can be reduced while securing the strength. Furthermore, as shown in FIG. 9, when the strength is increased by providing the longitudinal rib 6c, the lateral rib 6d, etc., the second cover 6 can be thinned to reduce the material cost and the weight of the cover.
  • the vertical rib 6c shown in the figure is a force rib that uses a fold. The rib may be molded.
  • edge sealing can be achieved by sealing with double-sided adhesive tape.
  • Fig. 11 shows a radio wave lens antenna device in which the reflector 2 is installed in a direction substantially parallel to the ground.
  • the device covers the entire lens 1 and the inclination angle of the upper part of the cover. Is provided with a first cover 5 that is larger than the inclination angle of the upper part of the lens 1 so that the first force bar 5 serves as a means for preventing ice and snow water.
  • the space 14 between the first cover 5 and the lens 1 may be a gap, but it is desirable that the space 14 is filled with an olefin-based resin foam having a high foaming rate that is extremely close to 1.
  • the inclination angle of the surface of the first cover 5 is larger than the inclination angle of the lens, more preferably, from the center of the lens at the position where the lens radius is R and the angle formed with the reflector 2 is ⁇ in FIG.
  • the lens center force at the position where the distance to the first cover 5 is R and the angle between the reflector 2 and the reflector 2 is ⁇ .
  • a shape satisfying 2 2 1 2 1 2 is preferable because of excellent drainage performance.
  • FIG. 12 shows a radio wave lens antenna device in which the reflector 2 is installed in a substantially horizontal orientation with respect to the ground, and an aspherical second cover 12 that covers a part of the antenna device is provided.
  • the inclination angle of the surface of the force bar 12 is made larger than the inclination angle of the surface of the first cover 5, and this second cover 12 is made to work as ice / snow water prevention means.
  • the second cover 12 has an outer surface with an inclination angle larger than the inclination angle of the lens, more preferably, the lens center at a position where the lens radius is R and the angle between the reflector 2 and the reflection plate 2 is 0 in FIG. Is the center of the lens at the position of R and the angle from the reflector 2 is ⁇ .
  • Fig. 13 shows a radio wave antenna antenna device in which the reflector 2 is installed in a substantially vertical direction with respect to the ground.
  • the antenna element 3 and the lens surface (first cover 5) at a position facing the element are as follows.
  • a third cover 15 is arranged between them, and this third cover 15 is made to work as ice / snow water prevention means.
  • the third cover 15 only needs to be above the line connecting the antenna element 3 and the center of the lens 1.
  • the shape is not particularly specified, but a cylindrical one is preferred because it is easy to attach.
  • the third cover 15 can also be used in an antenna device that is installed with the reflecting plate 2 oriented substantially horizontally with respect to the ground. Further, a synergistic effect can be obtained by using the third cover 15 in combination with the first cover 5 and the second cover 6 or 12 described above.
  • FIG. 14 and FIG. 15 show a structure in which an eave is provided and the eaves function as ice / snow water prevention means.
  • These radio lens antenna devices also include the elements described in FIG.
  • the antenna device shown in FIG. 14 is provided with the eaves 8 projecting upward from the lens 1 in a state where the reflector 2 is arranged substantially perpendicular to the ground.
  • the eaves 8 have a size that makes the protrusion from the reflector 2 larger than the lens radius R to completely cover the lens 1 in plan view.
  • the reflector 2 is inclined forward so that the upper end of the reflector 2 protrudes forward from the lens 1 in a side view.
  • the rain and snow pours into the lens 1 are suppressed.
  • FIGS. 16 to 18 show a hemispherical cover 5A covering the lens 1 (this is the same as the first cover described above! / ⁇ ), and a dam 9 is provided on the surface of the hemispherical cover 5A.
  • This is a configured radio wave lens antenna device.
  • the radio wave lens antenna apparatus generally protects the lens 1 by covering it with a cover, and includes a hemispherical cover 5A for that purpose.
  • a dam 9 is provided on the outer surface of the hemispherical cover 5. The dam 9 is above the line connecting the antenna element 3 and the center of the lens 1 and extends left and right so as to have a predetermined length.
  • the cover surface portion at a position corresponding to the antenna element 3 is an area through which radio waves directed to the antenna element 3 pass. Can be small.
  • a dam 9 is provided on the outer surface of the hemispherical cover 5A to block the flow path of running water.
  • the dam 9 is formed with a concave shape 9a shown in FIG. 17 (a), is formed with a convex shape 9b shown in FIGS. 17 (b) and 17 (c), and FIGS.
  • a step 9c is provided on the outer surface of the hemispherical cover 5A to form the step, but it may be displaced! /. V, the gap also has a certain width.
  • the height of the dam 9 is higher from the ground above the part facing the antenna element 3, and the height of ground force is increased from here to both ends in the width direction. Gradually lower! However, there is no obstacle to receiving running water, and it is highly effective in guiding the area.
  • the radio wave lens antenna device of FIG. 19 is provided with a dam 13 on the outer surface of a hemispherical first cover 5 that suppresses water flowing to the cover surface portion at a position corresponding to the antenna element 3.
  • the dam exhibits the expected effect not only when the reflector 2 is placed perpendicular to the ground but also when it is placed horizontally with respect to the ground.
