WO2013168319A1 - アンテナ装置およびアンテナ装置の取りつけ方法 - Google Patents

アンテナ装置およびアンテナ装置の取りつけ方法 Download PDF

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WO2013168319A1
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良英 高橋
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日本電気株式会社
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    • 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 and a method for manufacturing the antenna device, and more particularly to an offset parabolic antenna for a point-to-point communication line and a method for mounting the antenna.
  • ⁇ ⁇ Parabolic antennas are widely used as point-to-point communication line antennas. When particularly strict low side lobe characteristics are required, an offset parabolic antenna may be used.
  • Patent Document 1 discloses an offset parabolic antenna that allows an operator to easily adjust a polarization plane angle.
  • the said patent document 1 is disclosing the method of mounting an offset parabolic antenna by offsetting an antenna mounting pole position with respect to the reflector left-right center.
  • the first problem with the offset parabolic antenna for point-to-point communication lines is that the antenna device has a structure that can withstand wind pressure loads.
  • a particular problem is an increase in rotational torque applied to the contact surface between the antenna mount mechanism and the antenna mounting pole.
  • the second problem is the power loss of the primary radiator of the offset parabolic antenna.
  • the position of the primary radiator is offset from the center position of the reflector. Therefore, if a radio device is placed on the back of the reflector and is directly connected to the primary radiator, the length of the waveguide used for the primary radiator becomes longer, and a waveguide bending portion and twisting occur.
  • This structure causes an increase in power loss and generation of cross polarization.
  • the primary radiator structure is complicated, the manufacturing cost increases.
  • an object of the present invention is to provide an antenna device and an antenna device mounting method that are low in cost and improved in wind pressure load strength characteristics and power loss characteristics.
  • An antenna device of the present invention includes a radio device for transmitting or receiving radio waves, a function of radiating radio waves generated by the radio device, or a primary radiator having a function of feeding received radio waves to the radio device, A parabolic reflector that reflects the radio wave radiated from the primary radiator or reflects the radio wave to cause the primary radiator to receive the radio wave, and is radiated from the primary radiator, and the parabolic reflector A shroud that shields unwanted radio waves out of the reflected radio waves, or shields unwanted radio waves so that reception unnecessary radio waves are reflected by the parabolic reflector and are not received by the primary radiator, and the parabolic reflection
  • An antenna mounting mechanism for mounting the mirror on the antenna mounting pole is provided.
  • the shroud is disposed so as to cover at least the left and right sides of the parabolic reflector, the wireless device and the primary radiator are disposed on the inner side of the shroud, and the antenna mounting mechanism is located at a lateral center position of the parabolic reflector.
  • the parabolic reflector is mounted on the antenna mounting pole so that the antenna mounting pole is located.
  • the antenna device mounting method of the present invention includes the following steps (a) and (b).
  • a shroud is provided so as to cover at least the left and right sides of the parabolic reflector that reflects radio waves, and a radio device for transmitting or receiving radio waves is provided inside the shroud and radiates radio waves generated by the radio devices.
  • a primary radiator having a function of performing or a function of feeding a received radio wave to the radio device, wherein the parabolic reflector reflects the radio wave emitted from the primary radiator or reflects the radio wave.
  • an antenna mounting mechanism for mounting the parabolic reflector on an antenna mounting pole, and mounting the antenna at the center of the left and right of the parabolic reflector.
  • the parabolic reflector is mounted on the antenna mounting pole so that the pole is located Providing it to.
  • an antenna device and an antenna device mounting method that are low in cost and have improved wind pressure load strength characteristics and power loss characteristics.
  • FIG. 1 is a perspective view of an antenna device according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a side cross-sectional view of an antenna device according to a first embodiment.
  • 2 is a front view of the antenna device according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a perspective view of an antenna device according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a side cross-sectional view of an antenna device according to Embodiment 2.
  • FIG. FIG. 6 is a side cross-sectional view of another type of antenna device according to Embodiment 2.
  • 6 is a perspective view of an antenna device according to Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a front view of an antenna device according to Embodiment 3.
  • FIG. 6 is a perspective view of an antenna device according to a fourth embodiment.
  • FIG. 1 to 3 respectively show a perspective view, a side sectional view, and a front view of the antenna device 10 according to the first embodiment.
  • the antenna device 10 is specifically an offset parabolic antenna for a point-to-point communication line, and includes an offset reflector 1, a primary radiator 2, a shroud 3, a radio device 4, and an antenna mount mechanism 5.
  • the offset reflecting mirror 1 is a circular reflecting mirror and reflects the radio wave radiated from the primary radiator 2 in the forward direction.
  • the mounting angle of the offset reflecting mirror 1 is adjusted so that the radio wave radiated from the primary radiator 2 is reflected in the horizontal direction.
  • the primary radiator 2 is a horn antenna formed so that the cross-sectional area of the opening end is gradually increased.
  • the primary radiator 2 is disposed outside the antenna opening, that is, at a position below the lower end of the offset reflecting mirror 1 so as not to prevent radio wave radiation.
  • the primary radiator 2 will be described as a truncated cone type horn antenna having a circular cross section of the waveguide portion.
  • the primary radiator 2 is directly connected to the external interface of the wireless device 4 arranged inside the shroud 3.
  • the shroud 3 is an unnecessary radiation shielding plate arranged to realize a low side lobe characteristic.
  • the shroud 3 is disposed so as to cover the offset reflecting mirror 1.
  • the shroud 3 is formed symmetrically.
  • the shroud 3 includes a side surface portion (a shroud right side surface portion 3a and a shroud left side surface portion 3b) that covers the left and right sides of the offset reflector 1, and a bottom surface portion (a shroud) that connects the lower ends of the both side surface portions. It has at least a bottom part 3c). Further, the shroud 3 includes a back surface portion (a shroud back surface portion 3d) which is below the offset reflecting mirror 1 and connects the shroud right side surface portion 3a and the back surface side below the shroud left side surface portion 3b.
  • the shroud bottom surface portion 3 c which is the lower part of the shroud 3, is formed as a plane for attaching the wireless device 4.
  • the upper side of the shroud right side surface portion 3a and the shroud left side surface portion 3b which are both side surfaces of the shroud 3, are connected to each other in the vicinity of the upper vertex of the offset reflector 1, and have a bulge so as to cover the left and right sides of the offset reflector 1. It is formed with a curved surface.
  • “cover left and right” means the right side surface portion 3a and the left side surface portion 3b of the shroud from the left and right side surfaces of the offset reflecting mirror 1 with respect to the front of the offset reflecting mirror 1 (the direction of the mirror surface of the offset reflecting mirror 1). Refers to the shape of protruding.
  • the lower portions of the shroud right side surface portion 3a and the shroud left side surface portion 3b are formed so as to be narrowed to the opposite sides. That is, the distance between the shroud right side surface portion 3a and the shroud left side surface portion 3b is 0 at the upper portion and is expanded to a distance similar to the diameter of the offset reflector 1 near the middle, and then at the lower portion. The distance is reduced to a distance equal to or smaller than the diameter of the offset reflecting mirror 1.
  • the distance below the shroud right side surface portion 3a and the shroud left side surface portion 3b is maintained to be longer than the lateral width of the wireless device 4 so that the wireless device 4 can be disposed.
  • the shroud right side surface portion 3a, the shroud left side surface portion 3b, the shroud bottom surface portion 3c, and the shroud back surface portion 3d constituting the shroud 3 may be individually designed.
  • the shroud 3 is formed by combining the shroud right side 3a, the shroud left side 3b, the shroud bottom 3c, and the shroud back 3d.
  • radio waves unnecessary radiated radio waves
  • the target direction here, the forward direction
  • the offset reflector 1 can be shielded from the outside of the antenna device 10.
  • shroud 3 may be formed by integrally molding the shroud right side surface portion 3a, the shroud left side surface portion 3b, the shroud bottom surface portion 3c, and the shroud back surface portion 3d.
  • the wireless device 4 is connected to a cable (not shown), and includes a radio frequency (RF) circuit that generates a radio wave for transmission, a modulation circuit that modulates the generated radio wave, and the like.
