WO2010050457A1 - 全方向性を有する誘電体レンズ装置を用いた電磁波の反射器を有するアンテナ - Google Patents

全方向性を有する誘電体レンズ装置を用いた電磁波の反射器を有するアンテナ Download PDF

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WO2010050457A1
WO2010050457A1 PCT/JP2009/068376 JP2009068376W WO2010050457A1 WO 2010050457 A1 WO2010050457 A1 WO 2010050457A1 JP 2009068376 W JP2009068376 W JP 2009068376W WO 2010050457 A1 WO2010050457 A1 WO 2010050457A1
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WO
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reflector
dielectric lens
port
electromagnetic waves
surface portion
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/068376
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English (en)
French (fr)
Inventor
米本成人
河村暁子
松崎元治
Original Assignee
独立行政法人電子航法研究所
株式会社レンスター
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Publication date
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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
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/23Combinations of reflecting surfaces with refracting or diffracting devices

Definitions

  • the present invention relates to an antenna having an electromagnetic wave reflector using a dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, and in particular, has omnidirectional characteristics suitable for microwave band, millimeter wave band, and light wave band among electromagnetic waves.
  • the present invention relates to an antenna having an electromagnetic wave reflector using a dielectric lens.
  • electromagnetic waves propagating in space include long waves, medium waves, microwaves, millimeter waves, infrared rays, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays, and each band is applied in various fields.
  • electromagnetic waves those in the wavelength range of 380 to 760 mm, that is, in the light wave band, the human eye feels brightness as light.
  • electromagnetic waves from the millimeter wave band to the light wave band have begun to be used in the field of communications.
  • a metal reflector is often used as a reflector for reflecting electromagnetic waves.
  • a corner cube is used. Therefore, it is required to have a high degree of angle accuracy to form a right angle to the surface and a high surface smoothness to form the surface smoothly.
  • a dielectric lens having omnidirectionality used in a wavelength band longer than the millimeter wave band, that is, a so-called radio wave band, there is a Luneberg lens formed by adjusting a dielectric constant with foamed polystyrene or the like.
  • the dielectric lens device 51 is basically composed of a spherical dielectric lens 52, a dielectric spherical shell 53 containing the spherical dielectric lens 52, and the dielectric spherical shell. 53 and a spherical dielectric lens 52 are positioned, and a holding mechanism 54 for holding and fixing is provided.
  • the spherical dielectric lens 52 is formed into a spherical shape using a transparent polystyrene resin as a transparent dielectric member having a small dielectric loss, and electromagnetic waves (radio waves and light waves) pass through the spherical dielectric lens 52. It is formed so as to be refracted and converged to the focal point F.
  • the spherical dielectric lens 52 is a transparent sphere as a whole, it has omnidirectionality with respect to electromagnetic waves, that is, not only in the radio wave band but also in the light wave band.
  • the dielectric spherical shell 53 is formed into a hollow spherical shape using a transparent dielectric member having a small dielectric loss, and further, the radius of the inner spherical surface or outer spherical surface of the dielectric spherical shell 53, that is, The spherical surface of one of the dielectric spherical shells 53 is formed in a spherical shape having a radius equal to the focal length R of the spherical dielectric lens 52.
  • a spherical dielectric lens 52 is disposed in the center of the dielectric spherical shell 53 in a state of being fixed to the holding mechanism 54, and any one spherical surface of the dielectric spherical shell 53 is spherical. It is positioned by the holding mechanism 54 so as to be positioned along the focal length R of the dielectric lens 52.
  • the holding mechanism 54 uses a transparent dielectric member having a small dielectric loss and cuts a spherical shape that matches the inner diameter of the dielectric spherical shell 53 at the lower end.
  • a concave portion is formed in the central portion of the cut surface to hold the lower end portion of the spherical dielectric lens 52 in a fitted state.
  • the reflector 55 that reflects electromagnetic waves is disposed and positioned on either the inner spherical surface or the outer spherical surface of the dielectric spherical shell 53 located at the focal length R of the spherical dielectric lens 52.
  • the invention according to claim 1 is a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector is used as the focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding it is possible to penetrate from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and to attach an electromagnetic wave transmitter / receiver to the outside of the penetrating reflector
  • the antenna has a reflector using a dielectric lens capable of transmitting and receiving electromagnetic waves via the port and the dielectric lens.
  • the invention according to claim 2 is a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector is used as the focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding it is possible to penetrate from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and to attach an electromagnetic wave transmitter / receiver to the outside of the penetrating reflector
  • electromagnetic waves can be transmitted / received via the port and the dielectric lens. It is formed into a shape cut by a curved surface.
  • the invention according to claim 3 is a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector is used as the focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding it is possible to penetrate from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and to attach an electromagnetic wave transmitter / receiver to the outside of the penetrating reflector
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the invention according to claim 4 is a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received via the port and the dielectric lens, and the opening of the port is rectangular.
  • the port is arranged so that the long side of the square of the part is inclined by 45 ° with respect to the ground.
  • the invention according to claim 5 includes a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the sphere is formed in a shape cut by at least one plane or curved surface, and the opening of the port is square, so that the long side of the square of the opening is inclined by 45 ° with respect to the ground. It is obtained by placing the serial port.
  • the invention according to claim 6 is a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the dielectric lens is cut by two planes or curved surfaces, and one of the cut plane or curved surface of the dielectric lens is an upper surface portion, and the dielectric lens is cut.
  • the other of the flat surface or the curved surface is a lower surface portion, and the holding mechanism is configured to cover the upper surface portion and the lower surface portion, and the opening of the port is rectangular, and the long side of the rectangular shape of the opening is the ground.
  • the port is arranged so as to be inclined by 45 °.
  • the invention according to claim 7 is a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector is the focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the sphere is formed into a shape cut by at least one plane or a curved surface, and the dielectric lens is cut by two planes or a curved surface.
