WO2014141993A1 - 移相器及びアンテナシステム - Google Patents

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WO2014141993A1
WO2014141993A1 PCT/JP2014/055747 JP2014055747W WO2014141993A1 WO 2014141993 A1 WO2014141993 A1 WO 2014141993A1 JP 2014055747 W JP2014055747 W JP 2014055747W WO 2014141993 A1 WO2014141993 A1 WO 2014141993A1
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WO
WIPO (PCT)
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transmission line
phase
phase shifter
antenna
shifting
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/055747
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅彦 那須野
恵比根 佳雄
Original Assignee
有限会社Nazca
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/18Phase-shifters
    • H01P1/184Strip line phase-shifters

Definitions

  • the present invention relates to a phase shifter and an antenna system thereof.
  • This application claims priority on March 15, 2013 based on Japanese Patent Application No. 2013-054213 for which it applied to Japan, and uses the content here.
  • ⁇ ⁇ ⁇ Array antennas used in base stations and the like for establishing wireless communication services such as cellular phones often optimize the service area by adjusting the tilt angle in the vertical in-plane directivity.
  • a means for controlling the directivity of the array antennas arranged vertically a means for adjusting the tilt angle by changing the excitation phase of each antenna element of the array antenna using a phase shifter is generally used. It has been.
  • phase shifter for example, a distributed phase shifter which enables a phase shift control by providing a movable transmission line and changing the transmission line length by moving the transmission line.
  • a phase shifter for example, a distributed phase shifter is known which enables a phase shift control by providing a movable transmission line and changing the transmission line length by moving the transmission line.
  • an input-side microstrip line and a semicircular output-side microstrip line are formed on a dielectric substrate, and can be moved in the rotation direction on them.
  • a phase-adjusting microstrip line is provided.
  • the phase shift adjusting microstrip line is capacitively coupled to the input side microstrip line and the output side microstrip line via an insulator.
  • the phase of the output signal changes by changing the transmission line length of the signal in the output side microstrip line in accordance with the rotational movement of the phase adjusting microstrip line.
  • the contact when electrical contact is made by bringing metals into contact with each other, the contact may unintentionally have a diode characteristic, and it is known that distortion occurs in a high-frequency signal propagating through this contact (passive interface). Modulation (PIM)).
  • PIM Modulation
  • the phase adjusting microstrip line is capacitively coupled to the input side microstrip line and the output side microstrip line via an insulator. In this way, the phase shifters described in Patent Documents 1 and 2 can move the microstrip line for phase adjustment while maintaining electrically stable capacitive coupling.
  • phase shifters described in Patent Document 1 and Patent Document 2 all transmission lines are formed of microstrip lines. That is, in the above-described phase shifter, a ground layer facing the transmission line exists on either the upper surface or the lower surface of each transmission line, but no ground layer exists on the other side. In such a configuration, an increase in resistance loss due to the concentration of the electric field generated between the transmission line and the ground layer and a radiation loss due to the electric field heading in the direction in which the ground layer does not exist are generated. In particular, as in the above-described phase shifter, when the microstrip lines are connected by capacitive coupling to be movable, the electric field is further concentrated at the connection portion by the capacitive coupling, and the resistance loss is more noticeably generated. . Therefore, in the phase shifters described in Patent Document 1 and Patent Document 2, the resistance loss and the radiation loss at the connection portions of the transmission lines and the capacitive coupling are not sufficiently suppressed.
  • the present invention provides a phase shifter and an antenna system that can solve the above-mentioned problems.
  • the phase shifter includes a device transmission line connected to a high-frequency device that inputs and outputs a high-frequency signal, and an antenna transmission line that is connected to an antenna that transmits and receives an electromagnetic wave signal to the outside. And a first connection that is provided so as to be sandwiched between the device transmission line and the antenna transmission line with an equal interval between the device transmission line and the antenna transmission line, and capacitively coupled thereto. And a second connection portion, and the connection position of the second connection portion with the antenna transmission line is variable, the device transmission line, the antenna transmission line, and the phase shift.
  • the entire phase transmission line is not insulated from the device transmission line, the antenna transmission line, and the phase shift transmission line in the same direction as the first connection part and the second connection part are sandwiched between them.
  • a pair of ground layers sandwiching al, the phase shift transmission line is a spacing between each of the pair of the ground layer is provided so as to be equal.
  • the ground layer has a structure having mirror symmetry. Accordingly, a triplate line is formed as a whole while providing a movable part for phase control, and resistance loss and radiation loss at the connection part of each transmission line and capacitive coupling can be suppressed.
  • the phase-shifting transmission line is disposed on one of the device transmission line and the antenna transmission line. And a second phase shift transmission line disposed on the other of the device transmission line and the antenna transmission line, the first phase shift transmission line and the second phase shift transmission line. Makes the connection position with the antenna transmission line variable while maintaining the state of being opposed to each other so that the whole is overlapped.
  • the phase-shifting transmission line is composed of two parts, a first phase-shifting transmission line and a second phase-shifting transmission line. Therefore, the phase-shifting transmission line that sandwiches the device transmission line and the antenna transmission line at equal intervals can be easily formed without requiring complicated metal processing, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the phase-shifting transmission line is rotatable about a rotation axis, and the antenna transmission line is centered on the rotation axis. It is formed in a circular arc shape. According to such a phase shifter, in accordance with the rotational movement of the phase shift transmission path, the connection portion between the phase shift transmission path and the antenna transmission line is moved in a circular arc shape. Then, the line length of the antenna transmission line increases or decreases in proportion to the rotational movement amount. Therefore, the mechanism for phase control can be simplified.
  • the capacitive coupling in the connection portion is performed via air.
  • each connection part of the transmission line for apparatuses, the transmission line for antennas, and the transmission line for phase shift is formed by capacitive coupling via air. Therefore, the dielectric loss can be reduced as compared with the case where other dielectrics are used. Moreover, since the whole can be mainly constituted only by metal processing, the manufacturing cost can be reduced.
  • an antenna system includes the above-described phase shifter, a high-frequency device that inputs and outputs a predetermined high-frequency signal, and a plurality of antennas that transmit and receive electromagnetic wave signals to and from the outside.
  • the phase shifter described above can provide a phase shifter with reduced power loss.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the structure of a phase shifter according to a first embodiment of the present invention.
  • the phase shifter 1 includes a device transmission line 10, an antenna transmission line 11, a phase shift transmission line 12, and ground layers 13 a and 13 b made of a conductive plate.
  • the phase-shifting transmission line 12 includes a first phase-shifting transmission line 12a and a second phase-shifting transmission line 12b, which are two conductor plates.
  • the device transmission line 10 is substantially plate-shaped, and is connected to a high-frequency device (not shown) through which a connection terminal 100 at one end outputs a high-frequency signal.
  • the device transmission line 10 transmits a predetermined high-frequency signal input from the high-frequency device via the connection terminal 100.
  • the device transmission line 10 is capacitively coupled to a phase-shifting transmission line 12 to be described later via first connection portions 20a and 20b.
  • the antenna transmission line 11 has a connection terminal 110 and a connection terminal 111 at one end thereof connected to an antenna (not shown) that radiates an electromagnetic wave signal to the outside.
  • the antenna transmission line 11 transmits a high-frequency signal to antennas (not shown) connected to the antennas via connection terminals 110 and 111, respectively.
  • the antenna transmission line 11 is formed in an arc shape centered on a predetermined rotation axis and in a substantially plate shape arranged perpendicular to the rotation axis. This portion is capacitively coupled to a phase shift transmission line 12 to be described later via the second connection portions 21a and 21b.
  • the surface of the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 that are formed in a substantially plate shape face the same X direction on one side as the “upper surface” (+ X direction) and the other surface that faces the other side in the X direction becomes the “lower surface”. ”( ⁇ X direction).
  • the phase-shifting transmission line 12 is a transmission line that is capacitively coupled to the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 via the first connection parts 20a and 20b and the second connection parts 21a and 21b, respectively.
  • the first phase-transmission transmission line 12a is on the upper surface of the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11
  • the second phase-shift transmission line 12b is the device transmission line 10 and the antenna transmission. It is arranged on the lower surface of the track 11. That is, the phase-shifting transmission line 12 is provided so as to sandwich the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11.
  • phase-shifting transmission line 12 is rotatable about the rotation axis shown in FIG.
  • the phase shift transmission line 12 is connected to the arc-shaped portion of the antenna transmission line 11 (connection positions by the second connection portions 21a and 21b) on its upper and lower surfaces. , Variable along an arc trajectory centered on the rotation axis.
