WO2019142445A1 - 無線通信機器および通信システム - Google Patents

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WO2019142445A1
WO2019142445A1 PCT/JP2018/040906 JP2018040906W WO2019142445A1 WO 2019142445 A1 WO2019142445 A1 WO 2019142445A1 JP 2018040906 W JP2018040906 W JP 2018040906W WO 2019142445 A1 WO2019142445 A1 WO 2019142445A1
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conductor
resonator
unit
wireless communication
twenty
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PCT/JP2018/040906
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信樹 平松
内村 弘志
真人 藤代
山崎 裕史
正太郎 杉田
孝浩 渡邉
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京セラ株式会社
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    • A61B5/0205Simultaneously evaluating both cardiovascular conditions and different types of body conditions, e.g. heart and respiratory condition
    • A61B5/02055Simultaneously evaluating both cardiovascular condition and temperature

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device and a communication system.
  • the living body contains about 60% of water, it can be regarded as a conductor or a dielectric.
  • a living body is regarded as a conductor, the following techniques are known.
  • the electromagnetic wave emitted from the antenna is reflected by the conductor.
  • the electromagnetic wave reflected by the conductor causes a phase shift of 180 °.
  • the reflected electromagnetic wave is combined with the electromagnetic wave emitted from the antenna.
  • the electromagnetic wave emitted from the antenna may have a reduced amplitude due to the combination with the phase-shifted electromagnetic wave. As a result, the amplitude of the electromagnetic wave emitted from the antenna decreases.
  • the influence of the reflected wave is reduced by setting the distance between the antenna and the conductor to 1/4 of the wavelength ⁇ of the electromagnetic wave to be emitted.
  • Murakami et al. "Low-attitude design and band characteristics of artificial magnetic conductors using dielectric substrates", Theory of Communication (B), Vol. J98-B No. 2, pp. 172-179
  • Murakami et al. "Optimal Configuration of Reflector for AMC Reflector-equipped Dipole Antenna”, Theory of Communication (B), Vol. J98-B No. 11, pp. 1212-1220
  • the wireless communication device of an embodiment in the present disclosure is A wireless communication device that can be worn on a living body, At least one third conductor positioned between the first conductor and the second conductor facing in the first direction, the first conductor and the second conductor, and extending in the first direction; the first conductor and the first conductor A fourth conductor connected to the second conductor and extending in the first direction; and a feeder electrically connected electromagnetically to any one of the at least one third conductor, the first conductor and the second conductor A conductor is an antenna capacitively connected through the third conductor; And a mounting tool for causing the fourth conductor to face the living body.
  • the communication system of an embodiment in the present disclosure is At least one thirteenth conductor located between the eleventh conductor and the twelfth conductor opposed in the eleventh direction and between the eleventh conductor and the twelfth conductor and extending in the eleventh direction, the eleventh conductor and the eleventh conductor And a tenth feed line connected to a twelfth conductor and extending in the eleventh direction, and a tenth feed line electromagnetically connected to any of the at least one thirteenth conductor, the eleventh conductor and the A twelfth antenna has the tenth conductor capacitively connected through the thirteenth conductor, and the tenth antenna is mounted on the living body so that the eleventh direction is directed in the circumferential direction of the axis of the mounting portion of the living body.
  • a first wireless communication device having a mounting device; At least one twenty-third conductor located between the twenty-first conductor and the twenty-second conductor facing each other in the twenty-first direction and located between the twenty-first conductor and the twenty-second conductor and extending in the twenty-first direction; the twenty-first conductor and the twenty-first conductor A twenty-fourth conductor connected to the twenty-second conductor and extending in the twenty-first direction; and a twentieth feed line electromagnetically connected to any one of the at least one twenty-third conductor; A twenty-second antenna having a twenty-second conductor capacitively connected via the twenty-third conductor, and a twenty-first antenna being mounted on the living body so that the twenty-first direction is directed in a circumferential direction of an axis of the mounting portion And a second wireless communication device having a mounting tool.
  • FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of a resonator.
  • FIG. 2 is a plan view of the resonator shown in FIG. 1; It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is a conceptual diagram which shows the unit structure body of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of a resonator.
  • FIG. 7 is a plan view of the resonator shown in FIG. 6; It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of a resonator.
  • FIG. 11 is a plan view of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of a resonator.
  • FIG. 15 is a plan view of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG. It is sectional drawing of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 2 is a plan view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
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  • It is the schematic which shows an example of a resonator.
  • It is the schematic which shows an example of a resonator.
  • It is the schematic which shows an example of a resonator.
  • It is the schematic which shows an example of a resonator.
  • It is the schematic which shows an example of a resonator.
  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a cross-sectional view of one embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a reson
  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a cross-sectional view of one embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of one embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a cross-sectional view of one embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a cross-sectional view of one embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
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  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
  • FIG. 2 is a plan view of an embodiment of a resonator.
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  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna. It is the figure which planarly viewed one Embodiment of the antenna.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna. It is the figure which planarly viewed one Embodiment of the antenna.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna. It is the figure which planarly viewed one Embodiment of the antenna.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna. It is the figure which planarly viewed one Embodiment of the antenna.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional perspective view of an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a plan view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a plan view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an embodiment of an antenna. It is a figure which shows the general
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an embodiment of a communication system.
  • FIG. 1 is an external view showing an embodiment of a wireless communication device applied to an earphone.
  • FIG. 1 is an external view showing an embodiment of a wireless communication device applied to an earphone.
  • FIG. 1 is an external view showing an embodiment of a wireless communication device applied to an earphone.
  • FIG. 1 is an external view showing an embodiment of a wireless communication device applied to an earphone.
  • FIG. 1 is an external view showing an embodiment of a wireless communication device applied to an earphone.
  • 1 is an external view showing an embodiment of a wireless communication device applied to an earphone. It is an external view which shows one Embodiment of the communication system applied to the earphone. It is an outline view showing one embodiment of a communication system applied to an income mike.
  • FIG. 89 is a diagram showing a use mode of the wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication device 90 is used by being attached to the living body 11.
  • the living body 11 is, for example, a human body.
  • the living body 11 may be, for example, a companion animal and a livestock animal.
  • the wireless communication device 90 may be attached to various attachment sites of the living body 11 depending on the application.
  • the attachment site of the wireless communication device 90 in the living body 11 may be, for example, a head, an arm, a torso, a foot, and a finger.
  • the wireless communication device 90 has an antenna as described later, and wirelessly communicates with the electronic device 12 around the wireless communication device 90.
  • the wireless communication device 90 is, for example, an earphone, and is attached to the head of the living body 11 and used.
  • the electronic device 12 may be, for example, a multi-function terminal and a music reproduction device, and communicates audio to the wireless communication device 90 as a signal.
  • the electronic device 12 may be, for example, a wireless communication base station.
  • the wireless communication device 90 may be a hearing aid, a biometric data acquisition system, a hearing data acquisition system, an income microphone, headphones, and an animal monitoring device.
  • the antenna included in the wireless communication device 90 has an artificial magnetic wall characteristic as described later. Due to this characteristic, even if the antenna is attached to a conductor such as the living body 11, the influence of the conductor at the time of emission of the electromagnetic wave can be reduced. Due to this characteristic, the antenna can reduce the influence of absorption into the dielectric at the time of emission of the electromagnetic wave, even when mounted on the dielectric such as the living body 11. Therefore, the wireless communication device 90 can be attached to the living body 11 and used for various applications described later.
  • the resonant structure may include a resonator.
  • the resonant structure includes a resonator and other members, and can be realized in combination.
  • the resonator 10 shown in FIGS. 1 to 62 includes a base 20, a pair of conductors 30, a third conductor 40, and a fourth conductor 50.
  • the base 20 is in contact with the pair of conductors 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50.
  • the pair of conductors 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 function as a resonator.
  • the resonator 10 can resonate at a plurality of resonant frequencies.
  • the single resonant frequency first frequency f 1 is ⁇ 1 .
  • the resonator 10 may have at least one of the at least one resonance frequencies as an operating frequency. Resonator 10 has a first frequency f 1 to the operating frequency.
  • the substrate 20 can include any of a ceramic material and a resin material as a composition.
  • the ceramic material includes an aluminum oxide sintered body, an aluminum nitride sintered body, a mullite sintered body, a glass ceramic sintered body, a crystallized glass in which a crystal component is precipitated in a glass base material, and mica or titanic acid It contains a microcrystalline sintered body such as aluminum.
  • the resin material includes those obtained by curing an uncured material such as an epoxy resin, a polyester resin, a polyimide resin, a polyamideimide resin, a polyetherimide resin, and a liquid crystal polymer.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 may contain any of metal materials, alloys of metal materials, hardened metal paste, and conductive polymers as a composition.
  • the conductor pair 30, the third conductor 40 and the fourth conductor 50 may all be of the same material.
  • the conductor pair 30, the third conductor 40 and the fourth conductor 50 may all be of different materials.
  • the conductor pair 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 may be made of the same material in any combination.
  • Metal materials include copper, silver, palladium, gold, platinum, aluminum, chromium, nickel, lead cadmium, selenium, manganese, tin, vanadium, lithium, cobalt, titanium and the like.
  • the alloy comprises a plurality of metallic materials.
  • a metal paste agent contains what knead
  • the binder includes an epoxy resin, a polyester resin, a polyimide resin, a polyamideimide resin, and a polyetherimide resin.
  • the conductive polymer includes polythiophene-based polymers, polyacetylene-based polymers, polyaniline-based polymers, polypyrrole-based polymers and the like.
  • the resonator 10 has two paired conductors 30.
  • Pair conductor 30 includes a plurality of conductors.
  • the conductor pair 30 includes a first conductor 31 and a second conductor 32.
  • the conductor 30 may include three or more conductors.
  • Each conductor of the paired conductor 30 is separated from the other conductors in the first direction.
  • one conductor can be paired with the other conductor.
  • Each conductor of the paired conductor 30 can be seen as an electrical wall from a resonator located between the paired conductors.
  • the first conductor 31 is spaced apart from the second conductor 32 in the first direction.
  • Each of the conductors 31 and 32 extends along a second plane intersecting the first direction.
  • the first axis (first axis) is shown as the x direction.
  • the third axis (third axis) is shown as the y direction.
  • the second axis (second axis) is shown as the z direction.
  • a first plane is shown as an xy plane.
  • the second plane is shown as the yz plane.
  • the third plane is shown as the zx plane. These planes are planes in coordinate space, and do not indicate a specific plate and a specific surface.
  • an area (surface integral) in the xy plane may be referred to as a first area.
  • the area in the yz plane may be referred to as a second area.
  • an area in the zx plane may be referred to as a third area.
  • the surface integral is counted in units such as square meters.
  • the length in the x direction may simply be referred to as "length”.
  • the length in the y direction may be simply referred to as "width”.
  • the length in the z direction may simply be referred to as "height".
  • the conductors 31 and 32 are located at both ends of the base 20 in the x direction. Each of the conductors 31 and 32 can partially face the outside of the base 20. Each of the conductors 31 and 32 may be partially located inside the base 20, and the other may be located outside the base 20. Each conductor 31, 32 may be located in the base 20.
  • the third conductor 40 functions as a resonator.
  • the third conductor 40 may include at least one of line, patch, and slot resonators.
  • the third conductor 40 is located on the base 20.
  • the third conductor 40 is located at the end of the base 20 in the z direction.
  • the third conductor 40 can be located in the base 20.
  • the third conductor 40 may be partially located inside the base 20, and the other may be located outside the base 20. A part of the third conductor 40 may face the outside of the base 20.
  • the third conductor 40 includes at least one conductor.
  • the third conductor 40 can include a plurality of conductors. When the third conductor 40 includes a plurality of conductors, the third conductor 40 can be referred to as a third conductor group.
  • the third conductor 40 includes at least one conductor layer.
  • the third conductor 40 includes at least one conductor in one conductor layer.
  • the third conductor 40 can include a plurality of conductor layers.
  • the third conductor 40 can include three or more conductor layers.
  • the third conductor 40 includes at least one conductor in each of the plurality of conductor layers.
  • the third conductor 40 extends in the xy plane.
  • the xy plane contains the x direction. Each conductor layer of the third conductor 40 extends along the xy plane.
  • the third conductor 40 includes a first conductor layer 41 and a second conductor layer 42.
  • the first conductor layer 41 extends along the xy plane.
  • the first conductor layer 41 may be located on the base 20.
  • the second conductor layer 42 extends along the xy plane.
  • the second conductor layer 42 can be capacitively coupled to the first conductor layer 41.
  • the second conductor layer 42 can be electrically connected to the first conductor layer 41.
  • Two conductor layers capacitively coupled can be opposed in the y direction.
  • Two conductor layers capacitively coupled can be opposed in the x direction.
  • the two conductor layers capacitively coupled may face each other in the first plane.
  • the two conductor layers facing each other in the first plane can be rephrased that there are two conductors in one conductor layer.
  • the second conductor layer 42 may be at least partially overlapped with the first conductor layer 41 in the z direction.
  • the second conductor layer 42 may be located in the base 20.
  • the fourth conductor 50 is located apart from the third conductor 40.
  • the fourth conductor 50 is electrically connected to the conductors 31 and 32 of the pair of conductors 30.
  • the fourth conductor 50 is electrically connected to the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the fourth conductor 50 extends along the third conductor 40.
  • the fourth conductor 50 extends along the first plane.
  • the fourth conductor 50 extends from the first conductor 31 to the second conductor 32.
  • the fourth conductor 50 is located on the base 20.
  • the fourth conductor 50 may be located in the base 20.
  • the fourth conductor 50 may be partially located inside the base 20, and the other may be located outside the base 20. A part of the fourth conductor 50 may face the outside of the base 20.
  • the fourth conductor 50 can function as a ground conductor in the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 can be a potential reference of the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 can be connected to the ground of the device comprising the resonator 10.
  • the resonator 10 may include the fourth conductor 50 and the reference potential layer 51.
  • the reference potential layer 51 is located apart from the fourth conductor 50 in the z direction.
  • the reference potential layer 51 is electrically isolated from the fourth conductor 50.
  • the reference potential layer 51 can be a potential reference of the resonator 10.
  • the reference potential layer 51 can be electrically connected to the ground of the device provided with the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 can be electrically separated from the ground of the device comprising the resonator 10.
  • the reference potential layer 51 faces either the third conductor 40 or the fourth conductor 50 in the z direction.
  • the reference potential layer 51 is opposed to the third conductor 40 via the fourth conductor 50.
  • the fourth conductor 50 is located between the third conductor 40 and the reference potential layer 51.
  • the distance between the reference potential layer 51 and the fourth conductor 50 is narrower than the distance between the third conductor 40 and the fourth conductor 50.
  • the fourth conductor 50 may include one or more conductors.
  • the fourth conductor 50 may include one or more conductors, and the third conductor 40 may be one conductor connected to the pair conductor 30.
  • each of the third conductor 40 and the fourth conductor 50 may include at least one resonator.
  • the fourth conductor 50 can include a plurality of conductor layers.
  • the fourth conductor 50 can include the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53.
  • the third conductor layer 52 can be capacitively coupled to the fourth conductor layer 53.
  • the third conductor layer 52 can be electrically connected to the first conductor layer 41.
  • Two conductor layers capacitively coupled can be opposed in the y direction.
  • Two conductor layers capacitively coupled can be opposed in the x direction.
  • the two conductor layers capacitively coupled can be opposed in the xy plane.
  • the distance between the two conductor layers opposed and capacitively coupled in the z direction is shorter than the distance between the conductor group and the reference potential layer 51.
  • the distance between the first conductor layer 41 and the second conductor layer 42 is shorter than the distance between the third conductor 40 and the reference potential layer 51.
  • the distance between the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 is shorter than the distance between the fourth conductor 50 and the reference potential layer 51.
  • Each of the first conductor 31 and the second conductor 32 may include one or more conductors. Each of the first conductor 31 and the second conductor 32 may be one conductor. Each of the first conductor 31 and the second conductor 32 may include a plurality of conductors. Each of the first conductor 31 and the second conductor 32 may include at least one fifth conductor layer 301 and a plurality of fifth conductors 302. The conductor pair 30 includes at least one fifth conductor layer 301 and a plurality of fifth conductors 302.
  • the fifth conductor layer 301 extends in the y direction.
  • the fifth conductor layer 301 extends along the xy plane.
  • the fifth conductor layer 301 is a layered conductor.
  • the fifth conductor layer 301 may be located on the base 20.
  • the fifth conductor layer 301 can be located in the base 20.
  • the plurality of fifth conductor layers 301 are separated from one another in the z direction.
  • the plurality of fifth conductor layers 301 are arranged in the z direction.
  • the plurality of fifth conductor layers 301 partially overlap in the z direction.
  • the fifth conductor layer 301 electrically connects the plurality of fifth conductors 302.
  • the fifth conductor layer 301 serves as a connection conductor for connecting the plurality of fifth conductors 302.
  • the fifth conductor layer 301 can be electrically connected to any conductor layer of the third conductor 40. In one embodiment, the fifth conductor layer 301 is electrically connected to the second conductor layer 42. The fifth conductor layer 301 can be integrated with the second conductor layer 42. In one embodiment, the fifth conductor layer 301 can be electrically connected to the fourth conductor 50. The fifth conductor layer 301 can be integrated with the fourth conductor 50.
  • Each fifth conductor 302 extends in the z direction.
  • the plurality of fifth conductors 302 are separated from one another in the y direction.
  • the distance between the fifth conductors 302 is equal to or less than a half wavelength of ⁇ 1 .
  • the distance between the fifth conductor 302 that is electrically connected is at lambda 1/2 or less, each of the first conductor 31 and second conductor 32, the electromagnetic wave of the resonance frequency band from between the fifth conductor 302 Leakage can be reduced.
  • the pair conductor 30 can be seen as an electrical wall from the unit structure because the leakage of electromagnetic waves in the resonant frequency band is small. At least a portion of the plurality of fifth conductors 302 is electrically connected to the fourth conductor 50.
  • a portion of the plurality of fifth conductors 302 can electrically connect the fourth conductor 50 and the fifth conductor layer 301. In one embodiment, the plurality of fifth conductors 302 can be electrically connected to the fourth conductor 50 via the fifth conductor layer 301. A portion of the plurality of fifth conductors 302 can electrically connect one fifth conductor layer 301 to the other fifth conductor layer 301.
  • the fifth conductor 302 can employ a via conductor and a through hole conductor.
  • the resonator 10 includes a third conductor 40 that functions as a resonator.
  • the third conductor 40 may function as an artificial magnetic wall (AMC).
  • the artificial magnetic wall can also be referred to as a reactive impedance surface (RIS).
  • the resonator 10 includes a third conductor 40 functioning as a resonator between two pair conductors 30 opposed in the x direction.
  • the two paired conductors 30 can be viewed as an electric conductor (Electric Conductor) extending from the third conductor 40 to the yz plane.
  • the resonator 10 is electrically released at the end in the y direction.
  • zx planes at both ends in the y direction have high impedance.
  • the zx planes at both ends of the resonator 10 in the y direction can be seen as a magnetic conductor from the third conductor 40.
  • the resonator 10 is surrounded by two electric walls and two high impedance surfaces (magnetic walls), so that the resonator of the third conductor 40 has an artificial magnetic wall character (Artificial Magnetic Conductor Character) in the z direction. Being surrounded by two electrical walls and two high impedance planes, the resonators of the third conductor 40 have artificial magnetic wall properties with a finite number.
  • the phase difference between the incident wave and the reflected wave at the operating frequency is 0 degrees.
  • the resonator 10 the phase difference between the reflected wave and the incident wave at the first frequency f 1 is 0 degrees.
  • the phase difference between the incident wave and the reflected wave is ⁇ 90 degrees to +90 degrees in the operating frequency band.
  • Operating frequency band and is a frequency band between the second frequency f 2 and the third frequency f 3.
  • the second is the frequency f 2
  • phase difference between the incident wave and the reflected wave is a frequency that is +90 degrees.
  • the third frequency f 3 the phase difference between the incident wave and the reflected wave is a frequency that is -90 degrees.
  • the width of the operating frequency band determined based on the second and third frequencies may be, for example, 100 MHz or more when the operating frequency is about 2.5 GHz.
  • the width of the operating frequency band may be, for example, 5 MHz or more when the operating frequency is about 400 MHz.
  • the operating frequency of the resonators 10 may be different from the resonant frequency of each resonator of the third conductor 40.
  • the operating frequency of the resonator 10 may vary with the length, size, shape, material, etc. of the base 20, the pair of conductors 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50.
  • the third conductor 40 may include at least one unit resonator 40X.
  • the third conductor 40 can include one unit resonator 40X.
  • the third conductor 40 can include a plurality of unit resonators 40X.
  • the unit resonator 40X is positioned so as to overlap the fourth conductor 50 in the z direction.
  • the unit resonator 40X faces the fourth conductor 50.
  • Unit resonator 40X can function as a frequency selective surface (FSS).
  • the plurality of unit resonators 40X are arranged along the xy plane.
  • the plurality of unit resonators 40X can be regularly arranged in the xy plane.
  • the unit resonators 40X may be arranged in a square grid, an oblique grid, a rectangular grid, and a hexagonal grid.
  • the third conductor 40 can include a plurality of conductor layers aligned in the z direction. Each of the plurality of conductor layers of the third conductor 40 includes at least one unit resonator.
  • the third conductor 40 includes a first conductor layer 41 and a second conductor 42.
  • the first conductor layer 41 includes at least one first unit resonator 41X.
  • the first conductor layer 41 may include one first unit resonator 41X.
  • the first conductor layer 41 can include a plurality of first partial resonators 41Y in which one first unit resonator 41X is divided into a plurality.
  • the plurality of first partial resonators 41Y can be at least one first unit resonator 41X by the adjacent unit structures 10X.
  • the plurality of first partial resonators 41 ⁇ / b> Y are located at the end of the first conductor layer 41.
  • the first unit resonator 41X and the first partial resonator 41Y can be referred to as a third conductor.
  • the second conductor layer 42 includes at least one second unit resonator 42X.
  • the second conductor layer 42 can include one second unit resonator 42X.
  • the second conductor layer 42 can include a plurality of second partial resonators 42Y in which one second unit resonator 42X is divided into a plurality.
  • the plurality of second partial resonators 42Y can be at least one second unit resonator 42X by the adjacent unit structures 10X.
  • the plurality of second partial resonators 42 Y are located at the end of the second conductor layer 42.
  • the second unit resonators 42X and the second partial resonators 42Y can be called third conductors.
  • At least a part of the second unit resonators 42X and the second partial resonators 42Y is located so as to overlap the first unit resonators 41X and the first partial resonators 41Y in the Z direction.
  • the third conductor 40 at least a portion of the unit resonators and the partial resonators of each layer overlap in the Z direction, and form one unit resonator 40X.
  • Unit resonator 40X includes at least one unit resonator in each layer.
  • the first conductor layer 41 includes at least one first unit conductor 411.
  • the first unit conductor 411 can function as a first unit resonator 41X or a first partial resonator 41Y.
  • the first conductor layer 41 has a plurality of first unit conductors 411 arranged in n rows and m columns in the xy direction. n and m are one or more natural numbers independent of each other. In one example shown in FIGS. 1 to 9 and the like, the first conductor layer 41 has six first unit conductors 411 arranged in a grid of two rows and three columns.
  • the first unit conductors 411 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, and a hexagonal lattice.
  • the first unit conductor 411 corresponding to the first partial resonator 41 ⁇ / b> Y is located at the end of the first conductor layer 41 in the xy plane.
  • the first conductor layer 41X When the first unit resonator 41X is a slot type resonator, at least one conductor layer of the first conductor layer 41 extends in the xy direction.
  • the first conductor layer 41 has at least one first unit slot 412.
  • the first unit slot 412 can function as the first unit resonator 41X or the first partial resonator 41Y.
  • the first conductor layer 41 may include a plurality of first unit slots 412 arranged in n rows and m columns in the xy direction. n and m are one or more natural numbers independent of each other. In the example shown in FIGS. 6 to 9 etc., the first conductor layer 41 has six first unit slots 412 arranged in a grid of two rows and three columns.
  • the first unit slots 412 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, and a hexagonal lattice.
  • the first unit slot 412 corresponding to the first partial resonator 41 Y is located at the end of the first conductor layer 41 in the xy plane.
  • the second conductor layer 42 includes at least one second unit conductor 421.
  • the second conductor layer 42 may include a plurality of second unit conductors 421 aligned in the xy direction.
  • the second unit conductors 421 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, and a hexagonal lattice.
  • the second unit conductor 421 can function as a second unit resonator 42X or a second partial resonator 42Y.
  • the second unit conductor 421 corresponding to the second partial resonator 42Y is located at the end of the second conductor layer 42 in the xy plane.
  • the second unit conductor 421 at least partially overlaps with at least one of the first unit resonator 41X and the first partial resonator 41Y in the z direction.
  • the second unit conductor 421 may overlap with the plurality of first unit resonators 41X.
  • the second unit conductor 421 can overlap with the plurality of first partial resonators 41Y.
  • the second unit conductor 421 can overlap with one first unit resonator 41X and four first partial resonators 41Y.
  • the second unit conductor 421 may overlap with only one first unit resonator 41X.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may overlap with one first unit conductor 41X.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may be located between the plurality of first unit conductors 41X and the first partial resonator 41Y.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may be located between two first unit resonators 41X aligned in the x direction or the y direction.
  • the second unit conductor 421 may overlap at least partially with the two first unit conductors 411.
  • the second unit conductor 421 may overlap only one first unit conductor 411.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may be located between the two first unit conductors 411.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may overlap with one first unit conductor 411.
  • the second unit conductor 421 may at least partially overlap the first unit slot 412.
