WO2016190064A1 - 車両用の窓ガラス及びdab用ガラスアンテナ - Google Patents

車両用の窓ガラス及びdab用ガラスアンテナ Download PDF

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WO2016190064A1
WO2016190064A1 PCT/JP2016/063637 JP2016063637W WO2016190064A1 WO 2016190064 A1 WO2016190064 A1 WO 2016190064A1 JP 2016063637 W JP2016063637 W JP 2016063637W WO 2016190064 A1 WO2016190064 A1 WO 2016190064A1
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WO
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dab
glass
defogger
antenna
vertical
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PCT/JP2016/063637
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French (fr)
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大介 新井
浩成 森下
徳田 健己
浩輔 田中
Original Assignee
日本板硝子株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/1271Supports; Mounting means for mounting on windscreens
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/1271Supports; Mounting means for mounting on windscreens
    • H01Q1/1278Supports; Mounting means for mounting on windscreens in association with heating wires or layers

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle window glass and a DAB glass antenna.
  • a defogger for removing condensation or icing, an antenna for receiving predetermined radio waves, and the like may be provided on the surface of a vehicle window glass (particularly, rear glass) attached to an automobile.
  • a vehicle window glass provided with a glass antenna for receiving DAB (Digital Audio Broadcasting, hereinafter referred to as “DAB”) broadcast together with a defogger.
  • DAB Digital Audio Broadcasting
  • a glass antenna having a certain length in the vertical direction is provided.
  • the range in which the glass antenna can be arranged is narrowed by the range occupied by the defogger. Therefore, the length in the vertical direction in which the glass antenna can be disposed is limited, and it has been difficult to provide a glass antenna that can receive DAB broadcast that is vertically polarized with high sensitivity.
  • the rear glass has a relatively small glass area in a car model in which the rear glass mounting angle is nearly vertical or relatively large like a hatchback type car. Therefore, when the defogger and the glass antenna are provided on the rear glass, the range in which the glass antenna can be arranged is very limited, and it is difficult to provide a glass antenna capable of receiving DAB broadcasting with high sensitivity. It was.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object thereof is to provide a technique capable of improving the reception performance of DAB broadcasting.
  • the present invention adopts the following configuration in order to solve the above-described problems.
  • the vehicle window glass according to one aspect of the present invention includes a glass plate and a DAB glass antenna formed on any surface of the glass plate, and the DAB glass antenna is the glass plate. It has the electric power feeding part arrange
  • the antenna is installed in a high place rather than in a low place, and the antenna is less affected by obstacles. Therefore, conventionally, the DAB glass antenna has been arranged on the upper side of the window glass.
  • the inventors of the present invention are more sensitive to the DAB glass antenna than the DAB glass antenna disposed on the upper side of the glass plate. I found out that it would improve. Therefore, in this configuration, the DAB glass antenna is arranged on the lower side of the window glass by arranging the feeding portion of the DAB glass antenna on the lower side of the glass plate. Therefore, according to the said structure, the DAB broadcast reception performance can be improved by arranging the DAB glass antenna on the lower side of the window glass.
  • the first element may extend upward in the vertical direction from the power feeding unit. According to the said structure, since the 1st element is directly connected to an electric power feeding part, the dimension of the whole DAB glass antenna can be made compact.
  • the window glass includes a pair of opposing busbar portions, and a plurality of hot wire portions extending in the horizontal direction and arranged in the vertical direction, both end portions thereof.
  • the defogger may be disposed above the DAB glass antenna, and the DAB glass antenna may further include a second element extending in a horizontal direction and connected to the first element.
  • the DAB glass antenna with the second element extending in the horizontal direction by providing the DAB glass antenna with the second element extending in the horizontal direction, the vertical length of the DAB glass antenna can be suppressed while maintaining the DAB broadcast reception performance. Therefore, according to the said structure, the glass antenna for DAB with which reception performance was ensured can be provided in the window glass which provided the defogger.
  • the defogger may further include one or a plurality of vertical line portions extending in a vertical direction so as to intersect with each of the plurality of heat ray portions.
  • the present inventors have found that the sensitivity of the DAB glass antenna is improved by providing the defogger with a vertical line portion. Therefore, according to the said structure, the receiving performance of DAB broadcasting can be improved by providing a defogger with one or a plurality of vertical filaments.
  • the window glass may be arranged so that a standing wave is not generated in the defogger by radio waves in the DAB frequency band.
  • the inventors of the present invention have found that depending on the arrangement of the vertical strips, a standing wave of the radio wave is generated in the defogger by radio waves in the DAB frequency band, and the sensitivity of the DAB glass antenna is lowered. Therefore, according to the said structure, it can prevent that the sensitivity of the glass antenna for DAB falls, and can improve the reception performance of DAB broadcasting.
  • the defogger may be arranged so as to be separated from the upper end of the DAB glass antenna by 46 mm or more in the vertical direction.
  • the present inventors found that when the DAB glass antenna is brought closer to the range of less than 46 mm from the defogger (particularly when there is no vertical line), the sensitivity of the DAB glass antenna is lowered by the interference of the defogger. I found it. Therefore, in this configuration, the DAB glass antenna is separated from the defogger by 46 mm or more by disposing the defogger so as to be 46 mm or more away from the upper end of the DAB glass antenna in the vertical direction. Therefore, according to the configuration, the DAB broadcast reception performance can be improved by separating the DAB glass antenna by 46 mm or more from the defogger.
  • the first element of the DAB glass antenna may have a vertical length of 20 mm or more.
  • the range in which the glass antenna is provided may be limited, for example, by providing a defogger.
  • the vertical length of the DAB glass antenna cannot be formed to a desired length.
  • the present inventors have found that the DAB broadcast reception performance can be maintained if the length of the DAB glass antenna in the vertical direction is 20 mm or more. Therefore, according to this configuration, the DAB broadcast reception performance can be maintained while shortening the vertical length of the DAB glass antenna.
  • the window glass for a vehicle shines parallel light on the window glass from the horizontal direction, and the projected area of the window glass generated thereby is 0.5 mm 2. Therefore, the window glass may be attached to the window frame of the vehicle so that the attachment angle of the window glass is 45 degrees or more and 75 degrees or less with respect to the horizontal direction.
  • the range in which the DAB glass antenna can be installed is limited. In particular, when the DAB glass antenna is provided together with the defogger, the installable range of the DAB glass antenna is limited.
  • the present invention since the sensitivity of the DAB glass antenna can be increased, it can be installed even in a window having such a small mounting area. That is, the present invention is particularly effective for such a window having a small mounting area.
  • the window glass having such an attachment area and attachment angle is, for example, a rear glass of a hatchback type automobile.
  • the rear glass is generally curved.
  • the mounting angle varies at each point of the window glass.
  • the curved window glass is attached so that the attachment angle is 45 degrees or more and 75 degrees or less at an arbitrary point of the window glass when the horizontal direction is 0 degree.
  • a DAB glass antenna according to one aspect of the present invention is a DAB glass antenna formed on any surface of a glass plate used as a window glass for a vehicle, and is disposed on the lower side of the glass plate. And a first element of a line extending in the vertical direction. As described above, according to this configuration, it is possible to improve DAB broadcast reception performance.
  • DAB broadcast reception performance can be improved.
  • FIG. 1 schematically illustrates a window glass according to an embodiment.
  • FIG. 2 schematically shows a usage example of the window glass according to the embodiment.
  • FIG. 3A schematically illustrates a window glass according to another embodiment.
  • FIG. 3B schematically illustrates a window glass according to another embodiment.
  • FIG. 3C schematically illustrates a window glass according to another embodiment.
  • FIG. 3D schematically illustrates a window glass according to another embodiment.
  • FIG. 4 schematically illustrates a window glass according to another embodiment.
  • FIG. 5A schematically illustrates an embodiment in which a DAB glass antenna is provided on the lower side of the glass plate.
  • FIG. 5B schematically illustrates a comparative example in which a DAB glass antenna is provided on the upper side of the glass plate.
  • FIG. 5A schematically illustrates an embodiment in which a DAB glass antenna is provided on the lower side of the glass plate.
  • FIG. 5B schematically illustrates a comparative example in which a DAB glass antenna is provided on the
  • FIG. 6A shows a measurement result of sensitivity (gain) of each example with respect to each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 6B shows an average value of sensitivity (gain) of each example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 7A shows a measurement result of sensitivity (gain) of each comparative example with respect to each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 7B shows an average value of sensitivity (gain) of each comparative example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 8 schematically illustrates an embodiment in which an L-shaped DAB glass antenna is provided on the lower side of the glass plate.
  • FIG. 9A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of each example with respect to each frequency of the band 3 of DAB.
  • FIG. 9B shows an average value of sensitivity (gain) of each example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 10 schematically illustrates an embodiment in which a defogger is provided on a glass plate provided with an L-shaped DAB glass antenna on the lower side.
  • FIG. 11A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of each example with respect to each frequency of the band 3 of DAB.
  • FIG. 11B shows the average value of the sensitivity (gain) of each example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 12 schematically illustrates an embodiment in which the defogger is provided with a vertical line portion.
  • FIG. 13A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of each example for each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 13B shows the average value of the sensitivity (gain) of each example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 14 schematically illustrates an embodiment in which a DAB glass antenna in which the lengths of the vertical element and the horizontal element are adjusted is provided on the lower side of the glass plate provided with the defogger having five vertical line portions.
  • FIG. 15A shows a measurement result of sensitivity (gain) of each example with respect to each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 15B shows an average value of sensitivity (gain) of each example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 16 schematically illustrates a reference example in which an L-shaped DAB glass antenna is provided on the upper side of a glass plate.
  • FIG. 17A shows measurement results of sensitivity (gain) of each reference example with respect to each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 17B shows the average value of the sensitivity (gain) of each reference example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 18 schematically illustrates an embodiment in which a defogger is provided on a glass plate provided with an L-shaped DAB glass antenna on the upper side.
  • FIG. 19A shows a measurement result of sensitivity (gain) of each reference example with respect to each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 19B shows an average value of sensitivity (gain) of each reference example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 20 schematically illustrates a reference example in which the defogger is provided with a vertical line portion.
  • FIG. 21A shows a measurement result of sensitivity (gain) of each reference example with respect to each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 21B shows the average value of the sensitivity (gain) of each reference example in the band 3 of DAB.
  • FIG. 22 schematically illustrates a reference example in which the defogger is provided with a vertical line portion.
  • FIG. 23A shows a simulation result of current distribution when a radio wave of 170 MHz is received in a reference example provided with one vertical line portion.
  • FIG. 23B shows a simulation result of current distribution when a 240 MHz radio wave is received in a reference example provided with one vertical filament.
  • FIG. 24A shows a simulation result of current distribution when a radio wave of 170 MHz is received in a reference example provided with three vertical filaments.
  • FIG. 24B shows a simulation result of current distribution when a 240 MHz radio wave is received in a reference example in which three vertical filaments are provided.
  • FIG. 25 shows a simulation result of sensitivity (gain) of each reference example with respect to each frequency of DAB band 3.
  • FIG. 26 schematically illustrates an embodiment in which a power feeding unit is provided near the side.
  • FIG. 27 shows the measurement results of the sensitivity (gain) of each example for each frequency of band 3 of DAB.
  • this embodiment will be described with reference to the drawings.
  • this embodiment described below is only an illustration of the present invention in all respects. It goes without saying that various improvements and modifications can be made without departing from the scope of the present invention. That is, in implementing the present invention, a specific configuration according to the embodiment may be adopted as appropriate.
  • FIG. 1 is a plan view schematically illustrating a window glass 1 according to this embodiment.
  • FIG. 1 schematically illustrates the window glass 1 viewed from the inside of the vehicle. That is, the back side of the sheet of FIG. 1 is the outside of the vehicle, and the front side of the sheet of FIG. 1 is the inside of the vehicle.
  • the up and down direction in FIG. 1 is referred to as “up and down”
  • the right direction in FIG. 1 is referred to as “left”
  • the left direction in FIG. 1 corresponds to the “horizontal direction” of the present invention
  • the vertical direction indicates, for example, a direction perpendicular to the ground when the window glass 1 is attached to the vehicle body.
  • a horizontal direction points out the direction parallel to the ground when the window glass 1 is attached to a vehicle body, for example.
  • the vertical direction and the horizontal direction include approximate directions having components in the respective directions.
  • the window glass 1 according to the present embodiment is a window glass for a vehicle that is attached to an automobile, and specifically a rear glass of the automobile.
  • the type of the window glass of the present invention is not limited to the rear glass, and can be appropriately selected according to the embodiment.
  • the window glass 1 according to the present embodiment includes a substantially trapezoidal glass plate 2 and is attached to a window frame provided at the rear part of the automobile.
  • a DAB glass antenna 4 for receiving DAB broadcasts is provided on the lower side of the glass plate 2, and above the DAB glass antenna 4.
  • An anti-fogging defogger 3 having a predetermined pattern is provided.
  • the defogger 3 and the DAB glass antenna 4 may be provided on either the inner surface or the outer surface of the glass plate 2.
  • the glass plate 2 As illustrated in FIG. 1, the glass plate 2 according to this embodiment includes an upper side portion 21 that extends in the left-right direction, a lower side portion 22 that faces the upper side portion 21 on the lower side, an upper side portion 21, and a lower side portion 22.
  • the left side part 23 which connects the left end parts of each other, and the right side part 24 which connects the right end parts of the upper side part 21 and the lower side part 22 to each other.
  • the glass plate 2 according to the present embodiment is used as a window glass of an automobile and is configured in a shape according to the window frame of the automobile to be attached.
  • the type of automobile to which the glass plate 2 is attached may be appropriately selected according to the embodiment, and may be, for example, a hatchback type.
  • the glass plate 2 may be used as a rear glass of a hatchback type automobile.
  • the glass plate 2 may be formed in the curved shape.
  • the glass plate 2 may be formed in a curved shape from the peripheral portion to the central portion so that the vehicle inner surface is concave and the vehicle outer surface is convex.
  • Such a glass plate 2 can have various configurations depending on the embodiment.
  • the glass plate 2 a known glass plate for automobiles can be used.
  • the glass plate 2 may be heat ray absorbing glass, general clear glass or green glass, or UV green glass.
  • the glass plate 2 can be adjusted so that solar radiation absorptivity, visible light transmittance, etc. satisfy safety standards.
  • a composition of clear glass and an example of a heat ray absorption glass composition are shown.
  • the composition of the heat-absorbing glass for example, based on the composition of the clear glass, the proportion of the total iron oxide in terms of Fe 2 O 3 (T-Fe 2 O 3) and 0.4 to 1.3 wt%, CeO
  • the ratio of 2 is 0 to 2% by mass
  • the ratio of TiO 2 is 0 to 0.5% by mass
  • the glass skeleton components (mainly SiO 2 and Al 2 O 3 ) are T-Fe 2 O 3 , CeO.
  • the composition can be reduced by an increase of 2 and TiO 2 .
  • the kind of glass plate 2 is not restricted to clear glass, heat ray absorption glass, etc., It can select suitably according to embodiment.
  • the glass plate 2 may be an acrylic or polycarbonate resin window.
  • the defogger 3 for anti-fogging will be described.
  • the defogger 3 according to the present embodiment is provided on the upper side portion 21 side of the glass plate 2 so as to be disposed above the DAB glass antenna 4 described later, It has a predetermined pattern for removing freezing.
  • the defogger 3 includes a pair of bus bar portions 31 facing in the left-right direction, and a plurality (six in FIG. 1) of hot wire portions 32 extending in the left-right direction and arranged in the up-down direction. . Both end portions of each hot wire portion 32 are connected to each bus bar portion 31.
  • Each bus bar portion 31 is provided with a connection portion 34 for attaching a predetermined connection terminal.
  • connection portion 34 A predetermined connection terminal is attached to the connection portion 34 by soldering or the like, and wiring (not shown) from the power source of the automobile is connected to the bus bar portion 31 via the connection terminal. Therefore, the driver of the automobile can supply electricity to the defogger 3 by operating an operation panel (not shown).
  • each heat wire part 32 When electricity is supplied to the defogger 3, an electric current is generated in each hot wire portion 32 via the bus bar portion 31. If it does so, each heat wire part 32 will be heated by the energy of the electricity which flows, and the glass plate 2 will be warmed by the part in which this heat wire part 32 was formed. Thereby, dew condensation and icing on the surface of the glass plate 2 can be removed.
  • the defogger 3 is provided with a plurality (five in FIG. 1) of vertical line portions 33 extending in the vertical direction so as to intersect with the respective heat ray portions 32.
  • the defogger 3 is made of a conductive material having conductivity. Therefore, when the defogger 3 is close to the DAB glass antenna 4 described later, the defogger 3 can affect the reception performance of the DAB glass antenna 4.
  • the receiving performance of the DAB glass antenna 4 is improved by short-circuiting the hot wire portions 32 by the vertical wire portions 33 as shown in the respective experiments described below (particularly, the experiments 4 and 8). be able to. Therefore, in the present embodiment, the plurality of vertical line portions 33 are provided in the defogger 3 so that the reception performance of the DAB glass antenna 4 is enhanced.
  • one vertical line portion 33 is disposed at the center in the left-right direction of the glass plate 2, and two vertical line portions are respectively formed in the left-right direction around the one vertical line portion 33.
  • the portions 33 are arranged symmetrically. Thereby, the defogger 3 according to the present embodiment is formed symmetrically.
  • the shape, number and arrangement of the bus bar portions 31, the shape, number and arrangement of the hot wire portions 32, the shape, number and arrangement of the vertical wire portions 33, and the position of the connection portion 34 are not limited to such examples. It is also possible to design appropriately according to the embodiment.
  • the vertical line portion 33 may be single or may be omitted.
  • the inventors may generate a standing wave in the defogger 3 due to radio waves in the DAB frequency band, and the DAB glass antenna 4 It has been found that the sensitivity of.
  • the vertical line portion 33 is arranged so that a standing wave of the radio wave is not generated in the defogger 3 by a radio wave in the DAB frequency band. Thereby, it is possible to prevent the sensitivity of the DAB glass antenna 4 from being lowered and to improve the DAB broadcast reception performance.
  • the arrangement of the vertical line portions 33 that does not generate a standing wave of DAB radio waves is as follows. That is, in each hot wire portion 32, a distance P between the portion sandwiched between the bus bar portion 31 and the vertical linear portion 33 and the portion sandwiched between the adjacent vertical linear portions 33 (hereinafter, this distance is referred to as “distance”).
  • this distance is an integral multiple of half the wavelength of the received radio wave
  • a stationary wave of the radio wave can be generated in each part. Therefore, by arranging each vertical line portion 33 so that the distance P between each portion is not equal to an integral multiple of F shown in the following formula 1, a standing wave due to radio waves in the DAB frequency band is not generated in the defogger 3. Can be.
