WO2017168705A1 - アンテナ - Google Patents
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- WO2017168705A1 WO2017168705A1 PCT/JP2016/060774 JP2016060774W WO2017168705A1 WO 2017168705 A1 WO2017168705 A1 WO 2017168705A1 JP 2016060774 W JP2016060774 W JP 2016060774W WO 2017168705 A1 WO2017168705 A1 WO 2017168705A1
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- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/52—Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
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- H—ELECTRICITY
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- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q13/00—Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
- H01Q13/08—Radiating ends of two-conductor microwave transmission lines, e.g. of coaxial lines, of microstrip lines
Definitions
- the present invention relates to an antenna.
- Patent Document 1 discloses a shield structure for an electronic circuit in which a shield structure is configured by a shield case and a printed wiring board, wherein the shield case is a box in which a conductive layer is formed on an inner surface and one surface side is open.
- the printed wiring board is formed over the entire surface of the board body, the electronic circuit mounted on the inner surface of the board body, and the board body closing the opening of the shield case like a lid.
- a solid GND layer electrically connected to the conductive layer of the shield case, and the electronic circuit is housed in a space surrounded by the conductive layer of the shield case and the solid GND layer of the printed wiring board.
- the shield structure of the electronic circuit is shown.
- Non-Patent Document 1 describes that, in a substrate having a microstrip line structure, the radiated power in a line pattern having a 90-degree bend increases as the frequency increases.
- An object of the present invention is to provide an antenna in which unnecessary radio wave radiation from a feed line hardly affects the characteristics of an antenna element.
- an antenna to which the present invention is applied includes an antenna element that transmits and receives radio waves, a feed line that feeds power to the antenna element, and a reference conductor that supplies a reference potential opposite to the feed line. And a housing made of a conductive material, and the feed line is provided in a space formed by capacitively coupling the reference conductor and the housing.
- the reference conductor can be provided on one surface of a plate made of a dielectric material
- the feed line can be provided on the other surface of the plate.
- the housing may include a bottom surface portion and a side surface portion that rises from the bottom surface portion, and includes a protruding conductor that protrudes from the reference conductor so as to face the side surface portion of the housing.
- the antenna element may be a patch antenna
- the reference conductor may also serve as a ground plane of the patch antenna
- the antenna to which the present invention is applied includes an antenna element that transmits and receives radio waves, a feed line that feeds power to the antenna element, and between the antenna element and the feed line.
- a reference conductor that supplies a reference potential, and a protruding conductor that protrudes from the edge of the reference conductor on the power supply line side toward the power supply line side are provided.
- the present invention it is possible to provide an antenna in which unnecessary radio wave radiation from the feed line hardly affects the characteristics of the antenna element.
- (A) is the directivity in the horizontal plane of the antenna to which this embodiment is applied (example), and (b) is the directivity in the horizontal plane of the antenna to which this embodiment is not applied (comparative example).
- (A) is a plan view viewed from the measurement circuit side, and (b) is a cross-sectional view taken along the line VIIB-VIIB in (a). It is a figure which shows the example of a measurement of a shield effect.
- the antenna can transmit (radiate) and receive radio waves by reversibility.
- radio waves can transmit (radiate) and receive radio waves by reversibility.
- the present invention is also applied to cases where radio waves are received.
- the signal flow direction may be reversed.
- FIG. 1 is a perspective view from the front side showing an example of the overall configuration of an antenna 1 to which the present embodiment is applied.
- FIG. 1 is a perspective view of the antenna 1 as viewed from the array antenna 20 side (front side) to be described later.
- casing 50 mentioned later is shown with the broken line.
- the antenna 1 has an array antenna 20, a power feeding circuit 30, a connection cable 40-1, a connection cable 40-2 (in the case of not distinguishing, it is referred to as a connection cable 40), a housing 50, and a signal input / output.
- Connectors 60-1 and 60-2 (referred to as connectors 60 if not distinguished).
- the connection cable 40-1 provided on the connector 60-1 side is not shown because it is behind the power feeding circuit 30.
- the power feeding circuit 30 may be referred to as a power feeding board.
- a coaxial cable is connected to the connectors 60-1 and 60-2.
- the array antenna 20 includes, for example, four patch antennas 21-1 to 21-4 (indicated as the patch antenna 21 if not distinguished).
- the four patch antennas 21-1 to 21-4 are arranged two in the horizontal direction and two in the vertical direction.
- the shape of the patch antenna 21 is a square, and two parallel sides face the vertical direction and the horizontal direction.
- the patch antenna 21 is an example of an antenna element.
- feed points 22a and 22b are provided on two orthogonal sides, respectively.
- the feed point 22a is supplied with a vertically polarized signal
- the feed point 22b is supplied with a horizontally polarized signal.
- the array antenna 20 is a polarization sharing antenna.
- the power feeding circuit 30 generates a vertically polarized signal from a coaxial cable (not shown) connected to a connector 60-1 described later and a horizontally polarized signal from a coaxial cable (not shown) connected to the connector 60-2.
- the signal is distributed to each of the patch antennas 21-1 to 21-4.
- the power feeding circuit 30 includes a reference conductor 31 set to a reference potential such as a ground potential (GND) on the patch antennas 21-1 to 21-4 side.
- the feed circuit 30 includes a feed line 32 that distributes a vertically polarized signal and a horizontally polarized signal to the side opposite to the patch antennas 21-1 to 21-4, and feeds power (FIG. 4 to be described later). reference).
- the feed line 32 and the reference conductor 31 constitute a microstrip line.
- the electric power feeding circuit 30 is being fixed to the housing
- the reference conductor 31 functions as a ground plate (conductor plate) in the patch antenna 21. Therefore, the distance (interval) between the patch antenna 21 and the reference conductor 31 is set by the radiation characteristics of the patch antenna 21, that is, the array antenna 20.
- the antenna 1 is reduced in size by the reference conductor 31 serving also as the ground plane (conductor plate) of the patch antenna 21 and the reference conductor of the feeder line 32 that is a microstrip line.
- a ground plate (conductor plate) made of a conductive material may be provided separately from the reference conductor 31.
- the antenna 1 has overhanging conductors 33-1 to 33-4 provided on the edge of the power feeding circuit 30 so as to project from the power feeding circuit 30 to the opposite side of the array antenna 20. (Referred to as a conductor 33).
- the overhanging conductor 33 is made of a conductive material and is connected to the reference conductor 31 in a direct current manner.
- the overhanging conductor 33 is a member having an L-shaped cross section made of copper, and a portion corresponding to one surface of the L-shape is fixed to the reference conductor 31 with solder or the like at the edge of the power feeding circuit 30. That is, the overhanging conductor 33 is connected to the reference conductor 31 in a direct current manner.
- the antenna 1 includes an insulating film 34 made of a dielectric material on the outside of the overhanging conductor 33 of the power feeding circuit 30 (see FIGS. 4B and 5).
- the insulating film 34 may be anything that suppresses (insulates) that the overhanging conductor 33 and a side surface portion 52 of the casing 50 described later are connected (contacted) in a DC manner.
- casing 50 do not contact directly, ie, it is separated with air, it is not necessary to provide the insulating film 34.
- an insulating tape can be used.
- the signal and the reference potential supplied from the connector 60 are supplied to the power feeding circuit 30 via the connection cable 40.
- the casing 50 is made of a conductive material, and includes a bottom surface portion 51 and side surface portions 52-1 to 52-4 that rise from the edge of the bottom surface portion 51 (in the case of not distinguishing, they are expressed as the side surface portion 52). .
- the casing 50 covers the power feeding circuit 30 side of the antenna 1.
- the side surface portion 52 faces the overhanging conductor 33 with the overhanging conductor 33 of the power feeding circuit 30 facing inside.
- the side surface portion 52 is preferably provided close to the overhanging conductor 33.
- the insulating film 34 is provided on the surface of the overhanging conductor 33 to suppress the side surface portion 52 and the overhanging conductor 33 from being coupled (contacted) in a direct current manner.
- the insulating film 34 may be provided inside the side surface portion 52 of the housing 50 instead of being provided on the overhanging conductor 33.
- the insulating film 34 is an example of an insulating member.
- the overhanging conductor 33 may be located outside the side surface portion 52 of the housing 50.
- the place where the insulating film 34 is provided is opposite to the above.
- the housing 50 may be made of an insulating material, and a film made of a conductive material may be provided on the inside or the outside. Even in this case, it is assumed that the housing 50 is made of a conductive material.
- FIG. 2 is a perspective view from the back side showing an example of the entire configuration of the antenna 1 to which the present exemplary embodiment is applied.
- FIG. 2 shows a state where the housing 50 is shifted.