  • the second unit conductor 421 may overlap with only one first unit slot 412.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may be located between two first unit slots 412 aligned in the x or y direction.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may overlap one first unit slot 412.
  • the second unit resonator 42X is a slot type resonator
  • at least one conductor layer of the second conductor layer 42 extends along the xy plane.
  • the second conductor layer 42 has at least one second unit slot 422.
  • the second unit slot 422 may function as a second unit resonator 42X or a first partial resonator 42Y.
  • the second conductor layer 42 may include a plurality of second unit slots 422 aligned in the xy plane.
  • the second unit slots 422 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, and a hexagonal lattice.
  • a second unit slot 422 corresponding to the second partial resonator 42Y is located at an end of the second conductor layer 42 in the xy plane.
  • the second unit slot 422 at least partially overlaps with at least one of the first unit resonator 41X and the first partial resonator 41Y in the y direction.
  • the second unit slot 422 may overlap the plurality of first unit resonators 41X.
  • the second unit slot 422 may overlap with the plurality of first partial resonators 41Y.
  • the second unit slot 422 may overlap with one first unit resonator 41X and four first partial resonators 41Y.
  • the second unit slot 422 may overlap only one first unit resonator 41X.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may overlap with one first unit conductor 41X.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may be located between the plurality of first unit conductors 41X.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may be located between the two first unit resonators 41X and the first partial resonator 41Y aligned in the x or y direction.
  • the second unit slot 422 may at least partially overlap the two first unit conductors 411.
  • the second unit slot 422 may overlap only one first unit conductor 411.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may be located between the two first unit conductors 411.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may overlap with one first unit conductor 411.
  • the second unit slot 422 may at least partially overlap the first unit slot 412.
  • the second unit slot 422 may overlap with only one first unit slot 412.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may be located between two first unit slots 412 aligned in the x or y direction.
  • the center of the second unit slot 422 may overlap with one first unit slot 412.
  • the unit resonator 40X includes at least one first unit resonator 41X and at least one second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X may include one first unit resonator 41X.
  • the unit resonator 40X may include a plurality of first unit resonators 41X.
  • the unit resonator 40X can include one first partial resonator 41Y.
  • the unit resonator 40X can include a plurality of first partial resonators 41Y.
  • the unit resonator 40X may include a part of the first unit resonator 41X.
  • the unit resonator 40X may include one or more partial first unit resonators 41X.
  • the unit resonator 40X includes a plurality of partial resonators from one or more partial first unit resonators 41X and one or more first partial resonators 41Y.
  • the plurality of partial resonators included in the unit resonator 40X are combined with the first unit resonator 41X corresponding to at least one.
  • the unit resonator 40X may not include the first unit resonator 41X, but may include a plurality of first partial resonators 41Y.
  • the unit resonator 40X can include, for example, four first partial resonators 41Y.
  • the unit resonator 40X may include a plurality of partial first unit resonators 41X.
  • the unit resonator 40X may include one or more partial first unit resonators 41X and one or more first partial resonators 41Y.
  • the unit resonator 40X may include, for example, two partial first unit resonators 41X and two first partial resonators 41Y.
  • the mirror images of the included first conductor layers 41 at both ends in the x direction may be substantially the same.
  • the included first conductor layer 41 can be substantially symmetrical with respect to the center line extending in the z direction.
  • the unit resonator 40X may include one second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X may include a plurality of second unit resonators 42X.
  • Unit resonator 40X may include one second partial resonator 42Y.
  • Unit resonator 40X can include a plurality of second partial resonators 42Y.
  • the unit resonator 40X may include a part of the second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X may include one or more partial second unit resonators 42X.
  • Unit resonator 40X includes a plurality of partial resonators from one or more partial second unit resonators 42X and one or more second partial resonators 42Y.
  • the plurality of partial resonators included in the unit resonator 40X are combined with the second unit resonator 42X corresponding to at least one.
  • the unit resonator 40X may not include the second unit resonator 42X but may include a plurality of second partial resonators 42Y.
  • the unit resonator 40X can include, for example, four second partial resonators 42Y.
  • the unit resonator 40X may include a plurality of partial second unit resonators 42X.
  • Unit resonator 40X may include one or more partial second unit resonators 42X and one or more second partial resonators 42Y.
  • the unit resonator 40X may include, for example, two partial second unit resonators 42X and two second partial resonators 42Y.
  • the mirror images of the included second conductor layers 42 at each of both ends in the x direction can be substantially the same.
  • the included second conductor layer 42 can be substantially symmetrical with respect to the center line extending in the y direction.
  • the unit resonator 40X includes one first unit resonator 41X and a plurality of partial second unit resonators 42X.
  • the unit resonator 40X includes one first unit resonator 41X and half of four second unit resonators 42X.
  • the unit resonator 40X includes one first unit resonator 41X and two second unit resonators 42X.
  • the configuration included in the unit resonator 40X is not limited to this example.
  • the resonator 10 may include at least one unitary structure 10X.
  • the resonator 10 can include a plurality of unit structures 10X.
  • the plurality of unit structures 10X can be arranged in the xy plane.
  • the plurality of unit structures 10X may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, and a hexagonal lattice.
  • the unit structure 10X includes any of repeating units of square grid, oblique grid, rectangular grid, and hexagonal grid.
  • the unit structure 10X can function as an artificial magnetic wall (AMC) by being infinitely arranged along the xy plane.
  • AMC artificial magnetic wall
  • the unit structure 10X can include at least a portion of the base 20, at least a portion of the third conductor 40, and at least a portion of the fourth conductor 50.
  • the portions of the base 20, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 included in the unit structure 10X overlap in the z direction.
  • the unit structure 10X includes a unit resonator 40X, a part of the base 20 overlapping the unit resonator 40X in the z direction, and a fourth conductor 50 overlapping the unit resonator 40X in the z direction.
  • the resonator 10 can include, for example, six unit structures 10X arranged in two rows and three columns.
  • the resonator 10 can have at least one unit structure 10X between two pair conductors 30 opposed in the x direction.
  • the two paired conductors 30 can be seen as an electric wall extending from the unit structure 10X to the yz plane.
  • the end of the unit structure 10X in the y direction is released.
  • zx planes at both ends in the y direction have high impedance.
  • zx planes at both ends in the y direction can be seen as magnetic walls.
  • the unit structure 10X may be line symmetrical with respect to the z direction when repeatedly arranged.
  • the unit structure 10X has artificial magnetic wall characteristics in the z direction by being surrounded by two electric walls and two high impedance surfaces (magnetic walls). Being surrounded by two electric walls and two high impedance surfaces (magnetic walls), the unit structure 10X has artificial magnetic wall characteristics with a finite number.
  • the operating frequency of the resonator 10 may be different from the operating frequency of the first unit resonator 41X.
  • the operating frequency of the resonator 10 may be different from the operating frequency of the second unit resonator 42X.
  • the operating frequency of the resonator 10 can be changed by the coupling of the first unit resonator 41X and the second unit resonator 42X constituting the unit resonator 40X.
  • the third conductor 40 can include a first conductor layer 41 and a second conductor layer 42.
  • the first conductor layer 41 includes at least one first unit conductor 411.
  • the first unit conductor 411 includes a first connection conductor 413 and a first floating conductor 414.
  • the first connection conductor 413 is connected to one of the pair of conductors 30.
  • the first floating conductor 414 is not connected to the paired conductor 30.
  • the second conductor layer 42 includes at least one second unit conductor 421.
  • the second unit conductor 421 includes a second connection conductor 423 and a second floating conductor 424.
  • the second connection conductor 423 is connected to one of the pair of conductors 30.
  • the second floating conductor 424 is not connected to the paired conductor 30.
  • the third conductor 40 may include a first unit conductor 411 and a second unit conductor 421.
  • the first connection conductor 413 can be longer than the first floating conductor 414 in the x direction.
  • the first connection conductor 413 can have a length along the x direction shorter than that of the first floating conductor 414.
  • the first connection conductor 413 can have a half length along the x direction as compared to the first floating conductor 414.
  • the second connection conductor 423 can be longer than the second floating conductor 424 in the x direction.
  • the second connection conductor 423 can have a shorter length along the x direction than the second floating conductor 424.
  • the second connection conductor 423 can have a half length along the x direction as compared to the second floating conductor 424.
  • the third conductor 40 can include a current path 40I that becomes a current path between the first conductor 31 and the second conductor 32 when the resonator 10 resonates.
  • the current path 40I can be connected to the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the current path 40I has a capacitance between the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the capacitance of the current path 40I is electrically connected in series between the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the conductors are separated between the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the current path 40I can include a conductor connected to the first conductor 31 and a conductor connected to the second conductor 32.
  • the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 are partially opposed in the z direction.
  • the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 are capacitively coupled.
  • the first unit conductor 411 has a capacitive component at an end in the x direction.
  • the first unit conductor 411 can have a capacitive component at an end in the y direction facing the second unit conductor 421 in the z direction.
  • the first unit conductor 411 can have a capacitive component at an end in the x direction opposite to the second unit conductor 421 in the z direction and at an end in the y direction.
  • the second unit conductor 421 has a capacitive component at an end in the x direction.
  • the second unit conductor 421 can have a capacitance component at an end in the y direction facing the first unit conductor 411 in the z direction.
  • the second unit conductor 421 can have a capacitance component at an end in the x direction opposite to the first unit conductor 411 in the z direction and at an end in the y direction.
  • the resonator 10 can lower the resonance frequency by increasing the capacitive coupling in the current path 40I. When realizing a desired operating frequency, the resonator 10 can shorten the length along the x direction by increasing the capacitive coupling of the current path 40I.
  • the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 are capacitively coupled to face each other in the stacking direction of the base 20.
  • the third conductor 40 can adjust the capacitance between the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 by the facing area.
  • the length along the y direction of the first unit conductor 411 is different from the length along the y direction of the second unit conductor 421.
  • the length along the third direction is the first unit.
  • current path 40I comprises a single conductor spatially separated from the first conductor 31 and the second conductor 32 and capacitively coupled to the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the current path 40I includes the first conductor layer 41 and the second conductor layer 42.
  • the current path 40I includes at least one first unit conductor 411 and at least one second unit conductor 421.
  • the current path 40I includes any one of two first connection conductors 413, two second connection conductors 423, and one first connection conductor 413 and one second connection conductor 423.
  • the first unit conductors 411 and the second unit conductors 421 can be alternately arranged along the first direction.
  • the current path 40I includes the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423.
  • the current path 40I includes at least one first connection conductor 413 and at least one second connection conductor 423.
  • the third conductor 40 has a capacitance between the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423.
  • the first connection conductor 413 may face the second connection conductor 423 and have a capacitance.
  • the first connection conductor 413 can be capacitively connected to the second connection conductor 423 via another conductor.
  • the current path 40I includes the first connection conductor 413 and the second floating conductor 424.
  • the current path 40I includes two first connection conductors 413.
  • the third conductor 40 has a capacitance between the two first connection conductors 413.
  • the two first connection conductors 413 can be capacitively connected via the at least one second floating conductor 424.
  • the two first connection conductors 413 can be capacitively connected via the at least one first floating conductor 414 and the plurality of second floating conductors 424.
  • the current path 40I includes the first floating conductor 414 and the second connection conductor 423.
  • the current path 40I includes two second connection conductors 423.
  • the third conductor 40 has a capacitance between the two second connection conductors 423.
  • the two second connection conductors 423 can be capacitively connected via the at least one first floating conductor 414.
  • the two second connection conductors 423 can be capacitively connected via the plurality of first floating conductors 414 and the at least one second floating conductor 424.
  • each of the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423 may be one-quarter length of the wavelength ⁇ at the resonant frequency.
  • Each of the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423 can function as a resonator having a half length of the wavelength ⁇ .
  • Each of the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423 can oscillate in the odd mode and the even mode by capacitive coupling of the respective resonators.
  • the resonator 10 can use the resonance frequency in the even mode after capacitive coupling as the operating frequency.
  • the current path 40I can be connected to the first conductor 31 at a plurality of points.
  • the current path 40I can be connected to the second conductor 32 at a plurality of points.
  • the current path 40I can include a plurality of conductive paths that independently conduct from the first conductor 31 to the second conductor 32.
  • the end of the second floating conductor 424 on the capacitively coupled side is the distance to the first connection conductor 413 compared to the distance to the pair conductor 30. Is short.
  • the end of the first floating conductor 414 on the capacitively coupled side is the distance to the second connection conductor 423 compared to the distance to the pair conductor 30. Is short.
  • the conductor layers of the third conductor 40 may have different lengths in the y direction.
  • the conductor layer of the third conductor 40 capacitively couples with other conductor layers in the z direction.
  • the change in capacitance is small even if the conductor layers are shifted in the y direction.
  • the resonator 10 can widen the tolerance
  • the third conductor 40 has a capacitance due to capacitive coupling between the conductor layers.
  • a plurality of capacitive portions having the capacitance can be arranged in the y direction.
  • a plurality of capacitance portions arranged in the y direction can be in an electromagnetically parallel relationship.
  • Resonator 10 can mutually complement each capacity error by having a plurality of capacity parts arranged in parallel electrically.
  • the current flowing in the pair conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 loops.
  • an alternating current flows in the resonator 10.
  • the current flowing through the third conductor 40 is referred to as a first current
  • the current flowing through the fourth conductor 50 is referred to as a second current.
  • the first current flows in a direction different from the second current in the x direction. For example, when the first current flows in the + x direction, the second current flows in the ⁇ x direction.
  • the second current flows in the + x direction. That is, when the resonator 10 is in the resonant state, the loop current flows alternately in the + x direction and the ⁇ x direction.
  • the resonator 10 emits an electromagnetic wave when the loop current that generates the magnetic field repeats inversion.
  • the third conductor 40 includes a first conductor layer 41 and a second conductor layer 42.
  • the first conductor layer 41 and the second conductor layer 42 are capacitively coupled, it appears that current is flowing in one direction in a global manner in a resonant state.
  • the current through each conductor has a high density at the end in the y direction.
  • the first conductor 31, the second conductor 32, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 form a resonant circuit.
  • the resonant frequency of the resonator 10 is the resonant frequency of the unit resonator.
  • the resonance frequency of the resonator 10 is determined by the base 20, the pair conductor 30, the third conductor 40, and the like. It is changed by electromagnetic coupling with the fourth conductor 50 and the periphery of the resonator 10.
  • the resonator 10 when the periodicity of the third conductor 40 is low, the resonator 10 becomes one unit resonator entirely or a part of one unit resonator.
  • the resonant frequency of the resonator 10 is determined by the length in the z direction of the first conductor 31 and the second conductor 32, the length in the x direction of the third conductor 40 and the fourth conductor 50, the third conductor 40 and the fourth conductor It changes with the capacitance of 50.
  • the resonator 10 having a large capacitance between the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 has a length in the z direction of the first conductor 31 and the second conductor 32, and the third conductor 40 and the fourth conductor 50. It is possible to reduce the resonant frequency while shortening the length in the x direction of.
  • the first conductor layer 41 is an effective radiation surface of the electromagnetic wave in the z direction.
  • the first area of the first conductor layer 41 is larger than the first area of the other conductor layers.
  • the resonator 10 can increase the radiation of the electromagnetic wave by increasing the first area of the first conductor layer 41.
  • resonator 10 may include one or more impedance elements 45.
  • the impedance element 45 has an impedance value between the plurality of terminals.
  • the impedance element 45 changes the resonant frequency of the resonator 10.
  • the impedance element 45 may include a resistor, a capacitor, and an inductor.
  • the impedance element 45 may include a variable element capable of changing the impedance value.
  • the variable element can change the impedance value by the electrical signal.
  • the variable element can change the impedance value according to the physical mechanism.
  • the impedance element 45 can be connected to two unit conductors of the third conductor 40 aligned in the x direction.
  • the impedance element 45 can be connected to the two first unit conductors 411 aligned in the x direction.
  • the impedance element 45 can be connected to the first connection conductor 413 and the first floating conductor 414 aligned in the x direction.
  • the impedance element 45 can be connected to the first conductor 31 and the first floating conductor 414.
  • the impedance element 45 is connected to the unit conductor of the third conductor 40 at the central portion in the y direction.
  • the impedance element 45 is connected to the central portion of the two first unit conductors 411 in the y direction.
  • the impedance element 45 is electrically connected in series between two conductors aligned in the x direction in the xy plane.
  • the impedance element 45 can be electrically connected in series between the two first unit conductors 411 aligned in the x direction.
  • the impedance element 45 can be electrically connected in series between the first connection conductor 413 and the first floating conductor 414, which are aligned in the x direction.
  • the impedance element 45 can be electrically connected in series between the first conductor 31 and the first floating conductor 414.
  • the impedance element 45 can be electrically connected in parallel to the two first unit conductors 411 and the second unit conductors 421, which overlap in the z direction and have capacitance.
  • the impedance element 45 can be electrically connected in parallel to the second connection conductor 423 and the first floating conductor 414 that overlap in the z direction and have capacitance.
  • the resonator 10 can lower the resonance frequency by adding a capacitor as the impedance element 45.
  • the resonator 10 can increase the resonance frequency by adding an inductor as the impedance element 45.
  • Resonator 10 may include impedance elements 45 of different impedance values.
  • the resonator 10 may include capacitors of different capacitances as the impedance element 45.
  • the resonator 10 can include inductors of different inductances as the impedance element 45. In the resonator 10, the adjustment range of the resonance frequency is increased by adding the impedance elements 45 having different impedance values.
  • Resonator 10 can simultaneously include a capacitor and an inductor as impedance element 45.
  • the adjustment range of the resonance frequency is increased by simultaneously adding a capacitor and an inductor as the impedance element 45.
  • the resonator 10 can be an entire unit resonator or a part of an entire unit resonator by including the impedance element 45.
  • FIG. 1 is a schematic view of a resonator 10.
  • FIG. 2 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view taken along the line IIIa-IIIa shown in FIG.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view taken along the line IIIb-IIIb shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV shown in FIGS. 3A and 3B.
  • FIG. 5 is a conceptual view showing a unit structure 10X which is an example of a plurality of embodiments.
  • the first conductor layer 41 includes a patch resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes a patch type resonator as a second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X includes one first unit resonator 41X and four second partial resonators 42Y.
  • the unit structure 10X includes a unit resonator 40X, a part of the base 20 overlapping the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • FIGS. 6-9 are diagrams showing a resonator 10 that is an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 6 is a schematic view of the resonator 10.
  • FIG. 7 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view taken along the line VIIIa-VIIIa shown in FIG.
  • FIG. 8B is a cross-sectional view taken along line VIIIb-VIIIb shown in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the line IX-IX shown in FIGS. 8A and 8B.
  • the first conductor layer 41 includes a slot type resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes a slot type resonator as a second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X includes one first unit resonator 41X and four second partial resonators 42Y.
  • the unit structure 10X includes a unit resonator 40X, a part of the base 20 overlapping the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • FIGS. 12A and 12B show a resonator 10 which is an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 10 is a schematic view of the resonator 10.
  • FIG. 11 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • 12A is a cross-sectional view along the line XIIa-XIIa shown in FIG. 12B is a cross-sectional view taken along line XIIb-XIIb shown in FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line XIII-XIII shown in FIGS. 12A and 12B.
  • the first conductor layer 41 includes a patch resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes a slot type resonator as a second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X includes one first unit resonator 41X and four second partial resonators 42Y.
  • the unit structure 10X includes a unit resonator 40X, a part of the base 20 overlapping the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • FIGS. 14-17 illustrate a resonator 10 that is an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 14 is a schematic view of the resonator 10.
  • FIG. 15 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • FIG. 16A is a cross-sectional view along the line XVIa-XVIa shown in FIG.
  • FIG. 16B is a cross-sectional view along the line XVIb-XVIb shown in FIG.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view taken along the line XVII-XVII shown in FIGS. 16A and 16B.
  • the first conductor layer 41 includes a slot type resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes a patch type resonator as a second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X includes one first unit resonator 41X and four second partial resonators 42Y.
  • the unit structure 10X includes a unit resonator 40X, a part of the base 20 overlapping the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • FIGS. 1 to 17 The resonator 10 shown in FIGS. 1 to 17 is an example.
  • the configuration of the resonator 10 is not limited to the structures shown in FIGS.
  • FIG. 18 is a diagram showing a resonator 10 including a pair conductor 30 of another configuration.
  • FIG. 19A is a cross-sectional view along the line XIXa-XIXa shown in FIG.
  • FIG. 19B is a cross-sectional view along the line XIXb-XIXb shown in FIG.
  • the base 20 shown in FIGS. 1 to 19A and 19B is an example.
  • the configuration of the base 20 is not limited to the configuration shown in FIGS. 1-19A and 19B.
  • the base 20 can include a cavity 20a inside, as shown in FIG. In the z direction, the cavity 20 a is located between the third conductor 40 and the fourth conductor 50.
  • the dielectric constant of the cavity 20 a is lower than the dielectric constant of the substrate 20.
  • the base 20 can shorten the electromagnetic distance between the third conductor 40 and the fourth conductor 50 by having the cavity 20 a.
  • the substrate 20 can include a plurality of members as shown in FIG.
  • the substrate 20 can include a first substrate 21, a second substrate 22, and a connector 23.
  • the first base 21 and the second base 22 can be mechanically connected via the connector 23.
  • the connection body 23 can include the sixth conductor 303 inside.
  • the sixth conductor 303 is electrically connected to the fourth conductor 301 or the fifth conductor 302.
  • the sixth conductor 303 is combined with the fourth conductor 301 and the fifth conductor 302 to form the first conductor 31 or the second conductor 32.
  • the pair conductor 30 shown in FIGS. 1 to 21 is an example.
  • the configuration of the paired conductor 30 is not limited to the configuration shown in FIGS.
  • FIGS. 22-28 illustrate a resonator 10 including a pair of conductors 30 of another configuration.
  • 22A, 22B and 22C are cross-sectional views corresponding to FIG. 19A.
  • the number of 5th conductor layers 301 can be changed suitably.
  • the fifth conductor layer 301 may not be located on the base 20.
  • the fifth conductor layer 301 may not be located in the base 20.
  • FIG. 23 is a plan view corresponding to FIG. As shown in FIG. 23, the resonator 10 can separate the fifth conductor 302 from the boundary of the unit resonator 40X.
  • FIG. 24 is a plan view corresponding to FIG. As shown in FIG. 24, the two paired conductors 30 can have a projection that protrudes to the side of the other paired conductor 30 to be paired.
  • Such a resonator 10 can be formed, for example, by applying and curing a metal paste to a base 20 having a recess.
  • FIG. 25 is a plan view corresponding to FIG.
  • the substrate 20 can have a recess.
  • the paired conductor 30 has a recess that is recessed inward from the outer surface in the x direction.
  • the paired conductors 30 extend along the surface of the base 20.
  • Such a resonator 10 can be formed, for example, by spraying a fine metal material on a base 20 having a recess.
  • FIG. 26 is a plan view corresponding to FIG.
  • the substrate 20 can have a recess.
  • the paired conductor 30 has a recess that is recessed inward from the outer surface in the x direction.
  • the paired conductors 30 extend along the recess of the base 20.
  • Such a resonator 10 can be manufactured, for example, by dividing a mother substrate along an array of through-hole conductors. Such a pair of conductors 30 can be called an end face through hole or the like.
  • FIG. 27 is a plan view corresponding to FIG.
  • the base 20 can have a recess.
  • the paired conductor 30 has a recess that is recessed inward from the outer surface in the x direction.
  • Such a resonator 10 can be manufactured, for example, by dividing a mother substrate along an array of through-hole conductors. Such a pair of conductors 30 can be called an end face through hole or the like.
  • FIG. 28 is a plan view corresponding to FIG. As shown in FIG. 28, the length in the x direction of the paired conductor 30 may be shorter than that of the base 20.
  • the configuration of the conductor 30 is not limited to these.
  • the two paired conductors 30 can have different configurations.
  • one paired conductor 30 may include the fifth conductor layer 301 and the fifth conductor 302, and the other paired conductor 30 may be an end face through hole.
  • the third conductor 40 shown in FIGS. 1 to 28 is an example.
  • the configuration of the third conductor 40 is not limited to the configuration shown in FIGS.
  • the unit resonator 40X, the first unit resonator 41X, and the second unit resonator 42X are not limited to the square.
  • the unit resonator 40X, the first unit resonator 41X, and the second unit resonator 42X can be referred to as a unit resonator 40X or the like.
  • the unit resonators 40X and so forth may be triangular as shown in FIG. 29A and may be hexagonal as shown in FIG. 29B.
  • Each side of the unit resonator 40X and the like can extend in a direction different from the x direction and the y direction, as shown in FIG.
  • the second conductor layer 42 may be located on the base 20, and the first conductor layer 41 may be located in the base 20.
  • the second conductor layer 42 may be located farther from the fourth conductor 50 than the first conductor layer 41.
  • the third conductor 40 shown in FIGS. 1 to 30 is an example.
  • the configuration of the third conductor 40 is not limited to the configuration shown in FIGS.
  • the resonator including the third conductor 40 may be a line type resonator 401.
  • FIG. 31A shows a meander line resonator 401.
  • FIG. 31B shows a spiral resonator 401.
  • the resonator included in the third conductor 40 may be a slot type resonator 402.
  • the slotted resonator 402 may have one or more seventh conductors 403 in the opening.
  • the seventh conductor 403 in the opening is electrically connected at one end to the conductor defining the opening.
  • the unit slot shown in FIG. 31C has five seventh conductors 403 located in the opening.
  • the unit slot corresponds to a meander line by the seventh conductor 403.
  • one seventh conductor 403 is located in the opening.
