WO2012141289A1 - アンテナ - Google Patents
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- H01Q9/16—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
- H01Q9/18—Vertical disposition of the antenna
Definitions
- the present invention relates to an antenna provided with an unbalanced power supply material and a conductor tube arranged outside the outer peripheral surface of the unbalanced power supply material, and more particularly to an antenna suitably used for a base station of a mobile phone.
- the second waveguide section is formed of a first conductor tube fixed to the second insulator of the coaxial cable and a second conductor tube slidably attached to the first conductor tube.
- There is an antenna (see Patent Document 1). This antenna adjusts the length of the second waveguide portion so that the efficiency of the antenna at the communication frequency is increased by moving the second conductor tube in the length direction with respect to the first conductor tube. Can do.
- the resonance frequency can be changed by moving the second conductor tube in the length direction, but the use frequency band (frequency band) can be used as an antenna. It only covers about 10% of the band, and it is difficult to widen the use frequency band, and it cannot be used in a wide band.
- the antenna cannot move its frequency band higher. Further, this antenna cannot emit directivity in a specific direction because radio waves are emitted in four directions around it.
- the premise of the present invention for solving the above-mentioned problem is that it comprises an unbalanced power supply member extending in the length direction, and a conductor tube disposed outside the outer peripheral surface of the unbalanced power supply member and extending in the length direction.
- the power supply material is an antenna having a power supply unit having a predetermined length and a non-power supply unit having a predetermined length extending rearward in the length direction from the power supply unit.
- the antenna includes a radio wave reflection member that is disposed at a predetermined distance and extends in the surrounding direction, and the conductor tube is positioned outside the power feeding unit and covers the outer peripheral surface of the power feeding unit.
- the resonant conductor tube and the ground conductor tube positioned outside the parasitic portion and enclosing the outer peripheral surface of the parasitic portion, and the resonant conductor tube and the ground conductor tube are unbalanced feeding material
- the feeding portion has an exposed portion that is exposed to a predetermined dimension forward from the resonance conductor tube in the longitudinal direction.
- the central axis extending in the length direction of the unbalanced power supply and the center line of the reflecting member extending in the length direction by dividing the radio wave reflecting member in the circumferential direction coincide with each other, and the central axis
- the antenna is arranged with respect to the radio wave reflection member such that the distance from the side edge to the one side edge of the radio wave reflection member is the same as the distance from the central axis to the other side edge of the reflection member.
- an arc is drawn in the direction around the antenna so that the radio wave reflecting member surrounds the antenna.
- the angle formed by the central axis of the unbalanced power supply member and both side edges of the radio wave reflecting member is 120 °.
- the radio wave reflecting member is disposed so as to be turnable around the antenna.
- the distance from the inner peripheral surface of the ground conductor tube to the outer peripheral surface of the non-feeding portion of the unbalanced power supply member is in the range of 8 to 12 mm.
- the distance from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube to the center of the power supply portion of the unbalanced power supply material is in the range of 4 to 10 mm.
- the separation distance from the inner peripheral surface of the ground conductor tube to the outer peripheral surface of the non-feeding portion of the unbalanced power feeding member is the feeding portion of the unbalanced feeding member from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube. It is larger than the separation distance to the outer peripheral surface.
- the unbalanced power supply material includes a first conductor, a first insulator that covers the outer peripheral surface of the first conductor, and a second conductor that covers the outer peripheral surface of the first insulator. And a second insulator covering the outer peripheral surface of the second conductor, and the first insulator and the first insulator.
- the non-feeding portion of the unbalanced feeding material is formed of at least the first and second conductors and the first insulator of the first and second conductors and the first and second insulators. Has been.
- the first conductor is exposed from the first insulator to the front in the length direction by a predetermined length.
- a third conductor having a predetermined length is electrically fixed to the first conductor exposed from the first insulator in the power feeding unit.
- a third insulator having a predetermined length is fixed to the first conductor exposed from the first insulator in the power feeding unit.
- the feeding portion and the resonant conductor tube covering the outer peripheral surface thereof resonate in the tube, and the parasitic portion and the ground conductor tube covering the outer peripheral surface thereof resonate.
- the obtained plurality of resonance frequencies are continuously adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlaps, so that the use frequency band in the antenna is greatly expanded. be able to.
- An antenna can not only obtain a high gain, but can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wideband (broadband).
- An antenna capable of transmitting and receiving broadband radio waves can be made with just a book.
- the antenna can freely set the dimension covering the feeding part of the resonance conductor tube and can freely set the dimension covering the non-feeding part of the ground conductor pipe, Only the dimension covering the portion can be changed, and only the dimension covering the non-feeding portion of the ground conductor tube can be changed. Of course, both of these dimensions can be changed.
- the antenna has a higher frequency band and a lower frequency band by changing at least one of the dimension covering the feeding part of the resonant conductor pipe and the dimension covering the parasitic part of the ground conductor pipe. It is possible to move to any of the above, and it is possible to freely adjust the level of the used frequency band.
- the antenna is equipped with a radio wave reflector that extends in the direction around it, and since the radio wave emitted from the antenna is reflected by the radio wave reflector, all the radio waves emitted from the antenna can be emitted in a predetermined direction.
- the antenna having a wide use frequency band can have directivity in a specific direction.
- the radio wave that has passed through the antenna is reflected by the radio wave reflecting member and travels toward the antenna. Therefore, the radio wave can be received by the entire antenna, and the radio wave can be received efficiently.
- the center axis of the unbalanced power supply and the center line that bisects the radio wave reflecting member in the circumferential direction match, and the distance from the center axis to one side edge of the reflecting member and from the center axis to the other side edge of the reflecting member
- the antenna in which the antenna is arranged with respect to the reflecting member so that the distance of the antenna is the same as that of the antenna can widen the use frequency band of the antenna and obtain a high gain, as well as the radio wave emitted from the antenna. Is reliably reflected by the radio wave reflecting material, so that all the radio waves emitted from the antenna can be emitted in a predetermined direction, and radio waves entering from the predetermined direction can be received by the entire antenna.
- the antenna which can be used in (broadband) and has a high gain can have directivity in a specific direction.
- An antenna that has a circular arc around the antenna so that the radio wave reflecting member surrounds the antenna is because the radio wave emitted from the antenna is reliably reflected by the radio wave reflecting member, and the radio wave is emitted from the antenna in a predetermined direction.
- the radio wave emitted from the antenna can be emitted in a predetermined direction from the antenna, and the radio wave entering from the predetermined direction is reliably reflected toward the antenna by the radio wave reflection member, and the radio wave reflected by the reflection member is
- An antenna that can be received by the entire antenna and can be used in a wide band (broadband) and has a high gain can have directivity in a specific direction.
- An antenna in which the angle between the center axis of the unbalanced feed material and both side edges of the radio wave reflecting member is 120 ° is divided into 360 ° centered on the antenna (divided into 120 ° centered on the antenna).
- the radio wave can be reliably emitted and the radio wave can be reliably received from the range divided into three, and it can be used in a wide band (broadband) and has a high gain. Directivity can be given.
- the antenna in which the radio wave reflecting member is arranged so as to be able to turn around the antenna allows the direction of directivity to be changed arbitrarily and freely by making the radio wave reflecting member turnable around the antenna.
- an antenna that can be used in a broadband and has a high gain can have directivity in a desired direction.
- An antenna having a separation distance of 8 to 12 mm from the inner circumferential surface of the ground conductor tube to the outer circumferential surface of the non-feeding portion of the unbalanced feed material can be adjusted so that the separation distance is within that range.
- the resonance efficiency of the radio wave with the grounding conductor tube covering the core becomes optimum, and the parasitic portion and the grounding conductor tube can be efficiently resonated.
- the antenna is capable of obtaining a plurality of resonance frequencies by efficiently resonating the power feeding portion and the resonance conductor tube and efficiently resonating the parasitic portion and the ground conductor tube. Since a plurality of resonance frequencies are adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlap, the use frequency band in the antenna can be greatly expanded.
- An antenna can not only obtain a high gain, but can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wideband (broadband).
- An antenna capable of transmitting and receiving broadband radio waves can be made with just a book.
- An antenna having a separation distance of 4 to 10 mm from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube to the center of the feeding portion of the unbalanced feeding material covers the feeding portion and the antenna by setting the separation distance to that range.
- the resonance efficiency of the radio wave with the resonance conductor tube to be optimized is optimized, and the power feeding portion and the resonance conductor tube can be efficiently resonated.
- the antenna is capable of obtaining a plurality of resonance frequencies by efficiently resonating the power feeding portion and the resonance conductor tube and efficiently resonating the parasitic portion and the ground conductor tube. Since a plurality of resonance frequencies are adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlap, the use frequency band in the antenna can be greatly expanded.
- An antenna can not only obtain a high gain, but can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wideband (broadband).
- An antenna capable of transmitting and receiving broadband radio waves can be made with just a book.
- the separation distance from the inner peripheral surface of the ground conductor tube to the outer peripheral surface of the non-feeding portion of the unbalanced feeding material is larger than the separation distance from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube to the center of the feeding portion of the unbalanced feeding material.
- the antenna optimizes the resonance efficiency of the radio wave between the power feeding part and the resonant conductor tube and the resonance efficiency of the radio wave between the parasitic part and the ground conductor pipe, so that the power feeding part and the resonant conductor pipe can efficiently resonate.
- the parasitic portion and the ground conductor tube can be efficiently resonated.
- the antenna is capable of obtaining a plurality of resonance frequencies by efficiently resonating the power feeding portion and the resonance conductor tube and efficiently resonating the parasitic portion and the ground conductor tube. Since a plurality of resonance frequencies are adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlap, the use frequency band in the antenna can be greatly expanded.
- An antenna can not only obtain a high gain, but can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wideband (broadband).
- An antenna capable of transmitting and receiving broadband radio waves can be made with just a book.
- the power supply part of the unbalanced power supply material is formed from the first conductor and the first insulator, and the non-power supply part of the unbalanced power supply material is at least the first of the first and second conductors and the first and second insulators.
- the antenna formed of the first and second conductors and the first insulator the power feeding portion and the resonant conductor tube that encloses the antenna reliably resonate, and the non-feeding portion and the ground conductor that encloses the power feeding portion. It is possible to reliably resonate with the tube, thereby obtaining a plurality of resonance frequencies, and the obtained resonance frequencies are continuously adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlap.
- the use frequency band in can be greatly expanded.
- An antenna can not only obtain a high gain, but can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wideband (broadband).
- An antenna capable of transmitting and receiving broadband radio waves can be made with just a book.
- the antenna in which the first conductor is exposed for a predetermined length from the first insulator to the outside in the length direction in the feeding portion of the unbalanced feeding material moves the resonance point between the feeding portion and the resonance conductor tube to the higher side.
- the frequency band used by the antenna can be moved higher.
- the antenna can freely adjust the level of the used frequency band by changing the exposed length of the first conductor in the power feeding unit.
- the antenna reliably resonates between the feeding portion and the resonant conductor tube that encloses it, and also reliably resonates between the non-feeding portion and the ground conductor tube that encloses it, thereby generating multiple resonance frequencies.
- the use frequency band in the antenna can be greatly widened and used. Radio waves can be transmitted or received in all of the frequency bands.
- An antenna in which a third conductor having a predetermined length is electrically fixed to a first conductor exposed from a first insulator in a power feeding unit optimizes a VSWR (voltage standing wave ratio) at a high frequency within a use frequency band.
- VSWR voltage standing wave ratio
- the antenna can freely adjust the height of the used frequency band by changing the length of the third conductor fixed to the first conductor.
- the antenna reliably resonates between the feeding portion and the resonant conductor tube that encloses it, and also reliably resonates between the non-feeding portion and the ground conductor tube that encloses it, thereby generating multiple resonance frequencies. It is possible to obtain, and since a plurality of obtained resonance frequencies are adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlap, the use frequency band in the antenna can be greatly widened and used. Radio waves can be transmitted or received in all of the frequency bands.
- the VSWR voltage standing wave ratio
- the resonance wavelength of the in-tube resonance between the power feeding unit and the resonance conductor tube can be lengthened, thereby moving the used frequency band to the lower side.
- the antenna can freely adjust the height of the used frequency band by changing the length of the third insulator fixed to the first conductor.
- the antenna reliably resonates between the power feeding part and the resonant conductor tube that covers it, and the parasitic part and ground conductor pipe that covers it reliably resonate, thereby obtaining multiple resonance frequencies. Since the obtained resonance frequencies are continuously adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlap, the usable frequency band in the antenna can be greatly widened. Radio waves can be transmitted or received in all bands.
- the top view of FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 in FIG.
- the front view of FIG. FIG. 9 is a top view of FIG. 8.
- FIG. 11 is a sectional view taken along line 11-11 in FIG. 8;
- the front view of FIG. FIG. 13 is a top view of FIG. 12.
- FIG. 15 is a sectional view taken along line 15-15 in FIG. 12;
- FIG. 1 is a perspective view of the antenna 10A shown as an example.
- 2 is a front view of FIG. 1
- FIG. 3 is a top view of FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 of FIG. 1
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a fixing unit.
- FIG. 6 is a diagram showing another example of the fixing means
- FIG. 7 is a diagram showing the correlation between the separation distances L3 and L4 and the used frequency band.
- illustration of the fixing means is omitted.
- the center axis S ⁇ b> 1 is indicated by a two-dot chain line, the illustration of the reflecting member 15 is omitted, and the unbalanced power supply material 11 is not cut.
- the peripheral direction is indicated by an arrow A (only FIGS. 1 and 3), the length direction is indicated by an arrow B (only FIGS. 1, 2, and 4), and the radial direction is indicated by an arrow C (FIG. 2). , 4 only).
- FIG. 3 the front in the front-rear direction is indicated by arrow D1, and the rear in the front-rear direction is indicated by arrow D2.
- FIG. 4 the front in the length direction is indicated by an arrow B1, and the rear in the length direction is indicated by an arrow B2.
