WO2018056362A1 - フラット状アンテナ - Google Patents

フラット状アンテナ Download PDF

Info

Publication number
WO2018056362A1
WO2018056362A1 PCT/JP2017/034123 JP2017034123W WO2018056362A1 WO 2018056362 A1 WO2018056362 A1 WO 2018056362A1 JP 2017034123 W JP2017034123 W JP 2017034123W WO 2018056362 A1 WO2018056362 A1 WO 2018056362A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
conductor layer
antenna
flat
flat antenna
radiation region
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/034123
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
加藤 登
真大 小澤
Original Assignee
株式会社村田製作所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2016231697A external-priority patent/JP2019220731A/ja
Application filed by 株式会社村田製作所 filed Critical 株式会社村田製作所
Priority to JP2017201991A priority Critical patent/JP2021028997A/ja
Publication of WO2018056362A1 publication Critical patent/WO2018056362A1/ja
Priority to PCT/JP2018/030687 priority patent/WO2019058832A1/ja
Priority to US16/366,299 priority patent/US11374301B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q11/00Electrically-long antennas having dimensions more than twice the shortest operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q11/12Resonant antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems

Definitions

  • the present invention relates to a flat antenna having a flat shape, an electronic apparatus using the flat antenna, and a merchandise display rack.
  • An object of the present invention is to provide a flat antenna having a configuration that is easy to design and whose communication characteristics do not change greatly even if there is a metal object or the like around it, and an electronic device using the flat antenna. It is to provide equipment and product display racks.
  • the flat antenna according to the present invention is An insulator having a flat shape; A strip-shaped first conductor layer provided on the insulator and electrically connected to the power supply circuit; A second conductor layer provided on the insulator along the first conductor layer and disposed at a predetermined interval from the first conductor layer; A matching circuit unit for matching the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer; With A radiation region setting unit is provided in a signal path between the feeding circuit and the matching circuit unit, and the matching circuit unit side is a radiation region from a position where the radiation region setting unit is provided, and the radiation region setting unit The power feeding circuit side is configured to be a non-radiating region from the position where is provided.
  • An electronic device is an electronic device having a housing, A flat antenna is provided inside the housing, The flat antenna is An insulator having a flat shape; A strip-shaped first conductor layer provided on the insulator and electrically connected to the power supply circuit; A second conductor layer provided on the insulator along the first conductor layer and disposed at a predetermined interval from the first conductor layer; A matching circuit unit for matching the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer; With A radiation region setting unit is provided in a signal path between the feeding circuit and the matching circuit unit, the matching circuit unit side is a radiation region from a position where the radiation region setting unit is provided, and the radiation region setting unit is The feeder circuit side is configured to be a non-radiation region from the provided position.
  • a product display rack is a product display rack for displaying a product to which an RFID tag is attached, A flat antenna for communicating with the RFID tag, laid in or facing the space in which the product is displayed,
  • the flat antenna is An insulator having a flat shape;
  • a strip-shaped first conductor layer provided on the insulator and electrically connected to the power supply circuit;
  • a second conductor layer provided on the insulator along the first conductor layer and disposed at a predetermined interval from the first conductor layer;
  • a matching circuit unit for matching the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer;
  • a radiation region setting unit is provided in a signal path between the feeding circuit and the matching circuit unit, the matching circuit unit side is a radiation region from a position where the radiation region setting unit is provided, and the radiation region setting unit is The feeder circuit side is configured to be a non-radiation region from the provided position.
  • a flat antenna having a configuration that is easy to design and in which communication characteristics do not change greatly even when a metal object or the like is present in the surroundings is provided, and an electronic device using the flat antenna is provided.
  • Equipment and merchandise display racks can be provided.
  • FIG. 4B is an equivalent circuit diagram of the matching circuit unit of FIG. 4A.
  • 2 is a perspective view showing a state where a coaxial cable is connected to the connector of the flat antenna according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a perspective view which shows the rack for goods display which provided the flat antenna with a coaxial cable of FIG.
  • FIG. 6A It is the schematic which shows the flat antenna with a coaxial cable provided in the rack for merchandise display of FIG. 6A. It is an expansion perspective view of the attachment part of the flat antenna with a coaxial cable of FIG. 6A. It is sectional drawing of the flat antenna of FIG. 7A. It is a perspective view which shows the structure which has arrange
  • FIG. 16B is an equivalent circuit diagram of the matching circuit unit in FIG. 16B.
  • FIG. 38 is a plan view showing a flat antenna according to the ninth embodiment.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of a flat antenna according to a ninth embodiment. It is a perspective view which shows the rack for goods display provided with the flat antenna shown in FIG. It is a perspective view which shows the hanger rack which provided the flat antenna shown in FIG. It is a figure which shows the hanger which provided the flat antenna shown in FIG. It is a block diagram which shows schematic structure of the merchandise management system using the flat antenna of Embodiment 9. FIG. It is a disassembled perspective view which shows the flat antenna of Embodiment 10 which concerns on this invention.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of a flat antenna according to a ninth embodiment. It is a perspective view which shows the rack for goods display provided with the flat antenna shown in FIG. It is a perspective view which shows the hanger rack which provided the flat antenna shown in FIG. It is a figure which shows the hanger which provided the flat antenna shown in FIG. It is a block diagram which shows schematic structure of the
  • FIG. 38 is a block diagram illustrating a configuration of a reader device connected to the flat antenna according to the tenth embodiment.
  • FIG. 38 is a block diagram illustrating a modification of the reader device connected to the flat antenna according to the tenth embodiment. It is a top view which shows the flat antenna of Embodiment 11 which concerns on this invention. It is a top view which shows the flat antenna of Embodiment 12 which concerns on this invention. It is a perspective view which shows the flat antenna of Embodiment 13 which concerns on this invention.
  • FIG. 38 is an equivalent circuit diagram showing a configuration of a balun provided in the flat antenna according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 38 is a perspective view schematically showing a configuration of a balun connection conductor pattern in the flat antenna according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 38 is an exploded perspective view schematically showing a configuration of a flat antenna element in the flat antenna of the fourteenth embodiment. It is a perspective view which shows the flat antenna of Embodiment 15 which concerns on this invention.
  • FIG. 38 is an equivalent circuit diagram showing a configuration of a balun provided in the flat antenna according to the fifteenth embodiment.
  • FIG. 38 is a perspective view schematically showing a configuration of a balun conductor pattern in the flat antenna according to the fifteenth embodiment.
  • FIG. 38 is an equivalent circuit diagram which shows the structure of the balun in the flat antenna of Embodiment 16 which concerns on this invention.
  • FIG. 38 is an equivalent circuit diagram showing a flat antenna that is a modification of the sixteenth embodiment.
  • the flat antenna according to the first aspect of the present invention is: An insulator having a flat shape; A strip-shaped first conductor layer provided on the insulator and electrically connected to the power supply circuit; A second conductor layer provided on the insulator along the first conductor layer and disposed at a predetermined interval from the first conductor layer; A matching circuit unit for matching the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer; With A radiation region setting unit is provided in a signal path between the feeding circuit and the matching circuit unit, and the matching circuit unit side is a radiation region from a position where the radiation region setting unit is provided, and the radiation region setting unit The power feeding circuit side is configured to be a non-radiating region from the position where is provided.
  • the flat antenna of the first aspect configured as described above has a configuration that is easy to design, specifically, a high-frequency transmission line having the first conductor layer as a signal line and the second conductor layer as a ground. Thus, leakage from the radiation area is prevented, and the radiation area and the non-radiation area can be clearly separated.
  • the flat antenna of the first aspect is a highly reliable antenna that does not greatly change the communication characteristics even when a metal object or the like is present in the surroundings.
  • the high-frequency transmission line can take a coplanar type, a microstrip type, a triplate type, or the like.
  • the flat antenna according to the second aspect of the present invention is the configuration according to the first aspect, One end of the first conductor layer is connected to a power feeding circuit, the other end of the first conductor layer is connected to a part of the second conductor layer via the matching circuit portion, and the other part of the second conductor layer Is grounded,
  • the radiation region setting portion is formed of a magnetic member, the magnetic member is provided so as to cover a part of the second conductor layer, and the alignment is performed from a position of the second conductor layer where the magnetic member is provided.
  • the side connected to the circuit unit may be the radiation region, and the grounding side may be the non-radiation region from the position where the magnetic member is provided.
  • the flat antenna of the second aspect configured as described above is a highly reliable antenna in which the communication characteristics do not change greatly.
  • a flat antenna according to a third aspect of the present invention is the configuration according to the second aspect,
  • the second conductor layer is formed in a strip shape along the first conductor layer;
  • the other end of the first conductor layer is connected to one end of the second conductor layer via the matching circuit section, and the magnetic member is provided so as to cover the part of the second conductor layer. Good.
  • the flat antenna of the third aspect configured as described above is a highly reliable antenna that does not greatly change the communication characteristics.
  • a flat antenna according to a fourth aspect of the present invention is the configuration according to the first aspect,
  • the radiation region setting unit is composed of a balanced-unbalanced conversion element, Balance terminals of the balance-unbalance conversion element are connected to the first conductor layer and the second conductor layer, respectively, closer to the matching circuit section than the balance-unbalance conversion element, An unbalanced terminal of the balanced-unbalanced conversion element may be connected to the first conductor layer on the power feeding circuit side with respect to the balanced-unbalanced conversion element.
  • the flat antenna according to the fourth aspect configured as described above has a configuration that is easy to design, prevents leakage to the non-radiating region, and can clearly distinguish the radiating region from the non-radiating region. It becomes.
  • a flat antenna according to a fifth aspect of the present invention is the configuration of the third or fourth aspect, It is good also as a structure further provided with the strip
  • the flat antenna of the fifth aspect configured as described above is a highly reliable antenna in which the communication characteristics do not change greatly even if there is a metal object or the like around it.
  • a flat antenna according to a sixth aspect of the present invention is the configuration according to the fifth aspect,
  • the second conductor layer and the third conductor layer may be electrically connected by a connection conductor provided in the insulator.
  • the flat antenna according to the sixth aspect configured as described above is a highly reliable antenna in which communication characteristics do not change greatly even if a metal object or the like is present in the surroundings.
  • the matching circuit unit may include a capacitor provided between the first conductor layer and the second conductor layer, and an inductor provided in the first conductor layer.
  • the matching circuit unit can easily match the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer.
  • the flat antenna according to the eighth aspect of the present invention is the configuration according to the seventh aspect,
  • the second conductor layer may have an opening or a notch in a region facing the inductor in the thickness direction.
  • the function of the matching circuit unit for matching the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer can be easily formed.
  • a flat antenna according to a ninth aspect of the present invention is the configuration according to any one of the first to eighth aspects,
  • the insulator may have a stacked structure of a plurality of insulating layers.
  • the flat antenna of the ninth aspect configured as described above has a configuration that can be easily designed, and a highly reliable antenna can be constructed.
  • a flat antenna according to a tenth aspect of the present invention is the configuration according to any one of the first to ninth aspects, It is good also as a structure further provided with the connector provided in the said insulator and connecting each of the said 1st conductor layer and the said 2nd conductor layer to the said electric power feeding circuit.
  • the flat antenna of the tenth aspect configured as described above can be arranged at a desired position via a coaxial cable, for example, and a highly versatile antenna can be constructed.
  • the flat antenna according to an eleventh aspect of the present invention is the configuration according to any one of the first to tenth aspects,
  • the radiation region may have a meandering or spiral shape.
  • the inductance in the matching circuit section can be easily and accurately formed.
  • the insulator may have a strip shape along the first conductor layer.
  • the flat antenna of the twelfth aspect configured as described above has a strip-like elongated shape, it can be easily installed at any position in a product display, for example.
  • a flat antenna according to a thirteenth aspect of the present invention is the configuration according to any one of the first to twelfth aspects, Having a configuration in which at least two flat antenna portions including the insulator, the first conductor layer, the second conductor layer, the matching circuit portion, and the radiation region setting portion are provided and stacked; It is good also as a structure arrange
  • the flat antenna of the thirteenth aspect configured as described above can perform product management with higher accuracy in the specified communication area, for example, by ensuring product recognition in the product display.
  • a flat antenna according to a fourteenth aspect of the present invention is the configuration according to the thirteenth aspect, It is good also as a structure which switches the high frequency signal from the said electric power feeding circuit with respect to each of the said flat antenna part for every predetermined time.
  • the flat antenna according to the fourteenth aspect configured as described above can perform product management with higher accuracy in the specified communication area, for example, by ensuring product recognition in the product display.
  • a flat antenna according to a fifteenth aspect of the present invention is the configuration according to the fourth aspect,
  • the radiation region setting unit may be configured by mounting or incorporating a winding transformer type, a merchant type, or a lumped constant type balanced-unbalanced conversion element in the insulator.
  • the flat antenna according to the fifteenth aspect configured as described above has a configuration that can easily separate the radiation region and the non-radiation region by preventing leakage in the non-radiation region with a configuration that is easy to design.
  • An electronic device is an electronic device having a housing, A flat antenna is provided inside the housing, The flat antenna is An insulator having a flat shape; A strip-shaped first conductor layer provided on the insulator and electrically connected to the power supply circuit; A second conductor layer provided on the insulator along the first conductor layer and disposed at a predetermined interval from the first conductor layer; A matching circuit unit for matching the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer; With A radiation region setting unit is provided in a signal path between the feeding circuit and the matching circuit unit, the matching circuit unit side is a radiation region from a position where the radiation region setting unit is provided, and the radiation region setting unit is You may comprise so that the said electric power feeding circuit side may become a non-radiation area
  • the electronic device of the sixteenth aspect configured as described above has a configuration that can be easily designed, and can be configured to clearly distinguish a radiation region and a non-radiation region, and there is a metal object or the like around it. However, it is a highly reliable device in which the communication characteristics do not change greatly.
  • An electronic device is the configuration according to the sixteenth aspect,
  • the housing may include a battery pack or a printed wiring board, and the flat antenna may be provided on the battery pack or the printed wiring board as an antenna element for communication in the RFID system.
  • the electronic device of the seventeenth aspect configured as described above has a configuration in which the electronic device can be easily designed, and a highly reliable electronic device can be constructed.
  • a merchandise display rack is a merchandise display rack for displaying merchandise with an RFID tag attached thereto.
  • a flat antenna for communicating with the RFID tag, laid in or facing the space in which the product is displayed,
  • the flat antenna is An insulator having a flat shape;
  • a strip-shaped first conductor layer provided on the insulator and electrically connected to the power supply circuit;
  • a second conductor layer provided on the insulator along the first conductor layer and disposed at a predetermined interval from the first conductor layer;
  • a matching circuit unit for matching the impedance of the first conductor layer and the impedance of the second conductor layer;
  • a radiation region setting unit is provided in a signal path between the feeding circuit and the matching circuit unit, the matching circuit unit side is a radiation region from a position where the radiation region setting unit is provided, and the radiation region setting unit is You may comprise so that the said electric power feeding circuit side may become a non-radiation area
  • the merchandise display rack according to the eighteenth aspect configured as described above has a configuration that can be easily designed, and can be configured to clearly distinguish the radiating region and the non-radiating region. Even if it exists, it becomes a highly reliable rack in which the communication characteristics do not change greatly.
  • each of the embodiments described below shows a specific example of the present invention, and the present invention is not limited to this configuration.
  • the numerical values, shapes, configurations, and the like specifically shown in the following embodiments are merely examples, and do not limit the present invention.
  • constituent elements that are not described in the independent claims indicating the highest concept are described as optional constituent elements.
  • the configuration in each modification is the same, and the configuration described in each modification may be combined.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing the configuration of the flat cable antenna 20 of the first embodiment.
  • the x axis, the y axis, and the z axis that are orthogonal to each other are shown for convenience, and the longitudinal direction (x direction), the width direction (y direction), and the thickness of the flat cable antenna 20 of the first embodiment.
  • the direction (z direction) will be described using the x axis, the y axis, and the z axis.
  • the flat cable-shaped antenna 20 is formed into a generally elongated and flat shape, and has a bendable configuration.
  • a connector 31 is provided at one end of the flat cable antenna 20, and the other end of the flat cable antenna 20 is a tip.
  • the front end is referred to as a first end 1
  • the end where the opposite connector 31 is provided is referred to as a second end 2.
  • the flat, flat and flat antenna 20 that is thin, flat and thin has a radiation area 27 for performing communication in the RFID system and a non-radiation area 28 where electromagnetic waves are not radiated.
  • the radiation area 27 and the non-radiation area 28 in the flat cable antenna 20 are divided by a magnetic body 26 (26a, 26b) that is a magnetic member provided in the flat cable antenna 20. That is, the magnetic body 26 (26a, 26b), which is a magnetic member, serves as the radiation region setting unit.
  • an area closer to the first end 1 (front end side) than the magnetic body 26 (26 a, 26 b) functions as the radiation area 27.
  • the region including the magnetic body 26 (26 a, 26 b) and the second end 2 side of the magnetic body 26 (26 a, 26 b) functions as the non-radiation region 28.
  • the RFID system used here is, for example, a UHF band RFID system using a 900 MHz band, and the antenna 20 functions as an antenna for a UHF band reader device.
  • FIG. 2A is a cross-sectional view of the flat cable antenna 20 shown in FIG. 1 cut along the line IIA-IIA.
  • 2A is a cross-sectional view taken along the longitudinal direction (x direction) of the flat cable antenna 20 of FIG. 1 and viewed in the A direction.
  • 2B is a plan view of the flat cable antenna 20 of FIG. 2C is a cross-sectional view taken along the line IIC-IIC of the flat cable antenna 20 shown in FIG. 2B and viewed in the B direction.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the flat cable antenna 20 shown in FIG.
  • the flat cable antenna 20 is configured by laminating a plurality of insulating layers 22a, 22b, 22c, and 22d and a plurality of conductor layers 23, 24, and 25. ing.
  • the plurality of insulating layers 22 a, 22 b, 22 c, and 22 d are stacked to form one insulator 21.
  • the flat cable antenna 20 has a longitudinal direction (x direction), a width direction (y direction), and a thickness direction (z direction).
  • the flat cable antenna 20 of the first embodiment has a thin and thin strip-like flat insulator 21, and inside the insulator 21, a first conductor layer 23, a second conductor layer 24, A third conductor layer 25 and a matching circuit unit 30 are provided.
  • the first conductor layer 23 is a signal line
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are ground conductors.
  • the flat cable antenna 20 is provided with a magnetic body 26 (26 a, 26 b) as a magnetic member on the outer surface of the insulator 21.
  • the first conductor layer 23 is provided along the second end 2 (connection end) from the first end 1 (tip) in the longitudinal direction (x direction) of the insulator 21, and is provided at the second end 2.
  • the connector 31 is connected to a power supply circuit (reader / reader / writer) to be described later.
  • the first conductor layer 23 is also called a signal line or an internal conductor layer in the flat cable antenna 20.
  • the power feeding circuit (reader / reader / writer device) supplies a predetermined high-frequency signal to the first conductor layer 23 through the connector 31.
  • the second conductor layer 24 which is also called an outer conductor layer (first outer conductor layer) connected to a substantial ground line, is the first end in the longitudinal direction (x direction) of the insulator 21.
  • the first end 1 to the second end 2 are provided along the first conductor layer 23.
  • the second conductor layer 24 has a predetermined interval so as to face the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction) on one main surface side (the lower surface side in FIG. 3) of the first conductor layer 23. are arranged.
  • the third conductor layer 25 which is also called an outer conductor layer (second outer conductor layer) connected to a substantial ground line, is formed of the insulator 21 in the same manner as the second conductor layer 24.
  • the first conductor layer 23 is provided from the first end 1 to the second end 2 which is the front end in the longitudinal direction (x direction).
  • the third conductor layer 25 has a predetermined interval so as to oppose the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction) on the other main surface side (the upper surface side in FIG. 3) of the first conductor layer 23. It is arranged.
  • the flat cable antenna 20 includes a first conductor layer 23 and a second conductor layer 24 in a plurality of stacked insulating layers 22a, 22b, 22c, and 22d.
  • the third conductor layer 25 is disposed, and the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 are disposed to face each other with an insulating layer interposed therebetween.
  • the plurality of insulating layers 22a, 22b, 22c, and 22d are sequentially designated as the first insulating layer 22a, the second insulating layer 22b, the third insulating layer 22c, and the fourth insulating layer 22d from the lower side in FIG.
  • the conductor layer 23 is disposed between the second insulating layer 22b and the third insulating layer 22c, the second conductor layer 24 is disposed between the first insulating layer 22a and the second insulating layer 22b, and the third The conductor layer 25 is disposed between the third insulating layer 22c and the fourth insulating layer 22d.
  • the first conductor layer 23 is sandwiched between the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 in the thickness direction (z direction) inside the insulator 21 with a predetermined interval. It is a configuration.
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 form a microstrip line with respect to the first conductor layer 23.
  • the length of the first conductor layer 23 in the width direction (y direction) is shorter than the lengths of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 and has a narrow width. It has become. That is, both edge positions in the width direction (y direction) of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are arranged outside the first conductor layer 23.
  • this configuration has an effect of suppressing self-interference when the flat cable antenna 20 is bent and the first conductor layer 23 overlaps.
  • the matching circuit unit 30 is provided on the first end 1 side, which is the front end side of the insulator 21, and matches the impedance of the first conductor layer 23 to the respective impedances of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25. I am letting.
  • the matching circuit unit 30 according to the first embodiment is configured by a conductor pattern in which the shape of each of the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 is changed on the first end 1 side. ing. Details of the matching circuit unit 30 will be described later.
  • Magnetic bodies 26a and 26b which are magnetic members serving as radiation region setting portions that absorb electromagnetic waves, are formed between the first end 1 and the second end 2 that are the distal ends of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 in the longitudinal direction. It is provided in between, and is substantially provided in the vicinity of the second end 2 side.
  • the magnetic bodies 26a and 26b are disposed in the vicinity of the second end 2 in the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25, that is, in the vicinity of the position where the connector 31 is provided. ing.
  • the flat magnetic bodies 26 a and 26 b are provided on one main surface side and the other main surface side, which are the front and back surfaces of the insulator 21, and are provided so as to sandwich a part of the insulator 21.
  • a material for attenuating a high-frequency signal such as ferrite, can be used as the magnetic bodies 26a and 26b.
  • the area from the first end 1 (tip) of the insulator 21 to the magnetic bodies 26 a and 26 b functions as the radiation area 27.
  • a region including the magnetic bodies 26 a and 26 b and the magnetic bodies 26 a and 26 b to the second end 2 functions as the non-radiation region 28. Therefore, by appropriately selecting the position where the magnetic bodies 26a and 26b are provided at a desired position between the first end 1 and the second end 2 of the insulator 21, the length of the radiation region 27 is set to a desired length. Can be adjusted.
  • the magnetic bodies 26a and 26b not only hard ferrite such as a sintered body but also soft ferrite in which ferrite particles are kneaded in a resin can be used. Therefore, as the magnetic bodies 26a and 26b, a sheet-like soft ferrite may be used, or a thin-film ferrite layer may be provided. In the configuration shown in FIG. 2A, the magnetic bodies 26a and 26b are provided on the respective surfaces of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25, but the present invention is not limited to such a configuration. However, any configuration that absorbs electromagnetic waves from the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 to form a non-radiation region may be used.
  • the magnetic body 26b which is a magnetic member, as a radiation region setting section on the third conductor layer 25 on the upper surface side.
  • the second end 2 is provided with a connector 31 for externally connecting the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25, respectively.
  • the connector 31 may be configured so that a coaxial cable can be connected as will be described later.
  • the length of the flat cable antenna 20 can be appropriately extended as necessary.
  • a plurality of flat cable antennas having the same cross-sectional structure may be connected in series and extended via connectors and coaxial cables.
  • the magnetic body 26 that separates the radiation region 27 and the non-radiation region 28 in the flat cable antenna at the final position the entire radiation region 27 can be enlarged.
  • a single flat antenna is constructed by joining a plurality of flat cable antennas each having the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 extending without using a connector. It is also possible.
  • the second conductor layer 24, the first conductor layer 23, and the third conductor layer 25 are led out from the end face of each flat cable antenna, and the second conductor layer 24 led out from the end face of the other flat cable antenna,
  • the first conductor layer 23 and the third conductor layer 25 may be configured to be electrically connected to each other.
  • each flat cable-shaped antenna it is only necessary to provide a shape that can be fitted to the end face of each flat cable-shaped antenna so that the respective conductor layers are electrically connected during the fitting.
  • the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 in each flat cable antenna are connected so as to transmit signals to the corresponding conductor layers. That's fine.
  • the flat cable antenna according to the first embodiment has a configuration in which the length can be easily extended as appropriate according to the environment in which the antenna is disposed as described above.
  • the flat cable-shaped antenna 20 has a plurality of insulating layers 22 a, 22 b, 22 c, 22 d and a plurality of conductor layers 23, as described above, in each part constituting the whole. 24 and 25 are laminated. Specifically, a first insulating layer 22a provided with a second conductor layer (first outer conductor layer) 24, a second insulating layer 22b provided with a first conductor layer (inner conductor layer) 23, and a third A third insulating layer 22c provided with a conductor layer (second outer conductor layer) 25 and a fourth insulating layer 22d are sequentially stacked.
  • the first insulating layer 22a, the second insulating layer 22b, the third insulating layer 22c, and the fourth insulating layer 22d are stacked to form one insulator 21.
  • the first insulating layer 22a, the second insulating layer 22b, the third insulating layer 22c, and the fourth insulating layer 22d are each an insulating layer having flexibility.
  • the thickness of each layer in the z direction is, for example, 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
  • the overall thickness of the flat cable-shaped antenna 20 in the z direction is, for example, 50 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less.
  • the width (y direction) of the first conductor layer 23 connected to the signal line is about 100 ⁇ m, and the widths of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 connected to the ground line are about 1 mm (1000 ⁇ m). It is.
  • FIG. 4A is an enlarged perspective view schematically showing the configuration of the matching circuit section 30 of the flat cable antenna 20 of FIG.
  • FIG. 4B is an equivalent circuit diagram of the matching circuit unit 30 in FIG. 4A.
  • the matching circuit unit 30 is provided on the first end 1 side, which is the front end side of the insulator 21, and the impedance of the first conductor layer 23 is the same as that of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25. It matches the impedance.
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are electrically connected by an interlayer connection conductor 32. In FIG. 2A, FIG. 3, etc., the interlayer connection conductor 32 is not shown.
  • the interlayer connection conductor 32 penetrates through the second insulating layer 22b and the third insulating layer 22c and electrically connects the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25.
  • a plurality of interlayer connection conductors 32 are provided.
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are provided a predetermined distance apart in the thickness direction (z direction) via the insulating layers (22b, 22c). It is a potential.
  • FIG. 4A in order to show that the interlayer connection conductor 32 penetrates through the second insulating layer 22b and the third insulating layer 22c, the interlayer connecting conductor 32 is highlighted in a columnar shape between the layers.
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are connected to the ground line connected to the ground (GND) via the connector 31 and are substantially ground side lines. .
  • the matching circuit unit 30 is configured so that the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 have a partial shape of each conductor layer on the first end 1 side. It is comprised by the changed conductor pattern.
  • a first widened portion 23a, a meander portion 23b, and a second widened portion 23c are formed on the distal end side of the first end 1 of the first conductor layer 23.
  • the meandering portion 23b meandered constitutes an inductor, and the first widened portion 23a and the second widened portion 23c formed so as to be connected to both ends of the meander portion 23b are opposed to the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25.
  • a capacitor is constituted by the region.
  • the conductor pattern formed by the first widened portion 23a, the meander portion 23b, and the second widened portion 23c becomes a part of the matching circuit portion 30.
  • the first widened portion 23a and the second widened portion 23c have a width wider than the width of the first conductor layer 23 serving as an internal conductor layer in the width direction (y direction).
  • the first widened portion 23a and the second widened portion 23c have a width approximately the same as the width of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 that serve as the outer conductor layers in the width direction (y direction). preferable.
  • an opening 33a is formed in a region facing the meander part 23b in the thickness direction (z direction) on the distal end side of the first end 1 of the second conductor layer 24 serving as the first outer conductor layer.
  • an opening 33b is formed in a region facing the meander part 23b in the thickness direction (z direction) on the distal end side of the first end 1 of the third conductor layer 25 serving as the second outer conductor layer.
  • the first widened portion 23a formed by the conductor pattern of the first conductor layer 23 and the first widened portion 23a are opposed to each other through the second insulating layer 22b.
  • a capacitor C ⁇ b> 1 is formed between the second conductor layer 24.
  • a capacitor C1 is formed between the first widened portion 23a and the third conductor layer 25 via the third insulating layer 22c.
  • a capacitor C2 is formed between the second widened portion 23c formed by the conductor pattern of the first conductor layer 23 and the second conductive layer 24 facing the second widened portion 23c via the second insulating layer 22b. Is done. Similarly, a capacitor C2 is formed between the second widened portion 23c and the third conductor layer 25 via the third insulating layer 22c. Furthermore, the inductor L is formed by the meander portion 23b formed to meander by the conductor pattern of the first conductor layer 23.
  • FIG. 4B shows an equivalent circuit diagram of the matching circuit unit 30 according to the first embodiment configured as described above.
  • capacitors C1 and C2 and inductor L constitute matching circuit unit 30 in the first embodiment.
  • the matching circuit unit 30 configured in this manner, the impedance of the first conductor layer 23 can be matched with the impedance of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25.
