WO2014054765A1 - レーダモジュールおよびそれを用いた速度計測装置 - Google Patents

レーダモジュールおよびそれを用いた速度計測装置 Download PDF

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隆史 松村
永石 英幸
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日立オートモティブシステムズ株式会社
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    • H01Q19/062Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens for focusing

Definitions

  • the present invention radiates an electromagnetic wave such as a millimeter wave band or a microwave band toward the ground for the purpose of non-contact measurement of the ground speed of a transport device, measures the amount of frequency change of the reflected wave, and calculates the speed.
  • the present invention relates to a radar module used in a measuring device or the like.
  • a method for detecting a ground speed in a transportation device such as an automobile or a railroad vehicle
  • a method for obtaining a speed by measuring the number of rotations of a wheel is generally used. It is known that this method cannot measure the ground speed when the wheel slips, and a measurement error occurs when the wheel diameter changes due to tire air loss or wheel scraping.
  • a speed measuring device for calculating is also known (see, for example, Patent Document 1). Since this method is a non-contact type, the ground speed can be measured even when slipping, and it is not affected by changes in the wheel diameter.
  • Patent Document 2 an MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) chip in which an active circuit such as an oscillator or a mixer and an antenna are mounted on the same semiconductor substrate is sealed in a resin package, and the antenna on the surface of the resin package is sealed.
  • an MMIC Monitoring Microwave Integrated Circuit
  • Patent Document 3 proposes a configuration in which a lens is mounted so as to be in contact with an opening of a tapered slot antenna.
  • Patent Document 4 a dielectric resonator is provided in the vicinity of an end portion of a planar dielectric line for propagating electromagnetic waves, and electromagnetic waves are radiated in the air by a resonance phenomenon, and a lens is disposed by providing a gap above the resonator. A configuration is proposed.
  • Patent Document 2 when the MMIC chip is resin-sealed, the lead frame position is not accurately determined, and therefore, the distance between the lens incident surface and the antenna surface is likely to vary between modules, and the end surface of the lens on the antenna side is close. Because the electric field pattern is greatly changed depending on the distance in the range of the field or near field, there is a problem that this slight deviation causes variation between the modules in the electromagnetic wave intensity distribution radiated from the radar module through the lens. In addition, there is a problem that the transmittance becomes worse because the adhesive surface of the lens becomes an impedance mismatch surface, and further, the position of the antenna axis is not fixed because the MMIC chip in the package is bonded, and the antenna axis position varies between packages.
  • the lens axis and antenna axis Radial alignment is Unable millimeter wave may deviate from the axis of the lens.
  • a radar module in which the axis of the lens and the axis of the antenna are shifted is used as a speed measuring device, there is a problem that measurement variation occurs between the devices.
  • Patent Document 3 there is a problem that the length of the electromagnetic wave in the radial axis direction is necessary, and since it is necessary to install the lens at an almost linear position on the end surface of the substrate, the position of the lens is determined. Difficult to fix and difficult to fix.
  • Patent Document 4 since the resonance phenomenon is used, the upper and lower surfaces of the resonator need to be provided with a gap in order to reliably generate the resonance phenomenon, so the lens must be provided with a gap. In order to bring out the effect of the lens, it is necessary to arrange the entire lens in a far field far away from the near field region, so a wide air gap is necessary, and the electromagnetic wave radiated from the resonator is a wide angle. Therefore, there is a problem that requires a large lens.
  • An object of the present invention is to provide a radar module in which a variation between modules of an electromagnetic wave intensity distribution radiated from a radar module through a lens is reduced in a radar module used in a speed measuring device or the like.
  • the radar module in a radar module using a substrate having a planar antenna formed on a surface thereof, includes a lens having one end surface that is a flat surface and another end surface that is a spherical surface.
  • the plane side is disposed so as to be in contact with the planar antenna, and the spherical surface side of the lens is provided in the far field of the planar antenna.
  • the present invention in a radar module used in a velocity measuring device or the like, it is possible to reduce the inter-module variation in the electromagnetic wave intensity distribution radiated through the lens.
