WO2013124897A1 - アンテナ装置 - Google Patents

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WO2013124897A1
WO2013124897A1 PCT/JP2012/001243 JP2012001243W WO2013124897A1 WO 2013124897 A1 WO2013124897 A1 WO 2013124897A1 JP 2012001243 W JP2012001243 W JP 2012001243W WO 2013124897 A1 WO2013124897 A1 WO 2013124897A1
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slot
antenna device
stub
open end
antenna
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博 鳥屋尾
徹 田浦
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/378Combination of fed elements with parasitic elements
    • H01Q5/385Two or more parasitic elements

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device capable of adjusting a resonance frequency with high accuracy.
  • the length of the slot antenna disposed on the dielectric substrate is usually required to be a quarter wavelength of the used frequency.
  • the use frequency is, for example, about 800 MHz
  • the length of the slot antenna is about 90 mm, which makes it difficult to apply to a portable wireless terminal or the like having a large mounting space restriction.
  • an antenna device in which a substantially L-shaped slot is disposed on a dielectric substrate and a capacitor is formed at the end of the slot (see Patent Document 1).
  • the resonance frequency of the antenna device can be greatly shifted with a small capacitance.
  • the resonance frequency of the antenna device is shifted due to variations in the thickness of the dielectric substrate during mass production and variations in relative permittivity.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and has as its main object to provide an antenna device capable of adjusting the resonance frequency with high accuracy.
  • At least one dielectric substrate, a conductor plate provided on the dielectric substrate, at least one slot formed in the conductor plate, and the dielectric At least one stub formed so as to straddle the slot on a surface different from the surface on which the slot is formed, one end connected to the vicinity of the slot of the conductor plate, and the other end connected to the stub
  • An antenna device comprising: at least one via.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a stub arranged at a slot open end of a conductor plate of an antenna device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the antenna device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the antenna device 10 includes a plate-shaped dielectric substrate 2 made of a dielectric, a conductor plate 3 provided on one surface 2a side (for example, the upper surface side) of the dielectric substrate 2, A slot 4 is formed in the conductor plate 3 in a substantially L shape, and one end of the L shape forms an open end 4a at the edge of the conductor plate 3, and the other surface 2b side (for example, the lower surface side) of the dielectric substrate 2 ), And a via 6 having one end connected to the vicinity of the open end 4a of the slot 4 of the conductor plate 3 and the other end connected to the stub 5. ing.
  • the outer conductor (first conductor) and the inner conductor (second conductor) of the coaxial cable (feed cable) 7 are connected to the conductor plates 3 on both sides of the slot 4 so as to straddle the slot 4.
  • the coaxial cable 7 is connected to the radio circuit 8, and the radio circuit 8 supplies power to the slot 4 via the coaxial cable 7.
  • the stub 5 is an elongated plate-like member, and the length (stub length) L of the stub 5 is set so that L ⁇ / 4, where ⁇ is a wavelength corresponding to the use frequency.
  • the width of the stub 5 (stub width) is sufficiently smaller than the stub length L.
  • One end of the stub 5 is connected to the vicinity of the open end 4a of the slot 4 of the conductor plate 3 via the via 6, and the other end is an open end 5a.
  • the stub length L of the stub 5 arranged at the open end 4a of the slot 4 is set to satisfy L ⁇ / 4. In this case, it is equivalent to loading capacitance to the open end 4a of the slot 4, and the resonance frequency of the antenna device 10 is shifted to the low frequency side.
  • the value of the capacitance generated by the stub 5 is mainly determined by the stub length L, and is not significantly affected by the thickness of the dielectric substrate 2 and the relative dielectric constant of the dielectric constituting the dielectric substrate 2. .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a calculation example of impedance characteristics of the antenna device according to the first embodiment.
  • the impedance characteristic of the antenna device 10 changes as shown in FIG. In this way, by changing the stub length L and controlling the capacitance loaded on the open end 4a of the slot 4, the resonance frequency of the antenna device 10 can be adjusted with high accuracy without changing the dimensions of the slot 4. It becomes possible. That is, a desired resonance frequency of the antenna device 10 can be obtained with a smaller size of the slot 4.
  • the single dielectric substrate 2 is used.
  • the present invention is not limited to this, and a multilayer substrate configuration in which a plurality of dielectric substrates 2 are stacked may be used.
  • the antenna device 10 has a structure that controls the capacitance loaded on the antenna device 10 by adjusting the stub length L of the stub 5. Therefore, the influence on the resonance frequency of the antenna device 10 due to variations in the thickness of the dielectric substrate 2 and the relative dielectric constant of the dielectric can be reduced, and the resonance frequency can be adjusted with high accuracy.
  • the conductor pattern of the stub 5 can be realized by a normal printed circuit board manufacturing process, the dimension of the stub 5 can be realized with high accuracy, and the variation of the stub length L can be suppressed to be extremely small. That is, variation in capacitance generated by the stub 5 can be suppressed, and the resonance frequency of the antenna device 10 can be controlled with high accuracy.
  • the conductor pattern of the stub 5 is preferably linear as shown in FIG. 1, but may have other shapes as long as the above stub length is satisfied. For example, even if it is bent so as to avoid other mounting parts and board edges, it does not affect the essential effects of the present invention.
  • the antenna device 10 and the radio circuit 8 can be integrally formed on a single printed board. For this reason, the mounting space can be reduced and the manufacturing cost of the antenna apparatus 10 can be reduced. Furthermore, since the coaxial cable 7 is not required to be routed, it is possible to prevent radio interference due to electromagnetic interference with other circuits and functional parts, unnecessary radiation, power loss, and the like caused by the coaxial cable 7.
  • the stub 21 disposed at the open end 4a of the slot 4 is a tip short-circuit type in which the other end 21a is short-circuited to the conductor plate 3, and the stub length L is used.
  • the wavelength corresponding to the frequency is ⁇ , ⁇ / 4 ⁇ L ⁇ / 2.
  • the other configuration is substantially the same as that of the antenna device 10 according to the first embodiment. Therefore, the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the open end 4a of the slot 4 is set. Is equivalent to loading a capacitance, and the resonance frequency of the antenna device 20 is shifted to the low frequency side.
  • the capacitance loaded on the open end 4a of the slot 4 is controlled by changing the stub length L.
  • the resonance frequency of the antenna device 20 can be adjusted with high accuracy without changing the dimension of the slot 4. That is, it is possible to obtain a desired resonance frequency of the antenna device 20 with a smaller size of the slot 4.
  • the value of the capacitance generated by the stub 21 is determined by the stub length L as in the antenna device 10 according to the first embodiment, and the dielectric substrate 2 Less affected by thickness and dielectric constant. Furthermore, since the conductor pattern of the stub 21 can be realized by a normal printed circuit board manufacturing process, variations in the stub length L can be suppressed to a very small level. That is, variation in capacitance generated by the stub 21 can be suppressed, and the resonance frequency of the antenna device 20 can be controlled with high accuracy.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a plurality of stubs respectively disposed in the slots of the conductor plate of the antenna device according to Embodiment 3 of the present invention, as viewed from above.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a plurality of stubs respectively disposed in the slots of the conductor plate of the antenna device according to Embodiment 3 of the present invention, as viewed from below.
  • the open end stub 31 in addition to the open end stub 5 arranged at the open end 4a of the slot 4, the open end stub 31 is further provided at a position away from the stub 5 by a predetermined distance. It is characterized by providing.
  • the stub 31 is disposed at a position about 2/3 of the slot length away from the open end 4 a of the slot 4.
  • the stub 5 is disposed at the open end 4a of the slot 4, and the stub 31 is disposed at a position approximately 2/3 of the slot length away from the open end 4a of the slot 4.
  • the stub 31 is a plate-like member having an elongated linear shape, and is formed so as to straddle the slot 4.
  • the stubs 5 and 31 are open-end types, the present invention is not limited to this, and a short-end type may be used.
  • the other configuration of the antenna device 30 according to the third embodiment is substantially the same as that of the antenna device 10 according to the first embodiment. Therefore, the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a calculation example of impedance characteristics of the antenna device according to the third embodiment.
  • the electric field of the antenna device 30 in the low frequency side of the resonance frequency (1) when the wavelength corresponding to the resonance frequency (1) was lambda 1, the electric field at the open end 4a of the slot 4 becomes belly, slot 4 field of lambda 1/4 away from the open end 4a of having a standing wave distribution such that a node.
  • the electric field of the antenna device 30 at the resonance frequency (2) on the high frequency side is ⁇ 2 from the open end 4a of the slot 4 and the open end 4a of the slot 4 when the wavelength corresponding to the resonance frequency (2) is ⁇ 2.