  • the ground layers 13a and 13b are a pair of conductor layers provided at the uppermost part (the end in the + X direction) and the lowermost part (the end in the ⁇ X direction) of the phase shifter 1, respectively.
  • the ground layers 13 a and 13 b are formed by connecting the device transmission line 10, the antenna transmission line 11, and the phase-shifting transmission line 12 to the first connection portions 20 a and 20 b and the second connection portions 21 a and 21 b.
  • the X direction which is the direction in which they are sandwiched, while being insulated from all of them.
  • the phase shifter 1 is a phase shift distributor used for tilt angle control of vertical directivity of an array antenna in which a plurality of single antennas are arranged in the vertical direction.
  • the phase shifter 1 causes a high-frequency signal input from the high-frequency device via the connection terminal 100 to generate a predetermined phase difference to each antenna connected to each of the connection terminals 110 and 111. It forms a 1-input 2-output phase shift distributor that distributes and transmits.
  • the array antenna to which a high-frequency signal having a predetermined phase difference is input from the connection terminals 110 and 111 of the phase shifter 1 radiates electromagnetic waves to the atmosphere with a tilt angle corresponding to the phase difference.
  • the phase shifter 1 has the above-described configuration, and the connection positions of the second connection portions 21a and 21b change according to the rotational movement of the phase shift transmission line 12, and accordingly, the antenna transmission line 11 Transmission line lengths L1 and L2 to the connection terminals 110 and 111 are changed. Therefore, the phase shifter 1 can change the phase difference between the high-frequency signals output to the connection terminals 110 and 111 of the antenna transmission line 11 in accordance with the rotational movement of the phase-shifting transmission line 12. For example, when the second connection portions 21a and 21b are located on the side close to the connection terminal 110, the transmission line length L2 from the second connection portions 21a and 21b to the connection terminal 111 is from the second connection portions 21a and 21b.
  • the phase shifter 1 can control the tilt angle of the directivity in the vertical plane of the array antenna connected to the phase shifter 1 while adjusting the rotational movement position of the phase shift transmission line 12. it can.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing the structure of the phase shifter according to the first embodiment of the present invention.
  • the surface facing one side in the X direction is the upper surface of the phase shifter 1 (+ X direction)
  • the surface facing the other side in the X direction is the lower surface of the phase shifter 1 ( ⁇ X direction).
  • the schematic cross-sectional view shown in FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along the line YY ′ shown in the perspective view of FIG.
  • the first phase-shifting transmission line 12 a is arranged on the upper surface side with a distance d ⁇ b> 1 from the apparatus transmission line 10 and the antenna transmission line 11.
  • the first connection portion 20a is a capacitive coupling portion formed via an insulator between the device transmission line 10 and the first phase-shifting transmission line 12a (interval d1).
  • the second connection portion 21a is a capacitive coupling portion formed via an insulator between the antenna transmission line 11 and the first phase-shifting transmission line 12a (interval d1).
  • the second phase-shifting transmission line 12b is arranged on the lower surface side with a distance d2 from the apparatus transmission line 10 and the antenna transmission line 11.
  • the first connection portion 20b is a capacitive coupling portion formed between the device transmission line 10 and the second phase shift transmission line 12b (interval d2) via an insulator.
  • the second connection portion 21b is a capacitive coupling portion formed via an insulator between the antenna transmission line 11 and the second phase shift transmission line 12b (interval d2).
  • the insulator described above in the present embodiment is a sheet in which a dielectric material such as glass, epoxy resin, or Teflon (registered trademark) material is formed.
  • the insulators used for the first connection portions 20a and 20b and the second connection portions 21a and 21b described above all have the same relative dielectric constant ⁇ r. Air exists between the first phase-shifting transmission line 12a and the second phase-shifting transmission line 12b.
  • the ground layer 13a is disposed on the upper surface of the first phase shift transmission line 12a so as to cover the entire surface with a distance d3 from the first phase shift transmission line 12a.
  • the ground layer 13b is disposed on the lower surface of the second phase shift transmission line 12b so as to cover the whole with a distance d4 from the second phase shift transmission line 12b.
  • the pair of ground layers 13a and 13b according to the present embodiment are arranged so that the distance d3 and the distance d4 are equal.
  • the phase-shifting transmission line 12 is arranged so that the distances between the pair of ground layers 13a and 13b are equal.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment is characterized in that the cross-sectional structure is mirror-symmetrical on the upper surface and the lower surface with the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 as the symmetry axes.
  • the ground layers 13a and 13b are insulated from the device transmission line 10, the antenna transmission line 11, and the phase shift transmission line 12 through air, respectively.
  • FIG. 3A and 3B are first and second diagrams illustrating the effect of the phase shifter according to the first embodiment of the present invention.
  • the figure shown to FIG. 3A is a cross-sectional schematic diagram of the phase shifter 6 by the prior art comprised combining the microstrip line.
  • the phase shifter 6 shown in FIG. 3A is configured by combining two microstrip substrates 7 and 8.
  • a ground layer 72 is formed on the lower surface of a dielectric substrate (not shown), and an apparatus transmission line 70 and an antenna transmission line 71 are formed on the upper surface of the dielectric substrate.
  • a ground layer 82 is formed on the upper surface of a dielectric substrate (not shown), and a phase shift transmission line 81 is formed on the lower surface of the dielectric substrate.
  • the phase shifter 6 includes a first connection unit 90 that includes a device transmission line 70 and an antenna transmission line 71 formed on the microstrip substrate 7, and a phase shift transmission line 81 formed on the microstrip substrate 8.
  • the second connecting portion 91 is capacitively coupled.
  • the conventional phase shifter 6 capacitively couples the two microstrip substrates 7 and 8 with each transmission line formed facing each other. In this case, the phase shifter 6 moves the microstrip substrate 8 relative to the microstrip substrate 7 while maintaining the capacitive coupling of the first connection part 90 and the second connection part 91, thereby changing the transmission line length. it can.
  • the ground layers 72 and 82 are disposed only on either the upper surface or the lower surface of each transmission line 70, 71, 81.
  • a high-frequency signal propagating through the device transmission line 70 and the antenna transmission line 71 propagates while being electromagnetically coupled to the ground layer 72 disposed on the lower surface thereof.
  • the electric lines of force generated in accordance with the propagation of the high frequency signal are indicated by broken line arrows.
  • the phase shifter 6 since the phase shifter 6 is provided with the ground layer 72 only on one side of the transmission lines 70 and 71, the electric lines of force are concentrated between the transmission lines 70 and 71 and the ground layer 72.
  • the electric field strength generated between the transmission lines 70 and 71 and the ground layer 72 increases, and as a result, the resistance loss due to the resistance component of the conductor increases.
  • the mutual electromagnetic coupling is weakened for the purpose of reducing the resistance loss (the interval between the transmission lines 70 and 71 and the ground layer 72 is increased)
  • the electromagnetic waves are radiated to the atmosphere without being electromagnetically coupled to the ground layer 72. Since the electric field component increases, the radiation loss increases. This phenomenon is the same for the microstrip line composed of the phase-shifting transmission line 81 and the ground layer 82. That is, the microstrip line can inherently generate a lot of resistance loss or radiation loss.
  • the ground layers 13a and 13b are always arranged at equal intervals on both the upper and lower surfaces of the transmission lines 10, 11, and 12 (see FIG. 2). .
  • the high-frequency signal propagating through the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 propagates while being equally electromagnetically coupled to the ground layers 13a and 13b disposed on the upper and lower surfaces thereof. That is, the device transmission line 10 or the antenna transmission line 11, and the ground layers 13a and 13b arranged on both upper and lower surfaces thereof constitute a triplate line as a whole.
  • the phase shifter 1 can obtain the effect of reducing resistance loss in the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11.
  • the ground layers 13a and 13b are arranged so as to cover the upper and lower surfaces of the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11, radiation of high-frequency signals propagating through the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 is performed. Loss is also reduced.
  • the phase-shifting transmission line 12 is provided so as to sandwich the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 with an equal interval therebetween (see FIG. 2). .
  • the high-frequency signal input to the device transmission line 10 propagates to the first phase-shifting transmission line 12a and the second phase-shifting transmission line 12b via the first connection portions 20a and 20b.
  • the interval d1 and the interval d2 are equal, the high-frequency signal propagates to the first phase-shifting transmission line 12a and the second phase-shifting transmission line 12b with equal power and phase, respectively.
  • the first phase-shifting transmission line 12a and the second phase-shifting transmission line 12b are regarded as physically integrated conductors in the region A.