- the antenna 10A includes an unbalanced power supply member 11 (coaxial cable or semi-rigid cable) extending in the length direction, a resonance conductor tube 12 (resonance sleeve), a ground conductor tube 13 (ground sleeve), and a connection conductor guide. 14 (connection conductor tube), and a radio wave reflection member 15 is provided.
- an unbalanced power supply member 11 coaxial cable or semi-rigid cable
- a resonance conductor tube 12 resonance sleeve
- ground conductor tube 13 ground sleeve
- connection conductor guide. 14 connection conductor tube
- a radio wave reflection member 15 is provided.
- the unbalanced power supply material 11 is molded into a rod shape having a predetermined length, and extends in the length direction (axial direction).
- the unbalanced power supply material 11 includes a first conductor 16 (center metal conductor) extending in the length direction of a circular cross section, a first insulator 17 having a circular cross section covering the entire outer peripheral surface of the first conductor 16, and a first conductor 17. It is made of a second conductor 18 (outer metal conductor) having a cylindrical cross section covering the entire outer peripheral surface of the insulator 17.
- the outer peripheral surface of the first conductor 16 and the inner peripheral surface of the first insulator 17 are fixed, and the outer peripheral surface of the first insulator 17 and the inner peripheral surface of the second conductor 18 are fixed. ing.
- the unbalanced power supply material 11 is set to a predetermined length (approximately ⁇ / 4) and extends forward in the length direction, and is set to a predetermined length (approximately ⁇ / 4) and extends from the power supply portion 19A. It has a non-feeding part 20 (length can be added about ⁇ / 4 + 30 mm) extending rearward in the direction.
- the power feeding portion 19A is formed of the first conductor 16 and the first insulator 17, and extends substantially linearly in the length direction.
- the non-feeding part 20 is formed of the first conductor 16, the first insulator 17, and the second conductor 18, and extends substantially linearly from the feeding part 19A to the rear in the length direction.
- the unbalanced power supply member 11 includes a second insulator (not shown) that covers the entire outer peripheral surface of the second conductor 18 in addition to the first conductor 16, the first insulator 17, and the second conductor 18. It may be. In this case, the outer peripheral surface of the second conductor 18 and the inner peripheral surface of the second insulator are fixed, and the parasitic portion 20 is connected to the first conductor 16, the first insulator 17, the second conductor 18, and the second insulator. Formed from.
- the first conductor 16 and the second conductor 18 can be made of a conductive metal such as aluminum or copper, and the first insulator 17 and the second insulator are predetermined for fixing the impedance of the coaxial cable.
- a thermoplastic synthetic resin having a dielectric constant of can be used. As the thermoplastic synthetic resin, it is preferable to use polytetrafluoroethylene (fluorocarbon resin) having a plastic dielectric constant.
- the resonance conductor tube 12 is made of a conductive metal (aluminum, copper, etc.) and is formed into a cylindrical shape.
- the resonance conductor tube 12 is located outside the outer peripheral surface of the power feeding portion 19A of the unbalanced power supply member 11, covers the outer peripheral surface of the power feeding portion 19A, and extends in the length direction.
- a power feeding portion 19 ⁇ / b> A of the unbalanced power feeding material 11 is inserted inside (inside) the resonance conductor tube 12.
- the feeding portion 19A includes an exposed portion 21 that is exposed to the front in the length direction from the resonance conductor tube 12 and a non-exposed portion that extends to the inside of the resonance conductor tube 12 and is entirely surrounded by the conductor tube 12. It is divided into portions 22.
- the ground conductor tube 13 is made of a conductive metal (aluminum, copper, etc.) and molded into a cylindrical shape.
- the ground conductor tube 13 is located outside the outer peripheral surface of the parasitic portion 20 of the unbalanced power supply member 11, covers the outer peripheral surface of the parasitic portion 20, and extends in the length direction.
- a parasitic portion 20 is inserted inside (inside) the ground conductor tube 13.
- the parasitic portion 20 has an exposed portion 23 exposed to the rear in the length direction from the ground conductor tube 13 and a non-diameter of a predetermined size that extends inside the ground conductor tube 13 and is entirely surrounded by the conductor tube 13. It is divided into an exposed portion 24.
- a connector 25 is detachably attached to the rear end of the exposed portion 23 exposed from the ground conductor tube 13.
- the connecting conductor guide 14 is made of a conductive metal (aluminum, copper, etc.) and molded into a cylindrical shape.
- the connection conductor guide 14 is interposed between the unbalanced power supply member 11 and the resonance conductor tube 12, and is interposed between the unbalanced power supply member 11 and the ground conductor tube 13.
- the connecting conductor guide 14 has its inner peripheral surface electrically fixed to the outer peripheral surface of the unbalanced power supply member 11 (outer peripheral surface of the second conductor 18) via fixing means, and the outer peripheral surface thereof is the resonant conductor tube 12.
- the outer peripheral surface is electrically fixed to the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 via the fixing means.
- a conductive metal or synthetic resin screw 26 can be used as an example of the fixing means.
- the resonance conductor pipe 12, the ground conductor pipe 13, and the connection conductor guide 14 are formed with screw holes 27 penetrating in the radial direction thereof.
- the screw hole 27 is formed with a screw groove (not shown) into which a screw thread (not shown) of the screw 26 is fitted.
- the conductor tubes 12, 13 and the guide 14 are connected by the screw 26, and the screw 26 connects the guide 14 to the outer peripheral surface of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18).
- the guide 14 and the unbalanced power supply member 11 are fixed, and the conductor tubes 12 and 13 and the guide 14 are fixed. When they are fixed using the screws 26, the unbalanced power supply member 11 and the conductor tubes 12 and 13 are conducted through the guide 14.
- a conductive adhesive 28 containing a conductive filler such as silver powder or copper powder or carbon fiber can be used.
- the inner peripheral surface of the connecting conductor guide 14 and the outer peripheral surface of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18) are fixed by the conductive adhesive 28, and the outer peripheral surface of the guide 14 and the resonance conductor tube 12 are fixed.
- the inner peripheral surface is fixed by the conductive adhesive 28, and the outer peripheral surface of the guide 14 and the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 are fixed by the conductive adhesive 28.
- the unbalanced power supply member 11 and the conductor tubes 12 and 13 are electrically connected through the guide 14.
- the antenna 10 ⁇ / b> A has a dimension L ⁇ b> 1 (a dimension L ⁇ b> 1 in the length direction of the resonance conductor pipe 12) that covers the power feeding part 19 ⁇ / b> A of the resonance conductor pipe 12 and a dimension L ⁇ b> 2 that covers the parasitic part 20 of the ground conductor pipe 13. (Dimension L2 in the length direction of the ground conductor tube 13) can be freely set.
- the antenna 10A only the dimension L1 that covers the feeding portion 19A of the resonance conductor tube 12 can be changed, and only the dimension L2 that covers the parasitic portion 20 of the ground conductor tube 13 can be changed. Both dimensions L1 and L2 can be changed.
- the fixing position of the resonance conductor tube 12 with respect to the guide 14 is set forward in the length direction. Or when moving to the back of a length direction, or both may be used together.
- the fixing position of the ground conductor tube 13 with respect to the guide 14 is changed in the length direction. When moving to the front or back in the length direction, or both of them may be used in combination.
- the resonance point between the power feeding portion 19A and the resonance conductor tube 12 moves to a higher direction, thereby the antenna 10A. Can be moved to a higher frequency band.
- the dimension L1 covering the power feeding portion 19A of the resonance conductor tube 12 is made shorter than that shown in the figure, the wavelength of in-tube resonance between the power feeding portion 19A and the resonance conductor tube 12 becomes longer, and the use frequency band of the antenna 10A is reduced. It can be moved to a lower position.
- the antenna 10A if the dimension L2 covering the parasitic portion 20 of the ground conductor tube 13 is made longer than that shown in the figure, the resonance wavelength between the parasitic portion 20 and the ground conductor tube 13 becomes longer, and the operating frequency of the antenna 10A is increased. The band can be moved to the lower side. On the contrary, if the dimension L2 covering the parasitic portion 20 of the ground conductor tube 13 is made shorter than that shown in the figure, the resonance point between the parasitic portion 20 and the ground conductor tube 13 moves to a higher direction, thereby the antenna 10A. Can be moved to a higher frequency band.
- a predetermined space 29 is formed between the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 and the outer peripheral surface of the parasitic portion 20 of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18).
- a predetermined space 30 is formed between the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 and the outer peripheral surface of the power supply portion 19A of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the first insulator 17).
- the distance L3 from the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 to the outer peripheral surface of the non-feeding portion 20 of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18) is in the range of 8 to 12 mm, most preferably 10 mm. is there.
- the separation distance L4 from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 to the center of the power supply portion 19A of the unbalanced power supply member 11 (center of the first conductor 16) is substantially the same as the separation distance L3.
- the separation distance L3 in the range of 8 to 12 mm, preferably 10 mm, the resonance efficiency of radio waves between the ground conductor tube 13 and the parasitic portion 20 is optimized, and the ground conductor tube 13 and the parasitic conductor 13 are parasitic.
- the part 20 can be efficiently resonated.
- the resonance efficiency of radio waves between the resonance conductor tube 12 and the power feeding portion 19A is improved, and the resonance conductor tube 12 and the power feeding portion 19A can be efficiently resonated.
- the non-feeding part 20 of the unbalanced feeding material 11 is formed of the first and second conductors 16 and 18 and the first and second insulators 17, the separation distance L 3 is within the ground conductor pipe 13.
- the dimension is from the peripheral surface to the outer peripheral surface of the second conductor 18.
- the separation distance L3 exceeds 12 mm, the frequency band in the antenna 10A is saturated in the widest state, and not only can the frequency band of the antenna 10A be further expanded, but if the separation distance L3 is too large, the ground conductor In some cases, the tube 13 and the non-feeding portion 20 cannot be resonated, and the resonance conductor tube 12 and the feeding portion 19A cannot be resonated in the tube.
- the use frequency band spreads steeply as the separation distance L3 increases from about 0.2 mm (point a), and the use frequency band has a separation distance L3 of about 10 mm (point b). Becomes the widest state, and even if the separation distance L3 becomes larger than that, the frequency band used by the antenna 10A becomes substantially constant. Further, as the separation distance L4 increases from about 0.2 mm (point a), the use frequency band spreads steeply, and when the separation distance L4 is about 6 mm (point b), the use frequency band becomes the widest state, and the separation distance L4. Even if becomes larger than that, the frequency band used by the antenna 10A is substantially constant.
- the radio wave reflecting member 15 is arranged at a predetermined distance from the antenna 10A in the front-rear direction and rearward.
- the radio wave reflecting member 15 reflects the radio wave emitted from the antenna 10A and reflects the transmitted radio wave toward the antenna 10A.
- the radio wave reflecting member 15 is connected to the cover portion 31 covering the outer peripheral surface of the antenna 10A, the first connecting portion 32 connected to the upper end portion of the cover portion 31 and extending rearward of the antenna 10A, and the lower end portion of the cover portion 31.
- the second connecting portion 33 extending rearward of the antenna 10A and the reflecting portion 34 connected to the connecting portions 32 and 33 and drawing an arc (a perfect circle) around the antenna 10A.
- the cover portion 31 and the connecting portions 32 and 33 are made of a thermoplastic synthetic resin 50 having a predetermined dielectric constant (preferably polytetrafluoroethylene having a plastic dielectric constant).
- the reflecting portion 34 is made of a thermoplastic synthetic resin 50 and a conductive metal 51 (aluminum, copper, plating, etc.).
- the conductive metal 51 is joined to the inner peripheral surface of the thermoplastic synthetic resin 50 that forms the reflecting portion 34, and forms a circular arc (a perfect circle) in the direction around the antenna 10A so as to surround the rear in the front-rear direction of the antenna 10A. .
- the cover portion 31 has a circular support portion 35 fixed to the exposed portion 23 (the outer peripheral surface of the second conductor 18) of the non-feeding portion 20 through a fixing means, and a cylindrical shape rotatably supported by the support portion 35.
- the cylindrical portion 36 is formed.
- the antenna 10 ⁇ / b> A is inserted through the cylindrical portion 36.
- a screw hole 37 penetrating the cylindrical portion 36 in the radial direction is formed at a location facing the support portion 35 of the cylindrical portion 36.
- the screw hole 37 is formed with a screw groove (not shown) into which a screw thread of the screw 38 is fitted.
- the inner peripheral surface of the cylindrical portion 36 is slidably brought into contact with the outer peripheral surface of the support portion 35, and the cylindrical portion 36 can be rotated around the antenna 10 ⁇ / b> A with respect to the support portion 35. .
- the radio wave reflecting member 15 can be turned in the direction around the antenna 10A.
- the center axis S1 (the center of the first conductor 16) extending in the length direction of the unbalanced power supply member 11 and the center line S2 of the reflecting member 15 extending in the length direction by dividing the radio wave reflecting member 15 into the circumferential direction. And the distance from the central axis S1 to one side edge 39 of the reflective member 15 and the distance from the central axis S1 to the other side edge 40 of the reflective member 15 are the same.
- an antenna 10A is arranged.
- the separation distance between the central axis S1 of the unbalanced power supply member 11 and the inner peripheral surface of the radio wave reflecting member 15 is ⁇ / 4.
- the separation distance between the center axis S1 of the unbalanced power supply member 11 and the inner peripheral surface of the radio wave reflecting member 15 is ⁇ / 4.
- This antenna 10A is shown in FIG.
- increasing the surface area of the first connecting portion 32 increases the dielectric constant of the reflecting member 15, thereby moving the antenna 10 ⁇ / b> A toward the reflecting portion 34 of the radio wave reflecting member 15 on the movement line S ⁇ b> 3.
- the antenna 10A can be brought close to the reflecting portion 34. By bringing the antenna 10A closer to the reflecting portion 34 of the radio wave reflecting member 15, the overall size of the antenna 10A can be reduced, and the antenna 10A can be made compact.
- the angle ⁇ formed by the central axis S ⁇ b> 1 of the unbalanced power supply member 11 and both side edges 39 and 40 of the radio wave reflecting member 15 is 120 °.