- the array antenna 20 is on the back side of the power feeding circuit 30 and cannot be seen.
- a feed line 32 (see FIG. 4 described later) is provided on the surface of the feed circuit 30 on the housing 50 side.
- the housing 50 is provided with connectors 60-1 and 60-2.
- the casing 50 may be provided with a member for attaching the antenna 1 to a wall surface or the like.
- the antenna 1 can be made thin by using the patch antenna 21. That is, the antenna 1 is a planar antenna. In places where the installation location is limited, a planar antenna having a small thickness is preferable. Note that another antenna element such as a dipole antenna may be used instead of the patch antenna 21.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the array antenna 20.
- 3A is a plan view
- FIG. 3B is a cross-sectional view taken along line IIIB-IIIB in FIG. 3A.
- the patch antenna 21 of the array antenna 20 is constituted by a film (layer) of a conductive material provided on a plate-like base 23 made of a dielectric material, for example. Yes. Since the ground plane of the patch antenna 21 is the reference conductor 31 of the power feeding circuit 30, the element portion of the patch antenna 21 is referred to as the patch antenna 21 in FIGS. 3 (a) and 3 (b).
- the base 23 is a plate made of a dielectric material such as a glass epoxy resin, a fluorine-based resin such as polytetrafluoroethylene, or ceramics.
- the dielectric material of the base 23 is preferably a material with a small loss in the high frequency region.
- the conductive material film (layer) is made of copper, aluminum, or the like, and is processed into a predetermined shape (here, square) as the patch antenna 21 by etching or the like. Note that an insulating protective layer such as silicone may be provided on the surface side of the patch antenna 21.
- the two orthogonal sides of the patch antenna 21 are provided with a feeding point 22a to which a vertically polarized signal is fed from the feeding circuit 30 and a feeding point 22b to which a horizontally polarized signal is fed. Then, corresponding to each of the feeding points 22a and 22b, feeding lines (wires) 37a and 37b extending from the feeding circuit 30 (see FIG. 4A described later. In FIG. 3B, the feeding line 37a is shown. Through holes 24 a and 24 b are provided in the base body 23. The feeding points 22a and 22b and the through holes 24a and 24b are described only in the patch antenna 21-1, but the same applies to the other patch antennas 21-2 to 21-4.
- FIG. 3B shows the feeding point 22a and the through hole 24a.
- nothing is provided in the side in which the patch antenna 21 of the base
- the patch antenna 21 may be formed of a conductive material plate such as a metal plate without using the base body 23.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the power feeding circuit 30.
- 4A is a plan view
- FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line IVB-IVB in FIG. 4A.
- the plan view shown in FIG. 4A is a plan view seen from the housing 50 side, as shown in FIG. Therefore, the feeder line 32 can be seen.
- the overhanging conductor 33 and the insulating film 34 are shown together.
- the feed line 32 of the feed circuit 30 is made of, for example, a conductive material film (layer) provided on a plate-like substrate 35 made of a dielectric material.
- the reference conductor 31 of the power supply circuit 30 is configured by a film (layer) of a conductive material provided on the surface of the base 35 opposite to the power supply line 32. That is, the feed line 32 and the reference conductor 31 constitute a microstrip line through the base body 35.
- the substrate 35 is a plate made of a dielectric (insulator) material such as a glass epoxy resin, a fluorine-based resin such as polytetrafluoroethylene, or a ceramic, like the substrate 23.
- the reference conductor 31 and the feed line 32 are configured by processing a film (layer) of a conductive material such as copper or aluminum provided on both surfaces of the base 35 by etching or the like.
- An insulating protective layer such as silicone may be provided on the reference conductor 31 side and / or the feed line 32 side of the base body 35.
- the base 35 is used.
- the reference conductor 31 and the feed line 32 may be formed of a conductive material plate (metal plate, metal wire) without using the base 35.
- the feed line 32 and the reference conductor 31 constitute a microstrip line via air.
- the power feeding circuit 30 is connected to the power feeding point 36-1 connected to the connector 60-1 via the connection cable 40-1 and to the connector 60-2 via the connection cable 40-2 (see FIG. 1).
- Power supply point 36-2 That is, a vertically polarized signal is supplied to the feeding point 36-1, and a horizontally polarized signal is supplied to the feeding point 36-2.
- the feeding circuit 30 includes feeding lines 37 a and 37 b at positions corresponding to feeding points 22 a and 22 b of the respective patch antennas 21 of the array antenna 20.
- the power supply lines 37 a and 37 b are provided through the base body 35.
- the patch antenna 21 is connected to the feeding points 22 a and 22 b through the through holes 24 a and 24 b provided in the base 23 of the array antenna 20.
- the feed line 32 will be described.
- the feed line 32a connected to the feed point 36-1 branches into a feed line 32b and a feed line 32c.
- the branched feed line 32b branches into a feed line 32d and a feed line 32e.
- the branched feed line 32c branches into a feed line 32f and a feed line 32g.
- the feed line 32d is connected to the feed line 37a of the patch antenna 21-1
- the feed line 32e is connected to the feed line 37a of the patch antenna 21-2.
- the feed line 32f is connected to the feed line 37a of the patch antenna 21-3
- the feed line 32g is connected to the feed line 37a of the patch antenna 21-4.
- the line length (path length) from the feeding point 36-1 to the feeding line 37a of the patch antenna 21 is set to be the same between the patch antennas 21 (patch antennas 21-1 to 21-4). .
- the path length from the feeding point 36-2 to the feeding line 37b of the patch antenna 21 is the same. That is, a vertically polarized signal and a horizontally polarized signal are transmitted in the same phase to the patch antennas 21-1 to 21-4.
- the reference conductor 31 of the power supply circuit 30 is provided so as to cover the entire surface of the base body 35 except for portions where the power supply lines 37 a and 37 b penetrate the base body 35.
- projection conductor 33 with a L-shaped cross section is provided in the edge part of the electric power feeding circuit 30.
- the overhanging conductor 33 (in FIG. 4B, overhanging conductors 33-2 and 33-4) is a portion where the overhanging conductor 33 is in contact with the reference conductor 31 (regions ⁇ and ⁇ in FIG. 4B). ) And is attached to the reference conductor 31 by solder or the like. Further, an insulating film 34 is provided outside the overhanging conductor 33.
- FIG. 5 is a cross-sectional view of the antenna 1.
- the cross-sectional view shown in FIG. 5 is a combination of FIG. 3 (b) and FIG. 4 (b). That is, the housing 50 is arranged on the lowermost side in FIG.
- a power feeding circuit 30 is disposed on the upper side.
- the array antenna 20 is disposed on the top.
- the feed lines 37 a and 37 b of the feed circuit 30 penetrate the through holes 24 a and 24 b of the base 23 on the array antenna 20 side, and are connected to feed points 22 a and 22 b of the respective patch antennas 21 in the array antenna 20.
- 5 is a cross-sectional view taken along the line IVB-IVB in FIG. 4A, only the feed line 37a, the feed point 22a, and the through hole 24a are shown in FIG.
- the overhanging conductor 33-2 attached to the power feeding circuit 30 is opposed to the side surface portion 52-2 of the housing 50 through the insulating film 34 on the outside.
- the overhanging conductor 33-4 faces the side surface portion 52-4 of the housing 50 with the insulating film 34 interposed therebetween.
- the other overhanging conductors 33-1 and 33-3 are opposed to the side surface portions 52-1 to 52-4 of the housing 50 with the insulating film 34 interposed therebetween.
- the antenna 1 may include a parasitic element array 70 on the upper side of the array antenna 20 as indicated by a broken line in FIG.
- the parasitic element array 70 includes four parasitic elements 71 corresponding to the patch antennas 21-1 to 21-4.
- FIG. 5 shows the parasitic elements 71-1 and 72-2 corresponding to the patch antennas 21-1 and 21-2 and the patch antennas 21-1 and 21-2.
- the parasitic element 71 is manufactured in the same manner as the patch antenna 21.
- the parasitic element 71 is not directly supplied with a specific potential.
- the antenna 1 may include a radome 80 on the upper side of the array antenna 20 so as to cover the patch antenna 21 and the parasitic element 71 as indicated by a broken line in FIG.
- the radome 80 is made of a material having a low dielectric constant and a low dielectric loss, such as resin or FRP (fiber reinforced plastic), which easily transmits radio waves.
- FIG. 6 is a diagram showing the directivity of the antenna 1.
- FIG. 6A shows the directivity in the horizontal plane of the antenna 1 to which this embodiment is applied (Example), and FIG. 6B shows the directivity in the horizontal plane of the antenna 1 to which this embodiment is not applied.
