WO2016076389A1 - 広帯域円偏波平面アンテナ及びアンテナ装置 - Google Patents

広帯域円偏波平面アンテナ及びアンテナ装置 Download PDF

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孝文 藤本
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国立大学法人長崎大学
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/0428Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna radiating a circular polarised wave
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
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    • H01Q9/04Resonant antennas
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    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/40Element having extended radiating surface

Definitions

  • the present invention relates to a broadband circularly polarized planar antenna and an antenna device.
  • WiFi Wireless Fidelity: brand name
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • UWB Ultra Wide Band
  • Circularly polarized waves are used for radio waves for GPS, satellite radio waves for satellite digital broadcasting, ETC waves, and the like, and various circularly polarized antennas (Patent Document 1, etc.) have been proposed.
  • the use of circularly polarized waves has also expanded for wireless LANs such as WiFi, and wireless communication such as WiMAX and UWB used for medium-range communication and mobile communication. Since circularly polarized antennas mounted on these wireless communication devices are required to be thin and light, flat antennas formed of printed circuit boards and the like are becoming mainstream.
  • Non-Patent Document 1 proposed by the inventors et al. Arranges rectangular antenna elements obliquely.
  • Non-Patent Document 2 provides a sub-pattern with a nested structure inside a rectangular antenna element, and Non-Patent Document 3 uses an antenna element as a rectangular loop pattern.
  • An elliptical antenna element (Non-Patent Document 4) is known as a broadband linearly polarized planar antenna.
  • the broadband circularly polarized flat antenna and antenna device described above have the following problems.
  • Non-Patent Document 1 has an advantage that since it is a printed circuit board type rectangular monopole antenna, the antenna element has a simple rectangular shape and is not easily affected by manufacturing errors when the antenna characteristics are mass-produced. However, a frequency band of 1.75 to 4.22 GHz (frequency band satisfying a return loss of 10 dB or less, 1.73 to 4.27 GHz for a frequency band satisfying an axial ratio AR of 3 dB or less) is secured. Although it has been done, a satisfactory wide bandwidth has not yet been obtained.
  • Non-Patent Documents 2 and 3 have a wide frequency bandwidth, but a sub-pattern must be loaded or a rectangular loop must be formed, so that the shape of the antenna element is complicated. For this reason, there is a problem that it is easily affected by manufacturing errors when mass-producing antennas and antenna devices, and the axial ratio characteristic indicating the circular polarization characteristic is not stable.
  • an elliptical antenna element having a monopole antenna configuration is known as a broadband linearly polarized flat antenna. This is because the radiation from the elliptical patch generates an electric field with the vector direction in the major axis direction of the elliptical patch, and the current in the grounding conductor part flows symmetrically with respect to the major axis of the elliptical patch or the microstrip line. Therefore, an electric field having an electric field direction in the major axis direction of the elliptic patch is generated. Therefore, only linearly polarized waves having an electric field direction in the major axis direction of the elliptic patch can be radiated. Circularly polarized waves cannot be radiated and cannot be used as UHF band or SHF band circularly polarized antennas.
  • the present invention solves such a conventional problem, and provides a wide-band circularly polarized flat antenna and an antenna device in which an antenna element has a simple shape and can take a wide frequency bandwidth. With the goal.
  • the dielectric substrate has a shape having a smooth contour line and a longitudinal direction on the surface of the dielectric substrate.
  • a patch conductor formed obliquely with respect to the orthogonal axis of the substrate, a microstrip line that feeds power to the base of the patch conductor, and a ground conductor plate formed on the back side of the dielectric substrate,
  • the amplitude of the electric field radiated from each of the patch conductor and the ground conductor plate is the same, and the phase of the electric field radiated from the patch conductor and the electric field radiated from the ground conductor plate side is approximately 90 °. It is characterized by being configured.
  • the total length of each of the ground conductor plates is approximately equal to the length of the diagonal line of the ground conductor plate.
  • the broadband circularly polarized flat antenna wherein the patch conductor has a phase of approximately 90 ° between the electric field radiated from the patch conductor and the electric field radiated from the ground conductor plate side. Is inclined by a predetermined angle ⁇ , and the major axis direction of the patch conductor and the diagonal line of the ground conductor plate are substantially orthogonal to each other.
  • the broadband circularly polarized wave planar antenna according to the present invention described in claim 4 is characterized in that the inclination ⁇ of the patch conductor is selected to be 40 ° ⁇ ⁇ ⁇ 80 °.
  • the broadband circularly polarized wave planar antenna according to the present invention as set forth in claim 6 is characterized in that the shape of the patch conductor is elliptical.
  • the antenna device according to claim 7 is characterized in that the broadband circularly polarized flat antenna according to claims 1 to 6 is mounted.
  • the amplitude of the electric field radiated from each of the patch conductor and the ground conductor plate is the same, the patch conductor is inclined by a predetermined angle, and the electric field radiated from the patch conductor and the ground conductor plate side are
  • the phase of the radiated electric field is approximately 90 °, a broadband circularly polarized flat antenna is realized.
  • the structure of the antenna is extremely simple, and it can be thin and light, a planar antenna excellent in portability can be provided.
  • the frequency bandwidth satisfying VSWR (standing wave ratio) of 2 or less and the axial ratio of 3 dB or less is 88.4%. 1 to 5.5 GHz band and 3.1 to 10.6 GHz band) can be realized.
  • this planar antenna can be installed without considering the antenna direction.
  • the amplitude of the electric field radiated from each of the patch conductor and the ground conductor plate is the same (condition 1), and the electric field radiated from the patch conductor and the ground conductor plate
  • condition 1 the electric field radiated from the side
  • Condition 2 the electric field radiated from the patch conductor and the ground conductor plate
  • Requirement 1 An electric field with a direction along the major axis direction is generated from the patch conductor, and an electric field with a direction along the diagonal line is generated from the ground conductor plate. Selecting both lengths so that the length of the conductor and the length of the diagonal line of the ground conductor plate are almost the same, the amplitude of the electric field radiated from the patch conductor is almost equal to the amplitude of the electric field radiated from the ground conductor plate. Match.
  • FIG. 1 shows an example of a broadband circularly polarized planar antenna 10 composed of a circularly polarized printed circuit board type monopole antenna.
  • the planar antenna 10 has a rectangular dielectric substrate 20, a patch conductor 30 (antenna element) deposited on the surface 20a, a microstrip line 40 connected to the patch conductor 30, and a dielectric substrate. 20 and a grounding conductor plate 50 formed on the back surface 20b of the substrate.