  • FIG. 20 shows a radio lens antenna device provided with the second cover 6 in FIG. 3 and the dam 9 in FIG. 16, and the effect of the second cover 6 to prevent the adhesion of the rainwater, melted ice, and snow is prevented.
  • the effect of the dam 9 that prevents the flowing water from flowing to the position facing the antenna element 3 is synergistically exhibited, an extremely high effect is obtained, and the amount of radio wave attenuation during rain and melting of ice and snow is greatly reduced. It can be done.
  • the water-repellent treatment of the cover surface is effective as one of the means for preventing the snow and snow from adhering and staying in the rain and snow / ice.
  • the water repellent treatment is applied to the second cover 6 (or 12) having a large inclination, it is preferable that a large retention suppressing effect can be obtained.
  • FIG. 21 shows the first cover 5 having a hydrophilic portion 10 which is subjected to a hydrophilic treatment, and an upper slope other than the vertex being subjected to a water repellent treatment to form a hydrophobic portion 11. This is because when water repellent treatment is applied to the surface close to the ground, the repelled water droplets do not flow, so they become polka dots and stay on the cover and have an adverse effect. This prevents the stagnation.
  • FIG. 22 shows a so-called “sea-island structure” in which a coating layer formed on the surface of the first cover 5 by incorporating a small-sized hydrophobic paint into the hydrophilic paint applied to the surface of the first cover 5. This is an example.
  • the hydrophobic part 11 has a small diameter force of -5 mm.
  • the area ratio of the hydrophobic part 11 is larger than the area of the hydrophilic part 10. I prefer to be.
  • Hydrophobic treatment may be applied to portions such as the dam 9 shown in Figs. 17 and 18 where water drainage is particularly desired to be improved to improve hydrophobicity.
  • the water-repellent treatment and the hydrophilic treatment may be carried out by using other surface modification methods that are not limited to the force generally applied with a water-repellent and hydrophilic paint. ,.
  • the device invented by the present invention has a shorter time to receive radio interference than the comparative example (the image is taken longer), and the ice / snow water prevention means of the present invention has It turns out that it is effective in suppressing the receiving sensitivity fall by rain or snow.