  • F indicates a half wavelength of DAB radio waves.
  • ⁇ 0 indicates the wavelength of DAB radio waves on the heat ray portion 32.
  • K indicates a wavelength shortening rate on the heat ray portion 32.
  • the value of K (wavelength shortening rate) can be specified based on the physical properties (relative dielectric constant) of glass, the thickness of glass, the frequency of radio waves to be received, and the like. In general glass, the value of K is set in the range of 0.6 to 0.8.
  • C indicates the speed of light.
  • f indicates the frequency of DAB radio waves.
  • each vertical line portion 33 is arranged so as not to be equal to (and an integral multiple of this), it is possible to prevent a standing wave due to the radio wave of the band 3 from being generated in the defogger 3.
  • the said calculation was performed with the simple numerical value for the convenience of description.
  • the values of K, f, and c are not limited to the above values, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the defogger 3 is formed by laminating a conductive material having conductivity so as to have a predetermined pattern on the surface of the glass plate 2.
  • the material of the defogger 3 only needs to have conductivity, and can be appropriately selected according to the embodiment. Examples of the material of the defogger 3 include silver, gold, platinum and the like.
  • the defogger 3 can be formed, for example, by printing and baking a conductive silver paste containing silver powder, glass frit and the like on the surface of the glass plate 2.
  • DAB is a digital radio broadcasting standard adopted in Europe and the like.
  • the band 3 whose frequency band is 174 MHz to 240 MHz and the L band whose frequency band is 1452 MHz to 1492 MHz are mainly used.
  • the DAB glass antenna 4 may be appropriately configured according to the frequency band to be received.
  • Each frequency band can be slightly changed according to the specification of the automobile. Therefore, for example, the band of 174 MHz to 240 MHz of band 3 may be handled as a band of 170 MHz to 240 MHz. In this specification, for convenience of explanation, a band of 170 MHz to 240 MHz is also used as a frequency band of DAB band 3.
  • the DAB glass antenna 4 includes a rectangular power feeding portion 41 disposed on the lower side portion 22 side of the glass plate 2, a linear element 42 having a linear line extending vertically upward from the power feeding portion 41, and A linear element 43 connected to the vertical element 42 and extending in the left direction (horizontal direction).
  • the horizontal element 43 is connected to the upper end of the vertical element 42 at the right end.
  • the vertical element 42 and the horizontal element 43 constitute an L-shaped antenna.
  • the vertical element 42 corresponds to the “first element” of the present invention
  • the horizontal element 43 corresponds to the “second element” of the present invention.
  • the conventional DAB glass antenna was disposed on the upper side of the window glass.
  • the present inventors based on each experiment described below (especially Experiment 1), rather than arranging the DAB glass antenna on the lower side of the window glass on the upper side of the glass plate, It has been found that the sensitivity of the DAB glass antenna is improved. Therefore, in this embodiment, the DAB glass antenna 4 is arranged on the lower side of the window glass 1 by arranging the power feeding part 41 of the DAB glass antenna 4 on the lower side 22 side of the glass plate 2. Thereby, the reception performance of DAB broadcasting by the DAB glass antenna 4 can be improved.
  • the length of the vertical element 42 in the vertical direction (up and down direction) and the length of the horizontal element 43 in the horizontal direction (left and right direction) may be appropriately set according to the frequency band to be received.
  • the vertical length of the vertical element 42 in the vertical direction up and down direction
  • the length of the horizontal element 43 in the horizontal direction left and right direction
  • DAB vertically polarized signal
  • the defogger 3 since the defogger 3 is provided above the DAB glass antenna 4, the range in which the DAB glass antenna 4 can be installed is limited. In other words, the vertical length of the vertical element 42 that can be formed is limited by the vertical length of the defogger 3.
  • a horizontal element 43 connected to the vertical element 42 is provided in order to ensure the length of the DAB glass antenna 4. Accordingly, in the present embodiment, the vertical length of the vertical element 42 can be suppressed while maintaining the reception performance of the DAB glass antenna 4.
  • the vertical length of the vertical element 42 be configured to be 20 mm or more based on each experiment described below (particularly, Experiment 2, Experiment 5, and Experiment 6).
  • the total length of the vertical element 42 and the horizontal element 43 is preferably configured to be a length corresponding to 1 ⁇ 2 wavelength of the radio wave to be received.
  • the DAB glass antenna 4 is disposed such that the upper end of the DAB glass antenna 4 is separated downward from the defogger 3 by a distance D1.
  • the defogger 3 is disposed at a distance D1 vertically upward from the upper end of the DAB glass antenna 4.
  • the horizontal element 43 since the horizontal element 43 is connected to the upper end portion of the vertical element 42, the upper side portion of the horizontal element 43 corresponds to the upper end portion of the glass antenna 4 together with the upper end portion of the vertical element 42.
  • the distance D1 may be appropriately set according to the embodiment. However, if the distance D1 is too short, the defogger 3 made of a conductive material may adversely affect the reception performance of the DAB glass antenna 4. Therefore, in order to prevent the defogger 3 from affecting the reception performance of the DAB glass antenna 4 based on each experiment described below (particularly, Experiment 3), the distance D1 is preferably set to 46 mm or more. . In addition, when the distance D1 is too long, the range in which the DAB glass antenna 4 can be installed becomes narrow, and the vertical length of the vertical element 42 is greatly limited. Therefore, the upper limit value of the distance D1 may be appropriately set according to the vertical length of the vertical element 42.
  • the DAB glass antenna 4 is configured as a so-called bipolar antenna. That is, the DAB glass antenna 4 further includes a rectangular ground connection portion 44 disposed in the vicinity of the power feeding portion 41 and a ground wire portion extending in the left direction (horizontal direction) from the ground connection portion 44. 45.
  • An inner conductor of a coaxial cable (not shown) connected to a receiver (not shown) mounted on the automobile is electrically connected to the power feeding unit 41 and receives signals received by the vertical element 42 and the horizontal element 43. receive.
  • the outer conductor of the coaxial cable is electrically connected to the ground connection portion 44 and grounded.
  • An amplifier (not shown) may be provided between the power feeding unit 41 and the receiver.
  • the DAB broadcast can be received by the receiver mounted on the automobile.
  • this amplifier is arrange
  • the amplifier and the power feeding unit 41 can be connected by wiring without cutting out the frame of the vehicle body.
  • the distance between the amplifier and the power feeding unit 41 can be shortened, whereby the loss in wiring can be suppressed and the reception performance of the DAB glass antenna 4 can be improved.
  • the configuration of the DAB glass antenna 4 may not be limited to such an example, and the ground connection portion 44 and the ground wire portion 45 are omitted, and the DAB glass antenna 4 is configured as a so-called monopolar antenna. May be.
  • the outer conductor of the coaxial cable may be grounded, for example, by being directly connected to the automobile body.
  • Such a DAB glass antenna 4 can be formed by laminating a conductive material having conductivity on the surface of the glass plate 2 so as to have a predetermined pattern, like the defogger 3.
  • the material of the glass antenna 4 for DAB should just have electroconductivity, and can be selected suitably for embodiment.
  • Examples of the material for the DAB glass antenna 4 include silver, gold, and platinum.
  • the DAB glass antenna 4 can be formed, for example, by printing and baking a conductive silver paste containing silver powder, glass frit and the like on the surface of the glass plate 2.
  • the glass plate 2 of the window glass 1 according to the present embodiment can be formed by a press forming method in which the glass plate 2 is formed by pressing, a self-weight bending method in which the glass plate 2 is bent by its own weight, or the like.
  • the glass plate 2 when the glass plate 2 is formed in each method, the glass plate 2 is heated to near the softening point in a heating furnace. Before being carried into the heating furnace, the glass plate 2 is formed in a flat plate shape, and a conductive silver paste containing silver powder, glass frit and the like is printed on the surface of the glass plate 2. Then, by bringing the glass plate 2 into the heating furnace, the glass plate 2 is formed and the silver paste printed on the glass plate 2 is baked to form the defogger 3 and the DAB glass antenna 4. it can.
  • FIG. 2 schematically shows a usage example of the window glass 1 according to the present embodiment.
  • the window glass 1 according to the present embodiment can be used as a rear glass of a hatchback type vehicle 8.
  • the vehicle 8 includes a window frame 9 on the rear side, and the window glass 1 is attached to the window frame 9.
  • the window glass 1 is irradiated with parallel light from the horizontal direction, the resulting projection area is 0.5 mm 2 , and the mounting angle when the horizontal direction is the reference (when the horizontal direction is 0 degree) is 45. It is attached to the window frame 9 so that the angle is not less than 75 degrees and not more than 75 degrees.
  • the mounting angle varies at each point of the window glass 1.
  • the window glass 1 is attached to the window frame 9 so that the attachment angle is 45 degrees or more and 75 degrees or less at an arbitrary point of the window glass 1.
  • the projected area can be measured, for example, as follows.
  • the window glass 1 is attached to the window frame of the vehicle, and parallel light parallel to the ground is irradiated onto the window glass 1 from the inside of the vehicle. And the transmitted light of the window glass 1 is projected on the screen outside a vehicle installed perpendicularly
  • the size of the window glass 1 is relatively small. Therefore, if the defogger 3 is provided on the window glass 1 together with the DAB glass antenna 4, the range in which the DAB glass antenna 4 can be installed is limited.
  • the vertical length of the vertical element 42 can be suppressed while maintaining the reception performance of the DAB glass antenna 4. That is, even if the range in which the DAB glass antenna 4 can be installed is limited, the reception performance of the DAB glass antenna 4 can be maintained. Therefore, the present embodiment is particularly effective in such a window having a mounting area and a mounting angle.
  • the glass plate 2 may have, for example, a shape curved forward and a flat shape. Moreover, the glass plate 2 may be utilized for uses other than rear glass.
  • the glass plate 2 is composed of a single glass plate.
  • the said glass plate 2 may be comprised with the laminated glass which mutually joined the outer side glass plate and the inner side glass plate via the intermediate film.
  • the glass plate 2 is formed in a trapezoidal shape.
  • the shape of the glass plate 2 may not be limited to such a shape, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the defogger 3 may not be formed symmetrically.
  • a plurality (five in the figure) of vertical line portions 33 are arranged symmetrically.
  • the plurality of vertical line portions 33 do not have to be arranged symmetrically in this way.
  • five vertical line portions 33 are provided.
  • the number of the vertical line portions 33 is not limited to five, but may be one to four, or may be six or more. That is, the arrangement and number of the vertical line portions 33 may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the pitch between the adjacent vertical line portions 33 and the pitch between the bus bar portion 31 and the vertical line portion 33 adjacent to the bus bar portion 31 are not equal to an integral multiple of F shown in Equation 1 above.
  • the arrangement and number of the vertical line portions 33 may or may not be constant.
  • the shapes of the power feeding unit 41 and the ground connection unit 44 may not be limited to a rectangular shape, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the positions at which the vertical elements 42 and the horizontal elements 43 are connected may not be limited to the above examples, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the horizontal element 43 may be connected to any position of the vertical element 42 at the center.
  • a T-shaped or cross-shaped antenna can be configured.
  • FIGS. 3A and 3B may be configured.
  • FIG. 3A schematically illustrates a window glass 1 ⁇ / b> A in which the defogger 3 is omitted from the window glass 1.
  • FIG. 3B schematically illustrates the window glass 1 ⁇ / b> B from which the vertical filament 33 is omitted from the window glass 1.
  • the window glass 1A illustrated in FIG. 3A will be described.
  • the defogger 3 may be omitted.
  • the horizontal element 43 may be omitted from the DAB glass antenna 4, and the vertical element 42 may constitute the antenna.
  • the DAB glass antenna 4A illustrated in FIG. 3A is the same as the DAB glass antenna 4 except that the horizontal element 43 is omitted.
  • the window glass 1B illustrated in FIG. 3B will be described.
  • the vertical line portion 33 in the defogger 3 may be omitted.
  • the defogger 3B illustrated in FIG. 3B is the same as the defogger 3 except that the vertical line portion 33 is omitted.
  • the distance D1 is preferably set to 46 mm or more so that the defogger 3B does not adversely affect the reception performance of the DAB glass antenna 4.
  • the power feeding unit 41 is disposed in the center in the horizontal direction, and the vertical element 42 is directly connected to the power feeding unit 41.
  • the arrangement of the power feeding portion 41 and the shape of each element of the DAB glass antenna 4 may not be limited to such an example, and may be appropriately changed according to the embodiment.
  • the power feeding part 41 may be arranged near the left side part 23 or the right side part 24.
  • the vertical element 42 may not be directly connected to the power feeding unit 41.
  • the changes shown in FIGS. 3C and 3D are possible.
  • FIG. 3C schematically illustrates a window glass 1D in which a DAB glass antenna 4D is provided near the right side 24.
  • the DAB glass antenna 4D includes a power feeding portion 41D disposed near the right side portion 24 and a wiring portion 46D extending from the power feeding portion 41D toward the left side portion 23.
  • the wiring portion 46D is, in order from the power feeding portion 41D side, a first portion 461D extending slightly upward from the power feeding portion 41D, a second portion 462D extending leftward from the upper end portion of the first portion 461D, and a little from the left end portion of the second portion 462D.
  • the third portion 463D extends downward, and the fourth portion 464D extends greatly to the left from the lower end of the third portion 463D.
  • the vertical element 42D is connected to the left end portion of the fourth portion 464D of the wiring portion 46D and extends vertically upward from the left end portion of the fourth portion 464D.
  • the horizontal element 43D is connected to the upper end portion of the vertical element 42D and extends from the upper end portion of the vertical element 42D to the right side. The horizontal element 43D is shorter in the left-right direction than the fourth portion 464D of the wiring portion 46D.
  • a ground connection part 44D is arranged on the left side of the power feeding part 41D.
  • the first portion 461D to the third portion 463D of the wiring portion 46D are arranged so as to surround the upper side of the ground connection portion 44D, and therefore, downward from the ground connection portion 44D.
  • An extending linear portion 47D is provided.
  • the ground wire portion 45D extends in the horizontal direction from the lower end portion of the wire portion 47D.
  • the window glass 1D has the same configuration as the window glass 1 described above.
  • the wiring portion 46D may be formed of the same material as each element (42D, 43D). Therefore, all or part of the wiring part 46D may be configured to exhibit the same function as each element (42D, 43D).
  • FIG. 3D schematically illustrates a window glass 1E having a DAB glass antenna 4E having a shape different from that of the DAB glass antenna 4D shown in FIG. 3C.
  • the DAB glass antenna 4E includes a power feeding part 41E disposed near the right side part 24 and a ground connection part 44E disposed on the right side of the power feeding part 41E.
  • the wiring part 46E extends in the horizontal direction from the power feeding part 41E.
  • the vertical element 42E is connected to the left end portion of the wiring portion 46E and extends upward in the vertical direction from the left end portion of the wiring portion 46E.
  • the horizontal element 43E is connected to the upper end portion of the vertical element 42E, and extends rightward from the upper end portion of the vertical element 42E.
  • the horizontal element 43E is shorter in the left-right direction than the wiring portion 46E.
  • the wiring portion 46E may be formed of the same material as each element (42E, 43E). Therefore, all or part of the wiring portion 46E may be configured to emit the same function as each element (42E, 43E).
  • the wire portion 47E extends slightly downward from the ground connection portion 44E.
  • the ground wire part 45E is extended in the horizontal direction from the lower end part of this wire part 47E.
  • the ground wire portion 45E extends to the left side portion 23 side with respect to the vertical element 42E.
  • the window glass 1E has the same configuration as the window glass 1 described above.
  • the arrangement of the power feeding portion 41 and the shape of each element of the DAB glass antenna 4 can be appropriately changed according to the embodiment.
  • the reception performance of the DAB glass antenna 4 can be improved by providing the vertical line portion 33 in the defogger 3. For this reason, when the reception performance of the DAB glass antenna 4 is improved by providing the vertical line portion 33 in the defogger 3, the DAB glass antenna 4 is arranged on the upper side 21 side of the glass plate 2. May be.
  • this example will be described with reference to FIG.
  • FIG. 4 schematically illustrates a window glass 1C in which the DAB glass antenna 5 is provided on the upper side 21 side of the glass plate 2.
  • the DAB glass antenna 5 illustrated in FIG. 4 is the same as the DAB glass antenna 4 except that it is disposed on the upper side 21 side of the glass plate 2.
  • the DAB glass antenna 5 includes a rectangular power feeding portion 51 disposed on the upper side portion 21 side of the glass plate 2, a linear vertical element 52 extending vertically downward from the power feeding portion 51, and a vertical element 52. And a horizontal element 53 of a line extending in the left direction (horizontal direction). Further, the DAB glass antenna 5 is configured as a bipolar antenna, and extends in the left direction (horizontal direction) from the rectangular ground connection portion 54 disposed in the vicinity of the power feeding portion 51 and the ground connection portion 54. And a ground wire 55 for the wire.
  • the defogger 3C illustrated in FIG. 4 is the same as the defogger 3 except that the defogger 3C is disposed on the lower side 22 side of the glass plate 2.
  • the distance D2 between the lower end of the DAB glass antenna 5 and the defogger 3C may be appropriately set according to the embodiment. Based on each experiment (especially experiment 7) described later, the distance D2 may be set to 85 mm or more.
  • the horizontal element 53 is connected to the lower end portion of the vertical element 52. Therefore, the lower end portion of the vertical element 52 and the lower side portion of the horizontal element 53 correspond to the lower end of the DAB glass antenna 5.
  • Experiment 1 Arrangement of DAB glass antenna First, in Experiment 1, as shown in FIGS. 5A and 5B, the DAB glass antenna is arranged on the upper side or the lower side of the glass plate. The influence on the reception performance of the DAB glass antenna was investigated.
  • FIG. 5A schematically illustrates Example 1 in which the DAB glass antenna 4C is disposed on the lower side 22 side of the glass plate 2.
  • FIG. 5B schematically illustrates Comparative Example 1 in which the DAB glass antenna 5 is disposed on the upper side 21 side of the glass plate 2.
  • a window glass of Example 1 having the same configuration as the window glass 1A of the modified example illustrated in FIG. 3A was prepared.
  • a curved rear glass of a hatchback type wagon car was prepared as a window glass according to Example 1.
  • the prepared window glass concerning Example 1 was attached to the window frame of the rear side in a hatchback type wagon car.
  • the length of the upper side of the window frame to which the glass plate 2 was attached was 920 mm
  • the length of the lower side of the window frame was 1100 mm
  • the height in the vertical direction of the window frame was 415 mm.
  • the glass plate 2 was formed by a known manufacturing process so as to fit the size of the window frame.