  • a high frequency signal is supplied from the first conductor layer 23 to the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25, and the first end 1 side serves as a supply end, and the second conductor layer 24 and the third conductor layer 30.
  • a high frequency signal flows through the conductor layer 25. That is, the intensity of the radio wave radiated from the second end 2 side where the magnetic bodies 26a and 26b are provided is higher on the first end 1 side in the flat cable antenna 20.
  • FIG. 4A shows an example of the matching circuit unit 30, and the present invention is not limited to this configuration.
  • the flat cable antenna 20 of the first embodiment is an electric field antenna that uses standing waves generated in the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25, and is not a loop antenna that uses a so-called induction magnetic field.
  • the flat cable antenna 20 is a standing wave antenna
  • the length of the radiation region 27 is not necessarily an integer multiple of a half wavelength.
  • the communication area is about 1 m near the flat cable antenna 20.
  • the first conductor layer (inner conductor layer) 23 is sandwiched between the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25, the frequency can be obtained even if a metal exists in the vicinity of the flat cable antenna 20. Communication characteristics such as characteristics do not change significantly.
  • the flat cable antenna 20 of the first embodiment self-interference between the bent portions is suppressed even when bent and used.
  • the flat cable antenna 20 according to the first embodiment does not need to be terminated with a resistance element at the tip, unlike a leaky coaxial cable, and therefore has a configuration with little loss.
  • the flat cable antenna 20 according to the first embodiment is provided with a magnetic member (magnetic body) as a radiation region setting unit in the signal path from the power feeding circuit to the matching circuit unit 30, thereby The non-radiation region 28 can be reliably separated.
  • the matching circuit portion 30 at the tip is not in direct contact with the metal body.
  • the first insulating layer 22a and the fourth insulating layer 22d are provided on the upper surface and the lower surface of the matching circuit section 30 even if they are arranged on a metal body or the like.
  • the matching circuit unit 30 does not directly contact a metal body or the like.
  • a ferrite sheet may be provided on the lower surface of the matching circuit unit 30 in advance.
  • the ferrite sheet By providing the ferrite sheet in this way, it is possible to suppress the generation of stray capacitance between the conductor layers 23, 24, 25 of the flat cable antenna 20 and the metal. Further, with this configuration, when the flat cable antenna 20 is arranged on the metal body, it is not necessary to arrange the matching circuit portion 30 at the tip end away from the metal body.
  • FIG. 5 is a perspective view showing an application example in which the coaxial cable 34 is connected to the connector 31 in the flat cable antenna 20 of the first embodiment.
  • the flat cable antenna 20 of the first embodiment has a flat plate shape, the versatility can be improved by connecting the coaxial cable 34 to the connector 31.
  • FIG. 6A is a perspective view showing the commodity display rack 10 provided with the flat cable antenna 20 to which the coaxial cable 34 shown in FIG. 5 is connected.
  • FIG. 6B is a schematic view showing the flat cable antenna 20 to which the coaxial cable 34 provided in the commodity display rack 10 of FIG. 6A is connected.
  • the commodity display rack 10 includes four metal columns 12 and three-stage shelves 14.
  • the metal column 12 has a flat cable shape with a coaxial cable 34.
  • An antenna 20 is provided.
  • FIG. 6B shows the flat cable antenna 20 connected to the coaxial cable 34 with the longitudinal direction as the z-axis direction.
  • the flat cable antenna 20 with the coaxial cable 34 shown in FIG. 6B is substantially the same as the flat cable antenna 20 with the coaxial cable 34 shown in FIG.
  • the flat cable antenna 20 with the coaxial cable 34 can communicate with the RFID tag of the product displayed on the shelf board 14 and the like, and product management and the like can be performed.
  • the commodity display rack 10 is not limited to the metal rack shown in FIG. 6A.
  • the rack may be made of wood or resin.
  • the product display rack 10 includes shelves, stands, racks and the like for displaying products, and includes items used for product display such as a hanger rack, a display stand, and a display shelf.
  • the RFID tag may be attached to the product with a string or the like, but is not limited thereto, and may be attached directly to the product.
  • the RFID tag may be configured by a dipole antenna including an RFIC element which is an integrated circuit element for a tag in an RFID system and two antenna elements extending in a meander shape on both sides thereof.
  • the antenna element may be a loop antenna.
  • the configuration of the antenna element of the RFID tag may be appropriately selected according to the communication frequency band.
  • the RFIC element may be packaged together with the matching circuit unit.
  • the RFID tag is usually attached to a product or physically connected by stringing or the like, but is not limited to this.
  • the RFID tag and the product are physically separated and may be separately arranged. In this case, the RFID tag only needs to be associated with the product.
  • the product to which the RFID tag is attached may be food, tableware, containers, accessories, etc., in addition to clothes.
  • food, tableware, etc. that require handling, inventory management and security management can be performed without directly touching each product.
  • FIG. 7A is an enlarged perspective view of the attachment portion 35 of the flat cable antenna 20 with the coaxial cable 34 shown in FIG. 6A.
  • FIG. 7B is a cross-sectional view of the flat cable antenna 20 of FIG. 7A taken along line VIIB-VIIB and viewed in the C direction.
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are provided so as to sandwich the first conductor layer 23.
  • the inner conductor layer first conductor layer 23
  • second conductor layer 24 and third conductor layer 25 the flat cable antenna 20 is provided.
  • the flat cable antenna 20 can be provided inside the support.
  • the flat cable-shaped antenna 20 is provided so as to stick to the outer surface of the support column, the flat cable-shaped antenna 20 is thin and flexible, so that the flat cable-shaped antenna 20 is not conspicuous and has a good design. It can function as an antenna without loss.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a flat cable antenna 20a according to the second embodiment of the present invention.
  • the flat cable antenna 20a of the second embodiment has a configuration in which a radiation area 27 separated from a non-radiation area 28 is meandered by a magnetic body 26 as a radiation area setting unit. Have.
  • the flat cable antenna 20a of the second embodiment is different from the flat cable antenna 20 of the first embodiment described above in that the radiation region 27 is formed in a meander shape, but other configurations are implemented. This is substantially the same as the first embodiment.
  • the radiation area 27 can be expanded on the xy plane, and a wide communication area can be formed upward from the xy plane.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a smartphone 40 provided with the flat cable antenna 20a shown in FIG.
  • the smartphone 40 shown in FIG. 9 includes an upper housing 42 having a battery pack 46 and a lower housing 44.
  • the smartphone 40 is configured by superposing an upper housing 42 and a lower housing 44.
  • the flat cable antenna 20 a according to the second embodiment is provided on the battery pack 46.
  • this battery pack 46 is formed of a metal body, the flat cable antenna 20a of the second embodiment is configured so as not to greatly change the frequency characteristics and the like even when provided on the metal body as described above. It is.
  • the configuration of other antennas provided in a normal smartphone is difficult to provide on the battery pack 46 formed of a metal body.
  • the upper portion of the battery pack 46 of the smartphone 40 can be used as a region where the antenna is provided.
  • the smart phone 40 was mentioned here as an example, if it is an electronic device containing a battery pack or a printed wiring board which has a metal surface, it is not limited to a smart phone,
  • the structure of the flat cable antenna 20a of Embodiment 2 is used. It becomes possible to apply.
  • Embodiment 3 a flat cable antenna 20b as a flat antenna according to Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • elements having substantially the same functions and configurations as those of the first embodiment are given the same numbers.
  • the basic operation in the third embodiment is the same as the basic operation in the first embodiment, and therefore, the difference from the first embodiment will be mainly described in the third embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic perspective view showing the configuration of the flat cable antenna 20b according to the third embodiment of the present invention.
  • the flat cable antenna 20b of the third embodiment has a plurality of openings in the third conductor layer 25 along the longitudinal direction (x direction) of the first conductor layer 23.
  • the difference is that the portion 36 is formed continuously, and the plurality of openings 36 are provided so as to face the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction).
  • stray capacitance formed between the third conductor layer 25 and the first conductor layer 23 can be reduced.
  • the third insulating layer 22c between the third conductor layer 25 and the first conductor layer 23 is thinner than the configuration of the first embodiment. can do. Therefore, finally, the thickness in the z direction of the entire flat cable antenna 20b can be reduced.
  • the overall thickness of the flat cable antenna 20b according to Embodiment 3 can be reduced, the flexibility of the antenna can be increased.
  • the second conductor layer 24 has a full opening in a region facing the meander part 23b of the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction).
  • a notch 33c in which a part of the edge of the opening is cut out is provided instead of the opening surrounded by the edge.
  • the third conductor layer 25 is provided with a notch 33d in which a part of the edge of the opening is notched in a region facing the meander part 23b of the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction).
  • the matching circuit section 30 is not provided with the first widened portion 23a (see FIGS. 3 and 4) in the first conductor layer 23. 1 is different.
  • Other configurations of the flat cable antenna 20b of the third embodiment are substantially the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic perspective view showing the configuration of the flat cable antenna 20c according to the fourth embodiment of the present invention.
  • 12 is a cross-sectional view of the flat cable antenna 20c shown in FIG. 11 taken along line XII-XII and viewed in the D direction.
  • the flat cable antenna 20c of the fourth embodiment is different from the flat cable antenna 20 of the first embodiment in that the third conductor layer 25 (25a, 25b) is not the third insulating layer 22c but the first conductor layer 23.
  • the second insulating layer 22b provided with is different in that it is formed so as to sandwich the first conductor layer 23. That is, on the second insulating layer 22b, the third conductor layer 25 (25a, 25b) extends in the x direction so as to sandwich the first conductor layer 23, and is arranged in parallel in the y direction.
  • the first conductor layer 23 and the third conductor layer 25 constitute a coplanar line.
  • the first conductor layer 23 and the second conductor layer 24 constitute a microstrip line. That is, the flat cable antenna 20c according to the fourth embodiment is a composite type of a coplanar line and a microstrip line.
  • the insulating layer can be reduced by one layer as shown in the cross-sectional view of FIG. For this reason, the thickness of the flat cable-shaped antenna 20c in the z direction can be formed thinner than the configuration of the first embodiment.
  • the configuration of the flat cable antenna 20c of the fourth embodiment is different from the configuration of the first embodiment in that the matching circuit portion 30 is not provided with the first widened portion 23a in the first conductor layer 23. Further, in the configuration of the flat cable antenna 20c according to the fourth embodiment, the second conductor layer 24 has an entire opening in a region facing the meander part 23b of the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction). The difference is that a notch 33c in which a part of the edge of the opening is cut out is provided instead of the opening surrounded by the edge.
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 penetrate the second insulating layer 22b, as in the configurations in the first to third embodiments.
  • the interlayer connection conductors 32 are electrically connected to each other and have substantially the same potential.
  • illustration of the interlayer connection conductor 32 is abbreviate
  • Other configurations of the flat cable antenna 20c of the fourth embodiment are substantially the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic perspective view showing the configuration of the flat cable antenna 20d according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the flat cable antenna 20d shown in FIG. 13 cut along the XIV-XIV line and viewed in the E direction.
  • the flat cable antenna 20d of the fifth embodiment has a plurality of second conductor layers 24 along the longitudinal direction (x direction) of the first conductor layer 23.
  • the plurality of openings 37 are formed so as to face the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction).
  • the thickness in the z direction as a whole of the flat cable antenna 20d can be finally reduced.
  • the overall thickness of the flat cable antenna 20d of the fifth embodiment can be reduced, the flexibility as an antenna can also be increased.
  • the width of the first conductor layer 23 can be increased compared to the configuration in which no opening is formed.
  • the width of the first conductor layer 23 is 100 ⁇ m at the maximum in consideration of the stray capacitance between the planar second conductor layer 24 and the first conductor layer 23. It will be about.
  • the width of the first conductor layer 23 is increased to about 200 ⁇ m, and further to about 300 ⁇ m. There are cases where it is possible. Thus, the width of the first conductor layer 23 can be increased, and the resistance of the first conductor layer 23 can be greatly reduced.
  • the flat cable antenna 20d of the fifth embodiment can suppress the deterioration of the communication characteristics even if the first conductor layer 23 is elongated.
  • the other configuration of the flat cable antenna 20d of the fifth embodiment is substantially the same as that of the fourth embodiment.
  • FIG. 15A elements having substantially the same functions and configurations as those of the first and fourth embodiments are given the same numbers. Further, the basic operation in the sixth embodiment is the same as the basic operation in the first and fourth embodiments. Therefore, the sixth embodiment is different from the first and fourth embodiments. Mainly explained.
  • FIG. 15A is a cross-sectional view of flat cable antenna 20e according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the flat cable antenna 20e of the sixth embodiment is different from the flat cable antenna 20c of the fourth embodiment in that one insulating layer, for example, a PET film 38 is used instead of the laminated insulator 21. Is different. That is, in the flat cable antenna 20e of the sixth embodiment, the PET film 38, which is one insulating layer, is used without using the first insulating layer, the second insulating layer, and the third insulating layer as the insulator. Yes. On the surface (upper surface in FIG. 15A) of the PET film 38, a first conductor layer 23 and third conductor layers 25a and 25b are provided so as to sandwich the first conductor layer 23.
  • the flat cable antenna 20e of the sixth embodiment is configured by providing the second conductor layer 24 on the lower surface of 15A.
  • the flat cable antenna 20e of the sixth embodiment As described above, in the flat cable antenna 20e of the sixth embodiment, a single PET film 38 is used as an insulating layer without using a plurality of insulating layers. For this reason, the flat cable antenna 20e of the sixth embodiment can be made thinner than the configuration of the fourth embodiment, and the flexibility can be further improved. Other configurations of the flat cable antenna 20e of the sixth embodiment are substantially the same as those of the fourth embodiment.
  • the present invention is not limited to this configuration, and one insulating layer may be other than the PET film.
  • An insulating layer formed of another dielectric material may be used.
  • FIG. 15B elements having substantially the same functions and configurations as those of the first and sixth embodiments are given the same numbers.
  • the basic operation in the seventh embodiment is the same as the basic operation in the first and sixth embodiments. Therefore, the seventh embodiment is different from the first and sixth embodiments. Mainly explained.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view of flat cable antenna 20f according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the flat cable antenna 20f of the seventh embodiment includes a plurality of second conductor layers 24 along the longitudinal direction (x direction) of the first conductor layer 23.
  • the plurality of openings 37 are provided so as to face the first conductor layer 23 in the thickness direction (z direction) (for example, FIG. 13).
  • the opening 37 shown in FIG. By forming the plurality of openings 37 in the second conductor layer 24 in this way, the stray capacitance formed between the second conductor layer 24 and the first conductor layer 23 can be reduced.
  • the PET film 38 as the insulating layer between the second conductor layer 24 and the first conductor layer 23 is compared with the configuration of the sixth embodiment. Can be made even thinner. Moreover, since the width
  • Other configurations of the flat cable antenna 20f of the seventh embodiment are substantially the same as those of the sixth embodiment.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the two insulating layers may be insulating layers formed of a dielectric material other than the PET film.
  • FIGS. 16A, 16B, 16C and 17 a flat cable antenna 20g as a flat antenna according to an eighth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 16A, 16B, 16C and 17.
  • elements having substantially the same functions and configurations as those in the above-described embodiments are assigned the same numbers.
  • the basic operation in the eighth embodiment is the same as the basic operation in the first embodiment, and therefore, in the eighth embodiment, differences from the previous embodiments will be mainly described.
  • FIG. 16A is a schematic perspective view showing a configuration of a flat cable antenna 20g according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16B is an enlarged perspective view showing the matching circuit portion 30 and the like formed at the tip portion of the flat cable antenna 20g shown in FIG. 16A.
  • FIG. 16C is a cross-sectional view of the flat cable antenna 20g shown in FIG. 16B, taken along line XVIC-XVIC and viewed in the F direction.
  • FIG. 17 is an equivalent circuit diagram of the matching circuit unit 30 shown in FIG. 16B.
  • the flat cable antenna 20g of the eighth embodiment is different from the flat cable antenna 20c of the fourth embodiment shown in FIG. 11 in that the insulator 21 uses only one layer of the first insulating layer 22a. Is different. Further, the flat cable antenna 20g of the eighth embodiment is different in that it is constituted by the first conductor layer 23 and the second conductor layer 24 without using the third conductor layer. In the configuration of the flat cable-shaped antenna 20g, the two second conductor layers 24 (24a, 24b) are extended along the longitudinal direction (x direction) of the first conductor layer 23. The difference is that they are arranged side by side with a predetermined distance in the width direction (y direction) so as to be sandwiched. That is, as shown in the cross-sectional view of FIG.
  • the first conductor layer 23 and the second conductor layer 24 (24a, 24b) constitute a coplanar line.
  • the flat cable antenna 20g according to the eighth embodiment configured as described above can further reduce the thickness in the z direction as compared with the configurations according to the other embodiments.
  • the flat cable antenna 20g of the eighth embodiment is different from the configuration of the other embodiments in that the capacitor in the matching circuit unit 30 is configured by a surface mount component (chip capacitor).
  • a surface mount component can be used in the flat cable antenna 20g of the eighth embodiment.
  • a surface mount component chip capacitor
  • the other configuration of the flat cable antenna 20g according to the eighth embodiment is substantially the same as the configuration according to the fourth embodiment.
  • the inductor may also be configured by a surface mount component (chip inductor) in the same manner as the capacitor. .
  • a surface mount component chip inductor
  • the flat antenna 20h according to the ninth embodiment is different from the flat antenna described in the first to eighth embodiments in that the radiation area 27 and the insulator 21a provided with the radiation area 27 (see FIG. 18). ) And its configuration.
  • the insulator 21a has a predetermined width in the width direction (y direction), and is configured in a sheet shape having a large and substantially flat surface with a large xy plane.
  • the flat antennas according to the first to eighth embodiments are flat cable-shaped antennas whose insulators 21 are formed in an elongated strip shape, and this is different from the flat antenna 20h according to the ninth embodiment. .
  • FIG. 18 is a perspective view showing a flat antenna 20h according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a plan view showing a flat antenna 20h according to the ninth embodiment.
  • FIG. 20 is an exploded perspective view of the flat antenna 20h according to the ninth embodiment.
  • the flat antenna 20h according to the ninth embodiment includes a first conductor layer 23 that is an inner conductor layer, a second conductor layer 24 that is a first outer conductor layer, and a third conductor layer 25 that is a second outer conductor layer.
  • a sheet-like insulator 21a is laminated.
  • the radiation region 27 formed by the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 is formed in a meandering meander shape to form a sheet shape.
  • the insulator 21a is disposed on substantially the whole. That is, the flat antenna 20h according to the ninth embodiment has a configuration in which an outer conductor layer sandwiching a meander-shaped inner conductor layer is spread over the entire insulator 21a having a flat surface having a spread.
  • the radiation region 27 in the flat antenna 20h according to the ninth embodiment is formed in a meandering shape meandering, in the drawing, it is drawn in a linear meandering shape as an example.
  • the meander shape in the present invention includes a general curved meandering shape.
  • the flat antenna 20h of the ninth embodiment is arranged so that the meandering radiation region 27 is spread over the entire wide flat insulator 21a.
  • the radiation region 27 can be expanded in the xy plane, and a wide communication area can be formed upward from the wide xy surface.
  • the shape of the meandering radiation region 27 is preferably a shape in which the radiation region 27 is disposed substantially uniformly over the entire insulator 21a. Further, the meander shape of the radiation region 27 can be defined according to the wavelength ( ⁇ ) of the radiated radio wave, thereby defining a communication area where radio waves can be transmitted and received. According to the experiments by the inventors, by setting the interval between the bent portions in the meander shape and / or the length of the substantially straight portion to approximately one wavelength (1 ⁇ ), the communication area is expanded for the same output. It was found that the area of the communication area can be changed by changing the interval and / or the length.
  • the magnetic body 26 (26a, 26b) which is a magnetic member as a radiation region setting unit that separates the radiation region 27 and the non-radiation region 28, It is provided in the vicinity of the connector 31 connected to a coaxial cable (not shown). That is, the magnetic body 26 (26a, 26b) is provided so as to sandwich the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25, which are external conductor layers, on both front and back surfaces of the insulator 21a in the vicinity of the connector 31. Therefore, in the flat antenna 20h, the substantially entire surface of the insulator 21a becomes the radiation surface RA (see FIG. 18).
  • the connector 31 in the flat antenna 20h according to the ninth embodiment is a surface mount type connector, and has a terminal connected to each of the inner conductor layer and the outer conductor layer, and is mounted on the insulator 21a. .
  • the inner conductor layer of the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor like the radiation area 27 in the first embodiment shown in FIG.
  • the present invention is not limited to this configuration example.
  • the configuration of the radiation regions of the inner conductor layer and the outer conductor layer described in the other embodiments is formed in a meander shape meandering and disposed on substantially the entire surface of the sheet-like insulator 21a having a wide flat surface. May be.
  • the configuration of the radiation region in the third embodiment shown in FIG. 10 the configuration of the radiation region in the fourth embodiment shown in FIG.
  • the configuration of the radiation region in the fifth embodiment shown in FIG. The configuration of the radiation region in the sixth and seventh embodiments shown in FIG. 15B and the configuration of the radiation region in the eighth embodiment shown in FIG. 16A are formed in a meander shape to have a wide flat surface. Even if it is configured to be disposed on substantially the entire surface of the sheet-like insulator, the same effects as in the configuration of the ninth embodiment can be obtained.
  • the radiation region 27 has a predetermined spread in the width direction (y direction), and the substantially entire surface of the sheet-like insulator 21a is substantially flat and wide. It becomes the radiation surface RA.
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 may be formed on substantially the entire surface of the insulating layers 22a and 22c, and the so-called conductor layer is formed on the insulating layer. It may be provided in a solid shape.
  • each conductor layer is divided into a first region including one end of the first conductor layer 23 on the matching circuit unit 30 side and a second region including the connector 31 side in a plan view. By arranging the magnetic bodies 26a and 26b, the first region becomes a radiation region.
  • FIG. 21 is a perspective view showing a merchandise display rack 10a provided with a flat antenna 20h capable of transmitting and receiving signals by connecting a coaxial cable to the flat antenna 20h of the ninth embodiment shown in FIG. .
  • the commodity display rack 10 a is a metal rack, and has upper, middle, and lower three-level shelf plates 14.
  • a flat antenna 20h is disposed so as to cover substantially the entire surface of each of the upper, middle and lower shelf boards 14.
  • the flat antenna 20h communicates with the RFID tags of the products displayed on the respective shelf plates 14 in the product display rack 10a, so that the product management of each shelf plate 14 that changes from time to time can be easily performed. And it can be performed reliably.
  • the commodity display rack 10a is not limited to metal, and the flat antenna 20h can be used even if it is a rack made of wood or resin. Further, the commodity display rack 10a includes shelves, stands, racks, etc. for displaying commodities, and includes those used for displaying merchandise such as hanger racks, display stands, display shelves.
  • FIG. 22A shows a hanger rack 10b as a product display rack 10a provided with a sheet-like flat antenna 20h.
  • the hanger rack 10 b is configured such that at least two columns 12 are erected and the hanger pipe 11 is supported by the two columns 12. Moreover, in this hanger rack 10b, it is the structure which can display goods also on the mount frame 15 for standing up the support
  • a hanger 16 holding a product 3 is hung on a hanger pipe 11, and a hanger 16a (see FIG. 22B) provided with a sheet-like flat antenna 20h having a flat surface is hung.
  • the hanger 16a provided with the flat antenna 20h is hung on the hanger pipe 11, so that the product 3 displayed in the hanger rack 10a can be managed by using the sheet-like flat antenna 20h. It becomes possible.
  • the RFID tag 4 of the product 3 to be displayed may be, for example, a configuration attached to the product 3 with a string or the like, but is not limited to such a configuration, and may be directly attached to the product 3.
  • the RFID tag 4 may be configured by an RFIC element and a dipole antenna including two antenna elements extending on both sides thereof.
  • the antenna element may be a loop antenna.
  • the configuration of the antenna element of the RFID tag 4 may be appropriately selected according to the communication frequency band.
  • the RFIC element may be packaged together with the matching circuit unit.
  • the RFID tag 4 is usually attached to the product 3 or physically connected by stringing or the like, but is not limited to this.
  • the RFID tag 4 and the product 3 are physically separated and may be separately arranged. In this case, the RFID tag 4 only needs to be associated with the product 3.
  • the product 3 to which the RFID tag 4 is attached may be, for example, food, tableware, containers, small items, etc. in addition to clothes.
  • food, tableware and the like that require handling, inventory management and security management can be performed without directly touching each product 3.
  • the information of the RFID tag 4 (see FIG. 22A) attached to each product 3 is read by the power feeding circuit to which the flat antenna 20h is connected, and product management is performed.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a product management system 100 using the flat antenna 20h according to the ninth embodiment.
  • the merchandise management system 100 communicates with the reader device 5 that includes a reader module 51 including a reader module 51 connected to the flat antenna 20 h via the coaxial cable 34, and communicates with the reader device 5. And a store-side terminal 50 for managing products.
  • the reader module 51 of the reader device 5 that is a power supply circuit includes an RFIC element 52 for a reader device in the RFID system connected to the flat antenna 20h, a control unit 53, an RFIC element 54, an antenna for external communication 55, And a driving battery 56.
  • the RFIC element 54 is an integrated circuit element for WiFi (registered trademark) / Bluetooth (registered trademark) communication, and is connected to the external communication antenna 55 of the store side terminal 50.
  • the external communication antenna 55 is an antenna for the UHF band or the SHF band that communicates with the store-side antenna 57 using, for example, WiFi (registered trademark) / Bluetooth (registered trademark).
  • the external communication antenna 55 and the store side antenna 57 have a communication distance of, for example, 10 m or more and 100 m or less, and perform short-range wireless communication using a communication frequency band of 2.4 GHz band or 5 GHz band. Further, the flat antenna 20h and the dipole antenna 4a of the RFID tag 4 attached to the product communicate using the 900 MHz band.
  • An antenna used in the short-range wireless communication system is a resonant antenna.
  • the battery 56 of the reader module 51 supplies power to the RFIC element 52, the control unit 53, and the RFIC element 54.
  • the store-side terminal 50 includes a store-side antenna 57, an RFIC element 58, and a control unit 59.
  • the store-side antenna 57 in the store-side terminal 50 is an antenna for communicating with the external communication antenna 55 of the reader device 5.
  • the store-side antenna 57 performs short-range wireless communication with the external communication antenna 55 of the reader device 5 in, for example, the UHF band or the SHF band.
  • the RFIC element 58 is an integrated circuit element for WiFi (registered trademark) / Bluetooth (registered trademark) communication, and is connected to the store-side antenna 57.
  • the control unit 59 in the shop-side terminal 50 manages information on the RFID tag 4 attached to the product 3. More specifically, the control unit 59 performs product management such as a history of taking in / out the product 3. For example, the control unit 59 detects whether or not the specific RFID tag 4 can be read in real time, is taken out from the hanger rack 10b on which the product 3 with the specific RFID tag 4 is attached, and then returned. Manage the history including the number of times. Thereby, inventory management of the some goods 3 can be performed more correctly. Note that the control unit 59 may perform product management in conjunction with the accounting process.
  • the communication between the store side terminal 50 and the reader module 51 of the reader device 5 has been described as being performed wirelessly, but the present invention is not limited to such a configuration.
  • communication between the store side terminal 50 and the reader module 51 of the reader device 5 may be performed by wire.
  • the reader module 51 of the reader device 5 includes a battery 56, and is a component that has a relatively heavy weight in the reader device 5. For this reason, it is preferable to provide the reader module 51 on a vertical line passing through the center of gravity of the reader device 5, thereby improving stability when the reader device 5 is attached.
  • the reader module 51 of the reader device 5 connected to the flat antenna 20h via the coaxial cable 34, the RFID attached to each product 3 received by the flat antenna 20h. It is configured to read various information from the tag 4 and transmit the information to the store side terminal 50 to perform product management and the like.
  • the reader device 5 may be configured to have a reader / writer function of reading information from the RFID tag 4 and writing information to the RFID tag 4.
  • the reader module 51 in the reader device 5 serving as a power feeding circuit is connected to the shelf board 14 via the coaxial cable 34 from the flat antenna 20h on the shelf board 14 in the product display rack 10a shown in FIG. It is disposed at a position that is not visible to the human body, such as the back side.
  • the reader module 51 may be disposed inside the hanger 16a provided with the flat antenna 20h (for example, a shoulder).
  • the configuration of the merchandise management system 100 described with reference to FIG. 23 is a configuration that can be applied to the merchandise management system using the flat antenna according to each embodiment described in this specification.
  • the product management system 100 configured as described above has the same effect as that obtained when the flat antenna 20h according to the ninth embodiment is used.
  • FIGS. 24 to 26 elements having substantially the same functions and configurations as elements in the flat antenna described in each of the above embodiments are given the same numbers. Further, the basic operation in the tenth embodiment is the same as the operation in the first embodiment described above, and therefore, in the tenth embodiment, differences from the first and ninth embodiments will be mainly described. .
  • the flat antenna 20i according to the tenth embodiment is configured by laminating two sets of the flat antenna 20h according to the ninth embodiment as a set of flat antenna portions, as compared with the flat antenna 20h according to the ninth embodiment. Is different. That is, the flat antenna 20i of the tenth embodiment has a configuration in which two sets of the flat antenna 20h described in the ninth embodiment are provided and stacked as a first flat antenna portion 20ia and a second flat antenna portion 20ib. . Further, the flat antenna 20i according to the tenth embodiment is configured so that the pattern shapes of the conductors in the radiation regions 27 in the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib do not overlap in plan view. Has been.
  • FIG. 24 is an exploded perspective view showing the flat antenna 20i according to the tenth embodiment.
  • the flat antenna 20i is configured by stacking two first flat antenna portions 20ia and second flat antenna portions 20ib. It shows that.
  • the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib each have substantially the same configuration as the flat antenna 20h of the ninth embodiment.
  • the meander pattern shape in the radiation area 27a of the first flat antenna portion 20ia and the meander pattern shape in the radiation area 27b of the second flat antenna portion 20ib are provided so as not to overlap in plan view. ing. More specifically, in the configuration of the tenth embodiment, as shown in FIG. 24, the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor constituting the radiation region 27a of the first flat antenna portion 20ia.
  • the meander pattern shape of the conductor layer 25 is different from the meander pattern shape of the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 constituting the radiation region 27b of the second flat antenna portion 20ib. Thus, they are arranged and stacked at a position substantially rotated by 90 degrees.
  • the flat antenna 20i configured by laminating at least two flat antenna portions (20ia, 20ib) is different in the position of the pattern shape of the conductor layer of each flat antenna portion (20ia, 20ib). Therefore, the radiation pattern as an antenna becomes wider, and the recognition operation of the RFID tag 4 attached to the product 3 in the communication area is further ensured.
  • the conductor layer pattern shape of the flat antenna portions (20ia, 20ib) has been described as being disposed at a position substantially rotated by 90 degrees.
  • the invention is not limited to this configuration, and at least the conductor layer pattern shape in each flat antenna portion is arranged so as not to overlap in a plan view, and the radiation pattern may be widened. .
  • the magnetic body 26 as the radiation region setting unit provided in the first flat antenna portion 20ia is provided at a position that does not overlap the external conductor layer in the other second flat antenna portion 20ib.