- the angle ⁇ can be set not only at 120 ° but also at any other angle.
- the antenna 10A is configured such that the radio wave emitted backward in the front-rear direction is reflected by the radio wave reflector 15 (reflecting part 34), and the reflected radio wave and the front side of the antenna 10A ( Radio waves emitted from the non-opposing side of the reflecting member 15 are emitted forward in the front-rear direction.
- the radio waves that have not been received by the antenna 10A and have passed through the antenna 10A are reflected toward the antenna 10A by the radio wave reflecting member 15 (reflecting portion 34).
- the separation distances L3 and L4 are in the range of 8 to 12 mm.
- the feeding portion 19A and the resonant conductor tube 12 covering the outer circumferential surface of the antenna 10A surely resonate in the tube, and the parasitic portion 20 and the outer circumference thereof.
- the ground conductor tube 13 covering the surface reliably resonates and a plurality of resonance frequencies can be obtained.
- the plurality of resonance frequencies obtained are adjacent to each other in one direction and Since some of them overlap, the frequency band used in the antenna 10A can be greatly expanded.
- the antenna 10A not only can obtain a high gain, but can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wide band. It is possible to make an antenna 10A that can transmit and receive broadband radio waves with only one.
- the antenna 10 ⁇ / b> A can freely set a dimension L ⁇ b> 1 covering the power feeding part 19 ⁇ / b> A of the resonance conductor pipe 12 and can freely set a dimension L ⁇ b> 2 covering the parasitic part 20 of the ground conductor pipe 13. Therefore, it is possible to change only the dimension L1 that covers the power feeding part 19A of the resonance conductor tube 12, and it is possible to change only the dimension L2 that covers the parasitic part 20 of the ground conductor pipe 13. Both of these dimensions L1 and L2 can be changed.
- the antenna 10A changes its use frequency band by changing at least one dimension L2 of the dimension L1 that covers the power feeding part 19A of the resonance conductor pipe 12 and the dimension that covers the parasitic part 20 of the ground conductor pipe 13. Can be moved to either the higher side or the lower side, and the level of the used frequency band can be freely adjusted.
- the radio wave emitted backward is reflected by the radio wave reflecting member 15, and the radio wave is emitted forward in the front-rear direction. Therefore, all the radio waves emitted from the antenna 10A are forward in the front-rear direction (predetermined direction).
- the antenna 10A as a whole can receive radio waves entering from the front in the front-rear direction (predetermined direction), and the antenna 10A having a wide use frequency band can be directed forward in the front-rear direction (specific direction). Can have sex.
- the antenna 10A is divided into 360 ° centered on the antenna 10A. It is possible to reliably emit radio waves within a range (a range of 120 ° centered on the antenna 10A), and to reliably receive radio waves from a range divided into three, and can be used in a wide band (broadband) and is high.
- the antenna 10A having gain can have directivity in a range obtained by dividing 360 ° into three.
- the antenna 10A has a radio wave emitted from the antenna 10A when the distance between the central axis S1 of the unbalanced power supply member 11 (the center of the power feeding unit 19A) and the inner peripheral surface of the radio wave reflecting member 15 is set to ⁇ / 4. Efficiently reaches the reflecting member 15, and the radio waves are reflected by the reflecting member 15, so that all the radio waves emitted from the antenna 10A can be emitted forward (in a predetermined direction) in the front-rear direction.
- the radio wave that enters from the front in the front-rear direction (predetermined direction) and is reflected by the radio wave reflecting member 15 efficiently reaches the antenna 10A, and the entire antenna 10A can receive the radio wave efficiently.
- FIG. 8 is a perspective view of an antenna 10B shown as another example
- FIG. 9 is a front view of FIG. 10 is a top view of FIG. 8
- FIG. 11 is a cross-sectional view taken along line 11-11 in FIG.
- illustration of the fixing means is omitted.
- the central axis S ⁇ b> 1 is indicated by a two-dot chain line, and the radio wave reflection member 15 is not illustrated, and the unbalanced power supply material 11 is not cut.
- the circumferential direction is indicated by arrow A (only FIGS. 8 and 10)
- the length direction is indicated by arrow B (only FIGS. 8, 9, and 11)
- the radial direction is indicated by arrow C (FIG. 9). , 11 only).
- FIG. 10 the front in the front-rear direction is indicated by an arrow D1, and the rear in the front-rear direction is indicated by an arrow D2.
- FIG. 11 the front in the length direction is indicated by an arrow B1, and the rear in the length direction is indicated by an arrow B2.
- the antenna 10B includes an unbalanced feed member 11 (coaxial cable or semi-rigid cable) extending in the length direction, a resonant conductor tube 12 (resonant sleeve), and a ground conductor tube 13 (ground sleeve). ) And a conductor guide 14 for connection (conductor pipe for connection), and includes a radio wave reflecting member 15.
- This antenna 10B differs from that of FIG. 1 in that a difference is formed in the radial thickness dimension of the connecting conductor guide 14, and other configurations are the same as those of the antenna 10B of FIG.
- the description of the antenna 10B in FIG. 1 is cited, and the same reference numerals as those in FIG.
- a predetermined space 29 is formed between the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 and the outer peripheral surface of the parasitic portion 20 of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18).
- a predetermined space 30 is formed between the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 and the outer peripheral surface of the power supply portion 19A of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the first insulator 17).
- the connection conductor guide 14 has a front part 41 for fixing the resonance conductor pipe 12 and a rear part 43 for fixing the ground conductor pipe 13.
- the radial thickness dimension L5 of the front portion 41 is smaller than the radial thickness dimension L6 of the rear portion 42. Therefore, in the antenna 10 ⁇ / b> B, the separation distance L ⁇ b> 3 from the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 to the outer peripheral surface of the parasitic portion 20 of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18) It is larger than the separation distance L4 from the inner peripheral surface to the center of the power feeding portion 19A of the unbalanced power feeding material 11 (center of the first conductor 16).
- the resonance conductor tube 12 is fixed to the guide 14 (the front portion 41 of the guide 14) and the ground conductor tube 13 is fixed to the guide (the rear portion 42 of the guide 14), as shown in FIG.
- the fixing means shown in FIG. 6 using the conductive adhesive 28 is used.
- the distance L3 from the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 to the outer peripheral surface of the non-feeding portion 20 of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18) is in the range of 8 to 12 mm, most preferably 10 mm. is there.
- the separation distance L4 from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 to the center of the power supply portion 19A of the unbalanced power supply member 11 (center of the first conductor 16) is in the range of 4 to 10 mm, and most preferably 6 mm.
- the separation distance L3 in the range of 8 to 12 mm, preferably 10 mm, the resonance efficiency of the radio wave between the parasitic portion 20 and the ground conductor tube 13 is optimized, and the parasitic portion 20 and the ground conductor are optimized.
- the tube 13 can be efficiently resonated.
- the separation distance L4 in the range of 4 to 10 mm, preferably 6 mm, the resonance efficiency of the radio wave between the power feeding unit 19A and the resonance conductor tube 12 becomes optimal, and the power supply unit 19A and the resonance conductor tube 12 are connected to each other. It can resonate efficiently.
- the separation distance L 3 is within the ground conductor pipe 13.
- the dimension is from the peripheral surface to the outer peripheral surface of the second conductor 18.
- the separation distance L3 is within the above range is the same as that of the antenna 10A in FIG. If the separation distance L4 is less than 6 mm, the resonance between the resonance conductor tube 12 and the feeding portion 19A of the unbalanced feeding material 11 becomes insufficient, so that a plurality of resonance frequencies cannot be generated, and the frequency band in the antenna 10B is widened. I can't. When the separation distance L4 exceeds 10 mm, the frequency band in the antenna 10B is saturated in the widest state, and not only can the frequency band in the antenna 10B be further expanded, but if the separation distance L4 is too large, the resonance conductor In some cases, the tube 12 and the power feeding portion 19A cannot be resonated. Note that the correlation between the separation distances L3 and L4 and the used frequency band is described with reference to FIG. 7 and the description thereof is omitted.
- the antenna 10B freely sets a dimension L1 that encloses the feeding portion 19A of the resonance conductor tube 12 and a dimension L2 that encloses the parasitic portion 20 of the ground conductor tube 13. be able to.
- the antenna 10B only the dimension L1 that covers the feeding portion 19A of the resonance conductor tube 12 can be changed, and only the dimension L2 that covers the parasitic portion 20 of the ground conductor tube 13 can be changed. Both dimensions L1 and L2 can be changed.
- the antenna 10B is obtained by changing at least one of the dimensions L1 and L2 of the dimension L1 that covers the power feeding part 19A of the resonance conductor pipe 12 and the dimension L2 that covers the parasitic part 20 of the ground conductor pipe 13.
- the operating frequency band can be freely moved to the higher and lower frequencies.
- the radio wave reflecting member 15 reflects the radio wave emitted from the antenna 10B and reflects the transmitted radio wave toward the antenna 10B.
- the radio wave reflecting member 15 is connected to the cover portion 31 that covers the outer peripheral surface of the antenna 10B, the first connecting portion 32 that is connected to the upper end portion of the cover portion 31 and extends rearward of the antenna 10B, and the lower end portion of the cover portion 31.
- the second connecting portion 33 extending rearward of the antenna 10B and the reflecting portion 34 connected to the connecting portions 32 and 33 and forming a circular arc (a perfect circle) in the direction around the antenna 10B.
- the cylindrical part 36 can be rotated in the direction around the antenna 10B with respect to the support part 35.
- the radio wave reflecting member 15 can be turned in the direction around the antenna 10B.
- the cylindrical portion 36 is fixed to the support portion 35 by screwing the screw 38 into the screw hole 37, and the reflecting member 15 is fixed to a predetermined turning position of the antenna 10B.
- the central axis S1 center of the first conductor 16 extending in the length direction of the unbalanced power supply member 11 and the radio wave reflecting member 15 are divided in the circumferential direction and extended in the length direction.
- the center line S2 of the reflecting member 15 coincides, and the distance from the center axis S1 to one side edge 39 of the reflecting member 15 is the same as the distance from the center axis S1 to the other side edge 40 of the reflecting member 15.
- the antenna 10 ⁇ / b> B is disposed with respect to the reflecting member 15.
- the separation distance between the central axis S1 of the unbalanced power supply member 11 and the inner peripheral surface of the radio wave reflecting member 15 is ⁇ / 4.
- the antenna 10B moves on a moving line S3 connecting the center axis S1 of the unbalanced power supply member 11 and the center line S2 of the reflecting member 15 depending on the surface area of the first connecting portion 32, as in FIG. Can be made.
- an angle ⁇ formed by the central axis S1 of the unbalanced power supply member 11 and both side edges 39 and 40 of the radio wave reflecting member 15 is 120 °.
- the angle ⁇ can be set not only at 120 ° but also at any other angle.
- the antenna 10B is configured such that a radio wave emitted backward in the front-rear direction is reflected by the radio wave reflecting member 15 (reflecting portion 34), and the reflected radio wave and its front side (reflecting member).
- the radio waves emitted from the non-opposing side of 15 are emitted forward in the front-rear direction.
- this antenna 10B has directivity in the front-rear direction front (specific direction).
- the antenna 10B has the following effects in addition to the effects of the antenna 10A of FIG.
- the antenna 10B has a separation distance L3 from the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 to the outer peripheral surface of the non-feeding portion 20 of the unbalanced feed member 11 from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 to the power supply of the unbalanced feed member 11.
- the resonance efficiency of the radio wave between the power feeding part 19A and the resonance conductor pipe 12 and the resonance efficiency of the radio wave between the parasitic part 20 and the ground conductor pipe 13 are optimal.
- the power feeding unit 12 and the resonance conductor tube 19A can be efficiently resonated, and the non-power feeding unit 20 and the ground conductor tube 13 can be efficiently resonated.
- the antenna 10B has a separation distance L3 in the range of 8 to 12 mm, preferably 10 mm, and a separation distance L4 in the range of 4 to 10 mm, preferably 6 mm.
- the resonance conductor tube 12 envelops the feeding portion 19A and its outer peripheral surface. Can reliably resonate, and the parasitic conductor 20 and the ground conductor tube 13 covering the outer peripheral surface thereof can reliably resonate, and a plurality of resonance frequencies can be obtained. Since the frequencies are adjacent to each other in one direction and a part of the resonance frequencies overlap, the frequency band used in the antenna 10B can be greatly expanded.
- the antenna 10B not only can obtain a high gain, but can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wideband. It is possible to make an antenna 10B that can transmit and receive broadband radio waves with only one.
- FIG. 12 is a perspective view of an antenna 10C shown as another example
- FIG. 13 is a front view of FIG. 14 is a top view of FIG. 12
- FIG. 15 is a cross-sectional view taken along line 15-15 of FIG.
- the central axis S ⁇ b> 1 is indicated by a two-dot chain line
- the radio wave reflecting member 15 is not shown
- the unbalanced power supply material 11 is not cut.
- the surrounding direction is indicated by arrow A (only FIGS. 12 and 14)
- the length direction is indicated by arrow B (only FIGS. 12, 13, and 15)
- the radial direction is indicated by arrow C (FIG. 13). , 15 only).
- FIG. 13 is a front view of FIG. 14 is a top view of FIG. 12
- FIG. 15 is a cross-sectional view taken along line 15-15 of FIG.
- the central axis S ⁇ b> 1 is indicated by a two-dot chain line
- the radio wave reflecting member 15
- the front in the front-rear direction is indicated by an arrow D1
- the rear in the front-rear direction is indicated by an arrow D2.
- the front in the length direction is indicated by an arrow B1
- the rear in the length direction is indicated by an arrow B2.
- the antenna 10C includes an unbalanced feed material 11 (coaxial cable or semi-rigid cable) extending in the length direction, a resonant conductor tube 12 (resonant sleeve), and a ground conductor tube 13 (ground sleeve). ) And a conductor guide 14 for connection (conductor pipe for connection), and includes a radio wave reflecting member 15.