  • the dielectric substrate 20 is a rectangular substrate having a vertical length W1, a horizontal length W2, and a thickness h. Let the relative dielectric constant be ⁇ r.
  • a printed circuit board is used as the dielectric substrate 20.
  • the patch conductor 30 has a longitudinal direction with a smooth contour line, and in this example is an ellipse. The shape of the ellipse is determined by the lengths of the major axis t1 and the minor axis t2.
  • a microstrip line 40 having a predetermined width s is connected to the patch conductor 30, and a transmission / reception signal is fed through the microstrip line 40.
  • a feeding point 60 is provided at a predetermined point of the microstrip line 40.
  • the major axis of the patch conductor 30 passes through the center point P of the dielectric substrate 20, and is set so that the focal point (x0, y0) of the patch conductor 30 is positioned slightly forward of the center point P.
  • the connection positional relationship between the two is selected so that the edge of the microstrip line 40 is positioned at the peripheral edge of the patch conductor 30 shifted slightly to the right from the long axis t1. That is, the position of the microstrip line 40 connected to the patch conductor 30 is shifted by Sp with respect to the antenna center P (the center point of the dielectric substrate 20).
  • the microstrip line 40 is formed so as to be parallel to the vertical edge of the dielectric substrate 20 and reach the horizontal edge, and is located at a position separated by Sd from the horizontal edge (the center point of the dielectric substrate 20).
  • a feeding point 60 is provided at a position apart from P by Sp.
  • a ground conductor plate 50 is deposited on the back surface 20b side of the dielectric substrate 20, and the ground conductor plate 50 is positioned so as not to overlap the patch conductor 30 deposited on the surface 20a. It is deposited to cover an area smaller than the body substrate.
  • the ground conductor plate 50 has an area (d ⁇ (L1 + L2)) that covers a surface of 1/2 or less of the dielectric substrate 20, and corresponds to the lower peripheral edge of the patch conductor 30.
  • the ground conductor plate 50 is formed with a groove (substantially U-shaped) along the lower peripheral edge so as not to overlap the lower peripheral edge of the patch conductor 30.
  • a curved shape is formed such that the lower peripheral edge and predetermined gaps g1 and g2 are open.
  • the gaps g1 and g2 are selected to be slightly different (g1> g2).
  • the power supply to the microstrip line 40 is performed from the back surface 20b side of the dielectric substrate 20. Therefore, as shown in FIG. 2, the dielectric substrate 20 on which the microstrip line 40 is formed is provided with a through hole for a feeding point, and a feeding line 70 is attached from the back side.
  • a coaxial cable is used as the feeder line 70, its core line (inner conductor) 70 a is connected to the microstrip line 40, and the ground line (outer conductor: mesh line) 70 b is connected to the ground conductor plate 50.
  • the ground conductor plate 50 has a substantially rectangular shape, and the length of the diagonal line connecting the apexes q1 and q2 is determined by the long side (L1 + L2) and the short side d. Therefore, the length of the diagonal line is substantially the above-described microstrip line 40. And the length of the major axis of the patch conductor 30 are selected.
  • the patch conductor 30 is tilted by ⁇ , the position of the microstrip line is separated from the antenna center P by Sp, and the focal position (x0, y0) of the patch conductor 30 is shifted upward from the antenna center P.
  • the size of the ground conductor plate 50 is selected so that the major axis t1 of the ground conductor plate 50 is substantially orthogonal to the diagonal line of the ground conductor plate 50, and the length of the patch conductor 30 including the microstrip line 40 is substantially equal to the length of the diagonal line described above. Say it.
  • the angle formed between the major axis t1 and the diagonal line of the ground conductor plate 50 is not orthogonal because of the illustrated relationship.
  • the amplitude of the electric field radiated from each of the patch conductor 30 and the ground conductor plate 50 is the same (Condition 1), and the patch is satisfied.
  • the phase of the electric field radiated from the conductor 30 and the electric field radiated from the ground conductor plate 50 side is 90 ° (condition 2).
  • FIGS. 3A to 3D show current distribution states during the operation of the broadband circularly polarized flat antenna 10 according to the present invention, and the frequency used is 2.3 GHz.
  • a description will be given using a typical phase angle ⁇ t.
  • the current flowing on the patch conductor 30 is in the opposite direction on the left peripheral edge side and the right peripheral edge side of the patch conductor 30, so the currents are in the opposite directions with respect to the microstrip line 40. Is flowing. Therefore, the currents flowing on the patch conductors 30 are canceled out, and it can be seen that these currents do not contribute to radiation.
  • the currents flowing on the patch conductor 30 flow in opposite directions on the left peripheral edge side and the right peripheral edge side of the patch conductor 30 with respect to the microstrip line 40 (see FIG. 3A). the same). Therefore, the current flowing on the patch conductor 30 does not contribute to radiation.
  • the broadband planar antenna according to the present invention functions as a circularly polarized planar antenna.
  • FIG. 4 shows the frequency bandwidth of the antenna characteristics of the planar antenna 10 according to the present invention.
  • the band where the axial ratio characteristic is 3 dB or less and the VSWR characteristic value is 2 or less is the operating frequency bandwidth of the antenna.
  • VSWR standing wave ratio
  • VSWR 2 corresponds to ⁇ 10 dB in the S parameter (characteristic parameter) S11.
  • the solid line curve indicates the simulation value of the axial ratio characteristic
  • the broken line curve indicates the simulation value of the VSWR value. Since the lower limit value f1 of the frequency satisfying both the axial ratio of 3 dB or less and the VSWR value of 2 or less is approximately 2.12 GHz, and the upper limit value f2 is 5.48 GHz, the frequency band of the planar antenna 10 The width is 88.4%. As a frequency band, a partial range of the UHF band and the SHF band is covered.
  • FIG. 5 and FIG. 6 show the relationship between the simulation value and the actual measurement value (measurement value) described above.
  • the curve indicated by the broken line indicates the simulation value of VSWR
  • the curve indicated by the solid line indicates the measured value. It turns out that both are very close.
  • the curve indicated by the broken line in FIG. 6 indicates the simulation value of the axial ratio
  • the curve indicated by the solid line indicates the measured value.
  • the former is 88.4%
  • planar antenna 10 covers a very wide operating frequency band.
  • Fig. 7 shows the operating frequency bandwidth of the antenna characteristics (radiation gain characteristics) in the zenith direction.