  • One of the flat surface or curved surface formed is an upper surface portion
  • the other of the cut plane or curved surface of the dielectric lens is a lower surface portion
  • the holding mechanism is configured to cover the upper surface portion and the lower surface portion, and the upper surface portion
  • a holding mechanism that covers the upper surface portion and a radio wave absorber is disposed between the lower surface portion and the holding mechanism that covers the lower surface portion.
  • a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received via the port and the dielectric lens, and the opening of the port is rectangular.
  • the port is arranged so that the long side of the square of the part is inclined by 45 ° with respect to the ground, and a radio wave absorber is arranged between the upper surface part and a holding mechanism that covers the upper surface part. Part It is obtained so as to place said radio wave absorber between the holding mechanism cover.
  • the invention according to claim 9 includes a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the sphere is formed in a shape cut by at least one plane or curved surface, and the opening of the port is square, so that the long side of the square of the opening is inclined by 45 ° with respect to the ground.
  • the port is disposed, a radio wave absorber is disposed between the upper surface portion and the holding mechanism that covers the upper surface portion, and the radio wave absorber is disposed between the lower surface portion and the holding mechanism that covers the lower surface portion. It is what I did.
  • the invention according to claim 10 includes a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the dielectric lens is cut by two planes or curved surfaces, and one of the cut plane or curved surface of the dielectric lens is an upper surface portion, and the dielectric lens is cut.
  • the holding plane has a structure that covers the upper surface portion and the lower surface portion, and the opening of the port has a square shape, and the long side of the rectangular shape of the opening portion is in contact with the ground.
  • the port is disposed so as to be inclined by 45 °, a radio wave absorber is disposed between the upper surface portion and the holding mechanism that covers the upper surface portion, and between the lower surface portion and the holding mechanism that covers the lower surface portion, A radio wave absorber is arranged.
  • a spherical dielectric lens that is transparent to an electromagnetic wave, a reflector that reflects the electromagnetic wave provided at a focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the sphere is formed into a shape cut by at least one plane or curved surface, and surface treatment for absorbing radio waves is performed on the surfaces of the upper surface portion and the lower surface portion.
  • a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects an electromagnetic wave provided at a focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • the dielectric lens is cut by two planes or curved surfaces, and one of the cut plane or curved surface of the dielectric lens is an upper surface portion, and the dielectric lens is cut.
  • the other of the flat surface or the curved surface is a lower surface portion, and the holding mechanism is configured to cover the upper surface portion and the lower surface portion, and performs surface treatment for absorbing radio waves on the surfaces of the upper surface portion and the lower surface portion. It is.
  • a spherical dielectric lens that is transparent to an electromagnetic wave, a reflector that reflects the electromagnetic wave provided at a focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received via the port and the dielectric lens, and the opening of the port is rectangular.
  • the port is arranged so that the long side of the square of the part is inclined by 45 ° with respect to the ground, and surface treatment for absorbing radio waves is performed on the surfaces of the upper surface portion and the lower surface portion.
  • the invention according to claim 14 is a spherical dielectric lens that is transparent to electromagnetic waves, a reflector that reflects electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens, and the reflector that is a focal length of the dielectric lens.
  • a reflector using a dielectric lens having a holding mechanism for positioning and holding a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • electromagnetic waves can be transmitted / received through the port and the dielectric lens.
  • the sphere is formed in a shape cut by at least one plane or curved surface, and the opening of the port is square, so that the long side of the square of the opening is inclined by 45 ° with respect to the ground.
  • the port is arranged, in which to perform the surface treatment to absorb radio waves to the upper surface portion and the surface of the lower surface portion.
  • a spherical dielectric lens that is transparent to an electromagnetic wave, a reflector that reflects the electromagnetic wave provided at a focal length of the dielectric lens, and the reflector that has a focal length of the dielectric lens.
  • a transmitter / receiver of electromagnetic waves that penetrates from the reflecting surface of the reflector to the outside of the reflector, and outside the reflector through the reflector.
  • the dielectric lens is cut by two planes or curved surfaces, and one of the cut plane or curved surface of the dielectric lens is an upper surface portion, and the dielectric lens is cut.
  • the holding plane has a structure that covers the upper surface portion and the lower surface portion, and the opening of the port has a square shape, and the long side of the rectangular shape of the opening portion is in contact with the ground.
  • the ports are arranged so as to be inclined at 45 °, and surface treatment for absorbing radio waves is performed on the surfaces of the upper surface portion and the lower surface portion.
  • the invention according to claim 16 is the invention according to any one of claims 1 to 15, wherein a plurality of the ports are provided on the reflection surface of the reflector.
  • an antenna having the function of an electromagnetic wave reflector can be obtained, so that space saving and weight saving can be achieved. Furthermore, since it can also reflect light waves, it can be used as a reflector for visual observation.
  • electromagnetic waves are further transmitted to the dielectric lens from the cut upper and lower surfaces. The incident can be prevented.
  • the devices owned by the device (hereinafter referred to as own device)
  • the electric field component of the reflected wave transmitted from the port of the device (hereinafter referred to as the other device) and reflected from the reflector of the other device, and the electric field component of the incident wave transmitted from the port of the other device Therefore, the incident wave from the other device is reflected by the reflector with almost no attenuation, and the incident wave from the other device entering the port is greatly attenuated at the opening of the port. Therefore, interference with other devices can be prevented, and attenuation at the ports when the electromagnetic waves transmitted from the ports of the other devices are reflected by the reflector can be prevented.
  • the invention according to claim 16 is configured as described above, the same effects as the inventions according to claims 1 to 15 are obtained. Furthermore, not only can it be used as a radar antenna for simultaneously monitoring a plurality of directions, but also the number of radar antennas mounted on the moving body can be reduced.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of the present invention, and is a schematic diagram of an antenna having a reflector using a spherical dielectric lens.
  • FIG. 2 shows a second embodiment of the present invention and is a schematic diagram of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • FIG. 3 shows a third embodiment of the present invention and is a schematic view of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • FIG. 4 shows a fourth embodiment of the present invention and is a schematic view of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • FIG. 5 shows a fifth embodiment of the present invention and is a schematic diagram of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • FIG. 6 shows a conventional example and is a schematic diagram of a reflection device using a dielectric lens device previously filed by the inventors.