- This antenna 10C differs from that of FIG. 1 in that the radial thickness dimension L7 of the portion 43 fixed to the guide 14 of the resonance conductor tube 12 is the radial direction of the portion 44 fixed to the guide 14 of the ground conductor tube 13. Since the other configuration is the same as that of the antenna 10C of FIG. 1, the description of the antenna 10C of FIG. 1 is used, and the same reference numerals as those of FIG. Description of the other configuration of the antenna 10C is omitted.
- a predetermined space 29 (gap) is formed between the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 and the outer peripheral surface of the parasitic portion 20 of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the second conductor 18).
- a predetermined space 30 is formed between the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 and the outer peripheral surface of the power supply portion 19A of the unbalanced power supply member 11 (the outer peripheral surface of the first insulator 17).
- the radial thickness dimension L 7 of the portion 43 fixed to the guide 14 is smaller than the radial thickness dimension L 8 of the portion 44 fixed to the guide 14 of the ground conductor tube 13.
- the separation distance L3 from the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 to the outer peripheral surface of the parasitic portion 20 is greater than the separation distance L4 from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 to the center of the feeder portion 19A. Is also getting bigger.
- the resonance conductor pipe 12 is fixed to the guide 14 and the ground conductor pipe 13 is fixed to the guide 14 by the fixing means shown in FIG. 5 using screws 26 or the fixing means shown in FIG. 6 using conductive adhesive 28. Means are used.
- the separation distance L3 from the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 to the outer peripheral surface of the non-feeding portion 20 of the unbalanced power supply member 11 is in the range of 8 to 12 mm, most preferably 10 mm.
- the separation distance L4 from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12 to the center of the power feeding portion 19A is in the range of 4 to 10 mm, most preferably 6 mm.
- the separation distance L3 in the range of 8 to 12 mm, preferably 10 mm, the resonance efficiency of the radio wave between the parasitic portion 20 and the ground conductor tube 13 is optimized, and the parasitic portion 20 and the ground conductor are optimized.
- the tube 13 can be efficiently resonated.
- the separation distance L4 in the range of 4 to 10 mm, preferably 6 mm, the resonance efficiency of the radio wave between the power feeding unit 19A and the resonance conductor tube 12 becomes optimal, and the power feeding unit 19A and the resonance conductor tube 20 are connected to each other. It can resonate efficiently.
- the separation distance L 3 is within the ground conductor pipe 13.
- the dimension is from the peripheral surface to the outer peripheral surface of the second conductor 18.
- the antenna 10C freely sets a dimension L1 that encloses the feeding portion 19A of the resonance conductor tube 12 and a dimension L2 that encloses the parasitic portion 20 of the ground conductor tube 13. be able to.
- the antenna 10 ⁇ / b> C only the dimension L ⁇ b> 1 that covers the power feeding part 19 ⁇ / b> A of the resonance conductor pipe 12 can be changed, and only the dimension L ⁇ b> 2 that covers the parasitic part 20 of the ground conductor pipe 13 can be changed. Both dimensions L1 and L2 can be changed.
- the antenna 10C is changed by changing at least one of the dimensions L1 and L2 of the dimension L1 that covers the power feeding part 19A of the resonance conductor pipe 12 and the dimension L2 that covers the parasitic part 20 of the ground conductor pipe 13.
- the operating frequency band can be freely moved to the higher and lower frequencies.
- the radio wave reflecting member 15 is the same as that in FIGS. 1 and 8, the description of the reflecting member 15 in FIG. 1 is used and the same reference numerals as those of the reflecting member 15 in FIG. Is omitted.
- the central axis S ⁇ b> 1 (the center of the first conductor 16) extending in the length direction of the unbalanced power supply member 11 and the radio wave reflecting member 15 are divided in the circumferential direction and extend in the length direction.
- the center line S2 of the reflecting member 15 coincides, and the distance from the center axis S1 to one side edge 39 of the reflecting member 15 is the same as the distance from the center axis S1 to the other side edge 40 of the reflecting member.
- the antenna 10 ⁇ / b> C is disposed with respect to the reflecting member 15.
- the separation distance between the central axis S ⁇ b> 1 of the unbalanced power supply member 11 and the inner peripheral surface of the radio wave reflecting member 15 is ⁇ / 4.
- the antenna 10C moves on a moving line S3 connecting the center axis S1 of the unbalanced power supply member 11 and the center line S2 of the reflecting member 15 depending on the surface area of the first connecting portion 32, as in FIG. Can be made.
- the angle ⁇ formed between the central axis S ⁇ b> 1 of the unbalanced power supply member 11 and both side edges 39 and 40 of the radio wave reflecting member 15 is 120 °.
- the angle ⁇ can be set not only at 120 ° but also at any other angle.
- the radio wave emitted backward in the front-rear direction is reflected by the radio wave reflector 15 (reflector 34), and the reflected radio wave and its front side (reflector 15).
- the radio waves emitted from the non-opposing side of the light are emitted forward in the front-rear direction.
- the antenna 10C has directivity in the front-rear direction front (specific direction).
- the antenna 10C has the following effects in addition to the effects it has in FIG.
- the antenna 10 ⁇ / b> C supplies a separation distance L ⁇ b> 3 from the inner peripheral surface of the ground conductor tube 13 to the outer peripheral surface of the non-feeding portion 20 of the unbalanced feed member 11 from the inner peripheral surface of the resonance conductor tube 12.
- the resonance efficiency of the radio wave between the power feeding part 19A and the resonance conductor pipe 12 and the resonance efficiency of the radio wave between the parasitic part 20 and the ground conductor pipe 13 are optimal.
- the power feeding section 19A and the resonance conductor pipe 12 can be efficiently resonated, and the parasitic section 20 and the ground conductor pipe 13 can be efficiently resonated.
- the separation distance L3 is in the range of 8 to 12 mm, preferably the 10 mm separation distance L4 is in the range of 4 to 10 mm, preferably 6 mm, and the power feeding portion 19A and the resonance conductor tube 12 covering it reliably resonate.
- the parasitic portion 20 and the ground conductor tube 13 covering it can reliably resonate to obtain a plurality of resonance frequencies, and the obtained resonance frequencies are continuously adjacent in one direction.
- the frequency band used in the antenna 10C can be greatly expanded.
- the antenna 10C not only can obtain a high gain, but also can transmit or receive radio waves in all of the frequency bands in which it can be used, and can be used in a wideband. It is possible to make an antenna 10C that can transmit and receive broadband radio waves with only one.
- FIG. 16 is a perspective view of a power feeding unit 19B shown as an example.
- the exposed portion 21 exposed from the resonance conductor tube 12 in the power supply portion 19 ⁇ / b> B forward in the length direction is formed from the front portion 45 formed only from the first conductor 16, the first conductor 16, and the first insulator 17. And a rear portion 46 formed. Therefore, in the power feeding unit 19B, the first conductor 16 is exposed from the first insulator 17 to the front in the length direction by a predetermined length.
- the antenna 10A, 10B, 10C according to any one of FIGS. 1, 8, and 11 can be used as the other configuration of the antenna having the power feeding portion 19B.
- the antennas 10A, 10B, and 10C having the power feeding portion 19B in FIG. 16 are compared with the case where the whole power feeding portion is formed of the first conductor 16 and the first insulator 17, compared with the power feeding portion 19B and the resonance conductor tube 12. And the resonance point moves higher. If the exposed length L9 of the first conductor 16 in the power feeding unit 19B is increased, the movement of the resonance point to a higher position can be increased, and if the exposed length L9 of the first conductor 16 in the power feeding unit 19B is decreased, The movement of the resonance point to a higher position can be reduced.
- the antennas 10A, 10B, and 10C having the power feeding portion 19B can move the resonance point to the higher side by exposing the first conductor 16 for a predetermined length in the power feeding portion 19B, thereby the antennas 10A, 10B, The use frequency band of 10C can be moved higher.
- the antennas 10A, 10B, and 10C can freely adjust the level of the used frequency band by changing the exposed length L9 of the first conductor 16 in the power feeding section 19B.
- FIG. 17 is a perspective view of a power feeding unit 19C shown as another example.
- a part of the power feeding portion 19 ⁇ / b> C and the resonance conductor tube 12 is shown, and the other illustrations are omitted.
- the exposed portion 21 exposed from the resonance conductor tube 12 in the feeding portion 19 ⁇ / b> C forward in the length direction is formed from the front portion 45 formed only from the first conductor 16, the first conductor 16, and the first insulator 17. And a rear portion 46 formed. Therefore, in the power feeding unit 19C, the first conductor 16 is exposed from the first insulator 17 to the front in the length direction by a predetermined length.
- a third metal conductor tube 47 (third conductor) having a predetermined length is electrically fixed to the front portion 45 (first conductor 16 exposed from the first insulator 17).
- the third metal conductor tube 47 is made of aluminum, copper or the like. Note that the antenna 10A, 10B, 10C according to any of the modes shown in FIGS. 1, 8, and 11 can be used as the other configuration of the antenna having the power feeding portion 19C.
- the exposed portion 21 is formed of the first conductor 16 and the first insulator 17, or the exposed portion 21 is formed of only the first conductor 16.
- the in-pipe resonance point of the power feeding section 19C and the resonance conductor pipe 12 moves to the higher side.
- tube 47 fixed to the front part 45 (1st conductor 16) is enlarged, VSWR of a high frequency part can be optimized within a use band.
- the antennas 10A, 10B, and 10C having the power feeding portion 19C in FIG. 17 have the following effects in addition to the effects that the antennas 10A, 10B, and 10C in FIGS.
- the first conductor 16 is exposed in the power feeding portion 19C
- the third metal conductor tube 47 (third conductor) is provided in the front portion 45 where the first conductor 16 is exposed.
- the resonance point between the power feeding portion 19C and the resonance conductor tube 12 can be moved to the higher side, whereby the operating frequency bands of the antennas 10A, 10B, and 10C can be moved to the higher side.
- the VSWR of the high frequency portion can be optimized.
- the antennas 10A, 10B, and 10C can freely adjust the VSWR in the operating frequency band by changing the length L10 of the third metal conductor tube 47 fixed to the front portion 45 (first conductor 16).
- FIG. 18 is a perspective view of a power feeding unit 19D shown as another example.
- the exposed portion 21 exposed from the resonance conductor tube 12 in the power supply portion 19D to the front in the length direction is formed from the front portion 45 formed only from the first conductor 16, the first conductor 16, and the first insulator 17. And a rear portion 46 formed. Therefore, in the power feeding unit 19D, the first conductor 16 is exposed from the first insulator 17 to the outside in the length direction by a predetermined length.
- a third insulator 48 having a predetermined length is fixed to the front portion 45 (the first conductor 16 exposed from the first insulator 17).
- a thermoplastic synthetic resin having a predetermined dielectric constant can be used for the third insulator 48. It is preferable to use polytetrafluoroethylene having a plastic dielectric constant as the thermoplastic synthetic resin.
- the antenna 10A, 10B, 10C according to any one of FIGS. 1, 8, and 11 can be used as the other configuration of the antenna having the power feeding unit 19D.
- the antennas 10A, 10B, and 10C having the power feeding portion 19D of FIG. Become.
- part 45 (1st conductor 16) is enlarged, the length of a resonant wavelength can be lengthened more, and the front site
- the length L11 of the third insulator 48 to be fixed is reduced, the length of the resonance wavelength can be shortened.
- the antennas 10A, 10B, and 10C having the power feeding portion 19D in FIG. 18 have the following effects in addition to the effects that the antennas 10A, 10B, and 10C in FIGS.
- the antennas 10A, 10B, and 10C having the power supply portion 19D expose the first conductor 12 in the power supply portion 19D and fix the third insulator 48 to the front portion 45 where the first conductor 12 is exposed, thereby supplying power.
- the in-tube resonance wavelength between the portion 19D and the resonance conductor tube 12 can be increased, and thereby the VSWR in the low frequency portion can be optimized within the use frequency band.
- the antennas 10A, 10B, and 10C can freely adjust the VSWR of the used frequency band by changing the length L11 of the third insulator 48 fixed to the front portion 45 (first conductor 16).
- FIG. 19 is a diagram showing the correlation between the VSWR (voltage standing wave ratio) and the use band
- FIGS. 20 and 21 are three planes (XY plane, YZ plane, ZX plane) of the antennas 10A, 10B, and 10C. It is a figure which shows the field intensity measured in the surroundings direction.
- FIG. 20 shows the measurement results of the radio field intensity around the XY plane antenna characteristics (0 ° to 360 °)
- FIG. 21 shows the radio waves around the YZ plane or ZX plane antenna characteristics (0 ° to 360 °). The measurement result of intensity is shown.
- these illustrated antennas 10A, 10B, and 10C have a VSWR (voltage standing wave ratio) of 3 or less at a working frequency of about 2.0 GHz to about 6.0 GHz, and a high VSWR (voltage constant). It can be seen that a wide frequency band is used while maintaining the standing wave ratio.
- the radio wave intensity in the direction around the XY plane antenna characteristics (0 ° to 360 °) is substantially circular, and as shown in FIG. 21, the direction around the YZ plane or ZX plane antenna characteristics It can be seen that the radio wave intensity of (0 ° to 360 °) describes a butterfly type, and the antennas 10A, 10B, and 10C have good directivity.