  • the radio wave is output to the primary radiator 2.
  • the wireless device 4 directly connected to the primary radiator 2 is arranged inside the shroud 3.
  • the inside of the shroud 3 means the inside of the space surrounded by the shroud 3. Since the front side of the shroud 3 is open for radio wave radiation, a region sandwiched between the shroud right side surface portion 3a and the shroud left side surface portion 3b, which are side surfaces of the shroud 3, is inside the shroud 3. Therefore, the wireless device 4 is disposed on the inner surface of the shroud 3 by installing the wireless device 4 on the inner surface of the outer surface and the inner surface of the shroud 3.
  • the wireless device 4 is attached to the shroud 3 with a mounting screw 7 on the inner surface of the shroud bottom surface portion 3c, which is the lower inner side of the shroud 3.
  • the wireless device 4 is fixed to the inner side of the lower portion of the shroud 3 by inserting and fixing four mounting screws 7 from the outer side of the lower portion of the shroud 3 so as to fix the four corners of the wireless device 4.
  • the method of attaching the wireless device 4 to the shroud 3 is not limited to the method of attaching with the attachment screw 7, and for example, a method of fixing using a rivet or an adhesive may be adopted.
  • the antenna mount mechanism 5 is an attachment mechanism for attaching the antenna device 10 to the antenna attachment pole 6. As shown in FIGS. 2 and 3, the antenna device 10 is attached to the antenna attachment pole 6 by the antenna mount mechanism 5 so that the arrangement position of the antenna attachment pole 6 is the left-right center position of the offset reflector 1.
  • the antenna mount mechanism 5 is disposed at the left and right center position of the antenna device 10. In the first embodiment, the antenna mount mechanism 5 is disposed at the left and right center position at the lower back of the offset reflector 1.
  • the arrangement position of the antenna mount mechanism 5 is not limited to the back surface of the offset reflector 1. Since the wireless device 4 is attached to the inside of the lower portion of the shroud 3, the position of the center of gravity of the antenna device 10 is shifted downward. Therefore, in order to reduce the torque generated in the antenna mount mechanism 5, the arrangement position of the antenna mount mechanism 5 may be installed on the back surface of the shroud 3 located under the offset reflector 1.
  • the offset reflector 1, the primary radiator 2 and the shroud 3 described above are conductive materials, and those covered with metal by metal plating or those covered with a metal sheet can be used.
  • the primary radiator 2 is not limited to a horn antenna, and may be an antenna that radiates a broad beam such as a dipole antenna.
  • an electromagnetic wave absorber may be further installed inside the shroud 3. Since the electromagnetic wave absorber installed inside the shroud 3 absorbs unnecessary electromagnetic waves, the function of shielding the unnecessary radiation of the shroud 3 can be improved and the low side lobe characteristics can be enhanced.
  • the radio wave radiated by the primary radiator 2 which is a horn antenna is operated as an antenna by being reflected forward by the offset reflecting mirror 1.
  • the electric field distribution on the aperture surface of the offset reflector 1 is adjusted so that the electric field strength at the edge portion of the aperture surface is reduced by several dB (for example, 12 dB) at the central portion of the reflector in order to realize low sidelobe characteristics.
  • the shroud 3 operates so as not to spill over due to the primary radiator 2 and to radiate the scattered component due to the reflector edge portion to the outside.
  • the shroud 3 holds a strength structure for supporting the wireless device 4.
  • the antenna mount mechanism 5 has a structure that can withstand the wind pressure load applied to the antenna. When the wind pressure load is applied to the antenna, the antenna mount mechanism 5 operates so that the rotational torque applied to the contact surface between the antenna mount mechanism 5 and the antenna mounting pole 6 becomes small.
  • the antenna device according to Embodiment 1 of the present invention is an antenna device including an offset parabolic reflector, a primary radiator, a shroud, a wireless device, and an antenna mount mechanism.
  • the wireless device and the primary radiator are mounted inside the shroud, and the antenna mounting mechanism and the antenna mounting pole are mounted at the left and right center positions of the offset parabolic reflector.
  • the antenna device includes a radio device that generates radio waves for transmission, a primary radiator that radiates radio waves generated by the radio devices, and the radiation emitted from the primary radiator.
  • a parabolic reflector that reflects radio waves, a shroud that shields unwanted radiated radio waves out of the radio waves reflected by the parabolic reflectors, and an antenna mount mechanism that mounts the parabolic reflector on an antenna mounting pole are provided.
  • the shroud is arranged so as to cover at least the left and right sides of the parabolic reflector, and the radio device and the primary radiator are arranged inside the shroud.
  • the antenna mounting mechanism is characterized in that the parabolic reflector is mounted on the antenna mounting pole so that the antenna mounting pole is positioned at the center of the left and right of the parabolic reflector.
  • the antenna mount mechanism located at the left and right center of the parabolic reflector is rotated on the contact surface between the mount and the antenna mounting pole when a wind pressure load is applied compared to the case where the mount is installed so as to be offset from the left and right center of the reflector. Torque can be reduced. For this reason, the antenna mount mechanism can be made to have a simpler structure, and cost reduction can be realized.
  • the wireless device inside the shroud and directly connecting the primary radiator, the length of the waveguide used for the primary radiator can be shortened, and the power loss characteristics can be improved. Moreover, cost reduction can be realized.
  • the right / left center is not necessarily the exact left / right center, and includes a case where there is a deviation from the exact left / right center as long as the above-described rotational torque is small compared to the case where the center is offset from the left / right center. .
  • the antenna device 10 used for radio wave transmission has been described above, the same configuration can be realized for the antenna device 10 used for radio wave reception.
  • the offset reflector 1 reflects radio waves radiated from the outside of the antenna device 10 (particularly, radio waves radiated from the front side of the offset reflector 1), and causes the primary radiator 2 to receive the reflected radio waves.
  • the primary radiator 2 feeds the received radio wave to the wireless device 4 via the interface.
  • the radio device 4 is a radio device for receiving radio waves, and includes a tuning circuit that extracts a target radio signal, a demodulation circuit that demodulates radio waves, and the like.
  • the shroud 3 is a radio wave that is not required to be received so that the radio wave that is not required to be received (the radio wave that is not required to be received) is reflected by the offset reflector 1 and is not received by the primary radiator 2. Shield. Specifically, the reception unnecessary radio wave is a radio wave radiated from a direction other than the front of the offset reflecting mirror 1.
  • the shroud 3 of the antenna device 10 is radiated from other than the transmitting antenna device. Shields radio waves.
  • the other detailed configuration and arrangement of each part of the antenna device 10 are as described above.
  • the wireless device 4 and the primary radiator 2 are directly connected, and the wireless device 4 is arranged inside the lower part of the shroud.
  • the arrangement of the wireless device 4 and the primary radiator 2 is not this way. Also good.
  • the offset reflecting mirror 1 may not be circular.
  • Embodiment 2 The antenna device according to the second embodiment is characterized in that a support (support member) that supports the wireless device is further installed inside the shroud 3.
  • a support support member that supports the wireless device is further installed inside the shroud 3.
  • FIG 4 and 5 show a perspective view and a side sectional view of the antenna device 20 according to the second embodiment, respectively.
  • the antenna device 20 has a support plate (support member) 21 disposed inside the shroud 3.
  • the support plate 21 supports the wireless device 4 and is arranged at the inner lower part of the shroud 3.
  • the support plate 21 is fixed to the antenna mount mechanism 5.
  • it may be fixed with a mounting screw as shown in FIG. 5, or a rivet or mounting bracket may be used.
  • the support plate 21 is disposed below the offset reflecting mirror 1 so as to fix the wireless device 4 to which the primary radiator 2 is directly connected in an inclined state.
  • the support plate 21 has two support surfaces 22.
  • One of the support surfaces 22 supports the side surface (the right side surface in FIG. 5) of the wireless device 4, and the other support surface 22 supports the lower base of the wireless device 4.