  • the magnetic body 26 as the radiation region setting portion provided in the second flat antenna portion 20ib is provided at a position that does not overlap with the outer conductor layer in the other first flat antenna portion 20ia.
  • each connector 31 in the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib may be disposed at a position close to one of the surfaces.
  • FIG. 25 is a block diagram showing a configuration of the reader device 60 including the reader module 61 connected to the flat antenna 20i according to the tenth embodiment. As shown in FIG. 25, in the reader device 60, a reader module 61 is connected to each of the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib.
  • the reader module 61 includes a first RFIC element 52A and a second RFIC element 52B for a reader device in the RFID system, a control unit 53, an RFIC element 54, and an external communication antenna 55. Although not shown in FIG. 25, the reader module 61 is provided with a driving battery 56 (see FIG. 23) and functions as a power source for each element.
  • the RFIC element 54 is an integrated circuit element for WiFi (registered trademark) / Bluetooth (registered trademark) communication, and is connected to an external communication antenna 55 for communicating with the store side terminal 50 (see FIG. 23).
  • the first RFIC element 52A is connected to the first flat antenna portion 20ia via the coaxial cable 34a.
  • the second RFIC element 52B is connected to the second flat antenna portion 20ib via the coaxial cable 34b.
  • the first RFIC element 52A and the second RFIC element 52B are connected to the control unit 53.
  • the control unit 53 performs control to switch the operation of the first RFIC element 52A and the operation of the second RFIC element 52B in a time-sharing manner every predetermined time.
  • the communication operation is performed for the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib.
  • the first flat antenna portion ia and the second flat antenna portion ib have a wide radiation pattern, but have a certain degree of directivity. For this reason, it becomes the structure which can further widen a radiation pattern by operating the 1st flat antenna part ia and the 2nd flat antenna part ib by turns.
  • the RFID tags 4 attached to the plurality of products 3 hung on the hanger pipe 11 may rotate.
  • the orientation of the RFID tag 4 attached to the product 3 placed on the mount 15 of the hanger rack 10b is not uniform.
  • the RFID tag 4 that cannot be read by the first flat antenna portion 20ia may be generated in the RFID tag 4.
  • the first flat antenna portion ia and the second flat antenna portion ib having different radiation patterns are stacked to form a radiation pattern having substantially omnidirectional directivity. Since it is comprised in this way, it becomes possible to read more reliably all the RFID tags 4 in the communication area specified by the flat antenna 20i.
  • the flat antenna 20i is configured such that the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib are driven to be switched at predetermined intervals in the reader device 60. Even if the RFID tag 4 attached to the product 3 is rotating, the RFID tag 4 can be reliably read within the communication area.
  • the reader device for performing communication control by connecting the flat antenna 20i of the tenth embodiment is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the reader device for performing communication control by connecting the flat antenna 20i of the tenth embodiment is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the reader device there is a reader device having a configuration shown in FIG.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating a configuration of a reader device 60A including a modification of the reader module 61A connected to the flat antenna 20i according to the tenth embodiment.
  • the reader module 61A in the reader device 60A is provided with a switch element 62 having a switching function.
  • the switch element 62 is connected to each of the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib.
  • the reader device 60A shown in FIG. 26 differs from the reader device 60 shown in FIG. 25 in that the reader module 61A is configured to switch the operation of the RFIC element 52 by the switch element 62 in a time-sharing manner.
  • the reader module 61A includes an RFIC element 52 for the reader device in the RFID system, a switch element 62 for switching the operation of the RFIC element 52, a control unit 53, and an RFIC element 54. And an external communication antenna 55.
  • the reader module 61A is provided with a driving battery for driving the internal elements.
  • the RFIC element 52 is connected to the switch element 62.
  • the switch element 62 is connected to the first flat antenna portion 20ia via the coaxial cable 34a, and is connected to the second flat antenna portion 20ib via the coaxial cable 34b.
  • the control unit 53 in the reader module 61A controls the switch 62 so that the communication between the RFIC element 52 and the first flat antenna unit 20ia and the communication between the RFIC element 52 and the second flat antenna unit 20ib are switched in a time division manner. To do.
  • the communication operation of the first flat antenna portion 20ia and the second flat antenna portion 20ib is switched every predetermined time. Even if the attached RFID tag 4 is rotated and moved, the RFID tag 4 can be reliably read within the communication area.
  • FIG. 27 elements having substantially the same functions and configurations as the elements in the flat antenna 20h described in the ninth embodiment are given the same numbers.
  • the basic operation in the eleventh embodiment is the same as that in the first embodiment, and therefore, the eleventh embodiment will mainly describe differences from the first and ninth embodiments. .
  • the flat antenna 20j of the eleventh embodiment is different from the flat antenna 20h of the ninth embodiment in that the pattern shape of the inner conductor layer and the outer conductor layer in the radiation region 27 is spiral.
  • Other configurations of the flat antenna 20j of the eleventh embodiment are the same as those of the flat antenna 20h of the ninth embodiment.
  • FIG. 27 is a plan view showing the flat antenna 20j according to the eleventh embodiment.
  • the radiation region 27 formed by the first conductor layer as the inner conductor layer and the second conductor layer and the third conductor layer as the outer conductor layer is spiral. Is formed.
  • the outer conductor layer provided so as to sandwich the spiral inner conductor layer is spread over the entire insulator 21a having a flat surface having a spread. It is the structure which was made.
  • a connector 31 is provided in the vicinity of the edge of the insulator 21a, and a matching circuit portion 30 serving as a tip portion of the radiation region 27 is disposed at a substantially central portion of the insulator 21a.
  • a surface mount type connector is provided as the connector 31, and a magnetic body 26 as a radiation region setting portion is provided in the vicinity of the connector 31.
  • the flat antenna 20j according to the eleventh embodiment includes an inner conductor layer of the first conductor layer 23 and an outer conductor layer of the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 as in the radiation region 27 shown in FIG.
  • the configuration of the present invention is not limited to this configuration example.
  • the radiating regions of the inner conductor layer and the outer conductor layer described in the other embodiments may be formed in a spiral shape, and the radiating regions may be disposed on substantially the entire surface of the insulator having a wide flat surface.
  • the configuration of the radiation region in the third embodiment shown in FIG. 10 the configuration of the radiation region in the fourth embodiment shown in FIG. 11, the configuration of the radiation region in the fifth embodiment shown in FIG.
  • the structure of the radiating region in the sixth and seventh embodiments shown in FIG. 15B and the structure of the radiating region in the eighth embodiment shown in FIG. 16A are formed in a spiral shape to form an insulator having a wide flat surface. Even if it is configured so as to be disposed on substantially the entire surface, the same effects as in the configuration of the eleventh embodiment can be obtained.
  • the radiation region has a predetermined spread in the width direction (y direction), and the substantially entire surface of the insulator 21a is substantially flat and wide and becomes a large radiation region. .
  • FIG. 28 is a plan view showing a flat antenna 20k according to the twelfth embodiment.
  • elements having substantially the same functions and configurations as those of the flat antenna 20j described in the eleventh embodiment are assigned the same reference numerals.
  • the basic operation in the twelfth embodiment is the same as the operation in the first embodiment described above, and therefore, the difference in the twelfth embodiment from the first and eleventh embodiments will be mainly described. .
  • the flat antenna 20k according to the twelfth embodiment is different from the flat antenna 20j according to the eleventh embodiment in that a plurality of radiation regions 27a, 27b, 27c, and 27d are provided on an insulator 21a having a wide and flat surface. Is different.
  • Each radiation region 27a, 27b, 27c, 27d in the flat antenna 20k of the twelfth embodiment has the same configuration as the radiation region 27 in the flat antenna 20j of the eleventh embodiment. That is, each of the radiation regions 27a, 27b, 27c, and 27d includes a first conductor layer that is an inner conductor layer, a second conductor layer that is an outer conductor layer, and a third conductor layer, and is formed in a spiral shape. .
  • Each radiation region 27a, 27b, 27c, 27d in the flat antenna 20k of the twelfth embodiment is an independent antenna, and as shown in FIG. 25 or FIG. This is a configuration in which communication operation is performed by switching in a time-sharing manner by an element.
  • Each radiation area 27a, 27b, 27c, 27d in the flat antenna 20k has the same shape, function, and configuration, and the spiral direction is arranged in the same direction.
  • each of the radiation areas 27a, 27b, 27c, and 27d can be configured in a relatively small shape, and communication performance can be further improved. Note that the plurality of radiation regions 27a, 27b, 27c, and 27d are equally disposed throughout the insulator 21a.
  • the flat antenna 20k of the twelfth embodiment configured as described above, relatively small spiral radiating areas 27a, 27b, 27c, and 27d are provided on the entire wide and large insulator 21a on average. Therefore, it is possible to form a large radiation region that is substantially flat and wide. As a result, by using the flat antenna 20k of the twelfth embodiment, the RFID tag 4 attached to the product 3 in the communication area can be read more reliably.
  • a flat cable antenna 20m as a flat antenna according to the thirteenth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 29 to 31, elements having substantially the same functions and configurations as those of the first embodiment are given the same numbers. Further, the basic operation as an antenna in the thirteenth embodiment is the same as the basic operation in the first embodiment, and therefore, the differences in the thirteenth embodiment from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 29 is a perspective view showing a flat cable antenna 20m according to the thirteenth embodiment of the present invention.
  • the flat cable antenna 20m according to the thirteenth embodiment serves as a radiation region setting unit that defines a radiation region 27 and a non-radiation region 28 in the signal path from the feeding circuit to the matching circuit unit 30.
  • a balun 70 that is a balanced-unbalanced conversion element is provided.
  • the flat cable antenna 20m of the thirteenth embodiment has a balun 70 that is a balance-unbalance conversion element instead of the magnetic body 26 as a radiation region setting unit.
  • FIG. 30 is an equivalent circuit diagram showing the configuration of the balun 70 provided in the flat cable antenna 20m of the thirteenth embodiment.
  • FIG. 31 is a perspective view schematically showing the configuration of a balun connection conductor pattern provided on the insulator 21 for connection to the balun 70.
  • the flat cable antenna 20m of the thirteenth embodiment has a thin and thin strip-like insulator 21 in the same manner as the flat cable antenna 20 of the first embodiment, and the insulation Inside the body 21, there are provided a first conductor layer 23, a second conductor layer 24, a third conductor layer 25, and a matching circuit section 30 disposed on the first end 1 side which is the front end side. (See FIG. 3).
  • the first conductor layer 23 is an inner conductor layer
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are outer conductor layers.
  • a transformer-type balun 70 is mounted on the surface of the insulator 21 as a radiation region setting unit.
  • the balun 70 is a surface mount device and is connected to a balun connection conductor pattern 71 provided inside the insulator 21. Accordingly, the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 inside the insulator 21 are provided on the second end side via the balun connection conductor pattern 71 and the balun 70. It is connected to the.
  • the connector 31 is connected to the power supply circuit 72, and has a configuration in which a predetermined high-frequency signal is supplied from the power supply circuit 72 to the first conductor layer 23 serving as a signal line via the balun 70.
  • the balun 70 in the thirteenth embodiment has a transformer type configuration, and includes a primary side coil L1 and a secondary side coil L2.
  • the input / output terminals P1 and P2 connected to the primary coil L1 the input / output terminals P3 and P4 connected to the secondary coil L2, and the intermediate position of the secondary coil L2 are grounded.
  • a ground terminal P5 is provided.
  • the input / output terminals P ⁇ b> 1 and P ⁇ b> 2 of the primary coil L ⁇ b> 1 are connected to the power feeding circuit 72 via the balun connection conductor pattern 71.
  • the input / output terminals P3 and P4 of the secondary coil L2 are connected to the high side (hot side) line and the low side (cold side) line via the balun connection conductor pattern 71, and the position of the tip of the antenna Are connected to a matching circuit unit 30 provided in
  • FIG. 31 schematically shows a balun connection conductor pattern 71 provided on the insulator 21 to which the balun 70 is connected.
  • the flat cable antenna 20m according to the thirteenth embodiment includes an insulator 21 composed of a plurality of insulating layers (22a, 22b, 22c, 22d) as in the first embodiment, It has a plurality of conductor layers (23, 24, 25), and further has a balun connection conductor pattern 71, a signal line conductor layer 73, and ground line conductor layers 74, 75.
  • the first insulating layer 22 a is provided with a second conductor layer (first outer conductor layer) 24 and a first ground line conductor layer 74.
  • the second insulating layer 22b is provided with a first conductor layer (inner conductor layer) 23 and a signal line conductor layer 73.
  • a third conductor layer 25 (second outer conductor layer) and a second ground line conductor layer 75 are provided on the third insulating layer 22c.
  • the fourth insulating layer 22d a plurality of electrodes for connecting the input / output terminals (P1 to P4) and the ground terminal (P5) provided in the balun 70 are formed.
  • the first insulating layer 22a, the second insulating layer 22b, the third insulating layer 22c, and the fourth insulating layer 22d constituting the insulator 21 are each an insulating layer having flexibility.
  • a conductor layer (23, 24, 25) disposed with an insulating layer (22a, 22b, 22c, 22d) in between and an interlayer connection conductor 80 for connecting electrodes and the like are formed in a column shape. Is highlighted. All the interlayer connection conductors shown in FIG. As the connection by the interlayer connection conductor 80, for example, a connection using a through hole or a via hole can be used.
  • the input / output terminal P1 of the primary coil L1 in the balun 70 is routed through the signal line conductor layer 73 of the balun connection conductor pattern 71.
  • the signal line of the feeder circuit 72 is connected.
  • the input / output terminal P2 is connected to the ground side line of the feeder circuit via the ground line conductor layers 74 and 75 of the balun connection conductor pattern 71.
  • the ground line conductor layers 74 and 75 of the balun connection conductor pattern 71 are connected by an interlayer connection conductor 80 penetrating the second insulating layer 22b and the third insulating layer 22c.
  • the input / output terminal P3 of the secondary coil L2 in the balun 70 is connected to the first conductor layer 23 serving as a high side (hot side) line via a balun connection conductor pattern 71.
  • the input / output terminal P4 is connected to the third conductor layer 25 (second conductor layer 24) serving as a low side (cold side) line via a balun connection conductor pattern 71.
  • the outer conductor layer of the third conductor layer 25 is a radiation region.
  • the ground terminal P5 connected in the middle of the secondary coil L2 is connected to the first ground line conductor layer 74 grounded through the balun connection conductor pattern 71.
  • the region from the first end (tip) 1 of the insulator 21 to the balun 70 functions as the radiation region 27.
  • a region including the balun 70 and extending from the balun 70 to the second end (base end) 2 is a non-radiation region 28.
  • the electrical length of the antenna line is set to an integral multiple of ⁇ / 2, preferably an even multiple, leakage from the feeding point of the balun 70 to the feeding circuit side is prevented, and the standing in the radiation region 27 is maintained. It becomes the structure which shows the stable communication characteristic with a wave.
  • the flat cable antenna 20m of the thirteenth embodiment has a configuration having highly efficient and highly reliable communication characteristics.
  • the balun 70 is mounted at a desired position between the first end 1 and the second end 2 of the insulator 21 by appropriately selecting the position where the balun 70 is mounted. It becomes possible to set.
  • the radiating region 27 and the non-radiating region 28 can be clearly defined by providing the balun 70 as the radiating region setting unit.
  • the flat cable antenna 20m according to the thirteenth embodiment is provided with a balun 70 as compared with the configuration in which the leakage signal is attenuated by using a magnetic member as the radiation region setting unit described in the previous embodiment, and is on the power feeding circuit side. This is a configuration in which the energy loss is greatly suppressed since the leakage is prevented and reflected to the radiation region.
  • the radiation region setting unit can be reduced in size and weight.
  • the radiating area 27 can be clearly specified by providing the balun 70 as the radiating area setting section, the electrical length of the antenna line in the radiating area 27 can be set to an integral multiple of ⁇ / 2, preferably an even multiple. Easy configuration. As described above, the flat cable antenna 20m according to the thirteenth embodiment shows a stable communication characteristic and a highly reliable antenna device with little reflection loss.
  • FIGS. 32 and 33 a flat antenna 20n according to a fourteenth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 32 and 33 attached.
  • 32 and 33 elements having substantially the same functions and configurations as those of the above-described embodiments are given the same numbers.
  • the basic operation as an antenna in the fourteenth embodiment is the same as the basic operation in the first embodiment, and therefore, the difference between the first embodiment and the first embodiment will be mainly described.
  • the flat antenna 20n according to the fourteenth embodiment has a configuration in which a balun 70 is provided as a radiation area setting unit, similarly to the flat cable antenna 20m according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 32 is a perspective view showing an example of a printed wiring board 81 on which various devices including the flat antenna 20n according to the fourteenth embodiment of the present invention are mounted.
  • the flat antenna 20n according to the fourteenth embodiment has a configuration provided on the printed wiring board 81.
  • a flat antenna element 82 (radiation region 27) made of an insulator provided on the printed wiring board 81 and an RFIC that is a feed circuit mounted on the printed wiring board 81 are used.
  • the element 83, the matching circuit unit 30, and the balun 70 as a radiation region setting unit that defines the radiation region 27 and the non-radiation region 28 are configured.
  • the balun 70 as the radiation area setting unit is the flat antenna element 82 that becomes the radiation area 27 in the flat antenna 20n, as in the configuration of the thirteenth embodiment.
  • a radiation area 27 and a non-radiation area 28 are defined between the RFIC element 83 of the feeder circuit.
  • FIG. 33 is an exploded perspective view schematically showing an enlarged configuration of the flat antenna element 82 which is an insulator serving as the radiation region 27 in the flat antenna 20n according to the fourteenth embodiment.
  • the flat antenna element 82 includes a plurality of insulating layers (22a, 22b, 22c) in which a plurality of conductor patterns (23, 24, 25) and a plurality of electrode patterns (86, 87) are formed. Has been configured.
  • the second conductor layer (first outer conductor layer) 24 and the relay are formed on the upper surface of the first insulating layer 22a which is the lowest layer.
  • An electrode 79 is formed.
  • a first conductor layer (inner conductor layer) 23 serving as a high-side (hot-side) line in the antenna line is formed on the second insulating layer 22b which is an intermediate layer.
  • a third conductor layer (second outer conductor layer) 25 is formed on the third insulating layer 22c which is the uppermost layer.
  • the first insulating layer 22a, the second insulating layer 22b, and the third insulating layer 22c laminated as described above are each an insulating layer having flexibility.
  • the back surface which is the lower surface of the first insulating layer 22a, which is the lowermost layer, is relayed to both ends of the first conductor layer (inner conductor layer) 23.
  • Signal electrodes 87 connected via the electrodes 79 are provided at the left and right ends.
  • a back surface ground electrode 86 connected to the second conductor layer (first outer conductor layer) 24 and the third conductor layer (second outer conductor layer) 25 is provided on the back surface of the first insulating layer 22a.
  • a plurality of back surface ground electrodes 86 are formed, and are soldered to the ground electrodes formed on the printed wiring board 81, and can be reflow soldered.
  • the plurality of back ground electrodes 86 and the second conductor layer 24 are connected to each other at a plurality of locations that are substantially evenly disposed by a plurality of interlayer connection conductors.
  • the second connection conductor 24 and the third conductor layer 25 are also connected at a plurality of locations arranged substantially evenly by the interlayer connection conductor.
  • the signal electrode 87 formed in the vicinity of both ends of the back surface of the first insulating layer 22a is connected to the first conductor layer (inner conductor layer) 23 via the relay electrode 79 by an interlayer connection conductor.
  • the signal line from the RFIC element 83 to the balun 70 of the feeder circuit becomes the non-radiation region 28, and is matched by the balun 70 provided as the radiation region setting unit.
  • the flat antenna element 82 that is an area on the circuit unit 30 side is reliably defined as the radiation area 27. Therefore, the flat cable antenna 20n according to the fourteenth embodiment has a configuration capable of specifying the radiation region 27 serving as an antenna in an electronic device in which mounting parts such as the printed wiring board 81 are mixed.
  • the size (length) of the radiation region 27 can be set to a desired shape by appropriately selecting the position where the balun 70 is mounted. It becomes.
  • the radiation area 27 and the non-radiation area 28 can be clearly defined by providing the balun 70 as the radiation area setting unit. Further, the flat antenna 20n according to the fourteenth embodiment is provided with a balun 70 to the power feeding circuit side as compared with the configuration in which the leakage signal is attenuated by using the magnetic member as the radiation region setting unit described in the previous embodiment. This is a configuration in which the energy loss is greatly suppressed since the leakage of the light is prevented and reflected to the radiation region 27. Furthermore, compared to a configuration using a magnetic member as the radiation region setting unit, the radiation region setting unit can be reduced in size and weight.
  • the radiating area 27 can be clearly specified by providing the balun 70 as the radiating area setting section, the electrical length of the antenna line in the radiating area 27 can be set to an integral multiple of ⁇ / 2, preferably an even multiple. Easy configuration. As described above, the flat cable antenna 20n according to the fourteenth embodiment shows a stable communication characteristic and a highly reliable antenna device with little reflection loss.
  • the flat cable antenna 20p of the fifteenth embodiment has a configuration in which a balun 90 is provided as a radiation region setting unit, similarly to the flat cable antenna 20m of the thirteenth embodiment.
  • FIG. 34 is a perspective view showing a flat cable antenna 20p according to the fifteenth embodiment of the present invention.
  • the flat cable antenna 20p of the fifteenth embodiment is different from the flat cable antenna 20m of the thirteenth embodiment described above in that the balun 90 is not a surface mount type but a built-in pattern type as a radiation region setting unit. However, other configurations are substantially the same as those of the thirteenth embodiment.
  • FIG. 35 is an equivalent circuit diagram showing the configuration of the balun 90 provided in the flat cable antenna 20p of the fifteenth embodiment.
  • FIG. 36 is a perspective view schematically showing the configuration of the conductor pattern of the balun 90 built in the insulator 21.
  • FIG. 36 shows an enlarged view of the conductor pattern built in the insulator 21 in the circular region S indicated by the alternate long and short dash line in the perspective view of FIG.
  • the flat cable-shaped antenna 20p of the fifteenth embodiment has a long and thin strip-like insulator 21 in the same manner as the flat cable-shaped antenna 20 of the first embodiment, and the insulation Inside the body 21, there are provided a first conductor layer 23, a second conductor layer 24, a third conductor layer 25, and a matching circuit section 30 disposed on the first end 1 side which is the front end side. (See FIG. 3).
  • the first conductor layer 23 is an inner conductor layer
  • the second conductor layer 24 and the third conductor layer 25 are outer conductor layers.
  • a merchant type balun 90 is incorporated in the insulator 21 as a radiation region setting section.
  • the balun 90 is a built-in pattern type device, and is configured by a conductor pattern that is electrically connected to the first conductor layer 23, the second conductor layer 24, and the third conductor layer 25 inside the insulator 21.
  • the first insulating layer 22a, the second insulating layer 22b, the third insulating layer 22c, and the fourth insulating layer 22d constituting the insulator 21 are each an insulating layer having flexibility.
  • the connector 31 provided on the second end 2 side that is the base end side in the flat cable antenna 20p is connected to the power feeding circuit 72, and a predetermined high-frequency signal from the power feeding circuit 72 is connected to the signal line via the balun 90. It is the structure supplied to the 1st conductor layer 23 which becomes.
  • the balun 90 in the fifteenth embodiment has a merchant type configuration, and uses electromagnetic field coupling.
  • the balun 90 is connected to the first strip conductor 91 connected to the signal line from the feeder circuit 72 and the first conductor layer 23 that becomes the high side (hot side) line in the antenna line. It is constituted by a conductor pattern having a second strip conductor 92 and a third strip conductor 93 that is connected to the second conductor layer 24 and the third conductor layer 24 that become a low-side (cold-side) line in the antenna line.
  • the first strip conductor 91 and the second strip conductor 92 are electromagnetically coupled
  • the first strip conductor 91 and the third strip conductor 93 are electromagnetically coupled.
  • the flat cable antenna 20p includes an insulator 21 composed of a plurality of insulating layers (22a, 22b, 22c, 22d) as in the first embodiment, It has a plurality of conductor layers (23, 24, 25), and further has a conductor pattern (91, 92, 93) of the balun 90, a signal line conductor layer 73, and ground line conductor layers 74, 75. is there.
  • the first insulating layer 22a is provided with a second conductor layer (first outer conductor layer) 24 and a first ground line conductor layer 74.
  • the second insulating layer 22b is provided with a first conductor layer (inner conductor layer) 23, a signal line conductor layer 73, and conductor patterns (91, 92, 93) of the balun 90.
  • the third insulating layer 22c is provided with a third conductor layer 25 (second outer conductor layer) and a second ground line conductor layer 75.
  • the fourth insulating layer 22d is formed so as to cover the upper surface of the third insulating layer 22c, and a connector 31 that supplies a signal to the signal line conductor layer 73 is provided on the second end side that is the base end side. Has been implemented.
  • the first ground line conductor layer 74 and the second ground line conductor layer 75 are connected to the ground (GND) via the connector 31.
  • the first strip conductor 91 and the second strip conductor 92 are electromagnetically coupled, and the first strip conductor 91 and the third strip conductor 93 are electromagnetically coupled.
  • This is a microstrip structure surrounded by ground lines (first ground line conductor layer 74 and second ground line conductor layer 75) in the upper and lower regions.
  • the first strip conductor 91 and the second strip conductor 92 are arranged to face each other with a predetermined interval, and sections having a predetermined length are parallel to each other. It is the conductor pattern arrange
  • the structure of the balun 90 built in the insulator 21 can identify the region of the radiation region 27 in the flat cable antenna 20p. Since the radiation area setting unit is built-in, the shape of the antenna is entirely flat and the design is improved. Further, the position where the balun 90 is provided can be appropriately selected and provided at a desired position in the insulator 21, and the length of the radiation region 27 can be set to a desired length.
  • the radiating region 27 and the non-radiating region 28 can be clearly defined by providing the balun 90 as the radiating region setting unit.
  • the flat cable antenna 20p according to the fifteenth embodiment is provided with a balun 90 as compared with the configuration in which the leakage signal is attenuated by using a magnetic member as the radiation region setting section described in the above-described embodiment, and the power feeding circuit side. This is a configuration in which the energy loss is greatly suppressed since the leakage is prevented and reflected to the radiation region.
  • the radiation region setting unit can be reduced in size and weight.
  • the radiating area 27 can be clearly specified by providing the balun 90 as the radiating area setting unit, the electrical length of the antenna line in the radiating area 27 can be set to an integral multiple of ⁇ / 2, preferably an even multiple. Easy configuration.
  • the flat cable antenna 20p of the fifteenth embodiment configured as described above is a highly reliable antenna device that exhibits stable communication characteristics and has low reflection loss.
  • the flat cable antenna 20q according to the sixteenth embodiment has a configuration in which a balun 95 is provided as a radiation region setting unit, similarly to the flat cable antenna 20m according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 37 is an equivalent circuit diagram showing a configuration of balun 95 in flat cable antenna 20q of the sixteenth embodiment.
  • the balun 95 as a radiation area setting unit in the flat cable antenna 20q of the sixteenth embodiment is a lumped constant balun configured using lumped constants (L, C).
  • Each element in the lumped constant balun 95 according to the sixteenth embodiment may be constituted by a surface mount device as shown in the thirteenth embodiment, for example.
  • the built-in pattern You may comprise by the type
  • the inductor L3 that connects the signal line from the feeder circuit 72 and the high side (hot side) line in the antenna line, and the high side (hot side) in the inductor L3.
  • Side) a capacitor C3 having one end connected to the line side and the other end grounded, a capacitor C4 connecting the signal line from the feeder circuit 72 and the low side (cold side) line in the antenna line, and the low side in the capacitor C4 (Cold side)
  • An inductor L4 having one end connected to the line side and the other end grounded is configured.
  • the phase of the current flowing in the high side (hot side) line in the antenna line is delayed by 90 degrees ( ⁇ 90 °)
  • the phase of the current flowing in the low side (cold side) line advances by 90 degrees (+ 90 °).
  • the phase difference between the current flowing through the high-side (hot-side) line and the current flowing through the low-side (cold-side) line is 180 degrees, and the current signal is substantially at the feeding point from the feeding circuit 72 in the balun 95. Cancel each other out, and the leakage signal from the balun 95 to the feeding circuit side is prevented.
  • the balun 95 as the radiation area setting unit in the antenna line, the radiation area 27 and the non-radiation area 28 can be clearly defined.
  • the flat cable antenna 20q according to the sixteenth embodiment configured as described above has a highly efficient communication characteristic with greatly reduced reflection loss. Further, since the radiation area can be clearly defined by the balun 95, the electrical length of the low side (cold side) line from the position where the balun 95 serving as the radiation area 27 is provided in the antenna line is an integral multiple of ⁇ / 2, preferably even It becomes the structure which can be set reliably twice. For this reason, the flat cable antenna 20q according to the sixteenth embodiment is an antenna device having stable communication characteristics in which a standing wave stands in the radiation region 27 of the antenna line.
  • balun 95 as the radiation region setting unit is not limited to the configuration shown in FIG. 37, and flows to the high side (hot side) line and the low side (cold side) line in the antenna line. Any configuration may be used as long as the current is substantially opposite in phase and the radiation region 27 and the non-radiation region 28 are defined.
  • an impedance matching circuit 96 may be provided in order to match the impedance between the signal line on the power feeding circuit 72 side and the antenna line on the matching circuit unit 30 side.
  • FIG. 38 is an example of a configuration in which an impedance matching circuit 96 is provided together with the balun 95, and is an equivalent circuit diagram showing a flat cable antenna 20r that is a modification of the sixteenth embodiment.
  • the impedance matching circuit 96 includes a plurality of capacitors on the high side (hot side) line and the low side (cold side) line in the antenna line, and the signal line and matching circuit on the feeder circuit 72 side. It is the structure which matches the impedance with the antenna track
  • the balun 95 is provided to prevent the leakage signal from the balun 95 to the power feeding circuit 72, but the leakage signal to the power feeding circuit 72 is prevented.
  • a magnetic body such as a ferrite, may be provided on the signal line on the power supply circuit 72 side of the balun 95. By providing the magnetic member in this way, the leakage signal of the signal line is attenuated, and the leakage signal to the signal line on the power feeding circuit 72 side is surely prevented.
  • the configuration in which the magnetic member is provided on the signal line on the power supply circuit side of the balun as described above may be applied to the configuration of another embodiment in which the balun is provided.
  • the radiating region 27 and the non-radiating region 28 can be clearly defined by providing the balun 95 as the radiating region setting unit.
  • the flat cable antennas 20q and 20r of the sixteenth embodiment have a balun 95 as compared with the configuration in which the leakage signal is attenuated using the magnetic member as the radiation region setting unit described in the first to twelfth embodiments. Since the configuration is provided to prevent leakage to the power feeding circuit side and reflect the reflected light to the radiation region 27, the energy loss is greatly suppressed.
  • the radiating region 27 can be clearly specified by providing the balun 95 as the radiating region setting unit, the electrical length of the antenna line in the radiating region 27 can be set to an integral multiple of ⁇ / 2, preferably an even multiple. Easy configuration. As described above, the flat cable antennas 20q and 20r of the sixteenth embodiment show stable communication characteristics and become a highly reliable antenna device with little reflection loss.
  • the flat antenna of the present invention has a configuration that is easy to design and has communication characteristics even when there are metal objects around it. Has a configuration that does not change significantly. Further, by applying a flat antenna having such excellent effects, a highly versatile electronic device and a commodity display rack can be provided.
  • the flat antenna of the present invention is easy to design, and even if there is a metal object or the like around it, the communication characteristics are not significantly affected and do not change. Therefore, the antenna of the reader device (reader / writer device) in the RFID system in particular. As useful as.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