  • the characteristic curve shown by the solid line shows the radiation gain characteristic according to the present invention, and the characteristic curve shown by the broken line shows the operating frequency bandwidth of the rectangular monopole antenna disclosed in Non-Patent Document 1.
  • the operating frequency bandwidth in the zenith direction of the planar antenna in the present invention is several times wider than the operating frequency bandwidth of Non-Patent Document 1, and uniform radiation gain characteristics can be obtained.
  • FIG. 14 shows an example of the current distribution state of Non-Patent Document 1.
  • the current flowing on the patch conductor 130 flows from the lower right side to the upper left side of the patch conductor 130 with the microstrip line 140 as a boundary between the left side edge side and the right side edge side.
  • the current flowing on the patch conductor 130 contributes to radiation.
  • Reference numeral 150 denotes a ground conductor plate.
  • the current flowing on the patch conductor 30 is from the lower left side of the patch conductor 30 from the lower left side with respect to the microstrip line 40 on the left side edge side and the right side edge side.
  • Current flowing toward the upper right is flowing, and the current flowing on the patch conductor 30 contributes to radiation.
  • the current passes through the center of the patch conductor 30 as apparent from FIGS. 3B and 3D. There is a current with a wavelength that varies continuously until the flow along the contour line.
  • the shape of the patch conductor 30 is not limited to an elliptical shape, and may be configured by a combination of smooth curves such as a quadratic curve and a parabola.
  • FIG. 8 shows radiation directivity characteristics (dBi) in the (xz plane) and (yz plane) in the 2 GHz band. From the (xz plane) and (yz plane) shown in the figure, the right-handed circularly polarized wave (RHCP) is radiated uniformly with respect to the + z-axis direction, and the left-handed circularly polarized wave (LHCP) is also emitted in the ⁇ z-axis direction. It can be confirmed that the radiation is uniform.
  • RHCP right-handed circularly polarized wave
  • LHCP left-handed circularly polarized wave
  • FIG. 9 shows radiation directivity characteristics in the (xz plane) and (yz plane) in the 3 GHz band. Even in this case, it is confirmed that right-handed circularly polarized wave (RHCP) is radiated uniformly in the + z-axis direction and left-handed circularly-polarized wave (LHCP) is also radiated uniformly in the -z-axis direction. it can.
  • RHCP right-handed circularly polarized wave
  • LHCP left-handed circularly-polarized wave
  • FIG. 10 shows radiation directivity characteristics in the (xz plane) and (yz plane) in the 4 GHz band. Even in the 4 GHz band, it is confirmed that right-handed circularly polarized waves (RHCP) are radiated uniformly in the + z-axis direction and left-handed circularly polarized waves (LHCP) are radiated uniformly in the -z-axis direction. it can.
  • RHCP right-handed circularly polarized waves
  • LHCP left-handed circularly polarized waves
  • FIG. 11 shows radiation directivity characteristics in the (xz plane) and (yz plane) in the 5 GHz band.
  • RHCP right-handed circularly polarized wave
  • LHCP left-handed circularly-polarized wave
  • the radiation directivity has a slight distortion, but the overall radiation directivity is generally good.
  • Broadband antennas are generally required to have uniform radiation directivity characteristics over the operating frequency bandwidth, but it can be confirmed that the present invention has substantially uniform radiation directivity characteristics.
  • a rectangular body of 50 to 60 mm is used as the dielectric substrate 20, and the inclination ⁇ at that time is also 30 ° to 60 °.
  • FIG. 11 show the antenna characteristics especially when using the WiFi (up to 5.0 MHz band), but FIG. 12 and subsequent figures show application examples in higher frequency bands.
  • UWB is a frequency band that collectively refers to the 3.1 to 10.6 MHz band.
  • UWB-High_Band band in the embodiment shown below, in the UWB, particularly in a band of 7 MHz or more (7.25 to 10.25 MHz) (UWB-High_Band band). This is an application example.
  • the antenna characteristics that the circularly polarized flat antenna 10 should have can be determined.
  • the antenna characteristic means that the axial ratio AR is 3 or less and the standing wave ratio VSWR is 2 or less (characteristic parameter S 11 ⁇ ⁇ 10 dB) in the high frequency band of 7.0 GHz or more as described above. Satisfactory antenna characteristics.
  • FIG. 12 is an axial ratio (AR) characteristic in a high band of 6.0 GHz or higher, and is a value when the inclination ⁇ is changed from 40 ° to 80 °.
  • the planar antenna 10 used at this time is a rectangular dielectric substrate 20 made of a Teflon (registered trademark) material, and a substrate of 19 to 20 mm square or less is used.
  • the alternate long and short dash line is the AR characteristic when 60 °. It is.
  • the frequency band where the AR value is “3” or less at all inclinations ⁇ is 7.25 to 10.25 GHz.
  • the AR value is preferably 50 ° or 60 °, more preferably an intermediate value (between 50 ° and 60 °, although not shown).
  • FIG. 13 shows a standing wave ratio (VSWR) characteristic in a high band of 6.0 GHz or higher when the same circularly polarized planar antenna 10 used in FIG. 12 is used.
  • the value is obtained when the inclination ⁇ is changed from 40 ° to 80 °.
  • the alternate long and short dash line is the VSWR characteristic when 60 °. is there.
  • the vertical axis unlike the case of FIG. 4 shows the values of the characteristic parameter S 11.
  • the inclination ⁇ of the patch conductor 30 is preferably 50 ° or 60 °, more preferably an intermediate value (between 50 ° and 60 °, although not shown).
  • the planar antenna 10 According to the broadband circularly polarized planar antenna 10 according to the present invention using the elliptical planar monopole antenna as described above, since it is an elliptical monopole antenna using a printed circuit board as the dielectric substrate 20, the planar antenna It is easy to manufacture, and can be made thinner and lighter, so antenna installation is simple and portability is excellent. In addition, since the operating frequency bandwidth of 88.4% can be achieved as an antenna characteristic, a wideband antenna can be realized, and the radiation direction characteristic in the zenith direction can also be obtained with a uniform gain characteristic. Can be used without
  • the wide-band circularly polarized flat antenna 10 can be applied to radar antennas, radar antennas for biological collision prevention, biological observation antennas, ETC antennas, satellite antennas, etc. as well as radar antennas.
  • the present invention can be applied to an antenna device equipped with the broadband circularly polarized flat antenna using the monopole antenna according to the invention and the transmission circuit and / or the reception circuit.