  • the side surface of the wireless device 4 is set so that the angle formed by the support surface 22 supporting the side surface of the wireless device 4 and the offset reflective mirror 1 is larger than the angle formed by the shroud bottom surface portion 3c and the offset reflecting mirror 1.
  • the supporting surface 22 to be supported is an inclined surface with respect to the shroud bottom surface portion 3c.
  • the wireless device 4 is installed in a tilted state by attaching the wireless device 4 to the support surface 22 that is the inclined surface. As described above, the wireless device 4 is supported by the two support surfaces 22, so that the wireless device 4 is stably supported.
  • the primary radiator 2 By attaching the wireless device 4 directly connected to the primary radiator 2 to the support surface 22 of the support plate 21, the primary radiator 2 can be directed to the center of the offset reflector 1 without being twisted.
  • a method of attaching the wireless device 4 to the support plate 21 it may be fixed using an attaching screw, or may be fixed using a rivet or an adhesive.
  • the shroud 3 is a member whose main function is to shield unwanted radiation, and is preferably composed of a thin plate from the viewpoint of cost and the weight of the antenna itself. Therefore, it may be preferable not to fix a relatively heavy member to the shroud 3.
  • the antenna mount mechanism 5 may support the support plate 21.
  • the antenna mount mechanism 5 shown in FIG. 5 includes a reflector support part 51, a pole fixing part 52, and a support support part 53.
  • the reflector support part 51 is a support mechanism that is connected to the offset reflector 1 and supports the offset reflector 1.
  • fixed part 52 is a part connected with the antenna attachment pole 6, for example, is set as the structure which can be fixed to the antenna attachment pole 6 by inserting and fixing the antenna attachment pole 6 from right and left. With the pole fixing portion 52 sandwiching the antenna mounting pole 6 from the left and right, the antenna can be configured with a simple structure and high strength by fastening the pole fixing portion 52 and the antenna mounting pole 6 by tightening with a bracket such as a bolt. The device 20 and the antenna mounting pole 6 can be fixed.
  • the support support portion 53 is a support mechanism that supports the support plate 21 that is connected to the support plate 21 and on which the wireless device 4 is installed.
  • One end of the support support portion 53 is fixed to the end portion of the pole fixing portion 52 by the mounting screw 7, and the other end is connected to the support plate 21.
  • the shroud back surface portion 3d is provided with a through hole through which the support support portion 53 passes. Therefore, by connecting the support support portion 53 to the support plate 21 through the through hole, the support plate 21 disposed inside the shroud 3 can be supported by the antenna mount mechanism 5.
  • the support device 21 and the wireless device 4 fixed to the support plate 21 can be directly supported by the high-strength antenna mount mechanism 5, so that the stability of the antenna device 20 can be improved.
  • the arrangement method of the support plate 21 is not limited to the case shown in FIGS.
  • the support 23 is disposed on the bottom surface portion of the wireless device 4, and thus the offset reflector 1 without twisting the primary radiator 2 directly connected to the wireless device 4, like the support plate 21 of FIG. 5. Can be oriented at an appropriate angle.
  • the support 23 is installed on the shroud bottom surface portion 3 c and has a support surface 24 that is an inclined surface substantially parallel to the offset reflecting mirror 1.
  • the support member is not limited to the above-described plate material, and may be composed of a plurality of bars.
  • the support member can be realized by a material having sufficient rigidity to support the wireless device 4.
  • the wireless device 4 may not be fixed on the slope of the support member.
  • the radio apparatus can be fixed to the support member by providing a recess in which the radio apparatus 4 is accommodated in a rectangular parallelepiped support member and inserting the radio apparatus 4 therein. In this way, if the wireless device 4 is fixed to some support member, the waveguide portion of the primary radiator 2 directly connected to the wireless device 4 is directed to the offset reflecting mirror 1 without being twisted.
  • the apparatus 10 can take a configuration other than the configuration described above.
  • the antenna device 30 includes an elliptical offset elliptical reflecting mirror 31.
  • the antenna device is generally vertically long because the wireless device 4 is arranged inside and below the shroud 3.
  • the antenna device can be further prevented from having a vertically long structure, and the antenna opening area can be reduced.
  • the antenna mount mechanism 5 is attached to the left and right center position of the lower back surface of the offset elliptical reflecting mirror 31 to connect the antenna device 30 and the antenna attachment pole 6.
  • Embodiment 4 The antenna device according to Embodiment 4 further includes a radome.
  • a radome a part of the description already given in Embodiments 1 to 3 is omitted for the sake of clarification.
  • FIG. 9 is a perspective view of the antenna device 40 according to the fourth embodiment.
  • the antenna device 40 has a configuration in which a radome 41 is newly provided in the antenna opening portion in front of the offset reflector in addition to the antenna device 10 of the first embodiment.
  • the structure having the radome on the front surface of the shroud can realize the effect of further improving the wind pressure load strength characteristics.
  • reinforced plastic can be used as a material having high strength without obstructing the passage of radio waves, in addition to glass fiber and Teflon (registered trademark) having high radio wave transmittance.
  • the antenna device of the fourth embodiment is characterized in that it is fixed to the pole in a positional relationship that is symmetrical with respect to the pole.
  • the antenna device according to the fourth embodiment has a structure in which a shroud is provided and a wireless device is attached to the shroud.
  • the length of the primary radiator can be shortened, so that the influence of the waveguide twist causing the generation of the cross polarization can be reduced, and the cross polarization component due to the twist of the circular waveguide for the primary radiator can be reduced.
  • the primary radiator and the wireless device have a direct connection structure, so that the cable that connects the antenna and the wireless device and the interface converter between the antenna and the cable can be omitted, and the cost is low. Can be realized.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed without departing from the spirit of the present invention.
  • an antenna device that combines the above-described embodiments can be provided.
  • the parabolic reflector is an offset parabolic reflector.
  • the present invention is not limited to this.
  • the loss can be suppressed by using the parabolic reflector as an offset parabolic reflector.
  • the parabolic reflector and the wireless device are integrally formed, it is possible to provide a wireless device for transmission having the above characteristics.
  • An RF circuit that generates radio waves for transmission, a primary radiator that radiates radio waves generated by the RF circuit, a parabolic reflector that reflects the radio waves radiated from the primary radiator, and the parabolic reflector
  • a shroud that shields unwanted radiated radio waves from the radio waves reflected by the antenna, and an antenna mount mechanism that attaches the parabolic reflector to an antenna mounting pole.
  • the shroud is disposed so as to cover at least the left and right sides of the parabolic reflector.
  • the RF circuit and the primary radiator are disposed inside the shroud, and the antenna mounting mechanism is configured to attach the parabolic reflector to the antenna so that the antenna mounting pole is positioned at a center of the left and right of the parabolic reflector.
  • a wireless device attached to the pole can also be used.
  • the reception radio device can be configured in the same manner. That is, a demodulation circuit that demodulates received radio waves, a primary radiator that receives radio waves from outside the radio device, a parabolic reflector that reflects and receives radio waves radiated from the outside to the primary radiator, and a radio device A shroud that shields unreceivable radio waves from outside the radio wave against the parabolic reflector, and an antenna mount mechanism that attaches the parabolic reflector to an antenna mounting pole, the shroud at least of the parabolic reflector
  • the RF circuit and the primary radiator are arranged inside the shroud, and the antenna mount mechanism is arranged so that the antenna mounting pole is positioned at the center of the parabolic reflector. It is also possible to adopt a wireless device in which a reflecting mirror is mounted on the antenna mounting pole.
  • the present invention includes a method for manufacturing an antenna device.
  • This manufacturing method is specifically as follows. First, a shroud is provided so as to cover at least the left and right sides of the parabolic reflector that reflects radio waves, a radio device for transmitting or receiving radio waves is provided inside the shroud, and radio waves generated by the radio device are A primary radiator having a function of radiating or a function of feeding received radio waves to the wireless device, the parabolic reflector reflects the radio waves radiated from the primary radiator to the outside of the antenna device, or It is provided inside the shroud so that the primary radiator can receive the radio wave by reflecting the radio wave from the outside of the antenna device.