本発明は、設計が容易であって、周囲に金属物等があっても通信特性が大きく変化しないフラット状アンテナを提供するために、フラット状アンテナは、平らな形状を有する絶縁体、絶縁体に設けられた帯状の第1導体層、第1導体層に沿って絶縁体に設けられた第2導体層、及び第1導体層と第2導体層のインピーダンスを整合させる整合回路部を備えており、給電回路と整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられ、放射領域設定部が設けられた位置より整合回路部側が放射領域となり、放射領域設定部が設けられた位置より給電回路側が非放射領域となるよう構成されている。

Description

フラット状アンテナ
 本発明は、平らな形状を有するフラット状アンテナ及び該フラット状アンテナを用いた電子機器並びに商品陳列用ラックに関する。
 薄型のフラット状アンテナの代表的のものとしては、漏洩同軸ケーブル(Leaky Coaxial cable)を平板化して構成されたものがある(例えば、特許文献1及び2参照。)。
特開2012-28968号公報 特開2010-183361号公報
 漏洩同軸ケーブルでは、ケーブル長が長くなると、減衰量が大きくなる。また、漏洩同軸ケーブルにおいては、電波を漏洩させるためのスロットの形状及び位置に精度が要求されるため、その設計は複雑であり、且つ煩雑なものであった。さらに、漏洩同軸ケーブルの周囲に金属物等が存在すると、通信特性が大きく変わってしまうという問題を有していた。
 本発明の目的は、設計が容易な構成を有し、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することのないフラット状アンテナを提供すると共に、該フラット状アンテナを用いた電子機器並びに商品陳列用ラックを提供することである。
 本発明に係るフラット状アンテナは、
 平らな形状を有する絶縁体と、
 前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
 前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
 前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
を備え、
 前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられており、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成されている。
 本発明に係る電子機器は、筐体を有する電子機器であって、
 前記筐体の内部にフラット状アンテナが設けられており、
 前記フラット状アンテナは、
 平らな形状を有する絶縁体と、
 前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
 前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
 前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
を備え、
 前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられて、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成されている。
 本発明に係る商品陳列用ラックは、RFIDタグが付された商品を陳列するための商品陳列用ラックであって、
 前記商品が陳列される空間内又は前記空間に面して敷設された、前記RFIDタグと通信するためのフラット状アンテナを備え、
 前記フラット状アンテナは、
 平らな形状を有する絶縁体と、
 前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
 前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
 前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
を備え、
 前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられて、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成されている。
 本発明によれば、設計が容易な構成を有し、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することがないフラット状アンテナを提供すると共に、該フラット状アンテナを用いた電子機器並びに商品陳列用ラックを提供することができる。
本発明に係る実施の形態1のフラット状アンテナの構成を示す概略斜視図である。 図1のフラット状アンテナの長手方向に沿った断面図である。 図1のフラット状アンテナの平面図である。 図2Bのフラット状アンテナの短手方向に沿った断面図である。 図1のフラット状アンテナの分解斜視図である。 図3のフラット状アンテナの整合回路部の拡大斜視図である。 図4Aの整合回路部の等価回路図である。 実施の形態1のフラット状アンテナのコネクタに同軸ケーブルを接続した状態を示す斜視図である。 図5の同軸ケーブル付きのフラット状アンテナを設けた商品陳列用ラックを示す斜視図である。 図6Aの商品陳列用ラックに設けた同軸ケーブル付きのフラット状アンテナを示す概略図である。 図6Aの同軸ケーブル付きのフラット状アンテナの取り付け部の拡大斜視図である。 図7Aのフラット状アンテナの断面図である。 本発明に係る実施の形態2のフラット状アンテナにおける放射領域をミアンダ状に配置した構成を示す斜視図である。 図8のフラット状アンテナを設けたスマートフォンを示す概略図である。 本発明に係る実施の形態3のフラット状アンテナの構成を示す概略斜視図である。 本発明に係る実施の形態4のフラット状アンテナの構成を示す概略斜視図である。 図11のフラット状アンテナの断面図である。 本発明に係る実施の形態5のフラット状アンテナの構成を示す概略斜視図である。 図13のフラット状アンテナの断面図である。 本発明に係る実施の形態6のフラット状アンテナの断面図である。 本発明に係る実施の形態7のフラット状アンテナの断面図である。 本発明に係る実施の形態8のフラットケーブル状アンテナの構成を示す概略斜視図である。 図16Aのフラット状アンテナの先端部分の拡大斜視図である。 図16Bのフラット状アンテナの断面図である。 図16Bの整合回路部の等価回路図である。 本発明に係る実施の形態9のフラット状アンテナを示す斜視図である。 実施の形態9のフラット状アンテナを示す平面図である。 実施の形態9のフラット状アンテナの分解斜視図である。 図18に示したフラット状アンテナを設けた商品陳列用ラックを示す斜視図である。 図18に示したフラット状アンテナを設けたハンガーラックを示す斜視図である。 図18に示したフラット状アンテナを設けたハンガーを示す図である。 実施の形態9のフラット状アンテナを用いる商品管理システムの概略構成を示すブロック図である。 本発明に係る実施の形態10のフラット状アンテナを示す分解斜視図である。 実施の形態10のフラット状アンテナに接続されたリーダ装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態10のフラット状アンテナに接続されるリーダ装置の変形例を示すブロック図である。 本発明に係る実施の形態11のフラット状アンテナを示す平面図である。 本発明に係る実施の形態12のフラット状アンテナを示す平面図である。 本発明に係る実施の形態13のフラット状アンテナを示す斜視図である。 実施の形態13のフラット状アンテナに設けたバランの構成を示す等価回路図である。 実施の形態13のフラット状アンテナにおけるバラン接続用導体パターンの構成を模式的に示す斜視図である。 本発明に係る実施の形態14のフラット状アンテナを含む示す各種デバイスが実装されたプリント配線板の一例を示す斜視図である。 実施の形態14のフラット状アンテナにおけるフラット状アンテナ素子の構成を模式的に示した分解斜視図である。 本発明に係る実施の形態15のフラット状アンテナを示す斜視図である。 実施の形態15のフラット状アンテナに設けたバランの構成を示す等価回路図である。 実施の形態15のフラット状アンテナにおけるバランの導体パターンの構成を模式的に示す斜視図である。 本発明に係る実施の形態16のフラット状アンテナにおけるバランの構成を示す等価回路図である。 実施の形態16の変形例であるフラット状アンテナを示す等価回路図である。
 本発明に係る第1の態様のフラット状アンテナは、
 平らな形状を有する絶縁体と、
 前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
 前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
 前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
を備え、
 前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられており、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成されている。
 上記のように構成された第1の態様のフラット状アンテナは、設計が容易な構成、具体的には第1導体層を信号線路、第2導体層をグランドとした高周波伝送線路を有しており、放射領域からの漏洩が阻止され、放射領域と非放射領域とを明確に区分けできる構成となる。また、第1の態様のフラット状アンテナは、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することのない信頼性の高いアンテナとなる。この高周波伝送線路は、コプレーナ型、マイクロストリップ型、トリプレート型等の構造を採りうる。
 本発明に係る第2の態様のフラット状アンテナは、前記の第1の態様の構成において、
 前記第1導体層の一端が給電回路に接続され、前記第1導体層の他端が前記整合回路部を介して前記第2導体層の一部に接続され、前記第2導体層の他部が接地されており、
 前記放射領域設定部は磁性部材で構成され、前記磁性部材が前記第2導体層の一部を覆うように設けられ、前記第2導体層のうち、前記磁性部材が設けられた位置より前記整合回路部に接続された側が前記放射領域となり、前記磁性部材が設けられた位置より前記接地側が前記非放射領域となるよう構成してもよい。
 上記のように構成された第2の態様のフラット状アンテナは、通信特性が大きく変化することのない信頼性の高いアンテナとなる。
 本発明に係る第3の態様のフラット状アンテナは、前記の第2の態様の構成において、
 前記第2導体層が前記第1導体層に沿って帯状に形成されており、
 前記第1導体層の前記他端が、前記整合回路部を介して前記第2導体層の一端に接続され、前記第2導体層の前記一部を覆うように前記磁性部材が設けられてもよい。
 上記のように構成された第3の態様のフラット状アンテナは、通信特性が大きく変化することのない信頼性の高いアンテナとなる。
 本発明に係る第4の態様のフラット状アンテナは、前記の第1の態様の構成において、
 前記放射領域設定部が、平衡-不平衡変換素子で構成され、
 前記平衡-不平衡変換素子の平衡端子が、前記平衡-不平衡変換素子よりも前記整合回路部側の前記第1導体層と前記第2導体層とにそれぞれ接続されており、
 前記平衡-不平衡変換素子の不平衡端子が、前記平衡-不平衡変換素子よりも前記給電回路側の前記第1導体層に接続されるよう構成してもよい。
 上記のように構成された第4の態様のフラット状アンテナは、設計が容易な構成を有しており、非放射領域に対する漏洩が阻止され、放射領域と非放射領域とを明確に区分けできる構成となる。
 本発明に係る第5の態様のフラット状アンテナは、前記の第3又は第4の態様の構成において、
 前記第2導体層とは前記第1導体層に関して反対側に、前記第1導体層に沿って配設された帯状の第3導体層をさらに備える構成としてもよい。
 上記のように構成された第5の態様のフラット状アンテナは、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することのない信頼性の高いアンテナとなる。
 本発明に係る第6の態様のフラット状アンテナは、前記の第5の態様の構成において、
 前記第2導体層と前記第3導体層が、前記絶縁体に設けられた接続導体により電気的に接続される構成としてもよい。
 上記のように構成された第6の態様のフラット状アンテナは、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することのない信頼性の高いアンテナとなる。
 本発明に係る第7の態様のフラット状アンテナは、前記の第1から第6の態様のいずれかの態様の構成において、
 前記整合回路部が、前記第1導体層と前記第2導体層との間に設けられたキャパシタと、前記第1導体層に設けられたインダクタと、を含む構成としてもよい。
 上記のように構成された第7の態様のフラット状アンテナにおいては、整合回路部により第1導体層のインピーダンスと第2導体層のインピーダンスの整合を容易に取ることが可能な構成となる。
 本発明に係る第8の態様のフラット状アンテナは、前記の第7の態様の構成において、
 前記第2導体層が、前記インダクタと厚さ方向で対向する領域に開口または切欠きを有する構成でもよい。
 上記のように構成された第8の態様のフラット状アンテナにおいては、第1導体層のインピーダンスと第2導体層のインピーダンスの整合を取る整合回路部の機能を容易に形成することができる。
 本発明に係る第9の態様のフラット状アンテナは、前記の第1から第8のいずれかの態様の構成において、
 前記絶縁体が、複数の絶縁層の積層構造を有する構成としてもよい。
 上記のように構成された第9の態様のフラット状アンテナは、設計が容易な構成となり、信頼性の高いアンテナを構築することができる。
 本発明に係る第10の態様のフラット状アンテナは、前記の第1から第9のいずれかの態様の構成において、
 前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と前記第2導体層のそれぞれを前記給電回路に接続するためのコネクタをさらに備える構成としてもよい。
 上記のように構成された第10の態様のフラット状アンテナは、例えば同軸ケーブルを介して所望の位置に配置することができる構成となり、汎用性の高いアンテナを構築することができる。
 本発明に係る第11の態様のフラット状アンテナは、前記の第1から第10のいずれかの態様の構成において、
 前記放射領域は、ミアンダ状またはスパイラル状の形状を有する構成としてもよい。
 上記のように構成された第11の態様のフラット状アンテナにおいては、整合回路部におけるインダクタンスを容易に、且つ精度高く形成することができる。
 本発明に係る第12の態様のフラット状アンテナは、前記の第1から第11のいずれかの態様の構成において、
 前記絶縁体が、前記第1導体層に沿った帯状の形状を有する構成としてもよい。
 上記のように構成された第12の態様のフラット状アンテナは、帯状の細長い形状を有する構成であるため、例えば商品陳列におけるあらゆる位置に容易に施設することができる。
 本発明に係る第13の態様のフラット状アンテナは、前記の第1から第12のいずれかの態様の構成において、
 前記絶縁体、前記第1導体層、前記第2導体層、前記整合回路部、及び前記放射領域設定部、を備えたフラット状アンテナ部を少なくとも2組備えて積層した構成を有し、
 それぞれの前記フラット状アンテナ部における導体層のパターン形状が重ならないように配設された構成としてもよい。
 上記のように構成された第13の態様のフラット状アンテナは、特定された通信エリアにおいて、例えば商品陳列における商品認識を確実なものとして、より精度の高い商品管理を行うことができる。
 本発明に係る第14の態様のフラット状アンテナは、前記の第13の態様の構成において、
 前記フラット状アンテナ部のそれぞれに対する前記給電回路からの高周波信号を所定時間毎に切り替える構成としてもよい。
 上記のように構成された第14の態様のフラット状アンテナは、特定された通信エリアにおいて、例えば商品陳列における商品認識をより確実なものとして、さらに精度の高い商品管理を行うことができる。
 本発明に係る第15の態様のフラット状アンテナは、前記の第4の態様の構成において、
 前記放射領域設定部が、巻線トランス型、マーチャント型、または、集中定数型の平衡-不平衡変換素子を前記絶縁体に実装または内蔵して構成してもよい。
 上記のように構成された第15の態様のフラット状アンテナは、設計が容易な構成で非放射領域における漏洩を阻止して、放射領域と非放射領域とを明確に区分けできる構成となる。
 本発明に係る第16の態様の電子機器は、筐体を有する電子機器であって、
 前記筐体の内部にフラット状アンテナが設けられており、
 前記フラット状アンテナは、
 平らな形状を有する絶縁体と、
 前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
 前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
 前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
を備え、
 前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられて、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成してもよい。
 上記のように構成された第16の態様の電子機器は、設計が容易な構成を有しており、放射領域と非放射領域とを明確に区分けできる構成となり、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することのない信頼性の高い機器となる。
 本発明に係る第17の態様の電子機器は、前記の第16の態様の構成において、
 前記筐体の内部にバッテリパックまたはプリント配線板を有し、前記バッテリパックまたは前記プリント配線板の上に前記フラット状アンテナがRFIDシステムにおける通信用のアンテナ素子として設けられた構成としてもよい。
 上記のように構成された第17の態様の電子機器は、電子機器の設計が容易な構成となり、信頼性の高い電子機器を構築することができる。
 本発明に係る第18の態様の商品陳列用ラックは、RFIDタグが付された商品を陳列するための商品陳列用ラックであって、
 前記商品が陳列される空間内又は前記空間に面して敷設された、前記RFIDタグと通信するためのフラット状アンテナを備え、
 前記フラット状アンテナは、
 平らな形状を有する絶縁体と、
 前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
 前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
 前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
を備え、
 前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられて、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成してもよい。
 上記のように構成された第18の態様の商品陳列用ラックは、設計が容易な構成を有しており、放射領域と非放射領域とを明確に区分けできる構成となり、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することのない信頼性の高いラックとなる。
 以下、本発明に係るフラット状アンテナの実施の形態について、添付図面を参照しつつ説明する。なお、添付図面において実質的に同じ機能、構成を有する部材については同一の符号を付して、明細書においてはその説明を省略する場合がある。また、添付図面は、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示している。
 なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものであり、本発明がこの構成に限定されるものではない。また、以下の実施の形態において具体的に示される数値、形状、構成などは、一例を示すものであり、本発明を限定するものではない。以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また、全ての実施の形態において、各々の変形例における構成も同様であり、各変形例に記載した構成をそれぞれ組み合わせてもよい。
(実施の形態1)
 本発明に係る実施の形態1においては、フラット状アンテナとしてフラットケーブル状アンテナを用いて説明する。図1は、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20の構成を示す概略斜視図である。図1においては、便宜上、互いに直交するx軸、y軸、z軸を示しており、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20の長手方向(x方向)、幅方向(y方向)、厚さ方向(z方向)をx軸、y軸、z軸を用いて説明する。
 図1に示すように、フラットケーブル状アンテナ20は、全体的に細長い平らな形状に形成されており、屈曲可能な構成である。フラットケーブル状アンテナ20の一端にはコネクタ31が設けられており、フラットケーブル状アンテナ20の他端は先端となっている。実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20において、その先端を第1端1とし、反対側のコネクタ31が設けられている端部を第2端2として説明する。
 細長く平らで薄い平板状のフラットケーブル状アンテナ20は、RFIDシステムにおいて通信を行うための放射領域27と、電磁波が放射されない非放射領域28とを有する。フラットケーブル状アンテナ20における放射領域27と非放射領域28は、フラットケーブル状アンテナ20に設けられている磁性部材である磁性体26(26a、26b)により区分けされる。即ち、磁性部材である磁性体26(26a、26b)が放射領域設定部となる。フラットケーブル状アンテナ20においては、磁性体26(26a、26b)よりも第1端1の側(先端側)の領域が放射領域27として機能する。一方、フラットケーブル状アンテナ20において、磁性体26(26a、26b)の領域を含み、磁性体26(26a、26b)よりも第2端2の側の領域が非放射領域28として機能する。ここで利用するRFIDシステムは、例えば、900MHz帯を利用したUHF帯RFIDシステムであって、このアンテナ20はUHF帯リーダ装置用アンテナとして機能する。
 図2Aは、図1に示したフラットケーブル状アンテナ20のIIA-IIA線により切断した断面図である。図2Aの断面図は、図1のフラットケーブル状アンテナ20の長手方向(x方向)に沿って切断し、A方向に見た断面図である。図2Bは、図1のフラットケーブル状アンテナ20の平面図である。図2Cは、図2Bに示したフラットケーブル状アンテナ20のIIC-IIC線により切断し、B方向に見た断面図である。図3は、図1に示したフラットケーブル状アンテナ20の分解斜視図である。
 実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20は、図2C及び図3に示すように、複数の絶縁層22a、22b、22c、22dと複数の導体層23、24、25とが積層されて構成されている。複数の絶縁層22a、22b、22c、22dは、積層されて一つの絶縁体21となる。フラットケーブル状アンテナ20は、長手方向(x方向)、幅方向(y方向)、厚さ方向(z方向)を有する。
 また、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20は、細長く薄い帯状の平板な絶縁体21を有し、その絶縁体21の内部には、第1導体層23と、第2導体層24と、第3導体層25と、整合回路部30とが設けられている。第1導体層23は信号ラインであり、第2導体層24及び第3導体層25はグランド導体である。また、フラットケーブル状アンテナ20には、磁性部材である磁性体26(26a、26b)が絶縁体21の外面に設けられている。第1導体層23は、絶縁体21の長手方向(x方向)の第1端1(先端)から第2端2(接続端)に沿って設けられており、第2端2に設けられたコネクタ31を介して後述する給電回路(リーダ装置/リーダライタ装置)に接続されている。この第1導体層23は、フラットケーブル状アンテナ20における信号線路又は内部導体層とも呼ばれる。給電回路(リーダ装置/リーダライタ装置)は、コネクタ31を通して第1導体層23に所定の高周波信号を供給する。
 フラットケーブル状アンテナ20において、実質的な接地線路に接続される外部導体層(第1外部導体層)とも呼ばれる第2導体層24は、絶縁体21の長手方向(x方向)の先端である第1端1から第2端2まで第1導体層23に沿って設けられている。第2導体層24は、第1導体層23の一方主面側(図3においては下面側)において、第1導体層23と厚さ方向(z方向)で対向するように所定の間隔を有して配置されている。
 また、フラットケーブル状アンテナ20において、実質的な接地線路に接続される外部導体層(第2外部導体層)とも呼ばれる第3導体層25は、第2導体層24と同様に、絶縁体21の長手方向(x方向)の先端である第1端1から第2端2まで第1導体層23に沿って設けられている。但し、第3導体層25は、第1導体層23の他方主面側(図3においては上面側)に第1導体層23と厚さ方向(z方向)で対向するように所定の間隔を有して配置されている。
 図2Cの断面図に示すように、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20は、積層された複数の絶縁層22a、22b、22c、22dの中に第1導体層23、第2導体層24及び第3導体層25が配設されており、第1導体層23、第2導体層24及び第3導体層25のそれぞれが絶縁層を介して対向するように配置されている。複数の絶縁層22a、22b、22c、22dを図2Cにおける下側から順番に、第1絶縁層22a、第2絶縁層22b、第3絶縁層22c、及び第4絶縁層22dとすると、第1導体層23が第2絶縁層22bと第3絶縁層22cとの間に配設され、第2導体層24が第1絶縁層22aと第2絶縁層22bとの間に配設され、第3導体層25が第3絶縁層22cと第4絶縁層22dとの間に配設されている。換言すれば、絶縁体21の内部において、第1導体層23は、第2導体層24と第3導体層25とによって厚さ方向(z方向)に対向して所定の間隔を有して挟まれた構成である。この結果、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20は、第1導体層23に対して、第2導体層24及び第3導体層25のそれぞれによりマイクロストリップ型線路を構成している。
 上記のように構成されたフラットケーブル状アンテナ20においては、幅方向(y方向)における第1導体層23の長さは、第2導体層24及び第3導体層25の長さより短く、狭い幅を有するものとなっている。即ち、第2導体層24及び第3導体層25の幅方向(y方向)の両縁位置が、第1導体層23よりも外側に配置されている。このように第2導体層24及び第3導体層25を第1導体層23に比べて幅広に形成することにより、外部からの第1導体層23への電磁波の影響を抑制している。また、このように構成することにより、フラットケーブル状アンテナ20が折り曲げられて第1導体層23が重なった場合の自己干渉を抑制できる効果を有する。
 整合回路部30は、絶縁体21における先端側となる第1端1側に設けられており、第1導体層23のインピーダンスを第2導体層24及び第3導体層25のそれぞれのインピーダンスに整合させている。実施の形態1における整合回路部30は、第1導体層23、第2導体層24及び第3導体層25における第1端1側において、それぞれの一部の形状を変更した導体パターンにより構成されている。整合回路部30の詳細については後述する。
 電磁波を吸収する放射領域設定部としての磁性部材である磁性体26a、26bは、第2導体層24及び第3導体層25の長手方向における先端である第1端1と第2端2との間に設けられており、実質的には第2端2の側の近傍に設けられている。
 実施の形態1の構成においては、磁性体26a、26bは、第2導体層24及び第3導体層25における第2端2の近傍、即ちコネクタ31が設けられている位置の近傍に配設されている。平板状の磁性体26a、26bは、絶縁体21の表裏面である一方主面側と他方主面側にそれぞれ設けられており、絶縁体21の一部を挟むように設けられている。放射領域設定部である磁性体26a、26bとしては、高周波信号を減衰させるための材料、例えばフェライト等を用いることができる。上記のように磁性体26a、26bを設けることにより、フラットケーブル状アンテナ20において、絶縁体21の第1端1(先端)から磁性体26a、26bまでの領域が放射領域27として機能する。一方、磁性体26a、26bを含み、磁性体26a、26bから第2端2までの領域が非放射領域28として機能する。従って、磁性体26a、26bを設ける位置を絶縁体21の第1端1から第2端2までの間の所望の位置に適宜選択して設けることにより、放射領域27の長さを所望の長さに調整することができる。また、磁性体26a、26bは、焼結体等のハードフェライトだけでなく、樹脂中にフェライト粒子が混練されたソフトフェライトを用いることができる。従って、磁性体26a、26bとしては、シート状のソフトフェライトを用いてもよく、或いは薄膜状のフェライト層を設けてもよい。なお、図2Aに示した構成では、磁性体26a、26bを第2導体層24及び第3導体層25のそれぞれの面に設けているが、本発明はこのような構成に限定されるものではなく、第2導体層24及び第3導体層25からの電磁波を吸収して非放射領域を形成できる構成であればよい。また、フラットケーブル状アンテナ20の下面を金属体に貼り付けて用いた場合には、上面側となる第3導体層25に放射領域設定部としての磁性部材である磁性体26bを設けるだけでよい。
 実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20においては、第2端2に第1導体層23と第2導体層24と第3導体層25とをそれぞれ外部接続するためのコネクタ31が設けられている。コネクタ31は、後述するように、同軸ケーブルを接続できるように構成してもよい。
 なお、このフラットケーブル状アンテナ20は、必要に応じて適宜その長さを延長することが可能である。例えば、コネクタ及び同軸ケーブルを介して同様の断面構造を有する複数のフラットケーブル状アンテナを直列的に接続して延長してもよい。この場合、先端位置のフラットケーブル状アンテナに整合回路部30を設け、他のフラットケーブル状アンテナには整合回路部を設ける必要がない。また、放射領域27と非放射領域28とを区分けする磁性体26は、最終位置のフラットケーブル状アンテナに設けることにより、全体としての放射領域27の領域を拡大することが可能となる。
 また、コネクタを用いることなく、第1導体層23と第2導体層24と第3導体層25とがそれぞれ延設された複数のフラットケーブル状アンテナを接合して1つのフラット状アンテナを構築することも可能である。この場合、第2導体層24、第1導体層23及び第3導体層25を各フラットケーブル状アンテナの端面から導出させて、他のフラットケーブル状アンテナの端面から導出した第2導体層24、第1導体層23及び第3導体層25と電気的にそれぞれを接続するように構成すればよい。但しこの場合においても、先端位置のフラットケーブル状アンテナに整合回路部30を設け、他のフラットケーブル状アンテナには整合回路部を設ける必要がなく、磁性体26を最終位置のフラットケーブル状アンテナにのみ設けて対応することができる。例えば、それぞれのフラットケーブル状アンテナの端面に嵌合可能な形状を備えて、その嵌合時にそれぞれの導体層が電気的に接続される構成であればよい。なお、この場合においては、各フラットケーブル状アンテナにおける第1導体層23、第2導体層24、及び第3導体層25のそれぞれが対応する導体層に対して信号伝送できるように接続されていればよい。