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Abstract

 半球状のルーネベルグレンズと電波反射板とを組み合わせて用いた電波レンズアンテナ装置の降雨時、降雪時の受信感度低下を抑制する。  半球状のルーネベルグレンズ1と、このレンズよりも径大の電波反射板2と、アンテナ素子3と、アンテナ素子を保持する保持具4とからなり、前記電波反射板2を起立させて設置する電波レンズアンテナ装置において、ルーネベルグレンズ1に対する雨、雪、氷の付着や付着後の滞留を防ぐ第1カバー5と第2カバー6からなる氷雪水防止手段を設けた。

Description

明 細 書
電波レンズアンテナ装置
技術分野
[0001] この発明は、ルーネベルグレンズを使用した電波レンズアンテナ装置、詳しくは、降 雨時や融雪時の受信感度低下を抑えた電波レンズアンテナ装置に関する。
背景技術
[0002] ルーネベルグレンズを用いた電波レンズアンテナ装置は、複数の通信相手との同 時通信が可能なマルチビーム対応型のアンテナ装置として期待され、ノ ラボラアンテ ナに代わる静止衛星用アンテナ装置などとして提供されだしている。
[0003] 誘電体で形成されるルーネベルグレンズの基本形状は球である力 コンパクトィ匕の ために半球状のルーネベルグレンズとそのレンズよりも径大の電波反射板(以下、単 に反射板と言う)とを組み合わせて球と等価な機能を確保した電波レンズもある。この 反射板を組み合わせたアンテナ装置は、反射板を起立した姿勢にして目的の静止 衛星を仰ぎ見る位置、例えば、建物の壁面やべランダの柵などに設置することができ る。また、反射板を地面とほぼ平行にしてビルの屋上などに設置することもでき、設置 の自由度が高い。
[0004] ところで、ルーネベルグレンズを用いたアンテナ装置は、レンズの外面を耐水性の あるカバーで覆っている。たとえば、下記特許文献 1には、ルーネベルグレンズと一 体成形された半球状のレドームが開示されており、また、下記特許文献 2などには、 アンテナ素子を含むアンテナ装置の全体をレドームで覆うことが開示されている。さら に、下記特許文献 3には半球状のレンズを半球状のカバーで覆うことが開示されてい る。
[0005] このようにレンズをレドームや半球状のカバーで覆っているので、雨にぬれても耐 久性などには特に問題はでない。ところが、使用中に降り注いだ雨がレンズの上部に 滞留したり、レンズの表面 (表面保護層の外面)を伝って流れ落ちたりすると、減衰 C ZN量 (信号と雑音との電力比) )が大きくなつて電波の受信感度が低下する。また、 レンズ上に降り積もった雪やレンズ上の氷結が融け、融水がレンズの表面を伝って流 れるときにもその受信感度の低下が起こる。
[0006] 従来の電波レンズアンテナ装置は、力かる問題に対して配慮するところがなぐ受 信感度低下の問題が起こりやす力つた。また、アンテナ装置の全体をレドームで覆つ たものは、強度確保の面からレドームの肉厚を厚くする必要があるため、レドームに 起因した電気性能の低下や、サイズ増、重量増、コストアップなどの問題もあった。 特許文献 1:特開昭 50 - 116259号公報
特許文献 2 :特開 2000— 183645号公報
特許文献 3:特開 2002— 232230号公報
特許文献 4:特開 2004— 282718号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0007] ルーネベルグレンズを用いた静止衛星用アンテナ装置としては、たとえば、前項の 特許文献 4に記載のものが提案されている。このアンテナ装置は、静止衛星からの電 波を受信するアンテナとしては非常に優れたものである力 降雨時や融雪時にルー ネベルグレンズ上に滞留又は流れる水滴の影響を受け易ぐ受信感度が低下しやす いと言う課題があった。
[0008] この発明は、雨水や融雪水などによる受信感度の低下を抑えて信頼性を向上させ た電波レンズアンテナ装置を提供することを課題として 、る。
課題を解決するための手段
[0009] 上記の課題を解決するため、この発明にお 、ては、半球状のルーネベルグレンズと 、このレンズの球の 2分断面部に沿わせるレンズ径よりも大サイズの電波反射板と、ァ ンテナ素子と、このアンテナ素子を保持する保持具とからなる電波レンズアンテナ装 置に、ルーネベルグレンズの表面に対する雨、雪、氷の付着又は付着後の滞留、流 水を防ぐ氷雪水防止手段を設けた。流水については、アンテナ素子と対面した位置 のレンズ表面への水の流れを防止する。
[0010] 前記氷雪水防止手段の具体例としては、たとえば、電波レンズアンテナ装置の一 部を覆うカバーが挙げられる。そのカバーの好ましい例として、反射板を地面に対し て起立させた状態においてルーネベルグレンズの全体を覆い、かつ、そのカバーの 上部の傾斜角がルーネベルグレンズの上部の傾斜角よりも大きくなつて 、るものや、 反射板を地面に対して水平にした状態においてカバーがルーネベルグレンズの上 部を覆 、、そのカバーの表面の傾斜角がルーネベルグレンズの表面の傾斜角よりも 大きくなつて 、るものなどが考えられる。カバー表面の傾斜角とレンズ表面の傾斜角 は、レンズの半球状表面の任意の点と、レンズ中心とその任意の点を結ぶ直線を延 長した線がカバーと交わる点の傾き (比較の各点に接する面が地面に対して傾いた 角度)を比較する。