  • a distance of about 2/3 from the open end 4a of the slot length of the standing wave distribution position apart lambda 2/2 from the open end 4a of the open end 4a and slot 4 slots 4 as the belly (slot 4 The stubs 5 and 31 are arranged at the position), respectively.
  • both the low frequency resonance frequency (1) and the high frequency resonance frequency (2) shown in FIG. 8 change.
  • the stub length L of the stub 31 is adjusted, only the resonance frequency on the high frequency side mainly changes.
  • the stub length L of the stub 5 arranged at the open end 4a of the slot 4 is adjusted, and the desired resonance frequency is set on the low frequency side. Adjust to. Then, by adjusting the stub length L of the stub 31 disposed in the open end 4a of lambda 2/2 apart position in slot 4 (about 2/3 away of slot length from the open end 4a of the slot 4) The high frequency side is adjusted to a desired resonance frequency.
  • the number of the slots 4 remains one, and multiple resonances can be achieved without changing the dimensions of the slots 4, and the antenna device 30 can be substantially reduced in size. Can be realized.
  • the stub length L of each of the stubs 5 and 31 a plurality of resonance frequencies can be easily adjusted independently, so that the number of frequency adjustment steps can be reduced.
  • the antenna device 30 according to the third embodiment has a configuration in which the two stubs 5 and 31 are arranged in the slot 4.
  • the present invention is not limited to this. It may be arranged.
  • the stubs 5 and 31 arranged in the slot 4 have an elongated linear shape, but the stubs of the open-end stubs 5 and 31 are not limited thereto. If the length L can be maintained within the range of L ⁇ / 4, or if the stub length L of the short-circuited stub can be maintained within the range of ⁇ / 4 ⁇ L ⁇ / 2, the shape of each stub 5, 31 is Optional.
  • the shape of the stub may be a meander shape, a spiral shape, or an irregularly meandering shape.
  • FIG. FIG. 9 is a perspective view showing a schematic configuration of an antenna apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the antenna device 40 according to the fourth embodiment is characterized in that a plurality of opening holes 41 a are formed along the slot 4 in the dielectric substrate 41.
  • Each opening hole 41a has a diameter smaller than the width of the slot 4 and penetrates from the front surface to the back surface of the dielectric substrate 41.
  • the dielectric substrate 41 is provided with eight opening holes 41a at substantially equal intervals. However, the number is not limited to this, and the number and positions of the opening holes 41a may be arbitrary. Moreover, although the shape of the opening hole was described as circular, it is not limited to this, and may be any shape such as a square, a rectangle, or a triangle.
  • the other configuration of the antenna device 40 according to the fourth embodiment is substantially the same as that of the antenna device 10 according to the first embodiment, and therefore, the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. To do.
  • the dielectric substrate 41 is provided with a plurality of opening holes 41 a along the slot 4. Thereby, the electric field distribution in the slot 4 portion is weakened, and it is possible to reduce the power loss due to the dielectric loss tangent.
  • FIG. FIG. 10 is a perspective view showing a schematic configuration of an antenna apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the antenna device 50 according to Embodiment 5 is characterized in that the corner 51a of the slot 51 formed in an approximately L shape is bent obliquely.
  • the antenna device 50 according to the fifth embodiment other configurations are substantially the same as those of the antenna device 10 according to the first embodiment, and therefore, the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. To do.
  • the resonance current of the antenna device is distributed along the slot shape.
  • the slot shape is L-shaped, the impedance due to the slot becomes discontinuous at the corner bent at a right angle, and current is reflected. Since this reflected current acts in a direction that weakens the resonance current of the antenna device, the radiation characteristics of the antenna device are degraded.
  • FIG. FIG. 11 is a plan view showing a schematic configuration of an antenna device 60 according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the antenna device 60 according to the sixth embodiment is characterized in that the shape of the slot 61 is linear.
  • the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the shape of the slot 61 does not necessarily have to be a complete straight line. For example, even if the whole or a part of the slot 61 has a curved shape within a range not disturbing the current path, it is a matter of course that the essential effects of the present invention are not affected. Does not affect.
  • a plurality of stubs 5 may be arranged as in the third embodiment. For example, as shown in FIG.
  • the slot 61 may be provided with two stubs 5a and 5b. Even in this configuration, since a plurality of resonance frequencies can be adjusted independently as in the third embodiment, the antenna device 60 according to the sixth embodiment is used as a multiband antenna that operates at a plurality of communication frequencies. be able to. Furthermore, in FIG. 12, the configuration in which the two stubs 5a and 5b are provided in the slot 61 is shown. However, the configuration is not limited to this. For example, the configuration in which three or more stubs 5 are provided as in the third embodiment. May be. Furthermore, in FIGS. 11 and 12, the configuration using the tip open stub is described as an example with the above-described first embodiment as a basic configuration. However, the configuration is not limited to this example.
  • FIG. FIG. 13 is a plan view showing a schematic configuration of an antenna device 70 according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the antenna device 70 according to the seventh embodiment is characterized in that a stub 72 is provided at a position away from the open end of the slot 71 by a certain distance. Since the other configuration of the antenna device 70 according to the seventh embodiment is substantially the same as that of the antenna device 10 according to the first embodiment, the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the stub 72 functions as a larger capacitance as it is closer to the position where the electric field strength of the slot 71 is strong, that is, the antinode position of resonance, the resonance frequency can be greatly reduced.
  • the antinode position of resonance differs depending on the resonance mode, generally, the open end of the slot is the antinode position for all resonance modes. Therefore, in the first to sixth embodiments in which the stub 5 is provided at the open end 4a of the slot 4, the frequency of all the resonance modes can be reduced.
  • the stub 72 exists at a position away from the open end by a certain distance.
  • the resonance frequency is large because it is close to the node of the electric field with respect to the first resonance (1/4 wavelength resonance).
  • the second resonance (3/4 wavelength resonance) is close to the antinode of the electric field and acts to lower the resonance frequency. That is, the first resonance frequency is not substantially changed, and only the second resonance frequency can be lowered.
  • the antenna device 70 according to the seventh embodiment can be realized as a multiband antenna in which the first resonance has a relatively wide band. Further, since the antenna device 70 can be realized by a normal printed circuit board manufacturing process, variations in the stub length can be suppressed very small. That is, variation in capacitance generated by the stub 72 can be suppressed, and the resonance frequency of the antenna device 70 can be controlled with high accuracy. Next, a modification of the antenna device 70 according to the seventh embodiment will be described.
  • the stub 72 is provided at a position approximately 2/3 of the slot length away from the open end of the slot 71.
  • the present invention is not limited to this, and the stub 72 is located at an arbitrary position from the open end of the slot 71.
  • the stub 72 may be provided at a position approximately 2/5 or approximately 4/5 of the slot length from the open end of the slot 71.
  • the third resonance frequency can be lowered.
  • the positions of the stubs 72 do not have to be strictly disposed at these positions, and the resonance frequency can be lowered even when they are shifted.
  • the linear slot 71 is provided.
  • the present invention is not limited to this, and for example, an L-shaped slot 71 may be provided as shown in FIG. Similar effects can be obtained.
  • a plurality of stubs 72 may be arranged in the slot 71 as in the third embodiment.
  • two stubs 72a and 72b may be arranged in the slot 71 as shown in FIG.
  • the antenna device 70 according to the seventh embodiment can be used as a multiband antenna that operates at a plurality of communication frequencies. .
  • FIG. 16 is a plan view showing a schematic configuration of an antenna apparatus 80 according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 17 is a plan view of the antenna device 80 according to the eighth embodiment viewed from the back side.
  • the antenna device 80 according to the present embodiment is characterized in that both ends of the slot 81 are short-circuited ends.
  • the other configuration is substantially the same as that of the antenna device 10 according to the first embodiment. Therefore, the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. . Since both ends of the slot 81 are short-circuited ends, half-wave resonance occurs where both ends of the slot 81 become nodes of the electric field.
  • the antenna device 80 includes the stub 82 as in the above embodiment, and can reduce the resonance frequency generated in the slot 81. As shown in FIG. 17, the outer conductor (first conductor) and the inner conductor (second conductor) of the coaxial cable 7 are respectively connected to the conductor plates 3 on both sides of the slot 81 so as to straddle the slot 81.
  • the antenna device 80 according to the eighth embodiment can feed power to the slot 81 just like the antenna device 10 according to the first embodiment.
  • antenna device 80 according to the eighth embodiment uses half-wave resonance, it is doubled as compared with antenna devices 10 to 70 according to the first to seventh embodiments using quarter-wave resonance.