 従来の漏洩同軸ケーブルにおいては、その長さに応じてスロットの形状等の設計を予め行っているため、設計後においてその長さを延長することは容易なことではなかった。一方、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナにおいては、上記のように、配置する環境に応じて適宜その長さを容易に延長することが可能な構成となる。
 図2C及び図3に示すように、このフラットケーブル状アンテナ20は、全体を構成する各部分についてみると、前述のように複数の絶縁層22a、22b、22c、22dと複数の導体層23、24、25とを積層して構成されている。具体的には、第2導体層(第1外部導体層)24が設けられた第1絶縁層22aと、第1導体層(内部導体層)23を設けた第2絶縁層22bと、第3導体層(第2外部導体層)25が設けられた第3絶縁層22cと、第4絶縁層22dと、が順に積層されて構成されている。この第1絶縁層22aと、第2絶縁層22bと、第3絶縁層22cと、第4絶縁層22dと、が積層されて一つの絶縁体21が構成されている。第1絶縁層22a、第2絶縁層22b、第3絶縁層22c、及び第4絶縁層22dは、それぞれがフレキシブル性を有する絶縁層である。各層のz方向の厚みは、例えば、10μm以上、100μm以下である。フラットケーブル状アンテナ20のz方向の全体の厚みは、例えば、50μm以上、500μm以下である。また、信号線路に接続される第1導体層23の幅(y方向)は約100μmであり、接地線路に接続される第2導体層24及び第3導体層25の幅は約1mm(1000μm)である。
 図4Aは、図3のフラットケーブル状アンテナ20の整合回路部30の構成を拡大して模式的に示した斜視図である。図4Bは、図4Aの整合回路部30の等価回路図である。
 整合回路部30は、前述のように、絶縁体21における先端側となる第1端1側に設けられており、第1導体層23のインピーダンスを第2導体層24及び第3導体層25のインピーダンスと整合させるものである。図4Aに示すように、第2導体層24と第3導体層25とは、層間接続導体32により電気的に接続されている。なお、図2A、図3等においては層間接続導体32の図示を省略している。
 層間接続導体32は、第2絶縁層22bと第3絶縁層22cとを貫通して、第2導体層24と第3導体層25とを電気的に接続している。層間接続導体32は、複数設けられている。第2導体層24と第3導体層25は、厚さ方向(z方向)に絶縁層(22b、22c)を介して所定距離だけ離れて設けられているが、層間接続導体32の接続により同電位となっている。なお、図4Aでは、層間接続導体32が第2絶縁層22bと第3絶縁層22cとを貫いていることを示すために、層間において柱形状で強調して示している。前述のように、第2導体層24と第3導体層25とは、コネクタ31を介してグランド(GND)に接続された接地線路に接続されており、実質的に接地側線路となっている。
 実施の形態1における整合回路部30は、前述のように、第1導体層23、第2導体層24及び第3導体層25における第1端1側において、それぞれの導体層の一部形状を変更した導体パターンにより構成されている。
 図4Aに示すように、第1導体層23の第1端1の先端側には、第1拡幅部23aとミアンダ部23bと第2拡幅部23cとが形成されている。蛇行したミアンダ部23bがインダクタを構成し、ミアンダ部23bの両端と接続するように形成された第1拡幅部23aと第2拡幅部23cが第2導体層24及び第3導体層25の対向する領域とでキャパシタを構成している。これらの第1拡幅部23aとミアンダ部23bと第2拡幅部23cとにより形成された導体パターンが整合回路部30の一部となる。第1拡幅部23a及び第2拡幅部23cは、幅方向(y方向)において、内部導体層となる第1導体層23の幅よりも広い幅を有する。また、第1拡幅部23a及び第2拡幅部23cは、幅方向(y方向)において、外部導体層となる第2導体層24及び第3導体層25の幅と同程度の幅であることが好ましい。
 また、第1外部導体層となる第2導体層24の第1端1の先端側には、ミアンダ部23bと厚さ方向(z方向)で対向する領域に開口部33aが形成されている。さらに、第2外部導体層となる第3導体層25の第1端1の先端側には、ミアンダ部23bと厚さ方向(z方向)で対向する領域に開口部33bが形成されている。このように第2導体層24及び第3導体層25に形成された開口部33a、33bは、整合回路部30の一部となる。
 上記のように構成された整合回路部30の構成により、第1導体層23の導体パターンにより形成された第1拡幅部23aと、第2絶縁層22bを介して第1拡幅部23aと対向する第2導体層24との間でキャパシタC1が形成される。同様に、第1拡幅部23aと、第3絶縁層22cを介して第3導体層25との間でキャパシタC1が形成される。
 また、第1導体層23の導体パターンにより形成された第2拡幅部23cと、第2絶縁層22bを介して第2拡幅部23cと対向する第2導体層24との間でキャパシタC2が形成される。同様に、第2拡幅部23cと、第3絶縁層22cを介して第3導体層25との間でキャパシタC2が形成される。さらに、第1導体層23の導体パターンにより蛇行するよう形成されたミアンダ部23bによりインダクタLが形成される。
 上記のように構成された実施の形態1における整合回路部30の等価回路図を図4Bに示す。図4Bに示すように、キャパシタC1、C2と、インダクタLと、によって実施の形態1における整合回路部30が構成されている。このように構成された整合回路部30により、第1導体層23のインピーダンスを第2導体層24及び第3導体層25のインピーダンスと整合させることができる。
 また、整合回路部30においては、第1導体層23から第2導体層24及び第3導体層25に高周波信号が供給されて、第1端1側が供給端となり第2導体層24及び第3導体層25に高周波信号が流れる。即ち、フラットケーブル状アンテナ20における第1端1側の方が磁性体26a、26bが設けられた第2端2側より放射される電波の強度は大きいものとなっている。なお、図4Aは、整合回路部30の一例を示すものであって、本発明はこの構成に限定されるものではない。
 実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20は、第2導体層24及び第3導体層25に生じる定在波を利用した電界型アンテナであって、いわゆる誘導磁界を利用するループ状アンテナではない。ただし、フラットケーブル状アンテナ20は、定在波アンテナであるものの、放射領域27の長さが半波長の整数倍である必要は必ずしも無い。また、その通信エリアはフラットケーブル状アンテナ20の近傍約1m程度である。さらに、第1導体層(内部導体層)23は、第2導体層24及び第3導体層25によって挟まれているため、当該フラットケーブル状アンテナ20の近傍に金属が存在していても、周波数特性等の通信特性が大きく変化することはない。また、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20によれば、屈曲されて使用されても屈曲部分間での自己干渉が抑制されている。
 また、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20においては、漏洩同軸ケーブルのように、その先端において抵抗素子を用いて終端させる必要が無いため、損失が少ない構成となる。実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20は、給電回路から整合回路部30までの間の信号経路において放射領域設定部としての磁性部材(磁性体)を設けることにより、信号経路において放射領域27と非放射領域28とが確実に区分けできる構成となる。
 なお、このフラットケーブル状アンテナ20を金属体等に配置する場合には、先端の整合回路部30は金属体に直接接触させないようにすることが好ましい。実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20では、金属体等に配置されたとしても、整合回路部30の上面及び下面には第1絶縁層22a及び第4絶縁層22dが設けられているため、整合回路部30が金属体等に直接接触することはない。
 また、予め整合回路部30の下面には、例えばフェライトシートを設けてもよい。このようにフェライトシートを設けることにより、フラットケーブル状アンテナ20の各導体層23、24、25と金属との間の浮遊容量の発生を抑制することができる。さらに、このように構成することにより、フラットケーブル状アンテナ20を金属体に配置する場合において、先端の整合回路部30を金属体から離すように配置する必要がない。
<応用例>
 図5は、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20におけるコネクタ31に同軸ケーブル34を接続した応用例を示す斜視図である。実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20は、平らな形状の平板状を有しているが、コネクタ31に同軸ケーブル34を接続することにより、汎用性を向上させることができる。
<商品陳列用ラック>
 図6Aは、図5に示した同軸ケーブル34を接続したフラットケーブル状アンテナ20を設けた商品陳列用ラック10を示す斜視図である。図6Bは、図6Aの商品陳列用ラック10に設けた同軸ケーブル34を接続したフラットケーブル状アンテナ20を示す概略図である。
 図6Aに示すように、この商品陳列用ラック10は、4本の金属製の支柱12と、三段の棚板14とを有し、金属製の支柱12に同軸ケーブル34付きのフラットケーブル状アンテナ20を設けている。この商品陳列用ラック10では、棚板14等の上にRFIDタグを付した商品を陳列できる。また、図6Bには、同軸ケーブル34を接続したフラットケーブル状アンテナ20を長手方向をz軸方向として示している。図6Bに示した同軸ケーブル34付きのフラットケーブル状アンテナ20は、図5に示した同軸ケーブル34付きのフラットケーブル状アンテナ20と実質的に同じである。この同軸ケーブル34付きのフラットケーブル状アンテナ20によって、棚板14等の上に陳列した商品のRFIDタグと通信でき、商品管理等を行うことができる。
 なお、商品陳列用ラック10としては、図6Aに示した金属製のラックに限定されるものではない。木製又は樹脂製などのラックであってもよい。さらに、商品陳列用ラック10には、商品を陳列するための棚、台、架などが含まれ、ハンガーラック、陳列台、陳列用シェルフ等の商品陳列に使用するものを含む。
 RFIDタグは、例えば、商品にひも等で取り付けられていてもよいが、これに限定されず、商品に直接に取り付けられていてもよい。RFIDタグは、一例として、RFIDシステムにおけるタグ用の集積回路素子であるRFIC素子と、その両側にミアンダ状に延在する2つのアンテナ素子を備えたダイポールアンテナによって構成されていてもよい。なお、アンテナ素子としては、ループ状アンテナであってもよい。RFIDタグのアンテナ素子の構成は、通信の周波数帯に応じて適宜選択すればよい。RFIC素子は整合回路部とともにパッケージされていてもよい。なお、RFIDタグは、通常、商品に付される、又はひも付け等により物理的に接続されているが、これに限定されない。例えば、RFIDタグと、商品とが物理的には分離しており、別個に配置されていてもよい。この場合にもRFIDタグは、商品と関連付けられていればよい。
 RFIDタグを付する商品としては、例えば、衣服の他、食品、食器、容器、小物等であってもよい。また、取扱いに注意を要する宝飾品、食品、食器等においては、それぞれの商品に直接に触れることなく、在庫管理、セキュリティに関する管理を行うことができる。
 図7Aは、図6Aに示した同軸ケーブル34付きのフラットケーブル状アンテナ20の取り付け部35の拡大斜視図である。図7Bは、図7Aのフラットケーブル状アンテナ20をVIIB-VIIB線により切断して、C方向に見た断面図である。この同軸ケーブル34付きのフラットケーブル状アンテナ20においては、図7Bの断面図に示すように、第1導体層23を挟むように第2導体層24及び第3導体層25が設けられている。このように内部導体層(第1導体層23)が外部導体層(第2導体層24及び第3導体層25)により実質的に覆われるように設けられているため、フラットケーブル状アンテナ20が金属製の支柱12の上に設けられた場合においても、金属製の支柱12による第1導体層23への影響を抑制することができ、周波数特性等の変化は大幅に抑制されている。なお、支柱が金属製でなく、木製、樹脂製等の場合には、支柱の内部にフラットケーブル状アンテナ20を設けることも可能となる。
 なお、フラットケーブル状アンテナ20を支柱の外面に張り付けるように設けた場合においても、フラットケーブル状アンテナ20が薄くフレキシブル性を有する構成であるため、フラットケーブル状アンテナ20は目立ちにくく、意匠性を損なうことなくアンテナとして機能させることができる。
(実施の形態2)
 次に、本発明に係る実施の形態2のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20aについて添付の図8及び図9を用いて説明する。図8及び図9において、前述の実施の形態1と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態2における基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態2においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 図8は、本発明に係る実施の形態2のフラットケーブル状アンテナ20aを示す斜視図である。図8に示すように、実施の形態2のフラットケーブル状アンテナ20aは、放射領域設定部としての磁性体26により非放射領域28から区分けされる放射領域27を蛇行したミアンダ状に形成した構成を有する。
 実施の形態2のフラットケーブル状アンテナ20aは、前述の実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20と対比すると、放射領域27がミアンダ状に形成されている点で相違するが、その他の構成は実施の形態1と実質的に同様である。放射領域27を蛇行したミアンダ状に形成することにより、放射領域27をxy面に広げることができ、そのxy面から上方に向かって広い通信エリアを形成することができる。
 図9は、図8に示したフラットケーブル状アンテナ20aを設けたスマートフォン40を示す概略図である。
 図9に示したスマートフォン40は、バッテリパック46を有する上部筐体42と、下部筐体44とを備える。このスマートフォン40は、上部筐体42と下部筐体44とを重ね合わせて構成されている。図9に示すように、バッテリパック46の上には実施の形態2のフラットケーブル状アンテナ20aが設けられている。このバッテリパック46は金属体で構成されているが、実施の形態2のフラットケーブル状アンテナ20aは、前述のように、金属体の上に設けても周波数特性等を大きく変化させることがない構成である。
 通常のスマートフォンに設けられている他のアンテナの構成は、金属体で構成されたバッテリパック46の上に設けることが困難とされている。しかしながら、実施の形態2のフラットケーブル状アンテナ20aの構成においては、スマートフォン40のバッテリパック46の上がアンテナを設ける領域として利用することができる構成となる。
 なお、ここではスマートフォン40を例として挙げたが、スマートフォンに限定されず、金属面を有するバッテリパックまたはプリント配線板を含む電子機器であれば、実施の形態2のフラットケーブル状アンテナ20aの構成を適用することが可能となる。
(実施の形態3)
 次に、本発明に係る実施の形態3のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20bについて添付の図10を用いて説明する。図10において、前述の実施の形態1と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態3における基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態3においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 図10は、本発明に係る実施の形態3のフラットケーブル状アンテナ20bの構成を示す概略斜視図である。
 実施の形態3のフラットケーブル状アンテナ20bは、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20と対比すると、第3導体層25に第1導体層23の長手方向(x方向)に沿って複数の開口部36が連続的に形成され、複数の開口部36が第1導体層23と厚さ方向(z方向)で対向するように設けられている点で相違する。第3導体層25に複数の開口部36を形成することにより、第3導体層25と第1導体層23との間に形成される浮遊容量を低減することができる。この結果、実施の形態3のフラットケーブル状アンテナ20bの構成においては、第3導体層25と第1導体層23との間の第3絶縁層22cを、実施の形態1の構成に比べて薄くすることができる。従って、最終的に、フラットケーブル状アンテナ20bの全体としてのz方向の厚みを薄くすることができる。また、実施の形態3のフラットケーブル状アンテナ20bにおいては、全体の厚みを薄くすることができるため、アンテナとしてのフレキシブル性も増大させることができる。
 さらに、実施の形態3のフラットケーブル状アンテナ20bの構成において、第2導体層24には、第1導体層23のミアンダ部23bに厚さ方向(z方向)で対向する領域に、開口の全周が縁で囲まれた開口部ではなく、開口の縁の一部が切り欠けた切り欠き33cを設けている点で相違する。同様に、第3導体層25には、第1導体層23のミアンダ部23bに厚さ方向(z方向)で対向する領域に、開口の縁の一部が切り欠けた切り欠き33dを設けている点で相違する。さらに、実施の形態3のフラットケーブル状アンテナ20bの構成において、整合回路部30には第1導体層23に第1拡幅部23a(図3、4参照)が設けられていない点で実施の形態1の構成と相違する。実施の形態3のフラットケーブル状アンテナ20bにおけるその他の構成に関しては、実施の形態1と実質的に同様である。
(実施の形態4)
 次に、本発明に係る実施の形態4のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20cについて添付の図11及び図12を用いて説明する。図11及び図12において、前述の実施の形態1と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態4における基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態4においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 図11は、本発明に係る実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cの構成を示す概略斜視図である。図12は、図11に示したフラットケーブル状アンテナ20cをXII-XII線により切断して、D方向に見た断面図である。
 実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cは、実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20と対比すると、第3導体層25(25a、25b)が第3絶縁層22cではなく、第1導体層23が設けられている第2絶縁層22bにおいて、第1導体層23を挟むように形成されている点で相違する。即ち、第2絶縁層22b上において、第3導体層25(25a、25b)が第1導体層23を挟むようにx方向に延びており、y方向に並設されている。
 従って、実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cにおいては、第1導体層23と第3導体層25とによってコプレーナ型線路が構成されている。一方、第1導体層23と第2導体層24とによってマイクロストリップ型線路が構成されている。即ち、実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cは、コプレーナ型線路及びマイクロストリップ型線路の複合型である。
 実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cは、上記のように構成されているため、図12の断面図に示すように、絶縁層を1層分減らすことができる。このため、フラットケーブル状アンテナ20cのz方向の厚みは、実施の形態1の構成に比べて、より薄く形成することができる。
 なお、実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cの構成において、整合回路部30には第1導体層23に第1拡幅部23aが設けられていない点で実施の形態1の構成と相違する。また、実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cの構成において、第2導体層24には、第1導体層23のミアンダ部23bに厚さ方向(z方向)で対向する領域に、開口の全周が縁で囲まれた開口部ではなく、開口の縁の一部が切り欠けた切り欠き33cを設けている点で相違する。
 実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cにおいても、前述の実施の形態1から実施の形態3における構成と同様に、第2導体層24と第3導体層25とは第2絶縁層22bを貫通する層間接続導体32により電気的に接続され実質的に同電位となっている。なお、図11に示すフラットケーブル状アンテナ20cにおいては、層間接続導体32の図示を省略している。実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cにおけるその他の構成に関しては、実施の形態1と実質的に同様である。
(実施の形態5)
 次に、本発明に係る実施の形態5のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20dについて添付の図13及び図14を用いて説明する。図13及び図14において、前述の実施の形態1及び実施の形態4と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態5における基本的な動作は、実施の形態1及び実施の形態4における基本動作と同様であるので、実施の形態5においては実施の形態1及び実施の形態4と異なる点を主として説明する。
 図13は、本発明に係る実施の形態5のフラットケーブル状アンテナ20dの構成を示す概略斜視図である。図14は、図13に示したフラットケーブル状アンテナ20dをXIV-XIV線により切断して、E方向に見た断面図である。
 実施の形態5のフラットケーブル状アンテナ20dは、前述の実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cと対比すると、第2導体層24に第1導体層23の長手方向(x方向)に沿って複数の開口部37が連続的に形成されており、複数の開口部37が第1導体層23と厚さ方向(z方向)で対向するように設けられている点で相違する。このように第2導体層24に複数の開口部37を形成することにより、第2導体層24と第1導体層23との間に形成される浮遊容量を低減することができる。この結果、実施の形態5のフラットケーブル状アンテナ20dの構成においては、第2導体層24と第1導体層23との間の第2絶縁層22bを、実施の形態4の構成に比べて更に薄くすることができる。従って、最終的に、フラットケーブル状アンテナ20dの全体としてのz方向の厚みを薄く形成することができる。また、実施の形態5のフラットケーブル状アンテナ20dにおいては、全体の厚みを薄くすることができるため、アンテナとしてのフレキシブル性も増大させることができる。
 さらに、実施の形態5の構成においては、開口部が形成されていない構成に比べて、第1導体層23の幅を広げることができる。例えば、前述のように、開口部が形成されていない場合、面状の第2導体層24と第1導体層23との間の浮遊容量を考慮すると第1導体層23の幅は最大でも100μm程度となる。一方、実施の形態5の構成においては、第2導体層24に複数の開口部37が形成されているため、第1導体層23の幅としては約200μm、更には、300μm程度まで幅を広げることができる場合がある。このように第1導体層23の幅を拡げることが可能となり、第1導体層23の抵抗を大きく低下させることができる。この結果、実施の形態5のフラットケーブル状アンテナ20dは、第1導体層23を長く延ばしても通信特性の劣化を抑制することができる。実施の形態5のフラットケーブル状アンテナ20dにおけるその他の構成に関しては、実施の形態4と実質的に同様である。
(実施の形態6)
 次に、本発明に係る実施の形態6のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20eについて添付の図15Aを用いて説明する。図15Aにおいて、前述の実施の形態1及び実施の形態4と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態6における基本的な動作は、実施の形態1及び実施の形態4における基本動作と同様であるので、実施の形態6においては実施の形態1及び実施の形態4と異なる点を主として説明する。
 図15Aは、本発明に係る実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eの断面図である。実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eは、実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cと対比すると、積層された絶縁体21に代えて一つの絶縁層、例えば、PETフィルム38を用いている点で相違する。即ち、実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eにおいては、絶縁体として第1絶縁層、第2絶縁層、及び第3絶縁層を用いることなく、一つの絶縁層であるPETフィルム38を用いている。このPETフィルム38の表面(図15Aにおける上面)には、第1導体層23と、この第1導体層23を挟むように第3導体層25a、25bとを設け、PETフィルム38の裏面(図15Aにおける下面)には、第2導体層24を設けることにより、実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eが構成されている。
 上記のように、実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eにおいては、複数の絶縁層を用いることなく、一枚のPETフィルム38を絶縁層として用いている。このため、実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eは、実施の形態4の構成に比べて、より薄く構成することが可能となり、フレキシブル性を更に向上させることができる。実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eにおけるその他の構成は、実施の形態4と実質的に同様である。
 なお、実施の形態6の構成では、一つの絶縁層としてPETフィルム38を用いる例を説明したが、本発明はこの構成に限定されるものではなく、一つの絶縁層としては、PETフィルム以外の他の誘電体材料により形成された絶縁層であってもよい。
(実施の形態7)
 次に、本発明に係る実施の形態7のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20fについて添付の図15Bを用いて説明する。図15Bにおいて、前述の実施の形態1及び実施の形態6と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態7における基本的な動作は、実施の形態1及び実施の形態6における基本動作と同様であるので、実施の形態7においては実施の形態1及び実施の形態6と異なる点を主として説明する。
 図15Bは、本発明に係る実施の形態7のフラットケーブル状アンテナ20fの断面図である。実施の形態7のフラットケーブル状アンテナ20fは、実施の形態6のフラットケーブル状アンテナ20eと対比すると、第2導体層24には、第1導体層23の長手方向(x方向)に沿って複数の開口部37が連続的に形成されており、複数の開口部37が第1導体層23と厚さ方向(z方向)で対向するように設けられている点で相違する(例えば、図13に示す開口部37参照)。このように第2導体層24に複数の開口部37を形成することにより、第2導体層24と第1導体層23との間に形成される浮遊容量を低減することができる。この結果、実施の形態7のフラットケーブル状アンテナ20fの構成においては、第2導体層24と第1導体層23との間の絶縁層としてのPETフィルム38を、実施の形態6の構成に比べて更に薄くすることができる。また、第1導体層23の幅をより広く形成することができるため、第1導体層23の抵抗を大きく低減させることが可能な構成となる。実施の形態7のフラットケーブル状アンテナ20fにおけるその他の構成は実施の形態6と実質的に同様である。
 なお、実施の形態7の構成では、実施の形態6の構成と同様に、一つの絶縁層としてPETフィルム38を用いる例で説明したが、本発明はこの構成に限定されるものではなく、一つの絶縁層としては、PETフィルム以外の他の誘電体材料により形成された絶縁層であってもよい。
(実施の形態8)
 次に、本発明に係る実施の形態8のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20gについて添付の図16A、図16B、図16C及び図17を用いて説明する。図16A、図16B、図16C及び図17において、前述の各実施の形態における要素と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態8における基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態8においてはこれまでの実施の形態と異なる点を主として説明する。
 図16Aは、本発明に係る実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gの構成を示す概略斜視図である。図16Bは、図16Aに示したフラットケーブル状アンテナ20gにおける先端部分に形成される整合回路部30等を示す拡大斜視図である。図16Cは、図16Bに示したフラットケーブル状アンテナ20gをXVIC-XVIC線により切断して、F方向に見た断面図である。図17は、図16Bに示した整合回路部30の等価回路図である。