  • FIG. 7 shows a conventional example, and is an explanatory view showing the positional relationship between the spherical dielectric lens 52 and the dielectric spherical shell 53 previously filed by the inventors.
  • the cut one of the dielectric lenses is an upper surface portion and the other is a lower surface portion.
  • a radio wave absorber is disposed between the upper surface portion and the holding mechanism that covers the upper surface portion, and between the lower surface portion and the holding mechanism that covers the lower surface portion.
  • a port to which an electromagnetic wave transmitter / receiver can be attached is provided on the outside of the penetrating reflector, the opening of the port is square, and the long side of the square of the opening is with respect to the ground Tilt 45 degrees
  • the ports are arranged, when mounted transceiver of electromagnetic waves to the port, the antenna having a reflector with a dielectric lens capable of transmitting and receiving electromagnetic waves via the ports and the dielectric lens.
  • the port is an antenna having a reflector using a plurality of dielectric lenses provided on the reflecting surface of the reflector.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an antenna having a reflector using a spherical dielectric lens transparent to electromagnetic waves.
  • a waveguide as a primary radiator and a radar circuit incorporated therein will be described.
  • An antenna 1 includes a spherical dielectric lens 2 having a property transparent to electromagnetic waves, a reflector 3 that reflects an electromagnetic wave provided at the focal length of the dielectric lens 2, and the reflector 3 as a dielectric lens 2.
  • the holding mechanism 4 is positioned and held at a focal length of 5 mm and the port 5 is disposed on the reflecting surface of the reflector 3 and can be mounted with a waveguide (not shown) as a primary radiator.
  • the dielectric lens 2 is formed into a spherical shape using a transparent polystyrene resin as a transparent dielectric member with a small dielectric loss, and is refracted when an electromagnetic wave (radio wave and light wave) passes through it, and the focal point F It is formed to converge.
  • the spherical dielectric lens 2 is entirely transparent, it has omnidirectionality with respect to electromagnetic waves, that is, not only in the radio wave band but also in the light wave band.
  • a spherical dielectric lens was formed using a dielectric member having a relative dielectric constant of 3.5 or less as the dielectric member of the spherical dielectric lens.
  • the reflector 3 is disposed along a spherical surface having a diameter equal to the focal length R of the dielectric lens 2, and is positioned and held by the holding mechanism 4.
  • the reflector 3 can reflect electromagnetic waves, that is, radio waves and light waves.
  • electromagnetic waves that is, radio waves and light waves.
  • a color wave is provided on the reflecting surface of the reflector 3 to add color. May be reflected.
  • the holding mechanism 4 fixes the top and bottom of the dielectric lens 2 as shown in FIG. 1, and the reflector 3 is positioned along a spherical surface having a diameter equal to the focal length R of the dielectric lens 2.
  • the structure is positioned and held.
  • the holding mechanism 4 is not limited to this embodiment, and the dielectric lens 2, the reflector 3, and the like so that the reflecting surface of the reflector 3 is positioned along the focal length R of the dielectric lens 2. Any structure may be used as long as the structure can be positioned and held.
  • the port 5 is provided with an opening of the port 5 on the surface of the reflecting surface of the reflector 3, and has a structure that penetrates the reflector 3 and the holding mechanism 4 from the opening.
  • a waveguide (not shown) can be attached to the opening provided in the holding mechanism 4 on the opposite side of the opening on the reflecting surface of the reflector 3.
  • the opening of the port 5 is formed in the same shape as the cross section of the waveguide attached to the port 5.
  • the waveguide connected to the port 5 is a rectangular waveguide having a square cross section.
  • the frequency of electromagnetic waves transmitted and received at the port 5 is equal to or higher than the cutoff frequency of the waveguide, and the length of the short side of the cross section of the waveguide is long.
  • the waveguide is selected so that the frequency is sufficiently lower than the cutoff frequency of the waveguide in the case of the side. In other words, a waveguide that is not received when the electric field component of the electromagnetic wave transmitted and received at the port 5 is shifted by 90 ° is selected.
  • a waveguide is used as the primary radiator.
  • the present invention is not limited to this embodiment, and any waveguide can be used as long as it can be used as the primary radiator.
  • the radar Since it is formed in this way, it can be used as an antenna equipped with a reflector for electromagnetic waves.
  • the radar can be used as a radar having a reflector for electromagnetic waves using the waveguide as a primary radiator.
  • a waveguide (not shown) is attached to the port 5 of the antenna 1, and a radar circuit (not shown) is incorporated in this waveguide.
  • a millimeter wave band is used as a frequency band of a radar having this waveguide as a primary radiator.
  • the moving body on which the radar is mounted is a vehicle
  • one or a plurality of radars are installed at a necessary place of the vehicle.
  • the installation location is, for example, in a vehicle headlamp structure or its adjacent part, in a tail lamp structure or its adjacent part, in a fender mirror or door mirror structure or its adjacent part.
  • the radar is installed not only on one's own vehicle (hereinafter referred to as the own vehicle) but also on one or more other vehicles (hereinafter referred to as other vehicles).
  • a color filter (not shown) may be disposed on the reflecting surface of the reflector 3 as necessary.
  • a red color filter that matches the color of the tail lamp is disposed on the reflection surface of the reflector 3.
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • Example 1 attaches
  • the antenna 11 includes a dielectric lens 12 having a property transparent to electromagnetic waves similar to that of the first embodiment, a reflector 13 that reflects the electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens 12, and the reflector 13
  • the holding mechanism 14 is positioned and held at the focal length of the dielectric lens 12, and the port 5 is disposed on the reflecting surface of the reflector 13 and can be attached with a waveguide (not shown) as a primary radiator. ing.
  • the dielectric lens 12 uses the same member as that of Example 1 as the dielectric member, and the property against electromagnetic waves is the same as that of Example 1.
  • the shape of the dielectric lens 12 is a case where the dielectric lens is formed in a spherical shape, but in the case of the second embodiment, the sphere is cut into two planes or curved surfaces. .