  • the area contributing to radiation increases, radiation efficiency can be improved.
  • a stub 82 is provided in the center of the slot 81.
  • the first resonance 1/2 wavelength resonance
  • the second resonance one wavelength resonance
  • the resonance frequency is not affected because it corresponds to the node. That is, the second resonance frequency is not substantially changed, and the first resonance frequency can be mainly lowered.
  • the resonance mode with a reduced frequency has a narrow band, it is possible to avoid the narrowing of the second resonance by selectively lowering the frequency of only the first resonance.
  • the antenna device 80 according to the present embodiment can be realized by a normal printed circuit board manufacturing process, variations in the stub length can be suppressed to be extremely small. That is, variation in capacitance generated by the stub 82 can be suppressed, and the resonance frequency of the antenna device 80 can be controlled with high accuracy.
  • a configuration in which the stub 82 is provided at a position other than the center of the slot 81 as shown in FIG. 18 is also applicable.
  • only a specific resonance mode in which the position of the stub 82 and the position of the antinode of resonance are close can be reduced in frequency.
  • the first resonance one-wave resonance
  • the second resonance 1/2 wavelength resonance
  • the first resonance frequency is not substantially changed, and the second resonance frequency can be mainly lowered.
  • the stub 82 is provided at a position approximately 1/4 of the slot length from the short-circuited end of the slot 81.
  • the present invention is not limited to this. It may be provided at a position approximately 1/6 of the slot length away from the short-circuit end.
  • the third resonance frequency can be lowered.
  • the positions of the stubs 82 do not have to be strictly disposed at these positions, and the resonance frequency can be lowered even when they are shifted.
  • the linear slot 81 is provided, but the present invention is not limited to this, and for example, an L-shaped slot 81 may be provided. The effect of can be obtained.
  • a plurality of stubs 82 may be arranged as in the third embodiment. Even in this case, since a plurality of resonance frequencies can be adjusted as in the third embodiment, the antenna device 80 of the present embodiment can be used as a multiband antenna that operates at a plurality of communication frequencies.
  • the tip open stub 82 is applied. However, the present invention is not limited to this, and the tip short-circuit stub 82 similar to that in the second embodiment may be applied.
  • FIG. 19 is a plan view showing a schematic configuration of an antenna apparatus 90 according to Embodiment 9 of the present invention.
  • FIG. 20 is a plan view of the antenna device 90 according to the ninth embodiment viewed from the back side.
  • the antenna device 90 according to the ninth embodiment is further provided with two slots 91a and 91b based on the configuration of the antenna device 70 according to the seventh embodiment, with the open ends 95a and 95b facing each other. It is characterized by being arranged so as to.
  • the other configuration of the antenna device 90 according to the ninth embodiment is substantially the same as that of the antenna device 70 according to the seventh embodiment, and thus the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the outer conductor (first conductor) and the inner conductor (second conductor) of the coaxial cable 7 are respectively formed on the conductor plates 3 on both sides of the slot 91a so as to straddle the slot 91a. It is connected and can supply power to the slot 91a. Moreover, since the stub 92 is provided so as to straddle the slot 91a, the resonance frequency generated in the slot 91a can be lowered. On the other hand, the slot (second slot) 91b arranged to face the slot (first slot) 91a is not provided with a structure for supplying power directly.
  • the slot 91b contributes to radiation as a parasitic element.
  • the two slots 91a and 91b operate as a coupled resonator and the resonance frequency is split, so that the operating band can be widened.
  • the two split resonance frequencies are separated from each other as the coupling between the two slots 91a and 91b becomes stronger.
  • the strength of the coupling between the slots 91a and 91b can be controlled by the distance between the open ends 95a and 95b.
  • the antenna device 90 according to the ninth embodiment can be realized by a normal printed circuit board manufacturing process, variations in the stub length can be suppressed to a very small level. That is, variation in capacitance generated by the stub 92 can be suppressed, and the resonance frequency of the antenna device 90 can be controlled with high accuracy.
  • the resonance frequency of the slot 91b may be lowered by providing a stub 92b also in the slot 91b which is a parasitic element.
  • the linear slots 91a and 91b are applied, the present invention is not limited to this, and for example, one or both slots may be formed in an L shape or other shapes. The effect of can be obtained.
  • FIG. FIG. 22 is a plan view showing a schematic configuration of antenna apparatus 100 according to Embodiment 10 of the present invention.
  • FIG. 23 is a plan view of the antenna device 100 according to the tenth embodiment as viewed from the back side.
  • the antenna device 100 according to the tenth embodiment is based on the antenna device 70 according to the seventh embodiment, and further includes a plurality of slots 71, stubs 72, vias 73, and coaxial cables 7, respectively.
  • the antenna device 100 includes a first slot 71a, a first stub 72a, a first via 73a, and a first coaxial cable 7a formed in the conductor plate 3. And a second slot antenna having a second slot 71b, a second stub 72b, a second via 73b, and a second coaxial cable 7b formed in the conductor plate 3. .
  • antenna apparatus 100 according to the tenth embodiment other configurations are substantially the same as those of antenna apparatus 70 according to the seventh embodiment, and thus the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the antenna device 100 according to the tenth embodiment can be used for communication requiring a plurality of antennas such as MIMO (Multi-Input-Multi-Output).
  • MIMO Multi-Input-Multi-Output
  • the first slot 71a of the first slot antenna and the second slot 71b of the second slot antenna are orthogonal to each other, so that the first and second slot antennas are You may comprise so that a correlation coefficient may be reduced.
  • the antenna device 10 according to the tenth embodiment has the basic configuration of the antenna device 70 according to the seventh embodiment. However, the configuration is not limited to this, and the other embodiments may have the basic configuration.
  • antenna device 110 according to Embodiment 11 of the present invention is a perspective view of antenna device 110 according to Embodiment 11 of the present invention viewed from the back side.
  • the antenna device 110 according to the eleventh embodiment is characterized in that the antenna device 70 according to the seventh embodiment is a basic configuration, and the power supply to the slot 71 is further performed by the microstrip line 116 and the power supply via 115. To do.
  • antenna apparatus 110 according to the eleventh embodiment other configurations are substantially the same as those of antenna apparatus 70 according to the seventh embodiment, and thus the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • a microstrip line 116 provided on a different surface from the conductor plate 3 is disposed so as to straddle the slot 71, and one end portion of the microstrip line 116 straddling the slot 71 is connected to the conductor plate 3 by the power supply via 115. Are connected in the vicinity of the slot 71. The other end of the microstrip line 116 is connected to a radio circuit 8 (not shown). With this configuration, power can be supplied to the slot 71 by the microstrip line 116 without using the coaxial cable 7.
  • the power supply via 115 can be formed by a normal printed circuit board process, the power supply position can be controlled with higher accuracy than when a coaxial cable is used.
  • FIG. FIG. 26 is a plan view showing a schematic configuration of antenna apparatus 120 according to Embodiment 12 of the present invention.
  • FIG. 27 is a plan view of the antenna device 120 according to the twelfth embodiment as viewed from the back side.
  • the antenna device 120 according to the twelfth embodiment is based on the antenna device 90 according to the ninth embodiment described above, and the dielectric substrate 2 has such a degree that the conductor portion of the conductor plate 3 remains around the two slots 121a and 121b.
  • the conductor plate 3 can be made small and used as an antenna component. For example, as shown in FIG.
  • FIG. 28 shows a case where two antennas are arranged at a certain distance so as to reduce the correlation coefficient between the antennas, assuming MIMO.
  • the antenna devices 120a and 120b can be connected to and communicate with the radio circuit 8 of the notebook PC 210 by the coaxial cable 7 provided to each of the antenna devices 120a and 120b.
  • the conductive plate 3 and the metal portion of the LCD 211 are electrically connected, a current also flows through the metal portion of the LCD 211 and contributes to radiation, so that radiation efficiency can be improved.
  • the structure fixed to parts other than LCD211 such as the housing
  • a configuration in which only one antenna is disposed, or a configuration in which three or more antennas are disposed may be employed.
  • the notebook PC 210 is taken as an example, and the mounting form of the antenna device 120 according to the twelfth embodiment has been described.
  • the antenna apparatus 120 can also be similarly mounted on another electronic device on which a wireless circuit is mounted.
  • the antenna device 120 according to the twelfth embodiment has the basic configuration of the antenna device 90 according to the ninth embodiment, the invention is not limited to this, and the other embodiments may have a basic configuration.
  • (Appendix 1) At least one dielectric substrate, a conductor plate provided on the dielectric substrate, at least one slot formed in the conductor plate, and a surface different from the surface on which the slot of the dielectric substrate is formed, At least one stub formed so as to straddle the slot; and at least one via having one end connected in the vicinity of the slot of the conductor plate and the other end connected to the stub.