  • the power feeding portion 41, the ground connection portion 44, and the ground wire portion 45 are disposed 5 mm above the lower side of the window frame, and the power feeding portion 41 and the vertical element 42 are disposed at the center in the left-right direction of the glass plate 2.
  • the window glass according to Example 1 was obtained by configuring the DAB glass antenna 4A.
  • the power feeding part 41 and the ground connection part 44 according to Example 1 were each 20 mm ⁇ 20 mm rectangular.
  • the vertical length of the vertical element 42 was 300 mm.
  • the length of the ground wire 45 in the left-right direction was 110 mm.
  • the window glass according to Examples 2 to 5 was obtained by moving the DAB glass antenna 4A of Example 1 toward the right side 24 at a pitch of 100 mm. That is, the window glass according to Example 2 was obtained by horizontally moving the DAB glass antenna 4A of Example 1 to the right side 24 side by 100 mm. Similarly, the window glass according to Examples 3, 4, and 5 was obtained by horizontally moving the DAB glass antenna 4A of Example 1 by 200 mm, 300 mm, and 400 mm toward the right side 24. In each of the DAB glass antennas 4A according to Examples 2 to 4, the vertical length of the vertical element 42 was set to 300 mm as in Example 1. On the other hand, the vertical length of the vertical element 42 of the DAB glass antenna 4A according to Example 5 was 290 mm. In the window glass according to Example 5, the distance from the right side 24 of the glass plate 2 to the vertical element 42 was 141.5 mm.
  • the window glass of Comparative Example 1 was prepared by arranging the DAB glass antenna 4A of Example 1 on the upper side 21 side of the glass plate 2 as illustrated in FIG. 5B. Specifically, the glass plate 2 was formed in the same manner as in Example 1 above. In addition, the power feeding portion 51, the ground connection portion 54, and the ground wire portion 55 are disposed 5mm below the upper side of the window frame, and the power feeding portion 51 and the vertical element 52 are disposed at the center in the left-right direction of the glass plate 2.
  • the window glass according to Comparative Example 1 was obtained by configuring the DAB glass antenna 5.
  • the power feeding part 51 and the ground connection part 54 according to the comparative example 1 were each 20 mm ⁇ 20 mm rectangular like the first example.
  • the vertical length of the vertical element 52 was 310 mm. Further, the length of the ground wire 55 in the left-right direction was 110 mm.
  • the window glass according to Comparative Examples 2 to 5 was obtained by moving the DAB glass antenna 5 of Comparative Example 1 toward the right side 24 at a pitch of 100 mm. That is, the window glass according to Comparative Example 2 was obtained by horizontally moving the DAB glass antenna 5 of Comparative Example 1 100 mm toward the right side 24. Similarly, the window glass according to Comparative Examples 3, 4 and 5 was obtained by horizontally moving the DAB glass antenna 5 of Comparative Example 1 to the right side 24 side by 200 mm, 300 mm and 400 mm, respectively. The vertical length of the vertical element 52 of each DAB glass antenna 5 according to Comparative Examples 2 to 4 was set to 300 mm.
  • the vertical length of the vertical element 52 of the DAB glass antenna 5 according to Comparative Example 5 was 290 mm.
  • the distance from the right side 24 of the glass plate 2 to the vertical element 52 was 60.5 mm.
  • Each window glass of Examples 1 to 5 and Comparative Examples 1 to 5 thus obtained was attached to a hatchback type wagon car as described above. Then, the DAB band 3 radio wave is radiated to the wagon car in the anechoic chamber, and the DAB band 3 signal is received by each DAB glass antenna, thereby improving the sensitivity of each DAB glass antenna. It was measured.
  • a network analyzer manufactured by Agilent, type plate: E-5071C was used for measuring the sensitivity of each DAB glass antenna. Specific conditions for the measurement are as follows.
  • FIG. 6A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of Examples 1 to 5 for each frequency of DAB band 3.
  • FIG. 6B shows an average value of the sensitivity (gain) of each of Examples 1 to 5 in the band 3 of DAB.
  • FIG. 7A shows the measurement results of Comparative Examples 1 to 5 for each frequency of DAB band 3.
  • FIG. 7B shows an average value of sensitivity (gain) of Comparative Examples 1 to 5 in the band 3 of DAB.
  • each of Examples 1 to 5 is compared with each of Comparative Examples 1 to 5
  • the sensitivity was about 1 dBd. That is, it has been found that the DAB broadcasting (particularly, band 3) reception performance is improved when the DAB glass antenna is arranged on the lower side rather than on the upper side of the window glass.
  • each ground wire portion 45, 55
  • the reception performance of Comparative Example 3 was the best. This is presumably due to the fact that each ground wire portion (45, 55) extends in the left direction. In other words, by shifting the DAB glass antenna about the length of the ground wire portion in the direction opposite to the direction in which the ground wire portion extends from the center in the left-right direction of the glass plate, the reception performance of the DAB glass antenna is enhanced. I found out that
  • FIG. 8 schematically illustrates the window glasses according to Examples 7 to 11 constituting the L-shaped antenna in Experiment 2.
  • Example 1 an implementation having the same configuration as that of Example 1 is made by setting the length L1 of the vertical element 42 in Example 1 of Experiment 1 to 240 mm and the length of the ground wire 45 in the horizontal direction to 300 mm.
  • a window glass according to Example 6 was obtained. That is, in the DAB glass antenna 4 according to the sixth embodiment, the length L2 of the horizontal element 43 is 0 mm.
  • the wiring connected to the ground connection portion 44 was grounded at a position of 150 mm from the terminal of the connection portion provided on the vehicle body side.
  • the window glass of Examples 7 to 11 was obtained by shortening the length L1 of the vertical element 42 of Example 6 and increasing the length L2 of the horizontal element 43.
  • the length L1 of the vertical element 42 was 100 mm
  • the length L2 of the horizontal element 43 was 120 mm
  • the length L1 of the vertical element 42 was 80 mm
  • the length L2 of the horizontal element 43 was 140 mm.
  • the length L1 of the vertical element 42 was set to 60 mm
  • the length L2 of the horizontal element 43 was set to 160 mm.
  • the length L1 of the vertical element 42 was 40 mm, and the length L2 of the horizontal element 43 was 180 mm.
  • the length L1 of the vertical element 42 was 20 mm, and the length L2 of the horizontal element 43 was 190 mm. That is, in Examples 7 to 11, the vertical element 42 and the horizontal element 43 constitute an L-shaped antenna.
  • the sensitivity of each DAB glass antenna was measured in the same manner as in Experiment 1 above. 9A and 9B show the results.
  • FIG. 9A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of Examples 6 to 11 with respect to each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 9B shows an average value of sensitivity (gain) of Examples 6 to 11 in the band 3 of DAB.
  • FIG. 9A and FIG. 9B it was found that the reception performance of the DAB glass antenna deteriorates as the length L1 of the vertical element is shortened.
  • the average sensitivity of the DAB glass antenna according to Example 11 was ⁇ 8.4 dBd. If the sensitivity is lower than this, it is estimated that the reception of DAB broadcasts will be affected. That is, from these results, it was found that by setting the length of the vertical element to 20 mm or more, it is possible to ensure reception performance that can withstand receiving DAB (particularly, band 3) broadcasts.
  • FIG. 10 schematically illustrates the window glass according to Example 14 in which the two hot wire portions 32 in Experiment 3 are provided.
  • the window glass which concerns on Example 12A which has the structure similar to the said Example 7 was obtained by setting length L2 of the horizontal element 43 in Example 7 of the said experiment 2 to 120 mm. That is, the window glass according to Example 12A has the same configuration as the window glass according to Example 7 except for the length of the horizontal element 43 of the DAB glass antenna 4.
  • the window glass according to Example 12B was obtained by setting the length L1 of the vertical element 42 of Example 12A to 80 mm and the length L2 of the horizontal element 43 to 140 mm.
  • the length L2 of the horizontal element 43 of Example 12A is 140 mm
  • the window glass according to Example 13 is provided by providing the defogger 3B having one heat ray portion 32 on the window glass according to Example 12. Obtained.
  • the distance D1 between the defogger 3B and the DAB glass antenna 4 was 241 mm.
  • the length between the bus bar portions 31 of the defogger 3B was 900 mm near the upper end and 970 mm near the lower end. Met.
  • the window glass according to Examples 14 to 20 is obtained by increasing the heat ray portions 32 of the defogger 3B according to Example 13 downward at a pitch of 32.5 mm. It was.
  • the defogger 3B having 2 to 8 heat ray portions 32 is formed, and the distances D1 between the defogger 3B and the DAB glass antenna 4 are 208.5 mm and 176 mm, respectively. 143.5 mm, 111 mm, 78.5 mm, 46 mm and 13.5 mm.
  • the sensitivity of each DAB glass antenna was measured in the same manner as in the above experiments. 11A and 11B show the results. “Example 12” in FIG. 11A indicates the average value of the measured values obtained for Example 12A and Example 12B.
  • FIG. 11A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of Examples 12 to 20 for each frequency of band 3 of DAB.
  • FIG. 11B shows an average value of sensitivity (gain) of Examples 13 to 20 in the band 3 of DAB.
  • the reception performance of the DAB glass antenna did not change significantly between Examples 12 to 19, and deteriorated in Example 20.
  • the defogger was brought closer to the range of less than 46 mm from the DAB glass antenna, the sensitivity of the DAB glass antenna was lowered due to interference of the defogger.
  • the influence of the defogger on the reception performance of the DAB glass antenna can be prevented by separating the distance D1 between the defogger and the DAB glass antenna by 46 mm or more.
  • the reception performance of the DAB glass antenna can be prevented from deteriorating by separating the distance D1 between the defogger and the DAB glass antenna by 46 mm or more. I understood.
  • FIG. 12 schematically illustrates the window glass according to Example 23 in which five vertical line portions 33 are provided.
  • a window glass according to Example 6 of Experiment 2 in which a defogger was not provided and a linear antenna was configured was prepared. Further, the length L1 of the vertical element 42 of Example 12A of Experiment 3 in which the defogger is not provided and the L-shaped antenna is configured is 100 mm, and the length L2 of the horizontal element 43 is 140 mm. Thus, a window glass according to Example 12C was prepared. Furthermore, although one defogger is provided, one hot wire part 32 is added to the lowermost part of the defogger 3B of Example 20 of Experiment 3 in which no vertical line part is provided, and the total number of the hot wire parts 32 is 9. It was a book. And the window glass which concerns on Example 20A was prepared by shifting the defogger 3B to the upper side so that the distance of the lowermost heat ray part 32 and the glass antenna 4 for DAB might be set to 13.5 mm.
  • the window glasses according to Examples 21 to 23 were obtained.
  • the vertical line portion 33 was provided only at the center in the left-right direction. That is, in the window glass according to Example 21, one vertical line portion 33 in total was provided.
  • one vertical line portion 33 is provided at the center in the left-right direction, and one vertical line portion is provided in the left-right direction around the one vertical line portion 33. 33 were arranged symmetrically. That is, the window glass according to Example 22 was provided with a total of three vertical line portions 33. In addition, the distance W1 between each vertical line part 33 arrange
  • one vertical line portion 33 is provided at the center in the left-right direction, and two vertical line portions are formed in the left-right direction around the one vertical line portion 33. 33 were arranged symmetrically. That is, in the window glass according to Example 22, a total of five vertical line portions 33 were provided.
  • positioned in the center was 200 mm.
  • the distance W2 between each vertical line portion 33 arranged on the outer side in the left-right direction and the vertical line portion 33 arranged in the center was set to 300 mm.
  • the sensitivity of each DAB glass antenna was measured in the same manner as in the above experiments. 13A and 13B show the results.
  • FIG. 13A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of Examples 6, 12C, 20A, and 21 to 23 with respect to each frequency of DAB band 3.
  • FIG. 13B shows an average value of the sensitivity (gain) of each of Examples 6, 12C, 20A, and 21 to 23 in the band 3 of DAB.
  • Examples 22 and 23 provided with a plurality of vertical line portions had substantially the same reception performance as Example 6 provided with no defogger.
  • the reception performance of the DAB glass antenna tended to improve as the number of vertical filaments increased.
  • Examples 22 and 23 are forms in which a plurality of vertical filaments are added to the defogger in Example 20 of Experiment 3 above. That is, in Examples 22 and 23, the reception performance of the DAB glass antenna was improved in spite of the fact that the defogger was placed in the range where the reception performance of the DAB glass antenna was deteriorated in Experiment 3 above. Therefore, even if the defogger is arranged in a range where the reception performance of the DAB glass antenna is deteriorated from this experiment 4, by providing the defogger with vertical line portions (particularly, a plurality of vertical line portions), It was found that the reception performance of the DAB glass antenna can be improved.
  • the vertical striated portion is provided in the defogger, particularly in the case where a plurality of vertical striated portions are provided in the defogger, even if the DAB glass antenna is disposed on the upper side of the window glass, the DAB It was speculated that the reception performance of the glass antenna could be improved.
  • Example 21 the reception performance of the DAB glass antenna is degraded at about 210 MHz. This is assumed to be due to the fact that a standing wave is generated in the defogger 3 by the radio wave per 210 MHz.
  • Example 21 the length between the bus bar portions 31 was 900 mm near the upper end and 970 mm near the lower end. Since the vertical line portion 33 is added only at the center in the left-right direction, the pitch between each bus bar portion 31 and the vertical line portion 33 is 450 mm to 485 mm (0.45 m to 0.485 m). This pitch range is included in the above F (0.44 m to 0.62 m) range assuming DAB band 3. That is, according to the condition of the above formula 1, in Example 21, it was assumed that a standing wave was generated in the defogger 3.
  • each pitch was 200 mm or 250 mm to 285 mm.
  • each pitch was 100 mm, 150 mm to 185 mm, or 200 mm. That is, in Examples 22 and 23, the pitch between the adjacent vertical line portions 33 and the pitch of the vertical line portions 33 adjacent to the buster portion 31 and the bus bar portion 31 are equal to an integral multiple of F in the above equation (1). There wasn't. In Examples 22 and 23, the reception performance did not decrease as in Example 21 at around 210 MHz. Therefore, it has been found that a standing wave is generated in the defogger 3 and the condition for reducing the reception performance of the DAB glass antenna can be derived from the above equation (1).
  • Experiment 5 Length of the vertical element in the case where a plurality of vertical line portions are provided Next, in this experiment 5, five vertical line portions are provided as illustrated in FIG. In this case, the influence on the reception performance of the DAB glass antenna by changing the length of the vertical element was investigated.
  • FIG. 14 shows the state of Experiment 5.
  • a window glass according to Example 23 of Experiment 4 was prepared.
  • the distance D1 between the defogger 3 and the DAB glass antenna 4 was 13.5 mm, and the distance from the lower side of the window glass to the defogger 3 was 138.5 mm.
  • the length L1 of the vertical element 42 of the DAB glass antenna 4 is shortened by 20 mm, and a hot wire portion 32 is newly provided below the shortened length.
  • Window glasses according to Examples 24 to 27 were obtained.
  • the total of the length L1 of the vertical element 42 and the length L2 of the horizontal element 43 was fixed at 240 mm.
  • the length L1 of the vertical element 42 of the DAB glass antenna 4 is 80 mm, 60 mm, 40 mm, and 20 mm, respectively, and the length L2 of the horizontal element 43 is 160 mm, 180 mm, 200 mm and 220 mm.
  • the distances from the lower side of the window glass to the defogger 3 were 118.5 mm, 98.5 mm, 78.5 mm, and 58.5 mm, respectively.
  • the sensitivity of each DAB glass antenna was measured in the same manner as in the above experiments. 15A and 15B show the results.
  • FIG. 15A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of Examples 23 to 27 with respect to each frequency of the band 3 of DAB.
  • FIG. 15B shows an average value of sensitivity (gain) of Examples 23 to 27 in the band 3 of DAB. Comparing FIG. 9B and FIG. 11B, when five vertical line portions are provided in the defogger, even if the length of the vertical element of the DAB glass antenna is 20 mm, the receiving sensitivity of the DAB glass antenna It was found that can be secured. Further, as shown in FIGS. 11A and 11B, the reception sensitivity of the DAB glass antenna is particularly good in the window glasses according to Examples 23 to 25, and the reception sensitivity of the DAB glass antenna is received in the window glass according to Example 26. Sensitivity decreased slightly.
  • the distance from the lower side of the window glass to the defogger in other words, the vertical range in which the DAB glass antenna can be installed is set to 78.5 mm or more (for example, 80 mm), so that the DAB glass having good reception sensitivity. It turns out that an antenna can be obtained.
  • the pitch between adjacent vertical line portions 33 and the pitch of the vertical line portions 33 adjacent to the buster portion 31 and the bus bar portion 31 are the same as those in the above-described Embodiment 23. Therefore, in each of Examples 24 to 27, each pitch is not equal to an integral multiple of F in the above formula 1, and it is considered that generation of a standing wave in the defogger 3 could be avoided.
  • the length L3 of the vertical element 52 in Comparative Example 1 of Experiment 1 is 240 mm, and the horizontal length of the ground wire 55 is 310 mm.
  • a window glass according to Example 1 was obtained. That is, in the DAB glass antenna 5 according to Reference Example 1, the length L4 of the horizontal element 53 is 0 mm.
  • the window glass of Reference Examples 2 to 6 was obtained by shortening the length L3 of the vertical element 52 of Reference Example 1 and increasing the length L4 of the horizontal element 53.
  • the length L3 of the vertical element 52 is 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm, and 20 mm
  • the length L4 of the horizontal element 53 is 130 mm, 150 mm, 170 mm, 190 mm, and It was 210 mm. That is, in Reference Examples 2 to 6, the vertical element 52 and the horizontal element 53 constitute an L-shaped antenna.
  • the sensitivity of each DAB glass antenna was measured in the same manner as in the above experiments. 17A and 17B show the results.
  • FIG. 17A shows the measurement results of sensitivity (gain) of Reference Examples 1 to 6 for each frequency of DAB band 3.
  • FIG. 17B shows the average value of sensitivity (gain) of Reference Examples 1 to 6 in the band 3 of DAB.
  • the reception of the DAB glass antenna is performed in accordance with the shortening of the length L3 of the vertical element. It turns out that performance falls.
  • Experiment 7 Distance between DAB glass antenna placed on upper side of window glass and defogger Next, in Experiment 7, as illustrated in FIG. The influence on the reception performance of the DAB glass antenna by changing the distance D2 to the DAB glass antenna provided on the upper side of the window glass was examined.
  • FIG. 18 schematically illustrates the window glass according to Reference Example 7 in which the two hot wire portions 32 in Experiment 7 are provided. This experiment 7 is similar to the above experiment 3.
  • a window glass according to Reference Example 7 was obtained by adding a defogger 3B having two hot wire portions 32 to the window glass according to Reference Example 2 of Experiment 6 above.