[0011] また、前記カバーを、反射板を地面に対して起立させた状態においてルーネベル グレンズを覆う半球状の第 1カバーと、この第 1カバーの上部を覆う第 2カバーとで構 成し、第 2カバーの上部の傾斜角を第 1カバーの上部の傾斜角よりも大きくしたものも 好ましい。この場合、第 2カバーの下端を、レンズから離反させてレンズの中央よりも 下側まで延ばしておくとより好ましい。第 2カバー表面の傾斜角と第 1カバーの表面の 傾斜角は、第 1カバーの表面の任意の点と、レンズ中心とその任意の点を結ぶ直線 を延長した線が第 2カバーと交わる点の傾き (比較の各点に接する面が地面に対して 傾いた角度)を比較する。
[0012] 前記カバーは、反射板を地面に対して水平にした状態においてルーネベルグレン ズを覆う半球状の第 1カバーと、この第 1カバーの上部を覆う第 2カバーとで構成し、 第 2カバーの上部の傾斜角を第 1カバーの上部の傾斜角よりも大きくしたものも考え られる。これは、反射板を地面に対して水平にして設置するアンテナ装置に利用する ことができる。
[0013] 氷雪水防止手段は、ルーネベルグレンズを覆うカバーの表面に堰堤を設けて構成 され、その堰堤が、アンテナ素子とレンズ中心とを結ぶ線よりも上側にあり、かつ、所 定の範囲に横に延びて設けられているものであってもよい。この場合の堰堤は、凹状 、凸状、表面段差部のいずれかで構成される。この堰堤は、カバー表面のアンテナ 素子と対面する部位の上方で地面力もの高さ位置が高ぐそこから両端に向力つて 地面からの高さ位置が低くなつているものや、表面に撥水処理を施したものなどが好 ましい。
[0014] 氷雪水防止手段は、アンテナ素子とルーネベルグレンズとの間に配置して、アンテ ナ素子とルーネベルグレンズのアンテナ素子に対面した領域の表面を覆うカバーを 装着したものであってもよ 、。
[0015] 氷雪水防止手段は、反射板を地面に対して起立させた状態においてルーネベル グレンズの半径よりも外側に突出してルーネベルグレンズの上部に配置されるひさし からなるものであってもよい。ひさしは、反射板を地面に対して垂直に起立した位置 力も前方に傾け、この傾いた反射板をひさしとして兼用したものであってもよい。
[0016] 氷雪水防止手段は、以下に列挙するものなども考えられる。
•アンテナ装置の一部を覆うカバーを設け、そのカバーの表面を撥水処理又は親 水処理、或いはそれら双方の処理を施して構成されるもの。
•ルーネベルグレンズを覆う半球状カバーを設け、そのカバーの天頂部を親水処理 し、かつ、天頂部を除く上部を撥水処理して構成されるもの。
•アンテナ装置の一部を覆うカバーを設け、そのカバーの表面に、疎水部が親水部 の中に島状に点在するように親水処理と撥水処理を施して構成されるもの。これは、 疎水部の面積を親水部の面積よりも大きくしたものが好ましい。
•カバーが合成樹脂、ゴム、繊維、硝子又はこれらの材料の複合物で形成されたも の。これは、合成樹脂、ゴム、硝子の発泡体を用いてもよい。
発明の効果
[0017] この発明の電波レンズアンテナ装置は、アンテナ装置の一部を覆うカバーを装着す ることにより、ルーネベルグレンズの表面に対する雨、雪、氷の付着又は付着後の滞 留ゃアンテナ素子の前方への流水を防ぐ氷雪水防止手段を設けたので、雨水ゃ融 水がレンズの表面に付着、滞留することが抑制される。カバーの表面に堰堤を設けた 電波レンズアンテナ装置は、雨、雪、氷の付着そのものを防止する機能はないが、力 バーの表面を伝って流れる雨水ゃ融水が堰堤に誘導されあるいは堰きとめられてァ ンテナ素子に向力う電波の通り道に流れることが抑制される。従って、この発明によ れば、雨水や雪、氷の付着滞留が減少し、さらに、雨水や雪、氷が溶けたときの融水 力 Sアンテナの受信感度に大きな影響を及ぼす位置、すなわち、アンテナ素子に対応 した位置のレンズ表面部へ流れることも少なくなり、流水に起因した受信感度の低下 力 S小さく抑えられる。 図面の簡単な説明
圆 1]この発明の適用対象となる電波レンズアンテナ装置の概要を示す斜視図
[図 2]この発明の電波レンズアンテナ装置の一例を示す側面図
圆 3]他の実施形態の部分破断側面図
圆 4]さらに他の実施形態の部分破断側面図
[図 5]さらに他の実施形態の側面図
圆 6]さらに他の実施形態の部分破断側面図
[図 7]さらに他の実施形態の部分破断側面図
圆 8]さらに他の実施形態の部分破断側面図
圆 9]リブ突きカバーの一例を示斜視図
[図 10]さらに他の実施形態の斜視図
[図 11]さらに他の実施形態の側面図
圆 12]さらに他の実施形態の部分破断側面図
[図 13]さらに他の実施形態の側面図
[図 14]さらに他の実施形態の側面図
[図 15]さらに他の実施形態の側面図
[図 16]さらに他の実施形態の側面図
[図 17] (a)〜 (e)堰堤の断面形状を示す図
[図 18] (a)〜 (c)堰堤の設置状態を示す正面図
[図 19]さらに他の実施形態の側面図
[図 20]さらに他の実施形態の側面図
圆 21]さらに他の実施形態の斜視図
圆 22]さらに他の実施形態の斜視図
圆 23]さらに他の実施形態の斜視図
[図 24]さらに他の実施形態の側面図
[図 25]さらに他の実施形態の側面図
[図 26]効果の確認実験に用いた測定系を示す図
符号の説明 1 ノレ一ネベノレグレンズ
2 反射板
3 アンテナ素子
4 保持具
5、 5A 第 1カバー