  • the unit slot corresponds to a spiral by the seventh conductor 4
  • the configuration of the resonator 10 shown in FIGS. 1 to 31A, 31B, 31C, and 31D is an example.
  • the configuration of the resonator 10 is not limited to the configurations shown in FIGS. 1 to 31A, 31B, 31C, and 31D.
  • the pair conductor 30 of the resonator 10 may include three or more.
  • one paired conductor 30 can be opposed to two paired conductors 30 in the x direction.
  • the two paired conductors 30 differ in distance from the paired conductor 30.
  • resonator 10 may include two pairs of paired conductors 30.
  • the two pairs of paired conductors 30 may differ in the distance of each pair and the length of each pair.
  • the resonator 10 may include five or more first conductors.
  • the unit structure 10X of the resonator 10 can be aligned with other unit structures 10X in the y direction.
  • the unit structure 10X of the resonator 10 can be aligned with the other unit structures 10X in the x direction without the pair conductor 30 interposed.
  • 32A to 34A, 32B to 34B, 32C to 34C, 32D to 34D are diagrams showing examples of the resonator 10.
  • FIG. In the resonators 10 shown in FIGS. 32A to 34A, 32B to 34B, 32C to 34C, and 32D to 34D, the unit resonators 40X of the unit structure 10X are shown as squares, but the present invention is not limited thereto.
  • FIGS. 1 to 34A, 34B, 34C, 34D The configuration of the resonator 10 shown in FIGS. 1 to 34A, 34B, 34C, 34D is an example. The configuration of the resonator 10 is not limited to the configurations shown in FIGS. 1 to 34A, 34B, 34C, and 34D.
  • FIG. 35 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • 36A is a cross-sectional view along the line XXXVIa-XXXVIa shown in FIG.
  • 36B is a cross-sectional view taken along the line XXXVIb-XXXVIb shown in FIG.
  • the first conductor layer 41 includes half of the patch resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes half of the patch resonator as the second unit resonator 42X.
  • Unit resonator 40X includes one first partial resonator 41Y and one second partial resonator 42Y.
  • the unit structure 10X includes a unit resonator 40X, a part of the base 20 overlapping the unit resonator 40X in the Z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • three unit resonators 40X are aligned in the x direction.
  • the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 included in the three unit resonators 40X form one current path 40I.
  • FIG. 37 shows another example of the resonator 10 shown in FIG.
  • the resonator 10 shown in FIG. 37 is longer in the x direction as compared to the resonator 10 shown in FIG.
  • the dimensions of the resonator 10 are not limited to the resonator 10 shown in FIG.
  • the first connection conductor 413 has a length in the x direction different from that of the first floating conductor 414.
  • the first connection conductor 413 has a length in the x direction shorter than that of the first floating conductor 414.
  • FIG. 38 shows another example of the resonator 10 shown in FIG. In the resonator 10 shown in FIG. 38, the lengths of the third conductors 40 in the x direction are different.
  • the first connection conductor 413 is longer in length in the x direction than the first floating conductor 414.
  • FIG. 39 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 39 shows another example of the resonator 10 shown in FIG.
  • the resonator 10 capacitively couples the plurality of first unit conductors 411 and the second unit conductors 421 arranged in the x direction.
  • two current paths 40I can be arranged in the y direction, in which no current flows from one to the other.
  • FIG. 40 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 40 shows another example of the resonator 10 shown in FIG.
  • the resonator 10 may differ in the number of conductors connected to the first conductor 31 and the number of conductors connected to the second conductor 32.
  • one first connection conductor 413 is capacitively coupled to two second floating conductors 424.
  • the two second connection conductors 423 are capacitively coupled to one first floating conductor 414.
  • the number of first unit conductors 411 may be different from the number of second unit conductors 421 capacitively coupled to the first unit conductor 411.
  • FIG. 41 shows another example of the resonator 10 shown in FIG.
  • the first unit conductor 411 has the number of second unit conductors 421 capacitively coupled at the first end in the x direction, and the number of second unit conductors 421 capacitively coupled at the second end in the x direction. The number can be different.
  • one second floating conductor 424 has the two first connection conductors 413 capacitively coupled to the first end in the x direction, and three second floating conductors 424 at the second end. It is capacitively coupled.
  • the conductors in the y-direction may differ in length in the y-direction.
  • the three first floating conductors 414 aligned in the y direction have different lengths in the y direction.
  • FIG. 42 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 43 is a cross-sectional view along the line XLIII-XLIII shown in FIG.
  • the first conductor layer 41 includes half of the patch resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes half of the patch resonator as the second unit resonator 42X.
  • Unit resonator 40X includes one first partial resonator 41Y and one second partial resonator 42Y.
  • the unit structure 10X includes a unit resonator 40X, a part of the base 20 overlapping the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50. In the resonator 10 shown in FIG. 42, one unit resonator 40X extends in the x direction.
  • FIG. 44 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 45 is a cross-sectional view along the line XLV-XLV shown in FIG.
  • the third conductor 40 includes only the first connection conductor 413.
  • the first connection conductor 413 faces the first conductor 31 in the xy plane.
  • the first connection conductor 413 capacitively couples with the first conductor 31.
  • FIG. 46 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 47 is a cross-sectional view along the line XLVII-XLVII shown in FIG.
  • the third conductor 40 has a first conductor layer 41 and a second conductor layer 42.
  • the first conductor layer 41 has one first floating conductor 414.
  • the second conductor layer 42 has two second connection conductors 423.
  • the first conductor layer 41 faces the pair of conductors 30 in the xy plane.
  • the two second connection conductors 423 overlap the one first floating conductor 414 in the z direction.
  • One first floating conductor 414 is capacitively coupled to the two second connection conductors 423.
  • FIG. 48 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 49 is a cross sectional view taken along the line XLIX-XLIX shown in FIG.
  • the third conductor 40 includes only the first floating conductor 414.
  • the first floating conductor 414 faces the pair of conductors 30 in the xy plane.
  • the first connection conductor 413 capacitively couples with the paired conductor 30.
  • FIG. 50 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 51 is a cross-sectional view taken along line LI-LI shown in FIG.
  • the resonator 10 shown in FIGS. 50 and 51 differs in the configuration of the resonator 10 and the fourth conductor 50 shown in FIGS.
  • the resonator 10 shown in FIGS. 50 and 51 includes a fourth conductor 50 and a reference potential layer 51.
  • the reference potential layer 51 is electrically connected to the ground of the device provided with the resonator 10.
  • the reference potential layer 51 is opposed to the third conductor 40 via the fourth conductor 50.
  • the fourth conductor 50 is located between the third conductor 40 and the reference potential layer 51.
  • the distance between the reference potential layer 51 and the fourth conductor 50 is narrower than the distance between the third conductor 40 and the fourth conductor 50.
  • FIG. 52 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 53 is a cross-sectional view taken along line LIII-LIII shown in FIG.
  • the resonator 10 includes a fourth conductor 50 and a reference potential layer 51.
  • the reference potential layer 51 is electrically connected to the ground of the device provided with the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 comprises a resonator.
  • the fourth conductor 50 includes a third conductor layer 52 and a fourth conductor layer 53.
  • the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 capacitively couple.
  • the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 face each other in the z direction.
  • the distance between the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 is shorter than the distance between the fourth conductor layer 53 and the reference potential layer 51.
  • the distance between the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 is shorter than the distance between the fourth conductor 50 and the reference potential layer 51.
  • the third conductor 40 is one conductor layer
  • FIG. 54 shows another example of the resonator 10 shown in FIG.
  • the resonator 10 includes a third conductor 40, a fourth conductor 50, and a reference potential layer 51.
  • the third conductor 40 includes a first conductor layer 41 and a second conductor layer 42.
  • the first conductor layer 41 includes a first connection conductor 413.
  • the second conductor layer 42 includes a second connection conductor 423.
  • the first connection conductor 413 is capacitively coupled to the second connection conductor 423.
  • the reference potential layer 51 is electrically connected to the ground of the device provided with the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 includes a third conductor layer 52 and a fourth conductor layer 53.
  • the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 capacitively couple.
  • the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 face each other in the z direction.
  • the distance between the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 is shorter than the distance between the fourth conductor layer 53 and the reference potential layer 51.
  • the distance between the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 is shorter than the distance between the fourth conductor 50 and the reference potential layer 51.
  • FIG. 55 shows another example of the resonator 10.
  • 56A is a cross-sectional view along the line LVIa-LVIa shown in FIG. 56B is a cross sectional view taken along line LVIb-LVIb shown in FIG.
  • the first conductor layer 41 has four first floating conductors 414.
  • the first conductor layer 41 shown in FIG. 55 does not have the first connection conductor 413.
  • the second conductor layer 42 has six second connection conductors 423 and three second floating conductors 424.
  • Each of the two second connection conductors 423 is capacitively coupled to the two first floating conductors 414.
  • One second floating conductor 424 is capacitively coupled to the four first floating conductors 414.
  • the two second floating conductors 424 are capacitively coupled to the two first floating conductors 414.
  • FIG. 57 shows another example of the resonator shown in FIG.
  • the size of the second conductor layer 42 is different from that of the resonator 10 shown in FIG.
  • the length of the second floating conductor 424 in the x direction is shorter than the length of the second connection conductor 423 in the x direction.
  • FIG. 58 is a view showing another example of the resonator shown in FIG.
  • the size of the second conductor layer 42 is different from that of the resonator 10 shown in FIG.
  • each of the plurality of second unit conductors 421 has a different first area.
  • each of the plurality of second unit conductors 421 has a different length in the x direction.
  • each of the plurality of second unit conductors 421 has a different length in the y direction.
  • FIG. 58 is a view showing another example of the resonator shown in FIG.
  • the size of the second conductor layer 42 is different from that of the resonator 10 shown in FIG.
  • each of the plurality of second unit conductors 421 has a different first area.
  • each of the plurality of second unit conductors 421 has a different length in the x direction.
  • each of the plurality of second unit conductors 421 has a different length in the y direction.
  • the plurality of second unit conductors 421 have different first areas, lengths, and widths, but are not limited thereto.
  • the plurality of second unit conductors 421 may differ in part of the first area, length, and width.
  • the plurality of second unit conductors 421 may have part or all of the first area, length, and width match each other.
  • the plurality of second unit conductors 421 may differ in part or all of the first area, length, and width.
  • the plurality of second unit conductors 421 may have part or all of the first area, length, and width match each other. Some or all of the first area, length, and width of the plurality of second unit conductors 421 may match each other.
  • the plurality of second connection conductors 423 aligned in the y direction have different first areas.
  • the plurality of second connection conductors 423 aligned in the y direction have different lengths in the x direction.
  • the plurality of second connection conductors 423 aligned in the y direction have different lengths in the y direction.
  • the plurality of second connection conductors 423 have different first areas, lengths, and widths, but are not limited thereto.
  • the plurality of second connection conductors 423 may have different first areas, lengths, and portions of widths.
  • the plurality of second connection conductors 423 may have part or all of the first area, length, and width match each other.
  • the plurality of second connection conductors 423 may differ in part or all of the first area, length, and width.
  • the plurality of second connection conductors 423 may have part or all of the first area, length, and width match each other. Some or all of the first area, length, and width of the plurality of second connection conductors 423 may match each other.
  • the plurality of second floating conductors 424 aligned in the y direction have different first areas.
  • the plurality of second floating conductors 424 aligned in the y direction have different lengths in the x direction.
  • the plurality of second floating conductors 424 aligned in the y direction have different lengths in the y direction.
  • the plurality of second floating conductors 424 have different first areas, lengths, and widths, but are not limited thereto.
  • the plurality of second floating conductors 424 may differ in part of the first area, length, and width.
  • the plurality of second floating conductors 424 may have part or all of the first area, length, and width match each other.
  • the plurality of second floating conductors 424 may differ in part or all of the first area, length, and width from one another.
  • the plurality of second floating conductors 424 may have part or all of the first area, length, and width match each other. Some or all of the first area, length, and width of the plurality of second floating conductors 424 may coincide with each other.
  • FIG. 59 is a diagram showing another example of the resonator 10 shown in FIG.
  • the resonator 10 of FIG. 59 differs from the resonator 10 shown in FIG. 57 in the distance between the first unit conductors 411 in the y direction.
  • the distance between the first unit conductors 411 in the y direction is smaller than the distance between the first unit conductors 411 in the x direction.
  • a current flows in the x direction because the pair of conductors 30 can function as an electrical wall.
  • the current flowing through the third conductor 40 in the y direction can be ignored.
  • the spacing in the y direction of the first unit conductor 411 may be shorter than the spacing in the x direction of the first unit conductor 411. By shortening the interval in the y direction of the first unit conductor 411, the area of the first unit conductor 411 can be increased.
  • FIG. 60 to 62 are views showing other examples of the resonator 10.
  • FIG. These resonators 10 have an impedance element 45.
  • the unit conductors to which the impedance element 45 is connected are not limited to the examples shown in FIGS.
  • the impedance element 45 shown in FIGS. 60 to 62 can be partially omitted.
  • the impedance element 45 can have capacitance characteristics.
  • the impedance element 45 can have an inductance characteristic.
  • the impedance element 45 can be a mechanical or electrical variable element.
  • the impedance element 45 can connect two different conductors in one layer.
  • the antenna has at least one of an electromagnetic wave emission function and an electromagnetic wave reception function.
  • the antennas of the present disclosure include, but are not limited to, the first antenna 60 and the second antenna 70.
  • the first antenna 60 includes a base 20, a pair of conductors 30, a third conductor 40, a fourth conductor 50, and a first feeder 61.
  • the first antenna 60 has a third base 24 on the base 20.
  • the third substrate 24 may have a composition different from that of the substrate 20.
  • the third base 24 may be located on the third conductor 40.
  • 63 to 76 are views showing a first antenna 60 which is an example of a plurality of embodiments.
  • the first feeder line 61 feeds at least one of the resonators periodically arranged as an artificial magnetic wall.
  • the first antenna 60 may have a plurality of first feed lines.
  • the first feeder line 61 can be electromagnetically connected to any of the resonators periodically arranged as an artificial magnetic wall.
  • the first feeder line 61 can be electromagnetically connected to any of a pair of conductors that can be viewed as an electric wall from a resonator periodically arranged as an artificial magnetic wall.
  • the first feeder line 61 feeds power to at least one of the first conductor 31, the second conductor 32, and the third conductor 40.
  • the first antenna 60 may have a plurality of first feeder lines.
  • the first feeder line 61 can be electromagnetically connected to any of the first conductor 31, the second conductor 32, and the third conductor 40.
  • the first feeder line 61 may be any one of the first conductor 31, the second conductor 32, the third conductor 40, and the fourth conductor 50. Can be connected electromagnetically.
  • the first feeder line 61 is electrically connected to one of the fifth conductor layer 301 and the fifth conductor 302 in the pair of conductors 30. A portion of the first feeder line 61 may be integral with the fifth conductor layer 301.
  • the first feeder line 61 may be electromagnetically connected to the third conductor 40.
  • the first feeder line 61 is electromagnetically connected to one of the first unit resonators 41X.
  • the first feeder line 61 is electromagnetically connected to one of the second unit conductors 42X.
  • the first feeder line 61 is electromagnetically connected to the unit conductor of the third conductor 40 at a point different from the center in the x direction.
  • the first feeder line 61 supplies power to at least one resonator included in the third conductor 40 in one embodiment.
  • the first feeder line 61 supplies power from at least one resonator included in the third conductor 40 to the outside.
  • At least a part of the first feeder line 61 may be located in the base 20.
  • the first feeder line 61 can be exposed externally from any of the two zx planes, the two yz planes, and the two xy planes of the base 20.
  • the first feeder line 61 can be in contact with the third conductor 40 from the forward direction and the reverse direction of the z direction.
  • the fourth conductor 50 can be omitted around the first feeder line 61.
  • the first feeder line 61 can be electromagnetically connected to the third conductor 40 through the opening of the fourth conductor 50.
  • the first conductor layer 41 can be omitted around the first feeder line 61.
  • the first feeder line 61 can be connected to the second conductor layer 42 through the opening of the first conductor layer 41.
  • the first feeder line 61 can be in contact with the third conductor 40 along the xy plane.
  • the conductor 30 may be omitted around the first feeder line 61.
  • the first feeder line 61 can be connected to the third conductor 40 through the opening of the paired conductor 30.
  • the first feeder line 61 is connected to the unit conductor of the third conductor 40 at a distance from the center of the unit conductor.
  • FIG. 63 is a plan view of the xy plane of the first antenna 60 from the z direction.
  • FIG. 64 is a cross-sectional view along the line LXIV-LXIV shown in FIG. 63.
  • the first antenna 60 shown in FIGS. 63 and 64 has the third base 24 on the third conductor 40.
  • the third base 24 has an opening on the first conductor layer 41.
  • the first feeder line 61 is electrically connected to the first conductor layer 41 through the opening of the third base 24.
  • FIG. 65 is a plan view of the xy plane of the first antenna 60 from the z direction.
  • 66 is a cross-sectional view along the line LXVI-LXVI shown in FIG.
  • the first feeder line 61 can be connected to the third conductor 40 in the xy plane.
  • the first feeder line 61 can be connected to the first conductor layer 41 in the xy plane.
  • the first feed line 61 may be connected to the second conductor layer 42 in the xy plane.
  • FIG. 67 is a plan view of the xy plane of the first antenna 60 from the z direction.
  • FIG. 68 is a cross-sectional view taken along line LXVIII-LXVIII shown in FIG.
  • the first feeder line 61 is located in the base 20.
  • the first feeder line 61 can be connected to the third conductor 40 from the opposite direction in the z direction.
  • the fourth conductor 50 can have an opening.
  • the fourth conductor 50 can have an opening at a position overlapping the third conductor 40 in the z direction.
  • the first feeder line 61 can be exposed to the outside of the base 20 through the opening.
  • FIG. 69 is a cross-sectional view of the first antenna 60 as viewed in the yz plane from the x direction.
  • the conductor 30 may have an opening.
  • the first feeder line 61 can be exposed to the outside of the base 20 through the opening.
  • the electromagnetic wave emitted by the first antenna 70 has a polarization component in the x direction larger than that in the y direction on the first plane.
  • the polarization component in the x direction has smaller attenuation than the horizontal polarization component.
  • the first antenna 70 can maintain the radiation efficiency when the metal plate approaches from the outside.
  • FIG. 70 shows another example of the first antenna 60.
  • FIG. 71 is a cross-sectional view along the line LXXI-LXXI shown in FIG. 70.
  • FIG. 72 shows another example of the first antenna 60.
  • FIG. 73 is a cross-sectional view taken along line LXXIII-LXXIII shown in FIG.
  • FIG. 74 shows another example of the first antenna 60.
  • FIG. 75A is a cross-sectional view along the line LXXVa-LXXVa shown in FIG.
  • FIG. 75B is a cross sectional view taken along line LXXVb-LXXVb shown in FIG.
  • FIG. 76 shows another example of the first antenna 60.
  • the first antenna 60 shown in FIG. 76 has an impedance element 45.
  • the operating frequency of the first antenna 60 can be changed by the impedance element 45.
  • the first antenna 60 includes a first feed conductor 415 connected to the first feed line 61 and a first unit conductor 411 not connected to the first feed line 61.
  • the impedance matching changes when the impedance element 45 is connected to the first feed conductor 415 and the other conductor.
  • the first antenna 60 can adjust the impedance matching by connecting the first feed conductor 415 to another conductor by means of the impedance element 45.
  • the impedance element 45 can be inserted between the first feed conductor 415 and the other conductor in order to adjust the impedance matching.
  • the impedance element 45 may be inserted between the two first unit conductors 411 not connected to the first feeder line 61 in order to adjust the operating frequency.
  • the impedance element 45 can be inserted between the first unit conductor 411 not connected to the first feeder line 61 and any of the pair conductors 30 in order to adjust the operating frequency.
  • the second antenna 70 includes a base 20, a pair of conductors 30, a third conductor 40, a fourth conductor 50, a second feed layer 71, and a second feed line 72.
  • the third conductor 40 is located in the base 20.
  • the second antenna 70 has a third base 24 on the base 20.
  • the third substrate 24 may have a composition different from that of the substrate 20.
  • the third base 24 may be located on the third conductor 40.
  • the third base 24 may be located on the second feed layer 71.
  • the second feed layer 71 is positioned above the third conductor 40 with a space.
  • the base 20 or the third base 24 may be located between the second feed layer 71 and the third conductor 40.
  • the second feed layer 71 includes line-type, patch-type, and slot-type resonators.
  • the second feed layer 71 can be referred to as an antenna element.
  • the second feed layer 71 may be electromagnetically coupled to the third conductor 40.
  • the resonant frequency of the second feed layer 71 changes from a single resonant frequency due to the electromagnetic coupling with the third conductor 40.
  • the second feed layer 71 receives the transmission of the power from the second feed line 72 and resonates with the third conductor 40.
  • the second feed layer 71 receives the transmission of power from the second feed line 72 and resonates with the third conductor 40 and the third conductor.
  • the second feed line 72 is electrically connected to the second feed layer 71. In one embodiment, the second feed line 72 transmits power to the second feed layer 71. In one embodiment, the second feed line 72 transmits the power from the second feed layer 71 to the outside.
  • FIG. 77 is a plan view of the second antenna 70 in the xy plane from the z direction.
  • 78 is a cross-sectional view taken along line LXXVIII-LXXVIII shown in FIG.
  • the third conductor 40 is located in the base 20.
  • the second feed layer 71 is located on the base 20.
  • the second feed layer 71 is positioned so as to overlap the unit structure 10X in the z direction.
  • the second feed line 72 is located on the base 20.
  • the second feed line 72 is electromagnetically connected to the second feed layer 71 in the xy plane.
  • the wireless communication module of the present disclosure includes a wireless communication module 80 as an example of the plurality of embodiments.
  • FIG. 79 is a block diagram of the wireless communication module 80.
  • FIG. 80 is a schematic block diagram of the wireless communication module 80.
  • the wireless communication module 80 includes a first antenna 60, a circuit board 81, and an RF module 82.
  • the wireless communication module 80 may include a second antenna 70 instead of the first antenna 60.
  • the first antenna 60 is located on the circuit board 81.
  • the first feeder line 61 of the first antenna 60 is electromagnetically connected to the RF module 82 via the circuit board 81.
  • the fourth conductor 50 of the first antenna 60 is electromagnetically connected to the ground conductor 811 of the circuit board 81.
  • the ground conductor 811 can extend in the xy plane.
  • the ground conductor 811 has a larger area than the fourth conductor 50 in the xy plane.
  • the ground conductor 811 is longer than the fourth conductor 50 in the y direction.
  • the ground conductor 811 is longer than the fourth conductor 50 in the x direction.
  • the first antenna 60 may be located on the end side of the center of the ground conductor 811 in the y direction.
  • the center of the first antenna 60 may be different from the center of the ground conductor 811 in the xy plane.
  • the center of the first antenna 60 may be different from the centers of the first conductor 41 and the second conductor 42.
  • the point at which the first feed line 61 is connected to the third conductor 40 may differ from the center of the ground conductor 811 in the xy plane.
  • the first antenna 60 In the first antenna 60, the first current and the second current loop through the pair of conductors 30. As the first antenna 60 is located on the end side in the y direction from the center of the ground conductor 811, the second current flowing through the ground conductor 811 becomes asymmetric. When the second current flowing through the ground conductor 811 becomes asymmetric, the antenna structure including the first antenna 60 and the ground conductor 811 has a large polarization component in the x direction of the radiation wave. By increasing the x-direction polarization component of the radiation wave, the radiation wave can improve the overall radiation efficiency.
  • the RF module 82 may control the power supplied to the first antenna 60.
  • the RF module 82 modulates the baseband signal and supplies it to the first antenna 60.
  • the RF module 82 may modulate the electrical signal received by the first antenna 60 into a baseband signal.
  • the first antenna 60 has a small change in resonant frequency due to the conductor on the circuit board 81 side.
  • the wireless communication module 80 can reduce the influence from the external environment by having the first antenna 60.
  • the first antenna 60 can be integrated with the circuit board 81.
  • the fourth conductor 50 and the ground conductor 811 are integrated.
  • the wireless communication device of the present disclosure includes a wireless communication device 90 as an example of the plurality of embodiments.
  • FIG. 81 is a block diagram of the wireless communication device 90.
  • FIG. FIG. 82 is a plan view of the wireless communication device 90.
  • FIG. A part of the configuration of the wireless communication device 90 shown in FIG. 82 is omitted.
  • FIG. 83 is a cross-sectional view of the wireless communication device 90.
  • the wireless communication device 90 shown in FIG. 83 omits part of the configuration.
  • the wireless communication device 90 includes a wireless communication module 80, a battery 91, a sensor 92, a memory 93, a controller 94, a first housing 95, and a second housing 96.
  • the wireless module 80 of the wireless communication device 90 has the first antenna 60 but may have the second antenna 70.
  • FIG. 84 is one of the other embodiments of the wireless communication device 90.
  • the first antenna 60 of the wireless communication device 90 can have a reference potential layer 51.
  • the wireless communication device 90 may include an output device 92 'in addition to the wireless communication module 80, the battery 91, the sensor 92, the memory 93, and the controller 94.
  • the wireless communication device 90 may include multiple sensors 92 and multiple outputs 92 '.
  • the wireless communication device 90 may comprise multiple sets including a wireless communication module 80, a sensor 92, a memory 93, a controller 94, and an output 92 '. In a configuration comprising two such sets, one set includes the first antenna 60 or the second antenna 70 as a tenth antenna.
  • the other set includes the first antenna 60 or the second antenna 70 as a twentieth antenna different from the tenth antenna.
  • the wireless communication device 90 can include a first housing 95 and a second housing 96 that incorporate the wireless communication module 80 and the like.