  • An example of a radar module according to the present invention An example of a lens according to the present invention An example of a cross section of a radar module according to the present invention An example of a speed measuring device according to the present invention An example of a cross section of a speed measuring device according to the present invention Example of schematic circuit of speed measuring device An example of a radar module according to the present invention An example of a radar module according to the present invention An example of a radar module according to the present invention An example of a cross section of a speed measuring device according to the present invention
  • Example 1 a speed measuring device using a radar module that uses electromagnetic waves (millimeter waves) in the 77 GHz band is taken as an example.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a millimeter wave radar module 1 which is a main part of a speed measuring device.
  • the millimeter wave radar module 1 mainly includes a substrate 20, an MMIC chip 15, and a lens 10.
  • the lens 10 shows a state before being fixed to the substrate 20.
  • the substrate 20 is formed with a series of wirings 23 used to connect the planar antenna 22 to the feeder line 21 and an external circuit, and the mounting position of the lens 10 and the IC mounting cavity 14 on which the MMIC chip 15 is bonded and mounted.
  • Lens mounting cavities 25A to 25D are formed.
  • a ceramic multilayer substrate or a printed circuit board is used, a patch antenna is used as the planar antenna 22, and a microstrip line is used as the feeder line 21.
  • a GND plane parallel to the planar antenna 22 extends over the inner layer of the substrate 20.
  • the MMIC chip 15 and the series of wirings 23 are connected by wire bonding 19 and connected to an external circuit from the pad portion 23A.
  • Connection between the millimeter waveband signal terminal of the MMIC chip 15 and the feeder line 21 extending from the planar antenna 22 is performed by wire bonding 18A.
  • the GND surface of the inner layer of the substrate 20 and the GND terminal of the MMIC chip 15 are connected by wire bonding 18B and wire bonding 18C. With these connections, the millimeter wave transmission signal generated by the MMIC chip 15 can be emitted into the air and received from the air via the planar antenna 22 (the antenna and the lens are reversible). (For the following description, the antenna is described as transmitting unless otherwise specified.)
  • the lens 10 has a wide directivity angle of electromagnetic waves radiated from the planar antenna 22 and is used for the purpose of sharpening directivity by a focusing effect.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the structure viewed from the bonding surface of the lens 10.
  • a material such as a resin having a dielectric constant of about 2 to 10 is used.
  • the lens 10 is formed of a curved surface portion 10A and a flat surface portion 10B.
  • the planar portion 10B is in direct contact with the planar antenna 22 described above.
  • the lens 10 has a flange 11A and a flange 11B which are integrally stretched with the same material as the lens 10, and has a structure having alignment bosses 12A to 12D on the flange 11A and the flange 11B. ing. Note that the positions of these alignment bosses 12A to D are the same as the lens mounting cavities 25A to 25D of the substrate 20 in FIG.
  • the lens 10 is fixed to the substrate 20 by bonding at the alignment bosses 12A to 12D and the lens mounting cavities 25A to 25D.
  • the flanges 11 ⁇ / b> A and 11 ⁇ / b> B are fixed in a direction that does not overlap the power supply line 21.
  • FIG. 3 is a side view of the millimeter wave radar module 1.
  • the planar portion 10B of the lens 10 is in direct contact with the planar antenna 22. That is, the planar portion 10 ⁇ / b> B is located in the near field of the planar antenna 22.
  • the curved surface portion 10 ⁇ / b> A is positioned at a wavelength ⁇ or more from the center portion of the planar antenna 22, that is, positioned in the far field of the planar antenna 22. Since the spatial impedance can be regarded as uniform by being located in the far field, even if the distance between the curved surface portion 10A and the planar antenna 22 varies somewhat, the variation in the focusing effect of the electromagnetic waves does not affect the operation of the radar module 1. Small.
  • the positions of the flange 11A and the flange 11B are set at positions away from the central axis of the lens 10 by ⁇ or more, it is possible to obtain an effect that the flanges 11A to 11B do not hinder the effect of the lens. Since the radiation angle of the planar antenna is about ⁇ 45 degrees, ⁇ is preferably about 60 degrees or more.
  • the speed measuring device 2 mainly includes the above-described millimeter wave radar module 1, peripheral circuit 31, aluminum base 32, housing 33, and cover 37.
  • the cover 37 is shown in a state before being fixed to the housing 33.