6、 12 第 2カバー
6a スカート部
6b フランジ
6c 縦リブ
6d 横リブ
7 カバー(レドーム)
8 ひさし
9、 13 堰堤
9a 凹条
9b 凸条
9c 段差部
10 親水部
11 疎水部
14 空間
15 第 3カバー
発明を実施するための最良の形態
[0020] 以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。この発明の電波レ ンズアンテナ装置は、図 1に示す半球状のルーネベルグレンズ 1 (以下単にレンズ言 う)と、このレンズ 1の球の 2分断面部に沿わせるレンズよりも径大の電波反射板 (以下 、単に反射板という) 2と、レンズの焦点部に配置するアンテナ素子 3と、このアンテナ 素子 3を保持する保持具 4とを備えて ヽる。
[0021] レンズ 1は、誘電体で形成されたレンズであり、内部の比誘電率が中心力 外部に 向かってほぼ 2〜1に変化し、球をなす表面の近くに焦点を有している。このレンズ 1 は、榭脂製の表面の平滑な半球状の第 1カバー 5で外周を覆って保護している。
[0022] 反射板 2は、縦、横の寸法がレンズ 1の外径よりも大きい。この発明の電波レンズァ ンテナ装置は、反射板 2を地面に対してほぼ垂直にする場合と、地面に対して傾けて 前傾姿勢にする場合と、地面に対してほぼ平行にする場合とがある。いずれの場合 も、アンテナ素子 3は目標とする静止衛星からの電波が収束される位置 (焦点部)に 配置される。
[0023] アンテナ素子 3は、 LNB (低ノイズブロック)と称されるものを用いて 、る。このアンテ ナ素子 3は、ホーンアンテナを使用したものや、筒状アンテナの前部に誘電体を装架 したものなどが使用される。また、保持具 4としては、素子位置の微調整が可能なァ ームなどが使用される。
[0024] 図 1のアンテナ装置に、この発明を特徴づける氷雪水防止手段を設けた例を図 2〜 図 25に示す。図 2は、反射板 2を地面に対してほぼ垂直向きにして設置する電波レ ンズアンテナ装置で、レンズ 1の全体を覆い、かつ、そのカバーの上部の傾斜角がレ ンズ 1の上部の傾斜角よりも大きくなつている第 1カバー 5を設けて、この第 1カバー 5 を氷雪水防止手段として働かせるようにしたものである。
[0025] 第 1カバー 5とレンズ 1との間の空間 14は空隙でもよいが、誘電率が極めて 1に近い 高発泡率のォレフィン系榭脂発泡体で充填されて 、る方が望ま 、。
[0026] 第 1カバー 5の表面の傾斜角がレンズの傾斜角よりも大きいもの、より好ましくは、図 2においてレンズ半径を R、反射板 2とのなす角が Θ の位置でのレンズ中心から第 1 カバー 5までの距離を R、反射板 2とのなす角が Θ の位置でのレンズ中心力 第 1力
1 2
バー 5までの距離を Rとして、 θ > Θ かつ、 θ ≤π Ι^Ζ2のとき、 R >R〉Rの条
2 2 1 2 1 2 件を満たす形状のものがょ 、。
[0027] 一方、図 3は、反射板 2を地面に対してほぼ垂直向きに設置する電波レンズアンテ ナ装置に、アンテナ装置の一部を覆う非球状の第 2カバー 6を設け、この第 2カバー 6 の表面の傾斜角を第 1カバー 5の表面の傾斜角よりも大きくし、この第 2カバー 6を氷 雪水防止手段として働力せるようにしたものである。
[0028] 第 2カバー 6は、外面の傾斜角がレンズ上部の傾斜角よりも大きいもの、より好ましく は、図 3においてレンズ半径を R、反射板 2とのなす角が Θ の位置でのレンズ中心か ら第 2カバー 6までの距離を R、反射板 2とのなす角が Θ の位置でのレンズ中心から
1 2
第 2カバー 6までの距離を Rとして、 θ > Θ かつ、 θ ≤π ϊ /2のとき、 R >R >R
2 2 1 2 1 2 の条件を満たす形状のものがょ 、。
[0029] 図 4に示すように、第 2カバー 6の下端を、レンズ 1から離反させてレンズ中央よりも 下側まで延ばして (スカート部 6aを形成する)おくと、雨水や氷雪融水の付着'滞留 防止効果の他に、水滴が第 1カバー 5の下部へ乗り移りに《なり、アンテナ素子 3に 向力う電波の通り道に水滴が流れて電波の移動が阻害されることも抑制されるため、 より好まし 、。
[0030] また、図 3に示すアンテナ装置は、第 2カバー 6の下縁が図 5に示すようにレンズ 1 の表面に接触して 、てもよく、図 6に示すように隙間 gが生じるようにレンズから離反さ せてもよい。レンズに接触させると耐風性が増し、レンズから離反させると、第 2カバー 6を伝わって流れる水がレンズ 1の表面(第 1カバー 5)に乗り移りにくくなる。
[0031] 第 1カバー 5の厚みは、アンテナの電気性能に与える悪影響を小さくするため、 2m m以下、より好ましくは lmm以下とするのがよい。
また、第 1カバー 5とレンズ 1との間の隙間は、電気的ロスを軽減し、かつ、強度を保 持するために小さい方が望ましぐこれらが接着、融着されていてもよい。
また、第 1カバー 5の表面は塗装されていてもよい。
[0032] 第 2カバー 6は、電波を通過させる材料、例えば、合成樹脂、ゴム、繊維、硝子、或 いはそれらの複合物(例えば積層体)などで形成する。特に種類は問わないが、ポリ ォレフィン系榭脂のように電気的 tan δの低い材料を用いることが望ましい。