- the vertical axis represents the radiation intensity (dB), and the horizontal axis represents the radiation angle (°).
- the radiation angle is an angle with respect to a vertical line set at the center of the array antenna 20.
- the Example and comparative example which are shown to Fig.6 (a), (b) are the experimental results in a 4 GHz band.
- An antenna 1 (example) to which the present embodiment shown in FIG. 6A is applied is an antenna including an overhanging conductor 33 and an insulating film 34.
- the overhanging length of the overhanging conductor 33 (the length in the direction perpendicular to the base body 35) is set to 1/8 (1 / 8 ⁇ 0 ) of the center wavelength ⁇ 0 .
- An antenna 1 (comparative example) to which the present embodiment shown in FIG. 6B is not applied is an antenna that does not include the overhanging conductor 33 and the insulating film 34.
- the reference conductor 31 of the power feeding circuit 30 extends to the vicinity of the side surface portion 52 of the housing 50 but is not in contact therewith.
- the antenna 1 (example) shown in FIG. 6A has better symmetry in the vicinity of a radiation angle of 0 ° (approximately in the range of ⁇ 60 °) than the antenna 1 shown in FIG. 6B (comparative example).
- the radiation intensity of the side lobe is kept low.
- the space formed by the casing 50 and the reference conductor 31 of the feeder circuit 30 is shielded via the overhanging conductor 33. That is, unnecessary radio wave radiation generated from the power feeding circuit 30 is confined in the shielded space and is prevented from leaking to the array antenna 20 side. Therefore, the array antenna 20 is not easily affected by unnecessary radio wave radiation. That is, the radiation characteristic having good symmetry with respect to the radiation angle of 0 ° shown in FIG. 6A is the original radiation characteristic (array factor) of the array antenna 20, and unnecessary radio waves from the feeder circuit 30. This is because the influence of radiation is suppressed. Similarly, the side lobe radiation intensity is kept low.
- the antenna 1 (comparative example) shown in FIG. 6B does not use the overhanging conductor 33, the shielding property of the space constituted by the casing 50 and the reference conductor 31 of the feeder circuit 30 is poor. .
- unnecessary radio wave radiation generated from the power feeding circuit 30 affects the characteristics of the antenna 1, disturbs symmetry, and increases the radiation intensity of the side lobes.
- the disturbance of symmetry is due to the arrangement of the feed line 32 in the feed circuit 30. That is, the feeder line 32 is provided on the base body 35 so as to distribute signals. At this time, the bent portion of the feed line 32 is likely to generate unnecessary radio wave radiation having a higher radiation intensity as the curvature radius is smaller.
- the electric lines of force surrounding the feeder line 32 do not converge on the reference conductor 31 and are likely to leak from the reference conductor 31. That is, the feed line 32 provided near the outer edge of the base body 35 is likely to generate unnecessary radio wave radiation as it is closer to the outer edge of the base body 35. And the radiation intensity of these unnecessary radio waves increases as the frequency increases.
- the radius of curvature of the bent portion is small, and the feed line 32 is provided in the vicinity of the outer edge of the base body 35. And the frequency used for the antenna 1 is high.
- the casing 50 made of a conductive material and the reference conductor 31 of the power feeding circuit 30 form a space (shield space) that confines electromagnetic waves that are unwanted radio wave radiation.
- a shield space for confining electromagnetic waves is configured by connecting metal plates, which are conductive materials, with screws or solder.
- metal plates which are conductive materials, with screws or solder.
- metal plates may be tightly connected with a large number of screws and solder.
- Cost will increase.
- the conductor plate rising from the bottom surface portion 51 of the housing 50 is provided in a partition shape so as to cover the periphery of the feeder line 32 to form a choke.
- a choke is a conductor plate having a length of 1 ⁇ 4 ⁇ 0 with respect to the center wavelength ⁇ 0 of unnecessary radio waves, and by reciprocating to 1 / 2 ⁇ 0 , the radio waves are canceled and propagation of radio waves is suppressed. Is. However, as the length of the conductive plate, since the required 1 / 4.lamda 0, the thickness of the housing 50, becomes 1 / 4.lamda 0 or more.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example used for measuring the shielding effect by the overhanging conductor 33.
- 7A is a plan view seen from the measurement circuit 90 side
- FIG. 7B is a cross-sectional view taken along the line VIIB-VIIB in FIG. 7A.
- the configuration example used for measuring the shielding effect includes a measurement circuit 90 and a housing 50.
- the measurement circuit 90 includes a measurement line 92 made of a conductive material film on a plate-like base 93 made of a dielectric material, and the opposite side of the measurement line 92. And a reference conductor 91 made of a conductive material provided on the surface.
- the measurement line 92 is provided with a broken line because it is provided on the back side of the base 93.
- the measurement line 92 and the reference conductor 91 constitute a microstrip line.
- the measurement line 92 has a meandering shape (meander shape).
- the measurement line 92 was used as a feeding point.
- the other end of the measurement line 92 is open.
- the feeding point is provided at the center of one side of the base 93.
- the outside of the casing 50 on the side opposite to the feeding point of the base body 93 was used as a measurement point.
- a protruding conductor 33 is provided around the reference conductor 91 in the same manner as the power feeding circuit 30.
- the overhanging conductor 33 opposes the side surface portion 52 rising from the bottom surface portion 51 of the housing 50 with a gap g.
- the gap g was set to 0.5 mm. That is, the casing 50 and the reference conductor 91 of the measurement circuit 90 are in a state of being insulated in a direct current manner.
- the overhanging conductor 33 and the side surface portion 52 of the housing 50 are capacitively coupled, a shielding effect can be expected.
- the length h of the overhanging conductor 33 is 10 mm.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a measurement example of the shielding effect.
- a signal in a band from 1 GHz to 17 GHz was fed from the feeding point of the measuring circuit 90 shown in FIG. 7A to the measuring line 92. Then, at the measurement points shown in FIG. 7A, the power leaking outside the housing 50 was measured at 1 GHz intervals.
- the vertical axis represents the attenuation (dB) based on the case where the overhanging conductor 33 is not provided (0 dB in the figure), and the horizontal axis represents the frequency (GHz). It can be seen that the attenuation is -10 dB or more at all measured frequencies, and that the shielding effect is obtained by capacitive coupling.
- the effect is particularly seen at 8 GHz, but when converted from 4 GHz to 13 GHz and wavelength ⁇ , an attenuation amount of ⁇ 20 dB or more is obtained over a wide range where the length h of the overhanging conductor 33 is 0.13 ⁇ to 0.43 ⁇ . It has been.
- the reason why the shielding effect is particularly seen at 8 GHz is that the length of the overhanging conductor 33 approaches an integral multiple of 1 / 4 ⁇ with respect to the wavelength ⁇ , so that the overhanging conductor 33 also functions as a choke. Because it does. In this measurement example, since the length h of the overhanging conductor 33 is 10 mm, the frequency that becomes 1 / 4 ⁇ is 7.5 GHz.
- the gap g between the overhanging conductor 33 and the side surface portion 52 of the housing 50 may be narrowed.
- the length h of the overhanging conductor 33 may be set to an integral multiple of 1 / 4 ⁇ of the wavelength ⁇ to be used. That is, the length h of the overhanging conductor 33 and the gap g between the overhanging conductor 33 and the side surface portion 52 of the housing 50 may be changed depending on the frequency to be used.
- the antenna 1 it is only necessary to suppress unnecessary radio wave radiation generated from the power feeding circuit 30 from leaking to the array antenna 20 side and adversely affecting the characteristics of the array antenna 20. That is, the antenna 1 only needs to suppress unnecessary radio wave radiation at the frequency to be transmitted, and does not require a shielded space connected in a direct current. Therefore, in the present embodiment, a structure in which the casing 50 and the reference conductor 31 of the power feeding circuit 30 are capacitively coupled is used.
- the coupling amount of capacitive coupling is large.
- the coupling amount (capacitance) between the housing 50 and the reference conductor 31 of the power feeding circuit 30 is large. Therefore, an extension conductor 33 extending in a direction orthogonal to the base body 35 is provided between the side surface portion 52 of the housing 50 and the reference conductor 31 of the feeder circuit 30 to adjust the coupling amount (capacitance). . That is, the radiation characteristics of the antenna 1 (example) in FIG. 6A and the antenna 1 (comparative example) in FIG. 6B differ from each other in the amount of coupling with the reference conductor 31 of the feeder circuit 30.
- the extended conductor 33 may not be provided depending on the degree of capacitive coupling between the housing 50 and the reference conductor 31, that is, the radiation characteristics of the antenna 1. As shown in the antenna 1 (Examples) and 8 of FIG. 6 (a), even with overhanging conductor 33, the length h of the projecting conductors 33 may be about 1 / 8.lambda 0 In comparison with the case of choke (1 / 4 ⁇ 0 ), it can be shortened.