  • the distance between the two heat ray portions 32 was 32.5 mm.
  • the distance D2 between the defogger 3B and the DAB glass antenna 5 was 247.5 mm.
  • the window glass according to Reference Examples 8 to 12 was obtained by increasing the heat ray portions 32 of the defogger 3B according to Reference Example 7 upward at a pitch of 32.5 mm.
  • the defogger 3B having 3 to 7 heat ray portions 32 is formed, and the distances D2 between the defogger 3B and the DAB glass antenna 5 are 215 mm and 182.5 mm, respectively. 150 mm, 117.5 mm, and 85 mm.
  • the sensitivity of each DAB glass antenna was measured in the same manner as in the above experiments. 19A and 19B show the results.
  • FIG. 19A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of Reference Examples 7 to 12 for each frequency of DAB band 3.
  • FIG. 19B shows an average value of sensitivity (gain) of Reference Examples 7 to 12 in the band 3 of DAB.
  • the reception performance of the DAB glass antenna did not change significantly between Reference Examples 7 to 10, and slightly decreased in Reference Examples 11 and 12.
  • the sensitivity of the DAB glass antenna decreased at frequencies near 180 MHz and 240 MHz.
  • the sensitivity of the DAB glass antenna was greatly reduced in the frequency range of 180 MHz to 200 MHz.
  • the sensitivity of the DAB glass antenna is lowered by the interference of the defogger when the defogger is brought closer to the range of less than 85 mm from the DAB glass antenna.
  • the distance between the defogger provided so that the defogger does not interfere with the reception of the signal of the DAB glass antenna and the DAB glass antenna is as follows. It has been found that the arrangement on the lower side of the window glass is shorter than the arrangement on the upper side of the window glass. In other words, these results indicate that the DAB glass antenna can be installed on the lower side rather than the upper side of the window glass so that the installation range of the DAB glass antenna can be shortened in the vertical direction. It has been shown that it can be improved.
  • Experiment 8 Influence of the vertical line portion when the DAB glass antenna is provided on the upper side of the window glass
  • the DAB glass antenna is installed in the window as illustrated in FIG.
  • FIG. 20 illustrates the window glass according to Reference Examples 18 and 19 in which five vertical line portions 33 are provided. This experiment 8 is similar to the above experiment 4.
  • Reference Example 1 of Experiment 6 in which a defogger was not provided and a linear antenna was configured was prepared.
  • Reference Example 3 of Experiment 6 in which an defogger was not provided and an L-shaped antenna was configured was prepared.
  • a window glass according to Reference Example 13 in which no vertical line portion was provided was prepared. .
  • one hot wire portion 32 was added at a pitch of 20 mm at the top of the defogger 3B according to Reference Example 12.
  • the distance D2 between the defogger 3B and the DAB glass antenna 5 was 85 mm.
  • the length between the bus bar portions 31 of the defogger 3B according to Reference Example 13 was 900 mm near the upper end and 970 mm near the lower end, as in Example 13.
  • the window glasses according to the reference examples 14 to 19 were obtained.
  • the vertical linear portion 33 was provided only at the center in the left-right direction. That is, in the window glass according to Reference Example 14, a total of one vertical line portion 33 was provided.
  • each of the window glasses according to Reference Examples 15 to 17 one vertical line portion 33 is provided in the center in the left-right direction, and one vertical line portion is formed in the left-right direction around the one vertical line portion 33.
  • the linear portions 33 are arranged symmetrically. That is, each of the window glasses according to Reference Examples 15 to 17 was provided with a total of three vertical line portions 33.
  • the distance W3 between each vertical line portion 33 arranged in the left-right direction and the vertical line portion 33 arranged in the center was set to 100 mm, 200 mm, and 300 mm.
  • each of the window glasses according to Reference Examples 18 and 19 one vertical line portion 33 is provided at the center in the left-right direction, and two vertical lines are respectively formed in the left-right direction around the one vertical line portion 33.
  • the linear portions 33 are arranged symmetrically. That is, each of the window glasses according to Reference Examples 18 and 19 was provided with a total of five vertical line portions 33.
  • the distance W3 between each vertical line portion 33 arranged on the inner side in the left-right direction and the vertical line portion 33 arranged in the center was 100 mm and 200 mm, respectively.
  • the distance W4 between each vertical line portion 33 arranged on the outer side in the left-right direction and the vertical line portion 33 arranged in the center was set to 300 mm.
  • the sensitivity of each DAB glass antenna was measured in the same manner as in the above experiments. 21A and 21B show the results.
  • FIG. 21A shows the measurement results of the sensitivity (gain) of Reference Examples 3 and 13 to 19 with respect to each frequency of Band 3 of DAB.
  • FIG. 21B shows average values of the sensitivity (gain) of Reference Examples 1, 3 and 13 to 19 in the band 3 of DAB.
  • the receiving performance (sensitivity) of the DAB glass antenna was improved in Reference Examples 15 to 19 in which the defogger was provided with a vertical line portion.
  • the reception performance (sensitivity) of the DAB glass antenna was improved satisfactorily.
  • Reference Examples 15 to 19 are similar to the configuration in which one or a plurality of vertical line portions are added to the defogger in Reference Example 12 of Experiment 7 above. That is, Reference Examples 15 to 19 are configurations in which the DAB glass antenna is disposed on the upper side of the window glass, and the defogger is disposed within the range in which the reception performance of the DAB glass antenna is deteriorated in Experiment 7.
  • the vertical striated portion is provided in the defogger, particularly in the case where a plurality of vertical striated portions are provided in the defogger, even if the DAB glass antenna is disposed on the upper side of the window glass, the DAB It was shown that the reception performance of the glass antenna can be improved.
  • the pitch between the bus bar portions 31 is 0.9 m to 0.97 m (900 mm to 970 mm), and the DAB band 3 is assumed. Thus, it was included in a range twice the F (0.44 m to 0.62 m) derived from the above equation 1.
  • the pitch between each pass bar portion 31 and the vertical line portion 33 is 0.45 m to 0.00. 485 m (450 mm to 485 mm).
  • each pass bar portion 31 and vertical line portion 33 is F (0.44 m to 0.62 m) derived from Equation 1 assuming the band 3 of DAB. It was included in the range.
  • the pitch between the bus bar portion 31 and the vertical line portion 33 adjacent to the bus bar portion 31, and the adjacent vertical line portion 33 are also included.
  • the pitch between the line portions 33 was not an integral multiple of F.
  • Reference Example 21 in which two vertical wire sections 33 were further added to Reference Example 20 was set.
  • the two vertical line portions 33 were arranged at positions 300 mm apart on both sides of the vertical line portion 33 arranged at the center.
  • FIG. 23A and 23B show the current distribution in Reference Example 20.
  • FIG. 23A shows the current distribution when a radio wave of 170 MHz is radiated to Reference Example 20.
  • FIG. 23B shows a current distribution when a 240 MHz radio wave is radiated to Reference Example 20.
  • 24A and 24B show the current distribution in Reference Example 21.
  • FIG. 24A shows a current distribution when a 170 MHz radio wave is radiated to Reference Example 21.
  • FIG. 24B shows a current distribution when a 240 MHz radio wave is radiated to Reference Example 21.
  • FIG. 25 shows the simulation result of the sensitivity (gain) of each reference example (20, 21) for each frequency.
  • FIG. 23A when a 170 MHz radio wave was radiated to the reference example 20 provided with one vertical line portion 33, a standing wave of the radio wave was generated in the defogger of the reference example 20.
  • FIG. 23B when a 240 MHz radio wave was radiated, such a standing wave was not generated in the defogger of Reference Example 20.
  • FIGS. 24A and 24B in Reference Example 21 provided with the three vertical line portions 33, even when 170 MHz and 240 MHz radio waves were radiated, no standing waves of the radio waves were generated.
  • the pitch between each bus bar portion 31 and the vertical wire portion 33 is 0.55 m (550 mm), and 0.44 m to 0 described above assuming the band 3 of DAB. It is included in the range of .62m.
  • the distance between the portion sandwiched between the bus bar portion and the vertical line portion and the portion sandwiched between the adjacent vertical line portions is 250 mm and 300 mm, respectively. It was not equal to an integral multiple of 1 F.
  • no standing wave of radio waves was generated in the defogger. Therefore, it has been found that according to the above equation 1, it is possible to predict whether or not a standing wave of radio waves is generated in the defogger.
  • the distance between the portion sandwiched between the bus bar portion and the vertical line portion and the portion sandwiched between the adjacent vertical line portions is vertical so that it is not equal to an integer multiple of F in the above equation (1). It has been found that by disposing the filament part, it is possible to prevent the reception performance of the DAB glass antenna from being deteriorated. Note that this decrease in reception performance is presumed to be due to DAB radio waves being trapped in the defogger. That is, the defogger is likely to receive radio waves in that frequency band, and it is assumed that reception of radio waves by the DAB glass antenna is hindered.
  • Example (28, 29) the sensitivity of each DAB glass antenna was measured by the method similar to the said experiment 1 etc. except the following two conditions.