  • the grounding conductor plate 50 is also reversed and has a shape that is reversed from FIG.
  • the broadband circularly polarized wave planar antenna 10 emits a right-handed circularly polarized wave with respect to the + z-axis direction of FIG.
  • the turning direction of the reflected wave is reversed by providing the reflector on the other side, so that circularly polarized waves in a predetermined turning direction can be emitted in a predetermined direction.
  • antennas for observation and treatment such as radar antennas, radars for preventing collision of automobiles, and satellites (broadband circularly polarized flat antennas) and this It is effective when applied to an antenna device equipped with a broadband circularly polarized planar antenna.

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

 誘電体基板20の表面に、楕円形状であって誘電体基板の直交軸に対して斜めに配置して形成されたパッチ導体30と、パッチ導体の基部に給電するマイクロストリップ線路40と、誘電体基板の裏面であってパッチ導体と重ならない位置に形成された接地導体板50とから平面アンテナが構成される。 パッチ導体をθだけ傾けて形成することで、軸比が3dB以下となされた円偏波特性となり、VSWR特性が2以下となる周波数帯域幅は2~5GHzでの広帯域化、さらにはUWBの高帯域における広帯域化を達成できる。天頂方向の放射指向性が周波数に依存しないアンテナ特性が得られる。

Description

広帯域円偏波平面アンテナ及びアンテナ装置
 この発明は広帯域円偏波平面アンテナ及びアンテナ装置に関する。詳しくは、特に2.0GHz~5.0GHz帯のWiFi(Wireless Fidelity:ブランド名)や、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)及び3.1GHz~10.6GHz帯のUWB(Ultra Wide Band)無線通信等に用いることができるプリント基板型の広帯域円偏波平面アンテナ及びアンテナ装置に関する。
 円偏波はGPS用の電波、衛星デジタル放送用の衛星電波、ETC用などの電波に使用されており、種々の円偏波アンテナ(特許文献1など)が提案されている。
近年、WiFiに代表される無線LANや、中距離通信や移動体通信等に使用されるWiMAXやUWBなどの無線通信に対しても円偏波の利用が拡大してきている。これらの無線通信機器に実装される円偏波アンテナは、薄型・軽量が要求されるため、プリント基板等によって形成される平面アンテナが主流となりつつある。
 これに対応する広帯域円偏波平面アンテナがいくつか提案されている。例えば、発明者等が提案した非特許文献1は、矩形のアンテナ素子を斜めに配置するものである。また、非特許文献2は矩形のアンテナ素子の内側に入れ子構造のサブパターンを設けるもの、非特許文献3はアンテナ素子を矩形のループパターンとするものである。
広帯域直線偏波平面アンテナとして楕円型のアンテナ素子(非特許文献4)が知られている。
特開2005-236656号公報
IET Microw. Antennas Propag., pp.1-8 doi:10.1049/iet-map.2013.0460 ITE Technical Report Vol.38,No.5 BCT2014-2(Jan.2014) IET Microw. Antennas Propag.,2014,Vol.8,lss.4,pp.263-271 doi:10.1049/iet-map.2013.0249 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION,VOL.55,NO.4,APRIL.2007
 上述した広帯域円偏波平面アンテナ及びアンテナ装置によれば、次のような問題がある。
 非特許文献1は、プリント基板型で方形のモノポールアンテナであるために、アンテナ素子が単純な矩形であり、アンテナ特性が量産したときの製作誤差の影響を受けにくいという利点がある。しかし、周波数帯域幅として1.75~4.22GHz(リターンロス10dB以下を満たす周波数帯域幅、軸比ARが3dB以下を満たす周波数帯域幅では、1.73~4.27GHz)という周波数帯が確保されてはいるものの、まだ満足すべき広帯域幅は得られていない。
 非特許文献2、3は、周波数帯域幅は広いが、サブパターンを装荷したり、矩形ループを形成しなければならないので、アンテナ素子の形状が複雑である。そのため、アンテナやアンテナ装置を量産したときの製作誤差の影響を受け易く、特に円偏波特性を示す軸比特性が安定しないという問題がある。
 また、非特許文献4のように、広帯域直線偏波平面アンテナとしてモノポールアンテナ構成の楕円型のアンテナ素子が知られている。これは楕円パッチからの放射は楕円パッチの長軸方向にベクトルの向きを持つ電界が発生し、接地導体部の電流は楕円パッチの長軸あるいはマイクロストリップ線路に対して対称に流れるため接地導体部からも楕円パッチの長軸方向に電界の向きを持つ電界が発生する。したがって楕円パッチの長軸方向に電界の向きを持つ直線偏波しか放射することができない。円偏波は放射することができず、UHF帯やSHF帯の円偏波アンテナとしては使用できない。
 そこで本発明は、このような従来の課題を解決したものであって、アンテナ素子が単純な形状であって、かつ周波数帯域幅を広く取れる広帯域の円偏波平面アンテナ及びアンテナ装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決するため、請求項1に記載したこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナでは、誘電体基板の表面に、滑らかな輪郭線を持ち、長手方向を有する形状であって誘電体基板の直交軸に対して斜めに配置して形成されたパッチ導体と、上記パッチ導体の基部に給電するマイクロストリップ線路と、上記誘電体基板の裏面側に形成された接地導体板とからなり、
