WO2013047033A1 - アンテナ装置及びアンテナの実装方法 - Google Patents

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WO2013047033A1
WO2013047033A1 PCT/JP2012/071354 JP2012071354W WO2013047033A1 WO 2013047033 A1 WO2013047033 A1 WO 2013047033A1 JP 2012071354 W JP2012071354 W JP 2012071354W WO 2013047033 A1 WO2013047033 A1 WO 2013047033A1
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antenna
coaxial cable
conductor
ground
radiating element
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博育 田山
官 寧
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株式会社フジクラ
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/50Structural association of antennas with earthing switches, lead-in devices or lightning protectors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/42Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole with folded element, the folded parts being spaced apart a small fraction of the operating wavelength
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R2201/00Connectors or connections adapted for particular applications
    • H01R2201/02Connectors or connections adapted for particular applications for antennas
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    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49016Antenna or wave energy "plumbing" making
    • Y10T29/49018Antenna or wave energy "plumbing" making with other electrical component

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device for wireless communication.
  • the present invention also relates to a mounting method for mounting an antenna on a wireless device.
  • a monopole antenna can be cited.
  • a monopole antenna is an antenna having a radiating element connected to an inner conductor of a coaxial cable and a ground (sometimes referred to as a “ground plane”) connected to an outer conductor of the coaxial cable.
  • a monopole antenna having a short-circuit portion that short-circuits the radiating element and the ground is called an inverted F-type antenna.
  • the total length of the radiating element can be reduced to about 1/4 of the operating wavelength. Therefore, a dipole antenna that operates in the same band (the total length of the radiating element is set to about 1/2 of the operating wavelength). This is advantageous for downsizing.
  • Patent Document 1 discloses an inverted F-type antenna in which a radiating element is made compact by folding back the radiating element (element portion).
  • Patent Document 2 discloses an inverted F-type antenna in which a ground plane (second conductor) is provided with a notch to reduce the area of the ground plane.
  • the inverted F-type antenna described in Patent Document 1 has a very large area ground (GND portion).
  • GND portion As described above, conventional monopole antennas (including inverted F antennas) require a very large ground area (ideally infinite), which makes it difficult to reduce the size of the antenna. I had a problem that there was.
  • the inverted F-type antenna described in Patent Document 2 has succeeded in making the ground smaller than before by forming a notch in the ground (second conductor).
  • the area of the ground is still larger than the area of the radiating element (first conductor), and the presence of the ground has become a foothold for downsizing the antenna.
  • the antenna cannot be reduced in size, it is necessary to secure a large space for accommodating the antenna in the wireless device on which the antenna is mounted. For this reason, the problem that the antenna cannot be miniaturized also affects the design of the wireless device on which the antenna is mounted.
  • the display panel is becoming larger, and accordingly, the space around the display panel used to accommodate the antenna is becoming narrower.
  • the space around the display panel used to accommodate the antenna is becoming narrower.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to realize an antenna device that can be installed in a narrower space without sacrificing the operating band.
  • an antenna device includes an antenna having a radiating element and an internal ground, a coaxial cable in which an inner conductor is connected to the radiating element, and an outer conductor is connected to the inner ground, And an external ground capacitively coupled to the outer conductor of the coaxial cable.
  • both the internal ground and the external ground function as a ground (ground plate) that is an essential component for a monopole antenna (including an inverted F antenna).
  • a ground plate that is an essential component for a monopole antenna (including an inverted F antenna).
  • the mounting method according to the present invention is a mounting method for mounting an antenna having a radiating element and an internal ground on a wireless device, wherein an inner conductor of a coaxial cable is connected to the radiating element, and an outer conductor of the coaxial cable is connected. It includes a connecting step of connecting to the internal ground, and a coupling step of capacitively coupling an outer conductor of the coaxial cable with an external ground provided in the wireless device.
  • both the internal ground and the external ground can function as a ground (ground plate) that is an essential component of the monopole antenna (including the inverted F antenna).
  • a ground plate that is an essential component of the monopole antenna (including the inverted F antenna).
  • the antenna device and the mounting method of the present invention since the configuration in which both the internal ground and the external ground function as the ground is adopted, the function of the internal ground can be reduced without hindering the function as the monopole antenna.
  • the area can be minimized. That is, by employing the present invention, an antenna device that can be installed in a narrower space than before can be realized without sacrificing the operating band.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the antenna shown in FIG. 3 along AA. It is sectional drawing which shows the example of installation of the antenna apparatus which concerns on embodiment. It is a graph which shows the VSWR characteristic of the antenna device which concerns on embodiment. It is a graph which shows the relationship between the cable length of a coaxial cable, and a radiation characteristic in the antenna apparatus which concerns on embodiment. 1 schematically shows the configuration of an antenna device. It is a graph which shows the input impedance of an antenna at the time of not providing capacitive coupling C.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an antenna device 10 according to the embodiment.
  • the antenna device 10 includes an antenna 100 and a coaxial cable 200.
  • the antenna 100 is an inverted F-type antenna formed in a single plane.
  • the antenna device 10 is mounted on various wireless devices such as a smartphone, a mobile phone, an electronic book terminal, a notebook computer, and a PDA, and is used to realize wireless communication functions such as data communication, telephone call, and GPS.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the coaxial cable 200 according to the embodiment.
  • the coaxial cable 200 includes an inner conductor 204, an insulator 205, an outer conductor 203, and an outer skin 202 in order from the inner side to the outer side of the cross section.
  • the inner conductor 204 is electrically connected to one feeding point P (see FIG. 3) of the antenna 100 by soldering or welding.
  • the outer conductor 203 is electrically connected to the other feeding point Q (see FIG. 3) of the antenna 100 by soldering or welding.
  • the insulator 205 is for electrically isolating the inner conductor 204 and the outer conductor 203.
  • the outer skin 202 protects the outer conductor 203 and electrically isolates the outer conductor 203 from the outside. For this reason, an insulator is used for the outer skin 202.
  • the coaxial cable 200 further includes a conductor 201.
  • the conductor 201 is provided on the surface of the outer skin 202 at a position spaced from the tip of the coaxial cable 200 with a certain distance. Any conductor 201 may be used, for example, a relatively thin metal film such as a metal tape or a conductor such as a metal plate is attached or wound around the surface of the outer skin 202 to form the conductor 201. You can also.
  • the conductor 201 is electrically connected to a wireless device substrate 500 (see FIG. 5) on which the antenna device 10 is mounted by soldering or welding.
  • a wireless device substrate 500 see FIG. 5
  • the outer conductor 203 of the coaxial cable 200 and the substrate 500 are capacitively coupled.
  • the substrate 500 of the wireless device can function as an external ground of the antenna 100.