  • the upper and lower directions of this plane are cut in parallel to the plane including the center point of the sphere. Since the spherical dielectric lens has a structure in which the vertical direction is cut in this way, it is incident from the cut vertical direction, that is, from the cut upper surface 12a and the cut lower surface 12b.
  • the reflector 13 is disposed along a spherical surface having a diameter equal to the focal length R of the dielectric lens 12, and is positioned and held by the holding mechanism 14 as in the reflector 3 of the first embodiment. .
  • the holding mechanism 14 fixes the upper and lower sides of the dielectric lens 12, that is, the upper surface portion 12a and the lower surface portion 12b, and has a diameter equal to the focal length R of the dielectric lens 12, as shown in FIG.
  • the reflector 3 is positioned and held so that the reflector 3 is positioned along the spherical surface, and covers the electromagnetic lens from entering the dielectric lens 2 from the upper surface portion 12a and the lower surface portion 12b.
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • the third embodiment has substantially the same shape as that of the second embodiment, and the port provided on the reflecting surface of the reflector is inclined by 45 °.
  • the same thing as Example 1 and Example 2 attaches
  • the antenna 21 includes a dielectric lens 12, a reflector 23 that reflects an electromagnetic wave provided at the focal length of the dielectric lens 12, and a holding mechanism 24 that positions and holds the reflector 23 at the focal length of the dielectric lens 12.
  • the port 5 is disposed on the reflection surface of the reflector 23 and can be attached with a waveguide (not shown) as a primary radiator.
  • the port 5 is installed on the vehicle to be mounted so that the long side of the opening is inclined 45 ° from the state parallel to the ground.
  • the port 5 is installed at an angle of 45 ° in this way, interference with other vehicles can be prevented, and attenuation at the port 5 when the electromagnetic wave transmitted from the port of the other vehicle is reflected by the reflector 3 can be prevented. is there. That is, if there is interference as it is, for example, if an incident wave from another vehicle is focused on the port 5, as shown in FIG. 3, it is transmitted from the port of the own vehicle and reflected by the reflector of the other vehicle.
  • the incident wave from the other vehicle is reflected by the reflector 13 with almost no attenuation.
  • the incident wave from the other vehicle incident on the port 5 is greatly attenuated at the opening of the port 5.
  • FIG. 4 shows a schematic diagram of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • the fourth embodiment is a case where a radio wave absorber is installed on the upper surface portion and the lower surface portion of the dielectric lens in substantially the same shape as the second and third embodiments.
  • the same components as those in the first to third embodiments are denoted by the same names and the same numbers, and the description thereof is omitted.
  • the antenna 31 includes a dielectric lens 12, a reflector 23 that reflects an electromagnetic wave provided at the focal length of the dielectric lens 12, and a holding mechanism 34 that positions and holds the reflector 23 at the focal length of the dielectric lens 12.
  • the port 5 is disposed on the reflecting surface of the reflector 23 and can be mounted with a waveguide (not shown) as a primary radiator, and the upper surface 12a and the lower surface 12b of the dielectric lens 12. It is comprised with the electromagnetic wave absorber 36.
  • Example 4 the upper surface portion 12a and the lower surface portion 12b of the dielectric lens 12 are covered with a radio wave absorber 36, and the radio wave absorber 36a is disposed between the upper surface portion 12a and the holding mechanism 34a. 36b is respectively arrange
  • the dielectric lens 12 since the dielectric lens 12 has a structure in which the vertical direction of the sphere is cut, reflected waves may interfere with the upper surface portion 12a and the lower surface portion 12b. Therefore, by covering the upper surface portion 12a and the lower surface portion 12b with the radio wave absorber 36, the reflected waves at the upper surface portion 12a and the lower surface portion 12b can be greatly attenuated, and the influence of the reflected waves can be greatly suppressed.
  • the radio wave absorber 36 uses a carbon-based radio wave absorber.
  • the radio wave absorber 36 is not limited to this embodiment and absorbs electromagnetic waves in the frequency band to be used. Anything can be used as long as it can be used.
  • a surface treatment that absorbs radio waves such as engraving a groove having a wavelength of 1/4 to 1/8 may be applied to the upper surface portion 12a and the lower surface portion 12b.
  • FIG. 5 shows a schematic diagram of an antenna having a reflector using a dielectric lens.
  • the shape of the dielectric lens is substantially the same as that of the second to fourth embodiments, and a plurality of ports are provided on the reflecting surface of the reflector.
  • the same components as those in the first to fourth embodiments are given the same names and the same numbers, and the description thereof is omitted.
  • the antenna 41 includes a dielectric lens 12, a reflector 43 that reflects electromagnetic waves provided at the focal length of the dielectric lens 12, and a holding mechanism 44 that positions and holds the reflector 43 at the focal length of the dielectric lens 12.
  • Example 5 In the case of Example 5, as shown in FIG. 5, five ports 5 are arranged on the reflector 43, and can radiate electromagnetic waves simultaneously in each direction independently. In the case of the fifth embodiment, five ports 5 are arranged on the reflector 43, but the present invention is not limited to this embodiment, and a necessary number of ports can be arranged.
  • an antenna is employed in the radar. You may make it scan with various scanning methods, such as the helical and jitter.
  • An antenna having a reflector using a dielectric lens has both a function as a reflector and a function as an antenna. Therefore, the antenna can be reduced in size and weight, and is more suitable for mounting on a moving body with limited mounting amount and mounting space. ing.
  • a waveguide is attached to the antenna of the present invention, and a radar circuit is further incorporated for use as a radar mounted on a moving body.
  • a plurality of ports can be arranged, it can be used not only as a radar antenna for monitoring a plurality of directions at the same time, but also suitable for suppressing the number of radar antennas mounted on a moving body.
  • the reflector can also reflect light waves, it can be used as a reflector for visual observation of a moving object, for example, by placing a red color filter on the reflecting surface of the reflector and installing it on the tail lamp of a vehicle. .