上記パッチ導体と接地導体板のそれぞれから放射される電界の振幅の大きさが同じで、上記パッチ導体から放射される電界と接地導体板側から放射される電界の位相が略90°となるように構成されたことを特徴とする。
 請求項2に記載した広帯域円偏波平面アンテナは、上記パッチ導体と接地導体板のそれぞれから放射される電界の振幅の大きさが同じとなるように、上記マイクロストリップ線路とパッチ導体の長軸の長さの合計が、上記接地導体板の対角線の長さにほぼ等しくなされたことを特徴とする。
 請求項3に記載したこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナは、上記パッチ導体から放射される電界と接地導体板側から放射される電界の位相が略90°となるように、上記パッチ導体を所定角度θだけ傾斜させると共に、上記パッチ導体の長軸方向と上記接地導体板の対角線がほぼ直交するようになされたことを特徴とする。
 請求項4に記載したこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナは、上記パッチ導体の傾きθは、40°≦θ≦80°に選定されたことを特徴とする。
 請求項5に記載したこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナは上記パッチ導体の傾きθは、θ=50°か、θ=60°あるいはそれらの中間の値に選定されたことを特徴とする。
 請求項6に記載したこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナは、上記にパッチ導体の形状が楕円形状であることを特徴とする。
 また請求項7記載のアンテナ装置は、請求項1~6記載の広帯域円偏波平面アンテナを搭載したことを特徴とする。
 この発明では、パッチ導体と接地導体板のそれぞれから放射される電界の振幅の大きさが同じであり、パッチ導体を所定角度だけ傾斜させると共に、パッチ導体から放射される電界と接地導体板側から放射される電界の位相が略90°となるように構成することで、広帯域な円偏波平面アンテナを実現したものである。
 これによれば、アンテナの構造が極めて簡単であり、しかも薄型で軽量化できるため、携帯性に優れた平面アンテナを提供できる。また円偏波特性に関しても、VSWR(定在波比)が2以下で、軸比が3dB以下を満たす周波数帯域幅が88.4%となり、従来では得られない周波数の広帯域化(2.1~5.5GHz帯および3.1~10.6GHz帯)を実現できる。
 しかも天頂方向に関して周波数に依存しない一様な放射指向性が得られるため、アンテナの向きを考慮することなくこの平面アンテナを設置できる特徴を有する。
この発明に係る広帯域円偏波平面アンテナの一例を示す平面図である。 その側面図である。 この発明に係る平面アンテナの電流分布状態を示す図である(ωt=10°)。 この発明に係る平面アンテナの電流分布状態を示す図である(ωt=100°)。 この発明に係る平面アンテナの電流分布状態を示す図である(ωt=190°)。 この発明に係る平面アンテナの電流分布状態を示す図である(ωt=280°)。 軸比特性とVSWR特性を示す特性図である。 VSWR特性のシミュレーション値と測定値の関係を示す特性図である。 軸比特性のシミュレーション値と測定値の関係を示す特性図である。 天頂方向の利得特性を示す特性図である。 2GHz帯での放射指向性を示す特性図である。 3GHz帯での放射指向性を示す特性図である。 4GHz帯での放射指向性を示す特性図である。 5GHz帯での放射指向性を示す特性図である。 UWB帯に適用したときのアンテナ特性(軸比特性)であって、パッチ導体の傾きθを変えたときの特性曲線図である。 UWB帯に適用したときのアンテナ特性(定在波比特性)であって、パッチ導体の傾きθを変えたときの特性曲線図である。 従来例の平面アンテナの電流分布状態を示す図である。
 続いて、この発明に係る広帯域円偏波平面アンテナの一例を説明する。
 この発明に係る広帯域円偏波平面アンテナは、パッチ導体と接地導体板のそれぞれから放射される電界の振幅の大きさが同じであり(条件1)、パッチ導体から放射される電界と接地導体板側から放射される電界の位相が略90°となる(条件2)ように構成することで、広帯域な円偏波特性を実現したものである。この例では、パッチ導体から放射される電界と接地導体板側から放射される電界の位相を90°として説明した。
 条件1について説明する。パッチ導体からはその長軸方向に沿った方向の向きを持つ電界が発生し、接地導体板からは、その対角線に沿った方向の向きを持つ電界が発生するので、マイクロストリップ線路を含めたパッチ導体の長さと接地導体板の対角線の長さがほぼ一致するように、両者の長さを選定すると、パッチ導体から放射される電界の振幅と、接地導体板から放射される電界の振幅がほぼ一致する。
 条件2について説明する。パッチ導体の長軸方向と接地導体板の対角線方向とをほぼ直交させることによって、両者から放射される電波はωt=90°だけずれる。そのため直交する2つの電界の位相は90°となって、円偏波を発生させることができる。パッチ導体の長軸方向と接地導体板の対角線方向とをほぼ直交させるために、パッチ導体は誘電体基板に対してθだけ傾斜させる。
 図1は円偏波用プリント基板型モノポールアンテナで構成された広帯域円偏波平面アンテナ10の一例を示す。
 この平面アンテナ10は矩形状の誘電体基板20を有し、その表面20aに被着形成されたパッチ導体30(アンテナ素子)と、このパッチ導体30に接続されるマイクロストリップ線路40および誘電体基板20の裏面20bに被着形成された接地導体板50とで構成される。
 誘電体基板20は縦の長さがW1で、横の長さがW2、厚みがhの矩形基板が使用される。その比誘電率をεrとする。この例では、誘電体基板20としてプリント基板が使用されている。
 パッチ導体30は滑らかな輪郭線を持つ長手方向を有する形状で、この例では楕円形となされ、長軸t1と短軸t2の長さによって楕円の形状が決まる。パッチ導体30には所定の幅sとなされたマイクロストリップ線路40が接続され、このマイクロストリップ線路40を介して送受信信号が給電される。マイクロストリップ線路40の所定点には給電点60が設けられる。
 パッチ導体30は誘電体基板20のほぼ中央部に位置し、誘電体基板20の直交軸に対してθだけ傾けて形成される(パッチ導体の焦点(x0,y0)を基準にしてθだけ傾斜している)。この例では、θ=50°の場合を示す。