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Abstract
【課題】広い帯域において使用することができ、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができるアンテナを提供する。 【解決手段】アンテナ10Aは、給電部および無給電部を有して長さ方向へ延びる不平衡給電材11と、給電部の外側に位置して給電部の外周面を包被する共振用導体管12と、無給電部の外側に位置して無給電部の外周面を包被するグランド用導体管13とから形成され、アンテナ10Aの周り方向へ延びる電波反射部材15を備えている。アンテナ10Aでは、共振用導体管12とグランド用導体管13とが不平衡給電材11に接続用導体ガイド14を介して電気的に固定され、給電部が共振用導体管12から長さ方向前方へ所定寸法露出する露出部分を有する。
Description
本発明は、不平衡給電材と不平衡給電材の外周面の外側に配置された導体管とを備えたアンテナに関し、特に携帯電話の基地局に好適に使用されるアンテナに関する。
所定長さの第1導波部と、第1導波部につながる所定長さの第2導波部とを備え、第1導波部が同軸ケーブルの芯線と芯線を包被する第1絶縁体とから形成され、第2導波部が同軸ケーブルの第2絶縁体に固定された第1導体管とその第1導体管に摺動可能に取り付けられた第2導体管とから形成されたアンテナがある(特許文献1参照)。このアンテナは、第1導体管に対して第2導体管をそれらの長さ方向へ移動させることで、通信周波数におけるアンテナの効率が高くなるように第2導波部の長さを調節することができる。
前記特許文献1に開示のアンテナは、第2導体管をその長さ方向へ移動させることで、共振周波数を変えることができるが、その使用周波数帯域(被周波数帯域)がアンテナとして使用可能な周波数帯域のうちの10%程度をカバーしているに過ぎず、使用周波数帯域を広げることが難しく、広帯域(ブロードバンド)における使用ができない。また、アンテナは、その使用周波数帯域を高い方へ移動させることができない。さらに、このアンテナは、電波がその周り方向の四方に発射されてしまい、特定方向への指向性を持たせることができない。
本発明の目的は、広い周波数帯域において電波を送受信することができ、高い利得を得ることができるとともに、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができるアンテナを提供することにある。本発明の他の目的は、特定方向への指向性を持たせることができるアンテナを提供することにある。
前記課題を解決するための本発明の前提は、長さ方向へ延びる不平衡給電材と、不平衡給電材の外周面の外側に配置されて長さ方向へ延びる導体管とを備え、不平衡給電材が、所定長さの給電部と、給電部から長さ方向後方へ延びる所定長さの無給電部とを有するアンテナである。
前記前提における本発明の特徴は、アンテナが所定距離離間して配置されてその周り方向へ延びる電波反射部材を含み、導体管が、給電部の外側に位置して給電部の外周面を包被する共振用導体管と、無給電部の外側に位置して無給電部の外周面を包被するグランド用導体管とから形成され、共振用導体管とグランド用導体管とが不平衡給電材に固定手段を介して電気的に固定され、給電部が共振用導体管から長さ方向前方へ所定寸法露出する露出部分を有することにある。
本発明の一例として、アンテナでは、不平衡給電材の長さ方向へ延びる中心軸線と電波反射部材を周り方向に二分して長さ方向へ延びる反射部材の中心線とが一致するとともに、中心軸線から電波反射部材の一方の側縁までの距離と中心軸線から反射部材の他方の側縁までの距離とが同一となるように、電波反射部材に対してアンテナが配置されている。
本発明の他の一例としては、電波反射部材がアンテナを取り囲むようにアンテナの周り方向へ円弧を画いている。
本発明の他の一例としては、不平衡給電材の中心軸線と電波反射部材の両側縁とのなす角度が120°である。
本発明の他の一例としては、電波反射部材がアンテナの周り方向へ旋回可能に配置されている。
本発明の他の一例としては、グランド用導体管の内周面から不平衡給電材の無給電部の外周面までの離間距離が8~12mmの範囲にある。
本発明の他の一例としては、共振用導体管の内周面から不平衡給電材の給電部の中心までの離間距離が4~10mmの範囲にある。
本発明の他の一例としては、グランド用導体管の内周面から不平衡給電材の無給電部の外周面までの離間距離が共振用導体管の内周面から不平衡給電材の給電部の外周面までの離間距離よりも大きい。
本発明の他の一例としては、不平衡給電材が、第1導体と、第1導体の外周面を包被する第1絶縁体と、第1絶縁体の外周面を包被する第2導体と、第2導体の外周面を包被する第2絶縁体とのうちの少なくとも第1および第2導体と第1絶縁体とから作られ、不平衡給電材の給電部が第1導体と第1絶縁体とから形成され、不平衡給電材の無給電部が第1および第2導体と第1および第2絶縁体とのうちの少なくとも第1および第2導体と第1絶縁体とから形成されている。
本発明の他の一例として、不平衡給電材の給電部では、第1導体が第1絶縁体から長さ方向前方へ所定長さ露出している。
本発明の他の一例として、給電部において第1絶縁体から露出する第1導体には、所定長さの第3導体が電気的に固定されている。
本発明の他の一例として、給電部において第1絶縁体から露出する第1導体には、所定長さの第3絶縁体が固定されている。
本発明にかかるアンテナによれば、給電部とその外周面を包被する共振用導体管とが管内共振するとともに、無給電部とその外周面を包被するグランド用導体管とが共振することで、複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナを作ることができる。アンテナは、共振用導体管の給電部を覆う寸法を自由に設定することができるとともに、グランド用導体管の無給電部を覆う寸法を自由に設定することができるから、共振用導体管の給電部を覆う寸法のみを変更することができ、グランド用導体管の無給電部を覆う寸法のみを変更することができることはもちろん、それら寸法の両者を変更することができる。アンテナは、共振用導体管の給電部を覆う寸法とグランド用導体管の無給電部を覆う寸法とのうちの少なくとも一方の寸法を変更することで、その使用周波数帯域を高い方と低い方とのいずれかへ移動させることができ、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができる。アンテナは、その周り方向へ延びる電波反射材を備えており、アンテナから発射された電波が電波反射材によって反射されるから、アンテナから発射された電波のすべてを所定の方向へ発射することができ、広い使用周波数帯域を有するアンテナに特定方向への指向性を持たせることができる。また、所定方向から進入した電波のうち、アンテナを通過した電波が電波反射部材によって反射してアンテナに向かうから、電波をアンテナ全体で受信することができ、電波を効率よく受信することができる。
不平衡給電材の中心軸線と電波反射部材を周り方向に二分する中心線とが一致するとともに、中心軸線から反射部材の一方の側縁までの距離と中心軸線から反射部材の他方の側縁までの距離とが同一となるように、反射部材に対してアンテナが配置されたアンテナは、アンテナにおける使用周波数帯域を広げることができることや高い利得を得ることができることはもちろん、アンテナから発射された電波が電波反射材によって確実に反射されるから、アンテナから発射された電波のすべてを所定の方向へ発射することができるとともに、所定方向から進入する電波をアンテナ全体で受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能かつ高い利得を有するアンテナに特定方向への指向性を持たせることができる。
電波反射部材がアンテナを取り囲むようにアンテナの周り方向へ円弧を画いているアンテナは、アンテナから発射された電波が電波反射部材によって確実に反射され、その電波がアンテナから所定方向へ発射されるから、アンテナから発射された電波のすべてをアンテナから所定方向へ発射することができるとともに、所定方向から進入する電波が電波反射部材によってアンテナに向かって確実に反射され、反射部材によって反射された電波をアンテナ全体で受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能かつ高い利得を有するアンテナに特定方向への指向性を持たせることができる。
不平衡給電材の中心軸線と電波反射部材の両側縁とのなす角度が120°であるアンテナは、アンテナを中心とした360°を3分割した範囲(アンテナを中心とした120°の範囲)に電波を確実に発射することができるとともに、3分割した範囲から電波を確実に受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能かつ高い利得を有するアンテナに360°を3分割した範囲への指向性を持たせることができる。
電波反射部材がアンテナの周り方向へ旋回可能に配置されているアンテナは、電波反射部材をアンテナを中心としてその周り方向へ旋回可能にすることで、指向性の方向を任意かつ自由に変えることができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能かつ高い利得を有するアンテナに所望の方向への指向性を持たせることができる。
グランド用導体管の内周面から不平衡給電材の無給電部の外周面までの離間距離が8~12mmの範囲にあるアンテナは、離間距離をその範囲にすることで、無給電部とそれを包被するグランド用導体管との電波の共振効率が最適となり、無給電部とグランド用導体管とを効率よく共振させることができる。アンテナは、給電部と共振用導体管とが効率よく共振するとともに、無給電部とグランド用導体管とが効率よく共振することで、複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナを作ることができる。
共振用導体管の内周面から不平衡給電材の給電部の中心までの離間距離が4~10mmの範囲にあるアンテナは、離間距離をその範囲にすることで、給電部とそれを包被する共振用導体管との電波の共振効率が最適となり、給電部と共振用導体管とを効率よく共振させることができる。アンテナは、給電部と共振用導体管とが効率よく共振するとともに、無給電部とグランド用導体管とが効率よく共振することで、複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナを作ることができる。
グランド用導体管の内周面から不平衡給電材の無給電部の外周面までの離間距離が共振用導体管の内周面から不平衡給電材の給電部の中心までの離間距離よりも大きいアンテナは、給電部と共振用導体管との電波の共振効率や無給電部とグランド用導体管との電波の共振効率が最適となり、給電部と共振用導体管とを効率よく共振させることができるとともに、無給電部とグランド用導体管とを効率よく共振させることができる。アンテナは、給電部と共振用導体管とが効率よく共振するとともに、無給電部とグランド用導体管とが効率よく共振することで、複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナを作ることができる。
不平衡給電材の給電部が第1導体と第1絶縁体とから形成され、不平衡給電材の無給電部が第1および第2導体と第1および第2絶縁体とのうちの少なくとも第1および第2導体と第1絶縁体とから形成されたアンテナは、給電部とそれを包被する共振用導体管とが確実に共振するとともに、無給電部とそれを包被するグランド用導体管とが確実に共振し、それによって複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナを作ることができる。
不平衡給電材の給電部において第1導体が第1絶縁体からその長さ方向外方へ所定長さ露出するアンテナは、給電部と共振用導体管との共振点を高い方へ移動させることができ、それによってアンテナの使用周波数帯域を高い方へ移動させることができる。アンテナは、給電部における第1導体の露出長さを変更することで、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができる。アンテナは、給電部とそれを包被する共振用導体管とが確実に共振するとともに、無給電部とそれを包被するグランド用導体管とが確実に共振し、それによって複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができ、使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができる。
給電部において第1絶縁体から露出する第1導体に所定長さの第3導体が電気的に固定されたアンテナは、使用周波数帯域内でVSWR(電圧定在波比)を高い周波数において最適化することができるとともに、給電部と共振用導体管との共振点を高い方へ移動させることができ、それによってアンテナの使用周波数帯域を高い方へ移動させることができる。アンテナは、第1導体に固定する第3導体の長さを変更することで、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができる。アンテナは、給電部とそれを包被する共振用導体管とが確実に共振するとともに、無給電部とそれを包被するグランド用導体管とが確実に共振し、それによって複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができ、使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができる。
給電部において第1絶縁体から露出する第1導体に所定長さの第3絶縁体が固定されたアンテナは、使用周波数帯域内でVSWR(電圧定在波比)を低い周波数において最適化することができるとともに、給電部と共振用導体管との管内共振の共振波長を長くすることができ、それによって使用周波数帯域を低い方へ移動させることができる。アンテナは、第1導体に固定する第3絶縁体の長さを変更することで、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができる。アンテナは、給電部とそれを覆う共振用導体管とが確実に共振するとともに、無給電部とそれを覆うグランド用導体管とが確実に共振し、それによって複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができ、使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができる。
一例として示すアンテナ10Aの斜視図である図1等の添付の図面を参照し、本発明にかかるアンテナ(スリーブアンテナ)の詳細を説明すると、以下のとおりである。なお、図2は、図1の正面図であり、図3は、図1の上面図である。図4は、図1の4-4線矢視断面図であり、図5は、固定手段の一例を示す図である。図6は、固定手段の他の一例を示す図であり、図7は、離間距離L3,L4と使用周波数帯域との相関関係を示す図である。それら図では、固定手段の図示を省略している。図4では、中心軸線S1を二点鎖線で示すとともに、反射部材15の図示を省略し、不平衡給電材11を切断しない状態で示す。
図1~4では、周り方向を矢印Aで示し(図1,3のみ)、長さ方向を矢印Bで示すとともに(図1,2,4のみ)、径方向を矢印Cで示す(図2,4のみ)。図3では、前後方向前方を矢印D1で示し、前後方向後方を矢印D2で示す。また、図4では、長さ方向前方を矢印B1で示し、長さ方向後方を矢印B2で示す。アンテナ10Aは、長さ方向へ延びる不平衡給電材11(同軸ケーブルまたはセミリジットケーブル)と、共振用導体管12(共振用スリーブ)およびグランド用導体管13(グランド用スリーブ)と、接続用導体ガイド14(接続用導体管)とから形成され、電波反射部材15を備えている。