 実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gは、図11に示した実施の形態4のフラットケーブル状アンテナ20cと対比すると、絶縁体21が第1絶縁層22aのみの一層のみを用いている点で相違する。また、実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gにおいては、第3導体層を用いることなく、第1導体層23と第2導体層24とにより構成されている点で相違する。フラットケーブル状アンテナ20gの構成においては、2つの第2導体層24(24a、24b)が第1導体層23の長手方向(x方向)に沿って延設されており、第1導体層23を挟むように幅方向(y方向)に所定の距離を有して並設されている点で相違する。即ち、図16Cの断面図に示すように、第1導体層23と第2導体層24(24a、24b)とによりコプレーナ型線路が構成されている。このように構成された実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gは、z方向の厚みを他の実施の形態の構成に比べてさらに薄くすることが可能となる。
 また、実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gにおいては、整合回路部30におけるキャパシタが表面実装部品(チップコンデンサ)により構成されている点で他の実施の形態の構成と相違する。上記のように、実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gにおいては、z方向の厚みを薄くしているため、表面実装部品を用いることが可能な構成となる。また、表面実装部品(チップコンデンサ)を用いることにより、正確なキャパシタンスを有する整合回路部30を設計することが可能となる。実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gにおけるその他の構成は、前述の実施の形態4における構成と実質的に同様である。
 実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gにおける整合回路部30において、インダクタをパターン導体39により構成した例で説明したが、インダクタもキャパシタと同様に表面実装部品(チップインダクタ)で構成してもよい。インダクタとして表面実装部品(チップインダクタ)を用いることにより、実施の形態8のフラットケーブル状アンテナ20gにおいてより正確なインダクタンスを有する整合回路部30を設計することが可能となる。
(実施の形態9)
 次に、本発明に係る実施の形態9のフラット状アンテナ20hについて添付の図18から図23を用いて説明する。図18から図23においては、前述の実施の形態1から実施の形態8において説明したフラット状アンテナの例示であるフラットケーブル状アンテナにおける要素と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態9における基本的な動作については、前述の実施の形態1における動作と同様であるので、実施の形態9においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおいて、実施の形態1から実施の形態8において説明したフラット状アンテナと異なる点は、放射領域27及びその放射領域27が設けられた絶縁体21a(図18参照)の形状及びその構成である。実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおいては、絶縁体21aが幅方向(y方向)に所定の広がりを有しており、xy面が広く大きな実質的に平坦な面を有するシート状に構成されている。一方、実施の形態1から実施の形態8のフラット状アンテナは、その絶縁体21が細長い帯状に形成されたフラットケーブル状アンテナであり、この点において実施の形態9のフラット状アンテナ20hと相違する。
 図18は、本発明に係る実施の形態9のフラット状アンテナ20hを示す斜視図である。図19は、実施の形態9のフラット状アンテナ20hを示す平面図である。図20は、実施の形態9のフラット状アンテナ20hの分解斜視図である。
 実施の形態9のフラット状アンテナ20hは、内部導体層である第1導体層23と、第1外部導体層である第2導体層24と、第2外部導体層である第3導体層25とを積層したシート状の絶縁体21aが形成されている。実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおいては、第1導体層23と第2導体層24と第3導体層25とにより構成される放射領域27が、蛇行したミアンダ状に形成されて、シート状の絶縁体21aの略全体に配設されている。即ち、実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおいては、広がりを有する平坦面を有する絶縁体21aの全体にミアンダ状の内部導体層を挟む外部導体層が敷き詰められている構成である。
 なお、実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおける放射領域27が蛇行したミアンダ状に形成された構成であるが、図示においては、例示として直線的な蛇行形状で描いている。しかし、本発明におけるミアンダ状としては、一般的な曲線的な蛇行形状を含むものである。
 実施の形態9のフラット状アンテナ20hは、前述の実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20と対比すると、幅広の平坦に形成された絶縁体21aの全体にミアンダ状の放射領域27を敷き詰めるように構成されている点で相違するが、その他の構成は実施の形態1と実質的に同様である。放射領域27をミアンダ状に形成することにより、放射領域27をxy面において広げることができ、その広いxy面から上方に向かって広い通信エリアを形成することができる。
 なお、実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおいては、ミアンダ状の放射領域27の形状としては、絶縁体21aの全体に実質的に均等に放射領域27が配設される形状が好ましい。また、放射領域27のミアンダ形状としては、放射される電波の波長(λ)に応じて形成することにより、電波の送受信可能な通信エリアを規定することが可能である。発明者らの実験によれば、ミアンダ形状における屈曲部分の間隔、及び/又は実質的な直線部分の長さを略1波長(1λ)とすることにより、同じ出力であれば通信エリアが拡がっており、上記の間隔及び/長さ変えることにより通信エリアの領域を変更することが可能であることが分かった。
 実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおいて、放射領域27と非放射領域28とを区分けする放射領域設定部としての磁性部材である磁性体26(26a、26b)は、図19に示すように、同軸ケーブル(図示なし)に接続されるコネクタ31の近傍に設けられている。即ち、磁性体26(26a、26b)は、コネクタ31の近傍における絶縁体21aの表裏両面に外部導体層である第2導体層24と第3導体層25とを挟むように設けられている。従って、フラット状アンテナ20hにおいては、絶縁体21aの略全面が放射面RA(図18参照)となる。
 なお、実施の形態9のフラット状アンテナ20hにおけるコネクタ31は、表面実装型コネクタであり、内部導体層及び外部導体層のそれぞれに接続された端子を有して絶縁体21a上に実装されている。
 実施の形態9のフラット状アンテナ20hとしては、前述の図3に示した実施の形態1における放射領域27のように、第1導体層23の内部導体層と、第2導体層24と第3導体層25の外部導体層とにより放射領域27が構成された例で説明したが、この構成例に限定されるものではない。例えば、他の実施の形態において説明した内部導体層及び外部導体層の放射領域の構成を蛇行したミアンダ状に形成して、幅広の平坦面を有するシート状の絶縁体21aの略全面に配設してもよい。例えば、図10に示した実施の形態3における放射領域の構成、図11に示した実施の形態4における放射領域の構成、図13に示した実施の形態5における放射領域の構成、図15A及び図15Bに示した実施の形態6及び実施の形態7における放射領域の構成、及び図16Aに示した実施の形態8における放射領域の構成等をミアンダ状に形成して、幅広の平坦面を有するシート状の絶縁体の略全面に配設するように構成しても、実施の形態9における構成と同様の効果を奏する。
 上記のように構成されたフラット状アンテナ20hにおいて、放射領域27が幅方向(y方向)に所定の広がりを有しており、シート状の絶縁体21aの略全面が実質的に平坦で広く大きな放射面RAとなる。
 なお、実施の形態9におけるフラット状アンテナ20hの構成として、第2導体層24及び第3導体層25を絶縁層22a及び22cの略全面に形成されていてもよく、所謂導体層が絶縁層上にベタ状に設けられていてもよい。この場合、平面視で各導体層を第1導体層23における整合回路部30側の一端を含む第1領域と、コネクタ31側を含む第2領域とに区分するように放射領域設定部としての磁性体26a、26bを配置することにより、第1領域が放射領域となる。
<商品陳列用ラック>
 図21は、図18に示した実施の形態9のフラット状アンテナ20hに同軸ケーブルを接続して、信号の送受信可能としたフラット状アンテナ20hを設けた商品陳列用ラック10aを示す斜視図である。
 図21に示すように、商品陳列用ラック10aは、金属製のラックであり、上中下の三段の棚板14を有している。図21に示す商品陳列用ラック10aにおいては、上段、中段及び下段の各棚板14の略全面を覆うようにフラット状アンテナ20hが配設されている。このように構成された商品陳列用ラック10aにおいては、それぞれの棚板14の上にRFIDタグを付した商品を陳列することができ、それぞれの棚板14の上の商品を確実に認識することが可能となる。この結果、フラット状アンテナ20hにより、商品陳列用ラック10aにおけるそれぞれの棚板14の上に陳列した商品のRFIDタグと通信して、時々刻々変化する各棚板14の商品管理等を容易に、且つ確実に行うことができる。
 なお、商品陳列用ラック10aとしては、金属製に限定されるものではなく、木製又は樹脂製などのラックであってもフラット状アンテナ20hを用いることができる。さらに、商品陳列用ラック10aとしては、商品を陳列するための棚、台、架などが含まれ、ハンガーラック、陳列台、陳列用シェルフ等の商品陳列に使用するものを含む。
 図22Aは、シート状のフラット状アンテナ20hを設けた商品陳列用ラック10aとしてのハンガーラック10bを示している。ハンガーラック10bは、少なくとも2本の支柱12が立設され、ハンガーパイプ11を2本の支柱12により支持する構成である。また、このハンガーラック10bにおいては、支柱12を立設するための架台15上にも商品を陳列できる構成である。
 このハンガーラック10bにおいては、ハンガーパイプ11に商品3を保持したハンガー16が掛けられると共に、平坦面を有するシート状のフラット状アンテナ20hが設けられたハンガー16a(図22B参照)が掛けられている。このように、フラット状アンテナ20hを設けたハンガー16aをハンガーパイプ11に掛けることにより、ハンガーラック10aにおいて陳列されている商品3の管理等をシート状のフラット状アンテナ20hを用いることにより行うことが可能となる。
 なお、陳列する商品3のRFIDタグ4としては、例えば、商品3にひも等で取り付けらた構成でもよいが、このような構成に限定されず、商品3に直接に取り付けられていてもよい。RFIDタグ4は、一例として、RFIC素子と、その両側に延在する2つのアンテナ素子を備えたダイポールアンテナによって構成されていてもよい。なお、アンテナ素子としては、ループ状アンテナであってもよい。RFIDタグ4のアンテナ素子の構成は、通信の周波数帯に応じて適宜選択すればよい。RFIC素子は整合回路部とともにパッケージされていてもよい。なお、RFIDタグ4は、通常、商品3に付される、又はひも付け等により物理的に接続されているが、これに限定されるものではない。例えば、RFIDタグ4と、商品3とが物理的には分離しており、別個に配置されていてもよい。この場合にもRFIDタグ4は、商品3と関連付けられていればよい。
 RFIDタグ4を付する商品3としては、例えば、衣服の他、食品、食器、容器、小物等であってもよい。また、取扱いに注意を要する宝飾品、食品、食器等においては、それぞれの商品3に直接に触れることなく、在庫管理、セキュリティに関する管理を行うことができる。
 上記のようにそれぞれの商品3に付されたRFIDタグ4(図22A参照)の情報は、フラット状アンテナ20hが接続された給電回路において読み取られて、商品管理が行われている。
 次に、実施の形態9のフラット状アンテナ20hを用いて、複数の商品3の商品管理を行う商品管理システムについて説明する。図23は、実施の形態9のフラット状アンテナ20hを用いる商品管理システム100の概略構成を示すブロック図である。
 図23に示すように、商品管理システム100は、フラット状アンテナ20hに同軸ケーブル34を介して接続されたリーダモジュール51を含む給電回路であるリーダ装置5と、リーダ装置5と通信して複数の商品の商品管理を行う店舗側端末50とを備えている。
 給電回路であるリーダ装置5のリーダモジュール51は、フラット状アンテナ20hと接続されたRFIDシステムにおけるリーダ装置用のRFIC素子52と、制御部53と、RFIC素子54と、外部通信用アンテナ55と、駆動用バッテリー56とを備えている。RFIC素子54は、WiFi(登録商標)/Bluetooth(登録商標)通信用の集積回路素子であり、店舗側端末50の外部通信用アンテナ55と接続されている。
 外部通信用アンテナ55は、店舗側アンテナ57に対して、例えば、WiFi(登録商標)/Bluetooth(登録商標)を利用して通信するUHF帯又はSHF帯用のアンテナである。外部通信用アンテナ55と店舗側アンテナ57とは、例えば、10m以上100m以下の通信距離を有し、2.4GHz帯又は5GHz帯の通信周波数帯を利用する近距離無線通信を行う。また、フラット状アンテナ20hと、商品に付されたRFIDタグ4のダイポールアンテナ4aとは、900MHz帯を利用して通信を行う。
 リーダモジュール51の外部通信用アンテナ55と店舗側端末50の店舗側アンテナ57との通信、及びフラット状アンテナ20hとRFIDタグ4のダイポールアンテナ4aとの通信は、通信周波数帯や電波の強度や性質が異なっている。このため、それぞれのアンテナ同士の干渉による、アンテナの特性劣化が抑えられている。近距離無線通信システムで用いるアンテナは、共振系のアンテナである。
 リーダモジュール51のバッテリー56は、RFIC素子52、制御部53、及びRFIC素子54に電力を供給する。
 店舗側端末50は、店舗側アンテナ57、RFIC素子58、及び制御部59を備えている。店舗側端末50における店舗側アンテナ57は、リーダ装置5の外部通信用アンテナ55と通信するためのアンテナである。店舗側アンテナ57は、リーダ装置5の外部通信用アンテナ55に対して、例えば、UHF帯又はSHF帯で近距離無線通信を行う。また、RFIC素子58は、WiFi(登録商標)/Bluetooth(登録商標)通信用の集積回路素子であり、店舗側アンテナ57と接続されている。
 店舗側端末50における制御部59は、商品3に付されたRFIDタグ4の情報を管理するものである。より具体的には、制御部59は、商品3の出し入れ履歴等の商品管理を行う。例えば、制御部59は、特定のRFIDタグ4の読取り可否をリアルタイムに検出して、特定のRFIDタグ4が付された商品3が掛けられているハンガーラック10bから取り出され、その後に戻された回数を含む履歴を管理する。これにより、複数の商品3の在庫管理をより正確に行うことができる。なお、制御部59は、会計処理と連動させて商品管理を行ってもよい。
 なお、店舗側端末50とリーダ装置5のリーダモジュール51との通信は、無線で行う構成で説明したが、本発明はこのような構成に限定されるものではない。例えば、店舗側端末50とリーダ装置5のリーダモジュール51との通信を有線で行ってもよい。
 なお、リーダ装置5のリーダモジュール51は、バッテリー56を備えており、リーダ装置5において比較的重量を有する部品である。このため、リーダモジュール51は、リーダ装置5の重心を通る鉛直線上に設けることが好ましく、これにより、リーダ装置5の取り付け時の安定性を向上させることができる。
 上記のように、商品管理システム100においては、フラット状アンテナ20hと同軸ケーブル34を介して接続されたリーダ装置5のリーダモジュール51において、フラット状アンテナ20hが受信した各商品3に付されたRFIDタグ4からの各種情報を読み取り、その情報を店舗側端末50に送信して、商品管理等を行う構成である。なお、リーダ装置5としては、RFIDタグ4の情報を読み取るとともに、RFIDタグ4に情報を書き込むリーダライタ機能を有するように構成してもよい。
 なお、給電回路であるリーダ装置5におけるリーダモジュール51は、前述の図21に示した商品陳列用ラック10aにおいては、棚板14上のフラット状アンテナ20hから同軸ケーブル34を介して棚板14の裏面等の人目に付かない位置に配設されている。また、図22Aに示したハンガーラック10bにおいては、フラット状アンテナ20hが設けられたハンガー16aの内部(例えば、肩部)にリーダモジュール51を配設してもよい。
 なお、図23を用いて説明した商品管理システム100の構成は、本明細書において説明するそれぞれの実施の形態のフラット状アンテナを用いた商品管理システムに適用することができる構成である。このように構成された商品管理システム100においては、実施の形態9のフラット状アンテナ20hを用いた場合の効果と同様の効果を奏する。
(実施の形態10)
 次に、本発明に係る実施の形態10のフラット状アンテナ20iについて添付の図24から図26を用いて説明する。図24から図26においては、前述の各実施の形態において説明したフラット状アンテナにおける要素と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態10における基本的な動作については、前述の実施の形態1における動作と同様であるので、実施の形態10においては実施の形態1及び実施の形態9と異なる点を主として説明する。
 実施の形態10のフラット状アンテナ20iは、前述の実施の形態9のフラット状アンテナ20hと対比すると、実施の形態9のフラット状アンテナ20hを1組のフラット状アンテナ部として2組積層して構成されている点で相違する。即ち、実施の形態10のフラット状アンテナ20iは、実施の形態9において説明したフラット状アンテナ20hを第1フラット状アンテナ部20ia及び第2フラット状アンテナ部20ibとして2組設けて積層した構成である。また、実施の形態10のフラット状アンテナ20iにおいては、第1フラット状アンテナ部20ia及び第2フラット状アンテナ部20ibにおけるそれぞれの放射領域27の導電体のパターン形状が平面視で重ならないように構成されている。
 図24は、実施の形態10のフラット状アンテナ20iを示す分解斜視図であり、フラット状アンテナ20iが2つの第1フラット状アンテナ部20iaと第2フラット状アンテナ部20ibとを積層して構成されていることを示している。
 第1フラット状アンテナ部20iaと第2フラット状アンテナ部20ibとは、それぞれが実施の形態9のフラット状アンテナ20hと実質的に同じ構成を有している。但し、第1フラット状アンテナ部20iaの放射領域27aにおけるミアンダ状のパターン形状と、第2フラット状アンテナ部20ibの放射領域27bにおけるミアンダ状のパターン形状とは、平面視で重ならないように設けられている。より具体的には、実施の形態10の構成においては、図24に示すように、第1フラット状アンテナ部20iaの放射領域27aを構成する第1導体層23、第2導体層24及び第3導体層25のミアンダ状のパターン形状が、第2フラット状アンテナ部20ibの放射領域27bを構成する第1導体層23、第2導体層24及び第3導体層25のミアンダ状のパターン形状に対して、実質的に90度回転した位置に配置されて積層されている。
 上記のように少なくとも2つのフラット状アンテナ部(20ia、20ib)が積層されて構成されたフラット状アンテナ20iは、それぞれのフラット状アンテナ部(20ia、20ib)の導体層のパターン形状の位置が異なるため、アンテナとしての放射パターンが広くなり、通信エリア内における商品3に付されたRFIDタグ4の認識動作を更に確実なものとしている。
 なお、実施の形態10のフラット状アンテナ20iにおいては、フラット状アンテナ部(20ia、20ib)の導体層のパターン形状が実質的に90度回転した位置に配設された例で説明したが、本発明はこの構成に限定されるものではなく、少なくとも、それぞれのフラット状アンテナ部における導体層のパターン形状が平面視で重ならないように配設されており、放射パターンが広くなる構成であればよい。
 なお、第1フラット状アンテナ部20iaに設けられている放射領域設定部としての磁性体26は、他方の第2フラット状アンテナ部20ibにおける外部導体層と重ならない位置に設けられている。同様に、第2フラット状アンテナ部20ibに設けられている放射領域設定部としての磁性体26は、他方の第1フラット状アンテナ部20iaにおける外部導体層と重ならない位置に設けられている。また、第1フラット状アンテナ部20ia及び第2フラット状アンテナ部20ibにおけるそれぞれのコネクタ31は、いずれか一方の面上において近接した位置に配設してもよい。
 図25は、実施の形態10のフラット状アンテナ20iに接続されたリーダモジュール61を含むリーダ装置60の構成を示すブロック図である。図25に示すように、リーダ装置60においてリーダモジュール61が第1フラット状アンテナ部20ia及び第2フラット状アンテナ部20ibにそれぞれ接続されている。
 リーダモジュール61は、RFIDシステムにおけるリーダ装置用の第1RFIC素子52Aと第2RFIC素子52B、制御部53、RFIC素子54、及び外部通信用アンテナ55を備えている。なお、図25においては図示を省略しているが、リーダモジュール61には駆動用バッテリー56(図23参照)が設けられており、それぞれの要素の電源として機能する。RFIC素子54は、WiFi(登録商標)/Bluetooth(登録商標)通信用の集積回路素子であり、店舗側端末50(図23参照)と通信するための外部通信用アンテナ55と接続されている。
 第1RFIC素子52Aは、同軸ケーブル34aを介して第1フラット状アンテナ部20iaと接続されている。第2RFIC素子52Bは、同軸ケーブル34bを介して第2フラット状アンテナ部20ibと接続されている。第1RFIC素子52Aと第2RFIC素子52Bは、制御部53に接続されている。
 制御部53は、第1RFIC素子52Aの動作及び第2RFIC素子52Bの動作を所定時間毎に時分割で切り換える制御を行っている。このように時分割で切り換える制御を行うことにより、第1フラット状アンテナ部20iaと第2フラット状アンテナ部20ibとに対して通信動作を行う構成となる。第1フラット状アンテナ部ia及び第2フラット状アンテナ部ibは、広い放射パターンを有しているが、ある程度の指向性を有している。このため、第1フラット状アンテナ部ia及び第2フラット状アンテナ部ibを交互に動作させることにより、放射パターンを更に広くすることができる構成となる。
 例えば、図22Aに示したハンガーラック10bにより商品陳列を行った場合、ハンガーパイプ11に掛けられる複数の商品3に付されたRFIDタグ4が回転することがある。また、図22Aに示すように、ハンガーラック10bの架台15に載置された商品3に付されたRFIDタグ4の向きは一様ではない。この結果、RFIDタグ4の中には第1フラット状アンテナ部20iaによって読み取れないRFIDタグ4の発生が起こり得る可能性がある。
 実施の形態10のフラット状アンテナ20iにおいては、放射パターンが異なる第1フラット状アンテナ部iaと第2フラット状アンテナ部ibとを積層して実質的に全方位の指向性を有する放射パターンとなるよう構成されているため、フラット状アンテナ20iにより特定された通信エリア内における全てのRFIDタグ4をより確実に読み取ることが可能になる。
 上記のように、実施の形態10のフラット状アンテナ20iは、第1フラット状アンテナ部20ia及び第2フラット状アンテナ部20ibが、リーダ装置60において所定時間毎に切り替えて駆動されるよう構成されており、商品3に付されたRFIDタグ4が回動していたとしても、通信エリア内であれば、RFIDタグ4を確実に読み取ることが可能な構成となる。
 また、実施の形態10のフラット状アンテナ20iが接続されて通信制御を行うためのリーダ装置としては、図25に示す構成に限定されるものではない。例えば、リーダ装置の変形例としては、図26に示す構成のリーダ装置がある。
 図26は、実施の形態10のフラット状アンテナ20iに接続されるリーダモジュール61Aの変形例を含むリーダ装置60Aの構成を示すブロック図である。図26に示すように、リーダ装置60Aにおけるリーダモジュール61Aには、切り替え機能を有するスイッチ素子62が設けられている。スイッチ素子62は、第1フラット状アンテナ部20ia及び第2フラット状アンテナ部20ibのそれぞれに接続されている。
 図26に示したリーダ装置60Aが図25に示したリーダ装置60と異なる点は、リーダモジュール61AにおいてRFIC素子52の動作をスイッチ素子62により時分割で切り換えるよう構成した点である。
 図26に示したリーダ装置60Aにおいては、リーダモジュール61Aが、RFIDシステムにおけるリーダ装置用のRFIC素子52と、そのRFIC素子52の動作を切り換えるスイッチ素子62と、制御部53と、RFIC素子54と、外部通信用アンテナ55とを備えている。なお、図26においては図示を省略しているが、リーダモジュール61Aにはその内部要素を駆動するための駆動用バッテリーが設けられている。
 リーダモジュール61Aにおいて、RFIC素子52は、スイッチ素子62と接続されている。スイッチ素子62は、同軸ケーブル34aを介して第1フラット状アンテナ部20iaに接続されると共に、同軸ケーブル34bを介して第2フラット状アンテナ部20ibに接続されている。
 リーダモジュール61Aにおける制御部53は、RFIC素子52と第1フラット状アンテナ部20iaとの通信、及びRFIC素子52と第2フラット状アンテナ部20ibとの通信を時分割で切り換えるようにスイッチ62を制御する。
 上記のように構成された図26に示したリーダ装置60Aを用いることにより、第1フラット状アンテナ部20ia及び第2フラット状アンテナ部20ibの通信動作が所定時間毎に切り替えられるため、商品3に付されたRFIDタグ4が回転して移動していたとしても、通信エリア内であれば、RFIDタグ4を確実に読み取ることが可能な構成となる。
(実施の形態11)
 次に、本発明に係る実施の形態11のフラット状アンテナ20jについて添付の図27を用いて説明する。図27においては、前述の実施の形態9において説明したフラット状アンテナ20hにおける要素と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態11における基本的な動作については、前述の実施の形態1における動作と同様であるので、実施の形態11においては実施の形態1及び実施の形態9と異なる点を主として説明する。
 実施の形態11のフラット状アンテナ20jは、実施の形態9のフラット状アンテナ20hと対比すると、放射領域27における内部導体層及び外部導体層のパターン形状がスパイラル状である点で相違する。実施の形態11のフラット状アンテナ20jにおけるその他の構成は、実施の形態9のフラット状アンテナ20hと同様である。
 図27は、実施の形態11のフラット状アンテナ20jを示す平面図である。実施の形態11のフラット状アンテナ20jにおいては、内部導体層である第1導体層、及び外部導体層である第2導体層と第3導体層により構成される放射領域27が渦巻きであるスパイラル状に形成されている。ここで、第1導体層、第2導体層、及び第3導体層に関しては、前述の図3及び図20に示した第1導体層23、第2導体層24、及び第3導体層25と同様な構成を有している。
 図27に示すように、実施の形態11のフラット状アンテナ20jにおいては、広がりを有する平坦面を有する絶縁体21aの全体にスパイラル状の内部導体層を挟むように設けられた外部導体層が敷き詰められた構成である。また、絶縁体21aにおける縁近傍にはコネクタ31が設けられており、絶縁体21aの略中央部分に放射領域27の先端部分となる整合回路部30が配設される構成である。実施の形態11のフラット状アンテナ20jにおいては、コネクタ31として表面実装型コネクタが設けられており、コネクタ31の近傍に放射領域設定部としての磁性体26が設けられている。この結果、図27に示すように、実施の形態11のフラット状アンテナ20jは、その幅広面を有する絶縁体21aの全面が実質的に放射領域となる。
 実施の形態11のフラット状アンテナ20jとしては、図3に示した放射領域27のように、第1導体層23の内部導体層と、第2導体層24と第3導体層25の外部導体層とにより放射領域27が構成された例で説明したが、本発明の構成としてはこの構成例に限定されるものではない。例えば、他の実施の形態において説明した内部導体層及び外部導体層の放射領域をスパイラル状に形成して、幅広の平坦面を有する絶縁体の略全面に放射領域を配設してもよい。例えば、図10に示した実施の形態3における放射領域の構成、図11に示した実施の形態4における放射領域の構成、図13に示した実施の形態5における放射領域の構成、図15A及び図15Bに示した実施の形態6、7における放射領域の構成、及び図16Aに示した実施の形態8における放射領域の構成等をスパイラル状に形成して、幅広の平坦面を有する絶縁体の略全面に配設するように構成しても、実施の形態11における構成と同様の効果を奏する。
 このように構成されたフラット状アンテナ20jにおいては、放射領域が幅方向(y方向)に所定の広がりを有しており、絶縁体21aの略全面が実質的に平坦で広く大きな放射領域となる。
(実施の形態12)
 次に、本発明に係る実施の形態12のフラット状アンテナ20kについて添付の図28を用いて説明する。図28は、実施の形態12のフラット状アンテナ20kを示す平面図である。図28においては、前述の実施の形態11において説明したフラット状アンテナ20jにおける要素と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態12における基本的な動作については、前述の実施の形態1における動作と同様であるので、実施の形態12においては実施の形態1及び実施の形態11と異なる点を主として説明する。
 実施の形態12のフラット状アンテナ20kは、実施の形態11のフラット状アンテナ20jと対比すると、幅広で平坦な面を有する絶縁体21aに複数の放射領域27a、27b、27c、27dが設けられている点で相違する。実施の形態12のフラット状アンテナ20kにおける各放射領域27a、27b、27c、27dは、実施の形態11のフラット状アンテナ20jにおける放射領域27と同じ構成である。即ち、各放射領域27a、27b、27c、27dは、内部導体層である第1導体層、及び外部導体層である第2導体層と第3導体層により構成され、スパイラル状に形成されている。
 実施の形態12のフラット状アンテナ20kにおける各放射領域27a、27b、27c、27dは、それぞれが独立したアンテナであり、前述の図25又は図26に示したように、リーダ装置における制御部/スイッチ素子により時分割で切り替えられて通信動作を行う構成である。フラット状アンテナ20kにおける各放射領域27a、27b、27c、27dは、同じ形状、機能、構成を有し、渦巻き方向が同じ方向に配設されている。また、放射領域27a、27b、27c、27dのそれぞれは、比較的に小さな形状に構成することができ、通信性能をより高めることが可能となる。なお、複数の放射領域27a、27b、27c、27dは、絶縁体21aの全体において均等に配設されている。