 パッチ導体30の長軸は誘電体基板20の中心点Pを通り、中心点Pよりも僅かに前方にパッチ導体30の焦点(x0,y0)が位置するように設定されている。そして、長軸t1よりも僅かに右側にシフトしたパッチ導体30の周端縁にマイクロストリップ線路40の端縁が位置するように両者の接続位置関係が選定されている。つまり、パッチ導体30に接続されるマイクロストリップ線路40の位置が、アンテナ中心P(誘電体基板20の中心点)に対しSpだけずらされている。
 マイクロストリップ線路40は誘電体基板20の縦側端縁と平行で、横側端縁まで到達するように被着形成され、横側端縁よりSdだけ離れた位置(誘電体基板20の中心点PよりSpだけ離れた位置)に給電点60が設けられている。
 誘電体基板20の裏面20b側には、接地導体板50が被着形成されるが、この接地導体板50は表面20aに被着形成されたパッチ導体30とは重ならない位置であって、誘電体基板よりも小さな面積を覆うように被着形成される。
 具体的には、接地導体板50は、誘電体基板20の1/2以下の面を覆うような面積(d×(L1+L2))となされ、そして、パッチ導体30の下側周縁部に対応した接地導体板50は、この例ではパッチ導体30の下側周縁部とは重ならないように、下側周縁部に沿った形状(ほぼU字状)の溝が形成される。その結果、パッチ導体30側から見たとき下側周縁部と所定のギャップg1,g2が空くような曲面形状となされる。ギャップg1とg2とは僅かに異なるように選ばれている(g1>g2)。
 マイクロストリップ線路40への給電は誘電体基板20の裏面20b側から行われる。そのため図2に示すようにマイクロストリップ線路40が形成されている誘電体基板20には給電点用のスルホールが設けられ、裏面側から給電線70が取り付けられる。給電線70としては同軸ケーブルが使用され、その芯線(内部導体)70aがマイクロストリップ線路40に接続され、アース線(外部導体:網線)70bが接地導体板50に接続される。
 接地導体板50はほぼ矩形状をなし、頂点q1,q2を結ぶ対角線の長さは、長辺(L1+L2)と短辺dによって決まるので、この対角線の長さが、ほぼ上述したマイクロストリップ線路40の長さとパッチ導体30の長軸の長さを合わせた長さとなるように選定される。
 このようにパッチ導体30をθだけ傾け、マイクロストリップ線路の位置を、アンテナ中心PからSpだけ離すと共に、パッチ導体30の焦点位置(x0,y0)をアンテナ中心Pから上方にずらし、パッチ導体30の長軸t1が接地導体板50の対角線とほぼ直交するように接地導体板50の大きさを選定し、さらにはマイクロストリップ線路40を含めたパッチ導体30の長さをほぼ上述した対角線の長さとする。
 なお、図1では長軸t1と接地導体板50の対角線とのなす角は、図示の関係上直交していない。
 このように平面アンテナ10の各寸法等を設定することにより、パッチ導体30と接地導体板50のそれぞれから放射される電界の振幅の大きさが同じとなる(条件1)を満足し、またパッチ導体30から放射される電界と接地導体板50側から放射される電界の位相が90°となる(条件2)を満足することになる。
 続いて、このように構成された広帯域円偏波平面アンテナ10の諸元(パラメータ)の一例を以下に示す。
  <諸元例>
 誘電体基板20の長さ(縦)W1・・・50mm
 誘電体基板20の長さ(横)W2・・・60mm
 誘電体基板20の厚みh・・・・・・1.6mm
 誘電体基板20の比誘電率εr・・・2.6
 パッチ導体30の長軸t1・・・20mm
 パッチ導体30の短軸t2・・・10mm
 パッチ導体30の傾きθ・・・50°
 マイクロストリップ線路40の幅S・・・4mm
 接地導体板50の長さL1・・・30mm 
 接地導体板50の長さL2・・・30mm
 接地導体板50の長さd・・・・23mm
 ギャップg1・・・0.6mm 
 ギャップg2・・・0.4mm
 給電点60までの距離Sd・・・3mm
 給電点60と中心点PとのずれSp・・・7.5mm
 続いてこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナ10の諸特性について説明する。
 図3A~図3Dはこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナ10の動作時における電流分布状態を示すもので、使用した周波数は2.3GHzである。代表的な位相角ωtを用いて説明するが、説明する初期位相角ωtとしては、ωt=0°ではなく、この例ではωt=10°を基準にして、それぞれ90°ずつ離れた角度において考察した。
 図3Aは、ωt=10°におけるパッチ導体30と接地導体板50を流れる電流分布を示す。同図からも明らかなようにパッチ導体30上を流れる電流はパッチ導体30の左側周縁部側と右側周縁部側とでは逆向きになるので、マイクロストリップ線路40を境にして互いに電流が逆方向に流れている。そのため、パッチ導体30上を流れる電流は相殺され、これら電流は放射には寄与していないことが判る。
 これに対し、接地導体板50上では左上から右下方向にのみ電流が流れているので、ωt=10°の位相角においては接地導体板50上を流れる電流が放射に寄与していることが判る。
 図3Bは、ωt=100°におけるパッチ導体30と接地導体板50を流れる電流分布を示す。同図からも明らかなように、接地導体板50上ではマイクロストリップ線路40を境にして互いに反対向きに電流が流れているので、接地導体板50上を流れる電流は放射には寄与していない。
 これに対し、パッチ導体30上を流れる電流はパッチ導体30の左側周縁部側と右側周縁部側とではマイクロストリップ線路40を境にして左下から右上に向かう電流が流れている。したがってωt=100°では、パッチ導体30上を流れる電流が放射に寄与する。
 図3Cは、ωt=190°におけるパッチ導体30と接地導体板50を流れる電流分布を示す。同図からも明らかなようにパッチ導体30上を流れる電流はパッチ導体30の左側周縁部側と右側周縁部側とではマイクロストリップ線路40を境にして互いに逆方向に流れている(図3Aと同じ)。そのため、パッチ導体30上を流れる電流は放射には寄与していない。
 一方、接地導体板50上では右下から左上方向にのみ電流が流れているので、ωt=190°の位相角では接地導体板50上を流れる電流が放射に寄与していることが判る。
 図3Dは、ωt=280°におけるパッチ導体30と接地導体板50を流れる電流分布を示す。同図からも明らかなように、接地導体板50上ではマイクロストリップ線路40を境にして互いに反対向きに電流が流れているので、接地導体板50上を流れる電流は放射には寄与しない。
 これに対し、パッチ導体30上を流れる電流はパッチ導体30の左側周縁部側と右側周縁部側とではマイクロストリップ線路40を境にして右上から左下に向かって電流が流れている。したがってωt=280°ではパッチ導体30上を流れる電流が放射に寄与していることが判る。