  • the peripheral circuit 31 mainly converts the power supply voltage received from the outside of the speed measuring device 2 into a desired voltage and supplies power to the inside of the peripheral circuit 31 and the millimeter wave radar module 1, and the millimeter wave radar module 1.
  • the control function includes a function of converting a signal output from the millimeter wave radar module 1 into measurement speed information, and a function of outputting the measurement speed information to the outside of the speed measurement device 2.
  • the aluminum base 32 has a fixing hole for fixing the speed measuring device 2 to the transportation device and a function of heat dissipation of the speed measuring device 2, and the millimeter wave radar module 1, the peripheral circuit 31, and the housing 33 are fixed.
  • the housing 33 has a connector portion 33 ⁇ / b> A used for connection to the outside, and is fitted and fixed by fitting into the groove 32 ⁇ / b> B of the aluminum base 32. Further, wire bonding 34 is used for electrical connection between the peripheral circuit 31 and the connector portion 33A.
  • the cover 37 has lens structures 37A and B, and can further sharpen the directivity of the electromagnetic wave radiated from the lens 10 by the focusing effect.
  • the cover 37 is fitted and fixed to the groove 33B of the housing 33. Therefore, the millimeter wave radar module 1 and the peripheral circuit 31 can be protected from rainwater and dust by bonding between the aluminum base 32, the housing 33, and the cover 37.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a circuit of the speed measuring device.
  • the MMIC chip in the millimeter wave radar module 1 mainly includes a transmitter 134, a transmission amplifier 110, an isolator 119, a reception amplifier 113, and a mixer 112.
  • the port 120 connected to the isolator 119 transmits and receives millimeter waveband signals. Further, a signal is transmitted by connecting the port 120 and the planar antenna 22 by the feeder line 21.
  • the operation of the millimeter wave radar module 1 will be described below.
  • the high frequency signal in the 77 GHz band generated by the oscillator 134 is amplified by the transmission amplifier 110, then propagates to the planar antenna 22 via the isolator 119, and is radiated as an electromagnetic wave from the planar antenna 22 to the space.
  • the emitted electromagnetic wave is focused by the lens 10 and the cover 37 having a lens function and is incident on the ground.
  • the millimeter wave is reflected on the ground, and the frequency of the reflected wave is changed by the Doppler effect in proportion to the speed with the ground.
  • the electromagnetic wave reflected from the ground enters the planar antenna 22 through the cover 37 and the lens 10.
  • the signal received by the planar antenna 22 is propagated to the reception amplifier 113 by the isolator 119.
  • This signal is amplified by the receiving amplifier 113 and mixed with the high-frequency signal output from the transmitter 134 by the mixer 112 to generate an IF (Intermediate Frequency) signal, which is input to the arithmetic circuit 201.
  • the frequency of this IF signal is the absolute value of the frequency change due to the Doppler effect.
  • the operation of the arithmetic circuit 201 is to convert an IF signal into a digital signal mainly by an AD converter, obtain the frequency of the IF signal by FFT (Fast Fourier Transform) processing, and convert it to a speed v.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • v is ⁇ , where ⁇ is the angle formed between the millimeter wave incident direction on the ground and the reverse direction of the velocity vector.
  • is the angle formed between the millimeter wave incident direction on the ground and the reverse direction of the velocity vector.
  • v (c / 2f 0
  • c is the speed of light
  • f 0 is the frequency of the signal output from the oscillator
  • f d is the amount of frequency change due to the Doppler effect.
  • the flange does not directly overlap the feed line, and the feed to the planar antenna 22 is not affected.
  • the lens 10, the flanges 11A to 11B, and the alignment bosses 12A to 12D can be formed at the same time by the resin molding technique, which is low in process cost.
  • the gate can be placed on the flange 11A or the flange 11B, and the molding distortion that affects the focusing characteristic of the lens 10 can be suppressed.
  • the feed lines to the planar antenna 52 in the substrate 50 are constituted by feed lines 51A and 51B having different thicknesses. Note that the connection interface between the power supply line 51 ⁇ / b> A and the power supply line 51 ⁇ / b> B is located at the same position as the boundary of the lens 10.
  • a step structure 65 is provided on the substrate 60.