  • the distance from the tip of the coaxial cable 200 to the conductor 201 is a length corresponding to the operating band of the antenna 100. That is, the antenna device 10 of the present embodiment can obtain a desired operating band of the antenna 100 by adjusting the interval.
  • FIG. 3 is a front view illustrating the configuration of the antenna 100 according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line AA of the antenna 100 shown in FIG.
  • the antenna 100 includes a radiating element 101, an internal ground 103, a power feeding unit 104, a short circuit unit 105, and a dielectric substrate 106.
  • the radiating element 101, the internal ground 103, the feeding portion 104, and the short-circuit portion 105 are pressed against a thin film-like material such as aluminum or copper. It is integrally formed by processing or etching.
  • the thin film conductor portion 110 is provided so as to be superimposed on the surface of the dielectric substrate 106.
  • the thin film conductor 110 is bonded to the dielectric substrate 106.
  • the dielectric substrate 106 is formed of a material such as a thin film polyimide film.
  • a power feeding portion 104 is provided at a substantially central position on the plane of the thin film conductor portion 110.
  • the radiating element 101 and the short-circuit portion 105 are substantially the same as each other in the direction (x-axis positive direction in FIG. 3) opposite to the direction (x-axis negative direction in FIG. 3) from the power feeding unit 104. It is drawn out in parallel and substantially linearly.
  • the radiating element 101 is a radiating element intended to operate in a predetermined operating band (for example, a 2412 MHz to 2482 MHz band which is a Wi-Fi frequency band). For this reason, the radiating element 101 has a length necessary for operation in a predetermined operating band (generally, a length that is 1 ⁇ 4 of the wavelength ⁇ ).
  • the operating band of the antenna 100 is also determined by the length of the radiating element 101. For example, when it is desired to shift the operating band of the antenna 100 to the low frequency side, this can be realized by adjusting the radiating element 101 longer. Conversely, when it is desired to shift the operating band of the antenna 100 to the high frequency side, this can be realized by adjusting the radiating element 101 to be shorter.
  • the length of the short-circuit portion 105 it is preferable to adjust the length of the short-circuit portion 105 so that the resonance point of the antenna 100 and the resonance point of the short-circuit portion 105 overlap each other. The reason is that if only one length is adjusted, the resonance point of the antenna 100 and the resonance point of the short-circuit portion 105 are shifted from each other, and the operation band may be narrowed.
  • the short-circuit unit 105 can easily achieve impedance matching particularly in a high-frequency band by short-circuiting the radiating element 101 and the internal ground 103 and changing the input impedance of the antenna 100 (that is, canceling the reactance component). It is for.
  • the length of the short-circuit portion 105 (that is, the length between the power feeding portion 104 and the internal ground 103) is set to a predetermined operation in the same manner as the radiating element 101. It is set to a length necessary for operation in the band (generally, a length that is 1 ⁇ 4 of the wavelength ⁇ ).
  • the radiating element 101 includes a straight portion 101a (first straight portion) extending in a direction opposite to the direction in which the coaxial cable 200 is drawn from the power feeding portion 104 (the x-axis positive direction in FIG. 3), and a folded portion 101b (first folded).
  • the short-circuit portion 105 includes a straight portion 105a (third straight portion) extending from the power feeding portion 104 in a direction opposite to the direction in which the coaxial cable 200 is drawn (the x-axis positive direction in FIG. 3), and a folded portion 105b (second The straight portion 105c is connected to the end of the straight portion 105a (the end opposite to the power feeding portion 104) through the folded portion of the straight portion 105a and extends in the pulling-out direction of the coaxial cable 200 (x-axis negative direction in FIG. 3). (Fourth straight line portion).
  • each of the radiating element 101 and the short-circuit portion 105 has a folded structure and has a so-called meander shape.
  • the short circuit unit 105 short-circuits the power supply unit 104 including the power supply point P and the internal ground 103 including the power supply point Q, thereby forming a loop shape for impedance matching.
  • the internal ground 103 is constituted by a minute conductor piece. More specifically, the internal ground 103 is constituted by a rectangular conductor piece having a side length approximately equal to the diameter of the coaxial cable 200. The reason why the internal ground 103 can be constituted by such a small conductor piece is that the substrate 500 capacitively coupled to the outer conductor 203 of the coaxial cable 200 serves as a ground.
  • the distance D1 from the power feeding unit 104 to the folded portion 101b of the radiating element 101 is substantially equal to the distance D2 from the power feeding unit 104 to the folded portion 105b of the short-circuit portion 105. Yes. That is, the length of the straight portion 101a is substantially equal to the length of the straight portion 105a. This configuration is intended to increase the radiation efficiency of the antenna device.
  • the antenna 100 further includes a dielectric coating film 107.
  • a material such as a thin-film polyimide film is used for the dielectric coating film 107, similarly to the dielectric substrate 106.
  • the dielectric coating film 107 is provided so as to overlap the surface of the thin film conductor portion 110 so as to cover the thin film conductor portion 110.
  • the dielectric coating film 107 is bonded to the thin film conductor 110 and the dielectric substrate 106.
  • the antenna 100 has a configuration in which the thin film conductor 110 is sandwiched between the dielectric substrate 106 and the dielectric coating film 107 from both sides.
  • an opening 107a for electrically connecting the inner conductor 204 of the coaxial cable 200 to the feeding point P is formed at a position corresponding to the feeding point P.
  • an opening 107 b for electrically connecting the outer conductor 203 of the coaxial cable 200 to the feed point Q is formed at a position corresponding to the feed point Q in the dielectric coating film 107.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating an implementation example of the antenna device 10 according to the embodiment.
  • the antenna device 10 is provided inside a housing 400 that forms a wireless device.
  • a substrate 500 is provided inside the housing 400.
  • the housing 400 and the substrate 500 are in close contact with each other and are also electrically connected.
  • the antenna device 10 (that is, each of the antenna 100 and the coaxial cable 200) is disposed on the surface of the substrate 500.
  • a metal layer 502 having a ground potential is laminated on the surface of a printed board 501 (dielectric substrate), and a resist layer 503 is further laminated on the surface. Configured.
  • the coaxial cable 200 has one end connected to the antenna 100 and the other end connected to an RF module (not shown) and is disposed between the two.
  • the portion of the coaxial cable 200 on the antenna 100 side is in a direction opposite to the direction in which the short-circuit portion 105 extends from the power feeding portion 104 (the negative x-axis direction in FIG. 5).
  • the surface of the substrate 500 is arranged on the surface of the substrate 500 so as to be substantially parallel to each of the radiating element 101 and the short-circuit portion 105. The reason for this arrangement is to avoid that the coaxial cable 200 and the short-circuit portion 105 (impedance matching pattern) interfere with each other and the characteristics of the antenna device 10 become unstable.
  • the coaxial cable 200 is disposed on the surface of the substrate 500 so that the outer conductor 203 is capacitively coupled to the substrate 500.