  • the antenna mounting mechanism for mounting the parabolic reflector to the antenna mounting pole is mounted on the antenna mounting pole so that the antenna mounting pole is positioned at the left and right center position of the parabolic mirror. Provide so that.
  • the antenna device can be manufactured. Note that the order of execution of the first and second steps mentioned above is not fixed, and the order can be changed as appropriate. In the first and second steps, other components of the antenna device may be provided (arranged). For example, in the first step, the support member may be disposed inside the shroud as in the second embodiment.
  • the present invention can take the following configurations.
  • a radio device for transmitting or receiving radio waves a primary radiator having a function of radiating radio waves generated by the radio device, or a function of feeding received radio waves to the radio device, and radiated from the primary radiator
  • a shroud that shields radiated radio waves or shields unnecessary radio waves from being reflected by the parabolic reflector and is not received by the primary radiator, and the parabolic reflector is mounted on an antenna mounting pole.
  • the shroud is disposed so as to cover at least the left and right of the parabolic reflector, and the wireless device And the primary radiator is disposed inside the shroud, and the antenna mounting mechanism attaches the parabolic reflector to the antenna mounting pole so that the antenna mounting pole is positioned at the left and right center position of the parabolic reflector.
  • Antenna device. (Appendix 2) The antenna apparatus according to appendix 1, wherein the radio apparatus and the primary radiator are directly connected, and the radio apparatus is disposed inside a lower portion of the shroud.
  • the wireless device further includes a support member for supporting the wireless device, and the wireless device fixed to the support member by the support member being disposed inside the shroud is disposed inside the shroud.
  • the antenna device according to attachment 2. (Appendix 4)
  • the supplementary note 3 is characterized in that, by fixing the wireless device to the support member, a waveguide portion of the primary radiator directly connected to the wireless device is directed to the parabolic reflector without being twisted.
  • the antenna device described. (Appendix 5)
  • the supplementary note 3 or 4 wherein the antenna mount mechanism further includes a connection mechanism for connecting to the support member, and the support member is supported inside the shroud by being connected to the connection mechanism.
  • Antenna device. (Appendix 6) The antenna apparatus according to any one of appendices 1 to 5, wherein the parabolic reflector is an offset parabolic reflector.
  • An antenna device mounting method A shroud is provided so as to cover at least the left and right sides of the parabolic reflector that reflects radio waves, and a radio device for transmitting or receiving radio waves is provided inside the shroud, and a function of radiating radio waves generated by the radio device or A primary radiator having a function of feeding received radio waves to the wireless device, the parabolic reflector reflects the radio waves radiated from the primary radiator to the outside of the antenna device, or from the outside of the antenna device
  • An antenna mount mechanism for mounting the parabolic reflector on an antenna mounting pole so that the primary radiator can receive the radio wave by reflecting the radio wave, and an antenna mounting mechanism for attaching the parabolic reflector to an antenna mounting pole.
  • the parabolic reflector is positioned in front so that the antenna mounting pole is located at the center. Be provided to be mounted on the antenna mounting pole, A method for manufacturing an antenna device comprising: (Appendix 11) 10. The antenna device according to any one of appendices 1 to 9, wherein a radio wave absorber is installed inside the shroud. (Appendix 12) An antenna device comprising an offset parabolic reflector, a primary radiator, a shroud, a radio device, and an antenna mount mechanism, wherein the radio device and the primary radiator are mounted inside the shroud, and the antenna mount The antenna device is characterized in that the mechanism and the antenna mounting pole are mounted at the center of the offset parabolic reflector.