  • the step structure 65 is configured such that a cavity structure 65A having the same size as the outer periphery of the lens 67 surrounds the planar antenna 62. Further, a groove 65B is provided so that the step structure 65 does not overlap the feeder line 61.
  • the lens 67 is fitted and bonded to the cavity structure 65A. In addition, it is desirable that the bonding portion is an outer peripheral portion of the lens 67.
  • two planar antennas 74 ⁇ / b> A and 74 ⁇ / b> B and feed lines 74 ⁇ / b> A and 74 ⁇ / b> B connected to these are formed on the substrate 70, and the MMIC chip 16 bonded to the substrate 70. Is connected to the millimeter waveband signal terminal.
  • a lens array 71 having two lens structures 71A and 71B is bonded to the substrate 70.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the speed measuring device 80.
  • the electromagnetic waves radiated from the planar antennas 73A and 73B of the millimeter wave radar module 7 described above are incident and focused on the lens structures 71A and 71B, respectively.
  • the electromagnetic waves radiated from the lens structures 71A and 71B are emitted toward the irradiation directions A and B by the lens structure portions 37A and 37B of the cover 37, respectively.
  • two antennas and lenses are used, but a plurality of antennas and lenses may be used.
  • This configuration enables millimeter-wave radiation accurately from a single substrate in multiple directions.
  • the speed measurement device has been described as an example.
  • the present invention can also be used for a general radar that simultaneously measures the distance to the object and the relative speed by modulating electromagnetic waves.

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Abstract

 速度計測装置などに用いられるレーダモジュールにおいて、レーダモジュールからレンズを介して放射される電磁波強度分布のモジュール間ばらつきを小さくしたレーダモジュールを提供するために、表面に平面アンテナが形成された基板を用いたレーダモジュールにおいて、片端面が平面であり別の片端面が球面であるレンズを有し、前記レンズの平面側を前記平面アンテナに接するように配置し、前記レンズの球面側を前記平面アンテナの遠方界に位置するように設けた。

Description

レーダモジュールおよびそれを用いた速度計測装置
 本発明は、輸送機器の対地速度を非接触的に計測する目的でミリ波帯あるいはマイクロ波帯などの電磁波を地面に向けて放射し反射波の周波数変化量を計測して速度を算出する速度計測装置などに用いられるレーダモジュールに関するものである。