  • Antenna device to do. (Appendix 2) The antenna device according to (Appendix 1), wherein the stub is an open-ended type, and a length of the stub is shorter than 1 ⁇ 4 of a wavelength corresponding to a use frequency.
  • (Appendix 3) The antenna device of (Appendix 1), wherein the stub is a tip short-circuited type whose tip is short-circuited to the conductor plate, and the length of the stub is longer than 1 ⁇ 4 of the wavelength corresponding to the operating frequency, And an antenna device characterized by being shorter than 1 ⁇ 2.
  • (Appendix 4) The antenna apparatus according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 3), wherein a plurality of the stubs are disposed so as to straddle the slot.
  • (Appendix 5) The antenna device according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 4), wherein one end of the slot forms an open end at an end side of the conductor plate, and the other end forms a short-circuited end. Antenna device to do.
  • (Appendix 6) The antenna apparatus according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 5), wherein the stub is disposed in the vicinity of an open end of the slot.
  • (Appendix 7) (Appendix 1) to (Appendix 6), wherein the stub is at least approximately 2/3, 2/5, and 4/5 of the slot length from the open end of the slot.
  • An antenna device, wherein the antenna device is disposed at any one of the positions.
  • (Appendix 10) The antenna device according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 4), wherein both ends of the slot are short-circuited ends.
  • (Appendix 11) The antenna apparatus according to (Appendix 10), wherein the stub is arranged in the center of the slot.
  • (Appendix 12) The antenna apparatus according to (Appendix 10), wherein the stub is disposed at a position substantially 1 ⁇ 4 of the slot length from a short-circuit end of the slot.
  • (Appendix 13) The antenna device according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 12), wherein the slot is formed in a substantially L shape.
  • (Appendix 14) The antenna device according to (Appendix 13), wherein a corner portion of the substantially L-shaped slot is bent obliquely.
  • (Appendix 15) The antenna device according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 12), wherein the slot is formed in a substantially linear shape.
  • (Appendix 16) The antenna device according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 15), wherein the first slot formed in the conductor plate and the first slot formed across the first slot
  • the first slot antenna having the stub and the first via connected to the first stub, the second slot formed in the conductor plate, and straddling the second slot
  • An antenna device comprising: the second stub formed as described above; and a second slot antenna having the second via connected to the second stub.
  • (Appendix 17) The antenna device according to (Appendix 16), wherein the first slot antenna and the second slot antenna are orthogonal to each other.
  • (Appendix 20) The antenna device according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 18), wherein the microstrip line is provided on the other surface of the dielectric substrate so as to straddle the slot, and one end is the conductor A power supply via connected to the slot of the plate and having the other end connected to the stub; and a radio circuit for supplying power to the slot via the microstrip line and the power supply via.
  • An antenna device is any one of (Appendix 1) to (Appendix 18), wherein the microstrip line is provided on the other surface of the dielectric substrate so as to straddle the slot, and one end is the conductor A power supply via connected to the slot of the plate and having the other end connected to the stub; and a radio circuit for supplying power to the slot via the microstrip line and the power supply via.

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Abstract

 アンテナ装置10は、少なくとも1つの誘電体基板2と、誘電体基板2に設けられた導体板3と、導体板3に形成された少なくとも1つのスロット4と、少なくとも1つのスタブ5と、少なくとも1つのビア6と、を備えている。また、スタブ5は、誘電体基板2のスロットが形成される面と異なる面に、スロット4を跨ぐようにして形成されている。さらに、ビア6は、その一端が導体板3のスロット4近傍に接続され、その他端がスタブ5に接続されている。

Description

アンテナ装置
 本発明は、共振周波数を高精度に調整できるアンテナ装置に関するものである。
 誘電体基板上に配置するスロットアンテナの長さは、通常、使用周波数の1/4波長の長さが必要となっている。ここで、使用周波数が、例えば、800MHz程度の場合、スロットアンテナの長さは約90mmとなり、実装スペースの制約が大きい携帯無線端末などに適用するのは困難となる。
 そこで、アンテナ装置を小型化する一つの手法として、スロット端にコンデンサを形成する方法が存在する。例えば、誘電体基板上に略L字状のスロットを配置し、スロット端にコンデサを形成したアンテナ装置が知られている(特許文献1参照)。
特開平07-221538号公報
 しかしながら、上述のスロット端にコンデンサを形成するアンテナ装置においては、小さなキャパシタンスでアンテナ装置の共振周波数を大きくシフトさせることが出来るが、一方では、装荷するわずかなキャパシタンスの誤差によってアンテナ装置の共振周波数が大きく変動してしまう可能性がある。例えば、量産時における誘電体基板の厚さのばらつきや、比誘電率のばらつきによりアンテナ装置の共振周波数がずれるという問題が生じる。
 本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、共振周波数を高精度に調整することができるアンテナ装置を提供することを主たる目的とする。
 上記目的を達成するための本発明の一態様は、少なくとも1つの誘電体基板と、該誘電体基板に設けられた導体板と、該導体板に形成された少なくとも1つのスロットと、前記誘電体基板前記スロットが形成される面と異なる面に、前記スロットを跨ぐようにして形成された少なくとも1つのスタブと、一端が前記導体板のスロット近傍に接続され、他端が前記スタブに接続された少なくとも1つのビアと、を備える、ことを特徴とするアンテナ装置である。
 本発明によれば、共振周波数を高精度に調整することができるアンテナ装置を提供することができる。