[0033] この第 2カバー 6は、成形品である必要はない。保形性のない薄いシート状のカバ 一や薄いファブリックであってもよい。シート状のカバーやファブリックは風を受けると はためくため、表面に付着した水滴が飛散しやすぐ水切り性に優れる。一方、アタリ ル榭脂やポリカーボネート榭脂など透明の榭脂を用いると嵩高さを緩和させることが できる。
[0034] また、第 2カバー 6の上端は、図 7に示すように、反射板 2の上端よりも下側にあって ちょい。
[0035] さらに、第 2カバー 6の厚みは、第 1カバー 5と同様、アンテナの電気性能に与える 悪響を小さくするため、 2mm以下、より好ましくは lmm以下とするのがよい。また、厚 みは一定である必要はなぐ図 8に示すように厚みが変化してもよい。厚み変化により 、強度を確保しながらアンテナ装置の電気性能に与える影響を小さくすることができ る。さらに、図 9に示すように、縦リブ 6cや横リブ 6dなどを備えて強度を高めると、第 2 カバー 6を薄くして材料費やカバーの重量を削減したりすることが可能になる。図示 の縦リブ 6cは、折り目を利用したものである力 リブは成形されたものであってもよい
[0036] 第 2カバー 6を反射板 2に当接させる縁部をシールしてそこから内側への雨水の流 れ込みを防止するようにしておくのがよい。縁部のシールは、両面粘着テープなどで シールすることにより実現できる。一方、縁部をねじやボルトで反射板 2に固定しては ずれ防止の信頼性を高めておくのがよい。図 10に示すような取り付けフランジ 6bなど を設けると、第 2カバー 6をねじやボルトで信頼性よく取り付けることができる。また、榭 脂製のボルトなどを使用して、着脱自在にすることも可能である。
[0037] 図 11は、反射板 2を地面に対してほぼ平行向きにして設置する電波レンズアンテ ナ装置であり、この装置に、レンズ 1の全体を覆い、かつ、そのカバーの上部の傾斜 角がレンズ 1の上部の傾斜角よりも大きくなつている第 1カバー 5を設けて、この第 1力 バー 5を氷雪水防止手段として働かせるようにしたものである。
[0038] 第 1カバー 5とレンズ 1との間の空間 14は空隙でもよいが、誘電率が極めて 1に近い 高発泡率のォレフィン系榭脂発泡体で充填されて 、る方が望ま 、。
[0039] 第 1カバー 5の表面の傾斜角がレンズの傾斜角よりも大きいもの、より好ましくは、図 2においてレンズ半径を R、反射板 2とのなす角が Θ の位置でのレンズ中心から第 1 カバー 5までの距離を R、反射板 2とのなす角が Θ の位置でのレンズ中心力 第 1力
1 2
バー 5までの距離を Rとして、 θ > Θ かつ、 θ ≤π Ι^Ζ2のとき、 R >R〉Rの条
2 2 1 2 1 2 件を満たす形状のものが水切り性に優れて好ましい。
[0040] 一方、図 12は、反射板 2を地面に対してほぼ水平向きにして設置する電波レンズァ ンテナ装置に、アンテナ装置の一部を覆う非球状の第 2カバー 12を設け、この第 2力 バー 12の表面の傾斜角を第 1カバー 5の表面の傾斜角よりも大きくし、この第 2カバ 一 12を氷雪水防止手段として働かせるようにしたものである。 [0041] 第 2カバー 12は、外面の傾斜角がレンズの傾斜角よりも大きいもの、より好ましくは 、図 12においてレンズ半径を R、反射板 2とのなす角が 0 の位置でのレンズ中心か ら第 2カバー 12までの距離を R、反射板 2とのなす角が Θ の位置でのレンズ中心か
1 2
ら第 2カバー 12までの距離を Rとして、 θ > Θ かつ、 θ ≤π ϊ /2のとき、 R >R
2 2 1 2 1 2
>Rの条件を満たす形状のものがよ!、。
[0042] 図 13は、反射板 2を地面に対してほぼ垂直向きにして設置する電波レンズアンテ ナ装置に、アンテナ素子 3とその素子に対面する位置のレンズ表面 (第 1カバー 5)と の間に第 3カバー 15を配置してこの第 3カバー 15を氷雪水防止手段として働力せる ようにしたものである。第 3カバー 15は、アンテナ素子 3とレンズ 1の中心とを結ぶ線よ りも上にあればよい。形状は特に規定されないが、筒状のものが装着しやすくて好ま しい。この第 3カバー 15は、反射板 2を地面に対してほぼ水平向きにして設置するァ ンテナ装置にも採用できる。また、この第 3カバー 15を既述の第 1カバー 5や第 2カバ 一 6或いは 12と併用することで相乗効果を得ることができる。
[0043] 図 14及び図 15は、ひさしを設けてそのひさしを氷雪水防止手段として機能させるも のを示している。これらの電波レンズアンテナ装置も、図 1で述べた要素を備える。図 14のアンテナ装置は、反射板 2を地面に対してほぼ垂直に配置した状態でひさし 8 をレンズ 1の上側張り出させて設けたものである。ひさし 8は反射板 2からの突出量を レンズ半径 Rよりも大きくして平面視でレンズ 1を完全に覆い隠す大きさにしている。
[0044] 図 15の電波レンズアンテナ装置は、反射板 2を前傾姿勢にしてこの反射板 2の上 端が側面視でレンズ 1よりも前方に突き出るようにしており、反射板 2がひさしとなって レンズ 1に対する雨や雪の降り注ぎが抑制される。この方法は特別な部品などを必要 とせずに発明の効果を得られる利点がある。