 自動車や鉄道車両などの輸送機器における対地速度を検出する方法として、車輪の回転数を計測することで速度を求める方法が一般的に用いられている。本手法では車輪のスリップ時に対地速度を計測できないこと、タイヤの空気の抜けや車輪の削れなどにより車輪の径が変化すると計測誤差が生じることが知られている。
 一方で、ミリ波帯やマイクロ波帯のレーダモジュールを用い、このレーダモジュールから電磁波の連続波を地面に放射してその反射波を受信し、反射波の周波数変化量を計測して対地速度を算出する速度計測装置も知られている(例えば、特許文献1を参考)。本手法は非接触式であるため、スリップ時も対地速度が計測可能であり、車輪の径の変化の影響も受けない。
 この電磁波を利用したレーダモジュールにおいては、一般的にアンテナの指向性が広いため、レンズを用いて指向性を鋭くする必要がある。例えば、特許文献2には樹脂パッケージ内に発振器や混合器などの能動回路とアンテナとを同一の半導体基板に搭載したMMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit)チップを封止させるとともに、樹脂パッケージ表面のアンテナの上方にあたる位置にレンズを接着搭載したレーダモジュールが提案されている。特許文献3にはテーパードスロットアンテナの開口部に接するようにレンズを搭載する構成が提案されている。特許文献4には電磁波を伝搬させる平面誘電体線路の端部付近に誘電体共振器を設け、共振現象により空中に電磁波を放射させると共に、この共振器の上方に空隙を設けてレンズを配置する構成が提案されている。
特開2006-184144号公報 特開2003-315438号公報 特開2000-31727号公報 特開平10-341108号公報
 しかしながら特許文献2では、MMICチップを樹脂封止する際にリードフレーム位置が正確に定まらないためレンズの入射面とアンテナ面の間隔のモジュール間ばらつきが生じやすく、またレンズのアンテナ側の端面が近接界または近傍界の範囲にあり電界パターンが距離によって大きく変わってしまうため、このわずかなずれがレーダモジュールからレンズを介して放射される電磁波強度分布のモジュール間ばらつきの原因となる課題があること、また、レンズの接着面がインピーダンス不整合面となるため透過率が悪くなる課題があること、さらに、パッケージ内におけるMMICチップは接着によるため位置が定まらずアンテナの軸の位置がパッケージ間でばらつくことや、パッケージが不透明のため、レンズの軸とアンテナの軸の位置あわせが不可能でありミリ波の放射方向がレンズの軸からずれることがある。このレンズの軸とアンテナの軸がずれたレーダモジュールを速度計測装置として用いると装置間の計測ばらつきが生じる、という課題がある。
 また、特許文献3では、電磁波の放射軸方向の長さが必要である課題があること、基板の端面のほとんど線状となっている箇所にレンズを設置する必要があるためレンズの位置を定めにくく、固定も難しい課題がある。
 さらに、特許文献4では、共振現象を利用しているため共振器の上下面は確実に共振現象を発生させるために空隙を設ける必要があるためレンズは空隙を設けて配置する必要があるが、レンズの効果を引き出すためにはレンズ全体を近傍界の領域からかなり離れた遠方界に配置する必要があるため、広い空隙が必要であり、また、共振器から放射される電磁波は広角であることから大型のレンズが必要となる課題がある。
 本発明の目的は、速度計測装置などに用いられるレーダモジュールにおいて、レーダモジュールからレンズを介して放射される電磁波強度分布のモジュール間ばらつきを小さくしたレーダモジュールを提供することである。
 上記目的を達成するために、本発明では、表面に平面アンテナが形成された基板を用いたレーダモジュールにおいて、片端面が平面であり別の片端面が球面であるレンズを有し、前記レンズの平面側を前記平面アンテナに接するように配置し、前記レンズの球面側を前記平面アンテナの遠方界に位置するように設けた。
 本発明によれば、速度計測装置などに用いられるレーダモジュールにおいて、レンズを介して放射される電磁波強度分布のモジュール間ばらつきを小さくすることが可能となる。
本発明に係わるレーダモジュールの一例 本発明に係わるレンズの一例 本発明に係わるレーダモジュールの断面の一例 本発明に係わる速度計測装置の一例 本発明に係わる速度計測装置の断面の一例 速度計測装置の回路の概略の一例 本発明に係わるレーダモジュールの一例 本発明に係わるレーダモジュールの一例 本発明に係わるレーダモジュールの一例 本発明に係わる速度計測装置の断面の一例
(実施例1)
 以下、図1から図6を参照にして本発明の第1の実施例を説明する。なお、本実施例では77GHz帯の電磁波(ミリ波)を利用するレーダモジュールを用いた速度計測装置を例に取り上げる。