本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の導体板のスロット開放端に配置されたスタブを示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す断面図である。 本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置のインピーダンス特性の計算例を示す図である。 本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置の導体板のスロット開放端に配置されたスタブを示す斜視図である。 本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す断面図である。 本発明の実施の形態3に係るアンテナ装置の導体板のスロットに夫々配置された複数のスタブを示す斜視図であり、上方から見た図である。 本発明の実施の形態3に係るアンテナ装置の導体板のスロットに夫々配置された複数のスタブを示す斜視図であり、下方から見た図である。 本発明の実施の形態3に係るアンテナ装置のインピーダンス特性の計算例を示す図である。 本発明の実施の形態4に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す斜視図である。 本発明の実施の形態5に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す斜視図である。 本発明の実施の形態6に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す平面図である。 スロットに2つのスタブが設けられている構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態7に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す平面図である。 L字状のスロットが設けられた構成を示す平面図である。 2つのスタブをスロットに配置した構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態8に係るアンテナ装置80の概略的な構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態8に係るアンテナ装置を裏側から見た平面図である。 スタブがスロットの中央でない位置に設けられた構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態9に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態9に係るアンテナ装置を裏側から見た平面図である。 無給電素子であるスロットにスタブを設けた構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態10に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態10に係るアンテナ装置を裏側から見た平面図である。 第1及び第2のアンテナのスロットの向きを直交させた構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態11に係るアンテナ装置を裏側から見た斜視図である。 本発明の実施の形態12に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す平面図である。 本発明の実施の形態12に係るアンテナ装置を裏側から見た平面図である。 本発明の実施の形態12に係るアンテナ装置がPCに実装された状態を示す図である。
 実施の形態1
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の導体板のスロット開放端に配置されたスタブを示す斜視図である。図2は、本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す断面図である。
 本実施の形態1に係るアンテナ装置10は、誘電体からなる板状の誘電体基板2と、誘電体基板2の一方の面2a側(例えば、上面側)に設けられた導体板3と、導体板3に略L字状に形成され、そのL字状の一端が導体板3の端辺で開放端4aを成すスロット4と、誘電体基板2の他方の面2b側(例えば、下面側)に、開放端4aを跨ぐようにして形成されたスタブ5と、一端が導体板3のスロット4の開放端4a近傍に接続され、他端がスタブ5に接続されたビア6と、を備えている。
 同軸ケーブル(給電ケーブル)7の外部導体(第1導体)および内部導体(第2導体)は、夫々、スロット4を跨ぐようにして、スロット4の両側の導体板3に接続されている。また、同軸ケーブル7は、無線回路8に接続されており、無線回路8は、同軸ケーブル7を介してスロット4に対して給電を行う。
 スタブ5は、細長い板状部材であり、スタブ5の長さ(スタブ長)Lは、使用周波数に対応する波長をλとした場合、L<λ/4となるように設定されている。また、スタブ5の幅(スタブ幅)は、スタブ長Lと比較して充分小さくなっている。スタブ5の一端は、ビア6を介して導体板3のスロット4の開放端4a近傍に接続されており、他端は開放された開放端5aとなっている。
 上述のように構成されたアンテナ装置10において、スロット4の開放端4aに配置したスタブ5のスタブ長Lは、L<λ/4になるように設定されている。この場合、スロット4の開放端4aにキャパシタンスを装荷したのと等価になり、アンテナ装置10の共振周波数が低域側にシフトする。このとき、スタブ5により生成されるキャパシタンスの値は、主として、スタブ長Lによって決定され、誘電体基板2の厚さや、誘電体基板2を構成する誘電体の比誘電率による影響をあまり受けない。
 図3は、本実施の形態1に係るアンテナ装置のインピーダンス特性の計算例を示す図である。先端開放型スタブ5のスタブ長Lを変化させると、図3に示すようにアンテナ装置10のインピーダンス特性は変化する。
 このように、スタブ長Lを変化させて、スロット4の開放端4aに装荷するキャパシタンスを制御することで、スロット4の寸法を変えることなくアンテナ装置10の共振周波数を高精度に調整することが可能となる。即ち、より小さいスロット4の寸法で所望のアンテナ装置10の共振周波数を得ることが可能となる。なお、本実施の形態1において、単一の誘電体基板2により構成されているが、これに限らず、複数の誘電体基板2を積層した多層基板構成であってもよい。
 以上、本実施の形態1に係るアンテナ装置10は、スタブ5のスタブ長Lを調整してアンテナ装置10に装荷するキャパシタンスを制御する構造を有している。従って、誘電体基板2の厚さや誘電体の比誘電率のばらつきによるアンテナ装置10の共振周波数への影響を低減でき、共振周波数を高精度に調整することができる。
 また、スタブ5の導体パターンは、通常のプリント基板製造プロセスで実現可能であるため、スタブ5の寸法を高精度に実現でき、スタブ長Lのばらつきを非常に小さく抑えることができる。即ち、スタブ5により生成されるキャパシタンスのばらつきを抑え、アンテナ装置10の共振周波数を高精度に制御できる。
 また、スタブ5の導体パターンは、図1に示すように直線形状であることが好ましいが、上述のスタブ長を満たせば他の形状であってもよい。例えば、他の実装部品や基板端部を避けるように曲がっていても、本発明の本質的な効果に何ら影響を与えない。
 なお、アンテナ装置10と無線回路8とを一枚のプリント基板上に一体的に構成することができる。このため、その実装スペースを削減でき、アンテナ装置10の製造コストを低減することができる。さらに、同軸ケーブル7の引回しが不要となるため、同軸ケーブル7に起因した他の回路、機能部品との電磁干渉、不要輻射、電力損失による無線性能低下などを防ぐことができる。
 実施の形態2.
 図4は、本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置の導体板のスロット開放端に配置されたスタブを示す斜視図である。図5は、本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す断面図である。
 本実施の形態2に係るアンテナ装置20において、スロット4の開放端4aに配置されたスタブ21は、その他端21aが導体板3に短絡した先端短絡型となっており、そのスタブ長Lが使用周波数に対応する波長をλとした場合、λ/4<L<λ/2となっている。本実施の形態2に係るアンテナ装置20において、他の構成は上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 上述のように構成されたアンテナ装置20において、スロット4の開放端4aに配置したスタブ21のスタブ長Lをλ/4<L<λ/2になるように設定すると、スロット4の開放端4aにキャパシタンスを装荷したのと等価になり、アンテナ装置20の共振周波数が低域側にシフトする。
 従って、上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と同様に、本実施の形態2に係るアンテナ装置20においても、スタブ長Lを変化させて、スロット4の開放端4aに装荷するキャパシタンスを制御することで、スロット4の寸法を変えることなくアンテナ装置20の共振周波数を高精度に調整することが可能となる。即ち、より小さいスロット4の寸法で所望のアンテナ装置20の共振周波数を得ることが可能となる。
 また、本実施の形態2に係るアンテナ装置20において、上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と同様に、スタブ21で生成されるキャパシタンスの値はスタブ長Lによって決定され、誘電体基板2の厚さや、誘電体の比誘電率による影響をあまり受けない。さらに、スタブ21の導体パターンは通常のプリント基板製造プロセスで実現可能であるため、スタブ長Lのばらつきを非常に小さく抑えることができる。即ち、スタブ21で生成されるキャパシタンスのばらつきを抑え、アンテナ装置20の共振周波数を高精度に制御できる。
 実施の形態3.
 図6は、本発明の実施の形態3に係るアンテナ装置の導体板のスロットに夫々配置された複数のスタブを示す斜視図であり、上方から見た図である。図7は、本発明の実施の形態3に係るアンテナ装置の導体板のスロットに夫々配置された複数のスタブを示す斜視図であり、下方から見た図である。
 本実施の形態3に係るアンテナ装置30は、スロット4の開放端4aに配置された先端開放型のスタブ5に加えて、さらにスタブ5から所定距離離れた位置に先端開放型のスタブ31を更に備えることを特徴とする。スタブ31は、スロット4の開放端4aからスロット長の約2/3離れた位置に配置されている。
 例えば、スタブ5はスロット4の開放端4aに配置されており、スタブ31はスロット4の開放端4aからスロット長の約2/3離れた位置に配置される。スタブ31は、スタブ5と同様に、細長い直線形状を有する板状部材であり、スロット4を跨ぐようにして形成されている。なお、スタブ5、31は先端開放型であるが、これに限らず、先端短絡型であってもよい。
 本実施の形態3に係るアンテナ装置30において、他の構成は上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 図8は、本実施の形態3に係るアンテナ装置のインピーダンス特性の計算例を示す図である。図8において、低域側の共振周波数(1)におけるアンテナ装置30の電界は、共振周波数(1)に相当する波長をλとした場合、スロット4の開放端4aの電界が腹となり、スロット4の開放端4aからλ/4離れた位置の電界が節となるような定在波分布を有する。一方、高域側の共振周波数(2)におけるアンテナ装置30の電界は、共振周波数(2)に相当する波長をλとした場合、スロット4の開放端4aおよびスロット4の開放端4aからλ/2離れた位置の電界が腹となり、スロット4の開放端4aからλ/4、および3/4λ離れた位置の電界が節となるような定在波分布を有する。なお、このときスロット4の全長はλ×3/4となるため、電界の腹となる位置は開放端4aからスロット4の長さの約2/3の位置に相当する。
 ここで、定在波分布の腹となるスロット4の開放端4aおよびスロット4の開放端4aからλ/2だけ離れた位置(スロット4の開放端4aからスロット長の約2/3離れた位置)に、夫々、スタブ5及び31を配置する。この場合、スロット4の開放端4aに配置したスタブ5のスタブ長Lを調節すると、図8に示す低域側の共振周波数(1)及び高域側の共振周波数(2)の両方が変化するのに対し、スタブ31のスタブ長Lを調節すると、主に高域側の共振周波数のみが変化する。
 したがって、本実施の形態3に係るアンテナ装置30における共振周波数の調整方法は、まず、スロット4の開放端4aに配置したスタブ5のスタブ長Lを調整して、低域側を所望の共振周波数に調整する。次に、スロット4の開放端4aからλ/2だけ離れた位置(スロット4の開放端4aからスロット長の約2/3離れた位置)に配置したスタブ31のスタブ長Lを調整して、高域側を所望の共振周波数に調整する。
 以上、本実施の形態3に係るアンテナ装置30において、スロット4の本数は1本のままで、スロット4の寸法を変更することなく複共振化が可能となり、実質的なアンテナ装置30の小型化を実現できる。この場合、アンテナ装置30の小型化のためにチップコンデンサを用いる必要がないので、部品レス化による低コスト化を図ることができる。さらに、各スタブ5、31のスタブ長Lを各々制御することで、複数の共振周波数を独立して容易に調整できるため、周波数調整の工数を低減できる。
 なお、上記実施の形態3に係るアンテナ装置30において、スロット4に2つのスタブ5、31を配置する構成であるが、これに限らず、例えば、スロット4に3つ或いは4つ以上のスタブが配置されていてもよい。
 また、上記実施の形態3に係るアンテナ装置30において、スロット4に配置されたスタブ5、31は、細長い直線形状を有しているが、これに限らず、先端開放型スタブ5、31のスタブ長LをL<λ/4の範囲内に維持でき、あるいは、先端短絡型スタブのスタブ長Lをλ/4<L<λ/2の範囲内に維持できれば、各スタブ5、31の形状は任意で良い。例えば、スタブの形状は、ミアンダ形状、螺旋形状、あるいは不規則に蛇行した形状であっても良い。
 実施の形態4.