  • ⁇ Glass plate mounting angle 45 degree tilt with respect to the lower side in the vertical direction, 41 degree tilt with the central point in the vertical direction, 37 degree tilt with the upper side in the vertical direction with respect to the horizontal direction.
  • Frequency resolution 174 MHz Measured every 3MHz in the range of ⁇ 240MHz
  • FIG. 27 shows the measurement results of the sensitivity (gain) of each example (28, 29) for each frequency of the band 3 of DAB.
  • the reception performance of the DAB glass antenna can be greatly reduced.
  • the glass plate is inclined from a relatively vertical position and the length of the vertical element 43D is relatively short, a certain level of reception performance can be ensured. did it.
  • the DAB glass antenna is arranged on the lower side of the window glass, and the pitch between the bus bar part and the vertical line part and between the adjacent vertical line parts is equal to an integral multiple of F in the above equation (1). It is assumed that it is caused by the fact that it was not made. That is, according to each feature of the present invention, it was found that a certain level of reception performance can be ensured even when the installation conditions of the DAB glass antenna are poor.

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Abstract

DABの放送の受信性能を向上させることのできる技術を提供する。本発明の一側面に係る車両用の窓ガラスは、ガラス板と、前記ガラス板のいずれかの面に形成されるDAB用ガラスアンテナと、を備え、前記DAB用ガラスアンテナは、前記ガラス板の下辺側に配置される給電部と、垂直方向に延びる線条の第1エレメントと、を有する。

Description

車両用の窓ガラス及びDAB用ガラスアンテナ
 本発明は、車両用の窓ガラス及びDAB用ガラスアンテナに関する。
 自動車に取り付けられる車両用の窓ガラス(特に、リアガラス)の表面には、結露又は氷結を除去するためのデフォッガ、所定の電波を受信するためのアンテナ等が設けられることがある。例えば、特許文献1では、DAB(Digital Audio Broadcasting。以下、「DAB」と称する)の放送を受信するためのガラスアンテナをデフォッガと共に設けた車両用の窓ガラスが提案されている。
再公表特許2012/153664号
 従来、ガラスアンテナの受信性能を向上させる技術の開発が進められている。
 特に、垂直偏波であるDABの放送を高感度で受信するためには、垂直方向にある程度の長さを有するガラスアンテナを設けることになる。一方、ガラスアンテナと共にデフォッガを設ける場合には、デフォッガの占める範囲の分だけ、ガラスアンテナを配置可能な範囲が狭くなる。そのため、ガラスアンテナを配設可能な垂直方向の長さが制限されてしまい、垂直偏波であるDABの放送を高感度で受信可能なガラスアンテナを設けるのは困難であった。
 更に、ハッチバックタイプの車のようにリアガラスの取付角度が垂直に近い又は比較的に大きい車種では、リアガラスのガラス面積が比較的に狭い。そのため、このリアガラスにデフォッガとガラスアンテナとを設ける場合には、ガラスアンテナを配置可能な範囲が非常に限られてしまい、DABの放送を高感度で受信可能なガラスアンテナを設けるのは困難であった。
 本発明は、一側面では、このような実情を鑑みてなされたものであり、その目的は、DABの放送の受信性能を向上させることのできる技術を提供することである。
 本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
 すなわち、本発明の一側面に係る車両用の窓ガラスは、ガラス板と、前記ガラス板のいずれかの面に形成されるDAB用ガラスアンテナと、を備え、前記DAB用ガラスアンテナは、前記ガラス板の下辺側に配置される給電部と、垂直方向に延びる第1エレメントと、を有する。
 一般的に、低所に設置するよりも高所に設置した方がアンテナは障害物の影響を受け難いため、アンテナの設置場所は高所の方が有利だと言われている。そのため、従来、DAB用ガラスアンテナは窓ガラスの上辺側に配置されていた。これに対して、本件発明者らは、鋭意努力の結果、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの下辺側に配置した方がガラス板の上辺側に配置するよりも、当該DAB用ガラスアンテナの感度がよくなることを見出した。そこで、当該構成では、DAB用ガラスアンテナの給電部をガラス板の下辺側に配置することで、当該DAB用ガラスアンテナは窓ガラスの下辺側に配置される。したがって、当該構成によれば、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの下辺側に配置することで、DABの放送の受信性能を向上させることができる。
 加えて、給電部と受信器との間にアンプを設ける場合、このアンプは、窓ガラスの下辺側に配置されるのが一般的である。そのため、給電部を窓ガラスの上辺側に配置すると、給電部からアンプに延びる配線のために車体のフレームを部分的に切り欠く必要が出てくる可能性があり、車体のフレームを部分的に切り欠いた場合には、車体の強度を低下させてしまう。これに対して、上記構成によれば、給電部を窓ガラスの下辺側に配置するため、上記のような可能性を排除することができる。また、アンプと給電部との距離が短くすることができ、DAB用ガラスアンテナの受信性能を高めることができる。
 また、上記一側面に係る窓ガラスの別の形態として、上記第1エレメントは、上記給電部から垂直方向上方に延びてもよい。当該構成によれば、第1エレメントが給電部にダイレクトに接続されるため、DAB用ガラスアンテナ全体の寸法をコンパクトにすることができる。
 また、上記一側面に係る窓ガラスの別の形態として、上記窓ガラスは、対向する一対のバスバー部と、水平方向にそれぞれ延び、垂直方向に並べられる複数の熱線部であって、その両端部がそれぞれ前記一対のバスバー部それぞれに連結する複数の熱線部と、を有するデフォッガを更に備えてもよい。そして、前記デフォッガは、前記DAB用ガラスアンテナの上方に配置されてもよく、前記DAB用ガラスアンテナは、水平方向に延び、前記第1エレメントと連結する第2エレメントを更に有してもよい。当該構成によれば、デフォッガが設けられるため、ガラス板の面において、DAB用ガラスアンテナを設置可能な範囲が制限される。そこで、当該構成では、DAB用ガラスアンテナに水平方向に延びる第2エレメントを設けることで、DABの放送の受信性能を保ちつつ、当該DAB用ガラスアンテナの垂直方向の長さを抑えることができる。したがって、当該構成によれば、デフォッガを設けた窓ガラスにおいて、受信性能の担保されたDAB用ガラスアンテナを設けることができる。
 また、上記一側面に係る窓ガラスの別の形態として、前記デフォッガは、前記複数の熱線部それぞれに交差するように垂直方向に延びる1又は複数の垂直線条部を更に有してもよい。本件発明者らは、デフォッガに垂直線条部を設けることで、DAB用ガラスアンテナの感度がよくなることを見出した。したがって、当該構成によれば、デフォッガに1又は複数の垂直線条部を設けることで、DABの放送の受信性能を向上させることができる。
 また、上記一側面に係る窓ガラスの別の形態として、DABの周波数帯の電波により前記デフォッガに定常波が発生しないように配置されてよい。本件発明者らは、垂直線条部の配置によっては、DABの周波数帯の電波によりデフォッガに当該電波の定常波が発生し、DAB用ガラスアンテナの感度が低下することを見出した。したがって、当該構成によれば、DAB用ガラスアンテナの感度が低下することを防止し、DABの放送の受信性能を向上させることができる。
 また、上記一側面に係る窓ガラスの別の形態として、前記デフォッガは、前記DAB用ガラスアンテナの上端から垂直方向上方に46mm以上離れるように配設されてもよい。本件発明者らは、DAB用ガラスアンテナをデフォッガ(特に、垂直線条部がない場合)から46mm未満の範囲に近付けると、デフォッガが干渉することによって当該DAB用ガラスアンテナの感度が低くなることを見出した。そこで、当該構成では、前記DAB用ガラスアンテナの上端から垂直方向上方に46mm以上離れるようにデフォッガを配設することで、DAB用ガラスアンテナは、デフォッガから46mm以上離される。したがって、当該構成によれば、DAB用ガラスアンテナをデフォッガから46mm以上離すことで、DABの放送の受信性能を向上させることができる。
 また、上記一側面に係る窓ガラスの別の形態として、前記DAB用ガラスアンテナの前記第1エレメントは、垂直方向の長さが20mm以上であってもよい。一般的には、垂直偏波であるDABの放送を受信するためには、垂直方向の長さの長いアンテナを用いるのが望ましい。ただし、デフォッガを設ける等、ガラスアンテナを設ける範囲が制限される場合があり、このような場合には、DAB用ガラスアンテナの垂直方向の長さを所望の長さに形成できない可能性がある。これに対して、本件発明者らは、DAB用ガラスアンテナの垂直方向の長さを20mm以上であれば、DABの放送の受信性能を保つことができることを見出した。したがって、当該構成によれば、DAB用ガラスアンテナの垂直方向の長さを短くしつつ、DABの放送の受信性能を保つことができる。
 また、上記一側面に係る窓ガラスの別の形態として、前記車両用の窓ガラスは、水平方向から当該窓ガラスに平行光を当て、それにより生じた当該窓ガラスの投影面積が0.5mm2となり、水平方向を基準としたときの当該窓ガラスの取付角度が45度以上75度以下となるように車両の窓枠に取り付けられてよい。このような取付面積の狭い窓では、DAB用ガラスアンテナの設置可能な範囲が制限される。特に、デフォッガと共にDAB用ガラスアンテナを設ける場合には、DAB用ガラスアンテナの設置可能な範囲は制限される。しかしながら、本発明によれば、DAB用ガラスアンテナの感度を高めることができるため、このような取付面積の狭い窓においても設置可能である。つまり、本発明は、このような取付面積の狭い窓で特に効果を発揮する。なお、このような取付面積及び取付角度を有する窓ガラスは、例えば、ハッチバックタイプの自動車のリアガラスである。ここで、リアガラスは、一般的に湾曲している。窓ガラスが湾曲している場合には、窓ガラスの各点では取付角度が変動する。上記構成では、この湾曲している窓ガラスは、水平方向を0度としたときに、当該窓ガラスの任意の点で取付角度が45度以上75度以下となるように取り付けられる。
 また、本発明の一側面に係るDAB用ガラスアンテナは、車両用の窓ガラスとして用いられるガラス板のいずれかの面に形成されるDAB用ガラスアンテナであって、前記ガラス板の下辺側に配置される給電部と、垂直方向に延びる線条の第1エレメントと、を備える。上記の通り、当該構成によれば、DABの放送の受信性能を向上させることができる。
 本発明によれば、DABの放送の受信性能を向上させることができる。
図1は、実施の形態に係る窓ガラスを模式的に例示する。 図2は、実施の形態に係る窓ガラスの使用例を模式的に示す。 図3Aは、他の形態に係る窓ガラスを模式的に例示する。 図3Bは、他の形態に係る窓ガラスを模式的に例示する。 図3Cは、他の形態に係る窓ガラスを模式的に例示する。 図3Dは、他の形態に係る窓ガラスを模式的に例示する。 図4は、他の形態に係る窓ガラスを模式的に例示する。 図5Aは、DAB用ガラスアンテナをガラス板の下辺部側に設けた実施例を模式的に例示する。 図5Bは、DAB用ガラスアンテナをガラス板の上辺部側に設けた比較例を模式的に例示する。 図6Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例の感度(利得)の測定結果を示す。 図6Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例の感度(利得)の平均値を示す。 図7Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各比較例の感度(利得)の測定結果を示す。 図7Bは、DABのバンド3の帯域における各比較例の感度(利得)の平均値を示す。 図8は、ガラス板の下辺部側にL字型のDAB用ガラスアンテナを設けた実施例を模式的に例示する。 図9Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例の感度(利得)の測定結果を示す。 図9Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例の感度(利得)の平均値を示す。 図10は、下辺部側にL字型のDAB用ガラスアンテナを設けたガラス板にデフォッガを設けた実施例を模式的に例示する。 図11Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例の感度(利得)の測定結果を示す。 図11Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例の感度(利得)の平均値を示す。 図12は、デフォッガに垂直線条部を設けた実施例を模式的に例示する。 図13Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例の感度(利得)の測定結果を示す。 図13Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例の感度(利得)の平均値を示す。 図14は、5本の垂直線条部を有するデフォッガを設けたガラス板の下辺部側に垂直エレメント及び水平エレメントの長さをそれぞれ調節したDAB用ガラスアンテナを設けた実施例を模式的に例示する。 図15Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例の感度(利得)の測定結果を示す。 図15Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例の感度(利得)の平均値を示す。 図16は、ガラス板の上辺部側にL字型のDAB用ガラスアンテナを設けた参考例を模式的に例示する。 図17Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各参考例の感度(利得)の測定結果を示す。 図17Bは、DABのバンド3の帯域における各参考例の感度(利得)の平均値を示す。 図18は、上辺部側にL字型のDAB用ガラスアンテナを設けたガラス板にデフォッガを設けた実施例を模式的に例示する。 図19Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各参考例の感度(利得)の測定結果を示す。 図19Bは、DABのバンド3の帯域における各参考例の感度(利得)の平均値を示す。 図20は、デフォッガに垂直線条部を設けた参考例を模式的に例示する。 図21Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各参考例の感度(利得)の測定結果を示す。 図21Bは、DABのバンド3の帯域における各参考例の感度(利得)の平均値を示す。 図22は、デフォッガに垂直線条部を設けた参考例を模式的に例示する。 図23Aは、1本の垂直線条部を設けた参考例における170MHzの電波を受信した際の電流分布のシミュレーション結果を示す。 図23Bは、1本の垂直線条部を設けた参考例における240MHzの電波を受信した際の電流分布のシミュレーション結果を示す。 図24Aは、3本の垂直線条部を設けた参考例における170MHzの電波を受信した際の電流分布のシミュレーション結果を示す。 図24Bは、3本の垂直線条部を設けた参考例における240MHzの電波を受信した際の電流分布のシミュレーション結果を示す。 図25は、DABのバンド3の各周波数に対する各参考例の感度(利得)のシミュレーション結果を示す。 図26は、側辺寄りに給電部を設けた実施例を模式的に例示する。 図27は、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例の感度(利得)の測定結果を示す。
 以下、本発明の一側面に係る実施の形態(以下、「本実施形態」とも表記する)を、図面に基づいて説明する。ただし、以下で説明する本実施形態は、あらゆる点において本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。
 §1 構成例
 <窓ガラス>
 まず、図1を用いて、本実施形態に係る窓ガラス1について説明する。図1は、本実施形態に係る窓ガラス1を模式的に例示する平面図である。なお、図1は、車内側から見た窓ガラス1を模式的に例示する。すなわち、図1の紙面奥側が車外側であり、図1の紙面手前側が車内側である。以下、説明の便宜のため、図1の上下方向を「上下」と、図1の右方向を「左」と、図1の左方向を「右」と称することとする。なお、図1の左右方向は本発明の「水平方向」に相当し、図1の上下方向は本発明の「垂直方向」に相当する。ここで、垂直方向は、例えば、窓ガラス1を車体に取り付けたときの地面に対して垂直な方向を指す。また、水平方向は、例えば、窓ガラス1を車体に取り付けたときの地面に対して平行な方向を指す。なお、面が傾いている場合には、垂直方向及び水平方向は、それぞれの方向の成分を有するおよその方向を含む。
 本実施形態に係る窓ガラス1は、自動車に取り付けられる車両用の窓ガラスであって、具体的には自動車のリアガラスである。ただし、本発明の窓ガラスの種類は、リアガラスに限定される訳ではなく、実施の形態に応じて適宜選択可能である。図1に例示されるように、本実施形態に係る窓ガラス1は略台形状のガラス板2を備えており、自動車の後部に設けられる窓枠に取り付けられる。
 そして、図1に例示されるように、このガラス板2の下辺側には、DABの放送を受信するためのDAB用ガラスアンテナ4が設けられており、このDAB用ガラスアンテナ4の上方には、所定のパターンを有する防曇用のデフォッガ3が設けられている。このデフォッガ3及びDAB用ガラスアンテナ4は、ガラス板2の車内側の面及び車外側の面のいずれに設けられてもよい。以下、これらの各構成要素について説明する。
 <ガラス板>
 まず、ガラス板2について説明する。図1に例示されるように、本実施形態に係るガラス板2は、左右方向に延びる上辺部21と、この上辺部21に下方側で対向する下辺部22と、上辺部21及び下辺部22の左端部同士を連結する左側辺部23と、上辺部21及び下辺部22の右端部同士を連結する右側辺部24と、を有している。
 本実施形態に係るガラス板2は、自動車の窓ガラスとして利用され、取り付けられる自動車の窓枠に応じた形状に構成される。ガラス板2の取り付けられる自動車のタイプは、実施の形態に応じて適宜選択されてもよく、例えば、ハッチバックタイプであってもよい。例えば、ガラス板2は、ハッチバックタイプの自動車のリアガラスとして利用されてよい。また、ガラス板2は、湾曲した形状に形成されてもよい。例えば、ガラス板2は、車内側の面が凹となり、車外側の面が凸となるように、周縁部から中央部にかけて湾曲した形状に形成されてもよい。
 このようなガラス板2は、実施の形態に応じて、種々の構成が可能である。また、このガラス板2には、自動車用の公知のガラス板を利用することができる。例えば、ガラス板2には、熱線吸収ガラス、一般的なクリアガラス若しくはグリーンガラス、又はUVグリーンガラスが利用されてもよい。ただし、このようなガラス板2は、日射吸収率、可視光線透過率などが安全規格を満たすように調整することができる。以下に、クリアガラスの組成の一例と、熱線吸収ガラス組成の一例を示す。
 (クリアガラス)
SiO2:70~73質量%
Al23:0.6~2.4質量%
CaO:7~12質量%
MgO:1.0~4.5質量%
2O:13~15質量%(Rはアルカリ金属)
Fe23に換算した全酸化鉄(T-Fe23):0.08~0.14質量%
 (熱線吸収ガラス)
 熱線吸収ガラスの組成は、例えば、クリアガラスの組成を基準として、Fe23に換算した全酸化鉄(T-Fe23)の比率を0.4~1.3質量%とし、CeO2の比率を0~2質量%とし、TiO2の比率を0~0.5質量%とし、ガラスの骨格成分(主に、SiO2やAl23)をT-Fe23、CeO2およびTiO2の増加分だけ減じた組成とすることができる。
 なお、ガラス板2の種類は、クリアガラス、熱線吸収ガラス等に限られず、実施の形態に応じて適宜選択可能である。例えば、ガラス板2は、アクリル系、ポリカーボネート系等の樹脂窓であってもよい。
 <デフォッガ>
 次に、防曇用のデフォッガ3について説明する。図1に例示されるように、本実施形態に係るデフォッガ3は、後述するDAB用ガラスアンテナ4の上方に配置されるようガラス板2の上辺部21側に設けられ、窓ガラス1の結露及び氷結を除去するために所定のパターンを有している。
 具体的には、デフォッガ3は、左右方向に対向する一対のバスバー部31と、左右方向にそれぞれ延び、上下方向に並べられる複数(図1では6本)の熱線部32と、を備えている。各熱線部32の両端部はそれぞれ各バスバー部31に連結している。そして、各バスバー部31には、所定の接続端子を取り付けるための接続部34が設けられている。
 この接続部34には所定の接続端子が半田付け等により取り付けられ、自動車の電源からの配線(不図示)が接続端子を介してバスバー部31に連結される。そのため、自動車の運転手は、操作パネル(不図示)を操作することによって、デフォッガ3に電気を供給することができる。
 デフォッガ3に電気が供給されると、バスバー部31を介して各熱線部32に電流が生じる。そうすると、流れる電気のエネルギーによって各熱線部32は加熱され、この各熱線部32の形成された部分でガラス板2が温められる。これによって、ガラス板2の面についた結露及び氷結を除去することができる。