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Abstract

 電磁波に対して透明な誘電体レンズ,この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体,この反射体を誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において,球を2つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成した誘電体レンズのカットされた一方を上面部,他方を下面部とし,保持機構は上面部及び下面部を覆う構造とし,上面部とこの上面部を覆う保持機構との間と下面部とこの下面部を覆う保持機構との間とに電波吸収体を配置し,反射体の反射面から反射器の外側まで貫通する構造で,この貫通した反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け,方形開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くようにポートを配置し,電磁波の送受信機をポートに取付けた場合,ポート及び誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能な誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。

Description

全方向性を有する誘電体レンズ装置を用いた電磁波の反射器を有するアンテナ
 この発明は、電磁波に対して透明な誘電体レンズを用いた電磁波の反射器を有するアンテナに関し、特に、電磁波の内、マイクロ波帯、ミリ波帯及び光波帯に適している全方向性を有する誘電体レンズを用いた電磁波の反射器を有するアンテナに関するものである。
 一般に、空間を伝搬する電磁波には、長波、中波、マイクロ波、ミリ波、さらに、赤外線、紫外線、X線やガンマー線があり、それぞれ各帯域とも多方面にわたり応用されている。電磁波の中で、波長380~760mmの範囲のものは、即ち、光波帯域では、人の目には、光として明るさを感じさせる。そして、現在、ミリ波帯から光波帯の電磁波が、通信の分野で利用され始めている。
 従来、通信分野で使用されるミリ波帯域において、電磁波を反射する反射板としては、金属製のものが多く使用されているが、この反射板を光波帯で使用するには、コーナーキューブのように直角に形成する角度精度や表面を平滑に形成する表面平滑度の高い精度が要求される。又、ミリ波帯より長い波長の帯域、いわゆる電波帯域において使用する全方向性を有する誘電体レンズとしては、発泡スチロール等により誘電率を調整して形成されたルーネベルグレンズがある。
 金属製の反射板を光波・ミリ波帯に使用する場合、構造上90度の範囲でヌル点が両端に表れる。又、実効80度以上の広角度特性を得ることが出来ない。一方、全方向性を有するものとして発泡スチロール等により形成されているルーネベルグレンズの場合には、光を反射させることが出来ないとの問題があった。そこで、発明者等は、ミリ波帯や光波帯の両方に用いることの出来る誘電体レンズを用いた装置を開発し、さらに、この誘電体レンズを用いて電磁波を受信する機能や反射する機能を有する誘電体レンズ装置を開発して、すでに特許出願している。
 これは、図6~図7に示すように、誘電体レンズ装置51は、基本的には球形誘電体レンズ52、この球形誘電体レンズ52を内包する誘電体球殻53、この誘電体球殻53と球形誘電体レンズ52とを位置決めするとともに、保持固定するための保持機構54とにより構成されている。球形誘電体レンズ52は、誘電体損失の小さい透明な誘電体部材として、透明なポリスチレン樹脂を用いて球形に形成されており、さらに、電磁波(電波及び光波)が球形誘電体レンズ52を通過する際に屈折されて焦点Fに収束されるように形成されている。このように、球形誘電体レンズ52は、全体が透明な球形であるから、電磁波に対して、即ち、電波帯に限らず光波帯に対しても全方向性を有している。
 誘電体球殻53は、誘電体損失の小さい透明な誘電体部材を用いて、内部が中空の球形に形成されており、さらに、誘電体球殻53の内球面あるいは外球面の半径、即ち、誘電体球殻53のいずれか一方の球面の半径が、球形誘電体レンズ52の焦点距離Rと等しい半径となる球形に形成されている。そして、この誘電体球殻53の内部中心部には、球形誘電体レンズ52が保持機構54に固定された状態で配置されているとともに、誘電体球殻53のいずれか一方の球面が、球形誘電体レンズ52の焦点距離Rに沿って位置するように、保持機構54により位置決めされている。
 保持機構54は、この実施例の場合には、図6に示すように、誘電体損失の小さい透明な誘電体部材を用いて、誘電体球殻53の内径と一致する球形を下端部で切断した形状に形成するとともに、この切断面の中央部には、球形誘電体レンズ52の下端部を嵌合した状態で保持する凹部が設けられている。電磁波を反射する反射体55は、球形誘電体レンズ52の焦点距離Rに位置している誘電体球殻53の内球面あるいは外球面のいずれか一方の球面に配置され位置決めされている。
特開2004-239223号公報
 しかしながら、先に発明者等が出願したものは、ミリ波帯から光波帯の電磁波に対して利用することの出来る全方向性を有する誘電体レンズ装置の基本的な発明に関するものであった。そこで、このような誘電体レンズ装置を広く利用することの出来る、即ち、応用分野についての開発が待たれていた。
 請求項1に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、反射体の反射面から反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機をポートに取付けた場合、ポート及び誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能な誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナである。
 請求項2に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、反射体の反射面から反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機をポートに取付けた場合、ポート及び誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成したものである。
 請求項3に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、反射体の反射面から反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機をポートに取付けた場合、ポート及び誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造としたものである。
 請求項4に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置したものである。
 請求項5に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置したものである。
 請求項6に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置したものである。
 請求項7に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成するとともに、前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置するようにしたものである。
 請求項8に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置するようにしたものである。
 請求項9に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置するようにしたものである。
 請求項10に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置するようにしたものである。
 請求項11に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うようにしたものである。
 請求項12に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うようにしたものである。
 請求項13に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うようにしたものである。
 請求項14に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うようにしたものである。
 請求項15に係る発明は、電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うようにしたものである。