 図1は速度計測装置の主要部であるミリ波レーダモジュール1の構成の一例を示す図である。ミリ波レーダモジュール1は主として基板20、MMICチップ15、およびレンズ10とから構成される。なお、本図においては、レンズ10は基板20に固定する前の状態を示している。
 基板20には平面アンテナ22と給電線21、外部回路との接続に用いる一連の配線23が形成されており、また、MMICチップ15を接着して搭載するIC搭載キャビティ14とレンズ10の搭載位置を決めるレンズ搭載キャビティ25A~25Dが形成されている。なお、基板20の一例として、セラミック多層基板やプリント基板を用いており、また、平面アンテナ22としてパッチアンテナを、給電線21としてマイクロストリップ線路を用いている。また、基板20の内層には平面アンテナ22と平行なGND面が一面に広がっている。
 MMICチップ15への外部からの電源供給、ならびに、信号の入出力はMMICチップ15と一連の配線23との間をワイヤボンディング19で接続し、パッド部23Aより外部回路と接続する。MMICチップ15のミリ波帯信号端子と平面アンテナ22から伸びる給電線21との接続は、ワイヤボンディング18Aにより行なう。また、基板20の内層のGND面とMMICチップ15のGND端子との接続は、ワイヤボンディング18Bとワイヤボンディング18Cで行なう。これらの接続により、MMICチップ15で生成したミリ波帯送信信号の空中への電磁波の放射と空中からの電磁波の受信は、平面アンテナ22を介して行なうことができる(なお、アンテナやレンズは可逆性があるので、送信用、受信用は同じ構成をとることができる。以下の記述では特に記載の無い限り、アンテナは送信用として記述する。)。
 レンズ10は平面アンテナ22から放射される電磁波の指向角が広いため、集束効果により指向性を鋭くさせる目的で用いる。
 図2はレンズ10の接着面からみた構造の一例を示す図である。なお、レンズ10の材料の一例として、誘電率2~10程度の樹脂などの材料を用いている。レンズ10は、曲面部10Aと平面部10Bとから形成されている。平面部10Bが上述の平面アンテナ22と直接接する。
 さらに、レンズ10は、レンズ10と同一材料で一体的に伸張させた構造となっているフランジ11Aとフランジ11Bを有し、このフランジ11Aとフランジ11Bに位置あわせボス12A~12Dを有する構造となっている。なお、これらの位置あわせボスの12A~Dの位置は、図1における前述の基板20のレンズ搭載キャビティ25A~Dと同じ位置となっている。
 図1に戻り、レンズ10の基板20への固定は、位置あわせボス12A~Dとレンズ搭載キャビティ25A~D部分における接着にて行なう。なお、固定の際に、フランジ11A、11Bは給電線21に重ならない方向で固定する。
 図3は、ミリ波レーダモジュール1を側面から見た図である。レンズ10の平面部10Bは直接平面アンテナ22に接する。つまり、平面部10Bは平面アンテナ22の近接界に位置する。一方、曲面部10Aは平面アンテナ22の中心部から波長λ程度以上に位置する、つまり平面アンテナ22の遠方界に位置するようにした。遠方界に位置することで空間インピーダンスが一様とみなせるので、曲面部10Aと平面アンテナ22との距離が多少ばらついても、電磁波の集束効果のばらつきはレーダモジュール1の動作に影響を与えない程度に小さい。また、フランジ11Aとフランジ11Bの位置はレンズ10の中心軸からθ以上離れた位置とすることで、フランジ11A~Bがレンズの効果を妨げない効果を得ることが可能となる。なお、平面アンテナの放射角は±45度程度であるので、θは60度程度以上とすることが望ましい。
 図4、図5は、速度計測装置2の構成の一例を示す図およびその断面図である。速度計測装置2は主として、前述のミリ波レーダモジュール1、周辺回路31、アルミベース32、ハウジング33、カバー37とから構成される。なお、図4において、カバー37はハウジング33に固定する前の状態で示している。
 ここで、周辺回路31は主として速度計測装置2の外部から受ける電源電圧を所望の電圧に変換して周辺回路31内部とミリ波レーダモジュール1に電源を供給する機能と、ミリ波レーダモジュール1を制御し、またミリ波レーダモジュール1から出力される信号を計測速度情報に変換する機能、ならびに、計測速度情報を速度計測装置2の外部へ出力する機能からなる。
 アルミベース32は、速度計測装置2を輸送機器に固定する固定穴と速度計測装置2の放熱の機能を有しており、ミリ波レーダモジュール1、周辺回路31、ハウジング33が固定されている。ハウジング33は外部との接続に用いるコネクタ部33Aを有しており、また、アルミベース32の溝32Bに勘合して接着固定される。また、周辺回路31とコネクタ部33Aの電気的接続はワイヤボンディング34を用いる。
 カバー37はレンズ構造37A、Bを有しており、レンズ10から放射される電磁波の指向性を集束効果によりさらに鋭くさせることが可能である。このカバー37はハウジング33の溝33Bに勘合して接着固定される。よって、ミリ波レーダモジュール1と周辺回路31はアルミベース32、ハウジング33、カバー37とそれぞれの間の接着により雨水や埃からの保護が可能となっている。
 図6は、速度計測装置の回路の概略構成の一例を示す図である。ミリ波レーダモジュール1内のMMICチップは主として発信器134、送信用増幅器110、アイソレータ119、受信用増幅器113、混合器112で構成される。アイソレータ119に接続されているポート120において、ミリ波帯信号の送信と受信が行なわれる。さらに給電線21により、ポート120と平面アンテナ22との間を接続し、信号伝達が行なわれる。
 ミリ波レーダモジュール1の動作について以下に説明する。発振器134で生成された77GHz帯の高周波信号は送信用増幅器110で増幅された後、アイソレータ119を介して平面アンテナ22に伝搬されて、平面アンテナ22より空間へ電磁波となって放射される。放射された電磁波はレンズ10とレンズ機能を有するカバー37により集束され地面に入射される。地面でミリ波は反射し、また対地との速度に比例してドップラ効果により反射波の周波数が変化する。地面で反射した電磁波はカバー37とレンズ10を通じて平面アンテナ22に入射する。平面アンテナ22により受信された信号は、アイソレータ119により受信用増幅器113に伝搬される。この信号は受信用増幅器113により増幅され、混合器112で発信器134から出力される高周波信号と混合されIF(Intermediate Frequency)信号が生成され、演算回路201に入力される。このIF信号の周波数がドップラ効果による周波数変化の絶対値となる。演算回路201の動作は主にAD変換器でIF信号をデジタル信号に変換し、このデジタル信号をFFT(Fast Fourier Transform)処理によりIF信号の周波数を求め、速さvに換算する。なお、速さvはミリ波の地面への入射方向と速度ベクトルの逆方向とのなす角をθとすると、
(式1)
v=(c/2f0|cosθ|)×fdの関係式で表される。ここで、cは光速、f0は発振器から出力される信号の周波数、fdはドップラ効果による周波数変化量である。
 以上の構成により、以下の効果が期待できる。
 (1)平面アンテナ22とレンズ10の位置関係を正確に合わせることで、電磁波照射方向のモジュール間ばらつきを小さくすることが可能となる。(2)平面アンテナ22とレンズ10との空隙をゼロとすることで、レンズを介して放射される電磁波強度のモジュール間ばらつきを小さくすることが可能となるとともに、平面アンテナから放射される電磁波を効率よくレンズ10に入射させることが可能となる。(3)平面アンテナ22とレンズ10との距離が極小であるため、レンズ10を小型にすることが可能となり、電磁波の放射軸方向におけるレーダモジュール1の長さを短くできるとともに、特性のよい高価な材料を用いてもコストへの影響が小さい。
 (4)フランジを2つに分けることにより、フランジが直接給電線に重ならず、平面アンテナ22への給電に影響が無い。(5)樹脂成形技術により、レンズ10、フランジ11A~B、位置あわせボス12A~Dを同時に形成でき、工程上低コストである。(6)樹脂成形を射出成形とする場合に、ゲートをフランジ11Aまたはフランジ11Bに置くことが可能となり、レンズ10の集束特性に影響を与える成形時の歪を抑えることが可能となる。
 (7)レンズ10の曲面部10Aが平面アンテナ22の遠方界に位置するので、曲面部10Aの集束の効果を容易に求めることができる。(8)フランジ11A~Bがレンズの効果を妨げない。
(実施例2)
 次に、図7を参照にして本発明の第2の実施例を説明する。
 図7に示すミリ波レーダモジュール5の構成においては、基板50内における平面アンテナ52への給電線を太さの異なる給電線51A、51Bで構成している。なお、給電線51Aと給電線51Bの接続界面はレンズ10の境界と同じ位置となるようにしている。
 本構成により、レンズ10を追加することによる給電線上面の誘電率変化による給電線のインピーダンスの変化を小さくすることが可能となる。
(実施例3)
 次に、図8を参照にして本発明の第3の実施例を説明する。
 図8に示すミリ波レーダモジュール6の構成においては、基板60に段差構造65を設けた。この段差構造65にはレンズ67の外周と同じ大きさのキャビティ構造65Aが平面アンテナ62を取り囲むように構成され、さらに、給電線61に段差構造65が重ならないように溝65Bと設けた。レンズ67はキャビティ構造65Aに勘合させ、接着する。なお、接着部はレンズ67の外周部とすることが望ましい。
 本構成により、レンズ67の位置あわせが容易となる。