 また、本実施形態に係るデフォッガ3には、各熱線部32に交差するように上下方向にそれぞれ延びる複数(図1では5本)の垂直線条部33が設けられる。デフォッガ3は、導電性を有する導電性材料により構成される。そのため、このデフォッガ3が後述するDAB用ガラスアンテナ4に近接する場合には、デフォッガ3は、当該DAB用ガラスアンテナ4の受信性能に影響を及ぼし得る。
 ここで、後述する各実験(特に、実験4及び実験8)で示されるように、各垂直線条部33によって各熱線部32を短絡することで、DAB用ガラスアンテナ4の受信性能を改善することができる。そこで、本実施形態では、複数の垂直線条部33をデフォッガ3に設けることによって、DAB用ガラスアンテナ4の受信性能を高めるように構成する。図1の例では、1本の垂直線条部33がガラス板2の左右方向中央に配置されており、この1本の垂直線条部33を中心として左右方向にそれぞれ2本の垂直線条部33が左右対称に配置されている。これによって、本実施形態に係るデフォッガ3は、左右対称に形成されている。
 なお、バスバー部31の形状、本数及び配置、熱線部32の形状、本数及び配置、垂直線条部33の形状、本数及び配置、並びに接続部34の位置は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜設計可能である。例えば、垂直線条部33は、単一であってもよいし、省略されてもよい。ただし、後述する実験9で示されるように、本件発明者らは、垂直線条部33の配置によっては、DABの周波数帯の電波によりデフォッガ3に定常波が発生してしまい、DAB用ガラスアンテナ4の感度が低下することを見出した。そのため、垂直線条部33は、DABの周波数帯の電波によりデフォッガ3に当該電波の定常波が発生しないように配置されるのが好ましい。これによって、DAB用ガラスアンテナ4の感度が低下することを防止し、DABの放送の受信性能を向上させることができる。
 DABの電波の定常波が発生しないような垂直線条部33の配置とは、具体的には、次のとおりである。すなわち、各熱線部32において、バスバー部31と垂直線条部33との間に挟まれた部分、及び隣接する垂直線条部33の間に挟まれた部分の距離P(以下、この距離を「ピッチ」とも称してよい)が受信する電波の半波長の整数倍である場合に、各部分で当該電波の定常波が生じうる。そのため、各部分の距離Pが以下の数1に示すFの整数倍と等しくならないように、各垂直線条部33を配置することで、DABの周波数帯の電波による定常波がデフォッガ3に発生しないようにすることができる。
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 なお、Fは、DABの電波の半波長を示す。λ0は、熱線部32上におけるDABの電波の波長を示す。Kは、熱線部32上の波長短縮率を示す。このK(波長短縮率)の値は、ガラスの物性(比誘電率)、ガラスの厚み、受信対象とする電波の周波数等に基づいて特定され得る。一般的なガラスでは、Kの値は、0.6~0.8の範囲で設定される。また、cは、光速を示す。fは、DABの電波の周波数を示す。
 仮に、DABのバンド3を想定したとして、上記数1のfには、170MHz~240MHzを代入したとする。また、光速cに3.0×108(m/s)を代入し、波長短縮率Kに0.7を代入したとすると、Fは、0.44mから0.62mまでの範囲の値となる。そのため、バスバー部31と垂直線条部33との間に挟まれた部分、及び隣接する垂直線条部33の間に挟まれた部分の距離Pが、0.44mから0.62mまでの値(及び、これの整数倍)と等しくならないように各垂直線条部33を配置すれば、バンド3の電波による定常波がデフォッガ3で発生しないようにすることができる。なお、上記計算は、説明の便宜のために、簡易的な数値で行った。各部分の距離Pが避けるべき値Fを定めるにあたり、K、f、及びcの値は、上記の値に限られず、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 このデフォッガ3は、導電性を有する導電性材料をガラス板2の表面に所定のパターンを有するように積層することで形成される。デフォッガ3の材料は、導電性を有していればよく、実施の形態に適宜選択可能である。デフォッガ3の材料の一例として、銀、金、白金等を挙げることができる。このデフォッガ3は、例えば、銀粉末、ガラスフリット等を含む導電性の銀ペーストをガラス板2の表面に印刷し焼成することによって形成することができる。
 <DAB用ガラスアンテナ>
 次に、DABの放送を受信するためのDAB用ガラスアンテナ4について説明する。DABは、ヨーロッパ等で採用されているデジタルラジオの放送規格である。DABでは、主に、周波数帯域が174MHz~240MHzのバンド3と周波数帯域が1452MHz~1492MHzのLバンドとが用いられている。DAB用ガラスアンテナ4は、受信する周波数帯域に応じて適宜構成されてよい。なお、自動車の仕様等に応じて、各周波数帯域は若干変更され得る。そのため、例えば、バンド3の174MHz~240MHzの帯域は170MHz~240MHzの帯域として取り扱ってもよい。本明細書では、説明の便宜上、DABのバンド3の周波数帯域として、170MHz~240MHzの帯域も利用する。
 本実施形態に係るDAB用ガラスアンテナ4は、ガラス板2の下辺部22側に配置された矩形状の給電部41と、この給電部41から垂直方向上方に延びる線条の垂直エレメント42と、垂直エレメント42に連結し、左方向(水平方向)に延びる線条の水平エレメント43と、を備えている。図1に例示されるように、水平エレメント43は、右端部において、垂直エレメント42の上端部と連結している。これによって、垂直エレメント42及び水平エレメント43はL字型のアンテナを構成している。このL字型のアンテナのうち、垂直エレメント42は本発明の「第1エレメント」に相当し、水平エレメント43は本発明の「第2エレメント」に相当する。
 上記のとおり、従来のDAB用ガラスアンテナは、窓ガラスの上辺側に配置されていた。これに対して、本件発明者らは、後述する各実験(特に、実験1)に基づき、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの下辺側に配置した方がガラス板の上辺側に配置するよりも、当該DAB用ガラスアンテナの感度がよくなることを見出した。そこで、本実施形態では、DAB用ガラスアンテナ4の給電部41をガラス板2の下辺部22側に配置することで、DAB用ガラスアンテナ4を窓ガラス1の下辺側に配置する。これによって、DAB用ガラスアンテナ4によるDABの放送の受信性能を向上させることができる。
 ここで、垂直エレメント42の垂直方向(上下方向)の長さ及び水平エレメント43の水平方向(左右方向)の長さはそれぞれ受信する周波数帯域に応じて適宜設定されてよい。一般的には、DABのように垂直偏波の信号を受信するためには、垂直エレメント42の垂直方向の長さを出来るだけ長くした方がよい。
 しかしながら、本実施形態では、DAB用ガラスアンテナ4の上方にデフォッガ3が設けられているため、DAB用ガラスアンテナ4の設置可能な範囲が制限されている。換言すると、デフォッガ3の上下方向の長さの分だけ、形成可能な垂直エレメント42の垂直方向の長さが制限されている。
 そこで、本実施形態では、DAB用ガラスアンテナ4の長さを確保するため、垂直エレメント42に連結する水平エレメント43を設けている。これによって、本実施形態では、DAB用ガラスアンテナ4の受信性能を保ちつつ、垂直エレメント42の垂直方向の長さを抑えることができる。
 ただし、垂直エレメント42が著しく短い場合には、DAB用ガラスアンテナ4の受信性能が著しく低下してしまう。そのため、後述する各実験(特に、実験2、実験5及び実験6)に基づき、垂直エレメント42の垂直方向の長さは20mm以上に構成されるのが望ましい。また、垂直エレメント42及び水平エレメント43の合計の長さは、受信対象とする電波の1/2波長分の長さとなるように構成されるのが望ましい。
 また、図1に例示されるように、本実施形態に係るDAB用ガラスアンテナ4は、当該DAB用ガラスアンテナ4の上端がデフォッガ3から距離D1だけ下方に離れるように配置されている。換言すると、デフォッガ3は、DAB用ガラスアンテナ4の上端から垂直方向上方に距離D1の位置に配置されている。本実施形態では、水平エレメント43が垂直エレメント42の上端部に連結しているため、垂直エレメント42の上端部と共に水平エレメント43の上辺部がガラスアンテナ4の上端に相当する。
 距離D1は、実施の形態に応じて適宜設定されてよい。ただし、距離D1が短すぎる場合には、導電性材料で構成されたデフォッガ3がDAB用ガラスアンテナ4の受信性能に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため、後述する各実験(特に、実験3)に基づき、デフォッガ3がDAB用ガラスアンテナ4の受信性能に影響を及ぼすのを避けるためには、距離D1は、46mm以上に設定されるのが望ましい。なお、距離D1が長すぎる場合には、DAB用ガラスアンテナ4の設置可能な範囲が狭くなってしまい、垂直エレメント42の垂直方向の長さが大きく制限されてしまう。そのため、距離D1の上限値は、垂直エレメント42の垂直方向の長さに応じて適宜設定されてよい。
 なお、本実施形態に係るDAB用ガラスアンテナ4は、いわゆる双極型アンテナとして構成される。すなわち、DAB用ガラスアンテナ4は、更に、給電部41の近傍に配置された矩形状のアース接続部44と、このアース接続部44から左方向(水平方向)に延びる線条のアース線条部45と、を備えている。
 そして、自動車に搭載された受信機(不図示)に連結された同軸ケーブル(不図示)の内部導体は、給電部41に電気的に接続され、垂直エレメント42及び水平エレメント43で受信した信号を受け取る。一方、当該同軸ケーブルの外部導体は、アース接続部44に電気的に接続され、アースされる。給電部41と受信器との間にアンプ(不図示)を設けてもよい。これによって、自動車に搭載された受信機でDABの放送を受信することができる。なお、給電部41と受信器との間にアンプを設ける場合、このアンプは、窓ガラス1の下辺部22側に配置される。これにより、車体のフレームを切り欠くことなく、アンプと給電部41とを配線で接続することができる。また、アンプと給電部41との間の距離を短くすることができ、これによって、配線でのロスを抑え、DAB用ガラスアンテナ4の受信性能を高めることができる。
 ただし、DAB用ガラスアンテナ4の構成はこのような例に限定されなくてもよく、アース接続部44及びアース線条部45が省略されて、DAB用ガラスアンテナ4はいわゆる単極型アンテナとして構成されてもよい。この場合、同軸ケーブルの外部導体は、例えば、自動車の車体に直接接続されることで、アースされてもよい。
 このようなDAB用ガラスアンテナ4は、デフォッガ3と同様、導電性を有する導電性材料をガラス板2の表面に所定のパターンを有するように積層することで形成することができる。DAB用ガラスアンテナ4の材料は、導電性を有していればよく、実施の形態に適宜選択可能である。DAB用ガラスアンテナ4の材料の一例として、銀、金、白金等を挙げることができる。このDAB用ガラスアンテナ4は、例えば、銀粉末、ガラスフリット等を含む導電性の銀ペーストをガラス板2の表面に印刷し焼成することによって形成することができる。
 <製造方法>
 次に、本実施形態に係る窓ガラス1の製造方法を説明する。本実施形態に係る窓ガラス1のガラス板2は、プレスによって成形するプレス成形工法、ガラス板2の自重で曲げる自重曲げ工法等によって成形することができる。
 ここで、それぞれの工法においてガラス板2を成形する際には、ガラス板2は加熱炉内で軟化点付近まで加熱される。この加熱炉内に搬入される前には、ガラス板2は、平板状に形成されており、銀粉末、ガラスフリット等を含む導電性の銀ペーストがこのガラス板2の表面に印刷される。そして、ガラス板2を加熱炉内に搬入することで、ガラス板2を成形すると共に、ガラス板2に印刷された銀ペーストを焼成して、デフォッガ3及びDAB用ガラスアンテナ4を形成することができる。
 <使用例>
 次に、図2を用いて、本実施形態に係る窓ガラス1の使用例を説明する。図2は、本実施形態に係る窓ガラス1の使用例を模式的に示す。図2に例示されるように、本実施形態に係る窓ガラス1は、ハッチバックタイプの車両8のリアガラスとして利用することができる。
 この車両8は、窓枠9をリア側に備えており、窓ガラス1がこの窓枠9に取り付けられる。例えば、窓ガラス1は、水平方向から平行光を当て、それにより生じた投影面積が0.5mm2となり、水平方向を基準としたとき(水平方向を0度としたとき)の取付角度が45度以上75度以下となるように窓枠9に取り付けられる。なお、窓ガラス1が湾曲している場合、窓ガラス1の各点で取付角度は変動する。この場合、窓ガラス1は、当該窓ガラス1の任意の点で取付角度が45度以上75度以下となるように窓枠9に取り付けられる。また、投影面積は、例えば、次のようにして測定することができる。すなわち、窓ガラス1を車両の窓枠に取り付け、地面に対して平行な平行光を車内側から窓ガラス1に照射する。そして、地面に対して垂直に設置した車外のスクリーンに窓ガラス1の透過光を投影し、このスクリーンに投影された窓ガラス1の影の面積を測定する。これによって、窓ガラス1の投影面積を測定することができる。
 このような取付面積及び取付角度の窓枠9に窓ガラス1を取り付ける場合には、窓ガラス1の大きさは比較的に小さくなる。そのため、DAB用ガラスアンテナ4と共にデフォッガ3を窓ガラス1に設けると、DAB用ガラスアンテナ4の設置可能な範囲が制限されてしまう。しかしながら、上記のとおり、本実施形態によれば、DAB用ガラスアンテナ4の受信性能を保ちつつ、垂直エレメント42の垂直方向の長さを抑えることができる。すなわち、DAB用ガラスアンテナ4の設置可能な範囲が制限されても、DAB用ガラスアンテナ4の受信性能を維持することが可能である。したがって、本実施形態は、このような取付面積及び取付角度の窓で特に効果を発揮する。
 §2 変形例
 以上、本発明の実施の形態を詳細に説明してきたが、前述までの説明はあらゆる点において本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。窓ガラス1、ガラス板2、デフォッガ3及びDAB用ガラスアンテナ4の各構成要素に関して、実施の形態に応じて、適宜、構成要素の省略、置換及び追加が行われてもよい。例えば、以下のような変更が可能である。なお、以下では、上記実施形態と同様の構成要素に関しては同様の符号を用い、適宜説明を省略した。
 (ガラス板)
 例えば、ガラス板2の上記具体的な構成に関して、実施の形態に応じて、適宜、構成要素の省略、変更、置換、及び追加が行われてもよい。上記ガラス板2は、例えば、前方側に湾曲した形状であってもよいし、平らな形状であってもよい。また、ガラス板2は、リアガラス以外の用途で利用されてもよい。
 また、上記ガラス板2は、1枚のガラス板により構成されている。しかしながら、上記ガラス板2は、外側ガラス板と内側ガラス板とを中間膜を介して互いに接合した合わせガラスにより構成されてもよい。更に、上記ガラス板2は、台形状に形成されている。しかしながら、ガラス板2の形状は、このような形状に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 (デフォッガ及びDAB用ガラスアンテナ)
 また、例えば、デフォッガ3及びDAB用ガラスアンテナ4それぞれの上記具体的な構成に関して、実施の形態に応じて、適宜、構成要素の省略、変更、置換、及び追加が行われてもよい。
 例えば、上記デフォッガ3は、左右対称に形成されなくてもよい。また、上記実施形態では、複数の(図では5本)垂直線条部33が左右対称に配置されている。しかしながら、複数の垂直線条部33は、このように左右対称に配置されなくてもよい。また、上記実施形態では、5本の垂直線条部33が設けられている。しかしながら、垂直線条部33の数は、5本に限定されなくてもよく、1本~4本であってもよいし、6本以上であってもよい。すなわち、垂直線条部33の配置及び数は、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。ただし、隣接する垂直線条部33間のピッチ及びバスバー部31と当該バスバー部31に隣接する垂直線条部33との間のピッチが上記数1に示すFの整数倍と等しくならないように、垂直線条部33の配置及び数を選択するのが好ましい。また、熱線部32の上下方向の配置間隔は、一定であってもよいし、一定でなくてもよい。更に、給電部41及びアース接続部44の形状は、矩形状に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 また、例えば、上記DAB用ガラスアンテナ4において、垂直エレメント42及び水平エレメント43がそれぞれ連結する位置は、上記のような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、水平エレメント43は、中央部において、垂直エレメント42のいずれかの位置に連結してもよい。これによって、T字状又は十字状のアンテナを構成することができる。
 更に、図3A及び図3Bに例示される窓ガラス1A~1Cを構成してもよい。図3Aは、上記窓ガラス1からデフォッガ3を省略した窓ガラス1Aを模式的に例示する。図3Bは、上記窓ガラス1から垂直線条部33を省略した窓ガラス1Bを模式的に例示する。
 まず、図3Aの例示する窓ガラス1Aについて説明する。図3Aに例示されるように、上記デフォッガ3は省略されてもよい。この場合、デフォッガ3によるDAB用ガラスアンテナの設置範囲の制限がなくなる。そのため、図3Aに例示されるように、上記DAB用ガラスアンテナ4から水平エレメント43を省略し、垂直エレメント42でアンテナを構成してもよい。図3Aに例示されるDAB用ガラスアンテナ4Aは、水平エレメント43が省略されている点を除き、上記DAB用ガラスアンテナ4と同様である。
 次に、図3Bの例示する窓ガラス1Bについて説明する。図3Bに例示されるように、上記デフォッガ3における垂直線条部33は省略されてもよい。図3Bに例示されるデフォッガ3Bは、垂直線条部33が省略される点を除き、上記デフォッガ3と同様である。なお、この場合、垂直線条部33によるDAB用ガラスアンテナ4の受信性能の改善の効果が期待できなくなる。そのため、この場合には、特に、デフォッガ3BがDAB用ガラスアンテナ4の受信性能に悪影響を及ぼさないように、距離D1は、46mm以上に設定されるのが望ましい。
 また、例えば、上記実施形態では、給電部41が水平方向中央に配置され、垂直エレメント42は給電部41にダイレクトに接続している。しかしながら、DAB用ガラスアンテナ4の給電部41の配置及び各エレメントの形状は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜変更されてよい。給電部41は、左側辺部23寄り又は右側辺部24寄りに配置されてもよい。更に、垂直エレメント42は給電部41にダイレクトに接続していなくてもよい。一例として、図3C及び図3Dに示す変更が可能である。
 図3Cは、DAB用ガラスアンテナ4Dを右側辺部24寄りに設けた窓ガラス1Dを模式的に例示する。DAB用ガラスアンテナ4Dは、右側辺部24寄りに配置される給電部41Dと、給電部41Dから左側辺部23の方に延びる配線部46Dと、を備えている。配線部46Dは、給電部41D側から順に、給電部41Dからやや上方に延びる第1部分461D、第1部分461Dの上端部から左側に延びる第2部分462D、第2部分462Dの左端部からやや下方に延びる第3部分463D、及び第3部分463Dの下端部から左側に大きく延びる第4部分464Dにより構成されている。
 本変形例では、垂直エレメント42Dは、配線部46Dの第4部分464Dの左端部に連結し、当該第4部分464Dの左端部から垂直方向上方に延びている。また、水平エレメント43Dは、垂直エレメント42Dの上端部に連結し、当該垂直エレメント42Dの上端部から右側に延びている。この水平エレメント43Dは、配線部46Dの第4部分464Dよりも左右方向に短くなっている。
 また、給電部41Dの左側には、アース接続部44Dが配置されている。本変形例では、図3Cに示すように、配線部46Dの第1部分461D~第3部分463Dがアース接続部44Dの上側を囲むように配置されているため、当該アース接続部44Dから下方に延びる線条部47Dが設けられている。アース線条部45Dは、この線条部47Dの下端部から水平方向に延びている。
 このほか、窓ガラス1Dは、上記窓ガラス1と同様の構成を有している。なお、配線部46Dは、各エレメント(42D、43D)と同様の材料で形成されてよい。そのため、配線部46Dの全部又は一部は、各エレメント(42D、43D)と同様の機能を発揮するように構成されてもよい。
 また、図3Dは、図3Cに示すDAB用ガラスアンテナ4Dとは形状の異なるDAB用ガラスアンテナ4Eを有する窓ガラス1Eを模式的に例示する。DAB用ガラスアンテナ4Eは、右側辺部24寄りに配置される給電部41Eと、この給電部41Eより右側に配置されるアース接続部44Eと、を備えている。
 給電部41Eからは、配線部46Eが水平方向に延びている。垂直エレメント42Eは、この配線部46Eの左端部に連結し、当該配線部46Eの左端部から垂直方向上方に延びている。また、水平エレメント43Eは、垂直エレメント42Eの上端部に連結し、当該垂直エレメント42Eの上端部から右側に延びている。この水平エレメント43Eは、配線部46Eよりも左右方向に短くなっている。上記変形例と同様に、この配線部46Eは、各エレメント(42E、43E)と同様の材料で形成されてよい。そのため、この配線部46Eの全部又は一部は、各エレメント(42E、43E)と同様の機能を発するように構成されてもよい。
 一方、アース接続部44Eからは、線条部47Eがやや下方に延びている。そして、アース線条部45Eは、この線条部47Eの下端部から水平方向に延びている。このアース線条部45Eは、垂直エレメント42Eよりも左側辺部23側まで延びている。このほか、窓ガラス1Eは、上記窓ガラス1と同様の構成を有している。
 以上のように、DAB用ガラスアンテナ4の給電部41の配置及び各エレメントの形状は、実施の形態に応じて適宜変更可能である。
 <その他>
 また、上記のとおり、垂直線条部33をデフォッガ3に設けることでDAB用ガラスアンテナ4の受信性能の改善を図ることができる。そのため、垂直線条部33をデフォッガ3に設けることで上記DAB用ガラスアンテナ4の受信性能の改善を図る場合には、上記DAB用ガラスアンテナ4は、ガラス板2の上辺部21側に配置されてもよい。以下、図4を用いて、この例について説明する。
 図4は、DAB用ガラスアンテナ5をガラス板2の上辺部21側に設けた窓ガラス1Cを模式的に例示する。図4に例示されるDAB用ガラスアンテナ5は、ガラス板2の上辺部21側に配置されている点を除き、上記DAB用ガラスアンテナ4と同様である。
 すなわち、DAB用ガラスアンテナ5は、ガラス板2の上辺部21側に配置される矩形状の給電部51と、この給電部51から垂直方向下方に延びる線条の垂直エレメント52と、垂直エレメント52に連結し、左方向(水平方向)に延びる線条の水平エレメント53と、を備えている。また、DAB用ガラスアンテナ5は、双極型アンテナとして構成されており、給電部51の近傍に配置された矩形状のアース接続部54と、このアース接続部54から左方向(水平方向)に延びる線条のアース線条部55と、を備えている。