 請求項16に係る発明は、請求項1~請求項15のいずれかに係る発明において、前記ポートは前記反射体の反射面上に複数設けたものである。
 請求項1に係る発明は、上記のように構成したので、電磁波の反射器の機能を併せ持つアンテナが得られるので、省スペース化及び軽量化することが出来る。さらに、光波も反射可能であるので、目視用の反射器としても利用することが出来る。
 請求項2に係る発明は、上記のように構成したので、請求項1に記載の発明と同様な効果に加え、さらにそれ以上の省スペース化及び軽量化することが出来る。従って、搭載量や搭載スペースに制限のある移動体に搭載するのにより適している。
 請求項3に係る発明は、上記のように構成したので、請求項1、請求項2に記載の発明と同様な効果に加え、さらにカットされた上面部及び下面部から電磁波が誘電体レンズに入射するのを防止することが出来る。
 請求項4~請求項6に係る発明は、上記のように構成したので、請求項1~請求項3に記載の発明と同様な効果に加え、さらに、自分が所有する機器(以下、自器と記す。)のポートから送信し他者が所有する機器(以下、他器と記す。)の反射体で反射した反射波の電界成分と、他器のポートから送信された入射波の電界成分とは90°ずれるため、他器からの入射波は殆ど減衰することなく反射体で反射され、ポートに入射する他器からの入射波はポートの開口部で大幅に減衰される。従って、他器との混信を防止し、他器のポートから送信された電磁波を反射体で反射する際のポートにおける減衰を防止可能である。
 請求項7~請求項10に係る発明は、上記のように構成したので、請求項1~請求項6に記載の発明と同様な効果がある。さらに、上面部及び下面部での反射波を大幅に減衰させ、この反射波の影響を大幅に抑えることが出来る。
 請求項11~請求項15に係る発明は、上記のように構成したので、請求項1~請求項7に記載の発明と同様な効果がある。さらに、部品点数を減らすことが出来るので、作業工程を減らすことが出来る。
 請求項16に係る発明は、上記のように構成したので、請求項1~請求項15に記載の発明と同様な効果がある。さらに、同時に複数の方向を監視するレーダ用のアンテナとして使用出来るだけでなく、移動体に搭載するレーダのアンテナの数を抑えることが出来る。
図1は、この発明の第1の実施例を示すもので、球形の誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図である。 図2は、この発明の第2の実施例を示すもので、誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図である。 図3は、この発明の第3の実施例を示すもので、誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図である。 図4は、この発明の第4の実施例を示すもので、誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図である。 図5は、この発明の第5の実施例を示すもので、誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図である。 図6は、従来例を示すもので、先に発明者等が特許出願した誘電体レンズ装置を用いた反射装置の模式図である。 図7は、従来例を示すもので、先に発明者等が特許出願した球形誘電体レンズ52と誘電体球殻53との位置関係を示す説明図である。
 球を2つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成された電磁波に対して透明な誘電体レンズと、この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、この反射体を誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構とを有する誘電体レンズを用いた反射器において、誘電体レンズのカットされた一方を上面部、他方を下面部とし、保持機構は、上面部及び下面部を覆う構造とし、上面部とこの上面部を覆う保持機構との間と下面部とこの下面部を覆う保持機構との間とに電波吸収体を配置し、反射体の反射面から反射器の外側まで貫通する構造で、且つ、この貫通した反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くようにポートを配置し、電磁波の送受信機をポートに取付けた場合、ポート及び誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能な誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
 上面部及び下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行った誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
 ポートは反射体の反射面上に複数設けた誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
 この発明の第1の実施例を、図1に基づいて詳細に説明する。図1は電磁波に対して透明な球形誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図である。なお、この実施例1では、ポート5に取り付ける送受信機としては、一次放射器としての導波管と、これに組み込まれるレーダ回路について説明する。
 アンテナ1は、電磁波に対して透明な性質を有する球形の誘電体レンズ2と、この誘電体レンズ2の焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体3と、この反射体3を誘電体レンズ2の焦点距離に位置決め保持する保持機構4と、この反射体3の反射面に配置され1次放射器としての導波管(図示せず)を取付け可能なポート5とにより構成されている。
 誘電体レンズ2は、誘電体損失の小さい透明な誘電体部材として、透明なポリスチレン樹脂を用いて球形に形成されており、これを電磁波(電波及び光波)が通過する際に屈折されて焦点Fに収束されるように形成されている。このように、球形誘電体レンズ2は、全体が透明な球形であるため、電磁波に対して、即ち、電波帯に限らず光波帯に対しても全方向性を有している。なお、この実施例1では、球形誘電体レンズの誘電体部材としては、比誘電率が3.5以下のものを用いて球形誘電体レンズを形成した。
 反射体3は、図1に示すように、誘電体レンズ2の焦点距離Rと等しい径の球面に沿って配置され、保持機構4により位置決め保持されている。この反射体3は電磁波、即ち、電波及び光波を反射可能であるが、例えば、光波を反射する目的で使用する場合、反射体3の反射面に、カラーフィルタを配置して色彩を付した光波を反射するようにしても良い。
 保持機構4は、この実施例の場合、図1に示すように、誘電体レンズ2の上下を固定し、誘電体レンズ2の焦点距離Rと等しい径の球面に沿って反射体3が位置するように位置決めされ保持する構造となっている。なお、保持機構4はこの実施例に限定されることなく、誘電体レンズ2の焦点距離Rに沿った位置に反射体3の反射面が位置するように、誘電体レンズ2と反射体3とを位置決め保持することの出来る構造であれば、如何なる構造であっても良い。
 ポート5は、反射体3の反射面の表面上にポート5の開口部が設けられており、この開口部から反射体3及び保持機構4を貫通する構造となっている。そして、反射体3の反射面上の開口部の反対側にある保持機構4に設けられた開口部には、導波管(図示せず)を取り付け可能な構造となっている。この導波管を1次放射器として、この導波管にさらにレーダ回路(図示せず)を組み込むことにより、電磁波用の反射器を備えたレーダが得られる。
 ポート5の開口部は、ポート5に取り付けられる導波管の断面と同一の形状に形成されている。ポート5に接続される導波管は、この実施例では、断面が方形の方形導波管を使用している。さらに、ポート5に接続される導波管としては、ポート5で送受信する電磁波の周波数が、この導波管の遮断周波数以上で、且つ、この導波管の断面の短辺の長さを長辺とした場合の導波管の遮断周波数より十分に低い周波数となるように、導波管が選択されている。換言すれば、ポート5で送受信する電磁波の電界成分が90°ずれた場合には受信しないような導波管が選択される。
 なお、この実施例では、1次放射器として導波管を使用しているが、この実施例に限定されることなく、1次放射器として利用可能なものであれば如何なるものでも良い。
 このように形成されているので、電磁波用の反射器を備えたアンテナとして利用可能である。例えば、ポート5に導波管を取付け、さらに、この導波管にレーダ回路を組み込めば、この導波管を1次放射器とした電磁波用の反射器を備えたレーダとして利用可能である。
 次に、作用動作について、図1に基づいて詳細に説明する。
 アンテナ1のポート5には導波管が取付けられ、さらに、この導波管には、レーダ回路が組み込まれており、この導波管を1次放射器としたレーダとして利用する場合について説明する。次いで、このレーダを、例えば車両のような移動体に搭載した場合についての作用動作について以下に説明する。