- the insulating film 34 is not provided for capacitive coupling, but suppresses contact between the housing 50 and the overhanging conductor 33 provided on the reference conductor 31 of the power feeding circuit 30 due to vibration or the like. Because. Therefore, if there is no fear that the housing 50 and the overhanging conductor 33 are in contact with each other, the insulating film 34 may not be provided.
- a protruding conductor 33 may be provided on the edge of the reference conductor 31 (for example, four sides surrounding the reference conductor 31) in the power feeding circuit 30. In this way, it is possible to suppress unnecessary radio waves radiated from the power feeding circuit 30 from wrapping around at least the front side of the antenna 1. This also suppresses adverse effects on the radiation characteristics of the antenna 1 due to electromagnetic waves due to unnecessary radio wave radiation from the power feeding circuit 30.
- a plate made of a conductive material may be provided at the end of the overhanging conductor 33 and the overhanging conductor 33 and the plate may be capacitively coupled. Further, the coupling amount of the capacitive coupling may be adjusted by making the cross section of the portion of the overhanging conductor 33 facing the plate L-shaped.
- a plate made of a conductive material is an example of the housing.
- the overhanging conductor 33 has one surface of the conductive material having an L-shaped cross section attached to the edge of the reference conductor 31 with solder or the like.
- the edge of the reference conductor 31 may be bent to form the overhanging conductor 33.
- the reference conductor 31 and the feed line 32 are configured using a flexible substrate made of polyimide or the like, the flexible substrate may be bent to form the overhanging conductor 33.
- the casing 50 and the reference conductor 31 of the power feeding circuit 30 are not connected in a direct current manner. Therefore, no noise is generated due to intermodulation distortion (IM) that occurs when different kinds of metals are brought into contact with each other.
- IM intermodulation distortion
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- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Details Of Aerials (AREA)
- Waveguide Aerials (AREA)
Abstract
給電線路からの不要な電波の輻射がアンテナ素子の特性に影響を与えにくいアンテナであって、電波の送信及び受信を行うアンテナ素子と、アンテナ素子に給電する給電線路と、給電線路に対して、基準電位を供給する基準導体と、導電性材料で構成された筐体と、を備え、給電線路は、基準導体と筐体とが容量結合して構成される空間に設けられている。
Description
本発明は、アンテナに関する。
移動体通信などに用いられるアンテナにおいては、小型化及び高周波数化が進んでいる。
特許文献1には、シールドケースとプリント配線基板とでシールド構造が構成されている電子回路のシールド構造であって、前記シールドケースが、内面に導電層が形成され、一面側が開口している箱状であり、前記プリント配線基板が、シールドケースの開口部を蓋状に閉塞している基板本体と、その基板本体の内面側に実装されている電子回路と、その基板本体の全面にわたり形成されて前記シールドケースの導電層と電気的に接続されているベタGND層とを有し、前記電子回路が、前記シールドケースの導電層とプリント配線基板のベタGND層とで囲まれる空間内に収納されている電子回路のシールド構造が記されている。
非特許文献1には、マイクロストリップライン構造の基板において、90度の折れ曲がりが存在するラインパターンにおける放射電力が、周波数が高くなるにしたがい大きくなることが記載されている。
宮内啓次、川島鉄也、石田康弘、徳田正満、「折れ曲がりの存在するマイクロストリップ線路からの放射特性」、電子情報通信学会技術研究報告.A・P、アンテナ・伝播、平成11年8月27日、第35巻、第42号、p.99
ところで、アンテナにおいて、アンテナ素子への給電線路などに用いられるマイクロストリップラインは、開放型の線路であるために、不要な電波の輻射が発生しやすい。そして、不要な電波の輻射は、周波数が高いほど大きくなる傾向がある。これらの不要な電波の輻射は、アンテナ素子が本来有する放射特性を損なう悪影響を与える。
本発明の目的は、給電線路からの不要な電波の輻射がアンテナ素子の特性に影響を与えにくいアンテナを提供することにある。
本発明の目的は、給電線路からの不要な電波の輻射がアンテナ素子の特性に影響を与えにくいアンテナを提供することにある。
かかる目的のもと、本発明が適用されるアンテナは、電波の送信及び受信を行うアンテナ素子と、アンテナ素子に給電する給電線路と、給電線路に対向して、基準電位を供給する基準導体と、導電性材料で構成された筐体と、を備え、給電線路は、基準導体と筐体とが容量結合して構成される空間に設けられていることを特徴とする。
このようなアンテナにおいて、基準導体は、誘電体材料により構成された板の一方の面に設けられ、給電線路は、板の他方の面に設けられていることを特徴とすることができる。
また、筐体は、底面部及び底面部から立ち上がる側面部を有し、筐体の側面部と対向するように、基準導体から張り出した張出導体を備えることを特徴とすることができる。
さらに、絶縁性材料で構成され、張出導体と筐体の側面部とが対向する部分に、絶縁部材を備えることを特徴とすることができる。
さらにまた、アンテナ素子は、パッチアンテナであって、基準導体は、パッチアンテナの地板を兼ねることを特徴とすることができる。
このようなアンテナにおいて、基準導体は、誘電体材料により構成された板の一方の面に設けられ、給電線路は、板の他方の面に設けられていることを特徴とすることができる。
また、筐体は、底面部及び底面部から立ち上がる側面部を有し、筐体の側面部と対向するように、基準導体から張り出した張出導体を備えることを特徴とすることができる。
さらに、絶縁性材料で構成され、張出導体と筐体の側面部とが対向する部分に、絶縁部材を備えることを特徴とすることができる。
さらにまた、アンテナ素子は、パッチアンテナであって、基準導体は、パッチアンテナの地板を兼ねることを特徴とすることができる。
また、他の観点から捉えると、本発明が適用されるアンテナは、電波の送信及び受信を行うアンテナ素子と、アンテナ素子に給電する給電線路と、アンテナ素子と給電線路との間にあって、給電線路に対して、基準電位を供給する基準導体と、基準導体の給電線路側の縁辺部から、給電線路側に向かって張り出した張出導体と、を備える。
本発明によれば、給電線路からの不要な電波の輻射がアンテナ素子の特性に影響を与えにくいアンテナが提供できる。