  • a plurality of wireless communication devices including at least a first wireless communication device 901 and a second wireless communication device 902 may constitute the communication system 903.
  • the first wireless communication device 901 includes a wireless communication module 80 including the first antenna 60 or the second antenna 70 as a tenth antenna, a battery 91, a sensor 92, a memory 93, a controller 94, and an output device 92 '.
  • the first wireless communication device 901 can include a first housing 95 and a second housing 96 in which the wireless communication module 80 and the like are built.
  • the second wireless communication device 902 includes a wireless communication module 80 including the first antenna 60 or the second antenna 70 as a twentieth antenna, a battery 91, a sensor 92, a memory 93, a controller 94, and an output device 92 '.
  • the second wireless communication device 902 can include a first housing 95 and a second housing 96 in which the wireless communication module 80 and the like are built.
  • the battery 91 supplies power to the wireless communication module 80.
  • Battery 91 may provide power to at least one of sensor 92, memory 93, and controller 94.
  • Battery 91 may include at least one of a primary battery and a secondary battery.
  • the negative electrode of the battery 91 is electrically connected to the ground terminal of the circuit board 81.
  • the negative pole of the battery 91 is electrically connected to the fourth conductor 50 of the antenna 60.
  • the sensor 92 is, for example, a velocity sensor, a vibration sensor, an acceleration sensor, a gyro sensor, a rotation angle sensor, an angular velocity sensor, a geomagnetic sensor, a magnet sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an atmospheric pressure sensor, a light sensor, an illuminance sensor, a UV sensor, a gas sensor Gas concentration sensor, atmosphere sensor, level sensor, odor sensor, pressure sensor, air pressure sensor, contact sensor, wind sensor, infrared sensor, human sensor, displacement sensor, image sensor, weight sensor, smoke sensor, liquid leakage sensor, It may include a vital sensor, a battery residual amount sensor, an ultrasonic sensor, or a GPS (Global Positioning System) signal receiver.
  • GPS Global Positioning System
  • sensor 92 may include, for example, an audio sensor such as a microphone, and a biometric sensor such as a temperature sensor and a pulse sensor.
  • the output device 92 ' may include, for example, a speaker for outputting sound, a vibrator for outputting vibration, a Peltier element for changing temperature, a heating element, a device for diffusing perfume, and a display for displaying an image.
  • the memory 93 can include, for example, a semiconductor memory or the like.
  • the memory 93 can function as a work memory of the controller 94.
  • the memory 93 may be included in the controller 94.
  • the memory 93 stores a program in which processing content for realizing each function of the wireless communication device 90 is described, information used for processing in the wireless communication device 90, and the like.
  • the memory 93 stores a program in which processing contents for realizing each function of the wireless communication device 90 are described, information used for processing in the wireless communication device 90, and the like.
  • the information stored in the memory 93 may include, for example, information used by the wireless communication device 90 to perform wireless communication with the electronic device 12.
  • the memory 93 may store, for example, information such as a communication protocol that realizes communication with the electronic device 12 as information used to perform wireless communication.
  • the controller 94 may include, for example, a processor. Controller 94 may include one or more processors.
  • the processor may include a general purpose processor that loads a specific program to execute a specific function, and a dedicated processor specialized for a specific process.
  • a dedicated processor may include an application specific IC.
  • the application specific IC is also referred to as an application specific integrated circuit (ASIC).
  • the processor may include programmable logic devices. Programmable logic devices are also referred to as PLDs (Programmable Logic Devices).
  • the PLD may include an FPGA (Field-Programmable Gate Array).
  • the controller 94 may be either a system-on-a-chip (SoC) with which one or more processors cooperate, and a system in package (SiP).
  • SoC system-on-a-chip
  • SiP system in package
  • the controller 94 may store, in the memory 93, various types of information, programs for operating each component of the wireless communication device 90, and the like.
  • the controller 94 generates a transmission signal to be transmitted from the wireless communication device 90.
  • the controller 94 may, for example, obtain measurement data from the sensor 92.
  • the controller 94 may generate a transmission signal according to the measurement data.
  • the controller 94 may transmit a baseband signal to the RF module 82 of the wireless communication module 80.
  • the controller 94 may drive the output device 92 'based on the received signal received by the wireless communication device 90.
  • the first housing 95 and the second housing 96 protect other devices of the wireless communication device 90.
  • the first housing 95 may extend in the xy plane.
  • the first housing 95 supports other devices.
  • the first housing 95 may support the wireless communication module 80.
  • the wireless communication module 80 is located on the top surface 95 A of the first housing 95.
  • the first housing 95 can support the battery 91.
  • the battery 91 is located on the top surface 95 A of the first housing 95.
  • the wireless communication module 80 and the battery 91 are aligned along the x direction on the upper surface 95A of the first housing 95.
  • the first conductor 31 is located between the battery 91 and the third conductor 40.
  • the battery 91 is located on the other side of the pair of conductors 30 as viewed from the third conductor 40.
  • the second housing 96 may cover other devices.
  • the second housing 96 includes a lower surface 96 ⁇ / b> A located on the z direction side of the first antenna 60.
  • the lower surface 96A extends along the xy plane.
  • the lower surface 96A is not limited to being flat, and may include asperities.
  • the second housing 96 can have an eighth conductor 961.
  • the eighth conductor 961 is located at least one of the inside, the outside, and the inside of the second housing 96.
  • the eighth conductor 961 is located on at least one of the top surface and the side surface of the second housing 96.
  • the eighth conductor 961 faces the first antenna 60.
  • the first portion 9611 of the eighth conductor 961 faces the first antenna 60 in the z direction.
  • the eighth conductor 961 can include, in addition to the first portion 9611, at least one of a second portion facing the first antenna 60 in the x direction and a third portion facing the first antenna in the y direction. A part of the eighth conductor 961 faces the battery 91.
  • the eighth conductor 961 may include a first extension 9612 extending outward from the first conductor 31 in the x direction.
  • the eighth conductor 961 can include a second extension 9613 extending outward from the second conductor 32 in the x direction.
  • the first extending portion 9612 can be electrically connected to the first portion 9611.
  • the second extending portion 9613 can be electrically connected to the first portion 9611.
  • the first extending portion 9612 of the eighth conductor 961 faces the battery 91 in the z direction.
  • the eighth conductor 961 can be capacitively coupled to the battery 91.
  • the eighth conductor 961 can have a capacitance with the battery 91.
  • the eighth conductor 961 is separated from the third conductor 40 of the first antenna 60.
  • the eighth conductor 961 is not electrically connected to each conductor of the first antenna 60.
  • the eighth conductor 961 may be spaced apart from the first antenna 60.
  • the eighth conductor 961 may be electromagnetically coupled to any conductor of the first antenna 60.
  • the first portion 9611 of the eighth conductor 961 may be electromagnetically coupled to the first antenna 60.
  • the first portion 9611 can overlap the third conductor 40 when viewed in plan from the z direction. When the first portion 9611 overlaps with the third conductor 40, propagation due to electromagnetic coupling can be large.
  • the eighth conductor 961 may have an electromagnetic coupling with the third conductor 40 as mutual inductance.
  • the eighth conductor 961 extends along the x direction.
  • the eighth conductor 961 extends along the xy plane.
  • the length of the eighth conductor 961 is longer than the length of the first antenna 60 along the x direction.
  • the length of the eighth conductor 961 in the x direction is longer than the length of the first antenna 60 in the x direction.
  • the length of the eighth conductor 961 may be longer than half of the operating wavelength ⁇ of the wireless communication device 90.
  • the eighth conductor 961 can include a portion extending along the y direction.
  • the eighth conductor 961 can bend in the xy plane.
  • the eighth conductor 961 can include a portion extending along the z direction.
  • the eighth conductor 961 can bend from the xy plane to the yz plane or the zx plane.
  • the first antenna 60 and the eighth conductor 961 may be electromagnetically coupled to function as a third antenna 97.
  • the operating frequency f c of the third antenna 97 may be different from the resonant frequency of the first antenna 60 alone.
  • the operating frequency f c of the third antenna 97 may be closer to the resonant frequency of the first antenna 60 than the resonant frequency of the eighth conductor 961 alone.
  • the operating frequency f c of the third antenna 97 may be within the resonant frequency band of the first antenna 60.
  • the operating frequency f c of the third antenna 97 may be outside the resonant frequency band of the eighth conductor 961 alone.
  • FIG. 85 shows another embodiment of the third antenna 97.
  • the eighth conductor 961 can be configured integrally with the first antenna 61.
  • a part of the configuration of the wireless communication device 90 is omitted.
  • the second housing 96 may not include the eighth conductor 961.
  • the eighth conductor 961 is capacitively coupled to the third conductor 40.
  • the eighth conductor 961 is electromagnetically coupled to the fourth conductor 50.
  • the third antenna 97 improves the gain as compared to the first antenna 60 by including the first extending portion 9612 and the second extending portion 9613 of the eighth conductor in the air.
  • Wireless communication device 90 may be located on various objects. Wireless communication device 90 may be located on electrical conductor 99.
  • FIG. 86 is a plan view showing an embodiment of the wireless communication device 90.
  • the conductor 99 is a conductor that transmits electricity.
  • the material of the conductor 99 includes metals, highly doped semiconductors, conductive plastics, and liquids containing ions.
  • Conductor 99 may include a nonconductive layer that does not conduct electricity on the surface.
  • the part that transmits electricity and the nonconductive layer may contain a common element.
  • the conductor 99 containing aluminum may include a nonconductive layer of aluminum oxide on the surface.
  • the portion carrying electricity and the nonconductive layer may contain different elements.
  • the shape of the conductor 99 is not limited to a flat plate, and may include a three-dimensional shape such as a box shape.
  • the three-dimensional shape formed by the conductor 99 includes a rectangular parallelepiped and a cylinder.
  • the three-dimensional shape may include a partially recessed shape, a partially penetrating shape, and a partially protruding shape.
  • the conductor 99 may be of a torus type.
  • the conductor 99 includes an upper surface 99A on which the wireless communication device 90 can be mounted.
  • the upper surface 99A can extend over the entire surface of the conductor 99.
  • the top surface 99A may be part of the conductor 99.
  • the top surface 99A may have a larger area than the wireless communication device 90.
  • the wireless communication device 90 may be placed on the top surface 99A of the conductor 99.
  • the upper surface 99A may have a smaller area than the wireless communication device 90.
  • the wireless communication device 90 may be partially located on the top surface 99A of the conductor 99.
  • Wireless communication device 90 may be placed on top surface 99A of electrical conductor 99 in various orientations.
  • the orientation of the wireless communication device 90 may be arbitrary.
  • the wireless communication device 90 may be appropriately fixed on the upper surface 99A of the conductor 99 by a fixing tool.
  • Fasteners include those that secure with a surface, such as double-sided tape and adhesives.
  • Fasteners include fasteners such as screws and nails.
  • the upper surface 99A of the conductor 99 can include a portion extending along the j direction.
  • the portion extending along the j direction has a longer length along the j direction than the length along the k direction.
  • the j direction and the k direction are orthogonal to each other.
  • the j direction is a direction in which the conductor 99 extends long.
  • the k direction is a direction in which the length of the conductor 99 is shorter than the j direction.
  • the wireless communication device 90 may be placed on the top surface 99A such that the x direction is along the j direction.
  • the wireless communication device 90 may be placed on the upper surface 99A of the conductor 99 so as to align with the x direction in which the first conductor 31 and the second conductor 32 are aligned.
  • the first antenna 60 When the wireless communication device 90 is located on the conductor 99, the first antenna 60 may be electromagnetically coupled to the conductor 99. In the fourth conductor 50 of the first antenna 60, a second current flows along the x direction. The conductor 99 electromagnetically coupled to the first antenna 60 induces a current by the second current. When the x direction of the first antenna 60 and the j direction of the electrical conductor 99 are aligned, the electrical current in the electrical conductor 99 increases along the j direction. When the x direction of the first antenna 60 and the j direction of the conductor 99 are aligned, the radiation by the induced current of the conductor 99 is increased. The angle in the x direction with respect to the j direction may be 45 degrees or less.
  • the ground conductor 811 of the wireless communication device 90 is separated from the conductor 99.
  • the ground conductor 811 is separated from the conductor 99.
  • the wireless communication device 90 may be placed on the upper surface 99A such that the direction along the long side of the upper surface 99A is aligned with the x direction in which the first conductor 31 and the second conductor 32 are aligned.
  • the upper surface 99A may include a rhombus and a circle in addition to the square surface.
  • the conductor 99 may include a rhombus-shaped surface. This diamond shaped surface may be the top surface 99A on which the wireless communication device 90 is mounted.
  • the wireless communication device 90 may be placed on the upper surface 99A such that the direction along the long diagonal of the upper surface 99A is aligned with the x direction in which the first conductor 31 and the second conductor 32 are aligned.
  • the upper surface 99A is not limited to being flat.
  • the upper surface 99A may include asperities.
  • the upper surface 99A may include a curved surface.
  • the curved surface includes a ruled surface.
  • the curved surface includes a cylinder face.
  • the conductor 99 extends in the xy plane.
  • the conductor 99 can increase the length along the x direction as compared to the length along the y direction.
  • the conductor 99 can have a length in the y direction shorter than half of the wavelength ⁇ c at the operating frequency f c of the third antenna 97.
  • Wireless communication device 90 may be located on electrical conductor 99.
  • the conductor 99 is located apart from the fourth conductor 50 in the z direction.
  • the conductor 99 has a length along the x direction longer than that of the fourth conductor 50.
  • the conductor 99 has a larger area in the xy plane than the fourth conductor 50.
  • Conductor 99 is located away from ground conductor 811 in the z-direction.
  • the conductor 99 has a length in the x direction longer than that of the ground conductor 811.
  • the conductor 99 has a larger area in the xy plane than the ground conductor 811.
  • the wireless communication device 90 can be placed on the conductor 99 in a direction in which the first conductor 31 and the second conductor 32 are aligned in the direction in which the conductor 99 extends long. In other words, the wireless communication device 90 can be placed on the conductor 99 in a direction in which the current of the first antenna 60 flows in the xy plane and the direction in which the conductor 99 extends long.
  • the first antenna 60 or the second antenna 70 may be installed at the end of the conductor 99 in the extension direction.
  • the first antenna 60 or the second antenna 70 may be installed between both ends in the extension direction of the conductor 99, for example, near the center.
  • the first antenna 60 has a small change in resonant frequency due to the conductor on the circuit board 80 side.
  • the wireless communication device 90 can reduce the influence from the external environment.
  • the ground conductor 811 capacitively couples with the conductor 99.
  • the wireless communication device 90 improves the gain as compared to the first antenna 60 by including a portion of the conductor 99 which extends outward from the third antenna 97.
  • the resonant circuit in the air may be different from the resonant circuit on the conductor 99.
  • FIG. 87 is a schematic circuit of a resonant structure formed in the air.
  • FIG. 88 is a schematic circuit of a resonant structure formed on the conductor 99.
  • L3 is an inductance of the resonator 10
  • L8 is an inductance of the eighth conductor 961
  • L9 is an inductance of the conductor 99
  • M is a mutual inductance of L3 and L8.
  • C3 is the capacitance of the third conductor 40
  • C4 is the capacitance of the fourth conductor 50
  • C8 is the capacitance of the eighth conductor 961
  • C8B is the capacitance of the eighth conductor 961 and the battery 91
  • C9 is Conductor 99, ground conductor 811 and capacitance.
  • R3 is a radiation resistance of the resonator 10
  • R8 is a radiation resistance of the eighth conductor 961.
  • the operating frequency of the resonator 10 is lower than the resonant frequency of the eighth conductor.
  • the ground conductor 811 functions as a chassis ground in the air.
  • the fourth conductor 50 capacitively couples with the conductor 99.
  • the conductor 99 functions as a substantial chassis ground.
  • wireless communication device 90 includes an eighth conductor 961.
  • the eighth conductor 961 is electromagnetically coupled to the first antenna 60 and capacitively coupled to the fourth conductor 50.
  • the wireless communication device 90 can increase the operating frequency when placed on the conductor 99 from the air by increasing the capacitance C8B due to capacitive coupling.
  • the wireless communication device 90 can lower the operating frequency when placed on the conductor 99 from the air by increasing the mutual inductance M due to electromagnetic coupling.
  • the wireless communication device 90 can adjust the change in the operating frequency when placed on the conductor 99 from the air by changing the balance between the capacitance C 8 B and the mutual inductance M.
  • the wireless communication device 90 can reduce the change in operating frequency when placed on the conductor 99 from the air by changing the balance between the capacitance C8B and the mutual inductance M.
  • the wireless communication device 90 has an eighth conductor 961 electromagnetically coupled to the third conductor 40 and capacitively coupled to the fourth conductor 50. By including the eighth conductor 961, the wireless communication device 90 can adjust the change in the operating frequency when placed on the conductor 99 from the air. By including the eighth conductor 961, the wireless communication device 90 can reduce the change in operating frequency when placed on the conductor 99 from the air.
  • the ground conductor 811 functions as a chassis ground.
  • the conductor 99 functions as a substantial chassis ground on the conductor 99.
  • the resonant structure including the resonator 10 can oscillate even if the chassis ground changes. This corresponds to the fact that the resonator 10 including the reference potential layer 51 and the resonator 10 not including the reference potential layer 51 can oscillate.
  • the wireless communication device 90 may include the electrical conductor 99 of the aspect described above.
  • At least one of the first housing 95 and the second housing 96 of the wireless communication device 90 forms a main body 95M and an attachment 95H.
  • the mounting tool 95 H mounts the wireless communication device 90 on the living body 11.
  • the mounting tool 95 ⁇ / b> H may mount the wireless communication device 90 at a target mounting site in the living body 11.
  • the attachment site may be, for example, the head, arms, torso, feet, and fingers of the living body 11.
  • the mounting tool 95H may make the fourth conductor 50 to be accommodated face the living body 11.
  • the mounting tool 95H may cause the conductor 99 included in the wireless communication device 90 to abut on the living body 11.
  • the mounting tool 95H may cause the fourth conductor 50 to face the living body 11 via the conductor 99.
  • the conductor 99 may be elongated and elongated, and the mounting tool 95H may bring the conductor 99 into contact with the living body 11 with the direction in which the conductor 99 extends along the living body 11.
  • the conductor 99 may be provided exclusively for radio wave radiation.
  • the conductor 99 may be shared with a conductive line 99L such as a power supply line and an electrical signal transmission line.
  • the tenth mounting tool which is the mounting tool 95H in the first wireless communication device 901 of the communication system 903, directs the eleventh direction of the tenth antenna of the first wireless communication device 901 in the circumferential direction of the axis of the mounting portion of the living body 11
  • the eleventh direction is a first direction in the tenth antenna.
  • the twentieth attachment which is the attachment 95H in the second wireless communication device 902 of the communication system 903 directs the twenty-first direction of the twentieth antenna of the second wireless communication device 902 in the circumferential direction of the axis of the attachment portion of the living body 11
  • the second wireless communication device 902 including the twentieth antenna is attached.
  • the twenty-first direction is a first direction in the twentieth antenna.
  • the axis of the mounting site is substantially parallel to the vertical direction of the body axial cross section.
  • the axis of the attachment site is substantially parallel to the longitudinal direction of the arm.
  • the axis of the attachment site is substantially parallel to the longitudinal direction of the foot.
  • the axis of the attachment site is substantially parallel to the longitudinal direction of the finger.
  • the wireless communication device 90 is, for example, an earphone.
  • the earphone may be embodied as a communication system 903 including a first wireless communication device 901 and a second wireless communication device 902.
  • the mounting tool 95 H can mount the wireless communication devices 90, 901, 902 on the head of the living body 11.
  • the mounting tool 95 H can position the output device 92 ′ of the wireless communication device 90 in the vicinity of the ear canal of the living body 11.
  • the earphone may be any of a clip type, an inner ear type, a canal type and a neck band type, as shown in FIGS. 92, 93, 94 and 95, for example.
  • the mounting tool 95H is in the form of a clip that engages with the wheel.
  • the mounting tool 95H is shaped to engage with the tragus in the concha cavity.
  • the attachment 95H is shaped to fit into the ear canal.
  • the neck band type 95H it has a neck band shape that straddles the head or neck through the back of the head.
  • the conductor 99 is a conductive wire which can connect between the output devices 92 ′ for both ears. May be shared with 99L.
  • the conductor 99 may be shared with the conductive wire in the mounting tool 95H, or the conductor 99 is juxtaposed to the mounting tool 95H. It may be a dedicated conductor for radio wave radiation.
  • the tenth mounting tool 95H causes the first wireless communication device 901 to be worn on the ear in a specific posture.
  • the eleventh direction of the tenth antenna of the first wireless communication device 901 is parallel to the vertical direction of the body axial cross section.
  • the twentieth attaching device 95 H attaches the second wireless communication device 902 to a different ear from the first wireless communication device 901 in a specific posture.
  • the twenty-first direction of the twentieth antenna of the second wireless communication device 902 is parallel to the vertical direction of the body axial cross section.
  • the wireless communication device 90 and the communication system 903 which are earphones communicate with the electronic device 12 to wirelessly receive at least one of voice and music.
  • the wireless communication device 90 and the communication system 903 output from the output unit 92 'voice and the like corresponding to the received signal.
  • the wireless communication device 90 and the communication system 903 which are earphones may convert the received signal into voice of another language and output it from the output device 92 '.
  • the output device 92' in the vicinity of one ear outputs the converted voice etc., and the output device 92 'of the other ear is not The voice of conversion may be output.
  • the wireless communication device 90 and the communication system 903 which are earphones may output voice and the like corresponding to the received signal only from the output device 92 'in the vicinity of one ear.
  • the output of sound or the like from the output device 92 'near the other ear may be stopped.
  • An output device 92 'near the other ear may output ambient environmental sound.
  • An environmental sound may be detected by an audio sensor.
  • the wireless communication device 90 and the communication system 903 which are earphones may receive an image signal from the electronic device 12. If the image corresponding to the image signal is sign language, the controller 94 may convert the sign language to speech. The converted voice may be output from the output device 92 '.
  • the wireless communication device 90 and the communication system 903 which are earphones may receive control signals from the electronic device 12.
  • the control signal may be, for example, an instruction to change the volume and sound quality of the output device 92 '.
  • the controller 94 may control the output device 92 'based on the received control signal.
  • the wireless communication device 90 and the communication system 903 which are earphones transmit detection results of voice or biological data detected by the sensor 92 to the electronic device 12.
  • An earphone that detects voice is known as an intercom microphone.
  • the wireless communication device 90 which is an income microphone, has a support portion 95S that causes the sensor 92 for detecting voice to be disposed near the oral cavity of the living body 11 when worn on the living body 11.
  • the conductor 99 may be shared with the conductive wire 99L in the support portion 95S, or may be a conductor dedicated to electromagnetic wave radiation provided in parallel to the support portion 95S.
  • a signal such as voice received by any of the plurality of wireless communication modules 80 may be transferred to another wireless communication module 80.
  • the wireless communication device 90 is, for example, a data detection terminal that configures a biometric data collection system together with the electronic device 12 that is a management terminal.
  • the wireless communication device 90 may cause the sensor 92 to detect biological data of the living body 11 being attached.
  • the wireless communication device 90 may transmit the detected biometric data to the electronic device 12.
  • the electronic device 12 may be dedicated hardware for executing the various functions or a general-purpose portable terminal or personal computer in which an application for executing the functions is installed.
  • the electronic device 12 may store the received biometric data in a database.
  • the electronic device 12 may analyze biometric data accumulated by storage.
  • the electronic device 12 may manage biometric data received from a plurality of wireless communication devices 90 separately for the wireless communication devices 90.
  • the attachment 95H can attach the wireless communication device 90 to any of the head, arm, torso, foot, and finger of the living body.
  • the mounting tool 95 H can bring the sensor 92 of the wireless communication device 90 close to the living body 11.
  • the wireless communication device 90 is, for example, an animal monitoring device that monitors the behavior of companion animals and livestock animals.
  • the wireless communication device 90 may cause the sensor 92 to detect biological data such as attached pets.
  • the wireless communication device 90 may transmit the detected biometric data to the electronic device 12 which performs various functions to monitor the animal.
  • the electronic device 12 may be dedicated hardware for executing the various functions or a general-purpose portable terminal or personal computer in which an application for executing the functions is installed.
  • the electronic device may store the received biometric data in a database.
  • the electronic device 12 may analyze biometric data accumulated by storage.
  • the electronic device 12 may manage biometric data received from a plurality of wireless communication devices 90 separately for the wireless communication devices 90.
  • the electronic device 12 may have a function of calling in pets and the like.
  • the electronic device 12 may transmit a collection signal to the wireless communication terminal 90.
  • the wireless communication device 90 may output, at the output device 92 ′, a sound for calling in an animal wearing the wireless communication device 90 or a pattern vibration for calling.
  • the wireless communication device 90 configured as described above includes the first conductor 31 and the second conductor 32, the at least one third conductor 40, the fourth conductor 50 extending in the first direction, and the at least one third conductor 40. , And the first conductor 31 and the second conductor 32 are capacitively connected through the third conductor 40 to the antennas 60, 70, and the fourth conductor 50. And the mounting tool 95H that makes the living body 11 face. With such a configuration, the wireless communication device 90 becomes an artificial magnetic wall having a ground conductor. Thereby, in the wireless communication device 90, even when the antennas 60 and 70 are disposed in the vicinity of the conductor such as the living body 11, when the electromagnetic waves are radiated, the antenna is not easily affected by the conductor.
  • the wireless communication device 90 improves the strength of transmission and reception of electromagnetic waves by the antennas 60 and 70, and improves the quality of communication.
  • the wireless communication device 90 improves the usefulness of the wireless communication technology using the antennas 60 and 70 disposed in the vicinity of the conductor such as the living body 11 or the like.
  • the fourth conductor 50 faces the living body 11 via the conductor 99.
  • the wireless communication device 90 can reduce absorption of electromagnetic waves in the living body, and can realize at least one of improvement in communication distance and transmission speed, and reduction in transmission power. Further, since the wireless communication device 90 reduces the absorption of the electromagnetic wave in the living body, the influence of exposing the electromagnetic wave to the living body 11 can be reduced.
  • the first direction is along the direction in which the conductor 99 extends.
  • the radio communication device 90 increases the radiation due to the induced current, improves the strength of transmission and reception of electromagnetic waves by the antennas 60 and 70, and further improves the quality of communication.
  • the tenth mounting tool 95H mounts the tenth antenna on the living body 11 so that the eleventh direction of the tenth antenna faces the circumferential direction of the axis of the mounting portion of the living body 11, and the twentieth mounting tool 95H
  • the 20th antenna is mounted on the living body 11 so that the 21st direction of the 20th antenna is directed in the circumferential direction of the axis of the mounting portion of the living body 11.
  • the configuration according to the present disclosure is not limited to the embodiment described above, and many modifications and variations are possible.
  • the functions and the like included in the respective constituent parts and the like can be rearranged so as not to be logically contradictory, and a plurality of constituent parts and the like can be combined or divided into one.
  • the descriptions of “first”, “second”, “third” and the like are an example of an identifier for distinguishing the configuration.
  • the configurations distinguished in the description such as “first” and “second” in the present disclosure can exchange the numbers in the configurations.
  • the first frequency may exchange the second frequency with the identifiers "first” and "second”.
  • the exchange of identifiers takes place simultaneously.
  • the configuration is also distinguished after the exchange of identifiers.
  • Identifiers may be deleted.
  • the configuration from which the identifier is deleted is distinguished by a code.
  • the first conductor 31 may be the conductor 31. Based on only the descriptions of the "first” and "second” identifiers etc.
  • the present disclosure includes a configuration in which the second conductor layer 42 has the second unit slot 422, but the first conductor layer 41 does not have the first unit slot.

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Abstract

無線通信機器90は生体11に装着可能である。無線通信機器90はアンテナと装着具とを有する。アンテナは第1導体と第2導体と少なくとも1つの第3導体と第4導体と給電線とを有する。第1導体と第2導体は第1方向において対向する。第3導体は第1導体と第2導体との間に位置する。第3導体は第1方向に延びる。第4導体は第1方向に延びる。給電線は少なくとも1つの第3導体のいずれかと電磁気的に接続している。第1導体と第2導体とを第3導体を介して容量的に接続する。装着具は第4導体を生体11に対向させる。

Description

無線通信機器および通信システム 関連出願の相互参照
 本出願は、2018年1月22日に日本国に特許出願された特願2018-8419の優先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体をここに参照のために取り込む。
 本開示は、無線通信機器および通信システムに関する。
 従来、ワイヤレスイヤホンなどの、生体などに近接しているアンテナを用いた無線通信技術がある。生体は、約60%の水分を含むことから、導電体とも誘電体とも捉えることができる。生体を導電体と捉えた場合、次のような技術が知られている。アンテナから放射された電磁波は、導電体で反射される。導電体で反射された電磁波は、180°の位相ずれが生じる。反射された電磁波は、アンテナから放射された電磁波と合成される。アンテナから放射された電磁波は、位相のずれのある電磁波との合成によって、振幅が小さくなる場合がある。結果、アンテナから放射される電磁波の振幅は、小さくなる。アンテナと導電体との距離を、放射する電磁波の波長λの1/4とすることで、反射波による影響を低減している。
 これに対して、人工的な磁気壁によって、反射波による影響を低減する技術が提案されている。この技術は例えば非特許文献1,2に記載されている。
村上他,"誘電体基板を用いた人工磁気導体の低姿勢設計と帯域特性" 信学論(B),Vol.J98-B No.2,pp.172-179 村上他,"AMC反射板付ダイポールアンテナのための反射板の最適構成" 信学論(B),Vol.J98-B No.11,pp.1212-1220
 本開示における一実施形態の無線通信機器は、
 生体に装着可能な無線通信機器であって、
 第1方向において対向する第1導体および第2導体と、前記第1導体および前記第2導体の間に位置し、前記第1方向に延びる少なくとも1つの第3導体と、前記第1導体および前記第2導体に接続され、前記第1方向に延びる第4導体と、前記少なくとも1つの第3導体のいずれかに電磁気的に接続される給電線とを有し、前記第1導体および前記第2導体は前記第3導体を介して容量的に接続されるアンテナと、
 前記第4導体を前記生体に対向させる装着具と、を備える
 本開示における一実施形態の通信システムは、
 第11方向において対向する第11導体および第12導体と、前記第11導体および前記第12導体の間に位置し、前記第11方向に延びる少なくとも1つの第13導体と、前記第11導体および前記第12導体に接続され、前記第11方向に延びる第14導体と、前記少なくとも1つの第13導体のいずれかに電磁気的に接続される第10給電線とを含み、前記第11導体および前記第12導体は前記第13導体を介して容量的に接続される第10アンテナ、および、生体の装着部位の軸の周方向に前記第11方向を向けるように前記第10アンテナを生体に装着させる第10装着具を有する第1無線通信機器と、
 第21方向において対向する第21導体および第22導体と、前記第21導体および前記第22導体の間に位置し、前記第21方向に延びる少なくとも1つの第23導体と、前記第21導体および前記第22導体に接続され、前記第21方向に延びる第24導体と、前記少なくとも1つの第23導体のいずれかに電磁気的に接続される第20給電線とを含み、前記第21導体および前記第22導体は前記第23導体を介して容量的に接続される第20アンテナ、および前記装着部位の軸の周方向に前記第21方向を向けるように前記第20アンテナを前記生体に装着させる第20装着具を有する第2無線通信機器と、を備える。
共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図1に示した共振器の平面視した図である。 図1に示した共振器の断面図である。 図1に示した共振器の断面図である。 図1に示した共振器の断面図である。 図1に示した共振器の単位構造体を示す概念図である。 共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図6に示した共振器の平面視した図である。 図6に示した共振器の断面図である。 図6に示した共振器の断面図である。 図6に示した共振器の断面図である。 共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図10に示した共振器の平面視した図である。 図10に示した共振器の断面図である。 図10に示した共振器の断面図である。 図10に示した共振器の断面図である。 共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図14に示した共振器の平面視した図である。 図14に示した共振器の断面図である。 図14に示した共振器の断面図である。 図14に示した共振器の断面図である。 共振器の一実施形態を示す平面視した図である。 図18に示した共振器の断面図である。 図18に示した共振器の断面図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一例を示す概略図である。 共振器の一例を示す概略図である。 共振器の一例を示す概略図である。 共振器の一例を示す概略図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を示す断面図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 共振器の一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図43に示したアンテナの断面図である。 無線通信モジュールの一実施形態を示すブロック図である。 無線通信モジュールの一実施形態を示す部分断面斜視図である。 無線通信機器の一実施形態を示すブロック図である。 無線通信機器の一実施形態を示す平面視図である。 無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 無線通信機器の一実施形態を示す平面視図である。 無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 アンテナの一実施形態を示す断面図である。 無線通信機器の概略回路を示す図である。 無線通信機器の概略回路を示す図である。 一実施形態に係る無線通信機器の使用態様を示す図である。 無線通信機器の一実施形態を示すブロック図である。 通信システムの一実施形態を示すブロック図である。 イヤホンに適用した無線通信機器の一実施形態を示す外観図である。 イヤホンに適用した無線通信機器の一実施形態を示す外観図である。 イヤホンに適用した無線通信機器の一実施形態を示す外観図である。 イヤホンに適用した無線通信機器の一実施形態を示す外観図である。 イヤホンに適用した通信システムの一実施形態を示す外観図である。 インカムマイクに適用した通信システムの一実施形態を示す外観図である。
 図89は、本開示の一実施形態に係る無線通信機器の使用態様を示す図である。無線通信機器90は、生体11に装着されて用いられる。生体11は、例えば人体である。また、生体11は、例えば、愛玩動物および畜産動物であってよい。無線通信機器90は、用途に応じて、生体11の多様な装着部位に装着されてよい。無線通信機器90の生体11における装着部位は、例えば、頭部、腕、胴体、足、および指などであってよい。
 無線通信機器90は、後述するようにアンテナを有しており、無線通信機器90の周囲の、電子機器12と無線通信する。無線通信機器90は、例えば、イヤホンであり、生体11の頭部に装着されて用いられる。電子機器12は、例えば多機能端末および音楽再生機器であってよく、無線通信機器90に音声を信号として通信する。電子機器12は、例えば、無線通信基地局であってよい。無線通信機器90は、補聴器、生体データ収集システム、ヒアラブルデータ収集システム、インカムマイク、ヘッドフォン、および動物監視装置であってよい。
 無線通信機器90に含まれるアンテナは、後述するように、人工磁気壁特性を有する。この特性により、アンテナは、生体11のような導電体に装着されても、電磁波の放出時の導電体による影響を低減し得る。この特性により、アンテナは、生体11のような誘電体に装着されても、電磁波の放出時の誘電体への吸収による影響を低減し得る。したがって、無線通信機器90は、生体11に装着され、後述する多様な用途に用いられ得る。
(アンテナ)
 本開示の実施形態に係るアンテナについて、以下に説明する。共振構造は、共振器を含みうる。共振構造は、共振器と他の部材とを含み、複合的に実現されうる。図1から図62に示す共振器10は、基体20、対導体30、第3導体40、および第4導体50を含む。基体20は、対導体30、第3導体40、および第4導体50と接する。共振器10は、対導体30、第3導体40、および第4導体50が共振器として機能する。共振器10は、複数の共振周波数で共振しうる。共振器10の共振周波数のうち、1つの共振周波数を第1の周波数f1とする。第1の周波数f1の波長は、λ1である。共振器10は、少なくとも1つの共振周波数のうちの少なくとも1つを動作周波数としうる。共振器10は、第1の周波数f1を動作周波数としている。
 基体20は、セラミック材料、および樹脂材料のいずれかを組成として含みうる。セラミック材料は、酸化アルミニウム質焼結体、窒化アルミニウム質焼結体、ムライト質焼結体、ガラスセラミック焼結体、ガラス母材中に結晶成分を析出させた結晶化ガラス、および雲母もしくはチタン酸アルミニウム等の微結晶焼結体を含む。樹脂材料は、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、および液晶ポリマー等の未硬化物を硬化させたものを含む。
 対導体30、第3導体40、および第4導体50は、金属材料、金属材料の合金、金属ペーストの硬化物、および導電性高分子のいずれかを組成として含みうる。対導体30、第3導体40、および第4導体50は、全てが同じ材料であってよい。対導体30、第3導体40、および第4導体50は、全てが異なる材料であってよい。対導体30、第3導体40、および第4導体50は、いずれかの組合せが同じ材料であってよい。金属材料は、銅、銀、パラジウム、金、白金、アルミニウム、クロム、ニッケル、カドミウム鉛、セレン、マンガン、錫、バナジウム、リチウム、コバルト、およびチタン等を含む。合金は、複数の金属材料を含む。金属ペースト剤は、金属材料の粉末を有機溶剤、およびバインダとともに混練したものを含む。バインダは、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂を含む。導電性ポリマーは、ポリチオフェン系ポリマー、ポリアセチレン系ポリマー、ポリアニリン系ポリマー、ポリピロール系ポリマー等を含む。
 共振器10は、2つの対導体30を有する。対導体30は、複数の導電体を含む。対導体30は、第1導体31および第2導体32を含む。対導体30は、3以上の導電体を含みうる。対導体30の各導体は、他の導体と第1方向において離れている。対導体30の各導体において、1つの導体は、他の導体と対となりうる。対導体30の各導体は、対となる導体の間にある共振器から電気壁として観えうる。第1導体31は、第2導体32と第1方向において離れて位置する。各導体31,32は、第1方向と交わる第2平面に沿って広がっている。
 本開示では、第1方向(first axis)をx方向として示す。本開示では、第3方向(third axis)をy方向として示す。本開示では、第2方向(second axis)をz方向として示す。本開示では、第1平面(first plane)を、xy面として示す。本開示では、第2平面(second plane)を、yz面として示す。本開示では、第3平面(third plane)を、zx面として示す。これら平面は、座標空間(coordinate space)における平面(plane)であって、特定の面(plate)および特定の面(surface)を示すものではない。本開示では、xy平面における面積(surface integral)を第1面積という場合がある。本開示では、yz平面における面積を第2面積という場合がある。本開示では、zx平面における面積を第3面積という場合がある。面積(surface integral)は、平方メートル(square meter)などの単位で数えられる。本開示では、x方向における長さを単に“長さ”という場合がある。本開示では、y方向における長さを単に“幅”という場合がある。本開示では、z方向における長さを単に“高さ”という場合がある。
 一例において、各導体31,32は、x方向において、基体20の両端部に位置する。各導体31,32は、一部が基体20の外に面しうる。各導体31,32は、基体20の内に一部が位置し、基体20の外に他の一部が位置しうる。各導体31,32は、基体20の中に位置しうる。
 第3導体40は、共振器として機能する。第3導体40は、ライン型、パッチ型、およびスロット型の共振器の少なくとも1つの型を含みうる。一例において、第3導体40は、基体20の上に位置する。一例において、第3導体40は、z方向において、基体20の端に位置する。一例において、第3導体40は、基体20の中に位置しうる。第3導体40は、基体20の内に一部が位置し、基体20の外に他の一部が位置しうる。第3導体40は、一部の面が基体20の外に面しうる。
 第3導体40は、少なくとも1つの導電体を含む。第3導体40は、複数の導電体を含みうる。第3導体40が複数の導電体を含む場合、第3導体40は、第3導体群と呼びうる。第3導体40は、少なくとも1つの導体層を含む。第3導体40は、1つの導体層に少なくとも1つの導電体を含む。第3導体40は、複数の導体層を含みうる。例えば、第3導体40は、3層以上の導体層を含みうる。第3導体40は、複数の導体層の各々に、少なくとも1つの導電体を含む。第3導体40は、xy平面に広がる。xy平面はx方向を含む。第3導体40の各導体層は、xy平面に沿って広がる。
 複数の実施形態の一例において、第3導体40は、第1導体層41および第2導体層42を含む。第1導体層41は、xy平面に沿って広がる。第1導体層41は、基体20の上に位置しうる。第2導体層42は、xy平面に沿って広がる。第2導体層42は、第1導体層41と容量的に結合しうる。第2導体層42は、第1導体層41と電気的に接続されうる。容量結合する2つの導体層は、y方向に対向しうる。容量結合する2つの導体層は、x方向に対向しうる。容量結合する2つの導体層は、第1平面内において対向しうる。第1平面において対向する2つの導体層は、1つの導体層に2つの導電体があると言い換えうる。第2導体層42は、少なくとも一部が第1導体層41とz方向に重なって位置しうる。第2導体層42は、基体20の中に位置しうる。
 第4導体50は、第3導体40と離れて位置する。第4導体50は、対導体30の各導体31,32に電気的に接続される。第4導体50は、第1導体31および第2導体32に電気的に接続される。第4導体50は、第3導体40に沿って広がる。第4導体50は、第1平面に沿って広がっている。第4導体50は、第1導体31から第2導体32に渡っている。第4導体50は、基体20の上に位置する。第4導体50は、基体20の中に位置しうる。第4導体50は、基体20の内に一部が位置し、基体20の外に他の一部が位置しうる。第4導体50は、一部の面が基体20の外に面しうる。
 複数の実施形態の一例において、第4導体50は、共振器10におけるグラウンド導体として機能しうる。第4導体50は、共振器10の電位基準となりうる。第4導体50は、共振器10を備える機器のグラウンドに接続されうる。
 複数の実施形態の一例において、共振器10は、第4導体50と、基準電位層51とを備えうる。基準電位層51は、z方向において、第4導体50と離れて位置する。基準電位層51は、第4導体50と電気的に絶縁される。基準電位層51は、共振器10の電位基準となりうる。基準電位層51は、共振器10を備える機器のグラウンドに電気的に接続されうる。第4導体50は、共振器10を備える機器のグラウンドと電気的に離れうる。基準電位層51は、第3導体40または第4導体50のいずれかとz方向において対向する。
 複数の実施形態の一例において、基準電位層51は、第4導体50を介して第3導体40と対向する。第4導体50は、第3導体40と基準電位層51との間に位置する。基準電位層51と第4導体50との間隔は、第3導体40と第4導体50との間隔に比べて狭い。
 基準電位層51を備える共振器10において、第4導体50は、1または複数の導電体を含みうる。基準電位層51を備える共振器10において、第4導体50は1または複数の導電体を含み、且つ第3導体40は対導体30に接続される1つの導電体としうる。基準電位層51を備える共振器10において、第3導体40および第4導体50のそれぞれは、少なくとも1つの共振器を備えうる。
 基準電位層51を備える共振器10において、第4導体50は、複数の導体層を含みうる。例えば、第4導体50は、第3導体層52および第4導体層53を含みうる。第3導体層52は、第4導体層53と容量的に結合しうる。第3導体層52は、第1導体層41と電気的に接続されうる。容量結合する2つの導体層は、y方向に対向しうる。容量結合する2つの導体層は、x方向に対向しうる。容量結合する2つの導体層は、xy平面内において対向しうる。
 z方向において対向して容量結合する2つの導体層の距離は、当該導体群と基準電位層51との距離に比べて短い。例えば、第1導体層41と第2導体層42との距離は、第3導体40と基準電位層51との距離に比べて短い。例えば、第3導体層52と第4導体層53との距離は、第4導体50と基準電位層51との距離に比べて短い。
 第1導体31および第2導体32の各々は、1または複数の導電体を含みうる。第1導体31および第2導体32の各々は、1つの導電体としうる。第1導体31および第2導体32の各々は、複数の導電体を含みうる。第1導体31および第2導体32の各々は、少なくとも1つの第5導体層301と、複数の第5導体302とを含みうる。対導体30は、少なくとも1つの第5導体層301と、複数の第5導体302とを含む。
 第5導体層301は、y方向に広がっている。第5導体層301は、xy平面に沿って広がる。第5導体層301は、層状の導電体である。第5導体層301は、基体20の上に位置しうる。第5導体層301は、基体20の中に位置しうる。複数の第5導体層301は、z方向において互いに離れている。複数の第5導体層301は、z方向に並んでいる。複数の第5導体層301は、z方向において一部が重なっている。第5導体層301は、複数の第5導体302を電気的に接続する。第5導体層301は、複数の第5導体302を接続する接続導体となる。第5導体層301は、第3導体40のいずれかの導体層と電気的に接続しうる。一実施形態において、第5導体層301は、第2導体層42と電気的に接続する。第5導体層301は、第2導体層42と一体化しうる。一実施形態において、第5導体層301は、第4導体50と電気的に接続しうる。第5導体層301は、第4導体50と一体化しうる。
 各第5導体302は、z方向に広がっている。複数の第5導体302は、y方向において互いに離れている。第5導体302の間の距離は、λ1の1/2波長以下である。電気的に接続された第5導体302の間の距離がλ1/2以下であると、第1導体31および第2導体32の各々は、第5導体302の間から共振周波数帯の電磁波が漏れるのを低減できる。対導体30は、共振周波数帯の電磁波の漏れが小さいので、単位構造体から電気壁として見える。複数の第5導体302の少なくとも一部は、第4導体50に電気的に接続されている。一実施形態において、複数の第5導体302の一部は、第4導体50と第5導体層301とを電気的に接続しうる。一実施形態において、複数の第5導体302は、第5導体層301を介して第4導体50に電気的に接続しうる。複数の第5導体302の一部は、1つの第5導体層301と他の第5導体層301とを電気的に接続しうる。第5導体302は、ビア導体、およびスルーホール導体を採用しうる。
 共振器10は、共振器として機能する第3導体40を含む。第3導体40は、人工磁気壁(AMC;Artificial Magnetic Conductor)として機能しうる。人工磁気壁は、反応性インピーダンス面(RIS;Reactive Impedance Surface)とも言いうる。
 共振器10は、x方向において対向する2つの対導体30の間に、共振器として機能する第3導体40を含む。2つの対導体30は、第3導体40からyz平面に広がる電気壁(Electric Conductor)と観える。共振器10は、y方向の端が電気的に解放されている。共振器10は、y方向の両端のzx平面が高インピーダンスとなる。共振器10のy方向の両端のzx平面は、第3導体40から磁気壁(Magnetic Conductor)と観える。共振器10は、2つの電気壁および2つの高インピーダンス面(磁気壁)で囲まれることで、第3導体40の共振器がz方向に人工磁気壁特性(Artificial Magnetic Conductor Character)を有する。2つの電気壁および2つの高インピーダンス面で囲まれることで、第3導体40の共振器は、有限の数で人工磁気壁特性を有する。
 「人工磁気壁特性」は、動作周波数における入射波と反射波との位相差が0度となる。共振器10では、第1の周波数f1における入射波と反射波との位相差が0度となる。「人工磁気壁特性」では、動作周波数帯において、入射波と反射波との位相差が-90度~+90度となる。動作周波数帯とは、第2の周波数f2および第3の周波数f3の間の周波数帯である。第2の周波数f2とは、入射波と反射波との間の位相差が+90度である周波数である。第3の周波数f3とは、入射波と反射波との間の位相差が-90度である周波数である。第2および第3の周波数に基づいて決定される動作周波数帯の幅は、例えば、動作周波数が約2.5GHzである場合に、100MHz以上であってよい。動作周波数帯の幅は、例えば、動作周波数が約400MHzである場合に、5MHz以上であってよい。
 共振器10の動作周波数は、第3導体40の各々の共振器の共振周波数と異なりうる。共振器10の動作周波数は、基体20、対導体30、第3導体40、および第4導体50の長さ、大きさ、形状、材料などで変化しうる。
<<独立した共振器が並ぶ実施形態群。有限化の観点>>
 複数の実施形態の一例において、第3導体40は、少なくとも1つの単位共振器40Xを含みうる。第3導体40は、1つの単位共振器40Xを含みうる。第3導体40は、複数の単位共振器40Xを含みうる。単位共振器40Xは、第4導体50とz方向に重なって位置する。単位共振器40Xは、第4導体50と対向している。単位共振器40Xは、周波数選択表面(FSS;Frequency Selective Surface)として機能しうる。複数の単位共振器40Xは、xy平面に沿って並ぶ。複数の単位共振器40Xは、xy平面で規則的に並びうる。単位共振器40Xは、正方格子(square grid)、斜交格子(oblique grid)、長方格子(rectangular grid)、および六方格子(hexagonal grid)で並びうる。
 第3導体40は、z方向に並ぶ、複数の導体層を含みうる。第3導体40の複数の導体層は、各々が少なくとも1つ分の単位共振器を含む。例えば、第3導体40は、第1導体層41および第2導体42を含む。
 第1導体層41は、少なくとも1つ分の第1単位共振器41Xを含む。第1導体層41は、1つの第1単位共振器41Xを含みうる。第1導体層41は、1つの第1単位共振器41Xが複数に分かれた第1部分共振器41Yを複数含みうる。複数の第1部分共振器41Yは、隣接する単位構造体10Xによって、少なくとも1つ分の第1単位共振器41Xとなりうる。複数の第1部分共振器41Yは、第1導体層41の端部に位置する。第1単位共振器41Xおよび第1部分共振器41Yは、第3導体と呼びうる。
 第2導体層42は、少なくとも1つ分の第2単位共振器42Xを含む。第2導体層42は、1つの第2単位共振器42Xを含みうる。第2導体層42は、1つの第2単位共振器42Xが複数に分かれた第2部分共振器42Yを複数含みうる。複数の第2部分共振器42Yは、隣接する単位構造体10Xによって、少なくとも1つ分の第2単位共振器42Xとなりうる。複数の第2部分共振器42Yは、第2導体層42の端部に位置する。第2単位共振器42Xおよび第2部分共振器42Yは、第3導体と呼びうる。
 第2単位共振器42Xおよび第2部分共振器42Yの少なくとも一部は、第1単位共振器41Xおよび第1部分共振器41YとZ方向に重なって位置する。第3導体40は、各層の単位共振器および部分共振器の少なくとも一部がZ方向に重なって1つの単位共振器40Xとなっている。単位共振器40Xは、各層において、少なくとも1つ分の単位共振器を含む。
 第1単位共振器41Xがライン型またはパッチ型の共振器を含む場合、第1導体層41は、少なくとも1つの第1単位導体411を有する。第1単位導体411は、第1単位共振器41Xまたは第1部分共振器41Yとして機能しうる。第1導体層41は、xy方向においてn行m列で並ぶ複数の第1単位導体411を有する。nおよびmは、互いに独立した1以上の自然数である。図1~9等に示す一例において、第1導体層41は、2行3列の格子状に並ぶ6つの第1単位導体411を有する。第1単位導体411は、正方格子、斜交格子、長方格子、および六方格子で並びうる。第1部分共振器41Yに相当する第1単位導体411は、第1導体層41のxy平面における端部に位置する。
 第1単位共振器41Xがスロット型の共振器である場合、第1導体層41は、少なくとも1つの導体層がxy方向に広がる。第1導体層41は、少なくとも1つの第1単位スロット412を有する。第1単位スロット412は、第1単位共振器41Xまたは第1部分共振器41Yとして機能しうる。第1導体層41は、xy方向においてn行m列で並ぶ複数の第1単位スロット412を含みうる。nおよびmは、互いに独立した1以上の自然数である。図6~9等に示す一例において、第1導体層41は、2行3列の格子状に並ぶ6つの第1単位スロット412を有する。第1単位スロット412は、正方格子、斜交格子、長方格子、および六方格子で並びうる。第1部分共振器41Yに相当する第1単位スロット412は、第1導体層41のxy平面における端部に位置する。
 第2単位共振器42Xがライン型またはパッチ型の共振器である場合、第2導体層42は、少なくとも1つの第2単位導体421を含む。第2導体層42は、xy方向において並ぶ複数の第2単位導体421を含みうる。第2単位導体421は、正方格子、斜交格子、長方格子、および六方格子で並びうる。第2単位導体421は、第2単位共振器42Xまたは第2部分共振器42Yとして機能しうる。第2部分共振器42Yに相当する第2単位導体421は、第2導体層42のxy平面における端部に位置する。
 第2単位導体421は、z方向において、少なくとも一部が第1単位共振器41Xおよび第1部分共振器41Yの少なくとも一方と重なっている。第2単位導体421は、複数の第1単位共振器41Xと重なりうる。第2単位導体421は、複数の第1部分共振器41Yと重なりうる。第2単位導体421は、1つの第1単位共振器41Xと、4つの第1部分共振器41Yとに重なりうる。第2単位導体421は、1つの第1単位共振器41Xのみと重なりうる。第2単位導体421の重心は、1つの第1単位導体41Xと重なりうる。第2単位導体421の重心は、複数の第1単位導体41Xおよび第1部分共振器41Yの間に位置しうる。第2単位導体421の重心は、x方向またはy方向に並ぶ2つの第1単位共振器41Xの間に位置しうる。
 第2単位導体421は、少なくとも一部が2つの第1単位導体411と重なりうる。第2単位導体421は、1つの第1単位導体411のみと重なりうる。第2単位導体421の重心は、2つの第1単位導体411の間に位置しうる。第2単位導体421の重心は、1つの第1単位導体411と重なりうる。第2単位導体421は、少なくとも一部が第1単位スロット412と重なりうる。第2単位導体421は、1つの第1単位スロット412のみと重なりうる。第2単位導体421の重心は、x方向またはy方向に並ぶ2つの第1単位スロット412の間に位置しうる。第2単位導体421の重心は、1つの第1単位スロット412に重なりうる。
 第2単位共振器42Xがスロット型の共振器である場合、第2導体層42は、少なくとも1つの導体層がxy平面に沿って広がる。第2導体層42は、少なくとも1つの第2単位スロット422を有する。第2単位スロット422は、第2単位共振器42Xまたは第1部分共振器42Yとして機能しうる。第2導体層42は、xy平面において並ぶ複数の第2単位スロット422を含みうる。第2単位スロット422は、正方格子、斜交格子、長方格子、および六方格子で並びうる。第2部分共振器42Yに相当する第2単位スロット422は、第2導体層42のxy平面における端部に位置する。
 第2単位スロット422は、y方向において、少なくとも一部が第1単位共振器41Xおよび第1部分共振器41Yの少なくとも一方と重なっている。第2単位スロット422は、複数の第1単位共振器41Xと重なりうる。第2単位スロット422は、複数の第1部分共振器41Yと重なりうる。第2単位スロット422は、1つの第1単位共振器41Xと、4つの第1部分共振器41Yとに重なりうる。第2単位スロット422は、1つの第1単位共振器41Xのみと重なりうる。第2単位スロット422の重心は、1つの第1単位導体41Xと重なりうる。第2単位スロット422の重心は、複数の第1単位導体41Xの間に位置しうる。第2単位スロット422の重心は、x方向またはy方向に並ぶ2つの第1単位共振器41Xおよび第1部分共振器41Yの間に位置しうる。
 第2単位スロット422は、少なくとも一部が2つの第1単位導体411と重なりうる。第2単位スロット422は、1つの第1単位導体411のみと重なりうる。第2単位スロット422の重心は、2つの第1単位導体411の間に位置しうる。第2単位スロット422の重心は、1つの第1単位導体411と重なりうる。第2単位スロット422は、少なくとも一部が第1単位スロット412と重なりうる。第2単位スロット422は、1つの第1単位スロット412のみと重なりうる。第2単位スロット422の重心は、x方向またはy方向に並ぶ2つの第1単位スロット412の間に位置しうる。第2単位スロット422の中心は、1つの第1単位スロット412に重なりうる。
 単位共振器40Xは、少なくとも1つ分の第1単位共振器41Xと、少なくとも1つ分の第2単位共振器42Xとを含む。単位共振器40Xは、1つの第1単位共振器41Xを含みうる。単位共振器40Xは、複数の第1単位共振器41Xを含みうる。単位共振器40Xは、1つの第1部分共振器41Yを含みうる。単位共振器40Xは、複数の第1部分共振器41Yを含みうる。単位共振器40Xは、第1単位共振器41Xのうちの一部を含みうる。単位共振器40Xは、部分的な第1単位共振器41Xを1または複数含みうる。単位共振器40Xは、1または複数の部分的な第1単位共振器41X、および1または複数の第1部分共振器41Yから複数の部分的な共振器を含む。単位共振器40Xが含む複数の部分的な共振器は、少なくとも1つ分に相当する第1単位共振器41Xに合わさる。単位共振器40Xは、第1単位共振器41Xを含まず、複数の第1部分共振器41Yを含みうる。単位共振器40Xは、例えば、4つの第1部分共振器41Yを含みうる。単位共振器40Xは、部分的な第1単位共振器41Xのみを複数含みうる。単位共振器40Xは、1または複数の部分的な第1単位共振器41X、および1または複数の第1部分共振器41Yを含みうる。単位共振器40Xは、例えば、2つの部分的な第1単位共振器41X、および2の第1部分共振器41Yを含みうる。単位共振器40Xは、x方向における両端のそれぞれにおける、含まれる第1導体層41の鏡像が略同一となりうる。単位共振器40Xは、z方向に伸びる中心線に対して、含まれる第1導体層41が略対象になりうる。
 単位共振器40Xは、1つの第2単位共振器42Xを含みうる。単位共振器40Xは、複数の第2単位共振器42Xを含みうる。単位共振器40Xは、1つの第2部分共振器42Yを含みうる。単位共振器40Xは、複数の第2部分共振器42Yを含みうる。単位共振器40Xは、第2単位共振器42Xのうちの一部を含みうる。単位共振器40Xは、部分的な第2単位共振器42Xを1または複数含みうる。単位共振器40Xは、1または複数の部分的な第2単位共振器42X、および1または複数の第2部分共振器42Yから複数の部分的な共振器を含む。単位共振器40Xが含む複数の部分的な共振器は、少なくとも1つ分に相当する第2単位共振器42Xに合わさる。単位共振器40Xは、第2単位共振器42Xを含まず、複数の第2部分共振器42Yを含みうる。単位共振器40Xは、例えば、4つの第2部分共振器42Yを含みうる。単位共振器40Xは、部分的な第2単位共振器42Xのみを複数含みうる。単位共振器40Xは、1または複数の部分的な第2単位共振器42X、および1または複数の第2部分共振器42Yを含みうる。単位共振器40Xは、例えば、2つの部分的な第2単位共振器42X、および2の第2部分共振器42Yを含みうる。単位共振器40Xは、x方向における両端のそれぞれにおける、含まれる第2導体層42の鏡像が略同一となりうる。単位共振器40Xは、y方向に伸びる中心線に対して、含まれる第2導体層42が略対象になりうる。
 複数の実施形態の一例において、単位共振器40Xは、1つの第1単位共振器41Xと、複数の部分的な第2単位共振器42Xとを含む。例えば、単位共振器40Xは、1つの第1単位共振器41Xと、4つの第2単位共振器42Xの半分とを含む。当該単位共振器40Xは、1つ分の第1単位共振器41Xと、2つ分の第2単位共振器42Xとを含む。単位共振器40Xが含む構成は、この例に限られない。
 共振器10は、少なくとも1つの単位構造体10Xを含みうる。共振器10は、複数の単位構造体10Xを含みうる。複数の単位構造体10Xは、xy平面に並びうる。複数の単位構造体10Xは、正方格子、斜交格子、長方格子、および六方格子で並びうる。単位構造体10Xは、正方格子(square grid)、斜交格子(oblique grid)、長方格子(rectangular grid)、および六方格子(hexagonal grid)のいずれかの繰り返し単位を含む。単位構造体10Xは、xy平面に沿って無限に並ぶことで、人工磁気壁(AMC)として機能しうる。
 単位構造体10Xは、基体20の少なくとも一部と、第3導体40の少なくとも一部と、第4導体50の少なくとも一部とを含みうる。単位構造体10Xが含む基体20、第3導体40、第4導体50の部位は、z方向において重なる。単位構造体10Xは、単位共振器40Xと、当該単位共振器40Xとz方向に重なる基体20の一部と、当該単位共振器40Xとz方向に重なる第4導体50とを含む。共振器10は、例えば、2行3列で並ぶ6つの単位構造体10Xを含みうる。
 共振器10は、x方向において対向する2つの対導体30の間に、少なくとも1つの単位構造体10Xを有しうる。2つの対導体30は、単位構造体10Xからyz平面に広がる電気壁と観える。単位構造体10Xは、y方向の端が解放されている。単位構造体10Xは、y方向の両端のzx平面が高インピーダンスとなる。単位構造体10Xは、y方向の両端のzx平面が磁気壁と観える。単位構造体10Xは、繰り返して並ぶ際に、z方向に対して線対称としうる。単位構造体10Xは、2つの電気壁および2つの高インピーダンス面(磁気壁)で囲まれることで、z方向に人工磁気壁特性を有する。2つの電気壁および2つの高インピーダンス面(磁気壁)で囲まれることで、単位構造体10Xは、有限の数で人工磁気壁特性を有する。
 共振器10の動作周波数は、第1単位共振器41Xの動作周波数と異なりうる。共振器10の動作周波数は、第2単位共振器42Xの動作周波数と異なりうる。共振器10の動作周波数は、単位共振器40Xを構成する第1単位共振器41Xおよび第2単位共振器42Xの結合などによって変化しうる。
<<追加した実施形態群;0次共振系>>
 第3導体40は、第1導体層41と第2導体層42とを含みうる。第1導体層41は、少なくとも1つの第1単位導体411を含む。第1単位導体411は、第1接続導体413と、第1浮遊導体414とを含む。第1接続導体413は、対導体30のいずれかと接続している。第1浮遊導体414は、対導体30と接続していない。第2導体層42は、少なくとも1つの第2単位導体421を含む。第2単位導体421は、第2接続導体423と、第2浮遊導体424とを含む。第2接続導体423は、対導体30のいずれかと接続している。第2浮遊導体424は、対導体30と接続していない。第3導体40は、第1単位導体411および第2単位導体421を含みうる。
 第1接続導体413は、第1浮遊導体414よりx方向に沿った長さを長くしうる。第1接続導体413は、第1浮遊導体414よりx方向に沿った長さを短くしうる。第1接続導体413は、第1浮遊導体414に比べてx方向に沿った長さを半分としうる。第2接続導体423は、第2浮遊導体424よりx方向に沿った長さを長くしうる。第2接続導体423は、第2浮遊導体424よりx方向に沿った長さを短くしうる。第2接続導体423は、第2浮遊導体424に比べてx方向に沿った長さを半分としうる。
 第3導体40は、共振器10が共振する際に、第1導体31と第2導体32との間の電流路となる電流路40Iを含みうる。電流路40Iは、第1導体31と、第2導体32とに接続されうる。電流路40Iは、第1導体31と第2導体32との間に、静電容量を有する。電流路40Iの静電容量は、第1導体31と第2導体32との間に、電気的に直列に接続される。電流路40Iは、第1導体31と第2導体32との間で導電体が離隔している。電流路40Iは、第1導体31に接続される導電体と、第2導体32に接続される導電体とを含みうる。
 複数の実施形態において、電流路40Iにおいて、第1単位導体411と第2単位導体421とは、z方向において一部が対向している。電流路40Iにおいて、第1単位導体411と第2単位導体421とは、容量結合している。第1単位導体411は、x方向における端部に容量成分を有する。第1単位導体411は、z方向において第2単位導体421と対向するy方向における端部において容量成分を有しうる。第1単位導体411は、z方向において第2単位導体421と対向するx方向における端部、且つy方向における端部において容量成分を有しうる。第2単位導体421は、x方向における端部に容量成分を有する。第2単位導体421は、z方向において第1単位導体411と対向するy方向における端部において容量成分を有しうる。第2単位導体421は、z方向において第1単位導体411と対向するx方向における端部、且つy方向における端部において容量成分を有しうる。
 共振器10は、電流路40Iにおける容量結合を大きくすることで共振周波数を低くすることができる。所望の動作周波数を実現する際に、共振器10は、電流路40Iの静電容量結合を大きくすることで、x方向に沿った長さを短くすることができる。第3導体40は、第1単位導体411と第2単位導体421とが基体20の積層方向に対向して容量結合している。第3導体40は、第1単位導体411と第2単位導体421との間の静電容量を対向する面積によって調整できる。
 複数の実施形態において、第1単位導体411のy方向に沿った長さは、第2単位導体421のy方向に沿った長さと異なる。共振器10は、第1単位導体411と第2単位導体421との相対的な位置が理想的な位置からxy平面に沿ってずれた場合に、第3方向に沿った長さが第1単位導体411と第2単位導体421とで異なることで、静電容量の大きさの変化を小さくすることができる。
 複数の実施形態において、電流路40Iは、第1導体31および第2導体32と空間的に離れ、第1導体31および第2導体32と容量的に結合している、1つの導電体からなる。
 複数の実施形態において、電流路40Iは、第1導体層41と、第2導体層42とを含む。当該電流路40Iは、少なくとも1つの第1単位導体411と、少なくとも1つの第2単位導体421とを含む。当該電流路40Iは、2つの第1接続導体413、2つの第2接続導体423、ならびに1つの第1接続導体413および1つの第2接続導体423のいずれかを含む。当該電流路40Iは、第1単位導体411と、第2単位導体421とが第1方向に沿って交互に並びうる。
 複数の実施形態において、電流路40Iは、第1接続導体413と、第2接続導体423とを含む。当該電流路40Iは、少なくとも1つの第1接続導体413と、少なくとも1つの第2接続導体423とを含む。当該電流路40Iにおいて、第3導体40は、第1接続導体413と第2接続導体423との間に静電容量を有する。実施形態の一例において、第1接続導体413は、第2接続導体423と対向し、静電容量を有しうる。実施形態の一例において、第1接続導体413は、第2接続導体423と他の導電体を介して容量的に接続されうる。
 複数の実施形態において、電流路40Iは、第1接続導体413と、第2浮遊導体424とを含む。当該電流路40Iは、2つの第1接続導体413を含む。当該電流路40Iにおいて、第3導体40は、2つの第1接続導体413の間に静電容量を有する。実施形態の一例において、2つの第1接続導体413は、少なくとも1つの第2浮遊導体424を介して容量的に接続されうる。実施形態の一例において、2つの第1接続導体413は、少なくとも1つの第1浮遊導体414と、複数の第2浮遊導体424とを介して容量的に接続されうる。
 複数の実施形態において、電流路40Iは、第1浮遊導体414と、第2接続導体423とを含む。当該電流路40Iは、2つの第2接続導体423を含む。当該電流路40Iにおいて、第3導体40は、2つの第2接続導体423の間に静電容量を有する。実施形態の一例において、2つの第2接続導体423は、少なくとも1つの第1浮遊導体414を介して容量的に接続されうる。実施形態の一例において、2つの第2接続導体423は、複数の第1浮遊導体414と、少なくとも1つの第2浮遊導体424と、を介して容量的に接続されうる。
 複数の実施形態において、第1接続導体413および第2接続導体423の各々は、共振周波数における波長λの4分の1の長さとしうる。第1接続導体413および第2接続導体423の各々は、それぞれが波長λの2分の1の長さの共振器として機能しうる。第1接続導体413および第2接続導体423の各々は、それぞれの共振器が容量結合することで奇モードと偶モードとで発振しうる。共振器10は、容量結合後の偶モードにおける共振周波数を動作周波数としうる。
 電流路40Iは、第1導体31に複数箇所で接続されうる。電流路40Iは、第2導体32に複数箇所で接続されうる。電流路40Iは、第1導体31から第2導体32までを独立して電導する複数の電導路を含みうる。
 第1接続導体413と容量結合する第2浮遊導体424において、当該容量結合している側の第2浮遊導体424の端は、対導体30との距離に比べて第1接続導体413との距離が短い。第2接続導体423と容量結合する第1浮遊導体414において、当該容量結合している側の第1浮遊導体414の端は、対導体30との距離に比べて第2接続導体423との距離が短い。
 複数の実施形態の共振器10において、第3導体40の導体層は、y方向における長さが各々で異なりうる。第3導体40の導体層は、z方向において他の導体層と容量的に結合する。共振器10は、導体層のy方向における長さが異なると、導体層がy方向にずれても静電容量の変化が小さくなる。共振器10は、導体層のy方向における長さが異なることで、導体層のy方向に対するズレの許容範囲を広げることができる。
 複数の実施形態の共振器10において、第3導体40は、導体層間の容量的な結合による静電容量を有する。当該静電容量を有する容量部位は、y方向に複数並びうる。y方向に複数並ぶ容量部位は、電磁気的に並列の関係となりうる。共振器10は、電気的に並列に並ぶ複数の容量部位を有することで、個々の容量誤差を相互に補完することができる。
 共振器10が共振状態にあるとき、対導体30、第3導体40、第4導体50に流れる電流は、ループする。共振器10が共振状態にあるとき、共振器10には、交流電流が流れている。共振器10において、第3導体40を流れる電流を第1電流とし、第4導体50を流れる電流を第2電流とする。共振器10が共振状態にあるとき、第1電流は、x方向において第2電流と異なる方向に流れる。例えば、第1電流が+x方向に流れるとき、第2電流は-x方向に流れる。また、例えば、第1電流が-x方向に流れるとき、第2電流は+x方向に流れる。つまり、共振器10が共振状態にあるとき、ループ電流は、+x方向および-x方向に交互に流れる。共振器10は、磁界を作るループ電流が反転を繰り返すことで、電磁波を放射する。
 複数の実施形態において、第3導体40は、第1導体層41と、第2導体層42とを含む。第3導体40は、第1導体層41と第2導体層42とが容量的に結合しているため、共振状態で大域的に電流が1つの方向に流れているようにみえる。複数の実施形態において、各導体を流れる電流は、y方向の端部において密度が大きい。
 共振器10は、対導体30を介して第1電流および第2電流がループする。共振器10は、第1導体31、第2導体32、第3導体40、および第4導体50が共振回路となる。共振器10の共振周波数は、単位共振器の共振周波数となる。共振器10が1つの単位共振器を含む場合、または、共振器10が単位共振器の一部を含む場合、共振器10の共振周波数は、基体20、対導体30、第3導体40、および第4導体50、並びに共振器10の周囲との電磁的な結合によって変わる。例えば、共振器10は、第3導体40の周期性が乏しい場合、全体が1つの単位共振器、または全体が1つの単位共振器の一部となる。例えば、共振器10の共振周波数は、第1導体31および第2導体32のz方向の長さ、第3導体40および第4導体50のx方向の長さ、第3導体40および第4導体50の静電容量によって変わる。例えば、第1単位導体411と第2単位導体421の間の容量が大きい共振器10は、第1導体31および第2導体32のz方向の長さ、ならびに第3導体40および第4導体50のx方向の長さを短くしつつ、共振周波数の低周波数化が可能となる。
 複数の実施形態において、共振器10は、z方向において第1導体層41が電磁波の実効的な放射面となる。複数の実施形態において、共振器10は、第1導体層41の第1面積が他の導体層の第1面積より大きい。当該共振器10は、第1導体層41の第1面積を大きくすることで、電磁波の放射を大きくすることができる。
 複数の実施形態において、共振器10は、1または複数のインピーダンス素子45を含みうる。インピーダンス素子45は、複数の端子間にインピーダンス値を有する。インピーダンス素子45は、共振器10の共振周波数を変化させる。インピーダンス素子45は、抵抗器(Register)、キャパシタ(Capacitor)、およびインダクタ(Inductor)を含みうる。インピーダンス素子45は、インピーダンス値を変更可能な可変素子を含みうる。可変素子は、電気信号によってインピーダンス値を変更しうる。可変素子は、物理機構によってインピーダンス値を変更しうる。
 インピーダンス素子45は、x方向において並ぶ、第3導体40の2つの単位導体に接続されうる。インピーダンス素子45は、x方向において並ぶ、2つの第1単位導体411に接続されうる。インピーダンス素子45は、x方向において並ぶ、第1接続導体413と第1浮遊導体414とに接続されうる。インピーダンス素子45は、第1導体31と、第1浮遊導体414とに接続されうる。インピーダンス素子45は、y方向における中央部において、第3導体40の単位導体に接続される。インピーダンス素子45は、2つの第1単位導体411のy方向における中央部に接続される。
 インピーダンス素子45は、xy平面内でx方向に並ぶ2つの導電体の間に、電気的に直列に接続される。インピーダンス素子45は、x方向において並ぶ、2つの第1単位導体411の間に電気的に直列に接続されうる。インピーダンス素子45は、x方向において並ぶ、第1接続導体413と第1浮遊導体414との間に電気的に直列に接続されうる。インピーダンス素子45は、第1導体31と、第1浮遊導体414との間に電気的に直列に接続されうる。
 インピーダンス素子45は、z方向に重なって静電容量を持つ、2つの第1単位導体411および第2単位導体421に対して、電気的に並列に接続されうる。インピーダンス素子45は、z方向に重なって静電容量を持つ、第2接続導体423および第1浮遊導体414に対して、電気的に並列に接続されうる。
 共振器10は、インピーダンス素子45としてキャパシタを追加することで、共振周波数を低くできる。共振器10は、インピーダンス素子45としてインダクタを追加することで共振周波数を高くできる。共振器10は、異なるインピーダンス値のインピーダンス素子45を含みうる。共振器10は、インピーダンス素子45として異なる電気容量のキャパシタを含みうる。共振器10は、インピーダンス素子45として異なるインダクタンスのインダクタを含みうる。共振器10は、異なるインピーダンス値のインピーダンス素子45を追加することで、共振周波数の調整範囲が大きくなる。共振器10は、インピーダンス素子45としてキャパシタおよびインダクタを同時に含みうる。共振器10は、インピーダンス素子45としてキャパシタおよびインダクタを同時に追加することで、共振周波数の調整範囲が大きくなる。共振器10は、インピーダンス素子45を備えることによって、全体が1つの単位共振器、または全体が1つの単位共振器の一部となりうる。
<<図面を通じた説明>>
 図1~5は、複数の実施形態の一例である共振器10を示す図である。図1は、共振器10の概略図である。図2は、z方向からxy平面を平面視した図である。図3Aは、図2に示したIIIa-IIIa線に沿った断面図である。図3Bは、図2に示したIIIb-IIIb線に沿った断面図である。図4は、図3A,3Bに示したIV-IV線に沿った断面図である。図5は、複数の実施形態の一例である単位構造体10Xを示す概念図である。
 図1~5に示した共振器10において、第1導体層41は、第1単位共振器41Xとしてパッチ型の共振器を含む。第2導体層42は、第2単位共振器42Xとしてパッチ型の共振器を含む。単位共振器40Xは、1つの第1単位共振器41Xと、4つの第2部分共振器42Yとを含む。単位構造体10Xは、単位共振器40Xと、単位共振器40Xとz方向に重なる基体20の一部および第4導体50の一部とを含む。
 図6~9は、複数の実施形態の一例である共振器10を示す図である。図6は、共振器10の概略図である。図7は、z方向からxy平面を平面視した図である。図8Aは、図7に示したVIIIa-VIIIa線に沿った断面図である。図8Bは、図7に示したVIIIb-VIIIb線に沿った断面図である。図9は、図8A,8Bに示したIX-IX線に沿った断面図である。
 図6~9に示した共振器10において、第1導体層41は、第1単位共振器41Xとしてスロット型の共振器を含む。第2導体層42は、第2単位共振器42Xとしてスロット型の共振器を含む。単位共振器40Xは、1つの第1単位共振器41Xと、4つの第2部分共振器42Yとを含む。単位構造体10Xは、単位共振器40Xと、単位共振器40Xとz方向に重なる基体20の一部および第4導体50の一部とを含む。
 図10~13は、複数の実施形態の一例である共振器10を示す図である。図10は、共振器10の概略図である。図11は、z方向からxy平面を平面視した図である。図12Aは、図11に示したXIIa-XIIa線に沿った断面図である。図12Bは、図11に示したXIIb-XIIb線に沿った断面図である。図13は、図12A,12Bに示したXIII-XIII線に沿った断面図である。
 図10~13に示した共振器10において、第1導体層41は、第1単位共振器41Xとしてパッチ型の共振器を含む。第2導体層42は、第2単位共振器42Xとしてスロット型の共振器を含む。単位共振器40Xは、1つの第1単位共振器41Xと、4つの第2部分共振器42Yとを含む。単位構造体10Xは、単位共振器40Xと、単位共振器40Xとz方向に重なる基体20の一部および第4導体50の一部とを含む。
 図14~17は、複数の実施形態の一例である共振器10を示す図である。図14は、共振器10の概略図である。図15は、z方向からxy平面を平面視した図である。図16Aは、図15に示したXVIa-XVIa線に沿った断面図である。図16Bは、図15に示したXVIb-XVIb線に沿った断面図である。図17は、図16A,16Bに示したXVII-XVII線に沿った断面図である。
 図14~17に示した共振器10において、第1導体層41は、第1単位共振器41Xとしてスロット型の共振器を含む。第2導体層42は、第2単位共振器42Xとしてパッチ型の共振器を含む。単位共振器40Xは、1つの第1単位共振器41Xと、4つの第2部分共振器42Yとを含む。単位構造体10Xは、単位共振器40Xと、単位共振器40Xとz方向に重なる基体20の一部および第4導体50の一部とを含む。
 図1~17に示した共振器10は一例である。共振器10の構成は、図1~17に示した構造に限定されない。図18は、他の構成の対導体30を含む共振器10を示す図である。図19Aは、図18に示したXIXa-XIXa線に沿った断面図である。図19Bは、図18に示したXIXb-XIXb線に沿った断面図である。
 図1~19A,19Bに示した基体20は一例である。基体20の構成は、図1~19A,19Bに示した構成に限定されない。基体20は、図20に示したように、内部に空洞20aを含みうる。z方向において、空洞20aは、第3導体40と第4導体50との間に位置する。空洞20aの誘電率は、基体20の誘電率に比べて低い。基体20は、空洞20aを有することで、第3導体40と第4導体50との電磁気的な距離を短くできる。
 基体20は、図21に示したように、複数の部材を含みうる。基体20は、第1基体21、第2基体22、および接続体23を含みうる。第1基体21および第2基体22は、接続体23を介して機械的に接続されうる。接続体23は、内部に第6導体303を含みうる。第6導体303は、第4導体301または第5導体302と電気的に接続される。第6導体303は、第4導体301および第5導体302と合わせて第1導体31または第2導体32となる。
 図1~21に示した対導体30は一例である。対導体30の構成は、図1~21に示した構成に限定されない。図22~28は、他の構成の対導体30を含む共振器10を示す図である。図22A,22B,22Cは、図19Aに相当する断面図である。図22Aに示すように、第5導体層301の数は、適宜変更しうる。図22Bに示すように、第5導体層301は、基体20の上に位置しなくてよい。図22Cに示すように、第5導体層301は、基体20の中に位置しなくてよい。
 図23は、図18に相当する平面図である。図23に示すように、共振器10は、第5導体302を単位共振器40Xの境界から離しうる。図24は、図18に相当する平面図である。図24に示すように、2つの対導体30は、対となる他の対導体30側に出る凸部を有しうる。このような共振器10は、例えば、凹部を有する基体20に金属ペーストを塗布して硬化することで形成しうる。
 図25は、図18に相当する平面図である。図25に示すように、基体20は、凹部を有しうる。図25に示すように、対導体30は、x方向における外面から内側に窪む凹部を有している。図25に示すように、対導体30は、基体20の表面に沿って広がっている。このような共振器10は、例えば、凹部を有する基体20に微細な金属材料を吹き付けることで形成しうる。
 図26は、図18に相当する平面図である。図26に示すように、基体20は、凹部を有しうる。図25に示すように、対導体30は、x方向における外面から内側に窪む凹部を有している。図26に示すように、対導体30は、基体20の凹部に沿って広がっている。このような共振器10は、例えば、スルーホール導体の並びに沿ってマザー基板を分割することで製造しうる。かかる対導体30は、端面スルーホールなどと称しうる。
 図27は、図18に相当する平面図である。図27に示すように、基体20は、凹部を有しうる。図27に示すように、対導体30は、x方向における外面から内側に窪む凹部を有している。このような共振器10は、例えば、スルーホール導体の並びに沿ってマザー基板を分割することで製造しうる。かかる対導体30は、端面スルーホールなどと称しうる。
 図28は、図18に相当する平面図である。図28に示すように、対導体30は、x方向における長さが、基体20に比べて短くてよい。対導体30の構成はこれらに限られない。2つの対導体30は、互いに異なる構成と成りうる。例えば、一方の対導体30は、第5導体層301および第5導体302を含み、他方の対導体30は、端面スルーホールであってよい。
 図1~28に示した第3導体40は一例である。第3導体40の構成は、図1~28に示した構成に限定されない。単位共振器40X、第1単位共振器41X、および第2単位共振器42Xは、方形に限られない。単位共振器40X、第1単位共振器41X、および第2単位共振器42Xは、単位共振器40X等と称しうる。例えば、単位共振器40X等は、図29Aに示すように、三角形であってよく、図29Bに示すように六角形であってよい。単位共振器40X等の各辺は、図30に示すように、x方向およびy方向と異なる方向に伸びうる。第3導体40は、第2導体層42が基体20の上に位置し、第1導体層41が基体20の中に位置しうる。第3導体40は、第2導体層42が第1導体層41より第4導体50から遠くに位置しうる。
 図1~30に示した第3導体40は一例である。第3導体40の構成は、図1~30に示した構成に限定されない。第3導体40を含む共振器は、ライン型の共振器401であってよい。図31Aに示したのは、ミアンダライン型の共振器401である。図31Bに示したのは、スパイラル型の共振器401である。第3導体40の含む共振器は、スロット型の共振器402であってよい。スロット型の共振器402は、1つまたは複数の第7導体403を開口内に有しうる。開口内の第7導体403は、一端が解放され、他端が開口を規定する導体に電気的に接続される。図31Cに示した単位スロットは、5つの第7導体403が開口内に位置する。単位スロットは、第7導体403によってミアンダラインに相当する形となる。図31Dに示した単位スロットは、1つの第7導体403が開口内に位置する。単位スロットは、第7導体403によってスパイラルに相当する形となる。
 図1~31A,31B,31C,31Dに示した共振器10の構成は一例である。共振器10の構成は、図1~31A,31B,31C,31Dに示した構成に限定されない。例えば、共振器10の対導体30は、3以上含みうる。例えば、1つの対導体30は、2つの対導体30とx方向において対向しうる。当該2つの対導体30は、当該対導体30との距離が異なる。例えば、共振器10は、二対の対導体30を含みうる。二対の対導体30は、各対の距離、および各対の長さが異なりうる。共振器10は、5以上の第1導体を含みうる。共振器10の単位構造体10Xは、y方向において、他の単位構造体10Xと並びうる。共振器10の単位構造体10Xは、x方向において、対導体30を介さずに他の単位構造体10Xと並びうる。図32A~34A,32B~34B,32C~34C,32D~34Dは、共振器10の例を示す図である。図32A~34A,32B~34B,32C~34C,32D~34Dに示す共振器10では、単位構造体10Xの単位共振器40Xを正方形で示すが、これに限られない。
 図1~34A,34B,34C,34Dに示した共振器10の構成は一例である。共振器10の構成は、図1~34A,34B,34C,34Dに示した構成に限定されない。図35は、z方向からxy平面を平面視した図である。図36Aは、図35に示したXXXVIa-XXXVIa線に沿った断面図である。図36Bは、図35に示したXXXVIb-XXXVIb線に沿った断面図である。
 図35,36A,36Bに示した共振器10において、第1導体層41は、第1単位共振器41Xとしてパッチ型の共振器の半分を含む。第2導体層42は、第2単位共振器42Xとしてパッチ型の共振器の半分を含む。単位共振器40Xは、1つの第1部分共振器41Yと、1つの第2部分共振器42Yとを含む。単位構造体10Xは、単位共振器40Xと、単位共振器40XとZ方向に重なる基体20の一部および第4導体50の一部とを含む。図35に示した共振器10は、3つの単位共振器40Xがx方向に並んでいる。3つの単位共振器40Xに含まれる第1単位導体411および第2単位導体421は、1つの電流路40Iとなっている。
 図37は、図35に示した共振器10の他の例を示す。図37に示した共振器10は、図35に示した共振器10と比較してx方向に長い。共振器10の寸法は、図37に示した共振器10に限定されず、適宜変更しうる。図37の共振器10において、第1接続導体413は、x方向の長さが第1浮遊導体414と異なる。図37の共振器10において、第1接続導体413は、x方向の長さが第1浮遊導体414より短い。図38は、図35に示した共振器10の他の例を示す。図38に示した共振器10は、第3導体40のx方向の長さが異なる。図38の共振器10において、第1接続導体413は、x方向の長さが第1浮遊導体414より長い。
 図39は、共振器10の他の例を示す。図39は、図37に示した共振器10の他の例を示す。複数の実施形態において、共振器10は、x方向に並ぶ複数の第1単位導体411および第2単位導体421が容量的に結合する。共振器10は、一方から他方に電流が流れない、2つの電流路40Iがy方向に並びうる。
 図40は、共振器10の他の例を示す。図40は、図39に示した共振器10の他の例を示す。複数の実施形態において、共振器10は、第1導体31に接続される導電体の数と、第2導体32に接続される導電体の数とが異なりうる。図40の共振器10において、1つの第1接続導体413は、2つの第2浮遊導体424と容量的に結合している。図40の共振器10において、2つの第2接続導体423は、1つの第1浮遊導体414と容量的に結合している。複数の実施形態において、第1単位導体411の数は、当該第1単位導体411に容量結合する第2単位導体421の数と異なりうる。
 図41は、図39に示した共振器10の他の例を示す。複数の実施形態において、第1単位導体411は、x方向における第1端部において容量結合する第2単位導体421の数と、x方向における第2端部において容量結合する第2単位導体421の数が異なりうる。図41の共振器10において、1つの第2浮遊導体424は、x方向における第1端部に2つの第1接続導体413が容量結合し、第2端部に3つの第2浮遊導体424が容量結合している。複数の実施形態において、y方向に並ぶ複数の導電体は、y方向における長さが異なりうる。図41の共振器10において、y方向に並ぶ3つの第1浮遊導体414は、y方向における長さが異なる。
 図42は、共振器10の他の例を示す。図43は、図42に示したXLIII-XLIII線に沿った断面図である。図42,43に示した共振器10において、第1導体層41は、第1単位共振器41Xとしてパッチ型の共振器の半分を含む。第2導体層42は、第2単位共振器42Xとしてパッチ型の共振器の半分を含む。単位共振器40Xは、1つの第1部分共振器41Yと、1つの第2部分共振器42Yとを含む。単位構造体10Xは、単位共振器40Xと、単位共振器40Xとz方向に重なる基体20の一部および第4導体50の一部とを含む。図42に示した共振器10は、1つの単位共振器40Xがx方向に延びている。
 図44は、共振器10の他の例を示す。図45は、図44に示したXLV-XLV線に沿った断面図である。図44,45に示した共振器10において、第3導体40は、第1接続導体413のみを含む。第1接続導体413は、xy平面において第1導体31と対向する。第1接続導体413は、第1導体31と容量的に結合する。
 図46は、共振器10の他の例を示す。図47は、図46に示したXLVII-XLVII線に沿った断面図である。図46,47に示した共振器10において、第3導体40は、第1導体層41および第2導体層42を有する。第1導体層41は、1つの第1浮遊導体414を有する。第2導体層42は、2つの第2接続導体423を有する。当該第1導体層41は、xy平面において対導体30と対向する。2つの第2接続導体423は、1つの第1浮遊導体414とz方向に重なっている。1つの第1浮遊導体414は、2つの第2接続導体423と容量的に結合している。
 図48は、共振器10の他の例を示す。図49は、図48に示したXLIX-XLIX線に沿った断面図である。図48,49に示した共振器10において、第3導体40は、第1浮遊導体414のみを含む。第1浮遊導体414は、xy平面において対導体30と対向する。第1接続導体413は、対導体30と容量的に結合する。
 図50は、共振器10の他の例を示す。図51は、図50に示したLI-LI線に沿った断面図である。図50,51に示した共振器10は、図42,43に示した共振器10と第4導体50の構成が異なる。図50,51に示した共振器10は、第4導体50と、基準電位層51とを備える。基準電位層51は、共振器10を備える機器のグラウンドに電気的に接続される。基準電位層51は、第4導体50を介して第3導体40と対向している。第4導体50は、第3導体40と基準電位層51との間に位置する。基準電位層51と第4導体50との間隔は、第3導体40と第4導体50との間隔に比べて狭い。
 図52は、共振器10の他の例を示す。図53は、図52に示したLIII-LIII線に沿った断面図である。共振器10は、第4導体50と、基準電位層51とを備える。基準電位層51は、共振器10を備える機器のグラウンドに電気的に接続される。第4導体50は、共振器を備える。第4導体50は、第3導体層52および第4導体層53を含む。第3導体層52および第4導体層53は、容量結合する。第3導体層52および第4導体層53は、z方向に対向する。第3導体層52および第4導体層53の距離は、第4導体層53と基準電位層51との距離に比べて短い。第3導体層52および第4導体層53の距離は、第4導体50と基準電位層51との距離に比べて短い。第3導体40は、1つの導体層となっている。
 図54は、図53に示した共振器10の他の例を示す。共振器10は、第3導体40と、第4導体50と、基準電位層51とを備える。第3導体40は、第1導体層41および第2導体層42を含む。第1導体層41は、第1接続導体413を含む。第2導体層42は、第2接続導体423を含む。第1接続導体413は、第2接続導体423と容量的に結合される。基準電位層51は、共振器10を備える機器のグラウンドに電気的に接続される。第4導体50は、第3導体層52および第4導体層53を含む。第3導体層52および第4導体層53は、容量結合する。第3導体層52および第4導体層53は、z方向に対向する。第3導体層52および第4導体層53の距離は、第4導体層53と基準電位層51との距離に比べて短い。第3導体層52および第4導体層53の距離は、第4導体50と基準電位層51との距離に比べて短い。
 図55は、共振器10の他の例を示す。図56Aは、図55に示したLVIa-LVIa線に沿った断面図である。図56Bは、図55に示したLVIb-LVIb線に沿った断面図である。図55に示した共振器10において、第1導体層41は、4つの第1浮遊導体414を有する。図55に示した第1導体層41は、第1接続導体413を有していない。図55に示した共振器10において、第2導体層42は、6つの第2接続導体423と、3つの第2浮遊導体424とを有する。2つの第2接続導体423の各々は、2つの第1浮遊導体414と容量的に結合している。1つの第2浮遊導体424は、4つの第1浮遊導体414と容量的に結合している。2つの第2浮遊導体424は、2つの第1浮遊導体414と容量的に結合している。
 図57は、図55に示した共振器の他の例を示す図である。図57の共振器10は、第2導体層42の大きさが図55に示した共振器10と異なる。図57に示した共振器10は、第2浮遊導体424のx方向に沿った長さが第2接続導体423のx方向に沿った長さより短い。
 図58は、図55に示した共振器の他の例を示す図である。図58の共振器10は、第2導体層42の大きさが図55に示した共振器10と異なる。図58に示した共振器10において、複数の第2単位導体421の各々は、第1面積が異なる。図58に示した共振器10において、複数の第2単位導体421の各々は、x方向における長さが異なる。図58に示した共振器10において、複数の第2単位導体421の各々は、y方向における長さが異なる。図58において、複数の第2単位導体421は、第1面積、長さ、および幅が互いに異なるがこれに限られない。図58において、複数の第2単位導体421は、第1面積、長さ、および幅の一部が互いに異なりうる。複数の第2単位導体421は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。複数の第2単位導体421は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに異なりうる。複数の第2単位導体421は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。複数の第2単位導体421の一部は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。
 図58に示した共振器10において、y方向に並ぶ複数の第2接続導体423は、第1面積が互いに異なる。図58に示した共振器10において、y方向に並ぶ複数の第2接続導体423は、x方向における長さが互いに異なる。図58に示した共振器10において、y方向に並ぶ複数の第2接続導体423は、y方向における長さが互いに異なる。図58において、複数の第2接続導体423は、第1面積、長さ、および幅が互いに異なるがこれに限られない。図58において、複数の第2接続導体423は、第1面積、長さ、および幅の一部が互いに異なりうる。複数の第2接続導体423は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。複数の第2接続導体423は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに異なりうる。複数の第2接続導体423は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。複数の第2接続導体423の一部は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。
 図58に示した共振器10において、y方向に並ぶ複数の第2浮遊導体424は、第1面積が互いに異なる。図58に示した共振器10において、y方向に並ぶ複数の第2浮遊導体424は、x方向における長さが互いに異なる。図58に示した共振器10において、y方向に並ぶ複数の第2浮遊導体424は、y方向における長さが互いに異なる。図58において、複数の第2浮遊導体424は、第1面積、長さ、および幅が互いに異なるがこれに限られない。図58において、複数の第2浮遊導体424は、第1面積、長さ、および幅の一部が互いに異なりうる。複数の第2浮遊導体424は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。複数の第2浮遊導体424は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに異なりうる。複数の第2浮遊導体424は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。複数の第2浮遊導体424の一部は、第1面積、長さ、および幅の一部または全てが互いに一致しうる。
 図59は、図57に示した共振器10の他の例を示す図である。図59の共振器10は、y方向における第1単位導体411の間隔が図57に示した共振器10と異なる。図59の共振器10は、x方向における第1単位導体411の間隔に比べて、y方向における第1単位導体411の間隔が小さい。共振器10は、対導体30が電気壁として機能しうるため、電流がx方向に流れる。当該共振器10において、第3導体40をy方向に流れる電流は、無視しうる。第1単位導体411のy方向の間隔は、第1単位導体411のx方向における間隔に比べて短くしうる。第1単位導体411のy方向の間隔を短くすることで、第1単位導体411の面積を大きくしうる。
 図60~62は、共振器10の他の例を示す図である。これらの共振器10は、インピーダンス素子45を有する。インピーダンス素子45が接続する単位導体は、図60~62に示した例に限られない。図60~62に示したインピーダンス素子45は、一部を省略しうる。インピーダンス素子45は、キャパシタンス特性を取りうる。インピーダンス素子45は、インダクタンス特性を取りうる。インピーダンス素子45は、機械的または電気的な可変素子でありうる。インピーダンス素子45は、1つの層にある異なる2つの導体を接続しうる。
 アンテナは、電磁波の放射する機能、および電磁波を受信する機能の少なくとも一方を有する。本開示のアンテナは、第1アンテナ60および第2アンテナ70を含むが、これらに限られない。
 第1アンテナ60は、基体20、対導体30、第3導体40、第4導体50、第1給電線61を備える。一例において、第1アンテナ60は、基体20の上に第3基体24を有する。第3基体24は、基体20と異なる組成としうる。第3基体24は、第3導体40の上に位置しうる。図63~76は、複数の実施形態の一例である第1アンテナ60を示す図である。
 第1給電線61は、人工磁気壁として周期的に並ぶ共振器の少なくとも1つに給電する。複数の共振器に給電する場合、第1アンテナ60は、複数の第1給電線を有しうる。第1給電線61は、人工磁気壁として周期的に並ぶ共振器のいずれかに電磁気的に接続されうる。第1給電線61は、人工磁気壁として周期的に並ぶ共振器から電気壁として観える一対の導体のいずれかに電磁気的に接続されうる。
 第1給電線61は、第1導体31、第2導体32、および第3導体40の少なくとも1つに給電する。第1導体31、第2導体32、および第3導体40の複数の部分に給電する場合、第1アンテナ60は、複数の第1給電線を有しうる。第1給電線61は、第1導体31、第2導体32、および第3導体40のいずれかに電磁気的に接続されうる。第1アンテナ60が第4導体50の他に基準電位層51を備える場合、第1給電線61は、第1導体31、第2導体32、第3導体40、および第4導体50のいずれかに電磁気的に接続されうる。第1給電線61は、対導体30のうち、第5導体層301および第5導体302のいずれかに電気的に接続される。第1給電線61の一部は、第5導体層301と一体としうる。
 第1給電線61は、第3導体40に電磁気的に接続されうる。例えば、第1給電線61は、第1単位共振器41Xの1つに電磁気的に接続される。例えば、第1給電線61は、第2単位導体42Xの1つに電磁気的に接続される。第1給電線61は、第3導体40の単位導体に対して、x方向における中央と異なる点で電磁気的に接続される。第1給電線61は、一実施形態において、第3導体40に含まれる少なくとも1つの共振器に電力を供給する。第1給電線61は、一実施形態において、第3導体40に含まれる少なくとも1つの共振器からの電力を外部に給電する。第1給電線61は、少なくとも一部が基体20の中に位置しうる。第1給電線61は、基体20の2つのzx面、2つのyz面、および2つのxy面のいずれかから外部に臨みうる。
 第1給電線61は、z方向の順方向および逆方向から第3導体40に対して接しうる。第4導体50は、第1給電線61の周囲で省略しうる。第1給電線61は、第4導体50の開口を通じて、第3導体40に電磁気的に接続しうる。第1導体層41は、第1給電線61の周囲で省略しうる。第1給電線61は、第1導体層41の開口を通じて、第2導体層42に接続しうる。第1給電線61は、xy平面に沿って第3導体40に対して接しうる。対導体30は、第1給電線61の周囲で省略しうる。第1給電線61は、対導体30の開口を通じて、第3導体40に接続しうる。第1給電線61は、第3導体40の単位導体に対して、当該単位導体の中心部から離れて接続される。
 図63は、第1アンテナ60をz方向からxy平面を平面視した図である。図64は、図63に示したLXIV-LXIV線に沿った断面図である。図63,64に示した第1アンテナ60は、第3導体40の上に第3基体24を有する。第3基体24は、第1導体層41の上に開口を有する。第1給電線61は、第3基体24の開口を介して第1導体層41に電気的に接続される。
 図65は、第1アンテナ60をz方向からxy平面を平面視した図である。図66は、図65に示したLXVI-LXVI線に沿った断面図である。図65,66に示した第1アンテナ60において、第1給電線61の一部は、基体20の上に位置する。第1給電線61は、xy平面内にて第3導体40と接続しうる。第1給電線61は、xy平面内にて第1導体層41と接続しうる。一実施形態において、第1給電線61は、第2導体層42とxy平面に接続しうる。
 図67は、第1アンテナ60をz方向からxy平面を平面視した図である。図68は、図67に示したLXVIII-LXVIII線に沿った断面図である。図67,68に示した第1アンテナ60において、第1給電線61は、基体20の中に位置する。第1給電線61は、z方向における逆方向から第3導体40に接続しうる。第4導体50は、開口を有しうる。第4導体50は、第3導体40とz方向において重なる位置に開口を有しうる。第1給電線61は、開口を介して基体20の外部に臨みうる。
 図69は、第1アンテナ60をx方向からyz面を見た断面図である。対導体30は、開口を有しうる。第1給電線61は、開口を介して基体20の外部に臨みうる。
 第1アンテナ70が放射する電磁波は、第1平面において、y方向の偏波成分よりx方向の偏波成分が大きい。x方向の偏波成分は、z方向から金属板が第4導体50に近づいた際に、水平偏波成分より減衰が小さい。第1アンテナ70は、外部から金属板が近づいた際の放射効率を維持しうる。
 図70は、第1アンテナ60の他の例を示す。図71は、図70に示したLXXI-LXXI線に沿った断面図である。図72は、第1アンテナ60の他の例を示す。図73は、図72に示したLXXIII-LXXIII線に沿った断面図である。図74は、第1アンテナ60の他の例を示す。図75Aは、図74に示したLXXVa-LXXVa線に沿った断面図である。図75Bは、図74に示したLXXVb-LXXVb線に沿った断面図である。図76は、第1アンテナ60の他の例を示す。図76に示した第1アンテナ60は、インピーダンス素子45を有している。
 第1アンテナ60は、インピーダンス素子45によって、動作周波数を変更することができる。第1アンテナ60は、第1給電線61に接続される第1給電導体415と、第1給電線61に接続されない第1単位導体411とを含む。インピーダンス整合は、第1給電導体415と他の導電体とにインピーダンス素子45が接続されると変化する。第1アンテナ60は、インピーダンス素子45によって第1給電導体415と他の導電体とを接続することで、インピーダンスの整合を調整できる。第1アンテナ60において、インピーダンス素子45は、インピーダンス整合を調整するために、第1給電導体415と他の導電体との間に挿入されうる。第1アンテナ60において、インピーダンス素子45は、動作周波数を調整するために、第1給電線61に接続されない2つの第1単位導体411の間に挿入されうる。第1アンテナ60において、インピーダンス素子45は、動作周波数を調整するために、第1給電線61に接続されない第1単位導体411と、対導体30の何れかとの間に挿入されうる。