 図9は、本発明の実施の形態4に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す斜視図である。本実施の形態4に係るアンテナ装置40は、誘電体基板41にスロット4に沿って複数の開口孔41aが形成されている点を特徴とする。
 各開口孔41aは、スロット4の幅より小さな径を有しており、誘電体基板41の表面から裏面へ貫通している。なお、誘電体基板41には、8つの開口孔41aが略等間隔で設けられているが、これに限らず、設けられる開口孔41aの数及び位置は任意でよい。また、開口孔の形状は円形に記載したが、これに限らず、正方形、長方形、三角形など任意の形状でよい。
 なお、本実施の形態4に係るアンテナ装置40において、他の構成は上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 一般に、スロットを有するアンテナ装置において、スロット部分に強い電界が集中して分布するため、誘電体基板が有する誘電正接に起因して電力損失が生じる。そこで、本実施の形態4に係るアンテナ装置40において、誘電体基板41にはスロット4に沿って複数の開口孔41aが設けられている。これにより、スロット4部分の電界分布が弱まり、誘電正接による電力損失を低減させることが可能となる。
 実施の形態5.
 図10は、本発明の実施の形態5に係るアンテナ装置の概略的な構成を示す斜視図である。本実施の形態5に係るアンテナ装置50において、略L字状に形成されたスロット51の角部51aが、斜めに屈曲している、ことを特徴とする。
 なお、本実施の形態5に係るアンテナ装置50において、他の構成は上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 一般に、スロットを有するアンテナ装置において、アンテナ装置の共振電流は、スロット形状に沿って分布する。しかしながら、スロット形状がL字型の場合、直角に曲がった角部ではスロットによるインピーダンスが不連続となり、電流の反射が生じる。この反射電流は、アンテナ装置の共振電流を弱める方向に作用するため、アンテナ装置の放射特性を低下させることとなる。
 そこで、本実施の形態5に係るアンテナ装置50において、スロット51の角部51aを斜めに屈曲した形状にすることで、スロット51によるインピーダンスの不連続が緩和され、その電流反射が抑制されることにより、アンテナ装置50の放射特性が改善される。
 実施の形態6.
 図11は、本発明の実施の形態6に係るアンテナ装置60の概略的な構成を示す平面図である。本実施形態6に係るアンテナ装置60は、スロット61の形状が直線状である点を特徴とする。本実施の形態6に係るアンテナ装置60において、他の構成は上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 スロット61の形状を直線状に形成することで、スロット61の周囲を流れる電流の経路が乱れ難くなり、インピーダンス不連続が生じ難くなる。したがって、電流反射が抑制され、アンテナ装置60の放射特性を改善できる。
 なお、スロット61の形状は、必ずしも完全な直線状でなくてもよく、例えば、電流経路を乱さない範囲で全体または一部分が曲線状になっていても、当然本発明の本質的な効果に何ら影響を与えない。
 また、本実施形態6においても、上記実施の形態3と同様にスタブ5を複数配置してもよい。例えば、図12に示す如く、スロット61に2つのスタブ5a及び5bが設けられていてもよい。この構成においても、上記実施の形態3と同様に、複数の共振周波数を独立に調整できるため、本実施の形態6に係るアンテナ装置60を、複数の通信周波数で動作するマルチバンドアンテナとして利用することができる。
 さらに、図12において、スロット61に2つのスタブ5a及び5bを設ける構成を示したが、これに限らず、例えば、上記実施の形態3と同様に、3つ以上のスタブ5を設ける構成であってもよい。
 さらにまた、図11及び図12においては、上記実施の形態1を基本の構成として、先端開放スタブを用いた構成を一例に説明したが、これに限らず、例えば、上記実施の形態2を基本の構成として先端短絡スタブを用いた構成であってもよい。
 実施の形態7.
 図13は、本発明の実施の形態7に係るアンテナ装置70の概略的な構成を示す平面図である。本実施の形態7に係るアンテナ装置70は、スロット71の開放端から一定距離離れた位置にスタブ72が設けられている点を特徴とする。本実施の形態7に係るアンテナ装置70において、他の構成は上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 スタブ72は、スロット71の電界強度が強い位置、すなわち、共振の腹位置に近いほど、大きなキャパシタンスとして機能するため、共振周波数を大きく低下させることができる。
 ここで、共振の腹位置は共振モードによって異なるが、一般に、スロットの開放端は全共振モードに対して腹位置となる。このため、スロット4の開放端4aにスタブ5が設けられている上記実施の形態1乃至6においては、この全共振モードを低周波数化することができる。
 一方、本実施の形態7に係るアンテナ装置70は、スタブ72が開放端から一定距離離れた位置に存在する。このため、スタブ72の位置と共振の腹の位置とが近くなる特定の共振モードのみを、低周波数化することができる。
 例えば、スタブ72をスロット71の開放端からスロット長の約2/3離れた位置に設けた場合、第1共振(1/4波長共振)に対しては電界の節に近いため共振周波数に大きな影響を与えないが、第2共振(3/4波長共振)に対しては電界の腹に近いため共振周波数を低下させるように作用する。すなわち、第1共振周波数はほぼ変化させず、主に第2共振周波数のみを低周波数化させることが可能となる。一般に、低周波数化された共振モードは帯域が狭くなるため、第2共振のみを選択的に低周波数化することで、第1共振の狭帯域化を避けることができる。
 本実施の形態7に係るアンテナ装置70は、第1共振が比較的広帯域なマルチバンドアンテナとして実現することが可能となる。また、アンテナ装置70は、通常のプリント基板製造プロセスで実現可能であるため、スタブ長のばらつきを非常に小さく抑えることができる。すなわち、スタブ72で生成されるキャパシタンスのばらつきを抑え、アンテナ装置70の共振周波数を高精度に制御できる。
 次に、本実施の形態7に係るアンテナ装置70の変形例について、説明する。
 上記実施の形態7において、スタブ72はスロット71の開放端からスロット長の略2/3離れた位置に設けられているが、これに限らず、スタブ72をスロット71の開放端から任意の位置に設けることができる。
 例えば、スタブ72をスロット71の開放端からスロット長の略2/5もしくは略4/5離れた位置に設けてもよい。この場合は、スタブ72の位置は第3共振(5/4波長共振)の腹に近いため、第3共振周波数を低周波数化させることが可能となる。なお、スタブ72の位置は厳密にこれらの位置に配置する必要はなく、ずれていた場合でも上記の共振周波数を低周波数化することができる。
 また、上記実施の形態7において、直線状のスロット71が設けられているが、これに限らず、例えば、図14に示す如く、L字状のスロット71を設けてよく、この場合でも、上記同様の効果を得ることができる。
 さらに、上記実施の形態7において、上記実施の形態3と同様に、スタブ72をスロット71に複数配置してもよい。例えば、図15に示す如く、2つのスタブ72a及び72bをスロット71に配置してもよい。この場合でも、上記実施の形態3と同様に、複数の共振周波数を調整できるため、本実施の形態7に係るアンテナ装置70を、複数の通信周波数で動作するマルチバンドアンテナとして利用することができる。なお、図15に示す如く、2つのスタブ72a及び72bがスロット71に設けられているが、上記実施の形態3と同様に、3つ以上のスタブ72をスロット71に設けてよい。
 上記実施の形態7において、先端開放スタブ72が適用されているが、これに限らず、上記実施の形態2と同様に、先端短絡スタブ72を適用してもよい。
 実施の形態8.
 図16は、本発明の実施の形態8に係るアンテナ装置80の概略的な構成を示す平面図である。また、図17は、本実施の形態8に係るアンテナ装置80を裏側から見た平面図である。
 本実施の形態に係るアンテナ装置80は、スロット81の両端が短絡端となっている点を特徴とする。本実施の形態の8に係るアンテナ装置80において、他の構成は上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 スロット81の両端が短絡端となっているため、スロット81の両端が電界の節となる1/2波長共振が生じる。アンテナ装置80は、上記実施の形態と同様に、スタブ82を備えており、スロット81に生じる共振周波数を低周波数化することができる。
 図17に示す如く、同軸ケーブル7の外部導体(第1導体)および内部導体(第2導体)は、各々、スロット81を跨ぐようにスロット81の両側の導体板3に接続されている。これにより、本実施の形態8に係るアンテナ装置80は、上記実施の形態1に係るアンテナ装置10と全く同様に、スロット81に給電を行うことが可能となっている。
 また、本実施の形態8に係るアンテナ装置80は、1/2波長共振を用いるため、1/4波長共振を用いる上記実施の形態1乃至7に係るアンテナ装置10乃至70と比較して、倍のサイズが必要となる、一方で、放射に寄与する面積が増加するため、放射効率を向上させることができる。
 さらに、図16及び図17に示す如く、スロット81の中央にスタブ82が設けられている。これにより、第1共振(1/2波長共振)に対しては電界の腹に近いため共振周波数を低下させるように作用するが、一方、第2共振(1波長共振)に対しては電界の節に対応するため共振周波数に影響を与えない。すなわち、第2共振周波数は、ほぼ変化させず、主に、第1共振周波数を低周波数化させることが可能となる。一般に、低周波数化された共振モードは帯域が狭くなるため、第1共振のみを選択的に低周波数化することで、第2共振の狭帯域化を避けることができる。これにより、第2共振が比較的広帯域なマルチバンドのアンテナ装置80を実現することが可能となる。
 また、本実施の形態のアンテナ装置80は、通常のプリント基板製造プロセスで実現可能であるため、スタブ長のばらつきを非常に小さく抑えることができる。すなわち、スタブ82で生成されるキャパシタンスのばらつきを抑え、アンテナ装置80の共振周波数を高精度に制御できる。
 また、本実施の形態8において、図18に示すように、スタブ82がスロット81の中央でない位置に設けられた構成も適用可能である。この場合、スタブ82の位置と共振の腹の位置とが近くなる特定の共振モードのみを、低周波数化することができる。
 例えば、スタブ82をスロット81の短絡端からスロット長の約1/4離れた位置に設けた場合、第1共振(1波長共振)に対しては電界の節に近いため共振周波数に大きな影響を与えないが、第2共振(1/2波長共振)に対しては電界の腹に近いため共振周波数を低下させるように作用する。すなわち、第1共振周波数はほぼ変化させず、主に第2共振周波数を低周波数化させることが可能となる。
 なお、上記実施の形態8において、例えば、スタブ82はスロット81の短絡端からスロット長の略1/4離れた位置に設けられているが、これに限らず、例えば、スタブ82はスロット81の短絡端からスロット長の略1/6離れた位置に設けられていてもよい。この場合、スタブ82の位置は、第3共振(3/2波長共振)の腹に近いため、第3共振周波数を低周波数化させることが可能となる。なお、スタブ82の位置は厳密にこれらの位置に配置する必要はなく、ずれていた場合でも上記の共振周波数を低周波数化することができる。
 また、図16乃至図18に示す如く、直線状のスロット81が設けられているが、これに限らず、例えば、L字状のスロット81が設けられていてもよく、この場合でも、上記同様の効果を得ることができる。
 さらに、本実施の形態8においても、上記実施の形態3と同様にスタブ82を複数配置してもよい。この場合でも、上記実施の形態3と同様に、複数の共振周波数を調整できるため、本実施形態のアンテナ装置80を、複数の通信周波数で動作するマルチバンドアンテナとして利用することができる。さらにまた、本実施の形態8において、先端開放スタブ82が適用されているが、これに限らず、上記実施の形態2と同様の先端短絡スタブ82が適用されてもよい。
 実施の形態9.
 図19は、本発明の実施の形態9に係るアンテナ装置90の概略的な構成を示す平面図である。また、図20は、本実施の形態9に係るアンテナ装置90を裏側から見た平面図である。
 本実施の形態9に係るアンテナ装置90は、上記実施の形態7に係るアンテナ装置70の構成を基本として、更に、2つのスロット91a及び91bを備え、各々の開放端95a及び95bが相互に対向するように配置されている点を特徴とする。本実施の形態9に係るアンテナ装置90において、他の構成は上記実施の形態7に係るアンテナ装置70と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 本実施の形態9に係るアンテナ装置90は、同軸ケーブル7の外部導体(第1導体)および内部導体(第2導体)が、各々、スロット91aを跨ぐようにスロット91aの両側の導体板3に接続されており、スロット91aに給電を行うことが可能となっている。また、スロット91aを跨ぐようにスタブ92が設けられているため、スロット91aに生じる共振周波数を低周波数化することができる。
 一方、スロット(第1のスロット)91aに対向して配置されるスロット(第2のスロット)91bには、直接給電するための構造は設けられていない。しかしながら、開放端95aと開放端95bが電気的に結合することにより、スロット91aからスロット91bに対して間接的に給電される。このため、スロット91bは無給電素子として放射に寄与する。
 この時、スロット91aとスロット91bとの共振周波数を近付けることで、2つのスロット91a及び91bが結合共振器として動作し、共振周波数がスプリットするため、動作帯域を広帯域化することができる。なお、スプリットした2つの共振周波数は、2つのスロット91a及び91b間の結合が強くなるに従って互いに離れていく。スロット91a及び91b間の結合の強さは、開放端95a及び95bの距離で制御することができる。
 また、本実施の形態9に係るアンテナ装置90は、通常のプリント基板製造プロセスで実現可能であるため、スタブ長のばらつきを非常に小さく抑えることができる。すなわち、スタブ92で生成されるキャパシタンスのばらつきを抑え、アンテナ装置90の共振周波数を高精度に制御できる。
 また、本実施の形態9において、図21に示す如く、無給電素子であるスロット91bにもスタブ92bを設けることで、スロット91bの共振周波数を低周波数化させてもよい。さらに、直線状のスロット91a及び91bが適用されているが、これに限らず、例えば、一方または両方のスロットがL字状或いは他の形状に形成されていてもよく、その場合でも、上記同様の効果を得ることができる。さらにまた、先端開放スタブ92を適用しているが、これに限らず、上記実施の形態2と同様に、先端短絡スタブ92を適用してもよい。
 実施の形態10.
 図22は、本発明の実施の形態10に係るアンテナ装置100の概略的な構成を示す平面図である。また、図23は、本実施の形態10に係るアンテナ装置100を裏側から見た平面図である。
 本実施の形態10に係るアンテナ装置100は、上記実施の形態7に係るアンテナ装置70を基本の構成として、更に、スロット71、スタブ72、ビア73、および同軸ケーブル7を、それぞれ複数備える点を特徴とする。
 例えば、本実施の形態10に係るアンテナ装置100は、導体板3に形成された第1のスロット71a、第1のスタブ72a、第1のビア73a、および第1の同軸ケーブル7aを有する第1のスロットアンテナと、導体板3に形成された第2のスロット71b、第2のスタブ72b、第2のビア73b、および第2の同軸ケーブル7bを有する第2のスロットアンテナと、を備えている。本実施の形態10に係るアンテナ装置100において、他の構成は上記実施の形態7に係るアンテナ装置70と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 本実施の形態10に係るアンテナ装置100は、例えば、MIMO(Multi-Input-Multi-Output)のような複数アンテナを必要とする通信に用いることができる。ここで、MIMOにおいて高いスループットを得るには、アンテナ間の相関係数が低いことが望ましい。そこで、図24に示すように、第1のスロットアンテナの第1のスロット71aと第2のスロットアンテナの第2のスロット71bとを直交させることで、上記第1及び第2のスロットアンテナ間の相関係数を低減させるように構成してもよい。なお、上記実施の形態10に係るアンテナ装置10は、上記実施の形態7に係るアンテナ装置70を基本の構成としているが、これに限らず上記他の実施の形態を基本の構成としてもよい。
 実施の形態11.
 図25は、本発明の実施の形態11に係るアンテナ装置110を裏側から見た斜視図である。本実施の形態11に係るアンテナ装置110は、上記実施の形態7に係るアンテナ装置70を基本の構成として、更に、スロット71への給電をマイクロストリップライン116及び給電ビア115によって行う点を特徴とする。本実施の形態11に係るアンテナ装置110において、他の構成は上記実施の形態7に係るアンテナ装置70と略同一であるため、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
 導体板3と異なる面に設けられたマイクロストリップライン116が、スロット71を跨ぐように配置されており、マイクロストリップライン116のスロット71を跨いだ一方の端部が、給電ビア115によって導体板3のスロット71近傍に接続されている。また、マイクロストリップライン116の他方の端部は図示せぬ無線回路8に接続されている。このように構成することで、同軸ケーブル7を用いずにマイクロストリップライン116によってスロット71に給電することが可能となる。
 本実施の形態11に係るアンテナ装置110において、給電ビア115を通常のプリント基板プロセスで形成できるため、同軸ケーブルを用いる場合に比べて高精度に給電位置を制御することができる。なお、上記実施の形態11に係るアンテナ装置110は、上記実施の形態7に係るアンテナ装置70を基本の構成としているが、他の実施の形態を基本の構成としてもよい。
 実施の形態12.