  • the present invention can be used for reducing the cost and improving the wind pressure load strength characteristics and power loss characteristics in the antenna apparatus and the antenna apparatus mounting method.

Abstract

 アンテナ装置は、送信用又は受信用の電波を発生する無線装置と、無線装置で発生した電波を放射又は受信電波を無線装置に給電する一次放射器と、一次放射器から放射された電波又は外部からの電波を反射するパラボラ反射鏡と、一次放射器から放射されてパラボラ反射鏡で反射された電波又は外部からパラボラ反射鏡に放射される電波のうち不要な電波を遮蔽するシュラウドと、パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を具備する。シュラウドは、少なくともパラボラ反射鏡の左右を覆うように配置され、無線装置及び一次放射器は、シュラウドの内側に配置される。そしてアンテナマウント機構は、パラボラ反射鏡の左右中心位置にアンテナ取り付けポールが位置するように、パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着する。

Description

アンテナ装置およびアンテナ装置の取りつけ方法
 本発明はアンテナ装置およびアンテナ装置の製造方法に関し、特にポイントツーポイント通信回線用オフセットパラボラアンテナおよびその取りつけ方法に関する。
 ポイントツーポイント通信回線用アンテナとして、パラボラアンテナが広く使われている。特に厳しい低サイドローブ特性が要求される場合は、オフセットパラボラアンテナが使用されることがある。
 特許文献1には、作業者が偏波面角度の調整作業を容易とするオフセットパラボラアンテナが開示されている。当該特許文献1は、アンテナ取り付けポール位置を反射鏡左右中心に対してオフセットさせて、オフセットパラボラアンテナをマウントする方法を開示している。
 低サイドローブ特性の実現がパラボラアンテナにおいて重要な課題である一方、パラボラアンテナの設計においては、耐風圧荷重を考慮した強度維持構造とすることも重要な課題となる。特に、シュラウドと呼ばれる不要放射遮蔽板を設けることにより低サイドローブ特性を実現する手法を取る場合には、横からの風に対し受風面積が大きくなるため、風圧荷重が増大する傾向がある。
 パラボラアンテナでは、耐風圧荷重強度特性を向上させるために、アンテナ取り付けポールへのアンテナマウント機構を頑強なものとする必要があるが、これは、アンテナの製作難易度を上げるものであり、またアンテナ装置製作コストの増大の要因となる。
 耐風圧荷重強度が比較的高いパラボラアンテナ取り付け方法として、特許文献2に開示の取り付け方法がある。当該取り付け方法では、アンテナ取り付けポール上部から反射鏡マウント部を被せるような構造とすることで、耐風圧荷重強度の向上が図られている。
特開2002-111360号公報 特開2011-82648号公報
 ポイントツーポイント通信回線用オフセットパラボラアンテナの第1の問題点は、アンテナ装置を風圧荷重に耐えうる構造とすることである。特に課題となるのは、アンテナマウント機構とアンテナ取り付けポールの接触面にかかる回転トルクの増大である。
 ここで、ポイントツーポイント通信回線では、逼迫する通信容量に対応するため、1本のアンテナ取り付けポールに対して複数のアンテナを設置したいという要求がある。ここで、特許文献2に開示されているアンテナ取り付けポール上部から反射鏡マウント部を被せるような取り付け構造では、設置アンテナ数に限界が生じる。そこで、特許文献1に開示されているようにアンテナマウント用の金具を使用し、金具によりポールを挟み込む構造とすることが通信容量増大の観点からは好ましい。一方、特許文献1の取付け方法では、風圧荷重がアンテナにかかった際に、アンテナがポールに対して回転しないようにアンテナマウント機構を頑強なものとしなければならない。これは、アンテナマウント機構の製作難易度を高めることになり、ひいてはコスト高の要因となる。
 第2の問題点は、オフセットパラボラアンテナの一次放射器の電力損失の問題である。オフセットパラボラアンテナでは、一次放射器の位置を反射鏡中心位置からオフセットさせているので、反射鏡背面に無線装置を配し、一次放射器に直結させる構造とすると一次放射器に用いる導波管長さが長くなり、かつ、導波管曲がり部やネジレが発生する。この構造は、電力損失の増大および交差偏波発生の要因となる。また、一次放射器構造が複雑化するため、製作コストが高くなる。
 上記課題を鑑み、本発明は、低コストかつ耐風圧荷重強度特性および電力損失特性を改善したアンテナ装置およびアンテナ装置の取りつけ方法を提供することを目的とする。
 本発明のアンテナ装置は、電波の送信用または受信用の無線装置と、前記無線装置で発生した電波を放射する機能または、受信した電波を前記無線装置に給電する機能を有する一次放射器と、前記一次放射器から放射された電波を反射するか、または、電波を反射することにより当該電波を前記一次放射器に受信させるパラボラ反射鏡と、前記一次放射器から放射され、前記パラボラ反射鏡で反射された電波のうち不要放射電波を遮蔽するか、または、受信不要電波が前記パラボラ反射鏡で反射されて前記一次放射器で受信されないように当該受信不要電波を遮蔽するシュラウドと、前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を具備する。前記シュラウドは、少なくとも前記パラボラ反射鏡の左右を覆うように配置され、前記無線装置及び一次放射器は前記シュラウドの内側に配置され、前記アンテナマウント機構は、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡を前記アンテナ取り付けポールに装着する。
 本発明のアンテナ装置の取りつけ方法は、以下のステップ(a)及び(b)を含む。
(a)電波を反射するパラボラ反射鏡の少なくとも左右を覆うようにしてシュラウドを設け、電波の送信用または受信用の無線装置を前記シュラウドの内側に設けるとともに、前記無線装置で発生した電波を放射する機能または受信した電波を前記無線装置に給電する機能を有する一次放射器を、前記パラボラ反射鏡が前記一次放射器から放射された電波を反射させるか、または、電波を反射することにより当該電波を前記一次放射器に受信させるように前記シュラウドの内側に設けること、および
(b)前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡が前記アンテナ取り付けポールに装着されるように設けること。
 本発明によれば、低コストかつ耐風圧荷重強度特性および電力損失特性を改善したアンテナ装置およびアンテナ装置の取りつけ方法を提供することが可能となる。
実施の形態1に係るアンテナ装置の斜視図である。 実施の形態1に係るアンテナ装置の側面断面図である。 実施の形態1に係るアンテナ装置の正面図である。 実施の形態2に係るアンテナ装置の斜視図である。 実施の形態2に係るアンテナ装置の側面断面図である。 実施の形態2に係る別形態のアンテナ装置の側面断面図である。 実施の形態3に係るアンテナ装置の斜視図である。 実施の形態3に係るアンテナ装置の正面図である。 実施の形態4に係るアンテナ装置の斜視図である。
 本発明の実施の形態について以下に図面を参照して説明する。以下の説明は、本発明の好適な実施の形態を示すものであって、本発明の範囲が以下の実施の形態に限定されるものではない。以下の説明において、同一の符号が付されたものは実質的に同様の内容を示している。
 (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~図3は、それぞれ本実施の形態1に係るアンテナ装置10の斜視図、側面断面図、及び正面図を示している。
 アンテナ装置10は、具体的に、ポイントツーポイント通信回線用のオフセットパラボラアンテナであり、オフセット反射鏡1と、一次放射器2と、シュラウド3と、無線装置4と、アンテナマウント機構5を備える。
 オフセット反射鏡1は、円形の反射鏡であり、一次放射器2により放射された電波を前方方向へ反射させる。オフセット反射鏡1の取り付け角度は、一次放射器2から放射された電波を水平方向に反射するように調整されている。
 一次放射器2は、開口端の断面積が徐々に広くなるように形成されたホーンアンテナである。一次放射器2は、電波の放射を妨げないように、アンテナ開口の外側、すなわちオフセット反射鏡1の下端より下側となる位置に配置される。ここでは、一次放射器2は、導波管部分の断面が円形である円錐台型のホーンアンテナであるものとして説明するが、断面積が方形である角錐台型の導波管を用いたホーンアンテナとしても良い。一次放射器2は、シュラウド3の内側に配置された無線装置4の外部インタフェースに直結している。
 シュラウド3は、低サイドローブ特性を実現させるために配置される不要放射遮蔽板である。シュラウド3は、オフセット反射鏡1を覆うように配置される。シュラウド3は、左右対称に形成されている。
 図1~3に示すように、シュラウド3は、オフセット反射鏡1の左右をそれぞれ覆う側面部分(シュラウド右側面部3a、シュラウド左側面部3b)と、当該両側面部分の下端を接続する底面部分(シュラウド底面部3c)を少なくとも有する。また、シュラウド3は、オフセット反射鏡1の下方であって、シュラウド右側面部3aとシュラウド左側面部3bの下方の背面側を接続する背面部分(シュラウド背面部3d)を有する。
 シュラウド3の下部であるシュラウド底面部3cは、無線装置4を取り付けるため、平面として形成される。