 上記のように構成された実施の形態12のフラット状アンテナ20kにおいては、比較的に小さなスパイラル状の放射領域27a、27b、27c、27dが幅広で大きな絶縁体21aの全体に平均して設けられているため、実質的に平坦で広く大きな放射領域を形成することができる。この結果、実施の形態12のフラット状アンテナ20kを用いることにより、通信エリア内の商品3に付されたRFIDタグ4をより確実に読み取ることが可能と構成となる。
(実施の形態13)
 次に、本発明に係る実施の形態13のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20mについて添付の図29から図31を用いて説明する。図29から図31において、前述の実施の形態1と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態13におけるアンテナとしての基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態13においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 図29は、本発明に係る実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mを示す斜視図である。図29に示すように、実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mは、給電回路から整合回路部30までの間の信号経路において放射領域27と非放射領域28とを画定する放射領域設定部として平衡-不平衡変換素子であるバラン70を設けた構成である。
 実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mは、前述の実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20と対比すると、放射領域設定部として磁性体26の代わりに平衡-不平衡変換素子であるバラン70を設けた点で相違するが、その他の構成は実施の形態1と実質的に同様である。図30は、実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mに設けたバラン70の構成を示す等価回路図である。図31は、バラン70に接続するために、絶縁体21に設けられたバラン接続用導体パターンの構成を模式的に示す斜視図である。
 図29に示すように、実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mは、前述の実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20と同様に、細長く薄い帯状の平板な絶縁体21を有し、その絶縁体21の内部には、第1導体層23と、第2導体層24と、第3導体層25と、先端側である第1端1側に配設された整合回路部30とが設けられている(図3参照)。第1導体層23は内部導体層であり、第2導体層24及び第3導体層25は外部導体層である。
 実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mには、放射領域設定部として、トランス型のバラン70が絶縁体21の表面に実装されている。バラン70は、表面実装型デバイスであり、絶縁体21の内部に設けられたバラン接続用導体パターン71に接続されている。従って、絶縁体21の内部の第1導体層23、第2導体層24、及び第3導体層25は、バラン接続用導体パターン71及びバラン70を介して第2端側に設けられたコネクタ31に接続されている。コネクタ31は、給電回路72に接続されており、給電回路72から所定の高周波信号がバラン70を介して信号線路となる第1導体層23に供給される構成である。
 図30の等価回路図に示すように、実施の形態13におけるバラン70は、トランス型の構成を有しており、1次側コイルL1及び2次側コイルL2を備えている。バラン70には、1次側コイルL1に接続された入出力端子P1、P2と、2次側コイルL2に接続された入出力端子P3、P4と、2次側コイルL2の中間位置を接地するための接地端子P5と、が設けられている。1次側コイルL1の入出力端子P1、P2は、バラン接続用導体パターン71を介して給電回路72に接続されている。一方、2次側コイルL2の入出力端子P3、P4は、バラン接続用導体パターン71を介してハイ側(ホット側)線路及びロー側(コールド側)線路に接続されており、アンテナ先端の位置に設けた整合回路部30に接続されている。
 図31においては、絶縁体21に設けられて、バラン70が接続されるバラン接続用導体パターン71を模式的に示している。図31に示すように、実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mは、前述の実施の形態1と同様に複数の絶縁層(22a、22b、22c、22d)で構成された絶縁体21と、複数の導体層(23、24、25)とを有すると共に、更にバラン接続用導体パターン71と、信号線路導体層73と、接地線路導体層74、75とを有する構成である。具体的には、第1絶縁層22aには、第2導体層(第1外部導体層)24と第1接地線路導体層74とが設けれている。第2絶縁層22bには第1導体層(内部導体層)23と信号線路導体層73とが設けられている。第3絶縁層22cには、第3導体層25(第2外部導体層)と第2接地線路導体層75とが設けれている。そして、第4絶縁層22dには、バラン70に設けられた入出力端子(P1~P4)及び接地端子(P5)をそれぞれ接続するための複数の電極が形成されている。絶縁体21を構成する第1絶縁層22a、第2絶縁層22b、第3絶縁層22c、及び第4絶縁層22dは、それぞれがフレキシブル性を有する絶縁層である。
 なお、図31において、絶縁層(22a、22b、22c、22d)を間に挟んで配設された導体層(23、24、25)及び電極などを接続するための層間接続導体80を柱形状で強調して示している。図31に示す全ての層間接続導体を符号80にて示している。なお、層間接続導体80による接続としては、例えばスルーホール又はビアホールを用いた接続を用いることができる。
 図31に示すように、実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mにおいては、バラン70における1次側コイルL1の入出力端子P1が、バラン接続用導体パターン71の信号線路導体層73を介して給電回路72の信号線路に接続されている。一方、入出力端子P2はバラン接続用導体パターン71の接地線路導体層74、75を介して給電回路の接地側線路に接続されている。なお、バラン接続用導体パターン71の接地線路導体層74、75は、第2絶縁層22b及び第3絶縁層22cを貫通する層間接続導体80により接続されている。
 バラン70における2次側コイルL2の入出力端子P3は、バラン接続用導体パターン71を介してハイ側(ホット側)線路となる第1導体層23に接続されている。一方、入出力端子P4は、バラン接続用導体パターン71を介してロー側(コールド側)線路となる第3導体層25(第2導体層24)に接続されている。実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mにおいては、第3導体層25の外部導体層が放射領域となる。また、バラン70において、2次側コイルL2の中間に接続された接地端子P5は、バラン接続用導体パターン71を介して接地された第1接地線路導体層74に接続されている。
 上記のように構成された実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mにおいては、絶縁体21の第1端(先端)1からバラン70までの領域が放射領域27として機能する。一方、バラン70を含み、バラン70から第2端(基端)2までの領域が非放射領域28となる。放射領域設定部としてバラン70を設けることにより、放射領域27を明確に特定できるため、放射領域27におけるアンテナ線路の電気長をλ/2の整数倍、好ましくは偶数倍と設定することが容易な構成となる。ここで、λは使用する周波数帯、例えばUHF帯の周波数の波長を示す。このようにアンテナ線路の電気長をλ/2の整数倍、好ましくは偶数倍と設定することにより、バラン70の給電点から給電回路側への漏洩が阻止されると共に、放射領域27における定在波により安定した通信特性を示す構成となる。この結果、実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mは、効率が高く信頼性の高い通信特性を有する構成となる。また、バラン70を実装する位置を絶縁体21における第1端1から第2端2までの間の所望の位置に適宜選択して設けることにより、放射領域27の長さを所望の長さに設定することが可能となる。
 実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mにおいては、放射領域設定部としてバラン70を設けることにより、放射領域27と非放射領域28とを明確に画定することができる。また、実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mは、前述の実施の形態において説明した放射領域設定部として磁性部材を用いて漏洩信号を減衰させる構成に比べて、バラン70を設けて給電回路側への漏洩を阻止して放射領域に反射する構成であるため、エネルギー損失が大幅に抑制される構成である。更に、放射領域設定部として磁性部材を用いた構成に比べて、放射領域設定部の小型化及び軽量化を図ることができる構成である。また、放射領域設定部としてバラン70を設けることにより、放射領域27を明確に特定できるため、放射領域27におけるアンテナ線路の電気長をλ/2の整数倍、好ましくは偶数倍と設定することが容易な構成となる。上記のように実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mは、安定した通信特性を示し、反射損失の少ない信頼性の高いアンテナ装置となる。
(実施の形態14)
 次に、本発明に係る実施の形態14のフラット状アンテナ20nについて添付の図32及び図33を用いて説明する。図32及び図33において、前述の各実施の形態と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態14におけるアンテナとしての基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態14においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 実施の形態14のフラット状アンテナ20nは、前述の実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mと同様に、放射領域設定部としてバラン70を設けた構成である。
 図32は、本発明に係る実施の形態14のフラット状アンテナ20nを含む示す各種デバイスが実装されたプリント配線板81の一例を示す斜視図である。実施の形態14のフラット状アンテナ20nは、プリント配線板81に設けた構成である。実施の形態14のフラット状アンテナ20nにおいては、プリント配線板81に設けた絶縁体で構成されたフラット状アンテナ素子82(放射領域27)と、プリント配線板81に実装された給電回路であるRFIC素子83と、整合回路部30と、そして放射領域27と非放射領域28とを画定する放射領域設定部としてのバラン70と、により構成されている。
 図32に示すように、プリント配線板81において、前述の実施の形態13の構成と同様に放射領域設定部としてバラン70が、フラット状アンテナ20nにおける放射領域27となるフラット状アンテナ素子82と、給電回路のRFIC素子83との間に設けられて、放射領域27と非放射領域28とを画定している。
 図33は、実施の形態14のフラット状アンテナ20nにおける放射領域27となる絶縁体であるフラット状アンテナ素子82の構成を模式的に拡大して示した分解斜視図である。図33において、このフラット状アンテナ素子82は、複数の導体パターン(23、24、25)及び複数の電極パターン(86、87)が形成された複数の絶縁層(22a、22b、22c)が積層されて構成されている。
 具体的には、図33においてフラット状アンテナ素子82の積層方向を上下方向とすると、最下層となる第1絶縁層22aの上面には、第2導体層(第1外部導体層)24及び中継電極79が形成されている。
 中間層である第2絶縁層22bには、アンテナ線路におけるハイ側(ホット側)線路となる第1導体層(内部導体層)23が形成されている。最上層となる第3絶縁層22cには、第3導体層(第2外部導体層)25が形成されている。上記のように積層された第1絶縁層22a、第2絶縁層22b、及び第3絶縁層22cは、それぞれがフレキシブル性を有する絶縁層である。
 また、フラット状アンテナ素子82においては、図33に示すように、最下層となる第1絶縁層22aの下面である裏面には、第1導体層(内部導体層)23の両端のそれぞれに中継電極79を介して接続される信号電極87が左右の端部に設けられている。また、第1絶縁層22aの裏面には、第2導体層(第1外部導体層)24及び第3導体層(第2外部導体層)25に接続された裏面接地電極86が設けられている。図33に示す構成においては、裏面接地電極86が複数形成されており、プリント配線板81に形成された接地電極に対してはんだ付けされる構成であり、リフローはんだ付けできる構成となっている。
 図33に示すように、複数の裏面接地電極86と第2導体層24とは複数の層間接続導体により略均等に配置された複数の箇所で接続されている。また、第2接続導体24と第3導体層25とにおいても層間接続導体により略均等に配置された複数の箇所で接続されている。第1絶縁層22aの裏面の両端近傍に形成された信号電極87は、層間接続導体により中継電極79を介して第1導体層(内部導体層)23に接続されている。
 上記のように構成された実施の形態14のフラット状アンテナ20nにおいては、給電回路のRFIC素子83からバラン70までの信号線路が非放射領域28となり、放射領域設定部として設けたバラン70より整合回路部30側の領域であるフラット状アンテナ素子82が放射領域27として確実に画定される。従って、実施の形態14のフラットケーブル状アンテナ20nにおいては、プリント配線板81などの実装部品が混在する電子機器においてアンテナとなる放射領域27を特定することが可能な構成となる。また、プリント配線板81などの実装部品が混在する電子機器において、バラン70を実装する位置を適宜選択することにより、放射領域27の大きさ(長さ)を所望の形状に設定することが可能となる。
 実施の形態14のフラット状アンテナ20nにおいては、放射領域設定部としてバラン70を設けることにより、放射領域27と非放射領域28とを明確に画定することができる。また、実施の形態14のフラット状アンテナ20nは、前述の実施の形態において説明した放射領域設定部として磁性部材を用いて漏洩信号を減衰させる構成に比べて、バラン70を設けて給電回路側への漏洩を阻止して放射領域27に反射する構成であるため、エネルギー損失が大幅に抑制される構成である。更に、放射領域設定部として磁性部材を用いた構成に比べて、放射領域設定部の小型化及び軽量化を図ることができる構成である。また、放射領域設定部としてバラン70を設けることにより、放射領域27を明確に特定できるため、放射領域27におけるアンテナ線路の電気長をλ/2の整数倍、好ましくは偶数倍と設定することが容易な構成となる。上記のように実施の形態14のフラットケーブル状アンテナ20nは、安定した通信特性を示し、反射損失の少ない信頼性の高いアンテナ装置となる。
(実施の形態15)
 次に、本発明に係る実施の形態15のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20pについて添付の図34から図36を用いて説明する。図34から図36において、前述の各実施の形態と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態15におけるアンテナとしての基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態15においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pは、前述の実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mと同様に、放射領域設定部としてバラン90を設けた構成である。
 図34は、本発明に係る実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pを示す斜視図である。実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pは、前述の実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mと対比すると、放射領域設定部としてバラン90が表面実装型ではなく、内蔵パターン型である点で相違するが、その他の構成は実施の形態13と実質的に同様である。図35は、実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pに設けたバラン90の構成を示す等価回路図である。図36は、絶縁体21に内蔵されたバラン90の導体パターンの構成を模式的に示す斜視図である。図36は、図34の斜視図において一点鎖線で示す円形領域Sの絶縁体21に内蔵されている導体パターンを拡大して示している。
 図34に示すように、実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pは、前述の実施の形態1のフラットケーブル状アンテナ20と同様に、細長く薄い帯状の平板な絶縁体21を有し、その絶縁体21の内部には、第1導体層23と、第2導体層24と、第3導体層25と、先端側である第1端1側に配設された整合回路部30とが設けられている(図3参照)。第1導体層23は内部導体層であり、第2導体層24及び第3導体層25は外部導体層である。
 実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pには、放射領域設定部として、マーチャント型のバラン90が絶縁体21に内蔵されている。バラン90は、内蔵パターン型デバイスであり、絶縁体21の内部において第1導体層23、第2導体層24、及び第3導体層25に対して、電気的に接続される導体パターンで構成される。絶縁体21を構成する第1絶縁層22a、第2絶縁層22b、第3絶縁層22c、及び第4絶縁層22dは、それぞれがフレキシブル性を有する絶縁層である。フラットケーブル状アンテナ20pにおいて基端側である第2端2側に設けられたコネクタ31は、給電回路72に接続されており、給電回路72から所定の高周波信号がバラン90を介して信号線路となる第1導体層23に供給される構成である。
 図35の等価回路図に示すように、実施の形態15におけるバラン90は、マーチャント型の構成を有しており、電磁界結合を用いた構成である。図35に示すように、バラン90は、給電回路72からの信号線路に接続された第1ストリップ導体91と、アンテナ線路においてハイ側(ホット側)線路となる第1導体層23に接続される第2ストリップ導体92と、アンテナ線路においてロー側(コールド側)の線路となる第2導体層24及び第3導体層24に接続される第3ストリップ導体93と、を有する導体パターンにより構成されている。バラン90においては、第1ストリップ導体91と第2ストリップ導体92が電磁界結合され、第1ストリップ導体91と第3ストリップ導体93が電磁界結合される構成である。
 図36においては、絶縁体21に設けられたバラン90の導体パターン(91、92、93)を模式的に拡大して示している。図36に示すように、実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pは、前述の実施の形態1と同様に複数の絶縁層(22a、22b、22c、22d)で構成された絶縁体21と、複数の導体層(23、24、25)とを有すると共に、更にバラン90の導体パターン(91、92、93)と、信号線路導体層73と、接地線路導体層74、75とを有する構成である。具体的には、第1絶縁層22aには、第2導体層(第1外部導体層)24と、第1接地線路導体層74とが設けられている。第2絶縁層22bには、第1導体層(内部導体層)23と、信号線路導体層73と、バラン90の導体パターン(91、92、93)とが設けられている。第3絶縁層22cには、第3導体層25(第2外部導体層)と、第2接地線路導体層75とが設けられている。そして、第4絶縁層22dが、第3絶縁層22cの上面を覆うように形成されており、その基端側である第2端側には、信号線路導体層73に信号を供給するコネクタ31が実装されている。また、第1接地線路導体層74及び第2接地線路導体層75は、コネクタ31を介してグランド(GND)に接続されている。
 図36に示すように、実施の形態15におけるバラン90は、第1ストリップ導体91と第2ストリップ導体92とが電磁界結合され、第1ストリップ導体91と第3ストリップ導体93とが電磁界結合される構造を有しており、上下領域において接地側線路(第1接地線路導体層74及び第2接地線路導体層75)に囲まれたマイクロストリップ構造である。
 実施の形態15におけるバラン90のマイクロストリップ構造においては、第1ストリップ導体91と第2ストリップ導体92が、所定間隔を有して対向して配置されており、所定長さを有する区間が並行して配設された導体パターンである。また、第1ストリップ導体91と第3ストリップ導体93においても、所定間隔を有して対向して配置されており、所定長さを有する区間が並行して配設された導体パターンである。
 上記のように構成された実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pにおいては、絶縁体21にバラン90を内蔵する構成により、フラットケーブル状アンテナ20pにおける放射領域27の領域を特定することができると共に、放射領域設定部が内蔵される構成であるため、アンテナとしての形状が全体的にフラットとなり意匠性が改良された構成となる。また、バラン90を設ける位置を絶縁体21における所望の位置に適宜選択して設けることが可能であり、放射領域27の長さを所望の長さに設定することが可能となる。
 実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pにおいては、放射領域設定部としてバラン90を設けることにより、放射領域27と非放射領域28とを明確に画定することができる。また、実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pは、前述の実施の形態において説明した放射領域設定部として磁性部材を用いて漏洩信号を減衰させる構成に比べて、バラン90を設けて給電回路側への漏洩を阻止して放射領域に反射する構成であるため、エネルギー損失が大幅に抑制される構成である。更に、放射領域設定部として磁性部材を用いた構成に比べて、放射領域設定部の小型化及び軽量化を図ることができる構成である。また、放射領域設定部としてバラン90を設けることにより、放射領域27を明確に特定できるため、放射領域27におけるアンテナ線路の電気長をλ/2の整数倍、好ましくは偶数倍と設定することが容易な構成となる。上記のように構成された実施の形態15のフラットケーブル状アンテナ20pは、安定した通信特性を示し、反射損失の少ない信頼性の高いアンテナ装置である。
(実施の形態16)
 次に、本発明に係る実施の形態16のフラット状アンテナとしてのフラットケーブル状アンテナ20qについて添付の図37を用いて説明する。図37において、前述の各実施の形態と実質的に同一の機能、構成を有する要素には同じ番号を付与している。また、実施の形態16におけるアンテナとしての基本的な動作は、実施の形態1における基本動作と同様であるので、実施の形態16においては実施の形態1と異なる点を主として説明する。
 実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20qは、前述の実施の形態13のフラットケーブル状アンテナ20mと同様に、放射領域設定部としてバラン95を設けた構成である。図37は、実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20qにおけるバラン95の構成を示す等価回路図である。実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20qにおける放射領域設定部としてのバラン95は、集中定数(L、C)を用いて構成した集中定数型のバランである。
 実施の形態16における集中定数型のバラン95における各要素は、例えば実施の形態13において示したように、表面実装型デバイスで構成してもよく、実施の形態15において示したように、内蔵パターン型の導体パターンで構成してもよい。
 図37に示すように、実施の形態16におけるバラン95においては、給電回路72からの信号線路とアンテナ線路におけるハイ側(ホット側)線路とを接続するインダクタL3と、インダクタL3におけるハイ側(ホット側)線路側に一端が接続され他端が接地されたキャパシタC3と、給電回路72からの信号線路とアンテナ線路におけるロー側(コールド側)線路とを接続するキャパシタC4と、キャパシタC4におけるロー側(コールド側)線路側に一端が接続され他端が接地されたインダクタL4と、を有して構成されている。このように構成された集中定数型のバラン95がフラットケーブル状アンテナ20qに設けられているため、アンテナ線路におけるハイ側(ホット側)線路に流れる電流の位相が90度(-90°)遅れ、ロー側(コールド側)線路に流れる電流の位相が90度(+90°)進む構成となる。この結果、ハイ側(ホット側)線路に流れる電流とロー側(コールド側)線路に流れる電流との位相差が180度となり、バラン95における給電回路72からの給電点において、実質的に電流信号が打ち消し合って相殺され、バラン95から給電回路側への漏洩信号が阻止されることになる。その結果、放射領域設定部としてバラン95をアンテナ線路に設けることにより、放射領域27と非放射領域28とを明確に画定することができる構成となる。
 上記のように構成された実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20qは、反射損失が大幅に抑制され、効率の高い通信特性を有する。更に、バラン95により放射領域を明確に画定できるため、アンテナ線路において放射領域27となるバラン95を設けた位置からのロー側(コールド側)線路の電気長をλ/2の整数倍、好ましく偶数倍に確実に設定することができる構成となる。このため、実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20qにおいては、アンテナ線路における放射領域27には定在波が立ち安定した通信特性を有するアンテナ装置となる。
 なお、放射領域設定部としてのバラン95の構成としては、図37に示した構成に限定されるものではなく、アンテナ線路におけるハイ側(ホット側)線路とロー側(コールド側)線路とに流れる電流が実質的に逆位相となる構成であり、放射領域27と非放射領域28とを画定する構成であればよい。
 また、放射領域設定部としてバラン95を設けた構成において、給電回路72側の信号線路と整合回路部30側のアンテナ線路とのインピーダンスを整合させるためにインピーダンスマッチング回路96を設けてもよい。図38は、バラン95と共にインピーダンスマッチング回路96を設けた構成の一例であり、実施の形態16の変形例であるフラットケーブル状アンテナ20rを示す等価回路図である。図38に示すように、インピーダンスマッチング回路96は、アンテナ線路におけるハイ側(ホット側)線路とロー側(コールド側)線路とに複数のキャパシタを設けて、給電回路72側の信号線路と整合回路部30側のアンテナ線路とのインピーダンスを整合させる構成である。
 実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20q、20rにおいては、バラン95を設けてバラン95から給電回路72側への漏洩信号を阻止する構成であるが、給電回路72側への漏洩信号の阻止をより確実なものとするために、バラン95に加えてバラン95の給電回路72側の信号線路に磁性部材である磁性体、例えばフェライト等を設けてもよい。このように磁性部材を設けることにより信号線路の漏洩信号を減衰させて、給電回路72側の信号線路への漏洩信号を確実に阻止する構成となる。なお、このようにバランの給電回路側の信号線路に磁性部材を設ける構成は、バランを設けた他の実施の形態の構成において適用してもよい。
 実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20q、20rにおいては、放射領域設定部としてバラン95を設けることにより、放射領域27と非放射領域28とを明確に画定することができる。また、実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20q、20rは、前述の実施の形態1から12において説明した放射領域設定部として磁性部材を用いて漏洩信号を減衰させる構成に比べて、バラン95を設けて給電回路側への漏洩を阻止して放射領域27に反射させる構成であるため、エネルギー損失が大幅に抑制される構成である。更に、放射領域設定部としてバラン95を設けることにより、放射領域27を明確に特定できるため、放射領域27におけるアンテナ線路の電気長をλ/2の整数倍、好ましくは偶数倍と設定することが容易な構成となる。上記のように実施の形態16のフラットケーブル状アンテナ20q、20rは、安定した通信特性を示し、反射損失の少ない信頼性の高いアンテナ装置となる。
 上記のように、複数の実施の形態の構成例を用いて説明したように、本発明のフラット状アンテナは、設計が容易な構成を有し、周囲に金属物等が存在しても通信特性が大きく変化することのない構成を有している。また、このような優れた効果を奏するフラット状アンテナを適用することにより汎用性の高い電子機器並びに商品陳列用ラックを提供することができる。
 なお、本発明においては、前述した様々な実施の形態及び/又は変形例のうちの任意の実施の形態及び/又は変形例を適宜組み合わせることを含むものであり、そのように構成されたものはそれぞれの実施の形態及び/又は変形例が有する効果を奏することができる。
 本発明のフラット状アンテナは、設計が容易であって、周囲に金属物等があっても通信特性が大きく影響を受けることなく変化しないため、特にRFIDシステムにおけるリーダ装置(リーダライタ装置)のアンテナとして有用なものである。
1 第1端
2 第2端
3 商品
4 RFIDタグ
5 リーダ装置
10 商品陳列用ラック
20、20a、20b、20c、20d、20e、20f、20g、20h、20i、20j、20k フラット状アンテナ
21 絶縁体
21a 絶縁体
22a 第1絶縁層
22b 第2絶縁層
22c 第3絶縁層
22d 第4絶縁層
23 第1導体層(内部導体層)
23a 第1拡幅部
23b ミアンダ部
23c 第2拡幅部
24 第2導体層(第1外部導体層)
25 第3導体層(第2外部導体層)
26 磁性体
27 放射領域
28 非放射領域
30 整合回路部
31 コネクタ
32 層間接続導体
34 同軸ケーブル
36、37 開口部
38 PETフィルム
39 パターン導体
40 スマートフォン
42 上部筐体
44 下部筐体
46 バッテリパック
50 店舗側端末
51 リーダモジュール
52 RFIC素子
53 制御部
54 RFIC素子
55 通信用アンテナ
56 駆動用バッテリー
70、90、95 平衡-不平衡変換素子(バラン)
72 給電回路
73 信号線路導体
74 第1接地線路導体
75 第2接地線路導体
100 商品管理システム