 図3A~図3Dの電流の流れる方向からも明らかなように、それぞれの位相角での電流の向きが時計方向に回転しているので、電流分布は、ωt=0°を基準にすると、90°→180°→270°に向かって回転(この例では右旋回)していることが判る。その結果、この発明に係る広帯域の平面アンテナは円偏波平面アンテナとして機能することが判る。
 図4はこの発明に係る平面アンテナ10のアンテナ特性のうち周波数帯域幅を示す。円偏波用アンテナでは軸比特性が3dB以下で、かつVSWR特性値2以下となる帯域が当該アンテナの動作周波数帯域幅となる。
 ここに、軸比とは楕円偏波において、その長軸t1と短軸t2の比で表され、軸比=3dB以下が円偏波特性を呈するものとされている。またVSWR(定在波比)はアンテナ給電点60での入力電圧の反射係数を意味する。VSWR=2は、Sパラメータ(特性パラメータ)S11で-10dBに相当する。
 図4において、実線曲線は軸比特性のシミュレーション値を示し、破線曲線はVSWR値のシミュレーション値を示す。軸比が3dB以下で、かつVSWR値が2以下の両者を満足する周波数の下限値f1は大凡2.12GHzであり、その上限値f2は5.48GHzであるから、この平面アンテナ10の周波数帯域幅は、88.4%となる。周波数帯域としてはUHF帯とSHF帯の一部の範囲がカバーされている。
 図5と図6は上述したシミュレーション値と、実測値(測定値)の関係を示す。図5において、破線図示の曲線はVSWRのシミュレーション値を示し、実線図示の曲線はその測定値を示す。両者は非常に近似していることが判る。
 同様に、図6の破線図示の曲線は軸比のシミュレーション値を示し、実線図示の曲線はその測定値を示す。前者は上述したように88.4%であるのに対し、図示のように実測値ではf1=2.21GHz、f2=5.36GHzとなったため、動作周波数帯域幅は83.2%となる。したがってほぼシミュレーション通りの性能が得られていることが判る。
 このように図4~図6のアンテナ特性から、この発明に係る平面アンテナ10は非常に広帯域の動作周波数帯域をカバーしていることが判る。
 図7は天頂方向におけるアンテナ特性(放射利得特性)のうち動作周波数帯域幅を示す。実線図示の特性曲線はこの発明に係る放射利得特性を示し、破線図示の特性曲線は非特許文献1に開示された矩形モノポールアンテナの動作周波数帯域幅を示す。
 同図より明らかなように非特許文献1の動作周波数帯域幅よりもこの発明における平面アンテナの天頂方向における動作周波数帯域幅は、数倍広帯域で、しかも一様な放射利得特性が得られる。
 図14は非特許文献1の電流分布状態の一例を示すものである。この例ではωt=0°で、パッチ導体130上を流れる電流はパッチ導体130の左側周縁部側と右側周縁部側とではマイクロストリップ線路140を境にして右下から左上に向かう電流が流れており、パッチ導体130上を流れる電流が放射に寄与している。左側周縁部および右側周縁部に着目すると、電流はパッチ導体130の輪郭線に拘束されて自由に流れることができていない。したがって、輪郭線付近の電流の波長は連続的に変化していない。なお、150は接地導体板である。
 一方、本発明の電流分布状態の一例を示す図3Bにおいては、パッチ導体30上を流れる電流はパッチ導体30の左側周縁部側と右側周縁部側とではマイクロストリップ線路40を境にして左下から右上に向かう電流が流れており、パッチ導体30上を流れる電流が放射に寄与している。左側周縁部および右側周縁部に着目すると、非特許文献1の図12と異なり、この発明の平面アンテナ10では、図3Bや図3Dからも明らかなように電流がパッチ導体30の中心を通る場合から輪郭線に沿って流れる場合まで、連続的に変化する波長の電流が存在する。このように連続的かつ波長の範囲の広い電流が流れるため、周波数帯域幅の向上につながっている。したがってパッチ導体30の形状は、楕円形状に限らず、二次曲線、放物線などの滑らかな曲線の組み合わせで構成してもよい。
 図8から図11までは放射指向特性を、2GHzから5GHzまで1GHzごとに測定した結果を示す。図8は2GHz帯での(xz面)と(yz面)における放射指向特性(dBi)を示す。図示する(xz面)および(yz面)から、+z軸方向に対して右旋円偏波(RHCP)が一様に放射され、また、-z軸方向にも左旋円偏波(LHCP)が一様に放射されていることが確認できる。
 同様に、図9は3GHz帯での(xz面)と(yz面)における放射指向特性を示す。この場合においても、+z軸方向に対して右旋円偏波(RHCP)が一様に放射され、-z軸方向にも左旋円偏波(LHCP)が一様に放射されていることが確認できる。
 図10は4GHz帯での(xz面)と(yz平面)における放射指向特性を示す。4GHz帯においても、+z軸方向に対して右旋円偏波(RHCP)が一様に放射され、-z軸方向にも左旋円偏波(LHCP)が一様に放射されていることが確認できる。
 また、図11は5GHz帯での(xz面)と(yz面)における放射指向特性を示す。この5GHz帯においても、+z軸方向に対して右旋円偏波(RHCP)が放射され、-z軸方向にも左旋円偏波(LHCP)が放射されているが、他の周波数帯に比べて多少の歪みを持った放射指向特性となっているものの、全体として概ね良好な放射指向特性となっている。
 広帯域アンテナでは、一般に動作周波数帯域幅において一様な放射指向特性が求められているが、この発明の場合にはほぼ一様な放射指向特性を有することが確認できる。そして、図1から図11に示すように平面アンテナとして特にWiFi帯域で使用する場合には、誘電体基板20として50~60mmの矩形体が使用され、そのときの傾きθも30°~60°が好ましく、特にθ=50°程度の傾きθが好適である。
 図11までの実施例は、特にWiFi(~5.0MHz帯)を使用するときのアンテナ特性を示したが、図12以下は、より高域周波数帯での適用例を示す。具体的には、レーダなどで使用されているUWB帯である。UWBは、3.1~10.6MHz帯を総称する周波数帯であるが、以下に示す実施例は、UWBでも特に7MHz以上の帯域(7.25~10.25MHz)(UWB-High_Band帯)における適用例である。
 誘電体基板20の直交軸に対するパッチ導体30の傾きθを調整することによって、円偏波平面アンテナ10が有すべきアンテナ特性を決定することができる。ここに、アンテナ特性とは、上述したように7.0GHz以上での高域周波帯において、軸比ARが3以下で、定在波比VSWRが2以下(特性パラメータS11≦-10dB)を満足するアンテナ特性である。
 図12は、6.0GHz以上の高帯域における軸比(AR)特性であって、傾きθを40°から80°まで変化させたときの値である。このときに使用した平面アンテナ10は、テフロン(登録商標)材からなる方形の誘電体基板20であって、19~20mm角以下の基板が使用される。具体的には、この誘電体基板20は、
  長さW1(=W2)・・・・19.34mm