 また、シュラウド3の両側面であるシュラウド右側面部3a及びシュラウド左側面部3bの上方は、オフセット反射鏡1の上部頂点付近でお互い接続されており、オフセット反射鏡1の左右を覆うように膨らみをもつ曲面で形成される。なお、ここで「左右を覆う」とは、オフセット反射鏡1の左右の側面から、オフセット反射鏡1の前方(オフセット反射鏡1の鏡面の方向)に対してシュラウド右側面部3a及びシュラウド左側面部3bが突出している形状をいう。
 またシュラウド右側面部3a及びシュラウド左側面部3bの下方は、それぞれ反対側に絞られるように形成されている。すなわち、シュラウド右側面部3aとシュラウド左側面部3bとの間の距離は、上方部分で接続されて0であり、真中付近でオフセット反射鏡1の直径と同程度の距離まで膨らんだ後、下方部分で、オフセット反射鏡1の直径以下の距離となるように絞られる。ここで、シュラウド右側面部3a及びシュラウド左側面部3bの下方の距離は、無線装置4を配置できるよう、無線装置4の横幅以上の長さが維持される。
 シュラウド3を構成するシュラウド右側面部3a、シュラウド左側面部3b、シュラウド底面部3c、及びシュラウド背面部3dは、個別に設計されてもよい。シュラウド右側面部3a、シュラウド左側面部3b、シュラウド底面部3c、及びシュラウド背面部3dがお互い組み合わせられることでシュラウド3が形成される。
 以上のシュラウド3の構成により、オフセット反射鏡1が目的とする方向(ここでは前方方向)以外に放射される電波(不要放射電波)を、アンテナ装置10の外部に対して遮蔽することができる。
 また、シュラウド右側面部3a、シュラウド左側面部3b、シュラウド底面部3c、及びシュラウド背面部3dを一体成形とすることでシュラウド3が形成されてもよい。
 無線装置4は、図示せぬケーブルに接続されており、送信用の電波を発生させるRF(Radio Frequency)回路と、発生した電波を変調する変調回路等から構成され、インタフェースを介して変調後の電波を一次放射器2に出力する。
 一次放射器2と直結している無線装置4は、シュラウド3の内側に配置される。ここで、シュラウド3の内側とは、シュラウド3で囲まれる空間の内側であることを言う。シュラウド3の前方は電波放射用に開口状態となっているため、シュラウド3の側面であるシュラウド右側面部3a及びシュラウド左側面部3bに挟まれる領域がシュラウド3の内側となる。従って、シュラウド3の外面と内面のうち、内面に無線装置4が設置されることで、無線装置4がシュラウド3の内側に配置される。
 図1~3に示すように、本実施の形態1において、無線装置4は、シュラウド3の下部内側であるシュラウド底面部3cの内面に取り付けネジ7でシュラウド3に取り付けられる。本実施の形態1では、無線装置4の四隅を固定するようにシュラウド3下部外側から4本の取り付けネジ7を差し込んで固定することで、無線装置4をシュラウド3下部内側に固定する。
 なお、無線装置4のシュラウド3への取り付け方法は、取り付けネジ7で取り付ける方法に限るものではなく、例えばリベットや接着剤を用いて固定する方法を採用しても良い。
 アンテナマウント機構5は、アンテナ装置10をアンテナ取り付けポール6に取り付けるための取り付け機構である。図2、3に示すように、アンテナ装置10は、アンテナ取り付けポール6の配置位置がオフセット反射鏡1の左右中心位置となるようにアンテナマウント機構5によってアンテナ取り付けポール6に取付けられる。
 すなわち、アンテナマウント機構5は、アンテナ装置10の左右中心位置に配置される。本実施の形態1では、アンテナマウント機構5は、オフセット反射鏡1背面下部の左右中心位置に配置される。
 但し、アンテナマウント機構5の配置位置は、オフセット反射鏡1の背面に限定されるものではない。シュラウド3下部内側に無線装置4が取り付けられる関係上、アンテナ装置10の重心位置が全体的に下方に寄る。そこで、アンテナマウント機構5に生じるトルクを小さくするため、アンテナマウント機構5の配置位置を、オフセット反射鏡1下部に位置するシュラウド3の背面に設置する構成としても良い。
 上記のオフセット反射鏡1、一次放射器2およびシュラウド3は導電性を持つ素材であり、金属メッキにより金属で被覆したものや、金属製のシートで覆ったものを用いることができる。
 また、一次放射器2はホーンアンテナに限らず、ダイポールアンテナなどブロードなビームを放射するアンテナでもよい。
 また、シュラウド3内部に、電磁波吸収体を更に設置しても良い。シュラウド3内部に設置された当該電磁波吸収体が不要な電磁波を吸収することで、シュラウド3の不要放射遮蔽用機能を向上させ、低サイドローブ特性を高めることができる。
 次に、本実施の形態1における動作原理を説明する。本構成では、ホーンアンテナである一次放射器2により放射された電波をオフセット反射鏡1により前方方向へ反射させることによりアンテナとして動作する。オフセット反射鏡1の開口面電界分布は、低サイドローブ特性を実現させるために、開口面エッジ部の電界強度が反射鏡中心部により数dB(例えば、12dB)小さくなるように調整される。シュラウド3は、一次放射器2によるスピルオーバーがなく、かつ反射鏡エッジ部による散乱成分を外部に放射させないように動作する。
 シュラウド3は、無線装置4を支持するための強度構造を保持している。アンテナマウント機構5は、アンテナへの風圧荷重に耐えうる構造となっている。風圧荷重がアンテナにかかった場合、アンテナマウント機構5とアンテナ取り付けポール6の接触面にかかる回転トルクは小さくなるように、アンテナマウント機構5は動作する。
 以上のように本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置は、オフセットパラボラ反射鏡と、一次放射器と、シュラウドと、無線装置と、アンテナマウント機構を具備するアンテナ装置である。ここで、当該無線装置および一次放射器はシュラウドの内側に装着され、アンテナマウント機構およびアンテナ取り付けポールは前記オフセットパラボラ反射鏡の左右中心位置に装着されることを特徴とする。
 より具体的には、本実施の形態1に係るアンテナ装置は、送信用の電波を発生する無線装置と、無線装置で発生した電波を放射する一次放射器と、一次放射器から放射された前記電波を反射するパラボラ反射鏡と、パラボラ反射鏡で反射された電波のうち不要放射電波を遮蔽するシュラウドと、パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を具備する。ここで、当該シュラウドは、少なくともパラボラ反射鏡の左右を覆うように配置され、無線装置及び一次放射器はシュラウドの内側に配置されることを特徴とする。更に、アンテナマウント機構は、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するようにパラボラ反射鏡を前記アンテナ取り付けポールに装着することを特徴とする。
 パラボラ反射鏡左右中心に配置されたアンテナマウント機構は、反射鏡左右中心からオフセットするようにマウントを設置した場合と比較して、風圧荷重がかかった際のマウントとアンテナ取り付けポール接触面にかかる回転トルクを小さくすることができる。このため、アンテナマウント機構をより簡素な構造とすることができるようになり、低コスト化が実現できる。また、無線装置をシュラウド内側に装着させ、一次放射器を直結させる構造とすることにより、一次放射器に用いる導波管の長さを短くすることができ、電力損失特性の改善が可能となり、また低コスト化を実現できる。なお、左右中心とは、必ずしも厳密な左右中心とは限らず、左右中心からオフセットした場合と比較して上述の回転トルクが小さくなるのであれば、厳密な左右中心からずれがある場合も含まれる。
 なお、以上では、電波の送信用に用いられるアンテナ装置10について説明したが、電波の受信用に用いられるアンテナ装置10についても、同様の構成が実現できる。その場合、オフセット反射鏡1はアンテナ装置10外部から放射された電波(特にオフセット反射鏡1の前方方向から放射された電波)を反射して、反射した電波を一次放射器2に受信させる。一次放射器2は、受信した電波をインタフェースを介して無線装置4に給電する。無線装置4は電波の受信用の無線装置であり、目的の電波信号を取り出す同調回路、電波を復調する復調回路等から構成される。シュラウド3は、アンテナ装置10外部から放射された電波のうち、受信する必要のない電波(受信不要電波)がオフセット反射鏡1で反射されて一次放射器2で受信されないように、その受信不要電波を遮蔽する。この受信不要電波とは、具体的には、オフセット反射鏡1の前方以外の方向から放射された電波である。オフセット反射鏡1の前方にアンテナ装置10が受信対象とする送信用のアンテナ装置(構成は例えば上述の通り)がある場合、アンテナ装置10のシュラウド3は、その送信用のアンテナ装置以外から放射された電波を遮蔽する。アンテナ装置10の各部のその他の詳細な構成及び配置については上述の通りである。
 図1~図3では、無線装置4と一次放射器2は直結され、無線装置4はシュラウドの下部内側に配置されているが、無線装置4と一次放射器2の配置はこの通りでなくても良い。また、オフセット反射鏡1は円形状でなくてもよい。
 (実施の形態2)
 本実施の形態2に係るアンテナ装置は、無線装置を支持するサポート(支持部材)をシュラウド3内部に更に設置することを特徴とする。以下図面を参照して詳細に説明する。但し、実施の形態1で既に説明した部分については発明の明確化のため一部説明を省略する。
 図4及び図5は、それぞれ本実施の形態2に係るアンテナ装置20の斜視図及び側面断面図を示している。
 図5から分かるように、アンテナ装置20は、シュラウド3内部にサポート板(支持部材)21が配置されている。サポート板21は、無線装置4を支持しており、シュラウド3内側下部に配置される。
 ここでは、サポート板21は、アンテナマウント機構5に固定されている。サポート板21のアンテナマウント機構5への固定方法としては、図5に図示されている通り取り付けネジにより固定しても良いし、リベットや取り付け金具を用いても良い。このように、サポート板21は、一次放射器2が直結された無線装置4を傾けた状態で固定するようにオフセット反射鏡1の下方に配置される。