  • This capacitive coupling is realized, for example, by soldering the conductor 201 wound around or attached to the coaxial cable 200 to the metal layer 502 of the substrate 500.
  • the substrate 500 can be used as the external ground of the antenna 100.
  • the distance D3 (see FIG. 5) from the power feeding unit 104 to the conductor 201 is determined by the desired operating band of the antenna 100.
  • the coaxial cable 200 is fixed to the surface of the substrate 500 by a fixing method such as adhesion in the state of being arranged as described above. Further, the inner conductor 204 of the coaxial cable 200 is fixed to the power feeding unit 104 in a state where it is electrically connected by soldering or welding. Further, the outer conductor 203 of the coaxial cable 200 is fixed to the inner ground 103 in a state where it is electrically connected by soldering or welding.
  • FIG. 6 is a graph showing the VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) characteristics of the antenna device 10 according to the embodiment.
  • the VSWR characteristics were measured for each of cases where the distance D3 from the power feeding unit 104 to the conductor 201 was 32 mm, 40 mm, and 45 mm.
  • the antenna device 10 of the present embodiment can easily set a desired band as an operation band by adjusting the distance D3.
  • the distance D3 for example, by setting the distance D3 to 32 mm, the 2412 MHz to 2482 MHz band, which is the Wi-Fi frequency band, can be set as the operating band.
  • FIG. 7 is a graph showing the relationship between the cable length of the coaxial cable 200 and the radiation characteristics in the antenna device 10 according to the embodiment.
  • the radiation characteristics were measured for each of the coaxial cables 200 having a cable length of 60 mm, 100 mm, and 150 mm.
  • the same gain is obtained in each frequency of the operation band (2412 MHz to 2482 MHz band) regardless of the length of the coaxial cable 200 as described above. From this, it can be seen that the cable length of the coaxial cable 200 does not affect the radiation characteristics of the antenna device 10. That is, the antenna device 10 of this embodiment does not need to consider the cable length of the coaxial cable 200 at the time of designing, and has a high degree of design freedom.
  • FIG. 8 schematically shows the configuration of the antenna device 10.
  • An antenna 800 shown in FIG. 8 is substantially equivalent in configuration to the antenna device 10.
  • the radiating element 801 corresponds to the radiating element 101
  • the ground 803 corresponds to the internal ground 103 and the substrate (external ground) 500
  • a path 805 from the power feeding unit 804 including the power feeding point P to the ground 803 corresponds to the short circuit unit 105
  • a path 807 from the ground 803 to the capacitor C is an outer conductor 203 of the coaxial cable 200. It is equivalent to.
  • the capacitance C corresponds to the capacitance between the outer conductor 203 and the conductor 201 of the coaxial cable 200, that is, the capacitance between the outer conductor 203 of the coaxial cable 200 and the substrate 500.
  • the distance L from the power supply unit 804 including the power supply point P to the capacitor C corresponds to the distance D3 from the power supply unit 104 to the conductor 201. Therefore, the result obtained by measuring the radiation characteristic of the antenna 800 while changing the distance L is the same result as the result obtained by measuring the radiation characteristic of the antenna device 10 while changing the distance D3. It turns out that.
  • FIG. 9 to 13 are graphs showing the radiation characteristics of the antenna 800.
  • FIG. 9 is a graph showing the input impedance of the antenna 800 when the capacitive coupling C is not provided.
  • FIG. 10 is a graph showing the input impedance of the antenna 800 when the capacitive coupling C is 1 pF and the distance L is 5 mm.
  • FIG. 11 is a graph showing the input impedance of the antenna 800 when the capacitive coupling C is 1 pF and the distance L is 10 mm.
  • FIG. 12 is a graph showing the input impedance of the antenna 800 when the capacitive coupling C is 1 pF and the distance L is 15 mm.
  • FIG. 13 is a graph showing the VSWR characteristics of the antenna 800.
  • inductive characteristics are generated in the low frequency region by providing the path 805. It can also be seen that the inductive characteristics are relaxed by providing the capacitive coupling C. Further, it can be seen from the measurement results shown in FIGS. 10 to 13 that the resonance frequency decreases as the distance L increases. The reason is considered that the longer the distance L, the stronger the inductive characteristics.
  • the antenna device 10 employs a configuration in which the outer conductor 203 of the coaxial cable 200 is capacitively coupled to the substrate 500 to use the substrate 500 as an external ground of the antenna 100. .
  • the internal ground 103 directly connected to the outer conductor 203 of the coaxial cable 200 can be minimized without hindering the operation as an inverted F-type antenna.
  • the antenna device 10 of the present embodiment can be easily installed in a narrow installation space of the wireless device to be mounted, and there is no need to expand the installation space, so that the design of the wireless device is also affected. There is nothing.
  • the antenna device 10 is configured such that the operation band is determined by the position of the conductor 201 from the power feeding unit 104. For this reason, a desired operation band can be easily obtained by appropriately adjusting the position of the conductor 201 from the power supply unit 104.
  • the antenna device 10 of the present embodiment has only a conductor 201 as an additional component from the conventional antenna device, and has a relatively simple configuration. An effect can be obtained.
  • the antenna device 10 according to the present embodiment is installed in a wireless device to be mounted without being separated from a member that has conventionally prevented radiation, such as a printed circuit board, a metal housing, a metal component, and an electronic component. Even in such a case, it is possible to suppress a decrease in radiation characteristics by appropriately adjusting the position of the conductor 201 from the feeding point P. For this reason as well, the antenna device 10 of the present embodiment can be easily installed in a narrow installation space of the wireless device, and it is not necessary to expand the installation space, so that the design of the wireless device is also affected. There is nothing.
  • the antenna device includes an antenna having a radiating element and an internal ground, a coaxial cable in which an inner conductor is connected to the radiating element, and an outer conductor is connected to the inner ground, and the coaxial And an external ground capacitively coupled to the outer conductor of the cable.
  • both the internal ground and the external ground function as a ground (ground plate) that is an essential component for a monopole antenna (including an inverted F antenna).
  • a ground plate that is an essential component for a monopole antenna (including an inverted F antenna).
  • the antenna is an inverted F-type antenna further having a short-circuit portion that short-circuits the radiating element and the internal ground.
  • impedance matching with the coaxial cable can be easily achieved.
  • the radiating element includes a first linear portion extending in a direction opposite to a drawing direction of the coaxial cable from a feeding portion to which the inner conductor of the coaxial cable is connected, and a first folded portion.
  • a second straight portion connected to an end of the first straight portion opposite to the power feeding portion, the second straight portion extending from the first folded portion in the pull-out direction;
  • the short-circuit portion includes a third straight portion extending in a direction opposite to the pulling direction from the power feeding portion, and a side opposite to the power feeding portion side of the third straight portion via a second folded portion.
  • a fourth linear portion connected to an end of the second extended portion extending from the second folded portion in the pull-out direction, and an end opposite to the second folded portion is connected to the internal ground. It is preferred to consist of 4 straight sections There.
  • the antenna configuration can be made more compact. Thereby, an antenna with a smaller mounting area can be realized.
  • the length of the first straight portion is equal to the length of the third straight portion, and the length of the second straight portion is equal to the length of the fourth straight portion. Is preferred.
  • the operating band of the antenna can be expanded.
  • the position of the end of the radiating element from the feeding point and the position of the end of the short-circuited part from the feeding point are substantially the same position, the radiation efficiency of the antenna can be increased.
  • the outer conductor of the coaxial cable is capacitively coupled to the external ground by connecting a conductor wound or attached to the outer surface of the coaxial cable to the external ground. Is preferred.
  • the outer conductor of the coaxial cable can be easily capacitively coupled to the external ground with a simple configuration in which the conductor is wound or pasted on the surface of the outer sheath of the coaxial cable and the conductor is simply connected to the external ground.
  • An external ground having a vast area can be obtained.
  • a position where the conductor is wound or pasted on the outer surface of the coaxial cable is set in accordance with an operation band for operating the antenna.
  • a desired operation band can be easily obtained by a simple operation such as just adjusting the position of the conductor.
  • the operation band corresponding to the purpose of use of the antenna can be obtained without changing the configuration of the antenna, the versatility of the antenna can be improved.
  • the mounting method according to the present embodiment is a mounting method for mounting an antenna having a radiating element and an internal ground on a radio apparatus, wherein an inner conductor of a coaxial cable is connected to the radiating element, and an outer conductor of the coaxial cable is connected. And a coupling step of capacitively coupling an outer conductor of the coaxial cable with an external ground included in the wireless device.
  • both the internal ground and the external ground can function as a ground (ground plate) that is an essential component of the monopole antenna (including the inverted F antenna).
  • a ground plate that is an essential component of the monopole antenna (including the inverted F antenna).
  • the present invention is not limited thereto, and the present invention can be applied to various antennas such as a monopole antenna.
  • the present invention is not limited to this, and the present invention is not limited to an antenna having two or more radiating elements (for example, a low frequency).
  • the present invention can also be applied to an antenna including a radiation element for high frequency and a radiation element for high frequency.
  • each part e.g., radiating element, internal ground, power feeding part, short circuit part, coaxial cable, conductor
  • the operating band is widened and the target frequency band is the operating band without increasing the size of the antenna.
  • the antenna device and the mounting method according to the present invention can be used for various wireless devices that perform wireless communication using the antenna device.
  • the operating band has been widened, and miniaturization and design are required. It is suitable for use in wireless devices such as smart phones, mobile phones and electronic book terminals.
  • Antenna apparatus 100 Antenna 101 Radiation element 103 Internal ground 104 Feeding part 105 Short-circuit part 106 Dielectric substrate 200 Coaxial cable 201 Conductor 202 Outer skin 203 Outer conductor 204 Inner conductor 205 Insulator 400 Housing 500 Substrate (External ground)

Abstract

 アンテナ装置(10)は、放射素子(101)および内部グランド(103)を有するアンテナ(100)と、内側導体204)が放射素子(101)に接続され、外側導体(203)が内部グランド(103)に接続された同軸ケーブル(200)と、同軸ケーブル(200)の外側導体(203)と容量結合した外部グランド(500)と、を備えている。

Description

アンテナ装置及びアンテナの実装方法
 本発明は、無線通信のためのアンテナ装置に関する。また、アンテナを無線装置に実装する実装方法に関する。
 近年、携帯電話機等の小型無線装置が急速に普及しており、このような無線装置に搭載するアンテナとして、小型かつ広帯域なアンテナが求められている。このような要求を満たし得るアンテナとして、モノポール型アンテナが挙げられる。
 モノポール型アンテナは、同軸ケーブルの内部導体に接続される放射素子と、同軸ケーブルの外部導体に接続されるグランド(「地板」と呼ばれることもある)とを有するアンテナである。特に、モノポール型アンテナのうち、放射素子とグランドを短絡する短絡部を有するものは、逆F型アンテナと呼ばれている。このようなモノポール型アンテナは、放射素子の全長を動作波長の1/4程度にすることができるので、同じ帯域で動作するダイポールアンテナ(放射素子の全長を動作波長の1/2程度にする必要がある)と比べて小型化に有利である。
 動作帯域を犠牲にすることなく、モノポール型アンテナのさらなる小型化を図るための技術としては、例えば、特許文献1~2に記載のものが知られている。特許文献1には、放射素子(エレメント部分)を折り返すことによって、放射素子をコンパクトにした逆F型アンテナが開示されている。また、特許文献2には、グランド(第2の導体)に切り欠きを設けることによって、地板の面積を小さくした逆F型アンテナが開示されている。
日本国公開特許公報「特開2009-55299号公報(2009年3月12日公開)」 日本国公開特許公報「特開2007-166127号公報(2007年6月28日公開)」
 しかしながら、特許文献1に記載の逆F型アンテナは、非常に広い面積のグランド(GND部分)を有している。このように、従来のモノポール型アンテナ(逆F型アンテナを含む)は、非常に広い面積(理想的には無限大)のグランドを要し、このためにアンテナを小型化することが困難であるという問題を抱えていた。
 これに対して、特許文献2に記載の逆F型アンテナは、グランド(第2の導体)に切り欠きを形成することによって、グランドを従来よりも小型化することに成功している。しかしながら、グランドの面積は、依然、放射素子(第1の導体)の面積よりも広く、グランドの存在がアンテナを小型化するうえでの足枷となっていた。
 アンテナを小型化できないと、そのアンテナが実装される無線装置に、そのアンテナを収めるためのスペースを多く確保する必要が生じる。このため、アンテナを小型化できないという問題は、そのアンテナが実装される無線装置のデザインにも影響を及ぼすこととなる。
 特に、スマートフォンや電子書籍端末などの無線装置においては、表示パネルが大型化してきており、これに伴って、アンテナを収めるために利用される表示パネル周辺のスペースが狭くなってきている。アンテナを設置するために、このスペースを拡大することは、デザイン上好ましくない。このため、このような狭いスペースにも設置できるように、アンテナのさらなる小型化が求められている。
 本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、動作帯域を犠牲にすることなく、従来よりも狭いスペースに設置することのできるアンテナ装置を実現することにある。
 上述した課題を解決するため、本発明に係るアンテナ装置は、放射素子および内部グランドを有するアンテナと、内側導体が前記放射素子に接続され、外側導体が前記内部グランドに接続された同軸ケーブルと、前記同軸ケーブルの外側導体と容量結合した外部グランドと、を備えている、ことを特徴とする。
 上記構成によれば、内部グランドと外部グランドとの双方がモノポール型アンテナ(逆F型アンテナを含む)に必須の構成要素であるグランド(地板)として機能する。このため、例えば、上記アンテナ装置を搭載する無線装置が元々備えている基板を外部グランドとして利用することによって、モノポール型アンテナとしての機能を阻害することなく、内部グランドの面積を小さくすることができる。これにより、従来よりも実装面積の小さいアンテナを実現することができる。
 また、本発明に係る実装方法は、放射素子および内部グランドを有するアンテナを無線装置に実装する実装方法であって、同軸ケーブルの内側導体を前記放射素子に接続し、前記同軸ケーブルの外側導体を前記内部グランドに接続する接続工程と、前記同軸ケーブルの外側導体を前記無線装置が備える外部グランドと容量結合させる結合工程と、を含んでいることを特徴とする。
 上記実装方法によれば、内部グランドと外部グランドとの双方をモノポール型アンテナ(逆F型アンテナを含む)に必須の構成要素であるグランド(地板)として機能させることができる。このため、例えば、上記無線装置が元々備えている基板を外部グランドとして利用することによって、モノポール型アンテナとしての機能を阻害することなく、上記無線装置に実装するアンテナの内部グランドの面積を小さくすることができる。これにより、従来よりも実装面積の小さいアンテナを、上記無線装置に実装することができる。
 本発明に係るアンテナ装置および実装方法によれば、内部グランドと外部グランドとの双方をグランドとして機能させる構成を採用しているので、モノポール型アンテナとしての機能を阻害することなく、内部グランドの面積を極小化することができる。すなわち、本発明を採用することにより、動作帯域を犠牲にすることなく、従来よりも狭いスペースに設置することのできるアンテナ装置を実現することができる。
実施形態に係るアンテナ装置の構成を示す図である。 実施形態に係る同軸ケーブルの構成を示す図である。 実施形態に係るアンテナの構成を示す図である。 図3に示したアンテナのA-A断面図である。 実施形態に係るアンテナ装置の設置例を示す断面図である。 実施形態に係るアンテナ装置のVSWR特性を示すグラフである。 実施形態に係るアンテナ装置における、同軸ケーブルのケーブル長と放射特性との関係を示すグラフである。 アンテナ装置の構成を概略的に示したものである。 容量結合Cを設けなかった場合のアンテナの入力インピーダンスを示すグラフである。 容量結合Cを1pFとし、距離Lを5mmとしたときのアンテナの入力インピーダンスを示すグラフである。 容量結合Cを1pFとし、距離Lを10mmとしたときのアンテナの入力インピーダンスを示すグラフである。 容量結合Cを1pFとし、距離Lを15mmとしたときのアンテナの入力インピーダンスを示すグラフである。 アンテナのVSWR特性を示すグラフである。
 本発明に係る実施形態について、図面を参照して以下に説明する。
 (アンテナ装置10の概要)
 まず、図1を参照して、実施形態に係るアンテナ装置10の概要について説明する。図1は、実施形態に係るアンテナ装置10の構成を示す図である。
 図1に示すように、アンテナ装置10は、アンテナ100および同軸ケーブル200を備えて構成されている。アンテナ100は、後述するように、単一の平面内に形成された逆F型アンテナである。
 このアンテナ装置10は、スマートフォン、携帯電話機、電子書籍端末、ノートパソコン、PDA等の各種無線装置に搭載され、データ通信、通話、GPS等の無線通信機能を実現するために利用される。
 (同軸ケーブル200の構成)
 次に、図2を参照して、実施形態に係る同軸ケーブル200の構成について具体的に説明する。図2は、実施形態に係る同軸ケーブル200の構成を示す図である。
 図2に示すように、同軸ケーブル200は、その断面の内側から外側に向かって順に、内側導体204、絶縁体205、外側導体203、外皮202を備えて構成されている。
 内側導体204は、アンテナ100の一方の給電点P(図3参照)に対して半田付けや溶接などによって電気的に接続される。また、外側導体203は、アンテナ100の他方の給電点Q(図3参照)に対して半田付けや溶接などによって電気的に接続される。
 絶縁体205は、内側導体204と外側導体203とを電気的に隔離するためのものである。外皮202は、外側導体203を保護するとともに、外側導体203を外部から電気的に隔離するためのものである。このため、外皮202には、絶縁体が用いられている。
 (導体201)
 同軸ケーブル200は、導体201をさらに備える。この導体201は、同軸ケーブル200の先端からある程度の間隔を有して離間した位置において、外皮202の表面に設けられている。導体201はどのようなものであってもよく、例えば、金属テープ等の比較的薄い金属膜または金属板等の導体を外皮202の表面に貼付または巻きつけることによって、これを導体201とすることもできる。
 上記導体201は、アンテナ装置10が搭載される無線装置の基板500(図5参照)に対して半田付けや溶接などによって電気的に接続される。これにより、同軸ケーブル200の外側導体203と基板500とが容量結合する。その結果、本実施形態のアンテナ装置10においては、無線装置の基板500をアンテナ100の外部グランドとして機能させることができる。
 なお、同軸ケーブル200の先端から導体201までの間隔は、アンテナ100の動作帯域に応じた長さとなっている。すなわち、本実施形態のアンテナ装置10は、上記間隔を調整することで、アンテナ100の所望の動作帯域を得られることができるようになっている。
 (アンテナ100の構成)
 次に、図3および図4を参照して、実施形態に係るアンテナ100の構成について具体的に説明する。図3は、実施形態に係るアンテナ100の構成を示す正面図である。図4は、図3に示したアンテナ100のA-A断面図である。
 図3に示すように、アンテナ100は、放射素子101、内部グランド103、給電部104、短絡部105、および誘電体基板106を備えて構成されている。
 放射素子101、内部グランド103、給電部104、および短絡部105(以下、まとめて「薄膜導体部110」と示す。)は、薄膜状かつ導電性を有するアルミニウムや銅などの素材に対してプレス加工やエッチング等を施すことによって、一体的に形成されている。
 薄膜導体部110は、誘電体基板106の表面上に重畳されて設けられている。そして、薄膜導体部110は、誘電体基板106に接着されている。誘電体基板106は、薄膜状のポリイミドフィルム等の素材によって形成されている。
 (薄膜導体部110の具体的な形状)
 薄膜導体部110の平面上の概ね中央の位置には、給電部104が設けられている。給電部104からは、同軸ケーブル200が引き出される方向(図3におけるx軸負方向)とは反対の方向(図3におけるx軸正方向)に、放射素子101と短絡部105とが、互いに略平行かつ略直線状に引き出されている。
 放射素子101は、所定の動作帯域(例えば、Wi-Fiの周波数帯である2412MHz~2482MHz帯)で動作することを目的とした放射素子である。このため、放射素子101は、所定の動作帯域での動作に必要な長さ(概ね、波長λの1/4の長さ)を有している。
 すなわち、アンテナ100の動作帯域は、放射素子101の長さによっても決定付けられる。例えば、アンテナ100の動作帯域を低周波側へシフトさせたい場合は、放射素子101をより長く調整することで、これを実現することができる。反対に、アンテナ100の動作帯域を高周波側へシフトさせたい場合は、放射素子101をより短く調整することで、これを実現することができる。
 この場合、アンテナ100の共振点と短絡部105の共振点とが重なりあうように、短絡部105の長さも合わせて調整することが好ましい。その理由は、一方の長さのみ調整してしまうと、アンテナ100の共振点と短絡部105の共振点とが互いにずれてしまい、動作帯域が狭くなる場合があるからである。
 短絡部105は、放射素子101と内部グランド103とを短絡し、アンテナ100の入力インピーダンスを変更(すなわち、リアクタンス成分をキャンセル)することにより、特に高周波帯域において、インピーダンス整合を容易に取ることを可能とするためのものである。
 特に、動作帯域の拡大および放射効率の向上を目的として、短絡部105の長さ(すなわち、給電部104と内部グランド103との間の長さ)は、放射素子101と同様に、所定の動作帯域での動作に必要な長さ(概ね、波長λの1/4の長さ)に設定されている。
 放射素子101は、給電部104から同軸ケーブル200の引き出し方向と反対方向(図3におけるx軸正方向)に延伸する直線部101a(第1の直線部)と、折り返し部101b(第1の折り返し部)を介して直線部101aの端部(給電部104とは反対側の端部)に接続され、同軸ケーブル200の引き出し方向(図3におけるx軸負方向)に延伸する直線部101c(第2の直線部)とを有している。また、短絡部105は、給電部104から同軸ケーブル200の引き出し方向と反対方向(図3におけるx軸正方向)に延伸する直線部105a(第3の直線部)と、折り返し部105b(第2の折り返し部)を介して直線部105aの端部(給電部104とは反対側の端部)に接続され、同軸ケーブル200の引き出し方向(図3におけるx軸負方向)に延伸する直線部105c(第4の直線部)とを有している。
 すなわち、放射素子101および短絡部105の各々は、折り返し構造を有しており、いわゆるメアンダ形状を成している。特に、短絡部105は、給電点Pを含む給電部104と給電点Qを含む内部グランド103とを短絡しており、これにより、インピーダンスマッチングのためのループ形状を成している。
 本実施形態に係るアンテナ100において注目すべきは、内部グランド103が微小な導体片により構成されている点である。より具体的に言うと、内部グランド103が、一辺の長さが同軸ケーブル200の直径と同程度の長方形状の導体片により構成されている点である。内部グランド103をこのような微小な導体片によって構成し得るのは、同軸ケーブル200の外側導体203と容量結合している基板500がグランドとしての機能を担っているためである。
 なお、図3からも明らかなように、給電部104から放射素子101の折り返し部101bまでの距離D1と、給電部104から短絡部105の折り返し部105bまでの距離D2とが、略等しくなっている。すなわち、直線部101aの長さと、直線部105aの長さとが略等しくなっている。この構成は、アンテナ装置の放射効率を高めることを目的とするものである。
 (誘電体被覆膜107)
 また、図4に示すように、アンテナ100は、さらに、誘電体被覆膜107を備えている。誘電体被覆膜107には、誘電体基板106と同様に、薄膜状のポリイミドフィルム等の素材が用いられている。この誘電体被覆膜107は、薄膜導体部110を覆うように、薄膜導体部110の表面上に重畳されて設けられている。そして、誘電体被覆膜107は、薄膜導体部110および誘電体基板106に接着されている。これにより、アンテナ100は、薄膜導体部110が、誘電体基板106と誘電体被覆膜107とによって、その両面から挟み込まれた構成となっている。
 誘電体被覆膜107において、給電点Pに対応する位置には、同軸ケーブル200の内側導体204を給電点Pに電気的に接続させるための開口部107aが形成されている。また、誘電体被覆膜107において、給電点Qに対応する位置には、同軸ケーブル200の外側導体203を給電点Qに電気的に接続させるための開口部107bが形成されている。
 (無線装置への実装方法)
 次に、図5を参照して、アンテナ装置10の無線装置への実装方法を説明する。図5は、実施形態に係るアンテナ装置10の実装例を示す断面図である。図5に示す例では、アンテナ装置10は、無線装置を構成する筐体400の内部に設けられている。
 具体的には、筐体400の内側には、基板500が設けられている。筐体400と基板500とは密着しており、電気的にも接続されている。アンテナ装置10(すなわち、アンテナ100および同軸ケーブル200の各々)は、この基板500の表面上に配置されている。
 図4に示すように、基板500は、プリント基板501(誘電体基板)の表面上に、グランド電位となっている金属層502が積層され、さらに、その表面上に、レジスト層503が積層されて、構成されている。
 同軸ケーブル200は、一端がアンテナ100に接続され、他端が図示を省略するRFモジュールに接続され、これら両者間に配置される。このとき、図1および図5に示すように、同軸ケーブル200のアンテナ100側の部分は、給電部104から、短絡部105が延伸する方向とは反対の方向(図5におけるx軸負方向)に直線状に延伸し、かつ放射素子101および短絡部105の各々と互いに略平行となるように、基板500の表面上に配置される。このような配置とする理由は、同軸ケーブル200と短絡部105(インピーダンスマッチングパターン)とが互いに干渉し、アンテナ装置10の特性が不安定になってしまうことを回避するためである。
 特に、同軸ケーブル200は、外側導体203が基板500と容量結合するように、基板500の表面上に配置される。この容量結合は、例えば、同軸ケーブル200に巻き付けた、又は貼り付けた導体201を基板500の金属層502に半田付けすることによって実現される。これにより、基板500をアンテナ100の外部グランドとして利用することが可能になる。このとき、給電部104から導体201までの距離D3(図5参照)は、アンテナ100の所望する動作帯域によって決定されることとなる。
 同軸ケーブル200は、このように配置された状態で、基板500の表面上に対して、接着等の固定方法により固定される。また、給電部104には、同軸ケーブル200の内側導体204が、半田付けや溶接などによって電気的に接続された状態で固着される。また、内部グランド103には、同軸ケーブル200の外側導体203が、半田付けや溶接等によって電気的に接続された状態で固着される。
 (アンテナ装置10の特性)
 ここで、図6および図7を参照して、以上のように構成された、実施形態に係るアンテナ装置10の特性について説明する。
 図6は、実施形態に係るアンテナ装置10のVSWR(Voltage Standing Wave Ratio:電圧定在波比)特性を示すグラフである。ここでは、給電部104から導体201までの距離D3を32mm、40mm、45mmとした場合のそれぞれについて、VSWR特性を測定した。
 この測定結果によれば、距離D3を長くするほど(すなわち、導体201を給電部104から離間させるほど)、動作帯域を低周波側にシフトできることが分かる。すなわち、本実施形態のアンテナ装置10は、距離D3を調整することによって、容易に所望の帯域を動作帯域とすることができるのである。例えば、この測定結果によれば、距離D3を32mmとすることにより、Wi-Fiの周波数帯である2412MHz~2482MHz帯を、動作帯域とすることができる。
 図7は、実施形態に係るアンテナ装置10における、同軸ケーブル200のケーブル長と放射特性との関係を示すグラフである。ここでは、同軸ケーブル200のケーブル長を60mm、100mm、150mmとした場合のそれぞれについて、放射特性を測定した。
 この測定結果によれば、同軸ケーブル200のケーブル長を上記のいずれとした場合であっても、動作帯域(2412MHz~2482MHz帯)の各周波数において、同様の利得が得られている。このことから、同軸ケーブル200のケーブル長は、アンテナ装置10の放射特性に影響を及ぼさないことが分かる。すなわち、本実施形態のアンテナ装置10は、その設計時に同軸ケーブル200のケーブル長を考慮しなくてもよく、設計自由度が高いものとなっている。
 図8は、アンテナ装置10の構成を概略的に示したものである。図8に示すアンテナ800は、その構成が、実質的にアンテナ装置10と等価である。
 図8に示すアンテナ800において、放射素子801は、放射素子101に相当するものであり、グランド803は、内部グランド103および基板(外部グランド)500に相当するものである。また、給電点Pを含む給電部804から、グランド803に到る経路805は、短絡部105に相当するものであり、グランド803から容量Cに到る経路807は、同軸ケーブル200の外側導体203に相当するものである。そして、容量Cは、同軸ケーブル200の外側導体203と導体201との間の容量、すなわち、同軸ケーブル200の外側導体203と基板500との間の容量に相当するものである。
 すなわち、給電点Pを含む給電部804から、容量Cまでの距離Lは、給電部104から導体201までの距離D3に相当するものである。したがって、この距離Lを変化させながら、アンテナ800の放射特性を測定することにより得られる結果は、距離D3を変化させながら、アンテナ装置10の放射特性を測定することにより得られる結果と同様の結果ということになる。
 図9~図13は、アンテナ800の放射特性を示すグラフである。特に、図9は、容量結合Cを設けなかった場合のアンテナ800の入力インピーダンスを示すグラフである。また、図10は、容量結合Cを1pFとし、距離Lを5mmとしたときのアンテナ800の入力インピーダンスを示すグラフである。
 また、図11は、容量結合Cを1pFとし、距離Lを10mmとしたときのアンテナ800の入力インピーダンスを示すグラフである。また、図12は、容量結合Cを1pFとし、距離Lを15mmとしたときのアンテナ800の入力インピーダンスを示すグラフである。そして、図13は、アンテナ800のVSWR特性を示すグラフである。
 図9および図10に示す測定結果から、経路805を設けることで、低周波領域で誘導性特性が生じることが分かる。また、容量結合Cを設けることで、誘導性特性が緩和されることが分かる。また、図10~図13に示す測定結果から、距離Lを長くするほど、共振周波数が低下することが分かる。その理由は、距離Lを長くするほど、誘導性特性が強くなるからであると考えられる。
 これら測定結果によっても、アンテナ装置10において、距離D3を変化させることで、動作帯域を変化させることができることが証明された。
 (効果)
 以上説明したとおり、本実施形態のアンテナ装置10においては、同軸ケーブル200の外側導体203を基板500と容量結合させることによって、当該基板500をアンテナ100の外部グランドとして利用する構成を採用している。
 これにより、本実施形態のアンテナ装置10においては、逆F型アンテナとしての動作を阻害することなく、同軸ケーブル200の外側導体203に直結された内部グランド103を極小化することができる。
 よって、本実施形態のアンテナ装置10は、実装対象の無線装置の狭い設置スペースにも容易に設置することができ、その設置スペースを拡大する必要がないため、無線装置のデザインにも影響を及ぼすことがない。
 また、本実施形態のアンテナ装置10は、給電部104からの導体201の位置によって、動作帯域が決定付けられる構成となっている。このため、給電部104からの導体201の位置を適切に調整することで、所望の動作帯域を容易に得ることができる。
 なお、本実施形態のアンテナ装置10は、従来のアンテナ装置からの追加の構成部品は導体201のみであり、比較的簡単な構成となっているため、コストを増加させることなく、上記した様々な効果を得ることができる。
 また、本実施形態のアンテナ装置10は、プリント基板、金属製の筐体、金属部品、電子部品等、従来では放射の妨げとなっていた部材から離間させることなく、実装対象の無線装置内に配置することもでき、このように配置した場合であっても、給電点Pからの導体201の位置を適切に調整することで、放射特性の低下を抑制することができる。このことからも、本実施形態のアンテナ装置10は、無線装置の狭い設置スペースにも容易に設置することができ、その設置スペースを拡大する必要がないため、無線装置のデザインにも影響を及ぼすことがない。
 〔まとめ〕
 以上のように、本実施形態に係るアンテナ装置は、放射素子および内部グランドを有するアンテナと、内側導体が前記放射素子に接続され、外側導体が前記内部グランドに接続された同軸ケーブルと、前記同軸ケーブルの外側導体と容量結合した外部グランドと、を備えている、ことを特徴とする。
 上記構成によれば、内部グランドと外部グランドとの双方がモノポール型アンテナ(逆F型アンテナを含む)に必須の構成要素であるグランド(地板)として機能する。このため、例えば、上記アンテナ装置を搭載する無線装置が元々備えている基板を外部グランドとして利用することによって、モノポール型アンテナとしての機能を阻害することなく、内部グランドの面積を小さくすることができる。これにより、従来よりも実装面積の小さいアンテナを実現することができる。
 上記アンテナ装置において、前記アンテナは、前記放射素子と前記内部グランドとを短絡する短絡部をさらに有する逆F型アンテナである、ことが好ましい。
 上記構成によれば、同軸ケーブルとのインピーダンス整合を容易に図ることができる。
 また、上記アンテナ装置において、前記放射素子は、前記同軸ケーブルの内側導体が接続された給電部から前記同軸ケーブルの引き出し方向と反対方向に伸びる第1の直線部と、第1の折り返し部を介して前記第1の直線部の前記給電部側とは反対側の端部に接続された第2の直線部であって、前記第1の折り返し部から前記引き出し方向に伸びる第2の直線部とからなり、前記短絡部は、前記給電部から前記引き出し方向と反対方向に伸びる第3の直線部と、第2の折り返し部を介して前記第3の直線部の前記給電部側とは反対側の端部に接続された第4の直線部であって、前記第2の折り返し部から前記引き出し方向に伸び、前記第2の折り返し部と反対側の端部が前記内部グランドに接続された第4の直線部とからなる、ことが好ましい。
 上記構成によれば、アンテナの構成をよりコンパクトにすることができる。これにより、より実装面積の小さいアンテナを実現することができる。
 また、上記アンテナ装置において、前記第1の直線部の長さが前記第3の直線部の長さと等しく、前記第2の直線部の長さが前記第4の直線部の長さと等しい、ことが好ましい。
 上記構成によれば、放射素子の全長と短絡部の全長が略等しくなり、放射素子の共振点と短絡部の共振点とが略同一となるので、アンテナの動作帯域を拡大することができる。また、給電点からの放射素子の端部の位置と、給電点からの短絡部の端部の位置とが略同位置となるので、アンテナの放射効率を高めることができる。
 また、上記アンテナ装置において、前記同軸ケーブルの外皮の表面に巻き付けた又は貼り付けた導体を前記外部グランドと接続することによって、前記同軸ケーブルの外側導体が前記外部グランドと容量結合されている、ことが好ましい。
 上記構成によれば、導体を同軸ケーブルの外皮の表面に巻き付け又は貼り付け、この導体を外部グランドと接続するだけといった簡単な構成で、容易に、同軸ケーブルの外側導体を外部グランドと容量結合させ、広大な面積を有する外部グランドを得ることができる。
 また、上記アンテナ装置において、前記同軸ケーブルの外皮の表面に前記導体を巻き付ける又は貼り付ける位置が上記アンテナを動作させる動作帯域に応じて設定されている、ことが好ましい。
 上記構成によれば、導体の位置を調整するだけといった簡単な作業により、所望の動作帯域を容易に得ることができる。また、アンテナの構成を変更することなく、アンテナの利用目的に応じた動作帯域を得ることができるので、アンテナの汎用性を高めることもできる。
 また、本実施形態に係る実装方法は、放射素子および内部グランドを有するアンテナを無線装置に実装する実装方法であって、同軸ケーブルの内側導体を前記放射素子に接続し、前記同軸ケーブルの外側導体を前記内部グランドに接続する接続工程と、前記同軸ケーブルの外側導体を前記無線装置が備える外部グランドと容量結合させる結合工程と、を含んでいることを特徴とする。
 上記実装方法によれば、内部グランドと外部グランドとの双方をモノポール型アンテナ(逆F型アンテナを含む)に必須の構成要素であるグランド(地板)として機能させることができる。このため、例えば、上記無線装置が元々備えている基板を外部グランドとして利用することによって、モノポール型アンテナとしての機能を阻害することなく、上記無線装置に実装するアンテナの内部グランドの面積を小さくすることができる。これにより、従来よりも実装面積の小さいアンテナを、上記無線装置に実装することができる。
 以上、本発明に係る実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 例えば、アンテナの種類、構造、形状、寸法、動作帯域等を、上述した実施形態と異ならせることによって得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 実施形態では、本発明を逆F型アンテナに適用する例を説明したが、これに限らず、本発明は、モノポールアンテナ等、様々なアンテナに適用することができる。
 また、実施形態では、本発明を1つの放射素子を備えたアンテナに適用する例を説明したが、これに限らず、本発明は、2つ以上の放射素子を備えたアンテナ(例えば、低周波用の放射素子と、高周波用の放射素子とを備えたアンテナ)にも適用することができる。
 いずれの場合も、必要に応じて、各部(例えば、放射素子、内部グランド、給電部、短絡部、同軸ケーブル、導体)の形状、寸法、位置、配置、材質等を適切に変更することによって、実施形態のアンテナ装置10と同様に、アンテナのサイズを大型化することなく、動作帯域を広帯域化し、目的とする周波数帯を動作帯域とするとよい。
 本発明に係るアンテナ装置および実装方法は、アンテナ装置を利用して無線通信をおこなう各種無線装置に利用可能であり、特に、動作帯域が広帯域化してきており、かつ小型化やデザイン性が要求されるスマートフォン、携帯電話機、電子書籍端末等の無線装置への利用に適している。
  10     アンテナ装置
  100    アンテナ
  101    放射素子
  103    内部グランド
  104    給電部
  105    短絡部
  106    誘電体基板
  200    同軸ケーブル
  201    導体
  202    外皮
  203    外側導体
  204    内側導体
  205    絶縁体
  400    筐体
  500    基板(外部グランド)

Claims (7)

  1.  放射素子および内部グランドを有するアンテナと、
     内側導体が前記放射素子に接続され、外側導体が前記内部グランドに接続された同軸ケーブルと、
     前記同軸ケーブルの外側導体と容量結合した外部グランドと、を備えている、
    ことを特徴とするアンテナ装置。
  2.  前記アンテナは、前記放射素子と前記内部グランドとを短絡する短絡部をさらに有する逆F型アンテナである、
    ことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ装置。
  3.  前記放射素子は、前記同軸ケーブルの内側導体が接続された給電部から前記同軸ケーブルの引き出し方向と反対方向に伸びる第1の直線部と、第1の折り返し部を介して前記第1の直線部の前記給電部側とは反対側の端部に接続された第2の直線部であって、前記第1の折り返し部から前記引き出し方向に伸びる第2の直線部とからなり、
     前記短絡部は、前記給電部から前記引き出し方向と反対方向に伸びる第3の直線部と、第2の折り返し部を介して前記第3の直線部の前記給電部側とは反対側の端部に接続された第4の直線部であって、前記第2の折り返し部から前記引き出し方向に伸び、前記第2の折り返し部と反対側の端部が前記内部グランドに接続された第4の直線部とからなる、ことを特徴とする請求項2に記載のアンテナ装置。
  4.  前記第1の直線部の長さが前記第3の直線部の長さと等しく、前記第2の直線部の長さが前記第4の直線部の長さと等しい、
    ことを特徴とする請求項3に記載のアンテナ装置。
  5.  前記同軸ケーブルの外皮の表面に巻き付けた又は貼り付けた導体を前記外部グランドと接続することによって、前記同軸ケーブルの外側導体が前記外部グランドと容量結合されている、
    ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
  6.  前記同軸ケーブルの外皮の表面に前記導体を巻き付ける又は貼り付ける位置が上記アンテナを動作させる動作帯域に応じて設定されている、
    ことを特徴とする請求項5に記載のアンテナ装置。
  7.  放射素子および内部グランドを有するアンテナを無線装置に実装する実装方法であって、
     同軸ケーブルの内側導体を前記放射素子に接続し、前記同軸ケーブルの外側導体を前記内部グランドに接続する接続工程と、
     前記同軸ケーブルの外側導体を前記無線装置が備える外部グランドと容量結合させる結合工程と、
    を含んでいることを特徴とする実装方法。
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