[0045] 図 16〜図 18は、レンズ 1を覆う半球状カバー 5A (これは前述の第 1カバーと同じも のでよ!/ヽ)の表面に堰堤 9を設けてこれで氷雪水防止手段を構成した電波レンズアン テナ装置である。電波レンズアンテナ装置は、レンズ 1をカバーで覆って保護するの が一般的であり、そのための半球状カバー 5Aを備えている。この半球状カバー 5の 外面に堰堤 9を設けている。堰堤 9は、アンテナ素子 3とレンズ 1の中心とを結ぶ線よ りも上側にあり、所定長さを持つように左右に延びだしている。 [0046] アンテナ素子 3に対応した位置のカバー表面部は、アンテナ素子 3に向力う電波が 通過する領域であるので、この領域への流水を阻止すれば流水に起因した電波の 減衰量を小さくすることができる。この目的を達成するために、半球状カバー 5Aの外 面に流水の移動経路を遮る堰堤 9を設けている。堰堤 9は、図 17 (a)に示す凹状 9a で形成されたもの、図 17の(b)、(c)に示す凸状 9bで形成されたもの、図 17 (d)、 (e )に示すように半球状カバー 5Aの外面に段差部 9cを設けてその段差部で形成され たものの 、ずれであってもよ!/、。 V、ずれも所定の幅を持ったものを設ける。
[0047] なお、図 18に示すように、堰堤 9はアンテナ素子 3と対面する部位の上方で地面か らの高さが高ぐここから幅方向の両端に向力つて地面力もの高さが次第に低くなつ て!、るものが、流水を受信に支障の無 、領域に案内する効果が高くて好ま 、。
[0048] 図 19の電波レンズアンテナ装置は、半球状の第 1カバー 5の外面に、アンテナ素子 3に対応した位置のカバー表面部への流水を抑える堰堤 13を設けたものである。こ のように反射板 2を地面に対して垂直に配置した場合だけでなぐ地面に対して水平 に配置した場合にも堰堤は所期の効果を発揮する。
[0049] 図 20は、図 3の第 2カバー 6と図 16の堰堤 9とを併設した電波レンズアンテナ装置 であり、雨水や氷雪の融水の付着'滞留を阻止する第 2カバー 6の効果と、流水をァ ンテナ素子 3との対面位置に流れなくする堰堤 9の効果が相乗的に発揮されるため、 きわめて高い効果が得られ、降雨時、氷雪融解時の電波減衰量を大幅に低減するこ とがでさる。
[0050] 雨水や氷雪の融水の付着や滞留を防ぐ氷雪水防止手段の 1つとしてカバー表面 の撥水処理が、効果がある。第 1カバー 5や第 2カバー 6 (又は 12)に撥水処理を施 すと、水はカバーとの接触角が大きくなり、はじかれてカバー表面に滞留しにくくなる 。特に、傾斜の大きい第 2カバー 6 (又は 12)に撥水処理を施すと大きな滞留抑制効 果を得ることができて好まし 、。
[0051] 図 21は、第 1カバー 5の頂点を親水処理して親水部 10とし、頂点以外の上部斜面 を撥水処理して疎水部 11としたものである。これは、地面に近い面に撥水処理を施 すと、はじかれた水滴は流れないため、水玉になってカバー上に滞留して逆効果に なるため、頂点部分だけを親水処理して水の滞留を防 、だものである。 [0052] 図 22は、第 1カバー 5の表面に塗布する親水性塗料の中にサイズの小さい疎水性 塗料を含有させて第 1カバー 5の表面に形成される塗膜層をいわゆる「海島構造」と した例である。このような構造にすると、疎水性塗料によって形成された疎水部 11 (島 部)ではじかれた水滴が親水部 10 (海部)を伝って流れ、雨水や氷雪の融水の滞留 を抑制することができる。疎水部 11は直径力 〜 5mmと小さいのが好ましぐまた、親 水部 10は一時的に水膜ができるため、その面積比率は、疎水部 11の面積が親水部 10の面積よりも大きくなるようにしておくのが好ま 、。
[0053] 図 17、図 18の堰堤 9等、特に水切れ性を高めたい箇所に撥水処理を施し、疎水性 を向上させてもよい。
[0054] 撥水処理、親水処理は、撥水性、親水性のある塗料を塗るのが一般的である力 こ れに限定するものではなぐ他の表面改質方法を用いて処理してもよ 、。
[0055] 上記の各氷雪水防止手段は、例えば図 23から図 25に示すように、適当なものを組 み合わせて使用することができる。
[0056] 以下に、この発明の効果を確認するために行った試験について記す。試験は、表 1 に示す仕様の電波レンズアンテナ装置 (実施例と比較例)を準備し、図 26に示す測 定系を利用してそれらのアンテナ装置の雨天時、降雪時の受信感度 (CZN)を 10 分おきに測定した。普通、 CZN< 6で TV画面に画像が映らなくなるので、 CZN≥ 6となる時間を調査して CZN< 6となる時間に対する割合を求めた。結果を表 1に示 す。この表 1からわ力るように、この発明の工夫を施したものは、比較例に比べて電波 障害を受ける時間が短く(映像が映る時間が長い)、この発明の氷雪水防止手段が、 雨や雪などによる受信感度低下を抑制するのに有効であることがわかる。
[0057] [表 1] アンテナ形状 受信性能
評価総 写った 写った 外観 設置 第 カバ一 第 カバー 素子カバー 段差 ひさし 表面処理
時間 ) 雨-雪 時間 割合 (%) 実施例 図 縦置き 栗状 一 一 一 雨
比較例 図 縦置き 半球状 - - - - - 長さ:レンス'
実施例 図 縦置き 半球状 一 一 一 一
中央
長さ:レンス'
実施例 図 縦置き 半球状
中より下 ― 雨
長さ:レンス'
実施例 図 縦置き 半球状 凸
中央
長さ:レンス' 第 力ハ
実施例 図 の堰堤 を撥水処理 縦置き 半球状 - 雨
中より下 撥水処理
実施例 図 平置き 長帽子状
実施例 図 平置き 半球状 長帽子状 - 凸 - 一 雨
比較例 図 平置き 半球状 - - - - - 凸
実施例 図 縦置き 半球状
横線
実施例 図 。堰堤 形状図 縦置き 半球状 - - 凸 - 一