 上記した通り、アンテナ1のポート5には導波管(図示せず)が取付けられており、さらに、この導波管にはレーダ回路(図示せず)が組み込まれている。この導波管を1次放射器としたレーダの使用周波数帯は、この実施例ではミリ波帯を採用している。
 レーダを搭載する移動体が車両の場合には、レーダは、車両の適宜必要な場所に1又は複数個設置される。設置される場所としては、例えば、車両のヘッドランプの構造体の中やその隣接する部分、テールランプの構造体の中やその隣接する部分、フェンダーミラーやドアミラーの構造体の中やその隣接する部分等が挙げられる。
 また、この実施例では、レーダは、自分の車両(以下、自車両と記す)だけでなく、1以上の他の車両(以下、他車両と記す)にも設置されている。
 なお、この実施例のアンテナ1をレーダとしてだけではなく、光波の反射器としても利用する場合には、必要に応じて反射体3の反射面にカラーフィルタ(図示せず)を配置すればよい。例えば、アンテナ1が、テールランプの構造体に設置され、光波の反射器としても利用する場合には、テールランプの色彩に合わせた赤色のカラーフィルタが、反射体3の反射面に配置される。この様に構成することで、テールランプの構造体に設置されたアンテナ1の反射体3の反射面で反射された光波には、赤色の色彩が付されるので、赤色の反射光を視認することが出来る。
 この発明の第2の実施例を、図2に基づいて詳細に説明する。図2は誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図を示している。なお、実施例1と同一のものは、同一名称、同一番号を付し、その説明を省略する。
 アンテナ11は、実施例1と同様の電磁波に対して透明な性質を有する誘電体レンズ12と、この誘電体レンズ12の焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体13と、この反射体13を誘電体レンズ12の焦点距離に位置決め保持する保持機構14と、この反射体13の反射面に配置され1次放射器としての導波管(図示せず)を取付け可能なポート5とにより構成されている。
 この実施例2の場合には、誘電体レンズ12は、誘電体部材としては実施例1と同様の部材を用いており、電磁波に対する性質も実施例1と同様である。実施例1では、誘電体レンズ12の形状は、誘電体レンズを球形に形成した場合であるが、この実施例2の場合には、球を2つの平面あるいは曲面でカットした形状になっている。特に、この実施例2では、即ち、図2に示すように、球の中心点を含む平面と平行に、この平面の上方向と下方向をカットした形状になっている。このように、球形の誘電体レンズの上下方向をカットした構造としたので、カットした上下方向、即ち、カットされた上方向である上面部12a及びカットされた下方向である下面部12bから入射する垂直方向の電磁波に対する全方向性は失われている。しかしながら、水平方向の全方向性は失われることはない。球形の誘電体レンズの中心点を含む平面と平行に上下方向をカットしたことにより、省スペース化及び軽量化が図られ、搭載量や搭載スペースに制限のある移動体に搭載するのにより適している。
 反射体13は、図2に示すように、実施例1の反射体3と同様に誘電体レンズ12の焦点距離Rと等しい径の球面に沿って配置され、保持機構14により位置決め保持されている。
 保持機構14は、この実施例の場合、図2に示すように、誘電体レンズ12の上下、即ち、上面部12a及び下面部12bを固定し、誘電体レンズ12の焦点距離Rと等しい径の球面に沿って反射体3が位置するように位置決め保持するとともに、上面部12a及び下面部12bから電磁波が誘電体レンズ2に入射しないように覆う構造となっている。
 この発明の第3の実施例を、図3に基づいて詳細に説明する。図3は誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図を示している。この実施例3は、実施例2とほぼ同一の形状で、反射体の反射面に設けられたポートを45°傾けて設置したものである。なお、実施例1や実施例2と同一のものは、同一名称、同一番号を付し、その説明を省略する。
 アンテナ21は、誘電体レンズ12と、この誘電体レンズ12の焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体23と、この反射体23を誘電体レンズ12の焦点距離に位置決め保持する保持機構24と、この反射体23の反射面に配置され1次放射器としての導波管(図示せず)を取付け可能なポート5とにより構成されている。
 この実施例3の場合、搭載する車両には、ポート5は、開口部の長辺が地面と平行な状態から45°傾けて設置されている。このように45°傾けてポート5を設置することにより、他車両との混信を防止し、他車両のポートから送信された電磁波を反射体3で反射する際のポート5における減衰を防止可能である。即ち、そのままでは混信してしまう場合、例えば他車両からの入射波がポート5に焦点を結んでしまう場合、図3に示すように、自車両のポートから送信し他車両の反射体で反射した反射波の電界成分Eと、他車両のポートから送信された入射波の電界成分Eofとは90°ずれているので、他車両からの入射波は殆ど減衰することなく反射体13で反射され、ポート5に入射する他車両からの入射波はポート5の開口部で大幅に減衰される。
 この発明の第4の実施例を、図4に基づいて詳細に説明する。図4は誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図を示している。この実施例4は、実施例2及び実施例3とほぼ同一の形状で、誘電体レンズの上面部及び下面部に電波吸収体を設置した場合である。なお、実施例1~実施例3と同一のものは、同一名称、同一番号を付し、その説明を省略する。
 アンテナ31は、誘電体レンズ12と、この誘電体レンズ12の焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体23と、この反射体23を誘電体レンズ12の焦点距離に位置決め保持する保持機構34と、この反射体23の反射面に配置され1次放射器としての導波管(図示せず)を取付け可能なポート5と、誘電体レンズ12の上面部12a及び下面部12b上に配置された電波吸収体36とにより構成されている。
 この実施例4の場合、誘電体レンズ12の上面部12a及び下面部12bは電波吸収体36で覆われており、電波吸収体36aは上面部12aと保持機構34aとの間に、電波吸収体36bは下面部12bと保持機構34bとの間にそれぞれ配置されている。
 誘電体レンズ12は前記したように、球形の上下方向をカットした構造となっているため、上面部12a及び下面部12bにおいて反射波が干渉することがある。そこで、上面部12a及び下面部12bを電波吸収体36で覆うことにより、上面部12a及び下面部12bにおける反射波を大幅に減衰させ、この反射波の影響を大幅に抑えることが出来る。
 なお、電波吸収体36は、この実施例4の場合、カーボン系の電波吸収材を使用しているが、この実施例に限定されることなく、使用する周波数帯の電磁波を吸収する電波吸収体として利用可能なものであれば如何なるものでも良い。また、電波吸収体を使用する代わりに、上面部12aや下面部12bに1/4~1/8波長の溝を彫る等の電波を吸収するような表面処理を施しても良い。
 この発明の第5の実施例を、図5に基づいて詳細に説明する。図5は誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナの模式図を示している。この実施例5は、誘電体レンズの形状は実施例2~実施例4とほぼ同一の形状で、反射体の反射面に複数のポートを設けたものである。なお、実施例1~実施例4と同一のものは、同一名称、同一番号を付し、その説明を省略する。
 アンテナ41は、誘電体レンズ12と、この誘電体レンズ12の焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体43と、この反射体43を誘電体レンズ12の焦点距離に位置決め保持する保持機構44と、この反射体43の反射面に配置され1次放射器としての導波管(図示せず)を取付け可能な複数のポート5(5a~5e)と、誘電体レンズ12の上面部12a及び下面部12b上に配置された電波吸収体36とにより構成されている。
 実施例5の場合、図5に示すように、ポート5は反射体43上に5カ所配置されており、それぞれの方向に独立して同時に電磁波を放射可能な構造である。なお、この実施例5の場合、ポート5は反射体43上に5カ所配置されているが、この実施例に限定されることなく、必要な数のポートを配置することが可能である。
 このように、複数のポートを設けることにより、同時に複数の方向を監視するレーダとして使用出来るだけでなく、移動体に搭載する必要のあるレーダの数を減少させることが出来る。
 なお、実施例2以下で述べたように、全方向性を有しない垂直方向をカバーしたい場合や、実施例5のように複数の方向に対して使用したい場合には、アンテナをレーダで採用されているヘリカルやジッター等の各種のスキャン方法でスキャンするようにしても良い。
 誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナは、反射器としての機能とアンテナとしての機能を併せ持つので、小型軽量化が図れ、搭載量や搭載スペースに制限のある移動体に搭載するのにより適している。この発明のアンテナに導波管を取付け、さらにレーダ回路を組み込んで移動体に搭載するレーダとして使用するのに好適である。また、複数のポートを配置可能なので、同時に複数の方向を監視するレーダ用のアンテナとして利用可能なだけではなく、移動体に搭載するレーダのアンテナの数を抑えるのに好適である。反射体は、光波も反射可能なので、例えば、反射体の反射面の上に赤色のカラーフィルタを配置して車両のテールランプに設置する等、移動体の目視用の反射器としても利用可能である。
 1,11,21,31,41 アンテナ
 2,12          誘電体レンズ
 12a           上面部
 12b           下面部
 3,13,23,43    反射体
 4,14,24,34,44 保持機構
 5(5a~5e)      ポート
 36            電波吸収体

Claims (16)

  1.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能なこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  2.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成したこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  3.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、
     前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、
     前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造としたこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  4.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置したこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  5.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置したこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  6.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、
     前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、
     前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置したこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  7.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、
     前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、
     前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、
     前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、
     前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置すること
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  8.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、
     前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、
     前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置すること
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  9.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、
     前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、
     前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置すること
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  10.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、
     前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、
     前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、
     前記上面部とこの上面部を覆う保持機構との間に電波吸収体を配置し、
     前記下面部とこの下面部を覆う保持機構との間に前記電波吸収体を配置すること
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  11.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、
     前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  12.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、
     前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、
     前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、
     前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  13.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、
     前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  14.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、球を少なくとも1つの平面あるいは曲面でカットした形状に形成し、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、
     前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  15.  電磁波に対して透明な球形の誘電体レンズと、
     この誘電体レンズの焦点距離に設けた電磁波を反射する反射体と、
     この反射体を前記誘電体レンズの焦点距離に位置決め保持する保持機構と
     を有する誘電体レンズを用いた反射器において、
     前記反射体の反射面から前記反射器の外側まで貫通し、且つ、この貫通した前記反射器の外側に電磁波の送受信機を取付け可能なポートを設け、
     電磁波の送受信機を前記ポートに取付けた場合、前記ポート及び前記誘電体レンズを介して電磁波の送受信が可能であり、
     前記誘電体レンズは、球形に形成する代わりに、
     前記誘電体レンズを2つの平面あるいは曲面でカットし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の一方を上面部とし、
     前記誘電体レンズのカットされた平面あるいは曲面の他方を下面部とし、
     前記保持機構は、前記上面部及び前記下面部を覆う構造とし、
     前記ポートの開口部は方形であり、この開口部の方形の長辺が地面に対して45°傾くように前記ポートを配置し、
     前記上面部及び前記下面部の表面に電波を吸収する表面処理を行うこと
     を特徴とする誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
  16.  前記ポートは前記反射体の反射面上に複数設けたこと
     を特徴とする請求項1~請求項15の何れかに記載の誘電体レンズを用いた反射器を有するアンテナ。
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