 サポート板21は、2つの支持面22を有している。支持面22の一方は、無線装置4の側面(図5においては右側面)を支持しており、支持面22の他方は、無線装置4の下底を支持している。ここで、シュラウド底面部3cとオフセット反射鏡1とが作る角度よりも、無線装置4の側面を支持する支持面22とオフセット反射鏡1が作る角度が大きくなるように、無線装置4の側面を支持する支持面22はシュラウド底面部3cに対して斜面となっている。当該斜面である支持面22に無線装置4が取り付けられることで傾いた状態で無線装置4が設置される。このように、2つの支持面22によって無線装置4が支持されることにより、無線装置4が安定して支持された状態になる。
 サポート板21の当該支持面22に一次放射器2が直結した無線装置4を取り付けることで、一次放射器2をねじることなくオフセット反射鏡1の中心部に向けることができる。なお、無線装置4のサポート板21への取り付け方法としては、取り付けネジを用いて固定しても良いし、リベットや接着剤を用いて固定しても良い。
 シュラウド3は、不要放射を遮蔽することを主機能とする部材であり、コストの観点やアンテナ自体の重量を抑える観点から薄い板で構成されることが好ましい。従って、シュラウド3には比較的重量の大きい部材を固定しないことが好ましい場合がある。
 そのため、図5に示すように、アンテナマウント機構5がサポート板21を支える構成としても良い。図5に示すアンテナマウント機構5は、反射鏡支持部51と、ポール固定部52と、サポート支持部53を備える。
 反射鏡支持部51は、オフセット反射鏡1と接続されてオフセット反射鏡1を支える支持機構である。また、ポール固定部52は、アンテナ取り付けポール6と接続される部分であり、例えばアンテナ取り付けポール6を左右からはさみ込んで固定することでアンテナ取り付けポール6に固定可能な構成とする。ポール固定部52がアンテナ取り付けポール6を左右から挟みこんだ状態で、ボルト等の金具により締め付けてポール固定部52とアンテナ取り付けポール6とを固定することで、簡易な構成でかつ高い強度でアンテナ装置20とアンテナ取り付けポール6とを固定することが可能となる。
 サポート支持部53は、サポート板21と接続されて無線装置4が設置されるサポート板21を支える支持機構である。サポート支持部53の一端は、ポール固定部52の端部に取り付けネジ7により固定され、他端がサポート板21に接続される。ここで、シュラウド背面部3dには、サポート支持部53を通す貫通孔が設けられている。そのため、サポート支持部53を当該貫通孔を通してサポート板21と接続されることで、シュラウド3内部に配置されるサポート板21をアンテナマウント機構5で支える構成とすることができる。
 当該構成とすることで、サポート板21及びサポート板21に固定される無線装置4を強度の高いアンテナマウント機構5で直接支えることができるため、アンテナ装置20の安定性を向上させることができる。
 なお、サポート板21の配置方法としては図4~図5に示す場合に限定されるものでない。例えば、図6に示すように無線装置4の底面部分にサポート23を配置することで、図5のサポート板21と同様、無線装置4に直結した一次放射器2をねじることなくオフセット反射鏡1に適切な角度で向けることが可能である。サポート23は、シュラウド底面部3cに設置され、オフセット反射鏡1と略平行な斜面である支持面24を有する。無線装置4の底面が当該支持面24に固定されることで、無線装置4の上面に設置される一次放射器2がオフセット反射鏡1に向けられる。
 支持部材は、上述した板材に限らず、複数本の棒材により構成しても良い。支持部材は、無線装置4を支持するのに十分な剛性がある材料により実現できる。さらに、無線装置4が固定されるのは、支持部材の斜面でなくてもよい。例えば、直方体型の支持部材に無線装置4が収納されるような凹みを設け、その中に無線装置4を入れることによっても、無線装置は支持部材に固定可能である。このように、無線装置4が何らかの支持部材に固定されることにより、無線装置4に直結された一次放射器2の導波管部がねじれることなくオフセット反射鏡1に向けられるのであれば、アンテナ装置10は上述した構成以外の構成をとることもできる。
(実施の形態3)
 本実施の形態3に係るアンテナ装置は、楕円形状のオフセット反射鏡を用いることを特徴とする。以下図面を参照して詳細に説明する。但し、実施の形態1、2で既に説明した部分については発明の明確化のため一部説明を省略する。
 図7、図8は、それぞれ本実施の形態3に係るアンテナ装置30の斜視図及び正面図を示している。図からわかるように、アンテナ装置30は、楕円形状のオフセット楕円反射鏡31を備える。
 このように、反射鏡の形状を楕円形状とすることにより、アンテナ開口面積を大きくせずに低サイドローブ特性を高める効果を実現でき、また、耐風圧荷重特性を高める効果がある。
 すなわち、本実施の形態3では、シュラウド3内側下方に無線装置4を配置する関係上、アンテナ装置が全体的に縦長となる。しかし、オフセット反射鏡として長軸を水平方向とする楕円反射鏡を用いることでアンテナ装置がさらに縦長構造となることを抑え、アンテナ開口面積を小さくとることができる。
 なお、この場合も、アンテナマウント機構5は、オフセット楕円反射鏡31の下方背面の左右中心位置に取り付けられ、アンテナ装置30とアンテナ取り付けポール6とを接続する。
(実施の形態4)
 本実施の形態4に係るアンテナ装置は、レドームを更に備えることを特徴とする。以下図面を参照して詳細に説明する。但し、実施の形態1~3で既に説明した部分については発明の明確化のため一部説明を省略する。
 図9は、本実施の形態4に係るアンテナ装置40の斜視図である。アンテナ装置40は、実施の形態1のアンテナ装置10に加えて、新たにオフセット反射鏡の前方のアンテナ開口部分にレドーム41を備えた構成である。
 このように、シュラウド前面にレドームを有する構造とすることで、更に耐風圧荷重強度特性を高める効果を実現できる。
 なお、レドーム41の材質としては、電波の透過率が高いグラスファイバやテフロン(登録商標)の他、電波の通過を妨げず強度の高い素材として、例えば強化プラスチックを用いることができる。
 以上説明したように、本実施の形態4のアンテナ装置は、ポールに対して左右対称となるような位置関係で当該ポールに固定されることを特徴とする。当該構成により、ポールマウント軸受部にかかる回転トルクを小さくできる構造となるため、アンテナマウント機構への耐風圧強度要求を小さくでき、アンテナ取付け用ポールへのマウント構造を簡素なものにすることができる。
 また、本実施の形態4のアンテナ装置はシュラウドを備え、当該シュラウドに無線装置を装着させる構造とする。当該構造を採用することで、一次放射器の長さを短くできるため、一次放射器の電力損失を抑えることが可能となる。
 更に、一次放射器の長さを短くできることで、交差偏波発生の原因となる導波管ネジレの影響が小さくでき、一次放射器用円形導波管のネジレの影響による交差偏波成分を小さくできる。
 また、ポイントツーポイント通信回線装置において、一次放射器と無線装置とを、直結構造としたことで、アンテナと無線装置をつなぐケーブル、アンテナとケーブルのインタフェース変換器を省略することができ、低コスト化が実現できる。
 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。例えば、上述した各実施の形態を組み合わせたアンテナ装置とすることも可能である。
 また上記説明では、パラボラ反射鏡がオフセットパラボラ反射鏡である場合について説明したがこれに限定するものではない。但し、パラボラ反射鏡をオフセットパラボラ反射鏡とすることで損失を抑える効果はある。
 また、本発明では、パラボラ反射鏡と無線装置が一体として形成されるため、上記特徴を備えた送信用の無線装置とすることも可能である。すなわち、送信用の電波を発生するRF回路と、前記RF回路で発生した電波を放射する一次放射器と、前記一次放射器から放射された前記電波を反射するパラボラ反射鏡と、前記パラボラ反射鏡で反射された電波のうち不要放射電波を遮蔽するシュラウドと、前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を具備し、前記シュラウドは、少なくとも前記パラボラ反射鏡の左右を覆うように配置され、前記RF回路及び一次放射器は前記シュラウドの内側に配置され、前記アンテナマウント機構は、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡を前記アンテナ取り付けポールに装着する無線装置とすることも可能である。
 受信用の無線装置についても同様に構成することができる。すなわち、受信した電波を復調する復調回路と、無線装置外部からの電波を受信する一次放射器と、前記一次放射器に外部から放射された電波を反射して受信させるパラボラ反射鏡と、無線装置外部からの電波のうち受信不要電波を前記パラボラ反射鏡に対して遮蔽するシュラウドと、前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を具備し、前記シュラウドは、少なくとも前記パラボラ反射鏡の左右を覆うように配置され、前記RF回路及び一次放射器は前記シュラウドの内側に配置され、前記アンテナマウント機構は、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡を前記アンテナ取り付けポールに装着する無線装置とすることも可能である。
 さらに、本発明は、アンテナ装置の製造方法も含まれる。この製造方法は、具体的には次の通りである。第1に、電波を反射するパラボラ反射鏡の少なくとも左右を覆うようにしてシュラウドを設け、電波の送信用または受信用の無線装置を前記シュラウドの内側に設けるとともに、前記無線装置で発生した電波を放射する機能または受信した電波を前記無線装置に給電する機能を有する一次放射器を、前記パラボラ反射鏡が前記一次放射器から放射された電波を前記アンテナ装置の外部に反射させるか、または、前記アンテナ装置外部からの電波を反射することにより当該電波を前記一次放射器に受信させるように前記シュラウドの内側に設ける。第2に、前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡が前記アンテナ取り付けポールに装着されるように設ける。以上により、アンテナ装置が製造できる。なお、以上に挙げた第1、第2のステップは、実行の順番が固定されるものではなく、適宜順番の変更が可能である。また、第1、第2のステップにおいては、アンテナ装置の他の構成要素を設ける(配置する)としてもよい。例えば、第1のステップにおいては、実施の形態2にあるように支持部材をシュラウド内部に配置してもよい。