  厚みh      ・・・・ 1.6mm
  比誘電率     ・・・・ 2.6
  誘電正接(tanδ) ・・・・ 0.001
である。その他の諸元は、傾きθに応じて適宜調整している。
 図12において、長目の破線は、θ=40°の時のAR特性であり、以下、細い実線は、θ=50°のときのAR特性であり、一点鎖線は60°のときのAR特性である。また短めの破線は、θ=70°のときのAR特性であり、太めの実線は、θ=80°のときのAR特性である。
 全ての傾きθにおいて、AR値が「3」以下となる周波数帯域は、7.25~10.25GHzとなる。このうち、AR値としては、傾きθが、50°か60°が好ましく、より好ましくはその中間値(50°から60°の間。ただし、図示はしていない)である。このように上述した傾きθ(40°~80°)をそれぞれ採用することで、UWB高域領域での広帯域化を実現できる。
 図13は、図12において使用したのと同じ円偏波平面アンテナ10を用いたときの6.0GHz以上の高帯域における定在波比(VSWR)特性を示す。図12と同様に、傾きθを40°から80°まで変化させたときの値である。図13において長目の破線は、θ=40°のときのVSWR特性であり、以下、細い実線は、θ=50°のときのVSWR特性であり、一点鎖線は60°のときのVSWR特性である。また短めの破線は、θ=70°のときのVSWR特性であり、太めの実線は、θ=80°のときのVSWR特性である。ただし、縦軸は、図4の場合と異なり、特性パラメータS11の値を示す。上述したように、S11=-10dBは、VSWR=2に相当し、この値以下が好ましい。
 VSWRの場合も、パッチ導体30の傾きθとしては、50°か60°が好ましく、より好ましくはその中間値(50°から60°の間。ただし、図示はしていない)である。
 このように、全ての傾きθにおいてS11=-10dB以下となる周波数帯域幅は、7.25~10.25GHzとなる。このことから上述した傾きθ(40°~80°)を採用することで、UWB高域領域(UWB-High_Band)での高周波数帯域幅は88.4%となり、広帯域化を実現できる。したがって、AR特性とVSWR特性の双方を満足するアンテナ特性としては、パッチ導体30として40°~80°の傾きθに選定された平面アンテナが好ましく、こうすることによってUWBでの広帯域化が要望されている各種のレーダ用アンテナに適用することができる。
 このように楕円型の平面モノポールアンテナを使用したこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナ10によれば、誘電体基板20としてプリント基板を使用した楕円型モノポールアンテナであるので、平面アンテナの製作が容易であると共に、薄型化および軽量化を実現できるので、アンテナ設置が簡単となり、携帯性にも優れている。加えて、アンテナ特性として動作周波数帯域幅は88.4%を達成できるので広帯域アンテナを実現できると共に、天頂方向の放射指向特性も一様な利得特性が得られるため、アンテナの向きを考慮することなく使用できる。
 また誘電体基板20の形状、大きさ、パッチ導体30の傾きθを選定するなど、広帯域円偏波平面アンテナ10の諸元(パラメータ)を適宜選定することで、目的の周波数帯域および帯域幅を容易に設定することができる。そのため、この発明に係る広帯域円偏波平面アンテナ10は、レーダ用アンテナを始めとして自動車衝突防止のためのレーダ用アンテナ、生体観察用アンテナ、ETC用アンテナ、衛星用アンテナなどに適用できると共に、本発明に係るモノポールアンテナを使用したこれら広帯域円偏波平面アンテナと送信回路および受信回路もしくはその一方を搭載したアンテナ装置に適用できる。
 なお、図1ではパッチ導体30を誘電体基板20の直交軸に対して右側にθだけ傾けた実施例を説明したが、これとは逆にパッチ導体30を誘電体基板20の直交軸に対して左側にθだけ傾けてもよい。この場合には、接地導体板50も逆向きとなり、図1を裏返した形状となる。
 またこの発明に係る広帯域円偏波平面アンテナ10は、図1の+z軸方向に対して右旋円偏波が放射され、-z軸方向に左旋円偏波が放射されるが、一方向のみに放射させたい場合には、他方の側に反射板を設けることによって反射波の旋回方向が反転するため、所定の方向に所定の旋回方向の円偏波を放射させることができる。
 この発明は、アンテナの向きを考慮する必要性がないので、レーダ用アンテナや自動車衝突防止用レーダ、衛星用を始めとして、生体観察や治療用などのアンテナ(広帯域円偏波平面アンテナ)およびこの広帯域円偏波平面アンテナを搭載したアンテナ装置に適用して効果がある。
10・・・広帯域円偏波平面アンテナ
20・・・誘電体基板
30・・・パッチ導体
40・・・マイクロストリップ線路
50・・・接地導体板
60・・・給電点
70・・・同軸ケーブル
 θ・・・パッチ導体30の傾き

Claims (7)

  1.  誘電体基板の表面に、滑らかな輪郭線を持ち長手方向を有する形状であって、誘電体基板の直交軸に対して斜めに配置して形成されたパッチ導体と、
    上記パッチ導体の基部に給電するマイクロストリップ線路と、
    上記誘電体基板の裏面側に形成された接地導体板とからなり、
     上記パッチ導体と接地導体板のそれぞれから放射される電界の振幅の大きさが同じで、上記パッチ導体から放射される電界と接地導体板側から放射される電界の位相が略90°となるように構成された
    ことを特徴とする広帯域円偏波平面アンテナ。
  2.  上記パッチ導体と接地導体板のそれぞれから放射される電界の振幅の大きさが同じとなるように、上記マイクロストリップ線路とパッチ導体の長軸の長さの合計が、上記接地導体板の対角線の長さにほぼ等しくなされた
    ことを特徴とする請求項1記載の広帯域円偏波平面アンテナ。
  3.  上記パッチ導体から放射される電界と接地導体板側から放射される電界の位相が略90°となるように、上記パッチ導体を所定角度θだけ傾斜させると共に、上記パッチ導体の長軸方向と上記接地導体板の対角線がほぼ直交するようになされた
    ことを特徴とする請求項1記載の広帯域円偏波平面アンテナ。
  4. 上記パッチ導体の傾きθは、40°≦θ≦80°に選定された
    ことを特徴とする請求項1記載の広帯域円偏波平面アンテナ。
  5.  上記パッチ導体の傾きθは、θ=50°か、θ=60°あるいはその中間の値に選定された
    ことを特徴とする請求項4記載の広帯域円偏波平面アンテナ。
  6.  前記パッチ導体の形状が楕円形状である
     ことを特徴とする請求項1~5記載の広帯域円偏波平面アンテナ。
  7. 請求項1~6記載の広帯域円偏波平面アンテナを搭載した
    ことを特徴とするアンテナ装置。
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