実施例 図 。堰堤 形状図 縱置き 半球状 ― 一 し 一 一 雨
実施例 図 。堰堤 形状図 縦置き 半球状 一 一 逆し 一 一 雨
実施例 図 籠き 半球状 - 素子カバー - - - 雨
図 。堰堤 形状図
実施例 堰堤
縱置き 半球状 凸
堰堤 撥水処理 揆水処理
実施例 図 縦置き 半球状 - 一 一 反射板
斜め - 実施例 図 縦置き 半球状 - - - ひさし - 図 。第 カバー 全面
実施例 縱置き 半球状 全面撥水
撥水処理
実施例 図 縱置き 半球状 一 一 一 - 頂点親水
他撥水
実施例 図 縦置き 半球状 - - - 一
実施例 図 縦置き 栗状 - - - 雪
比較例 図 縦置き 半球状 - - - - - 雷
長さ:レンス'
実施例 図 縱置き 半球状 一 - 一 一 雪
中より下
実施例 図 。堰堤 形状図 縦置き 半球状 - 一 凸 一 一 雷
実施例 図 縦置き 半球状 ― 素子カバ一 - ― - 雪
反射
実施例 図 縱置き 半球状 雪
斜め
図 。第 カバ一 全面
実施例 縦置き 半球状 - 全面撥水 雪
撥水処理

Claims

請求の範囲
[1] 半球状のルーネベルグレンズと、このレンズの球の 2分断面部に沿わせるレンズ径 よりも大サイズの電波反射板と、アンテナ素子と、このアンテナ素子を保持する保持 具と力 なる電波レンズアンテナ装置に、ルーネベルグレンズの表面に対する雨、雪 、氷の付着又は付着後の滞留や流水を防ぐ氷雪水防止手段を設けたことを特徴とす る電波レンズアンテナ装置。
[2] 前記氷雪水防止手段が、電波レンズアンテナ装置の一部を覆うカバーからなる請 求項 1に記載の電波レンズアンテナ装置。
[3] 前記カバーが、前記反射板を地面に対して起立させた状態においてルーネベルグ レンズの全体を覆い、かつ、そのカバーの上部の傾斜角がルーネベルグレンズの上 部の傾斜角よりも大きくなつている請求項 2に記載の電波レンズアンテナ装置。
[4] 前記カバーを、前記反射板を地面に対して起立させた状態においてルーネベルグ レンズを覆う半球状の第 1カバーと、この第 1カバーの上部を覆う第 2カバーとで構成 し、第 2カバーの上部の傾斜角を第 1カバーの上部の傾斜角よりも大きくした請求項
2に記載の電波レンズアンテナ装置。
[5] 前記第 2カバーの下端を、レンズから離反させてレンズの中央よりも下側まで延ばし た請求項 4に記載の電波レンズアンテナ装置。
[6] 前記カバーが、前記反射板を地面に対して水平にした状態においてルーネベルグ レンズの上部を覆 、、そのカバーの表面の傾斜角がルーネベルグレンズの表面の傾 斜角よりも大きくなつている請求項 2に記載の電波レンズアンテナ装置。
[7] 前記カバーが、前記反射板を地面に対して水平にした状態においてルーネベルグ レンズを覆う半球状の第 1カバーと、この第 1カバーの上部を覆う第 2カバーとで構成 し、第 2カバーの上部の傾斜角を第 1カバーの上部の傾斜角よりも大きくした請求項
2に記載の電波レンズアンテナ装置。
[8] 前記氷雪水防止手段が、ルーネベルグレンズを覆うカバーの表面に堰堤を設けて 構成され、その堰堤が、アンテナ素子とレンズ中心とを結ぶ線よりも上側にあり、かつ
、所定の範囲に横に延びて設けられている請求項 1に記載の電波レンズアンテナ装 置。
[9] 前記堰堤が、凹状、凸状、表面段差部の 、ずれかで構成されて 、る請求項 8に記 載の電波レンズアンテナ装置。
[10] 前記堰堤の位置が、カバー表面のアンテナ素子と対面する部位の上方で地面から の高さが高ぐそこから両端に向かって地面からの高さが低くなつている請求項 8に 記載の電波レンズアンテナ装置。
[11] 前記堰堤の表面に撥水処理を施した請求項 8に記載の電波レンズアンテナ装置。
[12] 前記氷雪水防止手段を、アンテナ素子とルーネベルグレンズとの間に配置してアン テナ素子とルーネベルグレンズのアンテナ素子に対面した領域の表面を覆うカバー で構成した請求項 1に記載の電波レンズアンテナ装置。
[13] 前記氷雪水防止手段が、前記反射板を地面に対して起立させた状態においてル ーネベルグレンズの半径よりも外側に突出してルーネベルグレンズの上部に配置さ れるひさし力 なる請求項 1に記載の電波レンズアンテナ装置。
[14] 前記反射板を地面に対して垂直に起立した位置力 前方に傾け、この傾いた反射 板を前記ひさしとして兼用した請求項 13に記載の電波レンズアンテナ装置。
[15] 前記氷雪水防止手段が、アンテナ装置の一部を覆うカバーを設け、そのカバーの 表面を撥水又は親水処理又はその双方の処理を施して構成される請求項 1に記載 の電波レンズアンテナ装置。
[16] 前記氷雪水防止手段が、ルーネベルグレンズを覆う半球状カバーを設け、その力 バーの天頂部を親水処理し、かつ、天頂部を除く上部を撥水処理して構成される請 求項 15に記載の電波レンズアンテナ装置。
[17] 前記氷雪水防止手段が、アンテナ装置の一部を覆うカバーを設け、そのカバーの 表面に、疎水部が親水部の中に島状に点在するように親水処理と撥水処理を施して 構成される請求項 15に記載の電波レンズアンテナ装置。
[18] 前記疎水部の面積を親水部の面積よりも大きくした請求項 17に記載の電波レンズ アンテナ装置。
[19] 前記カバーが、合成樹脂、ゴム、繊維、硝子又はそれらの材料の複合物で形成さ れて 、る請求項 2〜 18の!、ずれかに記載の電波レンズアンテナ装置。
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