不平衡給電材11は、所定長さを有する棒状に成型され、長さ方向(軸方向)へ延びている。不平衡給電材11は、断面円形の長さ方向へ延びる第1導体16(中心金属導体)と、第1導体16の外周面全体を包被する断面円形の第1絶縁体17と、第1絶縁体17の外周面全体を包被する断面円筒状の第2導体18(外側金属導体)とから作られている。不平衡給電材11では、第1導体16の外周面と第1絶縁体17の内周面とが固着され、第1絶縁体17の外周面と第2導体18の内周面とが固着されている。
不平衡給電材11は、所定長さ(約λ/4)に設定されて長さ方向前方へ延びる給電部19Aと、所定長さ(約λ/4)に設定されて給電部19Aから長さ方向後方へ延びる無給電部20(長さはλ/4+30mm程度付加可能)とを有する。給電部19Aは、第1導体16と第1絶縁体17とから形成されて長さ方向へ略直線状に延びている。無給電部20は、第1導体16と第1絶縁体17と第2導体18とから形成され、給電部19Aから長さ方向後方へ略直線状に延びている。
なお、不平衡給電材11は、第1導体16や第1絶縁体17、第2導体18に加え、第2導体18の外周面全体を包被する第2絶縁体(図示せず)を備えていてもよい。この場合、第2導体18の外周面と第2絶縁体の内周面とが固着され、無給電部20が第1導体16と第1絶縁体17と第2導体18と第2絶縁体とから形成される。第1導体16や第2導体18には、アルミニウムや銅等の導電性金属を使用することができ、第1絶縁体17や第2絶縁体には、同軸ケーブルのインピーダンスを固定するための所定の誘電率を有する熱可塑性合成樹脂を使用することができる。熱可塑性合成樹脂には、プラスチック系の誘電率を有するポリテトラフルオロエチレン(フッ化炭素樹脂)を使用することが好ましい。
共振用導体管12は、導電性金属(アルミニウムや銅等)から作られ、円筒状に成型されている。共振用導体管12は、不平衡給電材11の給電部19Aの外周面の外側に位置し、給電部19Aの外周面を包被して長さ方向へ延びている。共振用導体管12の内側(内部)には、不平衡給電材11の給電部19Aが挿通されている。給電部19Aは、共振用導体管12から長さ方向前方へ所定寸法露出した露出部分21と、共振用導体管12の内側に延びていて全体が導体管12に包囲された所定寸法の非露出部分22とに区分される。
グランド用導体管13は、導電性金属(アルミニウムや銅等)から作られ、円筒状に成型されている。グランド用導体管13は、不平衡給電材11の無給電部20の外周面の外側に位置し、無給電部20の外周面を包被して長さ方向へ延びている。グランド用導体管13の内側(内部)には、無給電部20が挿通されている。無給電部20は、グランド用導体管13から長さ方向後方へ所定寸法露出した露出部分23と、グランド用導体管13の内側に延びていて全体が導体管13に包囲された所定寸法の非露出部分24とに区分される。グランド用導体管13から露出する露出部分23の後端には、コネクタ25が着脱可能に取り付けられている。
接続用導体ガイド14は、導電性金属(アルミニウムや銅等)から作られ、円筒状に成型されている。接続用導体ガイド14は、不平衡給電材11と共振用導体管12との間に介在するとともに、不平衡給電材11とグランド用導体管13との間に介在している。接続用導体ガイド14は、その内周面が不平衡給電材11の外周面(第2導体18の外周面)に固定手段を介して電気的に固定され、その外周面が共振用導体管12の内周面に固定手段を介して電気的に固定され、さらに、その外周面がグランド用導体管13の内周面に固定手段を介して電気的に固定されている。
固定手段の一例としては、図5に示すように、導電性金属または合成樹脂のビス26を利用することができる。共振用導体管12やグランド用導体管13、接続用導体ガイド14には、それらの径方向へ貫通するビス孔27が作られている。ビス孔27には、ビス26の螺子山(図示せず)が嵌合する螺子溝(図示せず)が作られている。ビス26をビス孔27にねじ込むと、ビス26の螺子山がビス孔27の螺子溝に嵌合しつつ、ビス26がそれら導体管12,13やガイド14のビス孔27に次第に進入する。ビス26がビス孔27に進入すると、ビス26によってそれら導体管12,13とガイド14とが連結され、ビス26がガイド14を不平衡給電材11の外周面(第2導体18の外周面)に押し当て、ガイド14と不平衡給電材11とが固定され、それら導体管12,13とガイド14とが固定される。ビス26を利用してそれらを固定すると、不平衡給電材11とそれら導体管12,13とがガイド14を介して導通する。
固定手段の他の一例としては、図6に示すように、銀粉や銅粉等の導電性フィラーまたはカーボンファイバーを含む導電性接着剤28を利用することができる。接続用導体ガイド14の内周面と不平衡給電材11の外周面(第2導体18の外周面)とが導電性接着剤28によって固定され、ガイド14の外周面と共振用導体管12の内周面とが導電性接着剤28によって固定され、ガイド14の外周面とグランド用導体管13の内周面とが導電性接着剤28によって固定される。接着剤28を利用してそれらを固定すると、不平衡給電材11とそれら導体管12,13とがガイド14を介して導通する。
アンテナ10Aは、共振用導体管12の給電部19Aを包被する寸法L1(共振用導体管12の長さ方向の寸法L1)やグランド用導体管13の無給電部20を包被する寸法L2(グランド用導体管13の長さ方向の寸法L2)を自由に設定することができる。アンテナ10Aでは、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1のみを変更することができ、グランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2のみを変更することができることはもちろん、それら寸法L1,L2の両者を変更することができる。
共振用導体管12の給電部19Aを包被する寸法L1の変更には、共振用導体管12の長さ寸法を変更する場合、共振用導体管12のガイド14に対する固定位置を長さ方向前方または長さ方向後方へ移動させる場合、または、それらの両者を併用する場合がある。グランド用導体管13の無給電部20を包被する寸法L2の変更には、グランド用導体管13の長さ寸法を変更する場合、グランド用導体管13のガイド14に対する固定位置を長さ方向前方または長さ方向後方へ移動させる場合、または、それらの両者を併用する場合がある。
アンテナ10Aでは、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1を図示のそれよりも長くすると、給電部19Aと共振用導体管12との共振点が高い方へ移動し、それによってアンテナ10Aの使用周波数帯域を高い方へ移動させることができる。逆に共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1を図示のそれよりも短くすると、給電部19Aと共振用導体管12との管内共振の波長が長くなり、アンテナ10Aの使用周波数帯域を低い方へ移動させることができる。
アンテナ10Aでは、グランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2を図示のそれよりも長くすると、無給電部20とグランド用導体管13との共振波長が長くなり、アンテナ10Aの使用周波数帯域を低い方へ移動させることができる。逆にグランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2を図示のそれよりも短くすると、無給電部20とグランド用導体管13との共振点が高い方へ移動し、それによってアンテナ10Aの使用周波数帯域を高い方へ移動させることができる。
アンテナ10Aでは、グランド用導体管13の内周面と不平衡給電材11の無給電部20の外周面(第2導体18の外周面)との間に所定のスペース29(空隙)が形成され、共振用導体管12の内周面と不平衡給電材11の給電部19Aの外周面(第1絶縁体17の外周面)との間に所定のスペース30(空隙)が形成されている。グランド用導体管13の内周面から不平衡給電材11の無給電部20の外周面(第2導体18の外周面)までの離間距離L3は、8~12mmの範囲、最も好ましくは10mmである。また、共振用導体管12の内周面から不平衡給電材11の給電部19Aの中心(第1導体16の中心)までの離間距離L4は、離間距離L3と略同一である。
アンテナ10Aは、離間距離L3を8~12mmの範囲、好ましくは10mmにすることで、グランド用導体管13と無給電部20との電波の共振効率が最適となり、グランド用導体管13と無給電部20とを効率よく共振させることができる。また、共振用導体管12と給電部19Aとの電波の共振効率が向上し、共振用導体管12と給電部19Aとを効率よく共振させることができる。なお、不平衡給電材11の無給電部20が第1および第2導体16,18と第1および第2絶縁体17とから形成される場合、離間距離L3は、グランド用導体管13の内周面から第2導体18の外周面までの寸法となる。
離間距離L3が8mm未満では、グランド用導体管13と不平衡給電材11の無給電部20との共振が不十分になるとともに、共振用導体管12と不平衡給電材11の給電部19Aとの共振が不十分になり、複数の共振周波数を得ることができず、アンテナ10Aにおける周波数帯域を広げることができない。離間距離L3が12mmを超過すると、アンテナ10Aにおける周波数帯域が最も広い状態で飽和し、それ以上アンテナ10Aの周波数帯域を広げることができないのみならず、離間距離L3を大きくし過ぎると、グランド用導体管13と無給電部20とを共振させることができない場合があるとともに、共振用導体管12と給電部19Aとを管内共振させることができない場合がある。
アンテナ10Aは、図7に示すように、離間距離L3が略0.2mm(a点)から大きくなるにつれて使用周波数帯域が急勾配に広がり、離間距離L3が略10mm(b点)で使用周波数帯域が最も広い状態となり、離間距離L3がそれ以上大きくなったとしても、アンテナ10Aの使用周波数帯域は略一定となる。また、離間距離L4が略0.2mm(a点)から大きくなるにつれて使用周波数帯域が急勾配に広がり、離間距離L4が略6mm(b点)で使用周波数帯域が最も広い状態となり、離間距離L4がそれ以上大きくなったとしても、アンテナ10Aの使用周波数帯域は略一定となる。
電波反射部材15は、アンテナ10Aから前後方向後方へ所定距離離間して配置されている。電波反射部材15は、アンテナ10Aから発射された電波を反射するとともに、送信された電波をアンテナ10Aに向かって反射する。電波反射部材15は、アンテナ10Aの外周面を包被するカバー部31と、カバー部31の上端部につながってアンテナ10Aの後方へ延びる第1連結部32と、カバー部31の下端部につながってアンテナ10Aの後方へ延びる第2連結部33と、それら連結部32,33につながってアンテナ10Aの周り方向へ円弧(正円)を画く反射部34とから形成されている。
カバー部31とそれら連結部32,33とは、所定の誘電率を有する熱可塑性合成樹脂50(好ましくはプラスチック系の誘電率を有するポリテトラフルオロエチレン)から作られている。反射部34は、熱可塑性合成樹脂50と導電性金属51(アルミニウムや銅、メッキ等)とから作られている。導電性金属51は、反射部34を形成する熱可塑性合成樹脂50の内周面に接合され、アンテナ10Aの前後方向後方を取り囲むようにアンテナ10Aの周り方向へ円弧(正円)を画いている。
カバー部31は、無給電部20の露出部分23(第2導体18の外周面)に固定手段を介して固定された円形の支持部分35と、支持部分35に回転可能に支持された円筒状の筒状部分36とから形成されている。筒状部分36には、アンテナ10Aが挿通されている。筒状部分36の支持部分35に対向する箇所には、筒状部分36を径方向へ貫通するビス孔37が作られている。ビス孔37には、ビス38の螺子山が嵌合する螺子溝(図示せず)が作られている。
カバー部31では、支持部分35の外周面に筒状部分36の内周面が摺動可能に当接し、支持部分35に対して筒状部分36をアンテナ10Aの周り方向へ回転させることができる。その結果、電波反射部材15をアンテナ10Aの周り方向へ旋回させることができる。筒状部分36に形成されたビス孔37にビス38をねじ込むと、ビス38の螺子山がビス孔37の螺子溝に嵌合しつつ、ビス38がビス孔38に次第に進入する。ビス38がビス孔37に進入すると、ビス38の先端が支持部分35の周面に当接し、それによって筒状部分36が支持部分35に固定され、反射部材15がアンテナ10Aの所定の旋回位置に固定される。
アンテナ10Aでは、不平衡給電材11の長さ方向へ延びる中心軸線S1(第1導体16の中心)と電波反射部材15を周り方向に二分して長さ方向へ延びる反射部材15の中心線S2とが一致するとともに、中心軸線S1から反射部材15の一方の側縁39までの距離と中心軸線S1から反射部材15の他方の側縁40までの距離とが同一となるように、反射部材15に対してアンテナ10Aが配置されている。アンテナ10Aでは、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の内周面との離間距離がλ/4である。
なお、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の内周面との離間距離がλ/4であるが、このアンテナ10Aは、第1連結部32の表面積により、図3に示すように、不平衡給電材11の中心軸線S1と反射部材15の中心線S2とを結ぶ移動線S3の上を移動させることができる。具体的には、第1連結部32の表面積を大きくすることで、反射部材15の誘電率が高くなり、それによってアンテナ10Aを移動線S3上において電波反射部材15の反射部34に向かって移動させることができ、アンテナ10Aを反射部34に近づけることができる。アンテナ10Aを電波反射部材15の反射部34に近づけることで、アンテナ10Aの全体寸法を小さくすることができ、アンテナ10Aをコンパクトにすることができる。
アンテナ10Aでは、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の両側縁39,40とのなす角度αが120°である。なお、角度αは120°のみならず、他のあらゆる角度に設定することができる。アンテナ10Aは、図3に矢印D1,D2で示すように、それから前後方向後方へ発射された電波が電波反射材15(反射部34)によって反射され、反射された電波とアンテナ10Aの前面側(反射部材15の非対向側)から発射された電波とが前後方向前方へ向かって発射される。また、アンテナ10Aに送信された電波のうち、アンテナ10Aに受信されずにアンテナ10Aを通過した電波が電波反射部材15(反射部34)によってアンテナ10Aに向かって反射される。
アンテナ10Aは、離間距離L3,L4が8~12mmの範囲にあり、給電部19Aとその外周面を包被する共振用導体管12とが確実に管内共振するとともに、無給電部20とその外周面を包被するグランド用導体管13とが確実に共振し、複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナ10Aにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナ10Aは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナ10Aを作ることができる。
アンテナ10Aは、共振用導体管12の給電部19Aを包被する寸法L1を自由に設定することができるとともに、グランド用導体管13の無給電部20を包被する寸法L2を自由に設定することができるから、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1のみを変更することができ、グランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2のみを変更することができることはもちろん、それら寸法L1,L2の両者を変更することができる。アンテナ10Aは、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1とグランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法とのうちの少なくとも一方の寸法L2を変更することで、その使用周波数帯域を高い方と低い方とのいずれかへ移動させることができ、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができる。
アンテナ10Aは、その後方へ発射された電波が電波反射部材15によって反射され、その電波が前後方向前方へ発射されるから、アンテナ10Aから発射された電波のすべてを前後方向前方(所定の方向)へ発射することができるとともに、前後方向前方(所定の方向)から進入する電波をアンテナ10A全体で受信することができ、広い使用周波数帯域を有するアンテナ10Aに前後方向前方(特定方向)への指向性を持たせることができる。
アンテナ10Aは、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の両側縁39,40とのなす角度αが120°に設定された場合、アンテナ10Aを中心とした360°を3分割した範囲(アンテナ10Aを中心とした120°の範囲)に電波を確実に発射することができるとともに、3分割した範囲から電波を確実に受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能かつ高い利得を有するアンテナ10Aに360°を3分割した範囲への指向性を持たせることができる。
アンテナ10Aは、不平衡給電材11の中心軸線S1(給電部19Aの中心)と電波反射部材15の内周面との離間距離がλ/4に設定された場合、アンテナ10Aから発射された電波が効率よく反射部材15に達し、その電波が反射部材15によって反射されることで、アンテナ10Aから発射された電波のすべてを前後方向前方(所定の方向)へ発射することができる。また、前後方向前方(所定の方向)から進入して電波反射部材15によって反射した電波が効率よくアンテナ10Aに達し、アンテナ10A全体において電波を効率よく受信することができる。
図8は、他の一例として示すアンテナ10Bの斜視図であり、図9は、図8の正面図である。図10は、図8の上面図であり、図11は、図8の11-11線矢視断面図である。それら図では、固定手段の図示を省略している。図11では、中心軸線S1を二点鎖線で示すとともに、電波反射部材15の図示を省略し、不平衡給電材11を切断しない状態で示す。図8~11では、周り方向を矢印Aで示し(図8,10のみ)、長さ方向を矢印Bで示すとともに(図8,9,11のみ)、径方向を矢印Cで示す(図9,11のみ)。図10では、前後方向前方を矢印D1で示し、前後方向後方を矢印D2で示す。また、図11では、長さ方向前方を矢印B1で示し、長さ方向後方を矢印B2で示す。
アンテナ10Bは、図1のそれと同様に、長さ方向へ延びる不平衡給電材11(同軸ケーブルまたはセミリジットケーブル)と、共振用導体管12(共振用スリーブ)およびグランド用導体管13(グランド用スリーブ)と、接続用導体ガイド14(接続用導体管)とから形成され、電波反射部材15を備えている。このアンテナ10Bが図1のそれと異なるところは接続用導体ガイド14の径方向の厚み寸法に差が形成されている点にあり、その他の構成は図1のアンテナ10Bのそれらと同一であるから、図1のアンテナ10Bの説明を援用するとともに、図1と同一の符号を付すことで、このアンテナ10Bのその他の構成の説明は省略する。
アンテナ10Bでは、グランド用導体管13の内周面と不平衡給電材11の無給電部20の外周面(第2導体18の外周面)との間に所定のスペース29(空隙)が形成され、共振用導体管12の内周面と不平衡給電材11の給電部19Aの外周面(第1絶縁体17の外周面)との間に所定のスペース30(空隙)が形成されている。接続用導体ガイド14は、共振用導体管12を固定する前部41と、グランド用導体管13を固定する後部43とを有する。接続用導体ガイド14では、前部41の径方向の厚み寸法L5が後部42の径方向の厚み寸法L6よりも小さい。ゆえに、アンテナ10Bでは、グランド用導体管13の内周面から不平衡給電材11の無給電部20の外周面(第2導体18の外周面)までの離間距離L3が共振用導体管12の内周面から不平衡給電材11の給電部19Aの中心(第1導体16の中心)までの離間距離L4よりも大きくなっている。
共振用導体管12のガイド14(ガイド14の前部41)への固定やグランド用導体管13のガイド(ガイド14の後部42)への固定は、ビス26を利用した図5の固定手段、または、導電性接着剤28を利用した図6の固定手段が用いられる。グランド用導体管13の内周面から不平衡給電材11の無給電部20の外周面(第2導体18の外周面)までの離間距離L3は、8~12mmの範囲、最も好ましくは10mmである。共振用導体管12の内周面から不平衡給電材11の給電部19Aの中心(第1導体16の中心)までの離間距離L4は、4~10mmの範囲、最も好ましくは6mmである。
アンテナ10Bは、離間距離L3を8~12mmの範囲、好ましくは10mmにすることで、無給電部20とグランド用導体管13との電波の共振効率が最適となり、無給電部20とグランド用導体管13とを効率よく共振させることができる。また、離間距離L4を4~10mmの範囲、好ましくは6mmにすることで、給電部19Aと共振用導体管12との電波の共振効率が最適となり、給電部19Aと共振用導体管12とを効率よく共振させることができる。なお、不平衡給電材11の無給電部20が第1および第2導体16,18と第1および第2絶縁体17とから形成される場合、離間距離L3は、グランド用導体管13の内周面から第2導体18の外周面までの寸法となる。
離間距離L3を前記範囲にする理由は、図1のアンテナ10Aのそれと同一である。離間距離L4が6mm未満では、共振用導体管12と不平衡給電材11の給電部19Aとの共振が不十分となり、複数の共振周波数を発生させることができず、アンテナ10Bにおける周波数帯域を広げることができない。離間距離L4が10mmを超過すると、アンテナ10Bにおける周波数帯域が最も広い状態で飽和し、それ以上アンテナ10Bにおける周波数帯域を広げることができないのみならず、離間距離L4を大きくし過ぎると、共振用導体管12と給電部19Aとを共振させることができない場合がある。なお、離間距離L3,L4と使用周波数帯域との相関関係は、図7を援用するとともにその説明を援用することで、その説明は省略する。
アンテナ10Bは、図1のアンテナ10Aと同様に、共振用導体管12の給電部19Aを包被する寸法L1やグランド用導体管13の無給電部20を包被する寸法L2を自由に設定することができる。アンテナ10Bでは、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1のみを変更することができ、グランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2のみを変更することができることはもちろん、それら寸法L1,L2の両者を変更することができる。アンテナ10Bは、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1とグランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2とのうちの少なくとも一方の寸法L1,L2を変更することで、その使用周波数帯域を高い方と低い方とへ自由に移動させることができる。
電波反射部材15は図1のそれと同一であるから、図1における反射部材15の説明を援用するとともに、図1の反射部材15と同一の符号を付すことで、反射部材15の詳細な説明は省略する。電波反射部材15は、アンテナ10Bから発射された電波を反射するとともに、送信された電波をアンテナ10Bに向かって反射する。電波反射部材15は、アンテナ10Bの外周面を包被するカバー部31と、カバー部31の上端部につながってアンテナ10Bの後方へ延びる第1連結部32と、カバー部31の下端部につながってアンテナ10Bの後方へ延びる第2連結部33と、それら連結部32,33につながってアンテナ10Bの周り方向へ円弧(正円)を画く反射部34とから形成されている。カバー部31では支持部分35に対して筒状部分36をアンテナ10Bの周り方向へ回転させることができ、その結果、電波反射部材15をアンテナ10Bの周り方向へ旋回させることができる。なお、ビス38をビス孔37に螺着することによって筒状部分36が支持部分35に固定され、反射部材15がアンテナ10Bの所定の旋回位置に固定される。
アンテナ10Bでは、図10に示すように、不平衡給電材11の長さ方向へ延びる中心軸線S1(第1導体16の中心)と電波反射部材15を周り方向に二分して長さ方向へ延びる反射部材15の中心線S2とが一致するとともに、中心軸線S1から反射部材15の一方の側縁39までの距離と中心軸線S1から反射部材15の他方の側縁40までの距離とが同一となるように、反射部材15に対してアンテナ10Bが配置されている。アンテナ10Bでは、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の内周面との離間距離がλ/4である。なお、このアンテナ10Bは、図1のそれと同様に、第1連結部32の表面積により、不平衡給電材11の中心軸線S1と反射部材15の中心線S2とを結ぶ移動線S3の上を移動させることができる。
アンテナ10Bでは、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の両側縁39,40とのなす角度αが120°である。なお、角度αは120°のみならず、他のあらゆる角度に設定することができる。アンテナ10Bは、図10に矢印D1,D2で示すように、それから前後方向後方へ発射された電波が電波反射部材15(反射部34)によって反射され、反射された電波とその前面側(反射部材15の非対向側)から発射された電波とが前後方向前方へ向かって発射される。また、アンテナ10Bに送信された電波のうち、アンテナ10Bに受信されずにアンテナ10Bを通過した電波が電波反射部材15(反射部34)によってアンテナ10Bに向かって反射される。ゆえに、このアンテナ10Bは、前後方向前方(特定方向)への指向性を有する。
アンテナ10Bは、図1のアンテナ10Aが有する効果に加え、以下の効果を有する。アンテナ10Bは、グランド用導体管13の内周面から不平衡給電材11の無給電部20の外周面までの離間距離L3を共振用導体管12の内周面から不平衡給電材11の給電部19Aの中心までの離間距離L4よりも大きくすることで、給電部19Aと共振用導体管12との電波の共振効率や無給電部20とグランド用導体管13との電波の共振効率が最適となり、給電部12と共振用導体管19Aとを効率よく共振させることができるとともに、無給電部20とグランド用導体管13とを効率よく共振させることができる。
アンテナ10Bは、離間距離L3が8~12mmの範囲、好ましくは10mm、離間距離L4が4~10mmの範囲、好ましくは6mmであり、給電部19Aとその外周面を包被する共振用導体管12とが確実に共振するとともに、無給電部20とその外周面を包被するグランド用導体管13とが確実に共振し、複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナ10Bにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナ10Bは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナ10Bを作ることができる。
図12は、他の一例として示すアンテナ10Cの斜視図であり、図13は、図12の正面図である。図14は、図12の上面図であり、図15は、図12の15-15線矢視断面図である。それら図では、固定手段の図示を省略している。図15では、中心軸線S1を二点鎖線で示すとともに、電波反射部材15の図示を省略し、不平衡給電材11を切断しない状態で示す。図12~15では、周り方向を矢印Aで示し(図12,14のみ)、長さ方向を矢印Bで示すとともに(図12,13,15のみ)、径方向を矢印Cで示す(図13,15のみ)。図14では、前後方向前方を矢印D1で示し、前後方向後方を矢印D2で示す。また、図15では、長さ方向前方を矢印B1で示し、長さ方向後方を矢印B2で示す。
アンテナ10Cは、図1のそれと同様に、長さ方向へ延びる不平衡給電材11(同軸ケーブルまたはセミリジットケーブル)と、共振用導体管12(共振用スリーブ)およびグランド用導体管13(グランド用スリーブ)と、接続用導体ガイド14(接続用導体管)とから形成され、電波反射部材15を備えている。このアンテナ10Cが図1のそれと異なるところは共振用導体管12のガイド14に固定される部分43の径方向の厚み寸法L7がグランド用導体管13のガイド14に固定される部分44の径方向の厚み寸法L8よりも小さい点にあり、その他の構成は図1のアンテナ10Cのそれらと同一であるから、図1のアンテナ10Cの説明を援用するとともに、図1と同一の符号を付すことで、このアンテナ10Cのその他の構成の説明は省略する。
アンテナ10Cでは、グランド用導体管13の内周面と不平衡給電材11の無給電部20の外周面(第2導体18の外周面)との間に所定のスペース29(空隙)が形成され、共振用導体管12の内周面と不平衡給電材11の給電部19Aの外周面(第1絶縁体17の外周面)との間に所定のスペース30が形成されている。共振用導体管12は、ガイド14に固定される部分43の径方向の厚み寸法L7がグランド用導体管13のガイド14に固定される部分44の径方向の厚み寸法L8よりも小さい。ゆえに、アンテナ10Cでは、グランド用導体管13の内周面から無給電部20の外周面までの離間距離L3が共振用導体管12の内周面から給電部19Aの中心までの離間距離L4よりも大きくなっている。
共振用導体管12のガイド14への固定やグランド用導体管13のガイド14への固定は、ビス26を利用した図5の固定手段、または、導電性接着剤28を利用した図6の固定手段が用いられる。グランド用導体管13の内周面から不平衡給電材11の無給電部20の外周面までの離間距離L3は、8~12mmの範囲、最も好ましくは10mmである。共振用導体管12の内周面から給電部19Aの中心までの離間距離L4は、4~10mmの範囲、最も好ましくは6mmである。
アンテナ10Cは、離間距離L3を8~12mmの範囲、好ましくは10mmにすることで、無給電部20とグランド用導体管13との電波の共振効率が最適となり、無給電部20とグランド用導体管13とを効率よく共振させることができる。また、離間距離L4を4~10mmの範囲、好ましくは6mmにすることで、給電部19Aと共振用導体管12との電波の共振効率が最適となり、給電部19Aと共振用導体管20とを効率よく共振させることができる。なお、不平衡給電材11の無給電部20が第1および第2導体16,18と第1および第2絶縁体17とから形成される場合、離間距離L3は、グランド用導体管13の内周面から第2導体18の外周面までの寸法となる。離間距離L3,L4を前記範囲にする理由は、図1や図8のアンテナ10A,10Bのそれらと同一である。なお、なお、離間距離L3,L4と使用周波数帯域との相関関係は、図7を援用するとともにその説明を援用することで、その説明は省略する。
アンテナ10Cは、図1のアンテナ10Cと同様に、共振用導体管12の給電部19Aを包被する寸法L1やグランド用導体管13の無給電部20を包被する寸法L2を自由に設定することができる。アンテナ10Cでは、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1のみを変更することができ、グランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2のみを変更することができることはもちろん、それら寸法L1,L2の両者を変更することができる。アンテナ10Cは、共振用導体管12の給電部19Aを覆う寸法L1とグランド用導体管13の無給電部20を覆う寸法L2とのうちの少なくとも一方の寸法L1,L2を変更することで、その使用周波数帯域を高い方と低い方とへ自由に移動させることができる。
電波反射部材15は図1や図8のそれと同一であるから、図1における反射部材15の説明を援用するとともに、図1の反射部材15と同一の符号を付すことで、反射部材15の説明は省略する。アンテナ10Cでは、図14に示すように、不平衡給電材11の長さ方向へ延びる中心軸線S1(第1導体16の中心)と電波反射部材15を周り方向に二分して長さ方向へ延びる反射部材15の中心線S2とが一致するとともに、中心軸線S1から反射部材15の一方の側縁39までの距離と中心軸線S1から反射部材の他方の側縁40までの距離とが同一となるように、反射部材15に対してアンテナ10Cが配置されている。アンテナ10Cでは、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の内周面との離間距離がλ/4である。なお、このアンテナ10Cは、図1のそれと同様に、第1連結部32の表面積により、不平衡給電材11の中心軸線S1と反射部材15の中心線S2とを結ぶ移動線S3の上を移動させることができる。
アンテナ10Cでは、不平衡給電材11の中心軸線S1と電波反射部材15の両側縁39,40とのなす角度αが120°である。なお、角度αは120°のみならず、他のあらゆる角度に設定することができる。アンテナ10Cは、図に矢印D1,D2で示すように、それから前後方向後方へ発射された電波が電波反射材15(反射部34)によって反射され、反射された電波とその前面側(反射材15の非対向側)から発射された電波とが前後方向前方へ向かって発射される。また、アンテナ10Cに送信された電波のうち、アンテナ10Cに受信されずにアンテナ10Cを通過した電波が電波反射部材15(反射部34)によってアンテナ10Cに向かって反射される。ゆえに、このアンテナ10Cは、前後方向前方(特定方向)への指向性を有する。
アンテナ10Cは、図1のそれが有する効果に加え、以下の効果を有する。アンテナ10Cは、グランド用導体管13の内周面から不平衡給電材11の無給電部20の外周面までの離間距離L3を共振用導体管12の内周面から不平衡給電材11の給電部19Aの中心までの離間距離L4よりも大きくすることで、給電部19Aと共振用導体管12との電波の共振効率や無給電部20とグランド用導体管13との電波の共振効率が最適となり、給電部19Aと共振用導体管12とを効率よく共振させることができるとともに、無給電部20とグランド用導体管13とを効率よく共振させることができる。
アンテナ10Cは、離間距離L3が8~12mmの範囲、好ましくは10mm離間距離L4が4~10mmの範囲、好ましくは6mmであり、給電部19Aとそれを覆う共振用導体管12とが確実に共振するとともに、無給電部20とそれを覆うグランド用導体管13とが確実に共振し、複数の共振周波数を得ることが可能であり、得られた複数の共振周波数が一方向へ連続して隣り合うとともにそれら共振周波数の一部が重なり合うから、アンテナ10Cにおける使用周波数帯域を大幅に広げることができる。アンテナ10Cは、高い利得を得ることができるのみならず、それが使用可能な周波数帯域のうちのすべての帯域において電波を送信または受信することができ、広帯域(ブロードバンド)における使用が可能であり、1本のみで広帯域の電波を送受信可能なアンテナ10Cを作ることができる。
図16は、一例として示す給電部19Bの斜視図である。図16では、給電部19Bおよび共振用導体管12の一部のみを示し、その他の図示を省略している。給電部19Bのうちの共振用導体管12から長さ方向前方へ露出する露出部分21は、第1導体16のみから形成された前方部位45と、第1導体16と第1絶縁体17とから形成され後方部位46とを有する。ゆえに、給電部19Bでは、第1導体16が第1絶縁体17からその長さ方向前方へ所定長さ露出している。なお、この給電部19Bを有するアンテナのその他の構成は、図1、図8、図11のいずれかの態様のアンテナ10A,10B,10Cのそれを使用することができる。
図16の給電部19Bを有するアンテナ10A,10B,10Cは、給電部の全体が第1導体16と第1絶縁体17とから形成された場合と比較し、給電部19Bと共振用導体管12との共振点が高い方へ移動する。なお、給電部19Bにおける第1導体16の露出長さL9を大きくすると、共振点の高位への移動を大きくすることができ、給電部19Bにおける第1導体16の露出長さL9を小さくすると、共振点の高位への移動を小さくすることができる。
図16の給電部19Bを有するアンテナ10A,10B,10Cは、図1、図8、図11のアンテナ10A,10B,10Cが有する効果に加え、以下の効果を有する。この給電部19Bを有するアンテナ10A,10B,10Cは、給電部19Bにおいて第1導体16を所定長さ露出させることで、共振点を高い方へ移動させることができ、それによってアンテナ10A,10B,10Cの使用周波数帯域を高い方へ移動させることができる。アンテナ10A,10B,10Cは、給電部19Bにおける第1導体16の露出長さL9を変更することで、使用周波数帯域の高低を自由に調節することができる。
図17は、他の一例として示す給電部19Cの斜視図である。図17では、給電部19Cおよび共振用導体管12の一部のみを示し、その他の図示を省略している。給電部19Cのうちの共振用導体管12から長さ方向前方へ露出する露出部分21は、第1導体16のみから形成された前方部位45と、第1導体16と第1絶縁体17とから形成され後方部位46とを有する。ゆえに、給電部19Cでは、第1導体16が第1絶縁体17からその長さ方向前方へ所定長さ露出している。前方部位45(第1絶縁体17から露出する第1導体16)には、所定長さの第3金属導体管47(第3導体)が電気的に固定されている。第3金属導体管47は、アルミニウムや銅等から作られている。なお、この給電部19Cを有するアンテナのその他の構成は、図1、図8、図11のいずれかの態様のアンテナ10A,10B,10Cのそれを使用することができる。
図17の給電部19Cを有するアンテナ10A,10B,10Cは、露出部分21が第1導体16と第1絶縁体17とから形成された場合や露出部分21が第1導体16のみから形成された場合と比較し、給電部19Cと共振用導体管12との管内共振点が高い方へ移動する。なお、前方部位45(第1導体16)に固定する第3金属導体管47の長さL10を大きくすると、使用帯域内において高い周波数部分のVSWRを最適化することができる。
図17の給電部19Cを有するアンテナ10A,10B,10Cは、図1、図8、図11のアンテナ10A,10B,10Cが有する効果に加え、以下の効果を有する。この給電部19Cを有するアンテナ10A,10B,10Cは、給電部19Cにおいて第1導体16を露出させるとともに、第1導体16が露出した前方部位45に第3金属導体管47(第3導体)を固定することで、給電部19Cと共振用導体管12との共振点を高い方へ移動させることができ、それによってアンテナ10A,10B,10Cの使用周波数帯域を高い方へ移動させることができるとともに、使用帯域内において高い周波数部分のVSWRを最適化することができる。アンテナ10A,10B,10Cは、前方部位45(第1導体16)に固定する第3金属導体管47の長さL10を変更することで、使用周波数帯域のVSWRを自由に調節することができる。
図18は、他の一例として示す給電部19Dの斜視図である。図18では、給電部19Dおよび共振用導体管12の一部のみを示し、その他の図示を省略している。給電部19Dのうちの共振用導体管12から長さ方向前方へ露出する露出部分21は、第1導体16のみから形成された前方部位45と、第1導体16と第1絶縁体17とから形成され後方部位46とを有する。ゆえに、給電部19Dでは、第1導体16が第1絶縁体17からその長さ方向外方へ所定長さ露出している。前方部位45(第1絶縁体17から露出する第1導体16)には、所定長さの第3絶縁体48が固定されている。第3絶縁体48には、所定の誘電率を有する熱可塑性合成樹脂を使用することができる。熱可塑性合成樹脂には、プラスチック系の誘電率を有するポリテトラフルオロエチレンを使用することが好ましい。なお、この給電部19Dを有するアンテナのその他の構成は、図1、図8、図11のいずれかの態様のアンテナ10A,10B,10Cのそれを使用することができる。
図18の給電部19Dを有するアンテナ10A,10B,10Cは、露出部分21が第1導体16のみから形成された場合と比較し、給電部19Dと共振用導体管12との管内共振波長が長くなる。なお、前方部位45(第1導体16)に固定する第3絶縁体48の長さL11を大きくすると、共振波長の長さをより長くすることができ、前方部位45(第1導体16)に固定する第3絶縁体48の長さL11を小さくすると、共振波長の長さを短くすることができる。
図18の給電部19Dを有するアンテナ10A,10B,10Cは、図1、図8、図11のアンテナ10A,10B,10Cが有する効果に加え、以下の効果を有する。この給電部19Dを有するアンテナ10A,10B,10Cは、給電部19Dにおいて第1導体12を露出させるとともに、第1導体12が露出した前方部位45に第3絶縁体48を固定することで、給電部19Dと共振用導体管12との管内共振波長を長くすることができ、それによって使用周波数帯域内において低い周波数部分のVSWRを最適化することができる。アンテナ10A,10B,10Cは、前方部位45(第1導体16)に固定する第3絶縁体48の長さL11を変更することで、使用周波数帯域のVSWRを自由に調節することができる。
図19は、VSWR(電圧定在波比)と使用帯域との相関関係を示す図であり、図20,21は、アンテナ10A,10B,10Cの3平面(XY面、YZ面、ZX面)の周り方向において計測した電波強度を示す図である。図20は、XY面アンテナ特性の周り方向(0°~360°)の電波強度の計測結果を示し、図21は、YZ面またはZX面アンテナ特性の周り方向(0°~360°)の電波強度の計測結果を示す。
それら図示のアンテナ10A,10B,10Cは、図19に示すように、使用周波数が約2.0GHz~約6.0GHzにおいてVSWR(電圧定在波比)が3以下であり、高いVSWR(電圧定在波比)を維持した状態で、広い使用周波数帯域を持っていることが分かる。また、図20に示すように、XY面アンテナ特性の周り方向(0°~360°)の電波強度が略真円を画き、図21に示すように、YZ面またはZX面アンテナ特性の周り方向(0°~360°)の電波強度がバタフライ型を画いており、それらアンテナ10A,10B,10Cが良好な指向性を有していることが分かる。
10A アンテナ
10B アンテナ
10C アンテナ
11 不平衡給電材
12 共振用導体管
13 グランド用導体管
14 接続用導体ガイド
15 電波反射部材
16 第1導体
17 第1絶縁体
18 第2導体
19A 給電部
19B 給電部
19C 給電部
19D 給電部
20 無給電部
21 露出部分
22 非露出部分
23 露出部分
24 非露出部分
31 カバー部
32 第1連結部
33 第2連結部
34 反射部
35 支持部分
36 筒状部分
39 側縁
40 側縁
41 前部
42 後部
43 部分
44 部分
45 前方部位
46 後方部位
47 第3金属導体管(第3導体)
48 第3絶縁体
L1 包被する寸法
L2 包被する寸法
L3 離間距離
L4 離間距離
L5 厚み寸法
L6 厚み寸法
L7 厚み寸法
L8 厚み寸法
L9 露出長さ
L10 長さ
L11 長さ
S1 中心軸線
S2 中心線
S3 移動線
10B アンテナ
10C アンテナ
11 不平衡給電材
12 共振用導体管
13 グランド用導体管
14 接続用導体ガイド
15 電波反射部材
16 第1導体
17 第1絶縁体
18 第2導体
19A 給電部
19B 給電部
19C 給電部
19D 給電部
20 無給電部
21 露出部分
22 非露出部分
23 露出部分
24 非露出部分
31 カバー部
32 第1連結部
33 第2連結部
34 反射部
35 支持部分
36 筒状部分
39 側縁
40 側縁
41 前部
42 後部
43 部分
44 部分
45 前方部位
46 後方部位
47 第3金属導体管(第3導体)
48 第3絶縁体
L1 包被する寸法
L2 包被する寸法
L3 離間距離
L4 離間距離
L5 厚み寸法
L6 厚み寸法
L7 厚み寸法
L8 厚み寸法
L9 露出長さ
L10 長さ
L11 長さ
S1 中心軸線
S2 中心線
S3 移動線
Claims (12)
- 長さ方向へ延びる不平衡給電材と、前記不平衡給電材の外周面の外側に配置されて長さ方向へ延びる導体管とを備え、前記不平衡給電材が、所定長さの給電部と、前記給電部から長さ方向後方へ延びる所定長さの無給電部とを有するアンテナにおいて、
前記アンテナが、所定距離離間して配置されて該アンテナの周り方向へ延びる電波反射部材を含み、前記導体管が、前記給電部の外側に位置して該給電部の外周面を包被する共振用導体管と、前記無給電部の外側に位置して該無給電部の外周面を包被するグランド用導体管とから形成され、前記共振用導体管と前記グランド用導体管とが、前記不平衡給電材に固定手段を介して電気的に固定され、前記給電部が、前記共振用導体管から長さ方向前方へ所定寸法露出する露出部分を有することを特徴とするアンテナ。 - 前記アンテナでは、前記不平衡給電材の長さ方向へ延びる中心軸線と前記電波反射部材を周り方向に二分して長さ方向へ延びる該反射部材の中心線とが一致するとともに、前記中心軸線から前記電波反射部材の一方の側縁までの距離と該中心軸線から該反射部材の他方の側縁までの距離とが同一となるように、前記電波反射部材に対して前記アンテナが配置されている請求項1記載のアンテナ。
- 前記電波反射部材が、前記アンテナを取り囲むように該アンテナの周り方向へ円弧を画いている請求項1または請求項2に記載のアンテナ。
- 前記不平衡給電材の中心軸線と前記電波反射部材の両側縁とのなす角度が、120°である請求項1ないし請求項3いずれかに記載のアンテナ。
- 前記電波反射部材が、前記アンテナの周り方向へ旋回可能に配置されている請求項1ないし請求項4いずれかに記載のアンテナ。
- 前記グランド用導体管の内周面から前記不平衡給電材の無給電部の外周面までの離間距離が、8~12mmの範囲にある請求項1ないし請求項5いずれかに記載のアンテナ。
- 前記共振用導体管の内周面から前記不平衡給電材の給電部の中心までの離間距離が、4~10mmの範囲にある請求項1ないし請求項6いずれかに記載のアンテナ。
- 前記グランド用導体管の内周面から前記不平衡給電材の無給電部の外周面までの離間距離が、前記共振用導体管の内周面から前記不平衡給電材の給電部の外周面までの離間距離よりも大きい請求項7記載のアンテナ。
- 前記不平衡給電材が、第1導体と、前記第1導体の外周面を包被する第1絶縁体と、前記第1絶縁体の外周面を包被する第2導体と、前記第2導体の外周面を包被する第2絶縁体とのうちの少なくとも第1および第2導体と第1絶縁体とから作られ、前記不平衡給電材の給電部が、前記第1導体と前記第1絶縁体とから形成され、前記不平衡給電材の無給電部が、前記第1および第2導体と前記第1および第2絶縁体とのうちの少なくとも第1および第2導体と第1絶縁体とから形成されている請求項1ないし請求項8いずれかに記載のアンテナ。
- 前記不平衡給電材の給電部では、前記第1導体が前記第1絶縁体から長さ方向前方へ所定長さ露出している請求項9記載のアンテナ。
- 前記給電部において第1絶縁体から露出する前記第1導体には、所定長さの第3導体が電気的に固定されている請求項10記載のアンテナ。
- 前記給電部において第1絶縁体から露出する前記第1導体には、所定長さの第3絶縁体が固定されている請求項10記載のアンテナ。
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