Claims (18)

  1.  平らな形状を有する絶縁体と、
     前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
     前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
     前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
    を備え、
     前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられており、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成された、フラット状アンテナ。
  2.  前記第1導体層の一端が給電回路に接続され、前記第1導体層の他端が前記整合回路部を介して前記第2導体層の一部に接続され、前記第2導体層の他部が接地されており、
     前記放射領域設定部は磁性部材で構成され、前記磁性部材が前記第2導体層の一部を覆うように設けられ、前記第2導体層のうち、前記磁性部材が設けられた位置より前記整合回路部に接続された側が前記放射領域となり、前記磁性部材が設けられた位置より前記接地側が前記非放射領域となるよう構成されている、請求項1に記載のフラット状アンテナ。
  3.  前記第2導体層は前記第1導体層に沿って帯状に形成されており、
     前記第1導体層の前記他端は、前記整合回路部を介して前記第2導体層の一端に接続され、前記第2導体層の前記一部を覆うように前記磁性部材が設けられている、請求項2に記載のフラット状アンテナ。
  4.  前記放射領域設定部は、平衡-不平衡変換素子で構成され、
     前記平衡-不平衡変換素子の平衡端子は、前記平衡-不平衡変換素子よりも前記整合回路部側の前記第1導体層と前記第2導体層とにそれぞれ接続されており、
     前記平衡-不平衡変換素子の不平衡端子は、前記平衡-不平衡変換素子よりも前記給電回路側の前記第1導体層に接続されている、請求項1に記載のフラット状アンテナ。
  5.  前記第2導体層とは前記第1導体層に関して反対側に、前記第1導体層に沿って配設された帯状の第3導体層をさらに備える、請求項3又は4に記載のフラット状アンテナ。
  6.  前記第2導体層と前記第3導体層は、前記絶縁体に設けられた接続導体により電気的に接続されている、請求項5に記載のフラット状アンテナ。
  7.  前記整合回路部は、前記第1導体層と前記第2導体層との間に設けられたキャパシタと、前記第1導体層に設けられたインダクタと、を含む、請求項1から6のいずれか一項に記載のフラット状アンテナ。
  8.  前記第2導体層は、前記インダクタと厚さ方向で対向する領域に開口または切欠きを有する、請求項7に記載のフラット状アンテナ。
  9.  前記絶縁体は、複数の絶縁層の積層構造を有する、請求項1から8のいずれか一項に記載のフラット状アンテナ。
  10.  前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と前記第2導体層のそれぞれを前記給電回路に接続するためのコネクタをさらに備える、請求項1から9のいずれか一項に記載のフラット状アンテナ。
  11.  前記放射領域は、ミアンダ状またはスパイラル状の形状を有する、請求項1から10のいずれか一項に記載のフラット状アンテナ。
  12.  前記絶縁体は、前記第1導体層に沿った帯状の形状を有する、請求項1から11のいずれか一項に記載のフラット状アンテナ。
  13.  前記絶縁体、前記第1導体層、前記第2導体層、前記整合回路部、および前記放射領域設定部、を備えたフラット状アンテナ部を少なくとも2組備えて積層した構成を有し、
     それぞれの前記フラット状アンテナ部における導体層のパターン形状が重ならないように配設された、請求項1から12のいずれか一項に記載のフラット状アンテナ。
  14.  前記フラット状アンテナ部のそれぞれに対する前記給電回路からの高周波信号を所定時間毎に切り替えるよう構成された、請求項13に記載のフラット状アンテナ。
  15.  前記放射領域設定部は、巻線トランス型、マーチャント型、または、集中定数型の平衡-不平衡変換素子を前記絶縁体に実装または内蔵して構成された、請求項4に記載のフラット状アンテナ。
  16.  筐体を有する電子機器であって、
     前記筐体の内部にフラット状アンテナが設けられており、
     前記フラット状アンテナは、
     平らな形状を有する絶縁体と、
     前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
     前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
     前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
    を備え、
     前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられて、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成された、電子機器。
  17.  前記筐体の内部にバッテリパックまたはプリント配線板を有し、前記バッテリパックまたは前記プリント配線板の上に前記フラット状アンテナがRFIDシステムにおける通信用のアンテナ素子として設けられた、請求項16に記載の電子機器。
  18.  RFIDタグが付された商品を陳列するための商品陳列用ラックであって、
     前記商品が陳列される空間内又は前記空間に面して敷設された、前記RFIDタグと通信するためのフラット状アンテナを備え、
     前記フラット状アンテナは、
     平らな形状を有する絶縁体と、
     前記絶縁体に設けられ、給電回路に電気的に接続される帯状の第1導体層と、
     前記第1導体層に沿って前記絶縁体に設けられ、前記第1導体層と所定の間隔を有して配設された第2導体層と、
     前記第1導体層のインピーダンスと前記第2導体層のインピーダンスとを整合させる整合回路部と、
    を備え、
     前記給電回路と前記整合回路部との間の信号経路に放射領域設定部が設けられて、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記整合回路部側が放射領域となり、前記放射領域設定部が設けられた位置より前記給電回路側が非放射領域となるよう構成された、商品陳列用ラック。
PCT/JP2017/034123 2016-09-23 2017-09-21 フラット状アンテナ WO2018056362A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017201991A JP2021028997A (ja) 2016-09-23 2017-10-18 ケーブル型アンテナ
PCT/JP2018/030687 WO2019058832A1 (ja) 2017-09-21 2018-08-20 ケーブル型アンテナ
US16/366,299 US11374301B2 (en) 2017-09-21 2019-03-27 Cable type antenna

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016186110 2016-09-23
JP2016-186110 2016-09-23
JP2016231697A JP2019220731A (ja) 2016-09-23 2016-11-29 フラット状アンテナ
JP2016-231697 2016-11-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018056362A1 true WO2018056362A1 (ja) 2018-03-29

Family

ID=61689581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/034123 WO2018056362A1 (ja) 2016-09-23 2017-09-21 フラット状アンテナ

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2018056362A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020026481A1 (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 株式会社村田製作所 リーダライタ装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007104413A (ja) * 2005-10-05 2007-04-19 Toshiba Tec Corp 近傍通信用アンテナ装置
JP2013214909A (ja) * 2012-04-03 2013-10-17 Denso Corp 車両用携帯機
JP2014140012A (ja) * 2012-12-20 2014-07-31 Murata Mfg Co Ltd 高周波信号線路及びこれを備えた電子機器
WO2015146448A1 (ja) * 2014-03-27 2015-10-01 株式会社村田製作所 伝送線路部材および電子機器
CA2963899A1 (en) * 2014-10-23 2016-04-28 Dieter Kilian Antenna device for short-range applications and use of such an antenna device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007104413A (ja) * 2005-10-05 2007-04-19 Toshiba Tec Corp 近傍通信用アンテナ装置
JP2013214909A (ja) * 2012-04-03 2013-10-17 Denso Corp 車両用携帯機
JP2014140012A (ja) * 2012-12-20 2014-07-31 Murata Mfg Co Ltd 高周波信号線路及びこれを備えた電子機器
WO2015146448A1 (ja) * 2014-03-27 2015-10-01 株式会社村田製作所 伝送線路部材および電子機器
CA2963899A1 (en) * 2014-10-23 2016-04-28 Dieter Kilian Antenna device for short-range applications and use of such an antenna device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020026481A1 (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 株式会社村田製作所 リーダライタ装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6447798B2 (ja) アンテナ装置
US9825365B2 (en) Antenna device and communication terminal apparatus
US8081125B2 (en) Antenna and radio IC device
US9692128B2 (en) Antenna device and wireless communication device
US8797148B2 (en) Radio frequency IC device and radio communication system
JP4671001B2 (ja) 無線icデバイス
JP5777096B2 (ja) 万能icタグとその製造法、及び通信管理システム
CN101568933B (zh) 无线ic器件
US8991713B2 (en) RFID chip package and RFID tag
CN110176670A (zh) 具有用于处理近场通信和非近场通信的隙缝的电子设备
JP5062372B2 (ja) Rfidモジュールおよびrfidデバイス
US10181637B2 (en) Antenna device and communication apparatus
JP2014127751A (ja) アンテナ、通信管理システム及び通信システム
US11374301B2 (en) Cable type antenna
CN105914447A (zh) 谐振电路及天线装置
CN104617374A (zh) 移动通信终端
CN104871367A (zh) 多频带用天线
WO2019039484A1 (ja) Rfidタグ付きパッケージ
WO2018056362A1 (ja) フラット状アンテナ
WO2016194528A1 (ja) Rfidタグのリーダ用のアンテナ付きトレイ及びrfidシステム
JP2019220731A (ja) フラット状アンテナ
JP6658973B2 (ja) 無線通信デバイス

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17853130

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17853130

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP