WO2018186375A1 - 光透過型アンテナ、窓部貼付型通信モジュール、及び、周辺監視ユニット - Google Patents

光透過型アンテナ、窓部貼付型通信モジュール、及び、周辺監視ユニット Download PDF

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WO2018186375A1
WO2018186375A1 PCT/JP2018/014203 JP2018014203W WO2018186375A1 WO 2018186375 A1 WO2018186375 A1 WO 2018186375A1 JP 2018014203 W JP2018014203 W JP 2018014203W WO 2018186375 A1 WO2018186375 A1 WO 2018186375A1
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WO
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antenna
pattern
transparent
antenna module
transparent substrate
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PCT/JP2018/014203
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English (en)
French (fr)
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祐次 角谷
務 後藤
一志 大村
幸和 鈴木
小出 士朗
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株式会社デンソー
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/14Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form comprising conductive layers or films on insulating-supports
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/08Radiating ends of two-conductor microwave transmission lines, e.g. of coaxial lines, of microstrip lines

Definitions

  • the present disclosure relates to a light transmission antenna that is an optically transparent antenna, a window pasted communication module that uses the light transmission antenna, and a peripheral monitoring unit that includes the light transmission antenna as a transmission / reception antenna for a search wave About.
  • Patent Document 1 a transparent film (so-called transparent conductive film) made of a conductive composition such as tin-doped indium oxide is disposed on a transparent substrate such as glass as a light transmission antenna, and the transparent A configuration in which a conductive film functions as a radiating element has been proposed.
  • the light transmittance (mainly visible light) of the transparent conductive film and the conductivity are in a trade-off relationship. That is, if the transmittance is increased, the conductivity is lowered.
  • the conductivity of a transparent conductive film that provides a transmittance of 80% or more is two orders of magnitude smaller than that of a copper foil.
  • an antenna using a transparent conductive film that provides 80% transmittance instead of copper foil as a radiating element has a significantly lower gain than an antenna using copper foil as a radiating element.
  • the present disclosure has been made based on this situation, and an object of the present disclosure is to provide a light transmission antenna and a window pasted communication module capable of improving gain while suppressing deterioration of transmittance. And providing a periphery monitoring unit.
  • a light transmissive antenna is a transparent conductive material that is a film-like member that provides a predetermined transmittance and a predetermined conductivity on a transparent base material that is realized using a transparent insulating material.
  • the antenna pattern is formed using a film.
  • the light transmissive antenna includes a plurality of strong conductive patterns that are arranged in an antenna pattern and are formed in a linear shape using a conductive member having higher conductivity than the transparent conductive film.
  • Each of the plurality of strong conductive patterns has a predetermined width that is set to be equal to or less than a value assumed as the resolution of the human eye.
  • the strong conductive pattern having a relatively high conductivity is arranged in a part of the antenna pattern realized using the transparent conductive film. Therefore, compared with the configuration in which the antenna pattern as an assumed configuration is realized using only the transparent conductive film, the strength of the current flowing during excitation can be increased, and the gain is improved. Further, the width of the strong conductive pattern arranged in the antenna pattern is set to be equal to or less than the assumed resolution of human eyes (for example, 50 ⁇ m). Therefore, it can suppress that the transmittance
  • a window pasting type communication module includes an antenna module that is the above-described light transmission antenna, and a signal processing unit that executes predetermined signal processing on a signal received by the antenna module.
  • the antenna module is configured to be used by being attached to the inner side surface of a window glass portion provided in a vehicle.
  • the window pasting type communication module uses the above-described light transmission type antenna. According to the said structure, the reception success rate of the electromagnetic wave which arrives from the vehicle interior outside can be improved, ensuring the driver
  • the periphery monitoring unit includes a camera and a radar device.
  • the radar apparatus detects an object by transmitting a radio wave of a predetermined frequency as an exploration wave and receiving a reflected wave that is reflected by the object and returned.
  • the radar apparatus has an antenna module and a signal processing unit.
  • the antenna module is an antenna for receiving a reflected wave, and functions as the above-described light transmission antenna.
  • the signal processing unit generates data indicating the position of the object by performing predetermined signal processing on the signal received by the light transmission antenna.
  • the antenna module is disposed in front of the camera, and at least a part of the antenna module is included in the imaging range of the camera.
  • the above-mentioned periphery monitoring unit is a periphery monitoring unit provided with the above-described light transmission antenna as an antenna for transmitting and receiving exploration waves. Since the antenna module is configured as the above-described light transmissive antenna, even if the antenna module is disposed within the imaging range of the camera, it is difficult to affect the captured image of the camera. Since the antenna module can be arranged within the imaging range of the camera, the periphery monitoring unit can be downsized.
  • the antenna module 100 is configured to transmit and receive radio waves of a predetermined frequency (hereinafter referred to as target radio waves) based on the same operating principle as that of the patch antenna. Note that the antenna module 100 may be used for only one of transmission and reception.
  • the antenna module 100 corresponds to a light transmission antenna.
  • the operating frequency of the antenna module 100 may be designed as appropriate.
  • the operating frequency is set to 24 GHz.
  • the antenna module 100 can be used as an antenna for transmitting and receiving exploration waves in a radar apparatus.
  • the operating frequency of the antenna module 100 may be designed as appropriate, and as another aspect, for example, 300 MHz, 760 MHz, 930 MHz, 1.575 GHz, 2.4 GHz, 5.9 GHz, or the like may be used.
  • the wavelength of the target radio wave is also referred to as the target wavelength. In this embodiment, since the frequency of the target radio wave is 24 GHz, the target wavelength is 12.5 mm.
  • the antenna module 100 is connected to a radio device (not shown) via, for example, a coaxial cable, and signals received by the antenna module 100 are sequentially output to the radio device.
  • the antenna module 100 converts an electric signal input from the wireless device into a radio wave and radiates it into space.
  • the radio uses a signal received by the antenna module 100 and supplies high-frequency power corresponding to the transmission signal to the antenna module 100.
  • the antenna module 100 and the radio device may be configured to be connected via a matching circuit or a filter circuit in addition to the coaxial cable.
  • the antenna module 100 includes a transparent substrate 1, a patch pattern 2, and a ground pattern 3, as shown in FIGS.
  • FIG. 1 is a view (that is, a top view) showing the appearance of the antenna module 100 as viewed from above.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the antenna module 100 taken along the line II-II shown in FIG. It is the figure which expanded and represented the part.
  • the upward direction for the antenna module 100 is a direction from the ground pattern 3 toward the patch pattern 2.
  • the transparent substrate 1 is a flat plate member that is realized using an arbitrary transparent dielectric material (in other words, an electrical insulating material).
  • the plate shape here includes a thin film shape such as a sheet or a film.
  • the material of the transparent substrate 1 may be appropriately selected in consideration of transparency in the visible light region, heat resistance, mechanical strength, and the like.
  • it is assumed that the transparent substrate 1 is realized using a resin film so as to have flexibility.
  • the resin of the resin film is, for example, a polyester resin such as polyethylene terephthalate, an acrylic resin such as pomethyl methacrylate, a polycarbonate resin, a polyimide resin, or a polyolefin resin such as a cycloolefin polymer, or triacetyl cellulose.
  • a polyester resin such as polyethylene terephthalate
  • an acrylic resin such as pomethyl methacrylate
  • a polycarbonate resin such as a polycarbonate resin
  • a polyimide resin or a polyolefin resin such as a cycloolefin polymer
  • triacetyl cellulose a polyolefin resin
  • Various transparent materials such as cellulosic resins can be employed.
  • the transparent substrate 1 is configured to provide desired flexibility using a resin film, but is not limited thereto.
  • the transparent substrate 1 may be realized using a transparent rigid member such as glass, ceramics, or resin.
  • the patch pattern 2 is arranged on one side of the transparent substrate 1, and the ground pattern 3 is arranged on the other side.
  • the surface of the transparent substrate 1 on which the patch pattern 2 and the like are arranged is referred to as the front surface, and the opposite surface is referred to as the back surface.
  • the direction from the back surface to the front surface of the transparent substrate 1 corresponds to the upward direction for the antenna module 100.
  • the transparent substrate 1 has a function of supporting the patch pattern 2 and the ground pattern 3 so as to face each other at a predetermined interval.
  • the thickness of the transparent substrate 1 is a parameter that should be appropriately designed. Here, it is assumed that the thickness is set to 100 ⁇ m as an example.
  • the size and shape of the transparent base material 1 when viewed from above (hereinafter referred to as a planar shape) only need to be a size and shape necessary and sufficient for arranging members such as the patch pattern 2.
  • the transparent substrate 1 is assumed to be formed in a rectangular shape, but the shape of the transparent substrate 1 may be a circle (including an ellipse) or other polygons.
  • a material having a desired relative dielectric constant for example, 2.3 can be used.
  • the patch pattern 2 is a conductive member formed in a thin film shape.
  • the patch pattern 2 is formed in a rectangular shape in which the length of one pair of opposite sides is electrically equivalent to 1 ⁇ 2 of the target wavelength (hereinafter, ⁇ / 2).
  • indicates one wavelength of the target radio wave.
  • the patch pattern 2 is configured to function as a radiating element of the patch antenna.
  • the electrical length here is an effective length in consideration of a fringing electric field, a wavelength shortening effect by a dielectric, and the like. If the wavelength of the target radio wave is shortened by the transparent base material 1, it is sufficient that the length of the shortened wavelength is half.
  • planar shape of the patch pattern 2 may be a circular shape (including an ellipse) whose diameter is set to a length corresponding to ⁇ / 2 electrically.
  • a shape in which a rectangular corner portion is rounded or cut out, and a shape in which a concave portion, a protruding portion, or a cutout portion is provided in part of the edge of the rectangle are also included in the rectangular shape. .
  • the X axis is an axis parallel to the side where the electrical length is set to ⁇ / 2 in the patch pattern 2
  • the Y axis is an axis orthogonal to the X axis in a plane parallel to the patch pattern 2 including the X axis.
  • the Z axis is orthogonal to each of the X axis and the Y axis, and is an axis having a positive direction from the ground pattern 3 toward the patch pattern 2.
  • the patch pattern 2 includes a base pattern 21 realized by using a transparent conductive film that provides predetermined transmittance and conductivity, and a transparent conductive film so as to provide a desired transmittance (for example, 80%) as a whole. And a plurality of strong conductive patterns 22 realized by using a conductive film having higher conductivity. That is, the patch pattern 2 is realized by combining two types of conductive films having different conductivity (in other words, transmittance). The patch pattern 2 corresponds to the antenna pattern.
  • the base pattern 21 realized using a transparent conductive film provides the overall shape of the patch pattern 2. That is, the base pattern 21 is formed in a rectangular shape having a length L1X in the X-axis direction that is electrically equivalent to 1 ⁇ 2 of the target wavelength. Note that the length L1Y in the Y-axis direction may be appropriately designed. For example, the length L1Y in the Y-axis direction is set to a value electrically corresponding to 1/2 to 1/3 (that is, ⁇ / 2 to ⁇ / 3) of the target wavelength.
  • a feeding point 23 is provided at the midpoint of the edge parallel to the Y axis of the base pattern 21.
  • the feeding point 23 is configured to electrically connect the inner conductor of the coaxial cable and the patch pattern 2 (specifically, the base pattern 21).
  • the electrical connection between the inner conductor of the coaxial cable and the patch pattern 2 may be realized using conductive pins (hereinafter referred to as power supply pins).
  • the power supply to the patch pattern 2 may be realized by an electromagnetic coupling power supply method using a microstrip line or the like as another aspect.
  • the feeding point is provided at the middle point of the edge located at the right end of the patch pattern 2 in the drawing, but it may be provided at other places.
  • the feeding point 23 may be provided at the center of the patch pattern 2.
  • the feeding point 23 only needs to be arranged on a straight line (hereinafter referred to as a horizontal center line) passing through the center of the patch pattern 2 and parallel to the X axis.
  • a horizontal center line passing through the center of the patch pattern 2 and parallel to the X axis.
  • the patch pattern 2 functions as a radiating element of the patch antenna.
  • the patch pattern 2 may be configured so that circularly polarized waves can be transmitted and received by providing notches that function as degenerate separation elements and perturbation elements, or by providing two feeding points.
  • the feeding point 23 is preferably provided at a position where impedance matching between the coaxial cable and the antenna module 100 can be achieved at the operating frequency.
  • the state in which impedance matching is achieved is not limited to a perfect matching state, but includes a state in which loss due to impedance mismatching is within a predetermined allowable range.
  • the transparent conductive film constituting the base pattern 21 for example, an ITO film using indium tin oxide (ITO) as a conductive composition, or a GZO film using GZO doped with gallium in zinc oxide as a conductive composition Etc. can be adopted.
  • ITO indium tin oxide
  • GZO GZO doped with gallium in zinc oxide
  • AZO film obtained by doping zinc oxide with aluminum can also be employed.
  • the base pattern 21 of the present embodiment is realized using an ITO film. From the viewpoint of manufacturing cost, the base pattern 21 is preferably realized by using an alternative material for ITO such as GZO.
  • the conductive composition may be appropriately selected in view of cost and required performance.
  • the transmittance and conductivity of the transparent conductive film are determined by the filling rate (in other words, the concentration) of the conductive composition. As the filling rate of the conductive composition increases, the conductivity increases, but the transmittance decreases.
  • the base pattern 21 of the present embodiment is realized by using an ITO film filled with a conductive composition (here, ITO) so as to provide a transmittance of 85% in the visible light wavelength region of 380 to 780 nm. .
  • FIG. 3 is a diagram conceptually showing the filling amount of the conductive composition in the base pattern 21.
  • the conductivity provided by the base pattern 21 formed so that the transmittance is 85% it was 0.3 ⁇ 10 ⁇ 6 S / m.
  • the strong conductive pattern 22 is realized by using an ITO film in which a conductive composition (ITO in this case) is more densely filled than the transparent conductive film constituting the base pattern 21.
  • FIG. 4 is a diagram conceptually showing the filling amount of the conductive composition in the strong conductive pattern 22.
  • the base pattern 21 and the strong conductive pattern 22 are not necessarily realized by using the same conductive composition. It may be realized by using different conductive compositions.
  • the base pattern 21 may be a GZO film.
  • the plurality of strong conductive patterns 22 are all formed in a straight line having a predetermined width W2.
  • the width W2 of the strong conductive pattern 22 only needs to be set to a value smaller than the resolution of the human eye.
  • the strong conductive pattern 22 is a linear conductive member whose width W2 is set to 50 ⁇ m or less.
  • the width W2 of the strong conductive pattern 22 is set to 30 ⁇ m. 1 and the like, the width W2 of the strong conductive pattern 22 is exaggerated and greatly shown.
  • the length L2 of the strong conductive pattern 22 may be set to a length corresponding to ⁇ / 4, for example.
  • the plurality of strong conductive patterns 22 are arranged in a region where a relatively strong current is induced at the time of resonance in the patch pattern 2.
  • 5A and 5B show the patch antenna and the ground pattern at the time of resonance in a patch antenna in which the entire surface of the patch pattern and the ground pattern is configured by a transparent conductor film providing 80% transmittance and conductivity 0.3 ⁇ 10 ⁇ 6 S / m. It is a figure which shows the result of having simulated the current distribution. As shown in FIGS. 5A and 5B, in the patch antenna, current flows parallel to the X axis at the time of resonance, and its intensity is strongest in the central region in the X axis direction.
  • the current that contributes to the emission of radio waves is concentrated in the central region in the X-axis direction.
  • the direction in which the resonance current flows is also referred to as the resonance current direction.
  • the resonance current direction is parallel to the X axis as described above.
  • the central region Rx of the patch pattern 2 may be a region that is within a predetermined distance Dx in the X-axis direction from the line segment Mx located in the middle in the X-axis direction.
  • the central region Rx of the patch pattern 2 is a region where the current intensity is 1 / ⁇ 2 or more of the maximum amplitude.
  • a region where the current intensity is 1 / ⁇ 2 or more of the maximum amplitude may be specified by simulation.
  • the plurality of strong conductive patterns 22 are arranged side by side in the Y-axis direction so that the individual strong conductive patterns 22 cross the central region Rx of the patch pattern 2 (in other words, in a posture parallel to the X-axis direction). .
  • the interval (pattern interval) Lp between the strong conductive patterns 22 is appropriately designed in view of the required radiation gain and the transparency (in other words, the transmittance) of the entire patch pattern.
  • the width W2 of the strong conductive pattern 22 is set to a value that is hardly visible to human eyes.
  • the strong conductive pattern 22 is a conductive member having a transmittance of 0%, when the pattern interval Lp is set to a relatively small value and a plurality of strong conductive patterns 22 are closely arranged in parallel, as a whole The transmittance can be reduced.
  • the pattern interval Lp is preferably set to, for example, 200 ⁇ m.
  • the ground pattern 3 is a conductive member formed in a thin film shape.
  • the ground pattern 3 is formed to be the same as the patch pattern 2 or larger than the patch pattern 2.
  • the ground pattern 3 provides a ground potential (in other words, a ground potential) in the patch antenna by being electrically connected to the outer conductor of the coaxial cable.
  • the ground pattern 3 includes a base pattern 31 realized using a transparent conductive film and a plurality of strong conductive patterns realized using a conductive film having a higher conductivity than the transparent conductive film. 32.
  • the base pattern 31 included in the ground pattern 3 has the same configuration as the base pattern 21 included in the patch pattern 2.
  • the strong conductive pattern 32 included in the ground pattern 3 has the same configuration as the strong conductive pattern 22 included in the patch pattern 2.
  • the strong conductive pattern 32 corresponds to the ground side strong conductive pattern.
  • the strong conductive pattern 32 included in the ground pattern 3 is preferably arranged at a position facing the strong conductive pattern 22 included in the patch pattern 2. According to such an aspect, the current intensity can be further increased.
  • the antenna module 100 configured as described above is excited by the same operating principle as the patch antenna, and transmits and receives the target radio wave.
  • FIG. 6 is a diagram showing the results of measuring the transparency (in other words, the transmittance) in the visible light region of the antenna module 100 as a whole when the pattern interval Lp is adjusted in the antenna module 100.
  • the transmittance of the antenna module 100 as a whole corresponds to the transmittance of the configuration in which the patch pattern 2, the transparent substrate 1, and the ground pattern 3 are overlapped. It is assumed that a new strong conductive pattern 22 is disposed in a space generated by reducing the pattern interval Lp. That is, in the patch pattern 2, the number of strong conductive patterns 22 corresponding to the integer part of the value obtained by dividing the length L1Y in the Y-axis direction by the pattern interval Lp is arranged in the Y-axis direction.
  • a transmittance of 75% or more can be realized when the pattern interval Lp is set to any value of 150 to 400 ⁇ m.
  • a transmittance of about 80% is provided.
  • the reason why the overall transmittance decreases as the pattern interval Lp decreases is that the number of strong conductive patterns 22 arranged in the patch pattern 2 increases, and the proportion of the opaque strong conductive patterns in the patch pattern 2 increases. Because.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a result of simulating the gain of the antenna module 100 when the pattern interval Lp is adjusted in the antenna module 100.
  • a solid line in FIG. 7 represents the gain of the antenna module 100.
  • the one-dot chain line shown in FIG. 7 shows a gain (in a conventional patch antenna in which a patch pattern and a ground pattern are formed using copper foil having a conductivity of 58 ⁇ 10 ⁇ 6 S / m as a first comparative configuration ( Specifically, it represents 6.3 dBi).
  • the two-dot chain line in FIG. 7 is a second comparative configuration in which the entire surface of the patch pattern and the ground pattern is made of a transparent conductor film that provides a transmittance of 80% and a conductivity of 0.3 ⁇ 10 ⁇ 6 S / m.
  • the gain (specifically 0.5 dBi) in the configured patch antenna is shown.
  • the antenna module is configured to operate as a patch antenna at the same frequency as the antenna module 100, and the position of the feeding point and the dimensions of each member are the antenna module. 100.
  • the pattern interval Lp is set to 200 ⁇ m or less, a gain of 4 dBi or more can be realized.
  • the antenna module 100 that provides a gain of 4.2 dBi is obtained. Since the gain of the second comparison configuration providing 80% transmittance is 0.5 dBi, the configuration in which the pattern interval Lp is set to 200 ⁇ m in the antenna module 100 is 3.7 dB higher than the second comparison configuration. Gain can be realized.
  • the configuration in which the pattern interval Lp is set to 200 ⁇ m in the antenna module 100 provides a transmittance of nearly 80%. That is, according to the configuration of the present embodiment, it is possible to improve the gain by 3.7 dB while achieving the same level of transmittance as the second comparative configuration.
  • the antenna module 100 of this embodiment can be used by being attached to a windshield of a vehicle or the like in order to achieve a transmittance of 75% or more. Therefore, the antenna module 100 according to the present embodiment is not limited to the transmission and reception of radar waves, but is also suitable as an antenna for receiving radio waves coming from the zenith direction or the horizontal direction outside the vehicle by being attached to the windshield. Specifically, it is also suitable as an antenna for communicating with roadside units, an antenna for receiving radio waves from navigation satellites, and an antenna for receiving radio broadcast waves.
  • a linear conductive member having a relatively high conductivity (that is, the strong conductive pattern 22) is arranged in the direction of current induced in the patch pattern as the radiating element.
  • the antenna gain can be increased by arranging the antennas along the line.
  • the transmittance of the antenna module 100 as a whole is set. Can be maintained at a high level. That is, according to the configuration disclosed as the present embodiment, both the gain and transmittance of the antenna can be achieved.
  • the fine conductive pattern 32 in the form of a thin line is arranged at a predetermined interval not only on the ground pattern 3 that provides the ground potential. According to such a configuration, the gain can be improved as compared with the configuration in which the strong conductive pattern 22 is arranged only in the patch pattern 2.
  • the length of the strong conductive pattern 22 is set so as to cross the central region Rx of the patch pattern 2. According to such a configuration, it is possible to increase the current intensity at the time of excitation as compared with the configuration illustrated as the first modification, and as a result, it is possible to increase the gain as the antenna.
  • the mode in which the strong conductive pattern 22 is extended so as to cross the central region Rx of the patch pattern 2 is disclosed, but the invention is not limited thereto.
  • the strong conductive pattern 22 only needs to be locally arranged along the resonance current direction in a portion where a strong current flows. For example, as shown in FIG. It may be set short. For example, it may be set to about 1/8 or 1/10 of the target wavelength electrically. The same applies to the strong conductive pattern 32 arranged in the ground pattern 3.
  • the strong conductive pattern 22 may be formed in a curved shape or a bent shape. Furthermore, the strong conductive pattern 22 only needs to be realized by using a member having a higher conductivity than the base pattern 21, and the strong conductive pattern 22 needs to be an ITO film filled with a conductive composition until the transmittance becomes 0%. Absent. For example, it may be realized using a transparent conductive film formed to have a transmittance of 25% or 50%.
  • the transparent conductive film realized using a granular (powdered) conductive composition is disclosed as the transparent conductive film for realizing the base patterns 21 and 31, but this is disclosed. Not limited to.
  • the transparent conductive film as the base patterns 21 and 31 may be a transparent conductive film using a wire-shaped conductive member (for example, silver nanowire) as the conductive composition as shown in FIG.
  • a wire-shaped conductive member for example, silver nanowire
  • metals such as gold, copper, platinum, tin, aluminum, iron, nickel, and various alloy materials can be employed.
  • the strong conductive pattern 22 may not be a conductive film but may be a thin wire conductor.
  • the fine line here refers to a line having a line width of 50 ⁇ m or less.
  • the configuration in which the members are arranged so that the base pattern 21 and the strong conductive pattern 22 do not overlap is disclosed as the configuration of the patch pattern 2, but is not limited thereto.
  • the strong conductive pattern 22 may be arranged on the base pattern 21 so that the base pattern 21 and the strong conductive pattern 22 overlap each other. The same applies to the ground pattern 3.
  • the present invention can be applied to various antenna modules such as a dipole antenna and an inverted F antenna.
  • the main component of the linear element 4 included in the dipole antenna is a transparent conductive film, and a strong conductive pattern is formed at the edge along the longitudinal direction as shown in FIG. 41 may be arranged.
  • the strong conductive pattern 41 has the same technical significance as the strong conductive pattern 22 in the above-described embodiment. As shown in FIG. 13, the strong conductive pattern 41 may be extended from the feeding point toward the other end in the central portion of the linear element 4. In FIG. 12 and FIG. 13, the width of the linear element 4 and the width of the strong conductive pattern 41 are exaggerated and greatly shown.
  • the antenna module 100 is used by being attached to the inner side surface of the windshield 10 of the vehicle in a posture in which the transmission / reception direction of the target radio wave faces outside the passenger compartment.
  • the posture in which the transmission / reception direction of the target radio wave faces outside the passenger compartment is, for example, an orientation in which the direction that is the center of directivity faces outside the passenger compartment.
  • the posture in which the transmission / reception direction of the target radio wave faces outside the vehicle compartment substantially corresponds to the posture in which the patch pattern 2 faces outside the vehicle compartment.
  • the antenna module 100 can transmit a signal from the windshield 10 toward the outside of the passenger compartment (that is, toward the front of the vehicle). Further, according to the mounting posture described above, radio waves coming from the front of the vehicle can be received. Note that the antenna module 100 may be used for only one of transmission and reception.
  • the transmission / reception direction of the antenna module 100 corresponds to a direction in which the antenna module 100 operates (hereinafter referred to as an operation direction).
  • the mounting surface refers to a surface to which the antenna module 100 is attached.
  • the antenna module 100 is attached to the inner surface of the windshield 10.
  • a second transparent base material (hereinafter referred to as a second transparent base material) 5 is laminated on the upper side of the patch pattern 2.
  • the transparent substrate 1 is hereinafter also referred to as the first transparent substrate 1.
  • the configuration in which the second transparent substrate 5 is disposed on the patch pattern 2 corresponds to a configuration in which an intermediate layer is provided between the windshield 10 that provides the mounting surface of the antenna module 100 and the patch pattern 2.
  • the second transparent substrate 5 is for adjusting the separation between the windshield 10 and the patch pattern 2 and suppressing the gain from being lowered by the reflected wave generated by the windshield 10.
  • the gain here mainly refers to the gain in the direction from the ground pattern 3 toward the patch pattern 2 (hereinafter referred to as the antenna vertical direction).
  • the thickness Tn of the second transparent substrate 5 is set to a value corresponding to, for example, half the target wavelength (that is, half wavelength, ⁇ / 2).
  • the value electrically corresponding to ⁇ / 2 is an effective length considering the wavelength shortening effect provided by the second transparent substrate 5. If the relative dielectric constant of the second transparent substrate 5 is 2.3, the wavelength of the target radio wave in the second transparent substrate 5 is 8.3 mm. Therefore, the configuration in which the thickness Tn of the second transparent substrate 5 is electrically set to a value corresponding to ⁇ / 2 is a configuration in which the thickness Tn is set to approximately 4.15 mm.
  • the thickness Tn of the second transparent substrate 5 may be set to a value obtained by electrically multiplying a value corresponding to ⁇ / 2 by an integral multiple (for example, two times or three times).
  • the above setting relating to the thickness Tn of the second transparent base material 5 is made by paying attention to the fact that the gain as an antenna can be changed by the thickness Tn of the second transparent base material 5. That is, when the thickness Tn is electrically set to a value corresponding to 0.75 ⁇ , the reflected wave generated on the mounting surface acts in a direction to directly cancel the wave, and the gain as the antenna is reduced. On the other hand, when the separation between the patch pattern 2 and the mounting surface is electrically set to an integer multiple of a half wavelength of the target wavelength, the reflected wave is in phase with the direct wave, and the gain due to the reflected wave is reduced. Can be suppressed.
  • the description “0.75 ⁇ ” indicates a value obtained by multiplying the wavelength of the target radio wave by 0.75
  • the description “0.5 ⁇ ” hereinafter indicates a value obtained by multiplying the target wavelength by 0.5.
  • the description “0.5 ⁇ ” has the same meaning as “ ⁇ / 2” described above.
  • FIG. 16 shows the result of simulating the relationship between the distance between the patch pattern 2 and the windshield 10 and the gain in the configuration in which the space between the patch pattern 2 and the windshield 10 is hollow.
  • the separation between the patch pattern 2 and the windshield 10 is about 6.3 mm, which is electrically equivalent to 0.5 ⁇ .
  • the antenna module 100 has the highest gain.
  • a second transparent substrate 5 having a thickness Tn obtained by multiplying a value corresponding to 0.5 ⁇ electrically by an integer on the upper side of the patch pattern 2.
  • the antenna module 100 may be used by being attached to an inner surface such as rear glass or glass (hereinafter, side glass) as a window portion disposed on the side surface portion of the vehicle.
  • the windshield 10, rear glass, side glass, and the like correspond to the window glass portion.
  • a window glass part is a transparent member which plugs up the window provided in vehicles, such as a front window, the window (what is called side window) provided in the side part of vehicles Hv, and a rear window, for example.
  • the main material of the window glass is not limited to glass. It may be made of a resin that achieves a predetermined transmittance. That is, the structure corresponding to the window glass portion such as the windshield 10 may be made of resin glass.
  • the antenna module 100 can be used by being attached to the inner side surface of the windshield 10 or the like in a posture in which the operation direction is directed to the vehicle interior.
  • the antenna module 100 is configured as an antenna for receiving radio waves such as Bluetooth (registered trademark) or Wi-Fi (registered trademark)
  • the antenna module 100 is front-mounted in a posture in which the operation direction is in the vehicle interior.
  • a mobile terminal such as a smartphone brought into the passenger compartment by the user.
  • the antenna module 100 can employ a configuration disclosed below as an eighth modification.
  • the antenna module 100 according to the eighth modification corresponds to a configuration obtained by further modifying the configuration disclosed in the seventh modification.
  • the antenna module 100 according to the eighth modification includes a transparent substrate 1, a patch pattern 2, a ground pattern 3, and a second transparent substrate 5.
  • FIG. 17 is an exploded perspective view of the antenna module 100 according to this modification. The technical significance of each member is as described in the first embodiment and various modifications.
  • the first transparent base material 1 and the second transparent base material 5 in this modification are formed larger than the patch pattern 2 as shown in FIG.
  • the length of the first transparent substrate 1 and the second transparent substrate 5 in the X-axis direction is set to three times the length of the patch pattern 2 in the X-axis direction.
  • the lengths of the transparent substrate 1 and the second transparent substrate 5 in the Y-axis direction are set to three times the length of the patch pattern 2 in the Y-axis direction.
  • the magnification of the dimension in each direction can be changed as appropriate, and is not limited to the above example.
  • the length of the transparent substrate 1 and the second transparent substrate 5 in the Y-axis direction may be set to 1.5 times or twice the length of the patch pattern 2 in the Y-axis direction.
  • the ground pattern 3 is formed over the entire back surface of the first transparent substrate 1.
  • the ground pattern 3 may be locally formed on the back surface of the first transparent substrate 1.
  • the ground pattern 3 should just be formed in the part which opposes the patch pattern 2 in the 1st transparent base material 1.
  • Straight slit portions 52a and 52b are formed in a posture parallel to the Y axis on the left side and the right side of the antenna contact portion 51 which is a portion in contact with the patch pattern 2 in the second transparent substrate 5.
  • the slit parts 52a and 52b have a notch structure (so-called slits).
  • the slit portion 52 corresponds to an opening that exposes the patch pattern 2 or the first transparent substrate 1 formed immediately below the second transparent substrate 5.
  • the left side of the antenna contact portion 51 indicates the X axis negative direction
  • the right side of the antenna contact portion 51 indicates the X axis positive direction.
  • the resonance current direction in the configuration of the present modification is parallel to the X axis. That is, the above-described form of the slit portions 52a and 52b corresponds to an example of a configuration in which the slit portions 52a and 52b are formed so as to be orthogonal to the resonance current direction.
  • the slit part 52 a is a slit part 52 formed on the left side of the antenna contact part 51
  • the slit part 52 b is a slit part 52 formed on the right side of the antenna contact part 51.
  • the slit part 52 When not distinguishing the slit parts 52a and 52b, it describes as the slit part 52.
  • FIG. Each slit portion 52 is formed at a position where the distance from the antenna contact portion 51 is a value electrically equivalent to 0.5 ⁇ . That is, the separation Sp in the X-axis direction between the antenna contact portion 51 and the slit portion 52 is electrically set to a value corresponding to 0.5 ⁇ .
  • the width of the slit part 52 should just be designed suitably.
  • the length of the slit part 52 should just be set more than the length of the antenna contact part 51 in the Y-axis direction.
  • Each slit portion 52 is formed such that its center point is located on a straight line passing through the center of the antenna contact portion 51 and parallel to the X axis. That is, the two slit portions 52 are arranged so as to sandwich the antenna contact portion 51 in the resonance current direction.
  • the antenna module 100 it is possible to suppress a decrease in gain that occurs when the antenna module 100 is attached to the windshield 10 and used by the following operation.
  • the second transparent base material 5 is interposed as an intermediate layer between the mounting surface and the patch pattern 2
  • a part of the radio wave radiated from the patch pattern 2 repeatedly reflects on the member boundary surface, and the second transparent substrate It propagates from the center to the left and right sides within the material 5. That is, a surface wave can be formed in the second transparent substrate 5 as an intermediate layer.
  • the member boundary surface is a mounting surface, the surface of the patch pattern 2, or the like. Since the antenna module 100 wants to form directivity outside the windshield 10, such a surface wave leads to a decrease in gain.
  • the slit portion 52 is an element that inhibits the propagation of radio waves (so-called choke). And can suppress the formation of surface waves. As a result, a decrease in gain as an antenna can be suppressed.
  • the gap between the first transparent substrate 1 and the second transparent substrate 5 that may occur around the patch pattern 2 depending on the thickness of the patch pattern 2 may be filled with the same material as that of the first transparent substrate 1. .
  • a gap between the first transparent substrate 1 and the second transparent substrate 5 that may occur around the patch pattern 2 may be filled with the same material as that of the second transparent substrate 5.
  • the gap between the first transparent base material 1 and the second transparent base material 5 that can occur around the patch pattern 2 is different from the material of the first transparent base material 1 and the material of the second transparent base material 5. It may be filled with a material.
  • the gap between the first transparent substrate 1 and the second transparent substrate 5 that may occur around the patch pattern 2 may be hollow.
  • the second transparent substrate 5 may be laminated on the first transparent substrate 1 on which the patch pattern 2 is provided. That is, the periphery of the patch pattern 2 may be configured such that the first transparent substrate 1 and the second transparent substrate 5 are directly bonded.
  • the antenna module 100 as the light transmission antenna described above is employed as an antenna of a communication module (hereinafter referred to as a window-attached communication module) used by being attached to the inner surface of the windshield 10 of the vehicle, for example. Can do.
  • a communication module hereinafter referred to as a window-attached communication module
  • the window pasted communication module 200 to which the configuration of the antenna module 100 described above is applied will be described.
  • the window pasting communication module 200 includes an antenna module 100A and a signal processing unit 6, as shown in FIG.
  • the antenna module 100A has a configuration corresponding to the antenna module 100 according to the eighth modification, for example.
  • the antenna module 100A includes a plurality of patch patterns 2 as will be described later. That is, the antenna module 100A is configured to include a plurality of antennas.
  • the signal processing unit 6 is configured to perform predetermined signal processing on the signal received by the antenna module 100A.
  • the signal processing unit 6 includes, for example, a demodulation circuit that demodulates the received signal. Further, the signal processing unit 6 may include a drive circuit that transmits a radio signal from the antenna module 100 ⁇ / b> A by supplying high-frequency power to the antenna module 100.
  • the signal processing unit 6 may have a function of detecting an object by analyzing signals received by a plurality of antennas (hereinafter, an object detection function). For example, the signal processing unit 6 transmits a radio wave as a search wave from the antenna module 100A, and receives the radio wave returned by the reflection of the search wave by an object using a plurality of antennas included in the antenna module 100A. Then, the distance and position from the detected object are estimated based on the phase difference and intensity of the signal received by each antenna.
  • Various configurations and algorithms can be adopted as configurations and algorithms for detecting an object based on a received signal.
  • the signal processing unit 6 is configured using one or a plurality of dedicated ICs, various analog circuit elements, and the like. Note that the signal processing unit 6 may be realized using a computer including a CPU, a RAM, a ROM, and the like. The computer constituting the signal processing unit 6 may be realized using an MPU or GPU instead of the CPU. Of course, it may be realized by combining CPU, MPU, GPU, IC and the like.
  • the signal processing unit 6 is electrically connected to the antenna module 100A via a communication cable 7 such as a coaxial cable or a flexible cable.
  • the signal processing unit 6 is connected to an external device (for example, a predetermined ECU: Electronic Control Unit) via a predetermined communication cable 8.
  • a connector 101 for connecting to the communication cable 7 is formed at the end of the antenna module 100A.
  • the antenna module 100 ⁇ / b> A is connected to the signal processing unit 6 via the connector 101 and the communication cable 7.
  • the communication cable 7 includes a ground line that provides a ground potential and a signal line through which a signal flows.
  • the communication cable 7 serves as a power supply cable for the antenna module 100A.
  • the antenna module 100A includes a first transparent base material layer L1, a radiating element layer L2 disposed above the first transparent base material layer L1, and a lower side of the first transparent base material layer.
  • a ground layer L3 disposed; and a second transparent base material layer L4 disposed above the radiating element layer L2.
  • a white arrow in FIG. 19 indicates a transmission / reception direction of the antenna module 100A.
  • the first transparent base material layer L1 has a configuration corresponding to the first transparent base material 1 described above.
  • various materials can be adopted as mentioned in the first embodiment.
  • the radiating element layer L2 is a layer including at least one patch pattern 2.
  • the radiating element layer L2 includes four patch patterns 2 as shown in FIG.
  • the four patch patterns 2 are arranged in a line so as to be parallel to the Y axis in the central portion in the X axis direction of the radiating element layer L2.
  • the portion other than the patch pattern 2 in the radiating element layer L2 may be filled with the same material as that of the first transparent substrate layer L1 or the second transparent substrate layer L4. Further, the portion other than the patch pattern 2 in the radiating element layer L2 may be filled with a transparent material different from any of the material of the first transparent substrate 1 and the material of the second transparent substrate 5, or may be hollow. It may be. In addition, when the thickness of the patch pattern 2 can be ignored, the second transparent base material layer L4 may be laminated after the patch pattern 2 is disposed at a predetermined position of the first transparent base material layer L1. The number and arrangement of the patch patterns 2 included in the radiating element layer L2 can be changed as appropriate.
  • Each patch pattern 2 is electrically connected to the signal line of the communication cable 7 via the connector 101.
  • Each patch pattern 2 is set to have a length corresponding to 0.5 ⁇ electrically in the X-axis direction, and each patch pattern 2 is configured to operate as a patch antenna.
  • the direction in which the resonance current flows in the patch pattern 2 is the X-axis direction.
  • the ground layer L3 is a layer in which a transparent conductive film as the ground pattern 3 is disposed.
  • the ground pattern 3 as the ground layer L3 is formed on the entire back surface of the first transparent base material layer L1.
  • the ground layer L3 is electrically connected to a signal line that provides the ground potential of the communication cable 7 via the connector 101.
  • the ground pattern 3 as the ground layer L3 is locally formed so as to include a portion of the back surface of the first transparent base material layer L1 that faces the patch pattern 2 in the radiating element layer L2. May be.
  • the second transparent substrate layer L4 has a configuration corresponding to the second transparent substrate 5 mentioned in the seventh modification and the eighth modification.
  • the second transparent base material layer L4 is also realized by using an arbitrary transparent dielectric material. Various materials can be adopted as the material of the first transparent substrate layer L1 and the second transparent substrate layer L4.
  • the thickness TnA of the second transparent base material layer L4 is electrically set to a value corresponding to 0.5 ⁇ based on the technical idea described in the seventh modification.
  • the value corresponding to 0.5 ⁇ refers to a value within a predetermined allowable range determined with 0.5 ⁇ as a reference, for example, 0.5 ⁇ ⁇ 0.1 ⁇ .
  • the description “0.1 ⁇ ” indicates a length obtained by multiplying the wavelength of the target radio wave by 0.1.
  • the allowable range corresponds to a range in which an effect of suppressing a gain decrease due to a reflected wave on the glass surface (in other words, a gain improvement effect) can be obtained.
  • the thickness TnA of the second transparent base material layer L4 may be set to a value obtained by electrically multiplying the half wavelength of the target wavelength by an integral multiple (for example, two times or three times).
  • a linear slit portion 52 is formed along the Y-axis direction on the side of the antenna contact portion 51 that is a portion in contact with the patch pattern 2 in the second transparent base material layer L4.
  • the two slit portions 52 are formed so as to sandwich a plurality of antenna contact portions 51 arranged in a line along the Y-axis direction.
  • Such a form of forming the slit portion 52 corresponds to an example of a configuration in which the slit portions 52 a and 52 b are formed so as to be orthogonal to the direction in which the resonance current flows in the patch pattern 2.
  • the separation Sp between each slit portion 52 and the antenna contact portion 51 is electrically set to a value corresponding to 0.5 ⁇ .
  • FIG. 21 discloses an example in which the slit portions 52 are formed continuously as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the slit portion 52 may be formed intermittently (in other words, in a broken line shape).
  • FIG. 22 is a diagram showing a result of simulating the electric field strength at the boundary surface between the second transparent base material layer L4 and the windshield 10 in a configuration that does not include the slit portion 52 (hereinafter referred to as a comparative configuration). .
  • FIG. 22 is a diagram showing a result of simulating the electric field strength at the boundary surface between the second transparent base material layer L4 and the windshield 10 in a configuration that does not include the slit portion 52 (hereinafter referred to as a comparative configuration). .
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a result of simulating the electric field strength at the boundary surface between the second transparent base material layer L4 and the windshield 10 in the configuration including the slit portion 52 (that is, the configuration of the present embodiment).
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a result of simulating directivity in each of the comparative configuration and the configuration of the present embodiment.
  • the solid line in Fig. 24 indicates the directivity in the configuration of the present embodiment, that is, the configuration in which the slit portion 52 is provided in the second transparent base material layer L4.
  • a solid line in FIG. 24 indicates directivity in the comparative configuration.
  • the antenna modules 100 and 100A described above can be used as antennas for transmitting and receiving exploration waves in a radar apparatus (for example, a millimeter wave radar) as described at the beginning of the first embodiment.
  • a radar apparatus for example, a millimeter wave radar
  • the periphery monitoring unit 300 including the antenna module 100A as an antenna for transmitting and receiving the exploration wave will be described with reference to the drawings.
  • the periphery monitoring unit 300 includes a camera 310, a radar device 320, and a housing 330, as shown in FIGS.
  • the camera 310 is a device that images the front of the unit.
  • the front of the unit is the front of the periphery monitoring unit 300.
  • the front, rear, left and right for the peripheral monitoring unit 300 are set in advance for the peripheral monitoring unit 300.
  • the periphery monitoring unit 300 From the front of the periphery monitoring unit 300, it corresponds to the imaging direction of the camera 310 from another viewpoint.
  • the broken line shown in FIG. 25 conceptually shows the imaging range (in other words, the field of view) of the camera 310.
  • the periphery monitoring unit 300 is used by being attached to the upper end portion of the windshield 10 of the vehicle, such as in the vicinity of the rearview mirror, in a posture in which the camera 310 captures the front outside the vehicle compartment.
  • the radar device 320 is a device that detects an object by transmitting a radio wave having a predetermined frequency toward the front of the unit as an exploration wave, and receiving a reflected wave that is reflected by the object and returned.
  • the radar device 320 includes an antenna module 100A and a signal processing unit 6A.
  • the antenna module 100 ⁇ / b> A and the signal processing unit 6 ⁇ / b> A are configured to be able to communicate with each other using the connector 101 and the communication cable 7.
  • the signal processing unit 6A includes a drive circuit for supplying a high-frequency current to the antenna module 100A to transmit a search wave.
  • the signal processing unit 6A has a function of analyzing the signal received by the antenna module 100A and generating data indicating the position of the object.
  • the housing 330 is configured to accommodate the camera 310, the signal processing unit 6A, and the like.
  • the housing 330 includes a pedestal portion 331.
  • the pedestal portion 331 is a configuration for attaching the periphery monitoring unit 300 to a predetermined position in the vehicle interior.
  • the periphery monitoring unit 300 may be attached to the inner surface of the windshield 10.
  • you may be comprised so that attachment to a room mirror etc. is possible.
  • it may be configured to be placed on the upper end of the instrument panel.
  • the periphery monitoring unit 300 may be attached to an arbitrary position near the rear glass so that the front of the unit faces the rear of the vehicle.
  • the front portion (hereinafter referred to as the front portion) of the housing 330 of the present embodiment is formed in an opening shape so that the camera 310 can photograph the front of the unit. That is, the housing 330 has an opening for the camera 310 to image the front of the unit on the front surface.
  • An antenna module 100A formed to have a predetermined hardness (hereinafter, target hardness) is disposed in the opening of the housing 330 so as to function as a partition for separating the inside and outside of the housing 330.
  • Such a configuration corresponds to a configuration in which an antenna module 100A as a light transmissive antenna is disposed within the imaging range of the camera. Since the antenna module 100A is configured to be transparent, the antenna module 100A fitted in the front surface portion of the housing 330 functions as a window for the camera 310 to image the outside of the unit. Further, since the antenna module 100A is configured to be transparent, even when the antenna module 100A exists in front of the camera 310 (that is, the imaging range), a predetermined ECU performs object recognition based on the captured image of the camera 310. It is hard to affect the recognition accuracy of.
  • the antenna module 100A fitted in the front surface portion of the housing 330 functions as a window portion for the camera 310 and also serves as a member that protects an object such as the camera 310.
  • the configuration in which the antenna module 100 ⁇ / b> A is fitted into the front surface portion of the housing 330 so as to function as a partition for separating the inside and the outside of the housing 330 corresponds to a configuration in which the antenna module 100 is used as the front surface portion of the housing 330.
  • the antenna module 100A plays a role as an antenna for the radar apparatus 320 to transmit and receive a search wave.
  • the antenna module 100A having the target hardness is realized, for example, by using a resin material having the hardness as the material of the second transparent base material layer L4.
  • the antenna module 100A having the target hardness may be realized by forming the first transparent base material layer L1 using a resin material having the target hardness.
  • the above configuration corresponds to a configuration in which an antenna for transmitting and receiving exploration waves is arranged in front of the camera 310 in a unit in which the camera 310 and the radar device 320 are integrated. Since the antenna module 100A as an antenna for transmitting and receiving the exploration wave is configured to be transparent, object recognition based on the captured image of the camera 310 is unlikely to be hindered. In addition, according to the above configuration, since the antenna module 100A is disposed within the viewing angle of the camera 310, the size of the camera 310 and the radar device 320 as an integrated peripheral monitoring unit 300 can be suppressed. it can.
  • the present invention is not limited to this.
  • the antenna module 100 ⁇ / b> A may be configured to be attached to the inner surface of the windshield 10.
  • casing 330 can be changed suitably.
  • the signal processing unit 6A may be arranged beside the camera 310 as shown in FIG. 27, or may be arranged behind the camera 310 as shown in FIG.

Abstract

光透過アンテナは、透明な絶縁材料を用いて実現されている透明基材(1)の上に、所定の透過率及び所定の導電率を提供する膜状の部材である透明導電膜を用いて形成されたアンテナパターン(2)を有している。光透過アンテナは、アンテナパターンに配置されると共に、透明導電膜よりも導電性が高い導電部材を用いて線状に形成されている複数の強導電パターン(22)を備える。複数の強導電パターンはそれぞれ、人間の目の分解能として想定される値以下に設定された所定の幅を有している。

Description

光透過型アンテナ、窓部貼付型通信モジュール、及び、周辺監視ユニット 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2017年4月4日に出願された日本特許出願2017-074636号および2018年3月28日に出願された日本特許出願2018-062699号を基にしている。
 本開示は、光学的に透明なアンテナである光透過型アンテナ、光透過型アンテナを用いてなる窓部貼付型通信モジュール、及び、光透過型アンテナを探査波の送受信用アンテナとして備える周辺監視ユニットに関する。
 特許文献1には、光透過型アンテナとして、ガラス等の透明な基材上に、スズドープ酸化インジウムなどの導電性組成物を用いてなる透明な膜(いわゆる透明導電膜)を配置し、当該透明導電膜を放射素子として機能させる構成が提案されている。
特表2009-533888号公報
 一般的に、透明導電膜の光(主として可視光)の透過率と導電率とはトレードオフの関係にある。すなわち、透過率をあげようとすると、導電率が低下する。例えば、80%以上の透過率を提供する透明導電膜の導電率は、銅箔と比べ2桁以上小さい。
 したがって、放射素子として銅箔の代わりに80%の透過率を提供する透過率導電膜を用いたアンテナは、放射素子として銅箔を用いたアンテナに比べて、利得が著しく低下してしまう。利得を向上させるためには透過率導電膜における導電性組成物の充填密度を上げる必要があり、透過率が低下してしまう。
 本開示は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、透過率の劣化を抑制しつつ、利得を向上させることができる光透過型アンテナ、窓部貼付型通信モジュール、及び、周辺監視ユニットを提供することにある。
 本開示の一態様に係る光透過アンテナは、透明な絶縁材料を用いて実現されている透明基材の上に、所定の透過率及び所定の導電率を提供する膜状の部材である透明導電膜を用いて形成されたアンテナパターンを有している。光透過アンテナは、アンテナパターンに配置されると共に、透明導電膜よりも導電性が高い導電部材を用いて線状に形成されている複数の強導電パターンを備える。複数の強導電パターンはそれぞれ、人間の目の分解能として想定される値以下に設定された所定の幅を有している。
 以上の構成によれば、透明導電膜を用いて実現されるアンテナパターンの一部に、相対的に導電率が高い強導電パターンが配置されている。故に、想定構成としてのアンテナパターンが透明導電膜のみを用いて実現されている構成に対して、励振時に流れる電流の強度を高めることができ、利得が向上する。また、アンテナパターンに配置される強導電パターンの幅は、人間の目の分解能の想定値(例えば50μm)以下に設定されている。故に、アンテナパターンの一部が強導電パターンとなっていることによって、アンテナパターン全体としての透過率が劣化することを抑制できる。つまり、以上の構成によれば、透過率の劣化を抑制しつつ、利得を向上させることができる。
 また、本開示の一態様に係る窓部貼付型通信モジュールは、上記の光透過型アンテナであるアンテナモジュールと、当該アンテナモジュールで受信した信号に対して所定の信号処理を実行する信号処理部と、を備える。アンテナモジュールは、車両に設けられている窓ガラス部の内側面に貼り付けて使用されるように構成されている。
 上記の窓部貼付型通信モジュールは、上記の光透過型アンテナを用いる。当該構成によれば、ドライバの車室外への視認性を確保しつつ、車室外から到来する電波の受信成功率を高めることができる。
 本開示の一態様に係る周辺監視ユニットは、カメラとレーダ装置を備える。レーダ装置は、所定の周波数の電波を探査波として送信するとともに、当該探査波が物体で反射されて返ってくる反射波を受信することによって物体を検出する。レーダ装置は、アンテナモジュールと信号処理部を有する。アンテナモジュールは、反射波を受信するためのアンテナであって、上記の光透過型アンテナとして機能する。信号処理部は、光透過型アンテナで受信した信号に対して所定の信号処理を実行することによって、物体の位置を示すデータを生成する。アンテナモジュールは、カメラの前方であって、当該アンテナモジュールの少なくとも一部がカメラで撮像範囲に含まれる位置に配置されている。
 上記の周辺監視ユニットは、上記の光透過型アンテナを探査波の送受信用アンテナとして備える周辺監視ユニットである。上記のアンテナモジュールは上記の光透過型アンテナとして構成されているため、カメラの撮像範囲内にアンテナモジュールが配置されていても、カメラの撮像画像に影響を与えにくい。カメラの撮像範囲内にアンテナモジュールを配置できるため、周辺監視ユニットの小型化が可能となる。
第1実施形態に係るアンテナモジュールの上面図である。 図1におけるII-II線での断面を拡大した図である。 ベースパターンにおける導電性組成物の充填量を概念的に表した図である。 強導電パターンにおける導電性組成物の充填量を概念的に表した図である。 パッチパターンにおける電流分布を示した図である。 パッチパターンにおける電流分布を示した図である。 パターン間隔と透過度との関係を試験した結果を示す図である。 パターン間隔と利得との関係を解析した結果を示す図である。 第1変形例におけるパッチパターンの構成を概略的に表した図である。 第2変形例におけるアンテナモジュールの構成を説明するための図である。 第3変形例におけるアンテナモジュールの構成を説明するための図である。 第5変形例におけるアンテナモジュールの構成の一例を示した図である。 第6変形例におけるアンテナモジュールの構成の一例を示した図である。 第6変形例におけるアンテナモジュールの構成の一例を示した図である。 アンテナモジュールの使用態様の一例を示す図である。 第7変形例におけるアンテナモジュールの構成を説明するための図である。 搭載面からパッチパターンまでの距離と利得との関係をシミュレーションした結果を示す図である。 第8変形例におけるアンテナモジュールの構成を説明するための図である。 第2実施形態に係る窓部貼付型通信モジュールの構成を説明するための図である。 第2実施形態に係るアンテナモジュールの構成を説明するための図である。 第2実施形態の放射素子層の構成を示す概念図である。 第2透明基材層の構成を示す概念図である。 比較構成における表面波の形成状態を示す図である。 第2実施形態の構成における表面波の形成状態を示す図である。 第2透明基材層にスリット部を配置することによる効果を示す図である。 第3実施形態に係る周辺監視ユニットの概略的な構成を示すブロック図である。 周辺監視ユニットの取り付け態様の一例を示す概念図である。 周辺監視ユニットの正面からみたときの構成を概念的に示す図である。 周辺監視ユニットの構成の変形例の一例を示す概念図である。
 (第1実施形態)
 以下、第1実施形態について図を用いて説明する。本実施形態に係るアンテナモジュール100は、パッチアンテナと同様の動作原理によって所定の周波数の電波(以降、対象電波)を送受信するように構成されている。なお、当該アンテナモジュール100は、送信と受信の何れか一方のみに供されても良い。アンテナモジュール100が光透過型アンテナに相当する。
 アンテナモジュール100の動作周波数(換言すれば対象電波の周波数)は、適宜設計されればよい。ここでは一例として、動作周波数は24GHzに設定されているものとする。例えばアンテナモジュール100は、レーダ装置において探査波を送受信するためのアンテナとして使用することができる。もちろん、アンテナモジュール100の動作周波数は適宜設計されれば良く、他の態様として例えば300MHzや、760MHz、930MHz、1.575GHz、2.4GHz、5.9GHz等としてもよい。以降では、対象電波の波長のことを対象波長とも称する。本実施形態では対象電波の周波数が24GHzであるため、対象波長は12.5mmである。
 このアンテナモジュール100は、例えば同軸ケーブルを介して図示しない無線機と接続されており、アンテナモジュール100が受信した信号は逐次無線機に出力される。また、アンテナモジュール100は無線機から入力される電気信号を電波に変換して空間に放射する。無線機は、アンテナモジュール100が受信した信号を利用するとともに、当該アンテナモジュール100に対して送信信号に応じた高周波電力を供給するものである。なお、アンテナモジュール100と無線機とは、同軸ケーブルのほかに、整合回路やフィルタ回路などを介して接続される構成となっていても良い。
 以下、アンテナモジュール100の構成について説明する。
 以下、アンテナモジュール100の具体的な構成について述べる。アンテナモジュール100は、図1~図2に示すように、透明基材1、パッチパターン2、及びグランドパターン3を備える。なお、図1は、アンテナモジュール100を上方向から見たときの外観を表した図(つまり上面図)であり、図2は、図1に示すII-II線におけるアンテナモジュール100の断面の一部を拡大して表した図である。アンテナモジュール100にとっての上方向とは、グランドパターン3からパッチパターン2に向かう方向とする。
 透明基材1は、任意の透明な誘電体材料(換言すれば電気絶縁材料)を用いて実現されている平板状の部材である。ここでの板状には、シートやフィルムといった、薄膜状も含まれる。透明基材1の材料は、可視光線領域での透明性や、耐熱性、機械的強度等を考慮して適宜選定されれば良い。ここでは一例として、透明基材1は、可撓性を有するように樹脂フィルムを用いて実現されているものとする。
 樹脂フィルムの樹脂は、例えば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリイミド系樹脂、或いは、シクロオレフィン重合体などのポリオレフィン系樹脂、トリアセチルセルロースなどのセルロース系樹脂等といった、各種の透明な材料を採用することができる。
 なお、本実施形態では透明基材1が樹脂フィルムを用いて所望の可撓性を提供するように構成されているものとするが、これに限らない。透明基材1は、ガラス、セラミックス、樹脂等の透明な剛性部材を用いて実現されていても良い。
 透明基材1の片面にはパッチパターン2が配置されており、他方の面にはグランドパターン3が配置されている。便宜上以降では、透明基材1においてパッチパターン2等が配置されている方の面を表面と称し、その反対側の面を裏面と称する。透明基材1の裏面から表面に向かう方向がアンテナモジュール100にとっての上方向に相当する。透明基材1は、図2の断面図で例示するように、パッチパターン2とグランドパターン3とが所定の間隔をおいて対向するように支持する機能等を担う。透明基材1の厚みは適宜設計すべきパラメータである。ここでは一例として100μmに設定されているものとする。
 透明基材1を上方からみた時の大きさ及び形状(以降、平面形状)は、パッチパターン2等の部材を配置するために必要十分な大きさ及び形状となっていればよい。本実施形態では一例として、透明基材1は長方形状に形成されているものとするが、その他、透明基材1の形状は円形(楕円を含む)やその他の多角形であってもよい。透明基材1の材料は、所望の比誘電率(例えば2.3)を有する材料を用いることができる。
 パッチパターン2は、薄膜状に形成された導電性の部材である。パッチパターン2は、1組の対辺の長さが電気的に対象波長の1/2(以降、λ/2)に相当する長さを有する長方形状に形成されている。「λ」は対象電波の1波長を指す。パッチパターン2は、パッチアンテナの放射素子として機能する構成である。ここでの電気的な長さとは、フリンジング電界や、誘電体による波長短縮効果などを考慮した、実効的な長さである。仮に透明基材1によって対象電波の波長が短縮されている場合には、その短縮された波長の半分の長さとなっていれば良い。
 なお、ここでは一例としてパッチパターン2の平面形状を長方形状に設定した態様を例示するが、これに限らない。他の態様としてパッチパターン2の平面形状は、直径が電気的にλ/2に相当する長さに設定された円形(楕円を含む)状であってもよい。また、長方形の角部を丸めたり切り欠いたりした形状や、さらには、長方形の縁部の一部に凹部や、突出部、切り欠き部を設けた形状も、長方形状に含まれるものとする。
 便宜上以降では、それぞれが互いに直交するX、Y、Z軸を備える三次元座標系の概念を適宜導入して、アンテナモジュール100の構成を説明する。X軸はパッチパターン2において電気的な長さがλ/2に設定されている辺に平行な軸とし、Y軸は、X軸を含むパッチパターン2と平行な平面においてX軸と直交する軸とする。Z軸は、X軸及びY軸のそれぞれと直交し、かつ、グランドパターン3からパッチパターン2に向かう方向を正方向とする軸とする。
 パッチパターン2は、全体として所望の透過率(例えば80%)を提供するように、所定の透過率、導電率を提供する透明導電膜を用いて実現されているベースパターン21と、透明導電膜よりも導電率が高い導電膜を用いて実現されている複数の強導電パターン22とを備える。つまり、パッチパターン2は、導電率(換言すれば透過率)の異なる2種類の導電膜を組み合わせて実現されている。パッチパターン2がアンテナパターンに相当する。
 透明導電膜を用いて実現されるベースパターン21は、パッチパターン2の全体的な形状を提供する。すなわち、ベースパターン21は、X軸方向の長さL1Xが電気的に対象波長の1/2に相当する長さを有する長方形状に形成されている。なお、Y軸方向の長さL1Yは適宜設計されれば良い。例えばY軸方向の長さL1Yは、電気的に対象波長の1/2から1/3(つまりλ/2~λ/3)に相当する値に設定されている。
 ベースパターン21のY軸に平行な縁部の中間点には、給電点23が設けられている。給電点23は、同軸ケーブルの内部導体とパッチパターン2(具体的にはベースパターン21)とを電気的に接続する構成である。同軸ケーブルの内部導体とパッチパターン2との電気的な接続は、導電性のピン(以降、給電ピン)を用いて実現されればよい。なお、パッチパターン2への給電は、他の態様として、マイクロストリップ線路等を用いた電磁結合給電方式によって実現されても良い。
 本実施形態ではパッチパターン2の図面右端に位置する縁部の中間点に給電点を設けているが、その他の場所に設けても良い。例えば、給電点23はパッチパターン2の中心に設けられていても良い。給電点23は、パッチパターン2の中心を通ってX軸に平行な直線(以降、横中心線)上に配置されていればよい。横中心線上に給電点23が配置されることにより、パッチパターン2がパッチアンテナの放射素子として機能する。なお、パッチパターン2には、縮退分離素子や摂動素子として機能する切り欠き部を設けたり、給電点を2箇所に設けたりして円偏波を送受信可能に構成してもよい。
 また、給電点23は、動作周波数において同軸ケーブルとアンテナモジュール100とのインピーダンスの整合が取れる位置に設けられていることが好ましい。インピーダンスの整合が取れている状態とは、完全な整合状態に限らず、インピーダンスの不整合による損失が所定の許容範囲内となっている状態を含む。
 ベースパターン21を構成する透明導電膜としては、例えば、導電性組成物として酸化インジウムスズ(ITO)を用いたITO膜や、導電性組成物として酸化亜鉛にガリウムをドープしたGZOを用いたGZO膜などを採用することができる。もちろん、その他、酸化亜鉛にアルミニウムをドープしてなるAZO膜などを採用することもできる。本実施形態のベースパターン21は一例としてITO膜を用いて実現されているものとする。なお、製造コストの観点からは、ベースパターン21はGZOなどのITOの代替材料を用いて実現されることが好ましい。導電性組成物は、コストと要求性能を鑑みて適宜選定されればよい。
 一般的に、透明導電膜の透過率及び導電率は、導電性組成物の充填率(換言すれば濃度)によって定まる。導電性組成物の充填率が大きいほど、導電率は高くなるが、透過率が低下する。本実施形態のベースパターン21は、380~780nmの可視光波長領域において85%の透過率を提供するように導電性組成物(ここではITO)が充填されたITO膜を用いて実現されている。図3はベースパターン21における導電性組成物の充填量を概念的に表した図である。なお、透過率が85%となるように形成したベースパターン21が提供する導電率をシミュレーションした結果、0.3×10^6S/mとなった。
 強導電パターン22は、ベースパターン21を構成する透明導電膜よりも導電性組成物(ここではITO)が密に充填されたITO膜を用いて実現されている。図4は強導電パターン22における導電性組成物の充填量を概念的に表した図である。本実施形態の強導電パターン22は、透過率が0%、導電率が30×10=6S/mとなるように導電性組成物が充填されているものとする。なお、ベースパターン21と強導電パターン22とは必ずしも同じ導電性組成物を用いて実現されている必要はない。それぞれ異なる導電性組成物を用いて実現されていても良い。例えば、ベースパターン21はGZO膜であってもよい。
 複数の強導電パターン22は何れも、所定の幅W2を有する直線状に形成されている。強導電パターン22の幅W2は、人間の目の分解能よりも小さい値に設定されていればよい。もちろん人間の目の分解能自体には個人差があるが、ここでは人間の目の分解能の想定値は50μmに設定されているものとする。つまり、強導電パターン22は、幅W2が50μm以下に設定された直線状の導電部材である。例えば強導電パターン22の幅W2は30μmに設定されている。なお、図1等においては、強導電パターン22の幅W2を誇張して大きく示している。強導電パターン22の長さL2は、例えば電気的にλ/4に相当する長さに設定されていればよい。
 複数の強導電パターン22は、パッチパターン2において共振時に相対的に強い電流が誘起する領域に配置されている。図5Aおよび図5Bは、パッチパターン及びグランドパターンの全面が、透過率80%、導電率0.3×10^6S/mを提供する透明導体膜によって構成されているパッチアンテナでの共振時の電流分布をシミュレーションした結果を示す図である。図5Aおよび図5Bに示すように、パッチアンテナでは共振時には電流がX軸に平行に流れるとともに、その強度はX軸方向の中央領域で最も強くなる。すなわち、電波の放射に寄与する電流は、X軸方向の中央領域に集中する。以降では、共振電流が流れる方向を共振電流方向とも記載する。本実施形態では上述の通り共振電流方向はX軸に平行である。
 なお、パッチパターン2の中央領域Rxは、X軸方向の中間に位置する線分MxからX軸方向に所定距離Dx以内となる領域とすればよい。本実施形態では、パッチパターン2の中央領域Rxは、電流の強度が最大振幅の1/√2以上となる領域とする。電流の強度が最大振幅の1/√2以上となる領域は、シミュレーションによって特定されれば良い。
 複数の強導電パターン22は、個々の強導電パターン22がパッチパターン2の中央領域Rxを横切るように(換言すればX軸方向に平行な姿勢で)、Y軸方向に並んで配置されている。強導電パターン22の同士の間隔(パターン間隔)Lpは、要求される放射利得と、パッチパターン全体としての透明度(換言すれば透過率)とを鑑みて適宜設計される。
 前述の通り、強導電パターン22の幅W2は人間の目では殆ど見えない値に設定されている。しかしながら、強導電パターン22は透過率が0%の導電部材であるため、パターン間隔Lpを相対的に小さい値に設定し、複数の強導電パターン22を密に並設した場合には、全体として透過率が低下しうる。ただし、後述するように、パターン間隔Lpを小さくするほど、パッチパターン2全体としての導電性が高くなるため、放射利得が向上しうる。以上を鑑みて、パターン間隔Lpは、例えば200μmなどに設定されることが好ましい。
 グランドパターン3は、薄膜状に形成された導電性の部材である。グランドパターン3は、パッチパターン2と同じか、パッチパターン2よりも大きく形成されている。グランドパターン3は、同軸ケーブルの外部導体と電気的に接続されることによって、パッチアンテナにおけるグランド電位(換言すれば接地電位)を提供する。
 グランドパターン3は、パッチパターン2と同様に、透明導電膜を用いて実現されているベースパターン31と、透明導電膜よりも導電率が高い導電膜を用いて実現されている複数の強導電パターン32とを備える。グランドパターン3が備えるベースパターン31は、パッチパターン2が備えるベースパターン21と同様の構成である。また、グランドパターン3が備える強導電パターン32は、パッチパターン2が備える強導電パターン22と同様の構成である。強導電パターン32がグランド側強導電パターンに相当する。グランドパターン3が備える強導電パターン32は、パッチパターン2が備える強導電パターン22と対向する位置に配置されていることが好ましい。そのような態様によれば電流強度をより一層大きくすることができる。
 以上のように構成されたアンテナモジュール100は、パッチアンテナと同様の動作原理によって励振し、対象電波を送受信する。
 以下、本実施形態の効果について説明する。
 また、図6は、アンテナモジュール100においてパターン間隔Lpを調整した時の、アンテナモジュール100全体としての可視光線領域での透明度(換言すれば透過率)を測定した結果を示す図である。なお、アンテナモジュール100全体としての透過度とは、パッチパターン2、透明基材1、グランドパターン3と重ねた構成の透過度に相当する。パターン間隔Lpを小さくすることによって生じるスペースには、新たな強導電パターン22が配置されるものとする。すなわち、パッチパターン2には、Y軸方向の長さL1Yをパターン間隔Lpで除算した値の整数部に応じた数の強導電パターン22がY軸方向に並んで配置されるものとする。
 図6に示すように本実施形態の構成によれば、パターン間隔Lpを150~400μmの何れの値に設定した場合も75%以上の透過度を実現することができる。特に、パターン間隔Lpを200μm以上の設定した場合には約80%の透過率が提供される。なお、パターン間隔Lpを狭めるほど全体としての透過率が低下する理由は、パッチパターン2に配置する強導電パターン22の数が増加し、パッチパターン2において不透明な強導電パターンが占める割合が増加するためである。
 図7は、アンテナモジュール100においてパターン間隔Lpを調整した時の、アンテナモジュール100の利得をシミュレーションした結果を示す図である。図7中の実線がアンテナモジュール100の利得を表している。図7中に示す一点鎖線は、第1の比較構成として、導電率が58×10^6S/mの銅箔を用いてパッチパターンやグランドパターンが形成されている従来のパッチアンテナでの利得(具体的には6.3dBi)を表している。
 また、図7中の二点鎖線は、第2の比較構成として、パッチパターン及びグランドパターンの全面が、透過率80%、導電率0.3×10^6S/mを提供する透明導体膜によって構成されているパッチアンテナでの利得(具体的に0.5dBi)を表している。第1、第2比較構成としてアンテナモジュールは、何れもアンテナモジュール100と同一の周波数においてパッチアンテナとして動作するように構成されたものであって、給電点の位置や、各部材の寸法はアンテナモジュール100と同一に構成されている。
 図7に示すように本実施形態によれば、パターン間隔Lpを200μm以下に設定すれば、4dBi以上の利得を実現することができる。具体的には、パターン間隔Lpを200μmに設定した場合には、4.2dBiの利得を提供するアンテナモジュール100が得られる。なお、80%の透過率を提供する第2比較構成の利得は0.5dBiであるため、アンテナモジュール100においてパターン間隔Lpを200μmに設定した構成は、第2比較構成よりも3.7dBも高い利得を実現することができる。
 また、図7を用いて示したように、アンテナモジュール100においてパターン間隔Lpを200μmに設定した構成は、80%近い透過率を提供する。すなわち、本実施形態の構成によれば、第2比較構成と同レベルの透過率を達成しつつ、利得を3.7dB向上させることができる。
 ところで、日本国内においては透過率が70%以上の部品であれば、車両のフロントガラス等にも貼り付けることが許容される。すなわち、本実施形態のアンテナモジュール100は、75%以上の透過率を達成するため、車両のフロントガラス等に貼り付けて使用することができる。故に、本実施形態のアンテナモジュール100は、レーダ波の送受信用に限らず、フロントガラスに貼り付けて車両外部の天頂方向や水平方向から到来する電波を受信するためのアンテナとしても好適である。具体的には、路側機と通信するためのアンテナや、航法衛星からの電波を受信するためのアンテナ、ラジオ放送波を受信するためのアンテナとしても好適である。
 以上で述べたように、本実施形態として開示した構成では、相対的に導電率の高い線状の導電部材(つまり強導電パターン22)を、放射素子としてのパッチパターンに誘起される電流方向に沿うように配置することによって、アンテナの利得を高めることができる。また、強導電パターン22を目視が困難な細さで形成するとともに、その間隔Lpを強導電パターン22の幅W2に対して十分に大きい値に設定することで、アンテナモジュール100全体としての透過率を高いレベルに維持することができる。すなわち、本実施形態として開示する構成によれば、アンテナの利得と透過率を両立することができる。
 なお、本実施形態では、放射素子としてのパッチパターン2だけでなく、接地電位を提供するグランドパターン3にも細線状の強導電パターン32を所定の間隔をおいて配置している。このような構成によれば、パッチパターン2だけに強導電パターン22を配置した構成よりも利得を向上させることができる。
 また、本実施形態ではパッチパターン2の中央領域Rxを横切るように強導電パターン22の長さを設定した。このような構成によれば、第1変形例として例示する構成よりも励振時の電流強度を大きくすることができ、その結果としてアンテナとしての利得を高めることができる。
 以上、本開示の一実施形態を説明したが、本開示は上述の実施形態に限定されるものではなく、以降で述べる種々の実施形態及び種々の変形例も本開示の技術的範囲に含まれる。さらに、本開示は下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。例えば、各実施形態や各変形例は矛盾が生じない範囲において適宜組み合わせて実施することもできる。
 なお、前述の実施形態で述べた部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、構成の一部のみに言及している場合、他の部分については先に説明した実施形態の構成を適用することができる。
 [第1変形例]
 上述した実施形態では、パッチパターン2の中央領域Rxを横切るように(換言すれば十分に長く)強導電パターン22を延設した態様を開示したが、これに限らない。強導電パターン22は、強い電流が流れる部分において、共振電流方向に沿うように局所的に配置されていればよく、例えば、図8に示すように強導電パターン22の長さL2は、相対的に短く設定されていても良い。例えば電気的に対象波長の1/8や1/10程度に設定されていてもよい。グランドパターン3に配置される強導電パターン32についても同様である。
 その他、強導電パターン22は、曲線状や屈曲状に形成されていてもよい。さらに、強導電パターン22は、ベースパターン21に対して導電率が高い部材を用いて実現されていればよく、透過度0%となるまで導電性組成物が充填されたITO膜である必要はない。例えば、透過度25%や50%となるように形成された透明導電膜を用いて実現されていても良い。
 [第2変形例]
 上述した実施形態では、グランドパターン3にも強導電パターン32を配置する構成を開示したがこれに限らない。図9に示すように、グランドパターン3に強導電パターン32を配置しない構成も採用可能である。
 [第3変形例]
 上述した実施形態では、ベースパターン21、31を実現するための透明導電膜として、粒状(粉末状)の導電性組成物を用いて実現される透明導電膜を採用する構成を開示したが、これに限らない。ベースパターン21、31としての透明導電膜は、図10に示すように導電性組成物としてワイヤ状の導電部材(例えば銀ナノワイヤ)を用いた透明導電膜であってもよい。ワイヤ状の導電部材としては、銀の他、金、銅、白金、錫、アルミニウム、鉄、ニッケルなどの金属、及び各種の合金材料を採用することができる。
 [第4変形例]
 強導電パターン22は、導電膜ではなく、細線状の導体であってもよい。ここでの細線とは、線幅が50μm以下のものを指すこととする。
 [第5変形例]
 上述した実施形態では、パッチパターン2の構成として、ベースパターン21と強導電パターン22とが重ならないようにそれぞれの部材を配置した構成を開示したがこれに限らない。図11に示すように、ベースパターン21と強導電パターン22とが重なるように、ベースパターン21上に強導電パターン22を配置しても良い。グランドパターン3においても同様である。
 [第6変形例]
 上述した実施形態等では、パッチアンテナに開示を適用した態様を開示したがこれに限らない。ダイポールアンテナや、逆F型アンテナ等、各種のアンテナモジュールに適用可能である。仮にダイポールアンテナに開示を適用した場合には、ダイポールアンテナが備える線状エレメント4の主たる構成要素を透明導電膜とするとともに、図12に示すように、長手方向に沿った縁部に強導電パターン41を配置すれば良い。強導電パターン41は前述の実施形態における強導電パターン22と同様の技術的意義を有する構成である。なお、強導電パターン41は、図13に示すように、線状エレメント4の中央部分において、給電点から他端に向かって延設されていても良い。図12や図13では、線状エレメント4の幅や、強導電パターン41の幅を誇張して大きく示している。
 [第7変形例]
 第1実施形態に係るアンテナモジュール100は、例えば図14に示すように、対象電波の送受信方向が車室外に向いた姿勢で、車両のフロントガラス10の内側面に貼り付けて使用される。対象電波の送受信方向が車室外に向いた姿勢とは、例えば、指向性の中心となる方向が車室外に向いている姿勢である。また、対象電波の送受信方向が車室外に向いた姿勢とは、実体的には、パッチパターン2が車室外に向いた姿勢に相当する。
 このような搭載姿勢によれば、アンテナモジュール100はフロントガラス10から車室外に向けて(つまり車両前方に向けて)信号を送信可能である。また、上記の搭載姿勢によれば車両前方から到来する電波を受信可能である。なお、当該アンテナモジュール100は、送信と受信の何れか一方のみに供されても良い。アンテナモジュール100の送受信方向とはアンテナモジュール100が動作する方向(以降、動作方向)に相当する。
 ここでは、アンテナモジュール100が上記の搭載姿勢で使用されることを前提とする場合の、アンテナモジュール100のより好適な構成について第7変形例として開示する。以降における搭載面とは、アンテナモジュール100の貼り付け面を指す。具体的には、フロントガラス10の内側面においてアンテナモジュール100が貼り付けられている部分を指す。
 本変形例のアンテナモジュール100は、図15に示すように、パッチパターン2の上側に第2の透明基材(以降、第2透明基材)5が積層されている。第2透明基材5との区別のため、透明基材1のことを以降では第1透明基材1とも記載する。なお、パッチパターン2上に第2透明基材5を配置した構成は、アンテナモジュール100の搭載面を提供するフロントガラス10とパッチパターン2との間に中間層を設けた構成に相当する。
 第2透明基材5は、フロントガラス10とパッチパターン2との離隔を調整し、フロントガラス10で発生する反射波によって利得が低下することを抑制するためのものである。ここでの利得とは、主として、グランドパターン3からパッチパターン2に向かう方向(以降、アンテナ垂直方向)における利得を指す。
 第2透明基材5の厚みTnは、例えば電気的に対象波長の半分(つまり半波長、λ/2)に相当する値に設定されている。電気的にλ/2に相当する値とは、第2透明基材5が提供する波長短縮効果などを考慮した実効的な長さである。仮に第2透明基材5の比誘電率が2.3である場合、第2透明基材5内での対象電波の波長は8.3mmとなる。そのため、第2透明基材5の厚みTnが電気的にλ/2に相当する値に設定されている構成とは、厚みTnが概ね4.15mmに設定された構成である。なお、第2透明基材5の厚みTnは、電気的にλ/2に相当する値を整数倍(例えば2倍や3倍)した値に設定されていてもよい。
 第2透明基材5の厚みTnに関する上記の設定は、アンテナとしての利得は第2透明基材5の厚みTnによって変化しうるという点に着眼して成されたものである。すなわち、厚みTnを電気的に0.75λに相当する値に設定した場合には、搭載面で生じた反射波が直接波を打ち消す方向に作用し、アンテナとしての利得を低減してしまう。一方、パッチパターン2と搭載面との離隔を、電気的に対象波長の半波長の整数倍に設定されている場合には、反射波が直接波と同相になり、反射波による利得の低下を抑制できる。なお、「0.75λ」という記載は対象電波の波長を0.75倍した値を指し、以降における「0.5λ」という記載は対象波長を0.5倍した値を指す。「0.5λ」という記載は前述の「λ/2」と同じ意味である。
 図16は、パッチパターン2とフロントガラス10との間を中空とする構成におけるパッチパターン2とフロントガラス10との離隔と利得の関係をシミュレーションした結果である。図16に示すように、パッチパターン2とフロントガラス10との間を中空とする構成において、例えばパッチパターン2とフロントガラス10との離隔を、電気的に0.5λに相当する約6.3mmに設定した構成によれば、アンテナモジュール100の利得は最も高くなる。
 故に、パッチパターン2の上側には、電気的に0.5λに相当する値を整数倍した厚みTnを有する第2透明基材5を設けておくことが好ましい。また、本変形例の構成によれば、搭載面としてのフロントガラス10の誘電率が、製品仕様として規定されているターゲット値から10%程度ずれている場合であっても、搭載面としてのフロントガラス10の誘電率がターゲット値と一致している場合と同等の利得を提供可能となる。つまり、搭載面としてのフロントガラス10の誘電率のばらつきに対するロバスト性を高めることができる。ここでのターゲット値とは製造上の目標値(換言すれば設計値)に相当する。
 なお、以上では、アンテナモジュール100をフロントガラス10の内側面に貼り付けて使用する態様を開示したが、アンテナモジュール100の使用態様はこれに限らない。アンテナモジュール100はリアガラスや、車両側面部に配された窓部としてのガラス(以降、サイドガラス)などの内側面に貼り付けて使用されてもよい。フロントガラス10や、リアガラス、サイドガラスなどが窓ガラス部に相当する。窓ガラス部とは、例えばフロントウインドウや、車両Hvの側面部分に設けられている窓(いわゆるサイドウインドウ)、リアウインドウなどの、車両に設けられている窓を塞ぐ透明な部材である。窓ガラス部の主素材はガラスに限らない。所定の透過率を達成する樹脂製であってもよい。つまり、フロントガラス10などの窓ガラス部に相当する構成は樹脂ガラス製であっても良い。
 また、アンテナモジュール100は、動作方向が車室内に向く姿勢でフロントガラス10等の内側面に貼り付けて使用することも可能である。例えばアンテナモジュール100を、例えばBluetooth(登録商標)やWi-Fi(登録商標)等の電波を受信するためのアンテナとして構成されている場合、アンテナモジュール100を動作方向が車室内に向く姿勢でフロントガラス10の上端部に貼り付けた構成によれば、ユーザによって車室内に持ち込まれたスマートフォン等の携帯端末からの電波を受信しやすい。
 [第8変形例]
 アンテナモジュール100は、第8変形例として以下に開示する構成を採用可能である。第8変形例に係るアンテナモジュール100は、第7変形例にて開示の構成をさらに変形した構成に相当する。第8変形例のアンテナモジュール100は、図17に示すように、透明基材1、パッチパターン2、グランドパターン3、及び第2透明基材5を備える。図17は本変形例におけるアンテナモジュール100の分解斜視図である。各部材の技術的意義は、第1実施形態及び種々の変形例において記載された通りである。
 本変形例における第1透明基材1及び第2透明基材5は、図17に示すように、パッチパターン2よりも大きく形成されている。例えば第1透明基材1及び第2透明基材5のX軸方向の長さはパッチパターン2のX軸方向の長さの3倍に設定されている。また、透明基材1及び第2透明基材5のY軸方向の長さはパッチパターン2のY軸方向の長さの3倍に設定されている。なお、各方向における寸法の倍率は適宜変更可能であり、上記の例に限定されない。例えば透明基材1及び第2透明基材5のY軸方向の長さはパッチパターン2のY軸方向の長さの1.5倍や、2倍に設定されていてもよい。
 グランドパターン3は、第1透明基材1の裏面全体に渡って形成されている。なお、グランドパターン3は、第1透明基材1の裏面において局所的に形成されていても良い。グランドパターン3は、第1透明基材1において、パッチパターン2と対向する部分に形成されていればよい。
 第2透明基材5においてパッチパターン2と接する部分であるアンテナ当接部51の左側方及び右側方には、Y軸に平行な姿勢で直線状のスリット部52a、52bが形成されている。スリット部52a、52bは、切り欠き構造(いわゆるスリット)である。スリット部52は、第2透明基材5の直下に形成されているパッチパターン2又は第1透明基材1を露出させる開口部に相当する。
 なお、アンテナ当接部51の左側とは、X軸負方向を指し、アンテナ当接部51の右側とはX軸正方向を指す。また、第1実施形態にて言及の通り、本変形例の構成における共振電流方向は、X軸に平行である。つまり、上記のスリット部52a、52bの形成態様は、共振電流方向と直交するようにスリット部52a、52bを形成した構成の一例に相当する。
 スリット部52aはアンテナ当接部51の左側方に形成されているスリット部52であり、スリット部52bはアンテナ当接部51の右側方に形成されているスリット部52である。スリット部52a、52bを区別しない場合にはスリット部52と記載する。各スリット部52は、アンテナ当接部51からの距離が電気的に0.5λに相当する値となる位置に形成されている。つまり、アンテナ当接部51とスリット部52とのX軸方向における離隔Spは、電気的に0.5λに相当する値に設定されている。スリット部52の幅は、適宜設計されれば良い。スリット部52の長さは、アンテナ当接部51のY軸方向の長さ以上に設定されていれば良い。各スリット部52は、それぞれの中央点がアンテナ当接部51の中心を通ってX軸に平行な直線上に位置するように形成されている。つまり、2つのスリット部52は、共振電流方向においてアンテナ当接部51を挟み込むように配置されている。
 このような構成によれば、次のような作用によって、アンテナモジュール100をフロントガラス10に貼り付けて使用する際に生じる利得の低下を抑制することができる。搭載面とパッチパターン2との間に中間層として第2透明基材5を介在させる構成では、パッチパターン2が放射した電波の一部が、部材境界面での反射を繰り返し、第2透明基材5内で中央部から左右側方へと伝搬していく。つまり、中間層としての第2透明基材5内で表面波が形成されうる。なお、ここでの部材境界面とは搭載面やパッチパターン2の表面などである。アンテナモジュール100としては、フロントガラス10の外側へ指向性を形成したいため、このような表面波は利得の低下につながる。
 そのような課題に対して、アンテナ当接部51から電気的に0.5λ離れた位置にスリット部52を設けた構成によれば、スリット部52が電波の伝搬を阻害する要素(いわゆるチョーク)として機能し、表面波の形成を抑制できる。その結果、アンテナとしての利得の低下を抑制できる。
 なお、パッチパターン2の厚みによってパッチパターン2の周囲に生じうる第1透明基材1と第2透明基材5との隙間は、第1透明基材1と同様の材料によって充填されればよい。パッチパターン2の周囲に生じうる第1透明基材1と第2透明基材5との隙間は、第2透明基材5と同様の材料によって充填されていてもよい。また、パッチパターン2の周囲に生じうる第1透明基材1と第2透明基材5との隙間は、第1透明基材1の材料及び第2透明基材5の材料の何れとも異なる透明材料を用いて充填されていても良い。パッチパターン2の周囲に生じうる第1透明基材1と第2透明基材5との隙間は、中空であってもよい。加えて、パッチパターン2の厚みを無視可能である場合には、パッチパターン2を設けられている第1透明基材1上に、第2透明基材5を積層してもよい。つまり、パッチパターン2の周囲は、第1透明基材1と第2透明基材5とが直接接合するように構成されていても良い。
 (第2実施形態)
 以上で述べた光透過型アンテナとしてのアンテナモジュール100は、例えば、車両のフロントガラス10の内側面に貼り付けて使用される通信モジュール(以降、窓部貼付型通信モジュール)のアンテナとして採用することができる。ここでは上述したアンテナモジュール100の構成を適用した窓部貼付型通信モジュール200について説明する。
 窓部貼付型通信モジュール200は、図18に示すように、アンテナモジュール100Aと、信号処理部6と、を備える。アンテナモジュール100Aは、例えば第8変形例に係るアンテナモジュール100に相当する構成である。アンテナモジュール100Aは後述するように複数のパッチパターン2を備える。つまりアンテナモジュール100Aは複数のアンテナを備える構成である。
 信号処理部6は、アンテナモジュール100Aで受信した信号に対して所定の信号処理を実行する構成である。信号処理部6は、例えば、受信信号を復調する復調回路等を備える。また、信号処理部6は、アンテナモジュール100に対して高周波電力を供給することでアンテナモジュール100Aから無線信号を送信させる駆動回路を備えていても良い。
 さらに、信号処理部6は、複数のアンテナで受信した信号を解析することで物体を検出する機能(以降、物体検出機能)を備えていても良い。例えば信号処理部6は、探査波としての電波をアンテナモジュール100Aから送信させるとともに、当該探査波が物体で反射されて帰ってきた電波をアンテナモジュール100Aが備える複数のアンテナで受信する。そして、各アンテナで受信した信号の位相差や強度に基づいて検出物との距離や位置を推定する。受信信号に基づいて物体を検出するための構成やアルゴリズムとしては多様な構成及びアルゴリズムを採用可能である。
 信号処理部6は、1つ又は複数の専用ICや、多様なアナログ回路素子等を用いて構成されている。なお、信号処理部6は、CPUやRAM、ROM等を備えるコンピュータを用いて実現されていても良い。信号処理部6を構成するコンピュータは、CPUの代わりに、MPUやGPUを用いて実現されていてもよい。もちろん、CPU、MPU、GPU、ICなどを組み合わせて実現されていても良い。
 信号処理部6は、例えば同軸ケーブルやフレキシブルケーブルなどの通信ケーブル7を介してアンテナモジュール100Aと電気的に接続されている。また、信号処理部6は、所定の通信ケーブル8を介して外部の装置(例えば所定のECU:Electronic Control Unit)と接続されている。なお、アンテナモジュール100Aの端部には、通信ケーブル7と接続するためのコネクタ101が形成されている。アンテナモジュール100Aは、コネクタ101及び通信ケーブル7を介して信号処理部6と接続されている。通信ケーブル7は、接地電位を提供する接地線と、信号が流れる信号線とを備える。通信ケーブル7はアンテナモジュール100Aにとっての給電ケーブルとしての役割を担う。
 アンテナモジュール100Aは、図19に示すように、第1透明基材層L1と、第1透明基材層L1の上側に配置された放射素子層L2と、第1透明基材層の下側に配置されたグランド層L3と、放射素子層L2の上側に配置された第2透明基材層L4と、を備える。図19中の白塗り矢印は、アンテナモジュール100Aの送受信方向を示している。
 第1透明基材層L1は、前述の第1透明基材1に相当する構成である。第1透明基材層L1の材料としては第1実施形態にて言及している通り、多様な材料を採用可能である。放射素子層L2は、少なくとも1つのパッチパターン2を備える層である。本実施形態では一例として放射素子層L2は図20に示すように、4つのパッチパターン2を備える。4つのパッチパターン2は、放射素子層L2のX軸方向中央部において、Y軸に対して平行となるように一列で並んで設けられている。
 放射素子層L2においてパッチパターン2以外の部分は、第1透明基材層L1又は第2透明基材層L4と同様の材料によって充填されればよい。また、放射素子層L2においてパッチパターン2以外の部分は、第1透明基材1の材料及び第2透明基材5の材料の何れとも異なる透明材料を用いて充填されていても良いし、中空であってもよい。加えて、パッチパターン2の厚みを無視できる場合には、第1透明基材層L1の所定位置にパッチパターン2を配置した後に、第2透明基材層L4が積層されれば良い。放射素子層L2が備えるパッチパターン2の数や配置態様は適宜変更可能である。
 各パッチパターン2は、コネクタ101を介して通信ケーブル7の信号線と電気的に接続されている。また、各パッチパターン2は、X軸方向の長さが電気的に0.5λに相当する長さに設定されており、各パッチパターン2は、パッチアンテナとして動作するように構成されている。なお、パッチパターン2において共振電流が流れる方向はX軸方向である。
 グランド層L3は、グランドパターン3としての透明導電膜が配置されている層である。ここでは一例としてグランド層L3としてのグランドパターン3は、第1透明基材層L1の裏面全体に形成されている。グランド層L3は、コネクタ101を介して、通信ケーブル7の接地電位を提供する信号線と電気的に接続されている。なお、他の態様として、グランド層L3としてのグランドパターン3は、第1透明基材層L1の裏面のうち、放射素子層L2においてパッチパターン2と対向する部分を含むように局所的に形成されていても良い。
 第2透明基材層L4は、第7変形例および第8変形例にて言及している第2透明基材5に相当する構成である。第2透明基材層L4もまた、任意の透明な誘電体材料を用いて実現されている。第1透明基材層L1と第2透明基材層L4の材料としては多様な材料を採用可能である。
 第2透明基材層L4の厚みTnAは、第7変形例に記載の技術的思想に基づき、電気的に0.5λに相当する値に設定されている。0.5λに相当する値とは、例えば0.5λ±0.1λといったように、0.5λを基準として定まる所定の許容範囲内の値を指すものとする。なお、「0.1λ」という記載は対象電波の波長を0.1倍した長さを指す。許容範囲は、ガラス面での反射波による利得低下を抑制する効果(換言すれば利得向上効果)が得られる範囲に相当する。第2透明基材層L4の厚みTnAは、電気的に対象波長の半波長を整数倍(例えば2倍や3倍)した値に設定されていてもよい。
 第2透明基材層L4においてパッチパターン2と接する部分であるアンテナ当接部51の側方には、Y軸方向に沿って直線状のスリット部52が形成されている。2つのスリット部52は、Y軸方向に沿って一列に配されている複数のアンテナ当接部51を挟み込むように形成されている。このようなスリット部52の形成態様は、パッチパターン2において共振電流が流れる方向と直交するようにスリット部52a、52bを形成した構成の一例に相当する。
 各スリット部52とアンテナ当接部51との離隔Spは、電気的に0.5λに相当する値に設定されている。なお、図21では一例として各スリット部52は連続的に形成されている態様を開示しているがこれに限らない。スリット部52は断続的に(換言すれば破線状に)形成されていても良い。
 このようにアンテナ当接部51の側方にスリット部52が形成した構成によれば、図22~図24に示すように、スリット部52が形成されていない構成よりも、表面波の発生を抑制でき、その結果としてアンテナ垂直方向の利得を高めることができる。なお、図22は、スリット部52を備えない構成(以降、比較構成)における、第2透明基材層L4とフロントガラス10との境界面での電界強度をシミュレーションした結果を示した図である。図23は、スリット部52を備える構成(つまり本実施形態の構成)における、第2透明基材層L4とフロントガラス10との境界面での電界強度をシミュレーションした結果を示した図である。図24は、比較構成と本実施形態の構成のそれぞれにおける指向性をシミュレーションした結果を示す図である。
 図24における実線は、本実施形態の構成、すなわち第2透明基材層L4にスリット部52を設けた構成における指向性を示している。図24における実線は、比較構成における指向性を示している。
 (第3実施形態)
 以上で述べたアンテナモジュール100、100Aは、第1実施形態の冒頭に記載の通り、レーダ装置(例えばミリ波レーダ)において探査波を送受信するためのアンテナとして使用することができる。以下、探査波を送受信するためのアンテナとしてアンテナモジュール100Aを備える周辺監視ユニット300について、図を用いて説明する。
 本実施形態に係る周辺監視ユニット300は、図25~図27に示すように、カメラ310と、レーダ装置320と、筐体330とを備える。カメラ310はユニット前方を撮像する装置である。ここでのユニット前方とは周辺監視ユニット300にとっての前方である。周辺監視ユニット300にとっての前後左右は、周辺監視ユニット300に対して予め設定されている。
 周辺監視ユニット300にとっての前方とは、別の観点によれば、カメラ310の撮像方向に相当する。図25に示す破線はカメラ310の撮像範囲(換言すれば視野)を概念的に示している。周辺監視ユニット300は、例えば図26に示すように、カメラ310が車室外の前方を撮像する姿勢でルームミラー付近などの車両のフロントガラス10の上端部に取り付けられて使用される。
 レーダ装置320は、ユニット前方に向けて所定の周波数の電波を探査波として送信するとともに、当該探査波が物体で反射されて返ってくる反射波を受信することによって物体を検出する装置である。レーダ装置320は、アンテナモジュール100Aと、信号処理部6Aと、を備える。アンテナモジュール100Aと、信号処理部6Aとは、コネクタ101及び通信ケーブル7を用いて相互通信可能に構成されている。信号処理部6Aは、アンテナモジュール100Aに高周波電流を供給して探査波を送信させるための駆動回路を備える。また信号処理部6Aは、アンテナモジュール100Aで受信した信号を解析して物体の位置を示すデータを生成する機能を備える。
 筐体330はカメラ310及び信号処理部6A等を収容する構成である。筐体330は、台座部331を備える。台座部331は、周辺監視ユニット300を車室内の所定位置に取り付けるための構成である。ここでは一例として車室内の天井部において、フロントガラスとの接合部分付近に取り付けた態様を開示しているがこれに限らない。周辺監視ユニット300はフロントガラス10の内側面に取り付けられていても良い。また、ルームミラー等に取付可能に構成されていてもよい。さらには、インストゥルメントパネルの上端部に載置可能に構成されていても良い。他の態様として、周辺監視ユニット300はリアガラス付近の任意の位置にユニット前方が車両後方を向く姿勢で取り付けられていても良い。
 本実施形態の筐体330の前側部分(以降、前面部)は、カメラ310がユニット前方を撮影可能なように、開口形状に形成されている。つまり筐体330は前面部にカメラ310がユニット前方を撮像するための開口部を備える。そして、筐体330の開口部には、筐体330の内外を切り分ける仕切りとして機能するように、所定の硬度(以降、目標硬度)を有するように形成されたアンテナモジュール100Aが配置されている。
 このような構成は、カメラの撮像範囲内に光透過型アンテナとしてのアンテナモジュール100Aを配置した構成に相当する。アンテナモジュール100Aは透明に構成されているため、そのため、筐体330の前面部に嵌め込まれたアンテナモジュール100Aは、カメラ310がユニット外部を撮像するための窓部として機能する。また、アンテナモジュール100Aは透明に構成されているため、カメラ310の前方(すなわち撮像範囲)にアンテナモジュール100Aが存在しても、所定のECUがカメラ310の撮像画像に基づいて物体認識を行う際の認識精度に影響を与えにくい。
 また、筐体330の前面部に嵌め込まれたアンテナモジュール100Aは、カメラ310にとっての窓部として機能するとともに、カメラ310等の収容物を保護する部材しての役割も担う。なお、アンテナモジュール100Aを筐体330の前面部に嵌め込むことによって、筐体330の内外を切り分ける仕切りとして機能させる構成は、アンテナモジュール100を筐体330の前面部として使用する構成に相当する。加えて、アンテナモジュール100Aは、レーダ装置320が探査波を送受信するためのアンテナとしての役割を担う。
 目標硬度を有するアンテナモジュール100Aは、例えば、第2透明基材層L4の材料として当該硬度を有する樹脂材料を用いることによって実現されている。もちろん、他の態様として、目標硬度を有するアンテナモジュール100Aは、目標硬度を有する樹脂材料を用いて第1透明基材層L1を形成することによって実現されていても良い。
 以上の構成は、カメラ310とレーダ装置320とを一体化したユニットにおいて、探査波を送受信するためのアンテナを、カメラ310の前面に配置した構成に相当する。探査波を送受信するためのアンテナとしてのアンテナモジュール100Aは透明に構成されているため、カメラ310の撮像画像に基づく物体認識を阻害しにくい。加えて、上記の構成によれば、カメラ310の視野角内にアンテナモジュール100Aを配置しているため、カメラ310とレーダ装置320の一体化型の周辺監視ユニット300としてのサイズを抑制することができる。
 なお、以上ではアンテナモジュール100Aを筐体330の一部として利用する構成を開示したがこれに限らない。図28に示すようにアンテナモジュール100Aは、フロントガラス10の内側面に貼り付けるように構成されていてもよい。なお、筐体330内における信号処理部6A及びカメラ310の配置態様は適宜変更可能である。信号処理部6Aは、図27に示すようにカメラ310の横に配置されていても良いし、図28に示すようにカメラ310の後ろ側に配置されていても良い。

 

Claims (15)

  1.  透明な絶縁材料を用いて実現されている透明基材(1)の上に、所定の透過率及び所定の導電率を提供する膜状の部材である透明導電膜を用いてアンテナパターン(2)が形成されている光透過型アンテナであって、
     前記アンテナパターンに配置されると共に、前記透明導電膜よりも導電性が高い導電部材を用いて線状に形成されている複数の強導電パターン(22)を備え、
     複数の前記強導電パターンはそれぞれ、人間の目の分解能として想定される値以下に設定された所定の幅を有している光透過型アンテナ。
  2.  複数の前記強導電パターンは、共振時に誘起される電流が流れる方向に沿うように配置されている請求項1に記載の光透過型アンテナ。
  3.  複数の前記強導電パターンは直線状に形成されており、
     複数の直線状の前記強導電パターンは、所定の間隔で平行に配置されており、
     前記強導電パターン同士の間隔は、前記強導電パターンが有する幅よりも十分に大きい値に設定されている請求項2に記載の光透過型アンテナ。
  4.  前記強導電パターンは、前記アンテナパターンにおいて、共振時に誘起される電流が集中する領域に配置されている請求項1から3の何れか1項に記載の光透過型アンテナ。
  5.  前記アンテナパターンは、パッチアンテナの放射素子として動作するように、1つの辺の長さが送受信の対象とする電波の半波長に相当する長さに設定された長方形状、又は、直径が送受信の対象とする電波の半波長に相当する長さに設定された円形状に形成されており、
     前記透明基材において前記アンテナパターンが配置されている面とは反対側の面には、前記アンテナパターンと対向するように、前記透明導電膜を用いてグランドパターン(3)が配置されている請求項1から4の何れか1項に記載の光透過型アンテナ。
  6.  前記グランドパターンには、前記透明導電膜よりも導電性が高い導電部材を用いて線状に形成されている複数のグランド側強導電パターン(32)が配置されており、
     複数の前記グランド側強導電パターンの幅は、人間の目の分解能として想定される値以下に設定されている請求項5に記載の光透過型アンテナ。
  7.  前記グランド側強導電パターンは、前記アンテナパターンが備える前記強導電パターンと対向するように配置されている請求項6に記載の光透過型アンテナ。
  8.  前記アンテナパターンの上側には、透明な絶縁材料を用いて実現された、所定の厚みを有する第2の透明基材(5)が配置されている請求項1から7の何れか1項に記載の光透過型アンテナ。
  9.  前記第2の透明基材において前記アンテナパターンと接する部分であるアンテナ当接部(51)の側方には、前記アンテナパターンにおいて電流が流れる方向と直交する姿勢で直線状のスリット部(52、52a、52b)が形成されている請求項8に記載の光透過型アンテナ。
  10.  請求項1から7の何れか1項に記載の前記光透過型アンテナであるアンテナモジュール(100、100A)と、
     前記アンテナモジュールで受信した信号に対して所定の信号処理を実行する信号処理部(6)と、を備え、
     前記アンテナモジュールは、車両に設けられている窓ガラス部の内側面に貼り付けて使用されるように構成されている窓部貼付型通信モジュール。
  11.  前記アンテナモジュールは、
      前記透明基材としての第1透明基材層(L1)と、
      前記第1透明基材層の上側に配置された、少なくとも1つの前記アンテナパターンを備える放射素子層(L2)と、
      前記第1透明基材層の下側に配置された、前記透明導電膜を用いてなるグランド層(L3)と、を備えており、
     前記アンテナモジュールは、前記放射素子層が前記窓ガラス部と対向するように貼り付けられて使用されるものであって、
     前記放射素子層の上側には、透明な絶縁材料を用いて実現された、所定の厚みを有する第2透明基材層(L4)が形成されている請求項10に記載の窓部貼付型通信モジュール。
  12.  前記第2透明基材層の厚みは、電気的に、前記アンテナモジュールが送受信の対象とする電波である対象電波の半波長の整数倍に相当する値に設定されている請求項11に記載の窓部貼付型通信モジュール。
  13.  前記第2透明基材層において前記アンテナパターンと接する部分であるアンテナ当接部の側方には、前記アンテナパターンにおいて電流が流れる方向と直交する方向にスリット部(52、52a、52b)が形成されている請求項11又は12に記載の窓部貼付型通信モジュール。
  14.  前記スリット部と前記アンテナ当接部との離隔は、電気的に前記アンテナモジュールが送受信の対象とする電波の波長の半分に相当する値に設定されている請求項13に記載の窓部貼付型通信モジュール。
  15.  カメラ(310)と、
     所定の周波数の電波を探査波として送信するとともに、当該探査波が物体で反射されて返ってくる反射波を受信することによって物体を検出するレーダ装置(320)と、を備え、
     前記レーダ装置は、
      前記反射波を受信するためのアンテナとして、請求項1から9の何れか1項に記載の前記光透過型アンテナであるアンテナモジュール(100、100A)と、
      前記光透過型アンテナで受信した信号に対して所定の信号処理を実行することによって、前記物体の位置を示すデータを生成する信号処理部(6A)と、を有し、
     前記アンテナモジュールは、前記カメラの前方であって、当該アンテナモジュールの少なくとも一部が前記カメラで撮像範囲に含まれる位置に配置されている周辺監視ユニット。

     
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