 図26は、本発明の実施の形態12に係るアンテナ装置120の概略的な構成を示す平面図である。また、図27は、本実施の形態12に係るアンテナ装置120を裏側から見た平面図である。本実施の形態12に係るアンテナ装置120は、上記実施の形態9に係るアンテナ装置90を基本構成として、2つのスロット121a、121bの周囲に導体板3の導体部分が残る程度に誘電体基板2および導体板3を小さくして、アンテナ部品として用いることができるように構成された点を特徴とする。
 例えば、図28に示すように、アンテナ装置120a、120bをノートPC(Personal Computer)210に備えられたLCD211の上部に固定して用いる構成を考えることができる。図28においては、MIMOを想定して2つのアンテナを、アンテナ間の相関係数が小さくなるように一定の距離を隔てて配置した場合を示している。アンテナ装置120a、120bは、それぞれに備えられた同軸ケーブル7によって、ノートPC210の無線回路8に接続され通信を行うことができる。
 アンテナ装置120a、120b及びLCD211の固定には、導体板3とLCD211の金属部分とが電気的に接続されるように、導電性テープやねじ等を用いるのが好ましい。導体板3とLCD211の金属部分とが電気的に接続されることで、LCD211の金属部分にも電流が流れて放射に寄与するため、放射効率を向上させることができる。ただし、非導電性テープやその他の固定方法を用いた場合でも、本発明の本質的な効果に何ら影響を与えない。また、ノートPC210の筐体など、LCD211以外の部分に固定する構成であってもよい。
 なお、本実施の形態12において、例えば、アンテナを1つだけ配置する構成や3つ以上配置する構成であってもよい。
 また、ここで、ノートPC210を一例にして、本実施の形態12に係るアンテナ装置120の実装形態を示したが、無線回路を搭載した他の電子機器にも同様に実装することもできる。さらに、上記実施の形態12に係るアンテナ装置120は、上記実施の形態9に係るアンテナ装置90を基本の構成としているが、これに限らず上記他の実施の形態を基本の構成としてもよい。
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
 さらに、上記実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
 少なくとも1つの誘電体基板と、該誘電体基板に設けられた導体板と、該導体板に形成された少なくとも1つのスロットと、前記誘電体基板の前記スロットが形成される面と異なる面に、前記スロットを跨ぐようにして形成された少なくとも1つのスタブと、一端が前記導体板のスロット近傍に接続され、他端が前記スタブに接続された少なくとも1つのビアと、を備える、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記2)
 (付記1)のアンテナ装置であって、前記スタブは、先端開放型であり、前記スタブの長さは、使用周波数に対応する波長の1/4より短い、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記3)
 (付記1)のアンテナ装置であって、前記スタブは、その先端が前記導体板に短絡した先端短絡型であり、前記スタブの長さは、使用周波数に対応する波長の1/4より長く、かつ1/2より短い、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記4)
 (付記1)乃至(付記3)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記スタブは、前記スロットを跨ぐようにして複数配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記5)
 (付記1)乃至(付記4)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記スロットの一端が前記導体板の端辺で開放端を成し、他端が短絡端を成す、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記6)
 (付記1)乃至(付記5)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記スタブは、前記スロットの開放端近傍に配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記7)
 (付記1)乃至(付記6)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記スタブは、少なくとも、前記スロットの開放端から前記スロット長の略2/3、2/5、及び4/5の位置のうちいずれかに配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記8)
 (付記1)乃至(付記7)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記導体板には、一端が開放端を成し他端が短絡端を成し、給電が行われる第1の前記スロットと、一端が開放端を成し他端が短絡端を成し、給電が行われない第2の前記スロットと、が形成され、前記第1のスロットの開放端と前記第2のスロットの開放端とが対向している、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記9)
 (付記8)のアンテナ装置であって、前記スタブは、前記誘電体基板の他方の面に設けられ、前記第2のスロットを跨ぐように設けられている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記10)
 (付記1)乃至(付記4)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記スロットの両端が短絡端を成している、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記11)
 (付記10)のアンテナ装置であって、前記スタブは、前記スロットの中央に配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記12)
 (付記10)のアンテナ装置であって、前記スタブは、前記スロットの短絡端から前記スロット長の略1/4の位置に配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記13)
 (付記1)乃至(付記12)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記スロットは、略L字状に形成されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記14)
 (付記13)のアンテナ装置であって、前記略L字状に形成されたスロットの角部が、斜めに屈曲している、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記15)
 (付記1)乃至(付記12)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記スロットは、略直線状に形成されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記16)
 (付記1)乃至(付記15)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記導体板に形成された第1の前記スロットと、前記第1のスロットを跨ぐようにして形成された第1の前記スタブと、前記第1のスタブに接続された第1の前記ビアと、を有する第1のスロットアンテナと、前記導体板に形成された第2の前記スロットと、前記第2のスロットを跨ぐようにして形成された第2の前記スタブと、前記第2のスタブに接続された第2の前記ビアと、を有する第2のスロットアンテナと、を備える、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記17)
 (付記16)のアンテナ装置であって、前記第1のスロットアンテナと前記第2のスロットアンテナとは、直交している、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記18)
 (付記1)乃至(付記17)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記誘電体基板には、前記L字状のスロットに沿って、複数の開口孔が形成されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
(付記19)
 (付記1)乃至(付記18)のうちいずれかのアンテナ装置であって、第1導体及び第2導体が前記スロットを跨ぐようにして該スロットの両側の前記導体板に夫々接続された給電ケーブルと、前記給電ケーブルを介して前記スロットに対して給電を行う無線回路と、を更に備えることを特徴とするアンテナ装置。
(付記20)
 (付記1)乃至(付記18)のうちいずれかのアンテナ装置であって、前記誘電体基板の他方の面に設けられ、前記スロットを跨ぐように配置されたマイクロストリップラインと、一端が前記導体板のスロット近傍に接続され、他端が前記スタブに接続された給電ビアと、前記マイクロストリップライン及び給電ビアを介して、前記スロットに対して給電を行う無線回路と、を更に備えることを特徴とするアンテナ装置。
  2  誘電体基板
  3  導体板
  4  スロット
  4a 開放端
  5  スタブ
  6  ビア
 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110  アンテナ装置

Claims (10)

  1.  少なくとも1つの誘電体基板と、
     該誘電体基板に設けられた導体板と、
     該導体板に形成された少なくとも1つのスロットと、
     前記誘電体基板の前記スロットが形成される面と異なる面に、前記スロットを跨ぐようにして形成された少なくとも1つのスタブと、
     一端が前記導体板のスロット近傍に接続され、他端が前記スタブに接続された少なくとも1つのビアと、
     を備える、ことを特徴とするアンテナ装置。
  2.  請求項1記載のアンテナ装置であって、
     前記スタブは、先端開放型であり、
     前記スタブの長さは、使用周波数に対応する波長の1/4より短い、ことを特徴とするアンテナ装置。
  3.  請求項1記載のアンテナ装置であって、
     前記スタブは、その先端が前記導体板に短絡した先端短絡型であり、
     前記スタブの長さは、使用周波数に対応する波長の1/4より長く、かつ1/2より短い、ことを特徴とするアンテナ装置。
  4.  請求項1乃至3のうちいずれか1項記載のアンテナ装置であって、
     前記スタブは、前記スロットを跨ぐようにして複数配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
  5.  請求項1乃至4のうちいずれか1項記載のアンテナ装置であって、
     前記スロットの一端が前記導体板の端辺で開放端を成し、他端が短絡端を成す、ことを特徴とするアンテナ装置。
  6.  請求項1乃至5のうちいずれか1項記載のアンテナ装置であって、
     前記スタブは、前記スロットの開放端近傍に配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
  7.  請求項1乃至6のうちいずれか1項記載のアンテナ装置であって、
     前記スタブは、少なくとも、前記スロットの開放端から前記スロット長の略2/3、2/5、及び4/5の位置のうちいずれかに配置されている、ことを特徴とするアンテナ装置。
  8.  請求項1乃至7のうちいずれか1項記載のアンテナ装置であって、
     前記導体板には、一端が開放端を成し他端が短絡端を成し、給電が行われる第1の前記スロットと、一端が開放端を成し他端が短絡端を成し、給電が行われない第2の前記スロットと、が形成され、
     前記第1のスロットの開放端と前記第2のスロットの開放端とが対向している、ことを特徴とするアンテナ装置。
  9.  請求項8記載のアンテナ装置であって、
     前記スタブは、前記誘電体基板の他方の面に設けられ、前記第2のスロットを跨ぐように設けられている、ことを特徴とするアンテナ装置。
  10.  請求項1乃至4のうちいずれか1項記載のアンテナ装置であって、
     前記スロットの両端が短絡端を成している、ことを特徴とするアンテナ装置。
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