  • the triplate line is configured as a whole in the same manner as the apparatus transmission line 10 and the antenna transmission line 11. Therefore, the electric lines of force based on the high-frequency signal propagating through the phase-shifting transmission line 12 are evenly distributed in both directions of the upper and lower ground layers 13a and 13b of the phase-shifting transmission line 12, and the electric force is compared with FIG. 3A.
  • the concentration of lines is relaxed. Therefore, the phase shifter 1 according to the present embodiment can obtain the effect of reducing the resistance loss in the phase shift transmission line 12. Further, since the ground layers 13a and 13b are arranged so as to cover both the upper and lower surfaces of the phase shift transmission line 12, radiation loss of the high frequency signal propagating through the phase shift transmission line 12 is also reduced.
  • the first connection part 90 and the second connection part 91 are provided by capacitive coupling in order to make the transmission line 81 for phase shift movable.
  • the insulator in the 1st connection part 90 and the 2nd connection part 91 is a (solid) dielectric material other than air, a dielectric loss can increase further by concentration of an electric force line.
  • a transmission line 12b is arranged. Therefore, each of the first connection portions 20a and 20b can be regarded as two capacitive elements connected in parallel. In this case, compared with the conventional phase shifter 6 having only one of the upper surface and the lower surface, the concentration of the electric field is reduced to 1 ⁇ 2. Therefore, the phase shifter 1 according to the present embodiment can reduce resistance loss and dielectric loss that occur in the first connection portions 20a and 20b. In addition, the same effect can be acquired also about the 2nd connection parts 21a and 21b.
  • the phase shifter 1 provides the device transmission line 10, the antenna transmission line 11, and the phase shift, while providing the phase shift transmission line 12 as a movable part in the transmission line. All the transmission lines 12 are arranged so as to constitute a triplate line. By doing so, the high-frequency signal propagating in the phase shifter 1 is as if the transmission lines of the device transmission line 10, the antenna transmission line 11 and the phase shift transmission line 12 are a single triplate line. Propagate while acting as if there is. As a result, the phase shifter 1 according to the present embodiment can reduce power loss as compared with the conventional phase shifter 6 shown in FIG. 3A.
  • the phase shifter 1 is not limited to the aspect in which the phase shift transmission line 12 is configured by the first phase shift transmission line 12a and the second phase shift transmission line 12b.
  • the phase-shifting transmission line 12 is a portion other than the portion (the first connection portions 20a and 20b and the second connection portions 21a and 21b) that sandwich the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 (for example, in FIG. 3B
  • the region A) shown may be composed of one physically coupled conductor.
  • the first phase-shifting transmission line 12a and the second phase-shifting transmission line 12b are physically connected at the end portions extending from the first connecting portions 20a and 20b to the second connecting portions 21a and 21b. Such a mode may be sufficient.
  • phase shift transmission line 12 of the phase shifter 1 is configured to be rotatable about the rotation axis, and the antenna transmission line 11 has an arc shape centered on the rotation axis. Is formed.
  • the phase shifter 1 is configured such that the transmission line length changes in proportion to the rotational movement amount of the phase-shifting transmission line 12. Therefore, the phase shifter 1 according to the present embodiment enables a phase change proportional to the rotational movement amount of the phase shift transmission line 12, and can simplify the mechanism for phase control.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment is not limited to a mode in which the phase-shifting transmission line 12 is rotatable and the antenna transmission line 11 is formed in an arc shape around the rotation axis. That is, the phase shifter 1 according to the present embodiment has a variable connection position between the phase shift transmission line 12 and the antenna transmission line 11 (connection position by the second connection portions 21a and 21b). Accordingly, it is only necessary to have a mechanism in which the transmission line lengths to the connection terminals 110 and 111 change accordingly.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment includes a dielectric material such as glass, epoxy resin, or Teflon (registered trademark) material in which the first connection portions 20a and 20b and the second connection portions 21a and 21b are solid.
  • a capacitive coupling portion to be formed the phase shifter 1 according to the present embodiment is not limited to such a configuration. That is, the first connection portions 20a and 20b and the second connection portions 21a and 21b may be capacitive coupling portions formed through air as an insulator. In principle, the capacitive coupling formed through the air does not generate dielectric loss in the capacitive coupling formed using a solid (or liquid) dielectric material.
  • the effect which further reduces the loss of electric power in the 1st connection parts 20a and 20b and the 2nd connection parts 21a and 21b can be acquired.
  • the first connection portions 20a and 20b and the second connection portions 21a and 21b are provided for the purpose of preventing the distances d1 and d2 from mechanically changing according to the rotational movement of the phase shift transmission line 12. It is good also as a structure which has a partially solid dielectric material in a capacitive coupling part.
  • the ground layers 13a and 13b are described as being insulated from the device transmission line 10, the antenna transmission line 11, and the phase shift transmission line 12 through air.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment is not limited to this aspect. That is, the ground layers 13a and 13b are formed by a device transmission line 10, an antenna transmission line 11, and a phase shift transmission line 12 via a solid (or liquid) dielectric such as glass, epoxy resin, or Teflon (registered trademark) material. And may be insulated.
  • the ground layers 13a and 13b may be insulated through both air and these dielectrics.
  • the ground layers 13a and 13b are arranged such that the pair of conductor layers sandwich the entire device transmission line 10, the antenna transmission line 11, and the phase shift transmission line 12.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment is not limited to this aspect. That is, the ground layers 13a and 13b are arranged in the vertical direction (the ground layer 13a is in the ⁇ X direction) over the entire end of the surface extending in the same direction as the surface of the device transmission line 10 or the like formed in a substantially plate shape.
  • the phase shifter 1 may be formed in a substantially box shape as a whole by extending and connecting the ground layer 13b (in the + X direction).
  • the phase shifter 1 is such that the interval d1 and the interval d2, the interval 3 and the interval d4 (FIG. 2) are equal, and the device transmission line 10 and the antenna transmission line 11 are used as axes of symmetry.
  • the transmission line 12 and the ground layers 13a and 13b have been described as being characterized by being arranged so as to be mirror-symmetric.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment does not require that the distance d1 and the distance d2 and the distance d3 and the distance d4 are physically identical.
  • the distance d1 and the distance d2, and the distance d3 and the distance d4 alleviate the concentration of the electric lines of force generated between the transmission lines and the ground layer or between the transmission lines, thereby effectively reducing the power loss. If it is within the range obtained, it is not necessary to completely match.
  • the insulators used for the first connection portions 20a and 20b and the second connection portions 21a and 21b are all assumed to have the same relative dielectric constant ⁇ r.
  • the relative dielectric constant ⁇ r of the insulator used for the first connection portions 20a and 20b and the relative dielectric constant ⁇ r of the insulator used for the second connection portions 21a and 21b are, for example, in each transmission line of the phase shifter 1. Different values may be selected in consideration of good transmission characteristics (impedance matching).
  • the relative dielectric constant ⁇ r of the insulator applied to the first connection portions 20a, 20b and the second connection portions 21a, 21b is the line of electric force generated between each transmission line and the ground layer or between each transmission line. As long as the concentration is relaxed and the power loss reduction effect can be effectively obtained, it is not necessary to completely match.
  • the relative dielectric constant ⁇ r of the insulator used for the first connection portion 20a is simultaneously set to the ratio of the insulator used for the first connection portion 20b. If it is larger than the dielectric constant ⁇ r, the effective capacitance components of the first connecting portions 20a and 20b are equal to each other, so that the effect of reducing the power loss can be obtained.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the structure of the phase shifter according to the second embodiment of the present invention.
  • the phase shifter 1 shown in FIG. 4 will be described assuming that the front side of the paper is used as the “upper surface” and the back side of the paper is used as the “lower surface”, like the phase shifter according to the first embodiment.
  • the phase shifter 1 by 2nd embodiment about the function structure same as the phase shifter 1 by 1st embodiment, the same code
  • the phase shifter 1 includes a device transmission line 10, an antenna transmission line 11 a, 11 b, a phase shift transmission line 12, and ground layers 13 a, 13 b made of a conductive plate. Yes.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment is a phase shift distributor having one input and four outputs by including two antenna transmission lines 11 a and 11 b.
  • the antenna transmission line 11a is connected to the phase-shifting transmission line 12 by capacitive coupling in the second connection portions 21a and 21b.
  • the antenna transmission line 11b is connected to the phase-shifting transmission line 12 by capacitive coupling at the third connection portions 22a and 22b.
  • connection terminal 100 After the high-frequency signal input from the connection terminal 100 propagates to the phase-shifting transmission line 12 via the first connection portions 20a and 20b, a part of the high-frequency signal is connected to the third connection. It propagates to the antenna transmission line 11b via the parts 22a and 22b, and further propagates a predetermined transmission line length to be output to the connection terminals 110b and 111b.
  • the other components of the high-frequency signal further propagate through the phase-shifting transmission line 12, and then propagate to the antenna transmission line 11a via the second connection portions 21a and 21b, and propagate through a predetermined transmission line length. It is output to the connection terminals 110a and 111a.
  • connection positions (second connection portions 21a, 21b and third connection portions 22a, 22a, 22b) with each antenna transmission line 11a, 11b according to the rotational movement.
  • the connection position by 22b) moves, and the length of each transmission line changes.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the structure of a phase shifter according to the third embodiment of the present invention.
  • the phase shifter 1 illustrated in FIG. 5 will be described assuming that the front side of the paper is used as the “upper surface” and the back side of the paper is used as the “lower surface”, like the phase shifters according to the first and second embodiments. .
  • the phase shifter 1 by 3rd embodiment about the function structure same as the phase shifter 1 by 1st, 2nd embodiment, the same code
  • the phase shifter 1 includes an apparatus transmission line 10, antenna transmission lines 11a and 11b, a phase shift transmission line 12, and ground layers 13a and 13b.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment includes two antenna transmission lines 11 a and 11 b and the apparatus transmission line 10 further includes another connection terminal 101, thereby providing one input. This is a phase shift distributor with 5 outputs.
  • the device transmission line 10 is provided with first connection portions 20 a and 20 b between the connection terminal 100 and the connection terminal 101, and is connected to the phase shift transmission line 12.
  • connection terminal 100 a high-frequency signal input from the connection terminal 100 is transmitted from the connection terminals 110a, 111a, 110b, and 111b by transmitting a part of the components to the phase shift transmission line 12 via the first connection portions 20a and 20b. While being output, other components are output as they are from the connection terminal 101.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the structure of a phase shifter according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the phase shifter 1 shown in FIG. 6 is described as using the front side of the paper as the “upper surface” and the back side of the paper as the “lower surface”, like the phase shifters according to the first to third embodiments. .
  • the same functional components as those of the phase shifter 1 according to the first to third embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the phase shifter 1 includes a device transmission line 10, an antenna transmission line 11 a, 11 b, a phase shift transmission line 12, and ground layers 13 a, 13 b made of a conductive plate. Yes.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment is a phase shift distributor having one input and four outputs by including two antenna transmission lines 11a and 11b.
  • the antenna transmission line 11a is connected to the phase shift transmission line 12 by the second connection portions 21a and 21b
  • the antenna transmission line 11b is connected to the phase shift transmission line 12 by the third connection portions 22a and 22b. is doing.
  • the high frequency signal input from the connection terminal 100 propagates to the phase-shifting transmission line 12 through the first connection portions 20a and 20b, and then the component toward the second connection portion 21 and the third It is divided into the component which goes to the connection part 22.
  • Each high-frequency signal propagates through the phase-shifting transmission line 12, and then propagates to the antenna transmission lines 11a and 11b via the second connection portions 21a and 21b and the third connection portions 22a and 22b. It propagates along the transmission line length and is output to the connection terminals 110a, 111a, 110b, and 111b.
  • the phase shifter 1 when the phase-shifting transmission line 12 rotates around the rotation axis shown in the figure, the connection positions (second connecting portions 21a, 21b and second) with the antenna transmission lines 11a, 11b according to the rotational movement.
  • the connection position of the three connection portions 22a and 22b) moves, and the length of each transmission line changes.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment has a line length from the first connection portions 20a and 20b to the second connection portions 21a and 21b according to the rotational movement of the phase shift transmission line 12.
  • the line lengths from the first connection portions 20a and 20b to the third connection portions 22a and 22b change while increasing or decreasing each other.
  • the line length from the second connection portions 21a and 21b to the connection terminal 110a and the line length from the second connection portions 21a and 21b to the connection terminal 111a change while increasing or decreasing each other. Furthermore, the line length from the third connection portions 22a and 22b to the connection terminal 110b and the line length from the third connection portions 22a and 22b to the connection terminal 111b change while increasing or decreasing each other.
  • the amount of change of each transmission line length described above is determined based on the size of the arc formed in the phase-shifting transmission line 12 or the antenna transmission lines 11a and 11b.
  • the phase shifter 1 desires the phase shift of the high-frequency signal output from each of the connection terminals 110a to 111b of the antenna transmission lines 11a and 11b according to the rotational movement of the phase shift transmission line 12.
  • the sizes of the arcs of the antenna transmission lines 11a and 11b may be different.
  • FIG. 7 is a perspective view showing the structure of a phase shifter according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the phase shifter 1 shown in FIG. 7 will be described assuming that the front side of the paper is used as the “upper surface” and the back side of the paper is used as the “lower surface”, like the phase shifters according to the first to fourth embodiments. .
  • the same functional configuration as that of the phase shifter 1 according to the first to fourth embodiments is denoted by the same reference numeral, and the description thereof is omitted.
  • the phase shifter 1 includes an apparatus transmission line 10, antenna transmission lines 11a and 11b, a phase shift transmission line 12, and ground layers 13a and 13b.
  • the phase shifter 1 according to the present embodiment includes two antenna transmission lines 11a and 11b, and the device transmission line 10 further includes another connection terminal 101. This is a phase shift distributor with 1 input and 5 outputs.
  • the device transmission line 10 is provided with first connection portions 20 a and 20 b between the connection terminal 100 and the connection terminal 101, and is connected to the phase shift transmission line 12.
  • connection terminal 100 a high-frequency signal input from the connection terminal 100 is transmitted from the connection terminals 110a, 111a, 110b, and 111b by transmitting a part of the components to the phase-shifting transmission line 12 via the first connection portions 20a and 20b. While being output, other components are output as they are from the connection terminal 101.
  • the phase shifter 1 receives a high-frequency signal output from a high-frequency device via the connection terminal 100 of the device transmission line 10, and each of the antenna transmission lines 11.
  • the phase shifter 1 may be a device that inputs a high-frequency signal excited by an electromagnetic wave signal absorbed from the outside by each antenna through the connection terminals 110 and 111 of the antenna transmission line 11.
  • the phase shifter 1 is a high-frequency device (a receiving device or the like) that inputs a high-frequency signal through the connection terminal 100 of the device transmission line 10 to a single high-frequency signal obtained by synthesizing the input high-frequency signals. ) To output.
  • the phase shifter described above can provide a phase shifter with reduced power loss.

Landscapes

  • Waveguide Switches, Polarizers, And Phase Shifters (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

 移相器(1)は、装置用伝送線路(10)と、アンテナ用伝送線路(11)と、装置用伝送線路(10)及びアンテナ用伝送線路(11)のそれぞれを、装置用伝送線路(10)及びアンテナ用伝送線路(11)を挟み込むように設けられ、これらと容量結合する第一接続部(20a、20b)及び第二接続部(21a、21b)を有する移相用伝送線路(12)と、装置用伝送線路(10)、アンテナ用伝送線路(11)及び移相用伝送線路(12)全体を、第一接続部(20a、20b)及び第二接続部(21a、21b)が挟み込む方向と同じ方向に挟み込む一対の接地層(13a、13b)と、を備えている。

Description

移相器及びアンテナシステム
 本発明は、移相器及びそのアンテナシステムに関する。本願は、2013年3月15日に、日本に出願された特願2013-054213号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 携帯電話等の無線通信サービスを確立する上で基地局等に採用されているアレイアンテナは、多くの場合垂直面内指向性におけるチルト角を調整することでサービスエリアを最適化している。この場合、垂直に配列されたアレイアンテナの指向性制御の手段としては、移相器を用いてアレイアンテナの各アンテナ素子の励振位相を変化させることでチルト角を調整する手段が一般的に用いられている。
 このような移相器としては、例えば、移動可能な伝送線路を設け、その伝送線路の移動により伝送線路長を変化させることで移相制御を可能とする分配移相器が知られている。例えば、特許文献1、特許文献2に記載の移相器では、誘電体基板上に入力側マイクロストリップ線路と、半円形の出力側マイクロストリップ線路が形成され、それらの上を回転方向に移動可能な位相調整用マイクロストリップ線路が配されている。このとき、移相調整用マイクロストリップ線路は、絶縁体を介して入力側マイクロストリップ線路、出力側マイクロストリップ線路と容量結合している。この移相器では、位相調整用マイクロストリップ線路の回転移動に応じて出力側マイクロストリップ線路における信号の伝送線路長が変化することで、出力信号の位相が変化する。
 また、金属同士を接触させて電気的導通を取る場合、意図せずその接点がダイオード特性を有する場合があり、この接点を伝搬する高周波信号に歪を生じさせることが知られている(パッシブインターモジュレーション(PIM))。これに対し、特許文献1及び特許文献2に記載の移相器では、位相調整用マイクロストリップ線路が絶縁体を介して入力側マイクロストリップ線路及び出力側マイクロストリップ線路と容量結合している。特許文献1、2に記載の移相器は、このようにすることで、電気的に安定な容量結合を維持したまま、位相調整用マイクロストリップ線路を移動することができる。
特開平5-121915号公報 特開2008-053764号公報
 しかしながら特許文献1及び特許文献2に記載の移相器は、全ての伝送線路がマイクロストリップ線路で形成されている。つまり、上述の移相器は、各伝送線路の上面または下面の何れか一方には当該伝送線路と対向する接地層が存在するものの、その他方側には接地層が存在しない。このような構成では、当該伝送線路と接地層との間に生じる電界の集中による抵抗損失の増加、及び、接地層が存在しない方向へ向かう電界による放射損失が発生する。特に、上述の移相器のように、マイクロストリップ線路同士を容量結合で接続して可動式にした場合、当該容量結合による接続部において電界がさらに集中し、上記抵抗損失がより顕著に発生する。したがって特許文献1及び特許文献2に記載の移相器は、各伝送線路及び容量結合の接続部における抵抗損失及び放射損失が十分に抑制されていない。
 本発明は、上述の問題を解決することのできる移相器及びアンテナシステムを提供する。
 本発明の第1の態様によれば、移相器は、高周波信号を入出力する高周波装置と接続される装置用伝送線路と、外部と電磁波信号を送受信するアンテナと接続されるアンテナ用伝送線路と、前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路のそれぞれを、前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路と均等な間隔を有して挟み込むように設けられ、これらと容量結合する第一接続部及び第二接続部を有するとともに、前記第二接続部の前記アンテナ用伝送線路との接続位置が可変である移相用伝送線路と、前記装置用伝送線路、前記アンテナ用伝送線路及び前記移相用伝送線路全体を、前記第一接続部及び前記第二接続部が挟み込む方向と同じ方向に、前記装置用伝送線路、前記アンテナ用伝送線路及び前記移相用伝送線路と絶縁されながら挟み込む一対の接地層と、を備え、前記移相用伝送線路は、前記一対の接地層のそれぞれとの間隔が均等となるように設けられている。
 このような移相器によれば、装置用伝送線路及びアンテナ用伝送線路の一方の側に配される移相用伝送線路、接地層と、他方の側に配される移相用伝送線路、接地層と、が鏡面対称性を有する構造となる。したがって、位相制御用の可動部分を設けながらも全体としてトリプレート線路が形成される構造となり、各伝送線路及び容量結合の接続部における抵抗損失及び放射損失を抑制することができる。
 本発明の第2の態様によれば、上述の移相器において、前記移相用伝送線路が、前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路の一方に配される第一移相用伝送線路と、前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路の他方に配される第二移相用伝送線路と、を更に有し、前記第一移相用伝送線路及び前記第二移相用伝送線路は、互いにその全体が重なるように対向し合う状態を維持しながら、前記アンテナ用伝送線路との接続位置を可変とする。
 このような移相器によれば、移相用伝送線路を第一移相用伝送線路及び第二移相用伝送線路の二つで構成している。したがって、装置用伝送線路及びアンテナ用伝送線路を均等な間隔で挟み込む移相用伝送線路を複雑な金属加工を要することなく容易に形成することができ、製作コストを低減することができる。
 本発明の第3の態様によれば、上述の移相器において、前記移相用伝送路が、回転軸を中心に回転移動可能であり、前記アンテナ用伝送線路が、前記回転軸を中心とした円弧状に形成されている。
 このような移相器によれば、移相用伝送路の回転移動に応じて、当該移相用伝送路及びアンテナ用伝送線路の接続部が円弧状に形成された部分を移動する。すると、その回転移動量に比例してアンテナ用伝送線路の線路長が増減する構成となる。したがって、位相制御のための機構を簡易化することができる。
 本発明の第4の態様によれば、上述の移相器において、前記接続部における容量結合は、空気を介して成される。
 このような移相器によれば、装置用伝送線路及びアンテナ用伝送線路と、移相用伝送線路との各接続部が、空気を介した容量結合により形成される。したがって、他の誘電体を介した場合よりも誘電損失を低減することができる。また全体を主に金属加工のみで構成することができるので製作コストを低減することができる。
 本発明の第5の態様によれば、アンテナシステムは、上述の移相器と、所定の高周波信号を入出力する高周波装置と、外部と電磁波信号を送受信する複数のアンテナと、を備える。
 上述した移相器によれば、電力の損失を低減した移相器を提供することができる。
本発明の第一の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。 本発明の第一の実施形態による移相器の構造を示す断面模式図である。 本発明の第一の実施形態による移相器の効果を説明する第1の図である。 本発明の第一の実施形態による移相器の効果を説明する第2の図である。 本発明の第二の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。 本発明の第三の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。 本発明の第四の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。 本発明の第五の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。
<第一の実施形態>
 以下、本発明の第一の実施形態による移相器を、図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の第一の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。
 図1に示すように、本実施形態による移相器1は、導体板からなる装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11、移相用伝送線路12及び接地層13a、13bを備えている。また移相用伝送線路12は、二つの導体板である第一移相用伝送線路12a及び第二移相用伝送線路12bを有する。
 装置用伝送線路10は、略板状で、その一端である接続端子100が高周波信号出力する図示しない高周波装置に接続されている。装置用伝送線路10は、当該高周波装置から接続端子100を介して入力された所定の高周波信号を伝送する。また図1に示すように、装置用伝送線路10は、第一接続部20a、20bを介して後述する移相用伝送線路12と容量結合している。
 アンテナ用伝送線路11は、その一端である接続端子110及び接続端子111が外部へ電磁波信号を放射するアンテナ(図示せず)に接続されている。アンテナ用伝送線路11は、接続端子110、111を介してそれぞれに接続された図示しないアンテナへ高周波信号を伝送する。また図1に示すようにアンテナ用伝送線路11は、所定の回転軸を中心とした円弧状に、かつ、当該回転軸に垂直に配された略板状に形成されており、当該円弧状の部分と、第二接続部21a、21bを介して後述する移相用伝送線路12と容量結合している。
 ここで、図1に示す+X方向、-X方向の矢印は、いずれも略板状に形成された装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11の板面に直交する方向を示している。そして略板状に形成された装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11の互いに同じX方向一方側を向く面を「上面」(+X方向)と、X方向他方側を向く他面を「下面」(-X方向)と称する。
 移相用伝送線路12は、それぞれ上述した第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bを介して、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11と容量結合する伝送線路である。図1に示すように第一移相用伝送線路12aは、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11の上面に、第二移相用伝送線路12bは、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11の下面に配される。すなわち移相用伝送線路12は、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11を挟み込むようにして設けられる。
 また移相用伝送線路12は、図1に示す回転軸を中心に回転移動可能となっている。移相用伝送線路12はこの回転移動に応じて、アンテナ用伝送線路11の円弧状に形成された部分との接続位置(第二接続部21a、21bによる接続位置)が、その上面及び下面で、回転軸を中心とした円弧軌跡に沿って可変する。
 接地層13a、13bは、それぞれ移相器1の最上部(+X方向の端部)及び最下部(-X方向の端部)に設けられた一対の導体層である。図1に示すように、接地層13a、13bは、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11及び移相用伝送線路12全体を、第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bが挟み込む方向であるX方向と同じ方向に、これら全てと絶縁されながら挟み込む。
 ここで本実施形態による移相器1は、単一のアンテナが縦方向に複数個配列されてなるアレイアンテナの垂直面内指向性についてのチルト角制御に用いられる移相分配器である。移相器1は、上述した構成により、高周波装置から接続端子100を介して入力した高周波信号を、接続端子110、111を介してそれぞれに接続された各アンテナへと所定の位相差を生じさせながら分配伝送する1入力2出力の移相分配器を成す。移相器1の各接続端子110、111から所定の位相差が生じた高周波信号を入力したアレイアンテナは、当該位相差に応じたチルト角をもって電磁波を大気中に放射する。
 本実施形態による移相器1は上述した構成により、移相用伝送線路12の回転移動に応じて第二接続部21a、21bによる接続位置が変化し、これに伴ってアンテナ用伝送線路11における各接続端子110、111への伝送線路長L1、L2が変わる。よって移相器1は、移相用伝送線路12の回転移動に応じて、アンテナ用伝送線路11の各接続端子110、111に出力される高周波信号の位相差を変更することができる。例えば、第二接続部21a、21bが接続端子110に近い側に位置していた場合、第二接続部21a、21bから接続端子111への伝送線路長L2は、第二接続部21a、21bから接続端子110への伝送線路長L1よりも長くなる。この場合、接続端子111から出力される高周波信号は、より長い伝送線路長(L2-L1)を伝搬した分だけ、接続端子110から出力される高周波信号よりも遅延して出力され、両高周波信号に位相差が生じる。移相器1はこのようにして、移相用伝送線路12の回転移動位置を調整しながら、移相器1に接続されたアレイアンテナの垂直面内指向性についてのチルト角を制御することができる。
 図2は、本発明の第一の実施形態による移相器の構造を示す断面模式図である。ここで図2では、図1と同様、X方向の一方側向く面を移相器1の上面(+X方向)、X方向の他方側を向く面を移相器1の下面(-X方向)として図示する。
図2に示す断面模式図は、図1の斜視図で示したY-Y’間の断面模式図である。
 図2に示すように、第一移相用伝送線路12aは、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11と間隔d1をもって上面側に配される。この図において第一接続部20aは、装置用伝送線路10と第一移相用伝送線路12aとの間(間隔d1)に絶縁体を介して形成される容量結合部である。また第二接続部21aは、同じくアンテナ用伝送線路11と第一移相用伝送線路12aとの間(間隔d1)に絶縁体を介して形成される容量結合部である。
 同様に、図2において第二移相用伝送線路12bは、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11と間隔d2をもって下面側に配される。図2において第一接続部20bは、装置用伝送線路10と第二移相用伝送線路12bとの間(間隔d2)に絶縁体を介して形成される容量結合部である。また第二接続部21bは、同じくアンテナ用伝送線路11と第二移相用伝送線路12bとの間(間隔d2)に絶縁体を介して形成される容量結合部である。なお本実施形態において上述した絶縁体は、例えばガラス、エポキシ樹脂、テフロン(登録商標)素材などの誘電体材料がシート状に形成されたものである。また上述の第一接続部20a、20b、第二接続部21a、21bに用いられる絶縁体は全て同一の比誘電率εrを有するものとする。また第一移相用伝送線路12a及び第二移相用伝送線路12bの間には空気が存在する。ここで本実施形態による移相用伝送線路12は、間隔d1及び間隔d2が均等となるように配される(d1=d2)。
 また、図2に示すように、接地層13aは、第一移相用伝送線路12aと間隔d3をもって第一移相用伝送線路12aの上面に、全体を覆うように配置される。同様に接地層13bは、第二移相用伝送線路12bと間隔d4をもって第二移相用伝送線路12bの下面に、全体を覆うように配置される。そして本実施形態による一対の接地層13a、13bは、間隔d3及び間隔d4が等しくなるように配置される。この結果、移相用伝送線路12は、一対の接地層13a、13bのそれぞれとの間隔が均等となるように配置される構成となる。このように、本実施形態による移相器1はその断面の構造が、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11を対称軸として、その上面及び下面で鏡面対称となることを特徴としている。なお本実施形態による移相器1において、接地層13a、13bは、それぞれ空気を介して装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11及び移相用伝送線路12と絶縁されている。
 図3A、図3Bは、本発明の第一の実施形態による移相器の効果を説明する第1、第2の図である。
 図3Aに示す図は、マイクロストリップ線路を組み合わせて構成した従来技術による移相器6の断面模式図である。図3Aに示す移相器6は、二枚のマイクロストリップ基板7、8を組み合わせて構成される。マイクロストリップ基板7は、図示しない誘電体基板の下面に接地層72が形成され、当該誘電体基板の上面に装置用伝送線路70及びアンテナ用伝送線路71が形成されている。同様にマイクロストリップ基板8は、図示しない誘電体基板の上面に接地層82が形成され、当該誘電体基板の下面に移相用伝送線路81が形成されている。そして移相器6は、マイクロストリップ基板7に形成された装置用伝送線路70及びアンテナ用伝送線路71と、マイクロストリップ基板8に形成された移相用伝送線路81と、を第一接続部90及び第二接続部91において容量結合することで構成される。このように従来の移相器6は、二枚のマイクロストリップ基板7、8を、各々に形成された各伝送線路を対向させて容量結合する。この場合、移相器6はマイクロストリップ基板7に対してマイクロストリップ基板8を、第一接続部90及び第二接続部91の容量結合を維持しながら相対移動させることで、伝送線路長を可変できる。
 したがって従来技術による移相器6は、図3Aに示すように、各伝送線路70、71、81の上面または下面の何れか一方にのみ接地層72、82が配置される。この場合、例えば装置用伝送線路70及びアンテナ用伝送線路71を伝搬する高周波信号は、その下面に配置される接地層72と電磁結合しながら伝搬する。ここで、図3Aには、高周波信号の伝搬に応じて発生する電気力線を破線矢印で示している。図3Aに示すように移相器6は、各伝送線路70、71の片側のみに接地層72を設けているため、各伝送線路70、71と接地層72との間に電気力線が集中する。その結果、各伝送線路70、71と接地層72の間に生じる電界強度が増大し、結果として導体の抵抗成分による抵抗損失を増加させてしまう。なお、この抵抗損失を低減する目的で互いの電磁結合を弱める(各伝送線路70、71と接地層72との間隔を広げる)と、接地層72と電磁結合せずに大気中に放射される電界成分が増大するため、放射損失が大きくなる。この現象は、移相用伝送線路81及び接地層82で構成されるマイクロストリップ線路についても同等である。つまり、マイクロストリップ線路は、本質的に抵抗損失または放射損失を多く発生し得る。
 一方、図3Bに示す本実施形態による移相器1は、各伝送線路10、11、12の上面、下面の両方に常に接地層13a、13bが均等な間隔をもって配置される(図2参照)。この場合、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11を伝搬する高周波信号は、その上下両面に配置される接地層13a、13bとそれぞれ均等に電磁結合しながら伝搬する。すなわち、装置用伝送線路10またはアンテナ用伝送線路11、及び、その上下両面に配される接地層13a、13bは全体としてトリプレート線路を構成する。そうすると、高周波信号に基づく電気力線は、装置用伝送線路10またはアンテナ用伝送線路11の上下の接地層13a、13bの両方向に均等に分散され、図3Aと比較して電気力線の集中が緩和される。したがって本実施形態による移相器1は、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11における抵抗損失を低減する効果を得ることができる。また、接地層13a、13bは装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11の上下両面を覆うように配されるため、当該装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11を伝搬する高周波信号の放射損失も低減される。
 また、本実施形態による移相用伝送線路12は、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11のそれぞれを、これらと均等な間隔を有して挟み込むように設けられている(図2参照)。この場合、装置用伝送線路10に入力された高周波信号は、第一接続部20a、20bを介して第一移相用伝送線路12a及び第二移相用伝送線路12bへと伝搬する。このとき、間隔d1と間隔d2が等しいため、高周波信号は第一移相用伝送線路12a、第二移相用伝送線路12bへ、それぞれ等しい電力及び位相で伝搬する。そうすると、第一移相用伝送線路12aと第二移相用伝送線路12bには、同相で同電力の高周波信号が伝搬するため、図3Bに示す領域Aにおいては、第一移相用伝送線路12aと第二移相用伝送線路12bとの間に電気力線は生じない。すなわち、第一移相用伝送線路12aと第二移相用伝送線路12bは、領域Aにおいては、物理的に一体化した導体と見なされる。
 このように考えると、領域Aにおける移相用伝送線路12は、その上面に間隔d3(図2参照)をもって接地層13aが、その下面に間隔d4(=d3)をもって接地層13bが配される構成となり、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11と同様に全体としてトリプレート線路を構成する。したがって、移相用伝送線路12を伝搬する高周波信号に基づく電気力線は、移相用伝送線路12の上下の接地層13a、13bの両方向に均等に分散され、図3Aと比較して電気力線の集中が緩和される。したがって本実施形態による移相器1は、移相用伝送線路12における抵抗損失を低減する効果を得ることができる。また、接地層13a、13bは移相用伝送線路12の上下両面を覆うように配されるため、移相用伝送線路12を伝搬する高周波信号の放射損失も低減される。
 また、図3Aに示す従来技術による移相器6では、移相用伝送線路81を移動可能とするために容量結合による第一接続部90、第二接続部91を設けているが、この部分は絶縁体を介した容量素子(コンデンサ)と見なすことができ、特に電気力線の集中が生じる箇所である。したがって、移相器6は第一接続部90及び第二接続部91において特に抵抗損失が増加し得る。また第一接続部90、第二接続部91における絶縁体が空気以外の(固体の)誘電体であった場合、電気力線の集中によりさらに誘電損失も増加し得る。一方、図3Bにおける移相器6では、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11の上下両方向にそれぞれ均等な間隔(d1=d2)で第一移相用伝送線路12a、第二移相用伝送線路12bが配置されている。したがって、第一接続部20a、20bのそれぞれは並列接続された二つの容量素子と見なすことができる。この場合、上面または下面の何れか一方しかない従来の移相器6と比較すると、電界の集中は1/2に緩和される。よって本実施形態による移相器1は、第一接続部20a、20bにおいて発生する抵抗損失、誘電損失を低減することができる。なお、第二接続部21a、21bについても同等の効果を得ることができる。
 以上のように、本実施形態による移相器1は、その伝送線路中に可動部としての移相用伝送線路12を設けながらも、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11及び移相用伝送線路12の全ての線路がトリプレート線路を構成するように配されることを特徴としている。このようにすることで、移相器1内を伝搬する高周波信号は、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11及び移相用伝送線路12の各伝送線路があたかも単一のトリプレート線路であるかのように振る舞いながら伝搬する。その結果、本実施形態による移相器1は、図3Aに示す従来の移相器6と比較して電力の損失を低減させることができる。
 なお、本実施形態による移相器1の移相用伝送線路12は、上述したように、二つの導体板である第一移相用伝送線路12a及び第二移相用伝送線路12bにより構成されている。また第一移相用伝送線路12a及び第二移相用伝送線路12bは、互いにその全体が重なるように対向し合う状態を維持しながら回転移動を可能としている。このようにすることで、移相用伝送線路12が回転移動可能でありながら、接地層13a、13bのそれぞれと均等な間隔(d3=d4)で配置されることを、より簡素な構成で実現することができる。すなわち本実施形態による移相用伝送線路12は、複雑な金属加工を要することなく作製可能であるため、移相器1の製作コストを削減することができる。
 ただし、本実施形態による移相器1は、移相用伝送線路12が、第一移相用伝送線路12a及び第二移相用伝送線路12bにより構成される態様に限定されない。例えば、移相用伝送線路12は、装置用伝送線路10及びアンテナ用伝送線路11を挟み込む部分(第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21b)以外の部分(例えば、図3Bに示す領域A)が物理的に結合した一つの導体で構成される態様であってもよい。また、第一移相用伝送線路12a及び第二移相用伝送線路12bが、第一接続部20a、20bから第二接続部21a、21bへ延伸した先の端部で物理的に接続されるような態様であってもよい。
 また、本実施形態による移相器1の移相用伝送線路12は、回転軸を中心として回転移動可能な構成となっており、アンテナ用伝送線路11はこの回転軸を中心とした円弧状に形成されている。このようにすることで、移相用伝送線路12の回転移動距離に応じて、第二接続部21a、21bが当該円弧状に形成された線路上を移動する。このようにすることで移相器1は、移相用伝送線路12の回転移動量に比例して、伝送線路長が変化するような構成となる。したがって本実施形態による移相器1は、移相用伝送線路12の回転移動量に比例した位相変化を可能にし、位相制御のための機構を簡易化することができる。
 ただし、本実施形態による移相器1は、移相用伝送線路12が回転移動可能であって、アンテナ用伝送線路11がこの回転軸を中心とした円弧状に形成される態様に限定されない。すなわち、本実施形態による移相器1は、移相用伝送線路12とアンテナ用伝送線路11との接続位置(第二接続部21a、21bによる接続位置)が可変であって、その接続位置に応じて各接続端子110、111までの伝送線路長が変化する仕組みを有していればよい。
 また、本実施形態による移相器1は、第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bが固体であるガラス、エポキシ樹脂、テフロン(登録商標)素材などの誘電体材料を介して形成される容量結合部であるとして説明したが、本実施形態による移相器1はこのような構成に限定されない。すなわち、第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bは、絶縁体として空気を介して形成される容量結合部であってもよい。空気を介して形成された容量結合部は、固体(若しくは液体)の誘電体材料を用いて形成された容量結合部に生じる誘電損失が原理的に発生しない。このようにすることで、第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bにおける電力の損失をさらに低減する効果を得ることができる。なおこの場合、移相用伝送線路12の回転移動に応じて間隔d1、d2が機械的に変動しないようにする目的で、第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bが、その容量結合部の中に部分的に固体の誘電体材料を有する構成としてもよい。
 また、本実施形態による移相器1において、接地層13a、13bは、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11及び移相用伝送線路12と、空気を介して絶縁されている態様として説明したが、本実施形態による移相器1はこの態様にも限定されない。すなわち接地層13a、13bは、ガラス、エポキシ樹脂、テフロン(登録商標)素材等の固体(または液体)の誘電体を介して装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11及び移相用伝送線路12と絶縁されていてもよい。また接地層13a、13bは、空気とこれら誘電体の両方を介して絶縁されていてもよい。
 また、本実施形態による移相器1において、接地層13a、13bは、一対の導体層が装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11及び移相用伝送線路12全体を挟み込むように配される態様として説明したが、本実施形態による移相器1はこの態様にも限定されない。すなわち、接地層13a、13bは、略板状に形成された装置用伝送線路10等の面と同じ方向に延伸した面の端部全体でその垂直方向に(接地層13aが-X方向に、接地層13bが+X方向に)延伸して互いに接続することで、移相器1が全体として略箱状に形成された態様であってもよい。
 また、本実施形態による移相器1は、間隔d1と間隔d2、間隔3と間隔d4(図2)がそれぞれ均等となり、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11を対称軸として移相用伝送線路12及び接地層13a、13bが鏡面対称となるように配されることが特徴であるとして説明した。ここで本実施形態による移相器1は、間隔d1と間隔d2、間隔d3と間隔d4が物理的に完全に一致していることを必要としてはいない。すなわち、間隔d1と間隔d2、及び、間隔d3と間隔d4は、各伝送線路と接地層との間または各伝送線路間に生じる電気力線の集中を緩和させ、電力損失の低減効果が実効的に得られる範囲であれば完全に一致していることを要しない。
 また、本実施形態による移相器1は、第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bに用いられる絶縁体は全て同一の比誘電率εrを有するものとして説明した。しかし第一接続部20a、20bに用いられる絶縁体の比誘電率εrと、第二接続部21a、21bに用いられる絶縁体の比誘電率εrは、例えば、移相器1の各伝送線路における伝送特性(インピーダンスの整合)が良好となることを考慮して、それぞれ異なる値が選択されても構わない。
 また、第一接続部20a、20b及び第二接続部21a、21bに適用される絶縁体の比誘電率εrは、各伝送線路と接地層との間または各伝送線路間に生じる電気力線の集中を緩和させ、電力損失の低減効果が実効的に得られる範囲であれば、完全に一致していることを要しない。例えば、間隔d1が間隔d2よりも大きかった(d1>d2)としても、同時に、第一接続部20aに用いられる絶縁体の比誘電率εrを、第一接続部20bに用いられる絶縁体の比誘電率εrよりも大きくすれば、第一接続部20a、20bそれぞれの実効的な容量成分は同等となるので、電力損失の低減効果を得ることができる。
<第二の実施形態>
 図4は、本発明の第二の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。なお、図4に図示した移相器1は、第一の実施形態による移相器と同様、紙面手前側を「上面」、紙面奥手側を「下面」として使用するものとして説明する。なお第二の実施形態による移相器1において、第一の実施形態による移相器1と同一の機能構成については同一の符号を付してその説明を省略する。
 図4に示すように、本実施形態による移相器1は、導体板からなる装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11a、11b、移相用伝送線路12及び接地層13a、13bを備えている。本実施形態による移相器1は、図4に示すように、二つのアンテナ用伝送線路11a、11bを有することで1入力4出力とした移相分配器である。この構成において、アンテナ用伝送線路11aは、第二接続部21a、21bにおける容量結合により移相用伝送線路12と接続している。同様にアンテナ用伝送線路11bは、第三接続部22a、22bにおける容量結合により移相用伝送線路12と接続している。このようにすることで、接続端子100から入力された高周波信号は、第一接続部20a、20bを介して移相用伝送線路12に伝搬した後、高周波信号の一部の成分が第三接続部22a、22bを介してアンテナ用伝送線路11bへと伝搬し、さらに所定の伝送線路長を伝搬して接続端子110b、111bに出力される。一方、高周波信号の他の成分は移相用伝送線路12をさらに伝搬した後、第二接続部21a、21bを介してアンテナ用伝送線路11aへと伝搬し、所定の伝送線路長を伝搬して接続端子110a、111aに出力される。また回転軸を中心として移相用伝送線路12が回転移動すると、その回転移動に応じて各アンテナ用伝送線路11a、11bとの接続位置(第二接続部21a、21b及び第三接続部22a、22bによる接続位置)が移動し、各々の伝送線路長が変化する。
<第三の実施形態>
 図5は、本発明の第三の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。なお、図5に図示した移相器1は、第一、第二の実施形態による移相器と同様、紙面手前側を「上面」、紙面奥手側を「下面」として使用するものとして説明する。なお第三の実施形態による移相器1において、第一、第二の実施形態による移相器1と同一の機能構成については同一の符号を付してその説明を省略する。
 図5に示すように、本実施形態による移相器1は、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11a、11b、移相用伝送線路12及び接地層13a、13bを備えている。
 本実施形態による移相器1は、図5に示すように、二つのアンテナ用伝送線路11a、11bを有し、かつ、装置用伝送線路10がさらに別の接続端子101を有することで1入力5出力とした移相分配器である。装置用伝送線路10は、接続端子100と接続端子101との間に第一接続部20a、20bが設けられ、移相用伝送線路12と接続する。したがって、接続端子100から入力された高周波信号は、その一部の成分が第一接続部20a、20bを介して移相用伝送線路12に伝搬して各接続端子110a、111a、110b、111bから出力されるとともに、他の成分がそのまま接続端子101から出力される。
<第四の実施形態>
 図6は、本発明の第四の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。なお、図6に図示した移相器1は、第一~第三の実施形態による移相器と同様、紙面手前側を「上面」、紙面奥手側を「下面」として使用するものとして説明する。また、第四の実施形態による移相器1において、第一~第三の実施形態による移相器1と同一の機能構成については同一の符号を付してその説明を省略する。
 図6に示すように、本実施形態による移相器1は、導体板からなる装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11a、11b、移相用伝送線路12及び接地層13a、13bを備えている。本実施形態による移相器1は、第二の実施形態と同様、二つのアンテナ用伝送線路11a、11bを有することで1入力4出力とした移相分配器である。この構成において、アンテナ用伝送線路11aは、第二接続部21a、21bにより移相用伝送線路12と、アンテナ用伝送線路11bは、第三接続部22a、22bにより移相用伝送線路12と接続している。このようにすることで、接続端子100から入力された高周波信号は第一接続部20a、20bを介して移相用伝送線路12に伝搬した後、第二接続部21へ向かう成分と、第三接続部22へ向かう成分と、に二分される。そして各高周波信号は、移相用伝送線路12を伝搬した後、第二接続部21a、21b、第三接続部22a、22bを介してアンテナ用伝送線路11a、11bへと伝搬し、さらに所定の伝送線路長を伝搬して接続端子110a、111a、110b、111bに出力される。
 ここで、図に示す回転軸を中心として移相用伝送線路12が回転移動すると、その回転移動に応じて各アンテナ用伝送線路11a、11bとの接続位置(第二接続部21a、21b及び第三接続部22a、22bによる接続位置)が移動し、各々の伝送線路長が変化する。
 より具体的に説明すると、本実施形態による移相器1は、移相用伝送線路12の回転移動に応じて、第一接続部20a、20bから第二接続部21a、21bまでの線路長と、第一接続部20a、20bから第三接続部22a、22bまでの線路長と、が互いに増減しながら変化する。また、これと同時に、第二接続部21a、21bから接続端子110aまでの線路長と、第二接続部21a、21bから接続端子111aまでの線路長と、が互いに増減しながら変化する。さらに、第三接続部22a、22bから接続端子110bまでの線路長と、第三接続部22a、22bから接続端子111bまでの線路長と、が互いに増減しながら変化する。
 上述した各伝送線路長の変化量は、移相用伝送線路12、または、各アンテナ用伝送線路11a、11bにおいて形成された円弧の大きさに基づいて決定される。ここで、図6に示す移相器1は、アンテナ用伝送線路11a、11bそれぞれの円弧の大きさが等しく、装置用伝送線路10を対称軸として鏡面対称となるように形成されているが、本実施形態においてはこの態様に限定されることはない。すなわち、本実施形態による移相器1は、移相用伝送線路12の回転移動に応じて、アンテナ用伝送線路11a、11bの各接続端子110a~111bから出力される高周波信号の移相を所望の通りに変更可能となるように、例えば、アンテナ用伝送線路11a、11bそれぞれの円弧の大きさが異なっていてもよい。
<第五の実施形態>
 図7は、本発明の第五の実施形態による移相器の構造を示す斜視図である。なお、図7に図示した移相器1は、第一~第四の実施形態による移相器と同様、紙面手前側を「上面」、紙面奥手側を「下面」として使用するものとして説明する。また、第五の実施形態による移相器1において、第一~第四の実施形態による移相器1と同一の機能構成については同一の符号を付してその説明を省略する。
 図7に示すように、本実施形態による移相器1は、装置用伝送線路10、アンテナ用伝送線路11a、11b、移相用伝送線路12及び接地層13a、13bを備えている。
 本実施形態による移相器1は、第三の実施形態と同様に、二つのアンテナ用伝送線路11a、11bを有し、かつ、装置用伝送線路10がさらに別の接続端子101を有することで1入力5出力とした移相分配器である。装置用伝送線路10は、接続端子100と接続端子101との間に第一接続部20a、20bが設けられ、移相用伝送線路12と接続する。したがって、接続端子100から入力された高周波信号は、その一部の成分が第一接続部20a、20bを介して移相用伝送線路12に伝搬して各接続端子110a、111a、110b、111bから出力されるとともに、他の成分がそのまま接続端子101から出力される。
 なお、上述した第一~第五の実施形態による移相器1は、装置用伝送線路10の接続端子100を介して高周波装置から出力された高周波信号を入力し、アンテナ用伝送線路11の各接続端子110、111等を介して各アンテナに向けて分配された高周波信号を出力するように用いられるものとして説明したが、各実施形態による移相器1はこのような用いられ方に限定されない。すなわち移相器1は、各アンテナが外部から吸収した電磁波信号によって励起された高周波信号をアンテナ用伝送線路11の各接続端子110、111等を介して入力する装置であってもよい。この場合、移相器1は、当該入力された各高周波信号が合成された一の高周波信号を、装置用伝送線路10の接続端子100を介して、高周波信号を入力する高周波装置(受信装置等)に向けて出力する。
 上述した移相器によれば、電力の損失を低減した移相器を提供することができる。
1 移相器
10 装置用伝送線路
11 アンテナ用伝送線路
12a、12b 移相用伝送線路
13a、13b 接地層
100、101、110、111 接続端子
20a、20b 第一接続部
21a、21b 第二接続部
22a、22b 第三接続部

Claims (5)

  1.  高周波信号を入出力する高周波装置と接続される装置用伝送線路と、
     外部と電磁波信号を送受信するアンテナと接続されるアンテナ用伝送線路と、
     前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路のそれぞれを、前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路と均等な間隔を有して挟み込むように設けられ、これらと容量結合する第一接続部及び第二接続部を有するとともに、前記第二接続部の前記アンテナ用伝送線路との接続位置が可変である移相用伝送線路と、
     前記装置用伝送線路、前記アンテナ用伝送線路及び前記移相用伝送線路全体を、前記第一接続部及び前記第二接続部が挟み込む方向と同じ方向に、前記装置用伝送線路、前記アンテナ用伝送線路及び前記移相用伝送線路と絶縁されながら挟み込む一対の接地層と、
     を備え、
     前記移相用伝送線路は、
     前記一対の接地層のそれぞれとの間隔が均等となるように設けられている移相器。
  2.  前記移相用伝送線路は、
     前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路の一方に配される第一移相用伝送線路と、
     前記装置用伝送線路及び前記アンテナ用伝送線路の他方に配される第二移相用伝送線路と、
     を更に有し、
     前記第一移相用伝送線路及び前記第二移相用伝送線路は、互いにその全体が重なるように対向し合う状態を維持しながら、前記アンテナ用伝送線路との接続位置を可変とする
     請求項1に記載の移相器。
  3.  前記移相用伝送路は、
     回転軸を中心に回転移動可能であり、
     前記アンテナ用伝送線路は、
     前記回転軸を中心とした円弧状に形成されている
     請求項1または請求項2に記載の移相器。
  4.  前記接続部における容量結合は、空気を介して成される
     請求項1から請求項3の何れか一項に記載の移相器。
  5.  請求項1から請求項4の何れか一項に記載の移相器と、
    所定の高周波信号を入出力する高周波装置と、
    外部と電磁波信号を送受信する複数のアンテナと、
    を備えるアンテナシステム。
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