以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。使用する図面は、本実施の形態を説明するために使用するものであり、実際の大きさを現すものではない。
アンテナは、可逆性により、電波を送信(放射)及び受信することができる。以下では、電波を送信する場合を説明するが、電波を受信する場合にも適用される。電波を受信する場合は、信号の流れの方向を逆にすればよい。
アンテナは、可逆性により、電波を送信(放射)及び受信することができる。以下では、電波を送信する場合を説明するが、電波を受信する場合にも適用される。電波を受信する場合は、信号の流れの方向を逆にすればよい。
(アンテナ1)
図1は、本実施の形態が適用されるアンテナ1の全体構成の一例を示す正面側からの斜視図である。図1では、アンテナ1を後述するアレイアンテナ20側(正面側)から見た斜視図である。なお、アンテナ1の内部を明瞭に示すために、後述する筐体50を破線で示している。
アンテナ1は、アレイアンテナ20と、給電回路30と、接続ケーブル40―1、接続ケーブル40―2(区別しない場合は、接続ケーブル40と表記する。)と、筐体50と、信号が入出力されるコネクタ60-1、60-2(区別しない場合は、コネクタ60と表記する。)とを備える。なお、コネクタ60-1側に設けられる接続ケーブル40-1は、給電回路30の裏になるため表記していない。
給電回路30を給電基板と表記することがある。
コネクタ60-1、60-2には、同軸ケーブルが接続される。
図1は、本実施の形態が適用されるアンテナ1の全体構成の一例を示す正面側からの斜視図である。図1では、アンテナ1を後述するアレイアンテナ20側(正面側)から見た斜視図である。なお、アンテナ1の内部を明瞭に示すために、後述する筐体50を破線で示している。
アンテナ1は、アレイアンテナ20と、給電回路30と、接続ケーブル40―1、接続ケーブル40―2(区別しない場合は、接続ケーブル40と表記する。)と、筐体50と、信号が入出力されるコネクタ60-1、60-2(区別しない場合は、コネクタ60と表記する。)とを備える。なお、コネクタ60-1側に設けられる接続ケーブル40-1は、給電回路30の裏になるため表記していない。
給電回路30を給電基板と表記することがある。
コネクタ60-1、60-2には、同軸ケーブルが接続される。
アレイアンテナ20は、例えば、4つのパッチアンテナ21-1~21-4(区別しない場合は、パッチアンテナ21と表記する。)を備える。4つのパッチアンテナ21-1~21-4は、水平方向に2つ、垂直方向に2つ配列されている。
パッチアンテナ21の形状は、一例として、正方形であって、平行な二辺が垂直方向と水平方向とを向いている。
パッチアンテナ21は、アンテナ素子の一例である。
パッチアンテナ21の形状は、一例として、正方形であって、平行な二辺が垂直方向と水平方向とを向いている。
パッチアンテナ21は、アンテナ素子の一例である。
ここでは、パッチアンテナ21-1に示すように、直交する二辺にそれぞれ給電点22a、22bを備える。そして、給電点22aには、垂直偏波の信号が、給電点22bには、水平偏波の信号が供給される。符号を付すことを省略するが、他のパッチアンテナ21-2、21-3、21-4についても同様である。
すなわち、アレイアンテナ20は、偏波共用アンテナである。
すなわち、アレイアンテナ20は、偏波共用アンテナである。
給電回路30は、後述するコネクタ60-1に接続された同軸ケーブル(不図示)からの垂直偏波の信号と、コネクタ60-2に接続された同軸ケーブル(不図示)からの水平偏波の信号とを、パッチアンテナ21-1~21-4のそれぞれに分配する。
給電回路30は、パッチアンテナ21-1~21-4側に、接地電位(GND)などの基準電位に設定された基準導体31を備える。そして、給電回路30は、パッチアンテナ21-1~21-4側と反対側に、垂直偏波の信号及び水平偏波の信号を分配するとともに、給電する給電線路32を備える(後述する図4参照)。後述するように、給電線路32と基準導体31とは、マイクロストリップラインを構成する。
そして、給電回路30は、絶縁材料で構成された支柱を介して、筐体に固定されている。
給電回路30は、パッチアンテナ21-1~21-4側に、接地電位(GND)などの基準電位に設定された基準導体31を備える。そして、給電回路30は、パッチアンテナ21-1~21-4側と反対側に、垂直偏波の信号及び水平偏波の信号を分配するとともに、給電する給電線路32を備える(後述する図4参照)。後述するように、給電線路32と基準導体31とは、マイクロストリップラインを構成する。
そして、給電回路30は、絶縁材料で構成された支柱を介して、筐体に固定されている。
基準導体31は、パッチアンテナ21における地板(導体板)として機能する。よって、パッチアンテナ21と基準導体31との距離(間隔)は、パッチアンテナ21、すなわち、アレイアンテナ20の放射特性によって設定される。
基準導体31が、パッチアンテナ21の地板(導体板)及びマイクロストリップラインである給電線路32の基準導体を兼ねることで、アンテナ1が小型化される。
なお、導電性材料で構成された地板(導体板)を基準導体31と別に設けてもよい。
基準導体31が、パッチアンテナ21の地板(導体板)及びマイクロストリップラインである給電線路32の基準導体を兼ねることで、アンテナ1が小型化される。
なお、導電性材料で構成された地板(導体板)を基準導体31と別に設けてもよい。
そして、アンテナ1は、給電回路30の縁辺部に、給電回路30からアレイアンテナ20の反対側に張り出すように設けられた張出導体33-1~33-4(区別しない場合は、張出導体33と表記する。)を備える。張出導体33は、導電性材料で構成され、基準導体31と直流的に接続されている。例えば、張出導体33は、銅で構成された断面L字の部材であって、給電回路30の縁辺部において、L字の一面に当たる部分が基準導体31にはんだなどにより固定される。すなわち、張出導体33は、基準導体31と直流的に接続されている。
そして、アンテナ1は、給電回路30の張出導体33の外側に、誘電体材料で構成された絶縁性の絶縁フィルム34を備える(図4(b)、図5参照)。絶縁フィルム34は、張出導体33と後述する筐体50の側面部52とが、直流的に接続される(接触する)ことを抑制するもの(絶縁するもの)であればよい。なお、張出導体33と筐体50の側面部52とが直接接触しなければ、すなわち、空気で隔てられていれば、絶縁フィルム34を備えることを要しない。絶縁フィルム34には、例えば、絶縁テープが使用できる。
コネクタ60から供給される信号及び基準電位が、接続ケーブル40を介して、給電回路30に供給される。
筐体50は、導電性材料で構成され、底面部51と、底面部51の縁辺から立ち上がる側面部52-1~52-4(区別しない場合は、側面部52と表記する。)とを備える。そして、筐体50は、アンテナ1の給電回路30側を覆う。この際、側面部52は、給電回路30の張出導体33を内側にして、張出導体33と対向する。後述するように、側面部52は張出導体33と近接して設けられることが好ましい。このため、張出導体33の表面に、絶縁フィルム34を設けて、側面部52と張出導体33とが直流的に結合する(接触する)ことを抑制する。
なお、絶縁フィルム34は、張出導体33に設ける代わりに、筐体50の側面部52の内側に設けてもよい。
ここで、絶縁フィルム34は、絶縁部材の一例である。
なお、絶縁フィルム34は、張出導体33に設ける代わりに、筐体50の側面部52の内側に設けてもよい。
ここで、絶縁フィルム34は、絶縁部材の一例である。
また、図1とは逆に、張出導体33が筐体50の側面部52の外側になるようにしてもよい。この場合、絶縁フィルム34を設ける場所は、上記とは逆になる。
さらに、筐体50を絶縁性材料で構成し、内側又は外側に導電性材料で構成された膜を設けてもよい。この場合であっても、筐体50は、導電性材料で構成されているとする。
図2は、本実施の形態が適用されるアンテナ1の全体構成の一例を示す裏面側からの斜視図である。図2では、筐体50をずらした状態を示している。図2において、アレイアンテナ20は、給電回路30の裏側になっていて見えない。
そして、給電回路30の筐体50側の面には、給電線路32(後述する図4参照)が設けられている。
そして、給電回路30の筐体50側の面には、給電線路32(後述する図4参照)が設けられている。
筐体50には、コネクタ60-1、60-2が設けられている。また、筐体50には、アンテナ1を壁面などに取付けるための部材が設けられてもよい。
アンテナ1は、パッチアンテナ21を用いることで、厚さを薄くできる。すなわち、アンテナ1は、平面アンテナとなる。設置場所に制限のある場所では、厚さが薄い平面アンテナが好ましい。
なお、パッチアンテナ21の代わりにダイポールアンテナなど他のアンテナ素子を用いてもよい。
なお、パッチアンテナ21の代わりにダイポールアンテナなど他のアンテナ素子を用いてもよい。
(アレイアンテナ20)
図3は、アレイアンテナ20の一例を示す図である。図3(a)は、平面図、図3(b)は、図3(a)のIIIB-IIIB線での断面図である。
アレイアンテナ20のパッチアンテナ21は、図3(b)に示すように、例えば、誘電体材料で構成された板状の基体23上に設けられた導電性材料の膜(層)で構成されている。なお、パッチアンテナ21の地板は、給電回路30の基準導体31であるので、図3(a)、(b)では、パッチアンテナ21の素子部分をパッチアンテナ21とする。
図3は、アレイアンテナ20の一例を示す図である。図3(a)は、平面図、図3(b)は、図3(a)のIIIB-IIIB線での断面図である。
アレイアンテナ20のパッチアンテナ21は、図3(b)に示すように、例えば、誘電体材料で構成された板状の基体23上に設けられた導電性材料の膜(層)で構成されている。なお、パッチアンテナ21の地板は、給電回路30の基準導体31であるので、図3(a)、(b)では、パッチアンテナ21の素子部分をパッチアンテナ21とする。
基体23は、ガラスエポキシ樹脂、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系樹脂、セラミクスなどの誘電体材料で構成された板である。なお、基体23の誘電体材料は、高周波領域における損失が小さいものが好ましい。
導電性材料の膜(層)は、銅、アルミニウムなどであって、パッチアンテナ21として予め定められた形状(ここでは正方形)に、エッチングなどにより加工される。
なお、パッチアンテナ21の表面側には、シリコーンなどの絶縁性の保護層が設けられてもよい。
導電性材料の膜(層)は、銅、アルミニウムなどであって、パッチアンテナ21として予め定められた形状(ここでは正方形)に、エッチングなどにより加工される。
なお、パッチアンテナ21の表面側には、シリコーンなどの絶縁性の保護層が設けられてもよい。
そして、パッチアンテナ21の直交する二つの辺には、給電回路30から垂直偏波の信号が給電される給電点22aと水平偏波の信号が給電される給電点22bとが設けられる。そして、給電点22a、22bのそれぞれに対応して、給電回路30から延びた給電線(ワイヤ)37a、37b(後述する図4(a)参照。図3(b)では、給電線37aを示す。)が貫通する貫通孔24a、24bが、基体23に設けられている。
なお、給電点22a、22b、貫通孔24a、24bは、パッチアンテナ21-1にのみ表記するが、他のパッチアンテナ21-2~21-4においても同様である。
なお、給電点22a、22b、貫通孔24a、24bは、パッチアンテナ21-1にのみ表記するが、他のパッチアンテナ21-2~21-4においても同様である。
図3(b)では、給電点22a及び貫通孔24aを示している。なお、図3(b)に示すように、基体23のパッチアンテナ21が設けられていない側には、何も設けられていない。
なお、基体23を用いず、金属板等の電導性材料の板などでパッチアンテナ21を構成してもよい。
図4は、給電回路30の一例を示す図である。図4(a)は、平面図、図4(b)は、図4(a)のIVB-IVB線での断面図である。図4(a)に示す平面図は、図2に示したように、筐体50側から見た平面図である。よって、給電線路32が見える。
また、図4には、張出導体33及び絶縁フィルム34を合わせて示している。
また、図4には、張出導体33及び絶縁フィルム34を合わせて示している。
給電回路30の給電線路32は、例えば、誘電体材料で構成された板状の基体35上に設けられた導電性材料の膜(層)で構成されている。そして、給電回路30の基準導体31は、基体35の給電線路32とは反対側の面に設けられた導電性材料の膜(層)で構成されている。すなわち、給電線路32と基準導体31とは、基体35を介したマイクロストリップラインを構成する。
基体35は、基体23と同様に、ガラスエポキシ樹脂、ポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系樹脂、セラミックなどの誘電体(絶縁体)材料で構成された板である。
基準導体31及び給電線路32は、パッチアンテナ21と同様に、基体35の両面に設けられた銅、アルミニウムなどの導電性材料の膜(層)が、エッチングなどによりに加工されて構成される。
なお、基体35の基準導体31側及び/又は給電線路32側に、シリコーンなどの絶縁性の保護層が設けられてもよい。
基準導体31及び給電線路32は、パッチアンテナ21と同様に、基体35の両面に設けられた銅、アルミニウムなどの導電性材料の膜(層)が、エッチングなどによりに加工されて構成される。
なお、基体35の基準導体31側及び/又は給電線路32側に、シリコーンなどの絶縁性の保護層が設けられてもよい。
ここでは、基体35を用いたが、基体35を用いずに、導電性材料の板(金属板、金属線)で、基準導体31と給電線路32とを構成してもよい。この場合、給電線路32と基準導体31とは、空気を介したマイクロストリップラインを構成する。
そして、給電回路30は、接続ケーブル40-1を介してコネクタ60-1と接続される給電点36-1と、接続ケーブル40-2(図1参照)を介してコネクタ60-2と接続される給電点36-2とを備える。すなわち、給電点36-1には、垂直偏波の信号が、給電点36-2には、水平偏波の信号が供給される。
さらに、給電回路30は、アレイアンテナ20のそれぞれのパッチアンテナ21の給電点22a、22bに対応する位置に、給電線37a、37bを備える。給電線37a、37bは、基体35を貫いて設けられている。
そして、図3(a)に示したように、アレイアンテナ20の基体23に設けられた貫通孔24a、24bを通って、パッチアンテナ21の給電点22a、22bに接続される。
そして、図3(a)に示したように、アレイアンテナ20の基体23に設けられた貫通孔24a、24bを通って、パッチアンテナ21の給電点22a、22bに接続される。
給電線路32を説明する。給電点36-1に接続された給電線路32aは、給電線路32bと給電線路32cとに分岐する。そして、分岐した給電線路32bは、給電線路32dと給電線路32eとに分岐する。また、分岐した給電線路32cは、給電線路32fと給電線路32gとに分岐する。
給電線路32dは、パッチアンテナ21-1の給電線37aに接続され、給電線路32eは、パッチアンテナ21-2の給電線37aに接続される。給電線路32fは、パッチアンテナ21-3の給電線37aに接続され、給電線路32gは、パッチアンテナ21-4の給電線37aに接続される。
給電点36-2に接続された給電線路32も同様である。よって、説明を省略する。
給電線路32dは、パッチアンテナ21-1の給電線37aに接続され、給電線路32eは、パッチアンテナ21-2の給電線37aに接続される。給電線路32fは、パッチアンテナ21-3の給電線37aに接続され、給電線路32gは、パッチアンテナ21-4の給電線37aに接続される。
給電点36-2に接続された給電線路32も同様である。よって、説明を省略する。
なお、給電点36-1からパッチアンテナ21の給電線37aまでの線路長(経路長)は、パッチアンテナ21(パッチアンテナ21-1~21-4)間において同じになるように設定されている。給電点36-2からパッチアンテナ21の給電線37bまでの経路長も同様である。
すなわち、パッチアンテナ21-1~21-4には、垂直偏波の信号及び水平偏波の信号が同相で送信される。
すなわち、パッチアンテナ21-1~21-4には、垂直偏波の信号及び水平偏波の信号が同相で送信される。
そして、給電回路30の基準導体31は、給電線37a、37bが基体35を貫く部分を除いて、基体35の全面を覆うように設けられている。
そして、図4(b)に示すように、給電回路30の縁辺部には、断面がL字状の張出導体33が設けられている。そして、張出導体33(図4(b)では、張出導体33-2、33-4)は、張出導体33が基準導体31と接する部分(図4(b)の領域α、βなど)で、はんだなどにより基準導体31に取付けられている。
さらに、張出導体33の外側には、絶縁フィルム34が設けられている。
さらに、張出導体33の外側には、絶縁フィルム34が設けられている。
図5は、アンテナ1の断面図である。図5に示す断面図は、図3(b)と図4(b)との組み合わせである。すなわち、図5における最も下側に、筐体50が配置される。その上側に、給電回路30が配置される。そして、最も上に、アレイアンテナ20が配置される。
そして、給電回路30の給電線37a、37bが、アレイアンテナ20側に基体23の貫通孔24a、24bを貫通し、アレイアンテナ20におけるそれぞれのパッチアンテナ21の給電点22a、22bに接続される。なお、図5は図4(a)のIVB-IVB線での断面図であるので、図5には、給電線37a、給電点22a、貫通孔24aのみが表記されている。
さらに、給電回路30に取付けられた張出導体33-2が、その外側の絶縁フィルム34を介して、筐体50の側面部52-2と対向している。同様に、張出導体33-4が、絶縁フィルム34を介して、筐体50の側面部52-4と対向している。他の張出導体33-1、33-3も同様に、絶縁フィルム34を介して、筐体50の側面部52-1~52-4と対向している。
なお、アンテナ1は、図5に破線で示すように、アレイアンテナ20の上側に、無給電素子アレイ70を備えていてもよい。無給電素子アレイ70は、パッチアンテナ21-1~21-4のそれぞれに対応して、4つの無給電素子71を備える。なお、図5では、パッチアンテナ21-1、21-2及びパッチアンテナ21-1、21-2に対応する無給電素子71-1、72-2を示している。無給電素子71は、パッチアンテナ21と同様に製作される。なお、無給電素子71には、直接特定の電位は供給されない。
さらに、アンテナ1は、図5に破線で示すように、アレイアンテナ20の上側に、パッチアンテナ21、無給電素子71を覆うように、レドーム80を備えてもよい。
レドーム80は、樹脂やFRP(繊維強化プラスチック)等の、電波を透過し易い低誘電率で低誘電損失の材料で構成される。
レドーム80は、樹脂やFRP(繊維強化プラスチック)等の、電波を透過し易い低誘電率で低誘電損失の材料で構成される。