 更に、図4に例示されるデフォッガ3Cは、ガラス板2の下辺部22側に配置されている点を除き、上記デフォッガ3と同様である。ここで、DAB用ガラスアンテナ5の下端とデフォッガ3Cとの間の距離D2は実施の形態に応じて適宜設定されてよい。後述する各実験(特に、実験7)に基づき、距離D2は、85mm以上に設定されてよい。なお、本変形例では、水平エレメント53は、垂直エレメント52の下端部に連結している。そのため、垂直エレメント52の下端部及び水平エレメント53の下辺部がDAB用ガラスアンテナ5の下端に相当する。
 以下、本発明の実施例について説明する。ただし、本発明はこの実施例に限定される訳ではない。本発明のDAB用ガラスアンテナの受信性能を調べるために、以下の実験1~9を行った。以下、各実験について説明する。
 (1)実験1:DAB用ガラスアンテナの配置
 まず、本実験1では、図5A及び図5Bに例示されるように、DAB用ガラスアンテナをガラス板の上辺部側又は下辺部側に配置することによるDAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図5Aは、DAB用ガラスアンテナ4Cをガラス板2の下辺部22側に配置した実施例1を模式的に例示する。また、図5Bは、DAB用ガラスアンテナ5をガラス板2の上辺部21側に配置した比較例1を模式的に例示する。
 図5Aに例示されるように、上記図3Aに例示される変形例の窓ガラス1Aと同様の構成を有する実施例1の窓ガラスを用意した。具体的には、ハッチバックタイプのワゴン車の湾曲したリアガラスを実施例1に係る窓ガラスとして用意した。そして、用意した実施例1に係る窓ガラスを、ハッチバックタイプのワゴン車におけるリア側の窓枠に取り付けた。ガラス板2を取り付けた窓枠の上辺の長さは920mmであり、窓枠の下辺の長さは1100mmであり、窓枠の上下方向の高さは415mmであった。この窓枠のサイズに合うようにガラス板2を公知の製造工程により形成した。また、窓枠の下辺から5mm上方に給電部41、アース接続部44及びアース線条部45が配置され、給電部41及び垂直エレメント42がガラス板2の左右方向の中央に配置されるように、DAB用ガラスアンテナ4Aを構成することで、実施例1に係る窓ガラスを得た。実施例1に係る給電部41及びアース接続部44はそれぞれ20mm×20mmの矩形状とした。また、垂直エレメント42の上下方向の長さは300mmとした。更に、アース線条部45の左右方向の長さは110mmとした。
 更に、図5Aに例示されるように、この実施例1のDAB用ガラスアンテナ4Aを100mmピッチで右側辺部24側に移動させることで、実施例2~5に係る窓ガラスを得た。すなわち、実施例1のDAB用ガラスアンテナ4Aを右側辺部24側に100mm水平移動させることで、実施例2に係る窓ガラスを得た。同様に、実施例1のDAB用ガラスアンテナ4Aを右側辺部24側にそれぞれ200mm、300mm及び400mm水平移動させることで、実施例3、4及び5に係る窓ガラスを得た。なお、実施例2~4に係るDAB用ガラスアンテナ4Aではそれぞれ、実施例1と同様に、垂直エレメント42の上下方向の長さを300mmとした。一方、実施例5に係るDAB用ガラスアンテナ4Aの垂直エレメント42の上下方向の長さは290mmとした。この実施例5に係る窓ガラスでは、ガラス板2の右側辺部24から垂直エレメント42までの距離は141.5mmであった。
 これに対して、図5Bに例示されるように、実施例1のDAB用ガラスアンテナ4Aをガラス板2の上辺部21側に配置することで、比較例1の窓ガラスを用意した。具体的には、上記実施例1と同様にガラス板2を形成した。また、窓枠の上辺から5mm下方に給電部51、アース接続部54及びアース線条部55が配置され、給電部51及び垂直エレメント52がガラス板2の左右方向の中央に配置されるように、DAB用ガラスアンテナ5を構成することで、比較例1に係る窓ガラスを得た。比較例1に係る給電部51及びアース接続部54は、実施例1と同様に、それぞれ20mm×20mmの矩形状とした。また、垂直エレメント52の上下方向の長さは310mmとした。更に、アース線条部55の左右方向の長さは110mmとした。
 また、図5Bに例示されるように、この比較例1のDAB用ガラスアンテナ5を100mmピッチで右側辺部24側に移動させることで、比較例2~5に係る窓ガラスを得た。すなわち、比較例1のDAB用ガラスアンテナ5を右側辺部24側に100mm水平移動させることで、比較例2に係る窓ガラスを得た。同様に、比較例1のDAB用ガラスアンテナ5を右側辺部24側にそれぞれ200mm、300mm及び400mm水平移動させることで、比較例3、4及び5に係る窓ガラスを得た。なお、比較例2~4に係るDAB用ガラスアンテナ5それぞれの垂直エレメント52の上下方向の長さは300mmとした。一方、比較例5に係るDAB用ガラスアンテナ5の垂直エレメント52の上下方向の長さは290mmとした。この比較例2に係る窓ガラスでは、ガラス板2の右側辺部24から垂直エレメント52までの距離は60.5mmであった。
 このようにして得た実施例1~5及び比較例1~5の各窓ガラスを上記のとおりハッチバックタイプのワゴン車に取り付けた。そして、電波暗室内でDABのバンド3の電波を当該ワゴン車に対して放射し、各DAB用ガラスアンテナによって、当該DABのバンド3の信号を受信することで、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。各DAB用ガラスアンテナの感度の測定にはネットワークアナライザー(アジレント社製、型版:E-5071C)を利用した。測定に当たっての具体的な条件は以下のとおりである。
・ガラス板の取付角度:水平方向に対して、上下方向の下辺の点で62度傾斜、上下方向
の中央の点で54度傾斜、上下方向の上辺の点で45度傾斜
・角度分解能:角度3度毎にワゴン車を360度回転させて測定
・周波数分解能:174MHz~240MHzの範囲で1MHz毎に測定
・電波の発信位置とアンテナとの仰角:1.7度(地面と水平方向を0度、天頂方向を90度とする)
なお、上記各条件は、以下の実験2~8においても、特に断りのない限り同じである。各DAB用ガラスアンテナの感度は、半波長ダイポールアンテナを基準とする相対利得(dBd)で定義した。受信機と各DAB用ガラスアンテナとの間にはアンプを設けず、スルーケーブルを利用した。図6A、図6B、図7A及び図7Bは、その結果を示す。
 図6Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例1~5の感度(利得)の測定結果を示す。また、図6Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例1~5の感度(利得)の平均値を示す。一方、図7Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各比較例1~5の測定結果を示す。また、図7Bは、DABのバンド3の帯域における各比較例1~5の感度(利得)の平均値を示す。
 各実施例1~5の感度の平均値(図6B)と各比較例1~5の感度の平均値(図7B)とを比較すると、各実施例1~5は、各比較例1~5よりも1dBd程度感度が良好であった。すなわち、DAB用ガラスアンテナは、窓ガラスの上辺側に配置するよりも下辺側に配置したほうが、DABの放送(特に、バンド3)の受信性能が向上することが分かった。
 なお、各測定結果を参照すると、各実施例1~5では、実施例3の受信性能が最も良好であった。また、各比較例1~5では、比較例3の受信性能が最も良好であった。これは、各アース線条部(45、55)が左方向に延びていることに起因するものと推測される。すなわち、ガラス板の左右方向の中央からアース線条部の延びる方向とは反対方向にDAB用ガラスアンテナをアース線条部の長さ程度ずらすことで、当該DAB用ガラスアンテナの受信性能を高めることができることが分かった。
 (2)実験2:垂直エレメント及び水平エレメントの長さ
 次に、本実験2では、図8に例示されるように、DAB用ガラスアンテナにおける垂直エレメントの垂直方向の長さと水平エレメントの水平方向の長さとを変更することによる当該DAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図8は、本実験2におけるL字型のアンテナを構成する各実施例7~11に係る窓ガラスを模式的に例示する。
 まず、上記実験1の実施例1における垂直エレメント42の長さL1を240mmとし、アース線条部45の水平方向の長さを300mmとすることで、当該実施例1と同様の構成を有する実施例6に係る窓ガラスを得た。すなわち、実施例6に係るDAB用ガラスアンテナ4では、水平エレメント43の長さL2は0mmである。なお、アース接続部44に接続される配線は、車体側に設けられた接続部の端子から150mmの位置でアースした。
 そして、実施例6の垂直エレメント42の長さL1を短くし、水平エレメント43の長さL2を長くすることで、実施例7~11の窓ガラスを得た。実施例7に係るDAB用ガラスアンテナ4では、垂直エレメント42の長さL1を100mmとし、水平エレメント43の長さL2を120mmとした。また、実施例8に係るDAB用ガラスアンテナ4では、垂直エレメント42の長さL1を80mmとし、水平エレメント43の長さL2を140mmとした。また、実施例9に係るDAB用ガラスアンテナ4では、垂直エレメント42の長さL1を60mmとし、水平エレメント43の長さL2を160mmとした。また、実施例10に係るDAB用ガラスアンテナ4では、垂直エレメント42の長さL1を40mmとし、水平エレメント43の長さL2を180mmとした。また、実施例11に係るDAB用ガラスアンテナ4では、垂直エレメント42の長さL1を20mmとし、水平エレメント43の長さL2を190mmとした。すなわち、実施例7~11では、垂直エレメント42及び水平エレメント43によりL字型のアンテナを構成した。各実施例6~11について、上記実験1と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。図9A及び図9Bは、その結果を示す。
 図9Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例6~11の感度(利得)の測定結果を示す。また、図9Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例6~11の感度(利得)の平均値を示す。図9A及び図9Bに示されるように、垂直エレメントの長さL1を短くするのに応じて、DAB用ガラスアンテナの受信性能が低下することが分かった。図9Bに示されるとおり、実施例11に係るDAB用ガラスアンテナの感度の平均値は-8.4dBdであった。これより感度が低下すると、DABの放送の受信に影響を与えるものと推測される。すなわち、これらの結果から、垂直エレメントの長さを20mm以上にすることで、DAB(特に、バンド3)の放送を受信するのに耐えうる受信性能を担保することができることが分かった。
 (3)実験3:デフォッガとDAB用ガラスアンテナとの距離
 次に、本実験3では、図10に例示されるように、垂直線条部の設けていないデフォッガとDAB用ガラスアンテナとの間の距離D1を変更することによる当該DAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図10は、本実験3における2本の熱線部32が設けられる実施例14に係る窓ガラスを模式的に例示する。
 まず、上記実験2の実施例7における水平エレメント43の長さL2を120mmとすることで、当該実施例7と同様の構成を有する実施例12Aに係る窓ガラスを得た。すなわち、実施例12Aに係る窓ガラスは、DAB用ガラスアンテナ4の水平エレメント43の長さを除き、実施例7に係る窓ガラスと同一の構成である。また、実施例12Aの垂直エレメント42の長さL1を80mmとし、水平エレメント43の長さL2を140mmとすることで、実施例12Bに係る窓ガラスを得た。
 また、実施例12Aの水平エレメント43の長さL2を140mmとし、かつ、1本の熱線部32を有するデフォッガ3Bを実施例12に係る窓ガラスに設けることで、実施例13に係る窓ガラスを得た。実施例13に係る窓ガラスでは、デフォッガ3BとDAB用ガラスアンテナ4との距離D1は241mmであった。また、デフォッガ3Bのバスバー部31間の長さは、上端付近で900mmであり、下端付近で970mmであった。であった。そして、図10に例示されるように、この実施例13に係るデフォッガ3Bの熱線部32を下方に32.5mmピッチで増やしていくことで、実施例14~実施例20に係る窓ガラスを得た。すなわち、実施例14~20に係る窓ガラスではそれぞれ、2~8本の熱線部32をそれぞれ有するデフォッガ3Bが形成され、デフォッガ3BとDAB用ガラスアンテナ4との距離D1はそれぞれ208.5mm、176mm、143.5mm、111mm、78.5mm、46mm及び13.5mmであった。各実施例12A、12B、13~20について、上記各実験と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。図11A及び図11Bは、その結果を示す。なお、図11Aの「実施例12」は、実施例12A及び実施例12Bについて得られた測定値の平均値を示す。
 図11Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例12~20の感度(利得)の測定結果を示す。また、図11Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例13~20の感度(利得)の平均値を示す。図11A及び図11Bに示されるように、DAB用ガラスアンテナの受信性能は、実施例12~19の間では大きな変化はなく、実施例20で悪化した。すなわち、デフォッガをDAB用ガラスアンテナから46mm未満の範囲に近付けると、デフォッガが干渉することによって当該DAB用ガラスアンテナの感度が低くなることが分かった。したがって、デフォッガとDAB用ガラスアンテナとの間の距離D1を46mm以上離間させることで、デフォッガによるDAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を防ぐことができることが分かった。特に、デフォッガに垂直線条部を設けていない場合には、デフォッガとDAB用ガラスアンテナとの間の距離D1を46mm以上離間させることで、DAB用ガラスアンテナの受信性能の悪化を防ぐことができることが分かった。
 (4)実験4:垂直線条部
 次に、本実験4では、図12に例示されるように、垂直線条部を設けることによるDAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図12は、5本の垂直線条部33を設けた実施例23に係る窓ガラスを模式的に例示する。
 まず、デフォッガが設けられておらず、直線状のアンテナが構成された上記実験2の実施例6に係る窓ガラスを用意した。また、デフォッガが設けられておらず、L字型のアンテナが構成された上記実験3の実施例12Aの垂直エレメント42の長さL1を100mmとし、水平エレメント43の長さL2を140mmとすることで、実施例12Cに係る窓ガラスを用意した。更に、デフォッガが設けられているが、垂直線条部が設けられていない上記実験3の実施例20のデフォッガ3Bの最下部に熱線部32を1本追加し、熱線部32の合計本数を9本とした。そして、最下部の熱線部32とDAB用ガラスアンテナ4との距離が13.5mmとなるように、デフォッガ3Bを上側にずらすことで、実施例20Aに係る窓ガラスを用意した。
 そして、図12に例示されるように、この実施例20Aに係るデフォッガ3Bに垂直線条部33を設けることで、実施例21~23に係る窓ガラスを得た。実施例21に係る窓ガラスでは、左右方向の中央にのみ垂直線条部33を設けた。すなわち、実施例21に係る窓ガラスでは、合計1本の垂直線条部33を設けた。
 また、実施例22に係る窓ガラスでは、左右方向の中央に1本の垂直線条部33を設け、当該1本の垂直線条部33を中心として左右方向にそれぞれ1本の垂直線条部33を左右対称に配置した。すなわち、実施例22に係る窓ガラスでは、合計3本の垂直線条部33を設けた。なお、左右方向に配置した各垂直線条部33と中央に配置した垂直線条部33との間の距離W1は200mmとした。
 更に、実施例23に係る窓ガラスでは、左右方向の中央に1本の垂直線条部33を設け、当該1本の垂直線条部33を中心として左右方向にそれぞれ2本の垂直線条部33を左右対称に配置した。すなわち、実施例22に係る窓ガラスでは、合計5本の垂直線条部33を設けた。なお、左右方向内側に配置した各垂直線条部33と中央に配置した垂直線条部33との間の距離W1は200mmとした。また、左右方向外側に配置した各垂直線条部33と中央に配置した垂直線条部33との間の距離W2は300mmとした。各実施例6、12C、20A、21~23について、上記各実験と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。図13A及び図13Bは、その結果を示す。
 図13Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例6、12C、20A、21~23の感度(利得)の測定結果を示す。また、図13Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例6、12C、20A、21~23の感度(利得)の平均値を示す。図13A及び図13Bに示されるように、複数の垂直線条部を設けた実施例22及び23は、デフォッガを設けていない実施例6とほぼ同等の受信性能を有していた。特に、実施例21~23を比較すると、垂直線条部の数を増やすに従って、DAB用ガラスアンテナの受信性能が改善される傾向にあった。
 ここで、実施例22及び23は、ほぼ上記実験3の実施例20におけるデフォッガに複数の垂直線条部を追加した形態である。すなわち、実施例22及び23では、上記実験3においてDAB用ガラスアンテナの受信性能を悪化させる範囲にデフォッガを配置したにも関わらず、当該DAB用ガラスアンテナの受信性能が改善された。したがって、本実験4から、DAB用ガラスアンテナの受信性能を悪化させる範囲にデフォッガを配置しても、当該デフォッガに垂直線条部(特に、複数本の垂直線条部)を設けることで、当該DAB用ガラスアンテナの受信性能を改善できることが分かった。よって、垂直線条部をデフォッガに設ける場合には、特に、複数本の垂直線条部をデフォッガに設ける場合には、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置しても、当該DAB用ガラスアンテナの受信性能を改善できる可能性があることが推測された。
 なお、実施例21では、210MHz当たりで、DAB用ガラスアンテナの受信性能が低下している。これは、当該周波数210MHz当たりの電波によりデフォッガ3に定常波が発生したことが影響していると想定される。
 すなわち、実施例21では、バスバー部31間の長さは、上端部付近で900mmであり、下端部付近で970mmであった。そして、左右方向中央にのみ垂直線条部33を追加したため、各バスバー部31と垂直線条部33との間のピッチは、450mm~485mm(0.45m~0.485m)となっていた。このピッチの範囲は、DABのバンド3を想定した上記F(0.44m~0.62m)の範囲に含まれる。つまり、上記数1の条件によると、実施例21では、デフォッガ3に定常波が発生すると想定された。
 そこで、数1のFに0.45m~0.485m(450mm~485mm)を代入し、光速cに3.0×108(m/s)を代入し、Kに0.7を代入すると、fの値は216MHz~233MHzとなる。このfの値は、受信性能の低下した周波数210MHzから多少ずれているが、これは、Kの値を0.7としたことが影響しているものと考えられる。
 これに対して、実施例22では、各ピッチは、200mm又は250mm~285mmであった。実施例23では、各ピッチは、100mm、150mm~185mm又は200mmであった。すなわち、実施例22及び23では、隣接する垂直線条部33の間のピッチ及びバスター部31とバスバー部31に隣接する垂直線条部33のピッチは、上記数1のFの整数倍に等しくなかった。そして、この実施例22及び23では、210MHz当たりで、実施例21のような受信性能の低下は生じなかった。したがって、デフォッガ3に定常波が発生し、DAB用ガラスアンテナの受信性能の低下する条件を上記数1から導けることが分かった。
 (5)実験5:複数の垂直線条部が設けられた場合における垂直エレメントの長さ
 次に、本実験5では、図14に例示されるように、5本の垂直線条部が設けられた場合に垂直エレメントの長さを変更することによるDAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図14は、本実験5の様子を示す。
 まず、上記実験4の実施例23に係る窓ガラスを用意した。この実施例23に係る窓ガラスでは、デフォッガ3とDAB用ガラスアンテナ4との間の距離D1は13.5mmであり、窓ガラスの下辺からデフォッガ3までの距離は138.5mmであった。そして、この距離D1を維持したまま、DAB用ガラスアンテナ4の垂直エレメント42の長さL1を20mmずつ短くし、その短くした長さの分だけ下方に熱線部32を新たに設けることによって、実施例24~27に係る窓ガラスを得た。なお、実施例23~27に係る窓ガラスでは、垂直エレメント42の長さL1及び水平エレメント43の長さL2の合計は240mmで固定した。すなわち、実施例24~27に係る窓ガラスではそれぞれ、DAB用ガラスアンテナ4の垂直エレメント42の長さL1は80mm、60mm、40mm及び20mmであり、水平エレメント43の長さL2は160mm、180mm、200mm及び220mmであった。また、実施例24~27に係る窓ガラスではそれぞれ、窓ガラスの下辺からデフォッガ3までの距離は118.5mm、98.5mm、78.5mm及び58.5mmであった。各実施例23~27について、上記各実験と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。図15A及び図15Bは、その結果を示す。
 図15Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例23~27の感度(利得)の測定結果を示す。また、図15Bは、DABのバンド3の帯域における各実施例23~27の感度(利得)の平均値を示す。上記図9Bと図11Bとを比較すると、デフォッガに垂直線条部を5本設けた場合には、DAB用ガラスアンテナの垂直エレメントの長さを20mmにしても、当該DAB用ガラスアンテナの受信感度を担保できることが分かった。また、図11A及び図11Bに示されるように、実施例23~25に係る窓ガラスではDAB用ガラスアンテナの受信感度が特に良好であり、実施例26に係る窓ガラスではDAB用ガラスアンテナの受信感度が若干低下した。そのため、窓ガラスの下辺からデフォッガまでの距離、換言すると、DAB用ガラスアンテナの設置可能な垂直方向の範囲を78.5mm以上(例えば、80mm)にすることで、良好な受信感度のDAB用ガラスアンテナを得られることが分かった。なお、各実施例24~27では、隣接する垂直線条部33の間のピッチ及びバスター部31とバスバー部31に隣接する垂直線条部33のピッチは上記実施例23と同様である。そのため、各実施例24~27では、各ピッチは上記数1のFの整数倍に等しくはなく、デフォッガ3における定常波の発生を避けることができたものと考えられる。