 その他、本発明は、以下の構成を取ることが可能である。
   (付記1)
電波の送信用または受信用の無線装置と、前記無線装置で発生した電波を放射する機能または、受信した電波を前記無線装置に給電する機能を有する一次放射器と、前記一次放射器から放射された電波を反射するか、または、電波を反射することにより当該電波を前記一次放射器に受信させるパラボラ反射鏡と、前記パラボラ反射鏡で反射された前記一次放射器から放射された電波のうち不要放射電波を遮蔽するか、または、受信不要電波が前記パラボラ反射鏡で反射して前記一次放射器で受信されないように当該受信不要電波を遮蔽するシュラウドと、前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を具備し、前記シュラウドは、少なくとも前記パラボラ反射鏡の左右を覆うように配置され、前記無線装置及び一次放射器は前記シュラウドの内側に配置され、前記アンテナマウント機構は、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡を前記アンテナ取り付けポールに装着する、アンテナ装置。
   (付記2)
前記無線装置と前記一次放射器は直結され、前記無線装置は、前記シュラウドの下部内側に配置されていることを特徴とする、付記1に記載のアンテナ装置。
   (付記3)
前記無線装置を支持する支持部材を更に具備し、前記支持部材が前記シュラウド内部に配置されることで前記支持部材に固定される前記無線装置が前記シュラウド内側に配置されることを特徴とする、付記2に記載のアンテナ装置。
   (付記4)
前記無線装置が前記支持部材に固定されることにより、前記無線装置に直結された前記一次放射器の導波管部がねじれることなく前記パラボラ反射鏡に向けられることを特徴とする、付記3に記載のアンテナ装置。
   (付記5)
前記アンテナマウント機構は、前記支持部材と接続する接続機構を更に備え、前記支持部材は、前記接続機構に接続されることで前記シュラウド内側で支えられることを特徴とする、付記3又は4に記載のアンテナ装置。
   (付記6)
前記パラボラ反射鏡はオフセットパラボラ反射鏡であることを特徴とする付記1乃至5のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
   (付記7)
前記オフセットパラボラ反射鏡の形状が円形状であることを特徴とする付記6に記載のアンテナ装置。
   (付記8)
前記オフセットパラボラ反射鏡の形状が楕円形状であることを特徴とする付記6に記載のアンテナ装置。
   (付記9)
前記パラボラ反射鏡の前方に配置されるレドームを更に具備することを特徴とする付記1乃至8のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
   (付記10)
アンテナ装置の取りつけ方法であって、
電波を反射するパラボラ反射鏡の少なくとも左右を覆うようにしてシュラウドを設け、電波の送信用または受信用の無線装置を前記シュラウドの内側に設けるとともに、前記無線装置で発生した電波を放射する機能または受信した電波を前記無線装置に給電する機能を有する一次放射器を、前記パラボラ反射鏡が前記一次放射器から放射された電波を前記アンテナ装置の外部に反射させるか、または、前記アンテナ装置外部からの電波を反射することにより当該電波を前記一次放射器に受信させるように前記シュラウドの内側に設けること、および
前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡が前記アンテナ取り付けポールに装着されるように設けること、
を備えるアンテナ装置の製造方法。
   (付記11)
前記シュラウド内部に電波吸収体が設置されることを特徴とする付記1乃至9のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
   (付記12)
オフセットパラボラ反射鏡と、一次放射器と、シュラウドと、無線装置と、アンテナマウント機構を具備するアンテナ装置であって、前記無線装置および前記一次放射器は前記シュラウドの内側に装着され、前記アンテナマウント機構および前記アンテナ取り付けポールは前記オフセットパラボラ反射鏡の左右中心位置に装着されることを特徴とするアンテナ装置。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2012年5月8日に出願された日本出願特願2012-106616を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、アンテナ装置およびアンテナ装置の取りつけ方法において、低コスト化かつ耐風圧荷重強度特性および電力損失特性を改善させるために利用することが可能である。
1 オフセット反射鏡          2 一次放射器
3 シュラウド
3a シュラウド右側面部        3b シュラウド左側面部
3c シュラウド底面部         3d シュラウド背面部
4 無線装置              5 アンテナマウント機構
6 アンテナ取り付けポール       7 取り付けネジ
10 アンテナ装置           20 アンテナ装置
21 サポート板(支持部材)      22 支持面
23 サポート(支持部材)       24 支持面
30 アンテナ装置           31 オフセット楕円反射鏡
40 アンテナ装置           41 レドーム
51 反射鏡支持部(反射鏡支持機構)  52 ポール固定部
53 サポート支持部(サポート支持機構)

Claims (10)

  1. 電波の送信用または受信用の無線装置と、
    前記無線装置で発生した電波を放射する機能または、受信した電波を前記無線装置に給電する機能を有する一次放射器と、
    前記一次放射器から放射された電波を反射するか、または、電波を反射することにより当該電波を前記一次放射器に受信させるパラボラ反射鏡と、
    前記一次放射器から放射され、前記パラボラ反射鏡で反射された電波のうち不要放射電波を遮蔽するか、または、受信不要電波が前記パラボラ反射鏡で反射されて前記一次放射器で受信されないように当該受信不要電波を遮蔽するシュラウドと、
    前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を具備し、
    前記シュラウドは、少なくとも前記パラボラ反射鏡の左右を覆うように配置され、
    前記無線装置及び一次放射器は前記シュラウドの内側に配置され、
    前記アンテナマウント機構は、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡を前記アンテナ取り付けポールに装着する、
    アンテナ装置。
  2. 前記無線装置と前記一次放射器は直結され、
    前記無線装置は、前記シュラウドの下部内側に配置されていることを特徴とする、
    請求項1に記載のアンテナ装置。
  3. 前記無線装置を支持する支持部材を更に具備し、
    前記支持部材が前記シュラウド内部に配置されることで前記支持部材に支持される前記無線装置が前記シュラウド内側に配置されることを特徴とする、
    請求項2に記載のアンテナ装置。
  4. 前記無線装置が前記支持部材に固定されることにより、
    前記無線装置に直結された前記一次放射器の導波管部がねじれることなく前記パラボラ反射鏡に向けられることを特徴とする、
    請求項3に記載のアンテナ装置。
  5. 前記アンテナマウント機構は、前記支持部材と接続する接続機構を更に備え、
    前記支持部材は、前記接続機構に接続されることで前記シュラウド内側で支えられることを特徴とする、
    請求項3又は4に記載のアンテナ装置。
  6. 前記パラボラ反射鏡はオフセットパラボラ反射鏡であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
  7. 前記オフセットパラボラ反射鏡の形状が円形状であることを特徴とする請求項6に記載のアンテナ装置。
  8. 前記オフセットパラボラ反射鏡の形状が楕円形状であることを特徴とする請求項6に記載のアンテナ装置。
  9. 前記パラボラ反射鏡の前方に配置されるレドームを更に具備することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
  10. アンテナ装置の取りつけ方法であって、
    電波を反射するパラボラ反射鏡の少なくとも左右を覆うようにしてシュラウドを設け、電波の送信用または受信用の無線装置を前記シュラウドの内側に設けるとともに、前記無線装置で発生した電波を放射する機能または受信した電波を前記無線装置に給電する機能を有する一次放射器を、前記パラボラ反射鏡が前記一次放射器から放射された電波を前記アンテナ装置の外部に反射させるか、または、前記アンテナ装置外部からの電波を反射することにより当該電波を前記一次放射器に受信させるように前記シュラウドの内側に設け、
    前記パラボラ反射鏡をアンテナ取り付けポールに装着するアンテナマウント機構を、前記パラボラ反射鏡の左右中心位置に前記アンテナ取り付けポールが位置するように前記パラボラ反射鏡が前記アンテナ取り付けポールに装着されるように設ける、
    アンテナ装置の取りつけ方法。
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