図6は、アンテナ1の指向性を示す図である。図6(a)は、本実施の形態が適用されるアンテナ1の水平面内の指向性(実施例)、図6(b)は、本実施の形態が適用されないアンテナ1の水平面内の指向性(比較例)である。縦軸が、放射強度(dB)、横軸が、放射角(°)である。ここで、放射角とは、アレイアンテナ20の中心に立てた垂線に対する角度である。
そして、図6(a)、(b)に示す実施例及び比較例とも、4GHz帯での実験結果である。
そして、図6(a)、(b)に示す実施例及び比較例とも、4GHz帯での実験結果である。
図6(a)に示す本実施の形態が適用されるアンテナ1(実施例)は、張出導体33及び絶縁フィルム34を備えるアンテナである。そして、張出導体33の張り出した長さ(基体35と直交する方向の長さ)は中心波長λ0の1/8(1/8λ0)に設定されている。
図6(b)に示す本実施の形態が適用されないアンテナ1(比較例)は、張出導体33及び絶縁フィルム34を備えないアンテナである。すなわち、給電回路30の基準導体31が、筐体50の側面部52の近傍まで延びているが、接触していない状態である。
図6(b)に示す本実施の形態が適用されないアンテナ1(比較例)は、張出導体33及び絶縁フィルム34を備えないアンテナである。すなわち、給電回路30の基準導体31が、筐体50の側面部52の近傍まで延びているが、接触していない状態である。
図6(a)に示すアンテナ1(実施例)は、図6(b)に示すアンテナ1(比較例)に比べ、放射角0°近傍(おおよそ±60°の範囲)において対称性がよいとともに、サイドローブの放射強度が低く抑えられている。
これは、筐体50と給電回路30の基準導体31とにより構成される空間が、張出導体33を介してシールドされたことによると考えられる。すなわち、給電回路30から発生する不要な電波の輻射が、このシールドされた空間に閉じ込められ、アレイアンテナ20側に漏れ出すことが抑制されている。よって、アレイアンテナ20は、不要な電波の輻射の影響を受けにくい。すなわち、図6(a)に示した、放射角0°に対して対称性のよい放射特性は、アレイアンテナ20の本来の放射特性(アレイファクタ)であって、給電回路30からの不要な電波の輻射の影響が抑制されているためである。同様に、サイドローブの放射強度に低く抑えられている。
一方、図6(b)に示したアンテナ1(比較例)では、張出導体33を用いていないため、筐体50と給電回路30の基準導体31とにより構成される空間のシールド性が悪い。このため、給電回路30から発生する不要な電波の輻射が、アンテナ1の特性に影響し、対称性を乱すとともに、サイドローブの放射強度を大きくしている。
なお、対称性の乱れは、給電回路30において、給電線路32の配置によると考えられる。すなわち、給電線路32は、信号を分配するように基体35上に設けられる。この際、給電線路32の折れ曲がり部分は、曲率半径が小さいほど、放射強度が大きい不要な電波の輻射を生じやすい。また、基体35の外縁に近い部分では、給電線路32を取り巻く電気力線が、基準導体31に収束せず、基準導体31から漏れやすい。すなわち、基体35の外縁に近い部分に設けられる給電線路32は、基体35の外縁に近いほど不要な電波の輻射を生じやすい。そして、これらの不要な電波の輻射は、周波数が高いほど、放射強度が大きい。
なお、対称性の乱れは、給電回路30において、給電線路32の配置によると考えられる。すなわち、給電線路32は、信号を分配するように基体35上に設けられる。この際、給電線路32の折れ曲がり部分は、曲率半径が小さいほど、放射強度が大きい不要な電波の輻射を生じやすい。また、基体35の外縁に近い部分では、給電線路32を取り巻く電気力線が、基準導体31に収束せず、基準導体31から漏れやすい。すなわち、基体35の外縁に近い部分に設けられる給電線路32は、基体35の外縁に近いほど不要な電波の輻射を生じやすい。そして、これらの不要な電波の輻射は、周波数が高いほど、放射強度が大きい。
しかし、アンテナ1を小型にするには、折れ曲がり部分の曲率半径が小さく、且つ、基体35の外縁の近傍に給電線路32を設けることになる。そして、アンテナ1に用いられる周波数は、高くなっている。
そこで、本実施の形態では、導電性材料で構成された筐体50と、給電回路30の基準導体31とで、不要な電波の輻射である電磁波を閉じ込める空間(シールド空間)を構成している。
一般に、電磁波を閉じ込めるシールド空間は、導電性材料である金属板を、ねじやはんだなどでつなぎ合わせて構成される。しかし、複数の金属板をつなぎ合わせた場合、つなぎ合わせた部分において電位が不連続となりやすい。このため、多数のねじやはんだにより金属板を緊密につなぎ合わせることが必要となる。
小さな電子装置などでは、多数のねじやはんだで金属板を緊密につなぎ合わせてもよいが、アンテナ1など、装置が大きくなると、多数のねじやはんだで金属板を緊密につなぎ合わせようとすると、コストが上がってしまう。
一般に、電磁波を閉じ込めるシールド空間は、導電性材料である金属板を、ねじやはんだなどでつなぎ合わせて構成される。しかし、複数の金属板をつなぎ合わせた場合、つなぎ合わせた部分において電位が不連続となりやすい。このため、多数のねじやはんだにより金属板を緊密につなぎ合わせることが必要となる。
小さな電子装置などでは、多数のねじやはんだで金属板を緊密につなぎ合わせてもよいが、アンテナ1など、装置が大きくなると、多数のねじやはんだで金属板を緊密につなぎ合わせようとすると、コストが上がってしまう。
また、筐体50の底面部51から立ち上がる導体板を、給電線路32の周囲を覆うように衝立状に設けて、チョークとすることが考えられる。チョークとは、不要な電波の中心波長λ0に対して1/4λ0の長さの導体板を配置し、往復で1/2λ0とすることで電波を打消させて電波の伝搬を抑制するものである。しかし、導体板の長さとして、1/4λ0が必要なことから、筐体50の厚さが、1/4λ0以上となってしまう。
次に、筐体50の底面部51に向かって張り出した張出導体33の長さhとシールド効果との関係について説明する。
図7は、張出導体33によるシールド効果の測定に用いた構成例を示す図である。図7(a)は、測定用回路90側から見た平面図、図7(b)は、図7(a)のVIIB-VIIB線での断面図である。
図7(a)、(b)に示すように、シールド効果の測定に用いた構成例は、測定用回路90と、筐体50とを備える。測定用回路90は、給電回路30と同様に、誘電体材料で構成された板状の基体93上に導電性材料の膜で構成された測定用線路92と、測定用線路92とは反対側の面に設けられた導電性材料で構成された基準導体91とを備える。なお、図7(a)では、測定用線路92は、基体93の裏面側に設けられているため破線で表記する。測定用線路92と基準導体91とは、マイクロストリップラインを構成する。マイクロストリップラインにおいては、90度の折れ曲がりが存在するラインパターンにおける放射電力は、周波数が高くなるにしたがって大きくなる。そこで、本構成例では測定用線路92を曲がりくねった形状(メアンダ状)にしている。なお、測定用線路92の一端部を給電点とした。測定用線路92の他端部は、開放されている。給電点は、基体93の一つの辺の中央部に設けられている。なお、基体93の給電点と反対側の辺の筐体50の外側を測定点とした。
基準導体91の周囲には、給電回路30と同様に、張出導体33を設けている。張出導体33は、筐体50の底面部51から立ち上がる側面部52と、隙間gで対峙する。ここでは、隙間gを0.5mmとした。すなわち、筐体50と測定用回路90の基準導体91とは、直流的に絶縁された状態となっている。しかしながら、張出導体33と、筐体50の側面部52とは容量結合された状態となっているためシールド効果が期待できる。ここでは、張出導体33の長さhを10mmとした。
図7は、張出導体33によるシールド効果の測定に用いた構成例を示す図である。図7(a)は、測定用回路90側から見た平面図、図7(b)は、図7(a)のVIIB-VIIB線での断面図である。
図7(a)、(b)に示すように、シールド効果の測定に用いた構成例は、測定用回路90と、筐体50とを備える。測定用回路90は、給電回路30と同様に、誘電体材料で構成された板状の基体93上に導電性材料の膜で構成された測定用線路92と、測定用線路92とは反対側の面に設けられた導電性材料で構成された基準導体91とを備える。なお、図7(a)では、測定用線路92は、基体93の裏面側に設けられているため破線で表記する。測定用線路92と基準導体91とは、マイクロストリップラインを構成する。マイクロストリップラインにおいては、90度の折れ曲がりが存在するラインパターンにおける放射電力は、周波数が高くなるにしたがって大きくなる。そこで、本構成例では測定用線路92を曲がりくねった形状(メアンダ状)にしている。なお、測定用線路92の一端部を給電点とした。測定用線路92の他端部は、開放されている。給電点は、基体93の一つの辺の中央部に設けられている。なお、基体93の給電点と反対側の辺の筐体50の外側を測定点とした。
基準導体91の周囲には、給電回路30と同様に、張出導体33を設けている。張出導体33は、筐体50の底面部51から立ち上がる側面部52と、隙間gで対峙する。ここでは、隙間gを0.5mmとした。すなわち、筐体50と測定用回路90の基準導体91とは、直流的に絶縁された状態となっている。しかしながら、張出導体33と、筐体50の側面部52とは容量結合された状態となっているためシールド効果が期待できる。ここでは、張出導体33の長さhを10mmとした。
図8は、シールド効果の測定例を示す図である。図7(a)に示す測定用回路90の給電点から測定用線路92対して、1GHzから17GHzまでの帯域の信号を給電した。そして、図7(a)に示す測定点において、筐体50の外部に漏れる電力を1GHz間隔で測定した。図8において、縦軸は、張出導体33を設けない場合を基準(図中の0dB)とした減衰量(dB)、横軸は周波数(GHz)である。
測定したすべての周波数において減衰量が-10dB以上となり、容量結合によりシールド効果が得られていることが分かる。特に効果が見られるのは、8GHzであるが、4GHzから13GHz、波長λで換算すると張出導体33の長さhが0.13λから0.43λの広い範囲にわたって-20dB以上の減衰量が得られている。なお、8GHzにおいて、特にシールド効果が見られる理由は、張出導体33の長さが波長λに対して1/4λの整数倍の長さに近づくことで、張出導体33がチョークとしても機能するからである。
なお、本測定例では張出導体33の長さhを10mmとしたため、1/4λとなる周波数は、7.5GHzである。
測定したすべての周波数において減衰量が-10dB以上となり、容量結合によりシールド効果が得られていることが分かる。特に効果が見られるのは、8GHzであるが、4GHzから13GHz、波長λで換算すると張出導体33の長さhが0.13λから0.43λの広い範囲にわたって-20dB以上の減衰量が得られている。なお、8GHzにおいて、特にシールド効果が見られる理由は、張出導体33の長さが波長λに対して1/4λの整数倍の長さに近づくことで、張出導体33がチョークとしても機能するからである。
なお、本測定例では張出導体33の長さhを10mmとしたため、1/4λとなる周波数は、7.5GHzである。
本構造では容量結合によりシールドされているため、基本的には波長に対して張出導体33の長さhが長くなるほどシールド効果が大きくなると思われる。しかし、図8に示すように、実際には周波数がある周波数(例えば12GHz)より高くなると減衰量が減る傾向になっている。これは、容量結合の結合量が少なくなることにより、張出導体33と筐体50の側面部52との隙間(隙間g)から電波が漏れるためと考えられる。
したがって、より高い周波数で使用する場合は、張出導体33と筐体50の側面部52との隙間gを狭くすればよい。また、シールド効果を最大限に発揮させるためには、張出導体33の長さhを、使用する波長λの1/4λの整数倍になるようにすればよい。つまり、使用する周波数によって、張出導体33の長さhと、張出導体33と筐体50の側面部52との隙間gとを変更すればよい。
アンテナ1においては、給電回路30から発生する不要な電波の輻射がアレイアンテナ20側に漏れて、アレイアンテナ20の特性に悪影響を与えることが抑制されればよい。
すなわち、アンテナ1では、送信する周波数において、不要な電波の輻射が抑制されればよく、直流的に接続されたシールド空間を要しない。そこで、本実施の形態では、筐体50と給電回路30の基準導体31とを容量結合した構造とした。
すなわち、アンテナ1では、送信する周波数において、不要な電波の輻射が抑制されればよく、直流的に接続されたシールド空間を要しない。そこで、本実施の形態では、筐体50と給電回路30の基準導体31とを容量結合した構造とした。
なお、容量結合で構成したシールド空間の場合、容量結合の結合量が大きいことが好ましい。本実施の形態においては、筐体50と給電回路30の基準導体31との間の結合量(静電容量)が大きいことが好ましい。そこで、筐体50の側面部52と給電回路30の基準導体31との間に、基体35から直交する方向に張り出した張出導体33を設け、結合量(静電容量)を調整している。すなわち、図6(a)のアンテナ1(実施例)と図6(b)のアンテナ1(比較例)とで、放射特性が異なるのは、給電回路30の基準導体31との間の結合量の差によるものと考えられる。
よって、張出導体33は、筐体50と基準導体31との容量結合の程度、すなわち、アンテナ1の放射特性により設けなくともよい。
図6(a)のアンテナ1(実施例)及び図8に示すように、張出導体33を用いたとしても、張出導体33の長さhは、1/8λ0程度であってもよく、チョークの場合(1/4λ0)に比べて短くできる。
よって、張出導体33は、筐体50と基準導体31との容量結合の程度、すなわち、アンテナ1の放射特性により設けなくともよい。
図6(a)のアンテナ1(実施例)及び図8に示すように、張出導体33を用いたとしても、張出導体33の長さhは、1/8λ0程度であってもよく、チョークの場合(1/4λ0)に比べて短くできる。
なお、絶縁フィルム34は、容量結合のために設けられているのではなく、筐体50と給電回路30の基準導体31に設けた張出導体33とが、振動などにより接触することを抑制するためである。よって、筐体50と張出導体33とが、接触するおそれがなければ、絶縁フィルム34を設けなくともよい。
アレイアンテナ20側に給電回路30から輻射された不要な電波が回り込まなければ、アンテナ1の特性に悪影響が生じない。筐体50を用いず、給電回路30における基準導体31の縁辺部(例えば、基準導体31を囲む4辺)に、張出導体33を設けた構成としてもよい。このようにすれば、給電回路30から輻射された不要な電波が、アンテナ1の少なくとも正面側の回り込むことが抑制される。これによっても、給電回路30からの不要な電波の輻射による電磁波によるアンテナ1の放射特性に対する悪影響が抑制される。
また、張出導体33の張り出した先に電導性材料からなる板を設け、張出導体33と板とを容量結合させてもよい。また、張出導体33の板に対向する部分を、断面がL字状になるようにして、容量結合の結合量を調整してもよい。
この場合、電導性材料からなる板が、筐体の一例である。
この場合、電導性材料からなる板が、筐体の一例である。
以上説明したように、張出導体33は、断面がL字状の電導性材料の一面を基準導体31の縁辺部にはんだなどで取り付けた。しかし、基体35を用いずに、給電線路32及び基準導体31を電導性材料の板で構成する場合には、基準導体31の縁辺を折り曲げて張出導体33としてもよい。
また、ポリイミドなどで構成されたフレキシブル基板を用いて、基準導体31と給電線路32とを構成する場合には、フレキシブル基板を折り曲げて、張出導体33とすればよい。
また、ポリイミドなどで構成されたフレキシブル基板を用いて、基準導体31と給電線路32とを構成する場合には、フレキシブル基板を折り曲げて、張出導体33とすればよい。
さらに、本実施の形態では、筐体50と給電回路30の基準導体31とを直流的に接続しない。よって、異種の金属を接触させた際に発生する相互変調歪(IM)によるノイズの発生も生じない。
なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
1…アンテナ、20…アレイアンテナ、21、21-1~21-4…パッチアンテナ、23、35、93…基体、30…給電回路、31、91…基準導体、32…給電線路、33、33-1~33-4…張出導体、34…絶縁フィルム、40、40-1、40-2…接続ケーブル、50…筐体、51…底面部、52…側面部、60、60-1、60-2…コネクタ、70…無給電素子アレイ、71、71-1、71-2…無給電素子、80…レドーム、90…測定用回路、92…測定用線路
Claims (6)
- 電波の送信及び受信を行うアンテナ素子と、
前記アンテナ素子に給電する給電線路と、
前記給電線路に対向して、基準電位を供給する基準導体と、
導電性材料で構成された筐体と、を備え、
前記給電線路は、前記基準導体と前記筐体とが容量結合して構成される空間に設けられていることを特徴とするアンテナ。 - 前記基準導体は、誘電体材料により構成された板の一方の面に設けられ、前記給電線路は、当該板の他方の面に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
- 前記筐体は、底面部及び当該底面部から立ち上がる側面部を有し、
前記筐体の側面部と対向するように、前記基準導体から張り出した張出導体を備えることを特徴とする請求項1又は2に記載のアンテナ。 - 絶縁性材料で構成され、前記張出導体と前記筐体の前記側面部とが対向する部分に、絶縁部材を備えることを特徴とする請求項3に記載のアンテナ。
- 前記アンテナ素子は、パッチアンテナであって、前記基準導体は、当該パッチアンテナの地板を兼ねることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のアンテナ。
- 電波の送信及び受信を行うアンテナ素子と、
前記アンテナ素子に給電する給電線路と、
前記アンテナ素子と前記給電線路との間にあって、当該給電線路に対して、基準電位を供給する基準導体と、
前記基準導体の前記給電線路側の縁辺部から、当該給電線路側に向かって張り出した張出導体と
を備えるアンテナ。
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WO2022234769A1 (ja) * | 2021-05-07 | 2022-11-10 | 株式会社村田製作所 | アンテナ素子及び電子機器 |
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2016
- 2016-03-31 WO PCT/JP2016/060774 patent/WO2017168705A1/ja active Application Filing
- 2016-03-31 JP JP2018508299A patent/JP6586586B2/ja active Active
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