 (6)実験6:DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置したケース
 次に、本実験6では、図16に例示されるように、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置した場合に、DAB用ガラスアンテナにおける垂直エレメントの垂直方向の長さと水平エレメントの水平方向の長さとを変更することによる当該DAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図16は、本実験6におけるL字型のアンテナを構成する各参考例2~6に係る窓ガラスを模式的に例示する。なお、本実験6は上記実験2に類似する。
 まず、上記実験1の比較例1における垂直エレメント52の長さL3を240mmとし、アース線条部55の水平方向の長さを310mmとすることで、当該比較例1と同様の構成を有する参考例1に係る窓ガラスを得た。すなわち、参考例1に係るDAB用ガラスアンテナ5では、水平エレメント53の長さL4は0mmである。
 そして、参考例1の垂直エレメント52の長さL3を短くし、水平エレメント53の長さL4を長くすることで、参考例2~6の窓ガラスを得た。参考例2~6に係るDAB用ガラスアンテナ5ではそれぞれ、垂直エレメント52の長さL3を100mm、80mm、60mm、40mm及び20mmとし、水平エレメント53の長さL4を130mm、150mm、170mm、190mm及び210mmとした。すなわち、参考例2~6では、垂直エレメント52及び水平エレメント53によりL字型のアンテナを構成した。各参考例2~6について、上記各実験と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。図17A及び図17Bは、その結果を示す。
 図17Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各参考例1~6の感度(利得)の測定結果を示す。また、図17Bは、DABのバンド3の帯域における各参考例1~6の感度(利得)の平均値を示す。図17A及び図17Bに示されるように、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置した場合であっても、垂直エレメントの長さL3を短くするのに応じて、DAB用ガラスアンテナの受信性能が低下することが分かった。特に、上記実験2と同様に、DAB(特に、バンド3)の放送を受信するのに耐えうる受信性能を担保するためには、垂直エレメントの長さを20mm以上にした方がよいことが分かった。
 (7)実験7:窓ガラスの上辺側に配置したDAB用ガラスアンテナとデフォッガとの距離
 次に、本実験7では、図18に例示されるように、垂直線条部の設けていないデフォッガと窓ガラスの上辺側に設けたDAB用ガラスアンテナとの間の距離D2を変更することによる当該DAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図18は、本実験7における2本の熱線部32が設けられる参考例7に係る窓ガラスを模式的に例示する。なお、本実験7は上記実験3に類似する。
 まず、上記実験6の参考例2に係る窓ガラスに2本の熱線部32を有するデフォッガ3Bを追加することで、参考例7に係る窓ガラスを得た。参考例7に係る窓ガラスでは、2本の熱線部32の間隔は32.5mmとした。このとき、参考例7に係る窓ガラスでは、デフォッガ3BとDAB用ガラスアンテナ5との距離D2は247.5mmであった。そして、図18に例示されるように、この参考例7に係るデフォッガ3Bの熱線部32を上方に32.5mmピッチで増やしていくことで、参考例8~12に係る窓ガラスを得た。すなわち、参考例8~12に係る窓ガラスではそれぞれ、3~7本の熱線部32をそれぞれ有するデフォッガ3Bが形成され、デフォッガ3BとDAB用ガラスアンテナ5との距離D2はそれぞれ215mm、182.5mm、150mm、117.5mm及び85mmであった。各参考例7~12について、上記各実験と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。図19A及び図19Bは、その結果を示す。
 図19Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各参考例7~12の感度(利得)の測定結果を示す。また、図19Bは、DABのバンド3の帯域における各参考例7~12の感度(利得)の平均値を示す。図19A及び図19Bに示されるように、DAB用ガラスアンテナの受信性能は、参考例7~10の間では大きな変化はなく、参考例11及び12で若干低下した。図19Aを参照すると、参考例11では、周波数180MHz付近及び240MHz付近でDAB用ガラスアンテナの感度が低下していた。また、参考例12では、周波数180MHz~200MHzの範囲でDAB用ガラスアンテナの感度が大きく低下していた。
 そのため、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置した場合には、デフォッガをDAB用ガラスアンテナから85mm未満の範囲に近付けると、デフォッガが干渉することによって当該DAB用ガラスアンテナの感度が低くなることが分かった。したがって、上記実験3と本実験7とを比較することで、DAB用ガラスアンテナの信号の受信にデフォッガが干渉しないように設けるデフォッガとDAB用ガラスアンテナとの間の距離は、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの下辺側に配置した方が窓ガラスの上辺側に配置するよりも短くて済むことが分かった。つまり、これらの結果により、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置するよりも下辺側に配置した方が、DAB用ガラスアンテナの設置範囲が垂直方向に短くて済み、かつ、受信性能を向上させることができることが示された。
 (8)実験8:DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に設けた場合における垂直線条部の影響
 次に、本実験8では、図20に例示されるように、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置した場合に、垂直線条部を設けることによるDAB用ガラスアンテナの受信性能への影響を調べた。図20は、5本の垂直線条部33が設けられる参考例18及び19に係る窓ガラスを例示する。なお、本実験8は上記実験4に類似する。
 まず、デフォッガが設けられておらず、直線状のアンテナが構成された上記実験6の参考例1を用意した。また、デフォッガが設けられておらず、L字型のアンテナが構成された上記実験6の参考例3を用意した。更に、上記実験7の参考例12に係るデフォッガ3Bとほぼ同様のデフォッガを参考例3に係る窓ガラスに設けることで、垂直線条部が設けられていない参考例13に係る窓ガラスを用意した。具体的には、参考例13に係る窓ガラスのデフォッガには、参考例12に係るデフォッガ3Bの最上位に熱線部32を20mmピッチで1本追加した。そのため、参考例13に係る窓ガラスでは、上記参考例12と同様に、デフォッガ3BとDAB用ガラスアンテナ5との間の距離D2は85mmであった。なお、この参考例13に係るデフォッガ3Bのバスバー部31間の長さは、上記実施例13と同様に、上端付近で900mmであり、下端付近で970mmであった。
 そして、図20に例示されるように、この参考例13に係るデフォッガ3Bに垂直線条部33を設けることで、参考例14~19に係る窓ガラスを得た。具体的に、参考例14に係る窓ガラスでは、左右方向の中央にのみ垂直線条部33を設けた。すなわち、参考例14に係る窓ガラスでは、合計1本の垂直線条部33を設けた。
 また、参考例15~17に係る窓ガラスではそれぞれ、左右方向の中央に1本の垂直線条部33を設け、当該1本の垂直線条部33を中心として左右方向にそれぞれ1本の垂直線条部33を左右対称に配置した。すなわち、参考例15~17に係る窓ガラスではそれぞれ、合計3本の垂直線条部33を設けた。なお、参考例15~17に係る窓ガラスではそれぞれ、左右方向に配置した各垂直線条部33と中央に配置した垂直線条部33との間の距離W3は100mm、200mm及び300mmとした。
 更に、参考例18及び19に係る窓ガラスではそれぞれ、左右方向の中央に1本の垂直線条部33を設け、当該1本の垂直線条部33を中心として左右方向にそれぞれ2本の垂直線条部33を左右対称に配置した。すなわち、参考例18及び19に係る窓ガラスではそれぞれ、合計5本の垂直線条部33を設けた。なお、参考例18及び19に係る窓ガラスではそれぞれ、左右方向内側に配置した各垂直線条部33と中央に配置した垂直線条部33との間の距離W3は100mm及び200mmとした。また、参考例18及び19に係る窓ガラスでは共に、左右方向外側に配置した各垂直線条部33と中央に配置した垂直線条部33との間の距離W4は300mmとした。各参考例1、3及び13~19について、上記各実験と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。図21A及び図21Bは、その結果を示す。
 図21Aは、DABのバンド3の各周波数に対する各参考例3及び13~19の感度(利得)の測定結果を示す。また、図21Bは、DABのバンド3の帯域における各参考例1、3及び13~19の感度(利得)の平均値を示す。図21A及び図21Bに示されるように、デフォッガに垂直線条部を設けた参考例15~19において、DAB用ガラスアンテナの受信性能(感度)が改善されていた。特に、デフォッガに垂直線条部を5本設けた参考例18及び19では、DAB用ガラスアンテナの受信性能(感度)が良好に改善されていた。
 ここで、上記実験1、6及び7によれば、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置した場合には、DABの放送の受信性能が悪化し、かつ、デフォッガによる影響が受けやすくなることが示されている。これに対して、参考例15~19は、上記実験7の参考例12におけるデフォッガに1又は複数の垂直線条部を追加した形態に類似する。すなわち、参考例15~19は、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置し、かつ、上記実験7においてDAB用ガラスアンテナの受信性能を悪化させる範囲にデフォッガを配置した形態である。それにも関わらず、参考例15~19では、DAB用ガラスアンテナの感度が改善され、デフォッガを設けない参考例1よりも良好な受信性能が得られた。したがって、本実験8から、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置し、かつ、上記実験7においてDAB用ガラスアンテナの受信性能を悪化させる範囲にデフォッガを配置しても、当該デフォッガに垂直線条部(特に、複数本の垂直線条部)を設けることで、当該DAB用ガラスアンテナの受信性能を改善できることが分かった。よって、垂直線条部をデフォッガに設ける場合には、特に、複数本の垂直線条部をデフォッガに設ける場合には、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの上辺側に配置しても、当該DAB用ガラスアンテナの受信性能を改善できることが示された。
 更に、上記参考例13では、垂直線条部が設けられていないため、バスバー部31間のピッチは、0.9m~0.97m(900mm~970mm)となっており、DABのバンド3を想定して上記数1より導出される上記F(0.44m~0.62m)の2倍の範囲に含まれていた。同様に、上記参考例14では、左右方向中央に1本の垂直線条部33が設けられているため、各パスバー部31と垂直線条部33との間のピッチは0.45m~0.485m(450mm~485mm)であった。つまり、参考例14では、各パスバー部31と垂直線条部33との間のピッチは、DABのバンド3を想定して上記数1より導出される上記F(0.44m~0.62m)の範囲に含まれていた。これに対して、参考例15~19では、上記のとおり各垂直線条部33を配置したため、バスバー部31とバスバー部31に隣接する垂直線条部33との間のピッチ、及び隣接する垂直線条部33の間のピッチがそれぞれ上記Fの整数倍になっていなかった。
 したがって、参考例13及び14で、DAB用ガラスアンテナの受信性能が参考例15~19に比べて低くなる周波数帯域が存在するのは、デフォッガに電波の定常波が発生してしまったためと想定された。加えて、このことから、上記実験4と同様に、上記数1によれば、デフォッガ3に定常波が発生することでDAB用ガラスアンテナの受信性能の低下する条件を導ける、すなわち、デフォッガに電波の定常波が発生するか否かの予測が可能であることが分かった。
 (9)実験9:垂直線条部の影響のシミュレーション
 上記実験4の実施例21では、1本の垂直線条部をデフォッガに設けたにも関わらず、垂直線条部をデフォッガに設けなかった実施例20Aよりも、170MHz近辺で電波の受信性能が低下した。この原因を探るべく、本実験9では、垂直線条部を有するデフォッガを設けた窓ガラスでどのような電流分布が生じているかを調べた。
 まず、図22に例示されるように、デフォッガ3Cに1本の垂直線条部33を設けた参考例20を設定した。参考例20に係る各構成要素の条件は以下のとおりである。
・ガラス板2の上辺部の長さ:1030mm
・ガラス板2の下辺部の長さ:1200mm
・ガラス板2の上下方向の高さ:600mm
・ガラス板2の取付角度:垂直方向に対して20度傾斜
・熱線部32の本数:12本
・熱線部32のピッチ:24mm
・デフォッガ3Cの水平方向の長さ(熱線部32の長さ):1100mm
・垂直線条部33の本数:1本
・垂直線条部33の位置:中央
・垂直エレメント52の長さ:160mm
・水平エレメント53の長さ:200mm
・DAB用ガラスアンテナ5とデフォッガ3Cとの距離D2:10mm
・デフォッガ3Cの線幅:1mm
・DAB用ガラスアンテナ5の線幅:1mm
なお、DAB用ガラスアンテナ5をガラス板2の中央から右側に400mmの位置に配置した。
 また、参考例20に更に2本の垂直線条部33を追加した参考例21を設定した。当該2本の垂直線条部33は、中央に配置した垂直線条部33の両側に300ピッチmm離れた位置に配置した。
 そして、このようにして設定した各参考例(20、21)の窓ガラスについて、タイムドメインの3次元電磁界解析ソフトウェアを用いて、以下のとおり、上記実験1~8と同様の条件でDABのバンド3の電波を放射したシミュレーションを行った。
・角度分解能:角度3度毎にワゴン車を360度回転させて測定
・周波数分解能:174MHz~240MHzの範囲で1MHz毎に測定
・電波の発信位置とアンテナとの仰角:1.7度(地面と水平方向を0度、天頂方向を90度とする)
図23A、図23B、図24A、図24B及び図25はその結果を示す。
 図23A及び図23Bは、参考例20における電流分布を示す。具体的には、図23Aは、170MHzの電波を参考例20に放射した時の電流分布を示す。また、図23Bは、240MHzの電波を参考例20に放射した時の電流分布を示す。一方、図24A及び図24Bは、参考例21における電流分布を示す。具体的には、図24Aは、170MHzの電波を参考例21に放射した時の電流分布を示す。また、図24Bは、240MHzの電波を参考例21に放射した時の電流分布を示す。更に、図25は、各周波数に対する各参考例(20、21)の感度(利得)のシミュレーション結果を示す。
 図23Aに示されるとおり、1本の垂直線条部33を設けた参考例20に170MHzの電波を放射した際には、当該参考例20のデフォッガにおいて当該電波の定常波が発生した。一方、図23Bに示されるとおり、240MHzの電波を放射した際には、参考例20のデフォッガにはこのような定常波が発生しなかった。また、図24A及び図24Bに示されるとおり、3本の垂直線条部33を設けた参考例21では、170MHz及び240MHzの電波を放射しても、当該電波の定常波は発生しなかった。
 ここで、図25を参照すると、参考例20では、定常波の発生した170MHz付近で感度が低下した。一方、定常波の発生しなかった周波数帯(例えば、240MHz)では、参考例20及び21の感度はそれぞれ同程度であった。すなわち、本実験9より、垂直線条部の配置によっては、デフォッガに電波の定常波が発生してしまい、これによって、DAB用ガラスアンテナの受信性能が低下することが分かった。したがって、本実験9より、DAB用ガラスアンテナの受信性能を低下させないためには、DABの周波数帯において、このような定常波が発生しないように垂直線条部を配置したほうがよいことが示された。
 具体的に、参考例20では、各バスバー部31と垂直線条部33との間のピッチは、0.55m(550mm)となっており、DABのバンド3を想定した上記0.44m~0.62mの範囲に含まれる。一方、参考例21では、バスバー部と垂直線条部との間に挟まれた部分、及び隣接する垂直線条部の間に挟まれた部分の距離はそれぞれ、250mm及び300mmであり、上記数1のFの整数倍と等しくなっていなかった。そして、参考例21では、上記のとおり、デフォッガに電波の定常波が発生しなかった。そのため、上記数1によれば、デフォッガに電波の定常波が発生するか否かの予測が可能であることが分かった。すなわち、バスバー部と垂直線条部との間に挟まれた部分、及び隣接する垂直線条部の間に挟まれた部分の距離が、上記数1のFの整数倍と等しくならないように垂直線条部を配置することで、DAB用ガラスアンテナの受信性能の低下を防ぐことができることが分かった。なお、この受信性能の低下は、デフォッガにDABの電波がトラップされることによるものと推測される。つまり、デフォッガがその周波数帯の電波を受信しやすい状態になり、これによって、DAB用ガラスアンテナによる電波の受信が妨害されるものと推測される。
 (10)実験10:その他の形態の受信性能
 本実験10では、図3Cで例示した形態のDAB用ガラスアンテナの受信性能を調べるため、図26で示される実施例(28、29)を用意した。実施例(28、29)に係る構成要素の条件は以下のとおりである。
・ガラス板2の上辺部の長さ:1180mm
・ガラス板2の上下方向の高さ:340mm
・熱線部32の本数:9本
・熱線部32のピッチ:27mm(最下部のみ23mm)
・最下部の熱線部32の長さ:1072mm
・垂直線条部33の本数:3本。
・バスバー部31と垂直線条部33との間の距離(最上部):260mm
・中央の垂直線条部33と右側(左側)の垂直線条部33との間の距離:200mm
・デフォッガ3の上下方向の高さ:212mm
・水平エレメント43Dの長さ:150mm
・アース線条部45Dの長さ:485mm
なお、実施例28の窓ガラスでは、垂直エレメント43Dの長さを50mmとし、DAB用ガラスアンテナ4Dとデフォッガ3との間の距離D1を5mmとした。一方、実施例29の窓ガラスでは、垂直エレメント43Dの長さを30mmとし、DAB用ガラスアンテナ4Dとデフォッガ3との間の距離D1を25mmとした。そして、実施例(28、29)について、以下の2点の条件を除き上記実験1等と同様の方法で、各DAB用ガラスアンテナの感度を測定した。
・ガラス板の取付角度:水平方向に対して、上下方向の下辺の点で45度傾斜、上下方向
の中央の点で41度傾斜、上下方向の上辺の点で37度傾斜
・周波数分解能:174MHz~240MHzの範囲で3MHz毎に測定
 図27は、DABのバンド3の各周波数に対する各実施例(28、29)の感度(利得)の測定結果を示す。ガラス板が垂直から傾いているケース及び垂直エレメントの長さが短いケース(上記実験2)では、DAB用ガラスアンテナの受信性能は大きく低下し得る。しかしながら、各実施例(28、29)では、ガラス板が比較的に垂直から傾いており、かつ垂直エレメント43Dの長さが比較的に短いにも関わらず、ある程度の受信性能を担保することができた。これは、DAB用ガラスアンテナを窓ガラスの下辺側に配置したこと、バスバー部と垂直線条部との間及び隣接する垂直線条部の間のピッチを上記数1のFの整数倍と等しくならないようにしたこと等に起因しているものと想定される。つまり、本発明の各特徴によれば、DAB用ガラスアンテナの設置条件が悪い場合でも、ある程度の受信性能を確保することができることが分かった。
 1…窓ガラス、
 2…ガラス板、21…上辺部、22…下辺部、23…左側辺部、24…右側辺部、
 3…デフォッガ、31…バスバー部、32…熱線部、33…垂直線条部、
 34…接続部、
 4…DAB用ガラスアンテナ、41…給電部、
 42…垂直エレメント(第1エレメント)、
 43…水平エレメント(第2エレメント)、
 44…アース接続部、45…アース線条部、
 5…DAB用ガラスアンテナ、51…給電部、
 52…垂直エレメント、53…水平エレメント、
 54…アース接続部、55…アース線条部

Claims (9)

  1.  ガラス板と、
     前記ガラス板のいずれかの面に形成されるDAB用ガラスアンテナと、
    を備え、
     前記DAB用ガラスアンテナは、前記ガラス板の下辺側に配置される給電部と、垂直方向に延びる第1エレメントと、を有する、
    車両用の窓ガラス。
  2.  前記第1エレメントは、前記給電部から垂直方向上方に延びる、
    請求項1に記載の車両用の窓ガラス。
  3.  対向する一対のバスバー部と、水平方向にそれぞれ延び、垂直方向に並べられる複数の熱線部であって、その両端部がそれぞれ前記一対のバスバー部それぞれに連結する複数の熱線部と、を有するデフォッガを更に備え、
     前記デフォッガは、前記DAB用ガラスアンテナの上方に配置され、
     前記DAB用ガラスアンテナは、水平方向に延び、前記第1エレメントと連結する第2エレメントを更に有する、
    請求項1又は2に記載の車両用の窓ガラス。
  4.  前記デフォッガは、前記複数の熱線部それぞれに交差するように垂直方向に延びる1又は複数の垂直線条部を更に有する、
    請求項3に記載の車両用の窓ガラス。
  5.  前記1又は複数の垂直線条部は、DABの周波数帯の電波により前記デフォッガに定常波が発生しないように配置されている、
    請求項4に記載の車両用の窓ガラス。
  6.  前記デフォッガは、前記DAB用ガラスアンテナの上端から垂直方向上方に46mm以上離れるように配設される、
    請求項3から5のいずれか1項に記載の車両用の窓ガラス。
  7.  前記DAB用ガラスアンテナの前記第1エレメントは、垂直方向の長さが20mm以上である、
    請求項1から6のいずれか1項に記載の車両用の窓ガラス。
  8.  前記車両用の窓ガラスは、水平方向から当該窓ガラスに平行光を当て、それにより生じた当該窓ガラスの投影面積が0.5mm2となり、水平方向を基準としたときの当該窓ガラスの取付角度が45度以上75度以下となるように車両の窓枠に取り付けられる、
    請求項1から7のいずれか1項に記載の車両用の窓ガラス。
  9.  車両用の窓ガラスとして用いられるガラス板のいずれかの面に形成されるDAB用ガラスアンテナであって、
     前記ガラス板の下辺側に配置される給電部と、
     垂直方向に延びる線条の第1エレメントと、
    を備える、
    DAB用ガラスアンテナ。
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