(実施例4)
 次に、図9と図10を参照にして本発明の第4の実施例を説明する。
 図9に示すミリ波レーダモジュール7の構成においては、基板70には2個の平面アンテナ74A、74Bとこれらに接続される給電線74A、74Bが形成され、基板70に接着されたMMICチップ16のミリ波帯信号端子と接続されている。この基板70に2個のレンズ構造71A、71Bを有するレンズアレイ71を接着する。
 図10は、速度計測装置80の断面図である。前述のミリ波レーダモジュール7の平面アンテナ73A、73Bから放射された電磁波はそれぞれレンズ構造71A、71Bに入射して集束される。レンズ構造71A、71Bから放射された電磁波はカバー37のレンズ構造部37A、37Bにより、それぞれ照射方向A、Bの方向に向かって電磁波が放出される。なお、本説明においてはアンテナとレンズの組を2個としたが、これ以上の複数であってもよい。
 本構成により、1枚の基板から複数の方向に正確にミリ波の放射が可能となる。
 なお、以上の説明においては速度計測装置を例にとって説明したが、電磁波を変調することによって対象物との間の距離と相対速度を同時に計測する一般のレーダにも利用可能である。
 1、5、6 ミリ波レーダモジュール
 2、80 速度計測装置
 10、67 レンズ
 11A、11B 
 12A、12B、12C、12D 
 15、16 MMICチップ
 20、50、60、70 基板
 21、51A、51B、74A、74B 給電線
 22、52、62 平面アンテナ
 25A、25B、25C、25D レンズ搭載キャビティ
 31 周辺回路
 32 アルミベース
 33 ハウジング
 37 カバー
 65 段差構造
 71 レンズアレイ

Claims (11)

  1.  表面に平面アンテナが形成された基板を用いたレーダモジュールにおいて、
     片端面が平面であり別の片端面が球面であるレンズを有し、
     前記レンズの平面側を前記平面アンテナに接するように配置し、前記レンズの球面側を前記平面アンテナの遠方界に位置するように設けたことを特徴とするレーダモジュール。
  2.  請求項1に記載のレーダモジュールにおいて、
     前記レンズは、前記レンズと同一材料で一体的に伸張させたフランジを有することを特徴とするレーダモジュール。
  3.  請求項2に記載のレーダモジュールにおいて、
     前記フランジは、一部を切り欠いた切り欠き部を有し、
     前記切り欠き部の領域に前記平面アンテナに接続される給電線を配置したことを特徴とするレーダモジュール。
  4.  請求項2に記載のレーダモジュールにおいて、
     前記フランジは、前記レンズの平面側に位置合わせボスを有し、
     前記基板は、前記位置合わせボスと同じ位置に位置合わせキャビティを有することを特徴とするレーダモジュール。
  5.  請求項2に記載のレーダモジュールおいて、
     前記フランジは、前記レンズの中心軸に対し60度以上の領域で形成したことを特徴とするレーダモジュール。
  6.  請求項1に記載のレーダモジュールにおいて、
     前記基板は、前記平面アンテナに接続される給電線が形成されており、
     前記給電線は、前記基板と前記レンズとの界面を境界として太さが異なることを特徴とするレーダモジュール。
  7.  請求項1に記載のレーダモジュールにおいて、
     前記基板は、前記レンズの外周と略同じ大きさのキャビティ構造からなる段差構造を有し、
     前記キャビティ構造は、前記平面アンテナを取り囲むように形成されていることを特徴とするレーダモジュール。
  8.  請求項7に記載のレーダモジュールにおいて、
     前記段差構造は、さらに、前記平面アンテナに接続される給電線の上部を開放させる溝構造を有することを特徴とするレーダモジュール。
  9.  請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載のレーダモジュールにおいて、
     前記平面アンテナは、複数設けられており、
     前記レンズは、前記平面アンテナと同数のレンズ構造を備え、
     各々の前記レンズ構造は各々の前記平面アンテナに対応するように前記基板上に配置され、
     複数の前記レンズ構造体は一体化して形成されていることを特徴とするレーダモジュール。
  10.  請求項1ないし請求項9のいずれか1項に記載のレーダモジュールを用いたことを特徴とする速度計測装置。
  11.  請求項10に記載の速度計測装置において、
     前記レーダモジュールの前記基板の前記レンズが搭載してある面の上方に第2のレンズを設けたことを特徴とする速度計測装置。
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