 第2アンテナ70は、基体20、対導体30、第3導体40、第4導体50、第2給電層71、および第2給電線72を備える。一例において、第3導体40は、基体20の中に位置する。一例において、第2アンテナ70は、基体20の上に第3基体24を有する。第3基体24は、基体20と異なる組成としうる。第3基体24は、第3導体40の上に位置しうる。第3基体24は、第2給電層71の上に位置しうる。
 第2給電層71は、第3導体40の上方に間を空けて位置する。第2給電層71と第3導体40との間に、基体20、または第3基体24が位置しうる。第2給電層71は、ライン型、パッチ型、およびスロット型の共振器を含む。第2給電層71は、アンテナ素子と言いうる。一例において、第2給電層71は、第3導体40と電磁気的に結合しうる。第2給電層71の共振周波数は、第3導体40との電磁気的な結合によって、単独の共振周波数から変化する。一例において、第2給電層71は、第2給電線72からの電力の伝送を受けて、第3導体40と共に共振する。一例において、第2給電層71は、第2給電線72からの電力の伝送を受けて、第3導体40および第3導体と共に共振する。
 第2給電線72は、第2給電層71に電気的に接続される。一実施形態において、第2給電線72は、第2給電層71に電力を伝送する。一実施形態において、第2給電線72は、第2給電層71からの電力を外部に伝送する。
 図77は、第2アンテナ70をz方向からxy平面を平面視した図である。図78は、図77に示したLXXVIII-LXXVIII線に沿った断面図である。図77,78に示した第2アンテナ70において、第3導体40は、基体20の中に位置する。第2給電層71は、基体20の上に位置する。第2給電層71は、単位構造体10Xとz方向に重なって位置する。第2給電線72は、基体20の上に位置する。第2給電線72は、xy平面において第2給電層71に電磁気的に接続される。
(無線通信モジュール)
 本開示の無線通信モジュールは、複数の実施形態の一例として無線通信モジュール80を含む。図79は、無線通信モジュール80のブロック構造図である。図80は、無線通信モジュール80の概略構成図である。無線通信モジュール80は、第1アンテナ60、回路基板81、RFモジュール82を備える。無線通信モジュール80は、第1アンテナ60に代えて第2アンテナ70を備えうる。
 第1アンテナ60は、回路基板81の上に位置する。第1アンテナ60の第1給電線61は、回路基板81を介してRFモジュール82に電磁気的に接続される。第1アンテナ60の第4導体50は、回路基板81のグラウンド導体811に電磁気的に接続される。
 グラウンド導体811は、xy平面に広がりうる。グラウンド導体811は、xy平面において第4導体50より面積が広い。グラウンド導体811は、y方向において第4導体50より長い。グラウンド導体811は、x方向において第4導体50より長い。第1アンテナ60は、y方向において、グラウンド導体811の中心よりも端側に位置しうる。第1アンテナ60の中心は、xy平面においてグラウンド導体811の中心と異なりうる。第1アンテナ60の中心は、第1導体41および第2導体42の中心と異なりうる。第1給電線61が第3導体40に接続される点は、xy平面におけるグラウンド導体811の中心と異なりうる。
 第1アンテナ60は、対導体30を介して第1電流および第2電流がループする。第1アンテナ60は、グラウンド導体811の中心よりy方向における端側に位置することで、グラウンド導体811を流れる第2電流が非対象になる。グラウンド導体811を流れる第2電流が非対象になると、第1アンテナ60およびグラウンド導体811を含むアンテナ構造体は、放射波のx方向の偏波成分が大きくなる。放射波のx方向の偏波成分が大きくすることで、放射波は、総合放射効率が向上しうる。
 RFモジュール82は、第1アンテナ60に供給する電力を制御しうる。RFモジュール82は、ベースバンド信号を変調し、第1アンテナ60に供給する。RFモジュール82は、第1アンテナ60で受信された電気信号をベースバンド信号に変調しうる。
 第1アンテナ60は、回路基板81側の導体によって共振周波数の変化が小さい。無線通信モジュール80は、第1アンテナ60を有することで、外部環境から受ける影響を低減しうる。
 第1アンテナ60は、回路基板81と一体構成としうる。第1アンテナ60と回路基板81とが一体構成の場合、第4導体50とグラウンド導体811とが一体構成となる。
(無線通信機器)
 本開示の無線通信機器は、複数の実施形態の一例として無線通信機器90を含む。図81は、無線通信機器90のブロック構造図である。図82は、無線通信機器90の平面視図である。図82に示した無線通信機器90は、構成の一部を省略している。図83は、無線通信機器90の断面図である。図83に示した無線通信機器90は、構成の一部を省略している。無線通信機器90は、無線通信モジュール80、電池91、センサ92、メモリ93、コントローラ94、第1筐体95、および第2筐体96を備える。無線通信機器90の無線モジュール80は、第1アンテナ60を有しているが、第2アンテナ70を有しうる。図84は、無線通信機器90の他の実施形態の1つである。無線通信機器90の有する第1アンテナ60は、基準電位層51を有しうる。
 図90に示すように、他の実施形態において、無線通信機器90は、無線通信モジュール80、電池91、センサ92、メモリ93、およびコントローラ94に加えて、出力器92’を備えてよい。無線通信機器90は、複数のセンサ92および複数の出力器92’を備えてよい。無線通信機器90は、無線通信モジュール80、センサ92、メモリ93、コントローラ94、および出力器92’を含む複数の組を備えてよい。2つの当該組を備える構成において、一方の組は、第1アンテナ60または第2アンテナ70を、第10アンテナとして含む。他方の組は、第1アンテナ60または第2アンテナ70を、第10アンテナとは別の第20アンテナとして含む。無線通信機器90は、無線通信モジュール80等を内蔵する第1筐体95および第2筐体96を備えうる。
 他の実施形態において、図91に示すように、第1無線通信機器901および第2無線通信機器902を少なくとも含む複数の無線通信機器が、通信システム903を構成してよい。第1無線通信機器901は、第1アンテナ60または第2アンテナ70を第10アンテナとして含む無線通信モジュール80、電池91、センサ92、メモリ93、コントローラ94、および出力器92’を備える。第1無線通信機器901は、無線通信モジュール80等を内蔵する第1筐体95および第2筐体96を備えうる。第2無線通信機器902は、第1アンテナ60または第2アンテナ70を第20アンテナとして含む無線通信モジュール80、電池91、センサ92、メモリ93、コントローラ94、および出力器92’を備える。第2無線通信機器902は、無線通信モジュール80等を内蔵する第1筐体95および第2筐体96を備えうる。
 電池91は、無線通信モジュール80に電力を供給する。電池91は、センサ92、メモリ93、およびコントローラ94の少なくとも1つに電力を供給しうる。電池91は、1次電池および二次電池の少なくとも一方を含みうる。電池91のマイナス極は、回路基板81のグラウンド端子に電気的に接続される。電池91のマイナス極は、アンテナ60の第4導体50に電気的に接続される。
 センサ92は、例えば、速度センサ、振動センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、回転角センサ、角速度センサ、地磁気センサ、マグネットセンサ、温度センサ、湿度センサ、気圧センサ、光センサ、照度センサ、UVセンサ、ガスセンサ、ガス濃度センサ、雰囲気センサ、レベルセンサ、匂いセンサ、圧力センサ、空気圧センサ、接点センサ、風力センサ、赤外線センサ、人感センサ、変位量センサ、画像センサ、重量センサ、煙センサ、漏液センサ、バイタルセンサ、バッテリ残量センサ、超音波センサまたはGPS(Global Positioning System)信号の受信装置等を含んでよい。
 他の実施形態において、センサ92は、例えば、マイクなどの音声センサ、ならびに体温センサおよび脈拍センサなどの生体センサを含んでよい。
 出力器92’は、例えば、音声を出力するスピーカ、振動を出力するバイブレータ、温度を変化させるペルチェ素子および発熱体、香料を拡散する装置、ならびに画像を表示するディスプレイを含んでよい。
 メモリ93は、例えば半導体メモリ等を含みうる。メモリ93は、コントローラ94のワークメモリとして機能しうる。メモリ93は、コントローラ94に含まれうる。メモリ93は、無線通信機器90の各機能を実現する処理内容を記述したプログラム、および無線通信機器90における処理に用いられる情報等を記憶する。
 メモリ93は、無線通信機器90の各機能を実現する処理内容を記述したプログラム、及び無線通信機器90における処理に用いられる情報等を記憶する。
 メモリ93に記憶される情報には、例えば、無線通信機器90が、電子機器12と無線通信を行うために用いられる情報等が含まれてもよい。無線通信を行うために用いられる情報として、メモリ93は、例えば、電子機器12との通信を実現する通信プロトコル等の情報を記憶してもよい。
 コントローラ94は、例えばプロセッサを含みうる。コントローラ94は、1以上のプロセッサを含んでよい。プロセッサは、特定のプログラムを読み込ませて特定の機能を実行する汎用のプロセッサ、および特定の処理に特化した専用のプロセッサを含んでよい。専用のプロセッサは、特定用途向けICを含んでよい。特定用途向けICは、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)ともいう。プロセッサは、プログラマブルロジックデバイスを含んでよい。プログラマブルロジックデバイスは、PLD(Programmable Logic Device)ともいう。PLDは、FPGA(Field-Programmable Gate Array)を含んでよい。コントローラ94は、1つまたは複数のプロセッサが協働するSoC(System-on-a-Chip)、およびSiP(System In a Package)のいずれかであってよい。コントローラ94は、メモリ93に、各種情報、または無線通信機器90の各構成部を動作させるためのプログラム等を格納してよい。
 コントローラ94は、無線通信機器90から送信する送信信号を生成する。コントローラ94は、例えば、センサ92から測定データを取得してよい。コントローラ94は、測定データに応じた送信信号を生成してよい。コントローラ94は、無線通信モジュール80のRFモジュール82にベースバンド信号を送信しうる。
 コントローラ94は、無線通信機器90が受信する受信信号に基づいて、出力器92’を駆動してよい。
 第1筐体95および第2筐体96は、無線通信機器90の他のデバイスを保護する。第1筐体95は、xy平面に広がりうる。第1筐体95は、他のデバイスを支える。第1筐体95は、無線通信モジュール80を支持しうる。無線通信モジュール80は、第1筐体95の上面95Aの上に位置する。第1筐体95は、電池91を支持しうる。電池91は、第1筐体95の上面95Aの上に位置する。複数の実施形態の一例において、第1筐体95の上面95Aの上には、無線通信モジュール80と、電池91とがx方向に沿って並んでいる。電池91は、第3導体40との間に第1導体31が位置する。電池91は、第3導体40から観て対導体30の向こう側に位置する。
 第2筐体96は、他のデバイスを覆いうる。第2筐体96は、第1アンテナ60のz方向側に位置する下面96Aを含む。下面96Aは、xy平面に沿って広がる。下面96Aは、平坦に限られず、凹凸を含みうる。第2筐体96は、第8導体961を有しうる。第8導体961は、第2筐体96の内部、外側および内側の少なくとも一方に位置する。第8導体961は、第2筐体96の上面および側面の少なくとも一方に位置する。
 第8導体961は、第1アンテナ60と対向する。第8導体961の第1部位9611は、z方向において、第1アンテナ60と対向する。第8導体961は、第1部位9611の他に、x方向において第1アンテナ60と対向する第2部位、およびy方向において第1アンテナと対向する第3部位の少なくとも一方を含みうる。第8導体961は、一部が電池91と対向している。
 第8導体961は、x方向において第1導体31より外側に延びる第1延部9612を含みうる。第8導体961は、x方向において第2導体32より外側に延びる第2延部9613を含みうる。第1延部9612は、第1部位9611と電気的に接続しうる。第2延部9613は、第1部位9611と電気的に接続しうる。第8導体961の第1延部9612は、z方向において、電池91と対向している。第8導体961は、電池91と容量的に結合しうる。第8導体961は、電池91との間がキャパシタンスとなりうる。
 第8導体961は、第1アンテナ60の第3導体40と離隔する。第8導体961は、第1アンテナ60の各導体と電気的に接続されていない。第8導体961は、第1アンテナ60と離隔しうる。第8導体961は、第1アンテナ60のいずれかの導体と電磁気的に結合しうる。第8導体961の第1部位9611は、第1アンテナ60と電磁気的に結合しうる。第1部位9611は、z方向から平面視したときに、第3導体40と重なりうる。第1部位9611は、第3導体40と重なることで、電磁気的な結合による伝播が大きくなりうる。第8導体961は、第3導体40との電磁気的な結合が相互インダクタンスとなりうる。
 第8導体961は、x方向に沿って広がっている。第8導体961は、xy平面に沿って広がっている。第8導体961の長さは、第1アンテナ60のx方向に沿った長さより長い。第8導体961のx方向に沿った長さは、第1アンテナ60のx方向に沿った長さより長い。第8導体961の長さは、無線通信機器90の動作波長λの1/2より長くしうる。第8導体961は、y方向に沿って延びる部位を含みうる。第8導体961は、xy平面内で曲がりうる。第8導体961は、z方向に沿って延びる部位を含みうる。第8導体961は、xy平面からyz平面またはzx平面に曲がりうる。
 第8導体961を備える無線通信機器90は、第1アンテナ60および第8導体961が電磁的に結合して第3アンテナ97として機能しうる。第3アンテナ97の動作周波数fcは、第1アンテナ60単独の共振周波数と異なってよい。第3アンテナ97の動作周波数fcは、第8導体961単独の共振周波数より第1アンテナ60の共振周波数に近くてよい。第3アンテナ97の動作周波数fcは、第1アンテナ60の共振周波数帯内にありうる。第3アンテナ97の動作周波数fcは、第8導体961単独の共振周波数帯外にありうる。図85は、第3アンテナ97の他の実施形態である。第8導体961は、第1アンテナ61と一体的に構成されうる。図85は、無線通信機器90の一部の構成を省略している。図85の例において、第2筐体96は第8導体961を備えなくてよい。
 無線通信機器90において、第8導体961は、第3導体40に対して容量的に結合する。第8導体961は、第4導体50に対して電磁気的に結合する。第3アンテナ97は、空中において、第8導体の第1延部9612および第2延部9613を含むことにより、第1アンテナ60に比べて利得が向上する。
 無線通信機器90は、種々の物体の上に位置しうる。無線通信機器90は、電導体99の上に位置しうる。図86は、無線通信機器90の一実施形態を示す平面視図である。電導体99は、電気を伝える導体である。電導体99の材料は、金属、ハイドープの半導体、電導プラスチック、イオンを含む液体を含み。電導体99は、表面上に電気を伝えない不導体層を含みうる。電気を伝える部位と不導体層とは、共通の元素を含みうる。例えば、アルミニウムを含む電導体99は、表面にアルミ酸化物の不導体層を含みうる。電気を伝える部位と不導体層とは、異なる元素を含みうる。
 電導体99の形状は、平板に限られず、箱形などの立体形状を含みうる。電導体99がなす立体形状は、直方体、円柱を含む。当該立体形状は、一部が窪んだ形状、一部が貫通した形状、一部が突出した形状を含みうる。例えば、電導体99は、円環(トーラス)型としうる。
 電導体99は、無線通信機器90を載せうる上面99Aを含む。上面99Aは、電導体99の全面に亘って広がりうる。上面99Aは、電導体99の一部としうる。上面99Aは、無線通信機器90より面積を広くしうる。無線通信機器90は、電導体99の上面99A上に置かれうる。上面99Aは、無線通信機器90より面積を狭くしうる。無線通信機器90は、電導体99の上面99A上に一部が置かれうる。無線通信機器90は、電導体99の上面99A上に種々の向きで置かれうる。無線通信機器90の向きは、任意としうる。無線通信機器90は、電導体99の上面99A上に固定具によって適宜固定されうる。固定具は、両面テープおよび接着剤などのように面で固定するものを含む。固定具は、ネジおよび釘などのように点で固定するものを含む。
 電導体99の上面99Aは、j方向に沿って延びる部位を含みうる。j方向に沿って延びる部位は、k方向に沿った長さに比べてj方向に沿った長さが長い。j方向とk方向とは、直交している。j方向は、電導体99が長く伸びる方向である。k方向は、電導体99がj方向に比べて長さが短い方向である。無線通信機器90は、x方向がj方向に沿うように、上面99A上に置かれうる。第1導体31および第2導体32が並ぶx方向と揃うように、無線通信機器90は、電導体99の上面99A上に置かれうる。無線通信機器90が電導体99の上に位置するときに、第1アンテナ60は、電導体99と電磁気的に結合しうる。第1アンテナ60の第4導体50は、x方向に沿って第2電流が流れる。第1アンテナ60と電磁気的に結合する電導体99は、第2電流によって電流が誘導される。第1アンテナ60のx方向と電導体99のj方向とが揃うと、電導体99は、j方向に沿って電流が流れる電流が大きくなる。第1アンテナ60のx方向と電導体99のj方向とが揃うと、電導体99は、誘導電流による放射が大きくなる。j方向に対するx方向の角度は、45度以下としうる。
 無線通信機器90のグラウンド導体811は、電導体99と離れている。グラウンド導体811は、電導体99と離れている。無線通信機器90は、上面99Aの長辺に沿った方向が、第1導体31および第2導体32が並ぶx方向と揃うように、上面99A上に置かれうる。上面99Aは、方形状の面の他に、菱形、円形を含みうる。電導体99は、菱形状の面を含みうる。この菱形状の面は、無線通信機器90を載せる上面99Aとしうる。無線通信機器90は、上面99Aの長対角線に沿った方向が、第1導体31および第2導体32が並ぶx方向と揃うように、上面99A上に置かれうる。上面99Aは、平坦に限られない。上面99Aは、凹凸を含みうる。上面99Aは、曲面を含みうる。曲面は、線織面(ruled surface)を含む。曲面は、柱面を含む。
 電導体99は、xy平面に広がる。電導体99は、y方向に沿った長さに比べてx方向に沿った長さを長くしうる。電導体99は、y方向に沿った長さを第3アンテナ97の動作周波数fcにおける波長λcの2分の1より短くしうる。無線通信機器90は、電導体99の上に位置しうる。電導体99は、z方向において第4導体50と離れて位置する。電導体99は、x方向に沿った長さが第4導体50に比べて長い。電導体99は、xy平面における面積が第4導体50より広い。電導体99は、z方向においてグラウンド導体811と離れて位置する。電導体99は、x方向に沿った長さがグラウンド導体811に比べて長い。電導体99は、xy平面における面積がグラウンド導体811より広い。
 無線通信機器90は、電導体99が長く延びる方向に、第1導体31および第2導体32が並ぶxが揃う向きで、電導体99の上に置かれうる。言い換えると、無線通信機器90は、xy平面において第1アンテナ60の電流が流れる方向と、電導体99が長く延びる方向とが揃う向きで、電導体99の上に置かれうる。
 無線通信機器90では、第1アンテナ60または第2アンテナ70が電導体99の延伸方向における端に設置されてよい。無線通信機器90では、第1アンテナ60または第2アンテナ70が電導体99の延伸方向における両端の間、例えば中央近傍に設置されてよい。
 第1アンテナ60は、回路基板80側の導体によって共振周波数の変化が小さい。無線通信機器90は、第1アンテナ60を有することで、外部環境から受ける影響を低減しうる。
 無線通信機器90において、グラウンド導体811は、電導体99と容量的に結合する。無線通信機器90は、電導体99のうち第3アンテナ97より外に拡がる部位を含むことにより、第1アンテナ60に比べて利得が向上する。
 無線通信機器90は、空中での共振回路と、電導体99上での共振回路とが異なりうる。図87は、空中でなす共振構造の概略回路である。図88は、電導体99上でなす共振構造の概略回路である。L3は共振器10のインダクタンスであり、L8は第8導体961のインダクタンスであり、L9は電導体99のインダクタンスであり、MはL3とL8の相互インダクタンスである。C3は第3導体40のキャパシタンスであり、C4は第4導体50のキャパシタンスであり、C8は第8導体961のキャパシタンスであり、C8Bは第8導体961と電池91とのキャパシタンスであり、C9は電導体99とグラウンド導体811とキャパシタンスである。R3は共振器10の放射抵抗であり、R8は、第8導体961の放射抵抗である。共振器10の動作周波数は、第8導体の共振周波数より低い。無線通信機器90は、空中において、グラウンド導体811がシャーシグラウンドとして機能する。無線通信機器90は、第4導体50が電導体99と容量的に結合する。電導体99上において無線通信機器90は、電導体99が実質的なシャーシグラウンドとして機能する。
 複数の実施形態において、無線通信機器90は、第8導体961を有する。この第8導体961は、第1アンテナ60と電磁気的に結合し、かつ第4導体50と容量的に結合している。無線通信機器90は、容量的な結合によるキャパシタンスC8Bを大きくすることで、空中から電導体99上へ置かれたときに動作周波数を高くすることができる。無線通信機器90は、電磁気的な結合による相互インダクタンスMを大きくすることで、空中から電導体99上へ置かれたときに動作周波数を低くすることができる。無線通信機器90は、キャパシタンスC8Bと相互インダクタンスMのバランスを変えることで、空中から電導体99上へ置かれたときの動作周波数の変化を調整できる。無線通信機器90は、キャパシタンスC8Bと相互インダクタンスMのバランスを変えることで、空中から電導体99上へ置かれたときの動作周波数の変化を小さくできる。
 無線通信機器90は、第3導体40と電磁気的に結合し、第4導体50と容量的に結合する第8導体961を有する。かかる第8導体961を有することで、無線通信機器90は、空中から電導体99上へ置かれたときの動作周波数の変化を調整できる。かかる第8導体961を有することで、無線通信機器90は、空中から電導体99上へ置かれたときの動作周波数の変化を小さくできる。
 第8導体961を含まない無線通信機器90も同様に、空中においては、グラウンド導体811がシャーシグラウンドとして機能する。第8導体961を含まない無線通信機器90も同様に、電導体99上においては、電導体99が実質的なシャーシグラウンドとして機能する。共振器10を含む共振構造は、シャーシグランドが変わっても発振可能である。基準電位層51を備える共振器10および基準電位層51を備えない共振器10が発振可能であることと対応する。
 無線通信機器90は、上述の態様の電導体99を含んでいてよい。
 無線通信機器90の第1筐体95および第2筐体96の少なくとも一方は、本体部95Mおよび装着具95Hを形成する。装着具95Hは、無線通信機器90を、生体11に装着させる。装着具95Hは、無線通信機器90を、生体11における対象となる装着部位に装着させてよい。装着部位は、例えば、生体11の頭、腕、胴体、足、および指であってよい。
 装着具95Hは、収容する第4導体50を生体11に対向させてよい。装着具95Hは、無線通信機器90に含まれる電導体99を生体11に当接させてよい。装着具95Hは、電導体99を介して第4導体50を生体11に対向させてよい。電導体99は、細長く延伸する形状であってよく、装着具95Hは、電導体99が延びる方向を生体11に沿わせた状態で、電導体99を生体11に当接させてよい。
 電導体99は、電波放射専用に設けられていてよい。電導体99は、電力供給線および電気信号送電線などの電導線99Lと共用されてよい。
 通信システム903の第1無線通信機器901における装着具95Hである第10装着具は、生体11の装着部位の軸の周方向に、第1無線通信機器901の第10アンテナの第11方向を向けるように、第10アンテナを含む第1無線通信機器901を装着させる。第11方向は、第10アンテナにおける第1方向である。通信システム903の第2無線通信機器902における装着具95Hである第20装着具は、生体11の装着部位の軸の周方向に、第2無線通信機器902の第20アンテナの第21方向を向けるように、第20アンテナを含む第2無線通信機器902を装着させる。第21方向は、第20アンテナにおける第1方向である。
 対象である装着部位が頭または胴体である構成においては、装着部位の軸は、体軸断面の垂直方向に略平行である。対象である装着部位が腕である構成においては、装着部位の軸は、腕の長手方向に略平行である。対象である装着部位が足である構成においては、装着部位の軸は、足の長手方向に略平行である。対象である装着部位が指である構成においては、装着部位の軸は、指の長手方向に略平行である。
 上述の無線通信機器90の、さらに具体的な態様を適用した複数の実施形態を、以下に説明する。
(イヤホン)
 図92~95に示すように、無線通信機器90は、例えば、イヤホンである。図96に示すように、イヤホンは、第1無線通信機器901および第2無線通信機器902を含む通信システム903として具現化されてよい。装着具95Hは、無線通信機器90、901、902を生体11の頭に装着させ得る。装着具95Hは、無線通信機器90の出力器92’を生体11の外耳道の近傍に配置させ得る。
 イヤホンは、例えば、図92、93、94、95にそれぞれ示すように、クリップ型、インナーイヤー型、カナル型、ネックバンド型のいずれであってよい。クリップ型である構成においては、装着具95Hは、耳輪に掛合するクリップ形状である。インナーイヤー型である構成においては、装着具95Hは、耳甲介腔内で耳珠に掛合する形状である。カナル型である構成においては、装着具95Hは、外耳道に嵌込まれる形状である。ネックバンド型95Hである構成においては、後頭部を通って頭部または頚部を跨るネックバンド形状である。
 図92~94に示すように、無線通信機器90が、クリップ型、インナーイヤー型、カナル型である構成においては、電導体99は、両耳それぞれ用の出力器92’の間を結び得る電導線99Lと共用されてよい。図95に示すように、無線通信機器90がネックバンド型である構成においては、電導体99は装着具95H内の電導線と共用されてよいし、または電導体99は装着具95Hに並設されている電波放射専用の導体であってよい。
 図96に示すように、イヤホンである通信システム903において、第10装着具95Hは特定の姿勢で第1無線通信機器901を耳に装着させる。当該特定の姿勢において、第1無線通信機器901の第10アンテナの第11方向は体軸断面の垂直方向に平行となる。同じく、第20装着具95Hは特定の姿勢で第2無線通信機器902を、第1無線通信機器901とは異なる耳に装着させる。当該特定の姿勢において、第2無線通信機器902の第20アンテナの第21方向は体軸断面の垂直方向に平行となる。
 イヤホンである無線通信機器90および通信システム903は、電子機器12と通信して、音声および音楽の少なくとも一方の信号を無線で受信する。無線通信機器90および通信システム903は、受信した信号に対応する音声などを出力器92’から出力する。
 イヤホンである無線通信機器90および通信システム903は、受信した信号を他の言語の音声に変換して、出力器92’から出力してよい。複数の出力器92’が左右別々の耳に配設される構成においては、一方の耳の近傍の出力器92’は変換後の音声などを出力し、他方の耳の出力器92’は未変換の音声などを出力してよい。
 イヤホンである無線通信機器90および通信システム903は、受信した信号に対応する音声などを一方の耳の近傍の出力器92’のみから出力させてよい。他方の耳の近傍の出力器92’からの音声などの出力を停止してよい。他方の耳の近傍の出力器92’は周辺の環境音を出力してよい。環境音を音声センサで検出してよい。
 イヤホンである無線通信機器90および通信システム903は、電子機器12から画像信号を受信してよい。画像信号に対応する画像が手話である場合に、コントローラ94は手話を音声に変換してよい。変換された音声を出力器92’から出力させてよい。
 イヤホンである無線通信機器90および通信システム903は、電子機器12から制御信号を受信してよい。制御信号は、例えば出力器92’の音量および音質を変更させる指令であってよい。コントローラ94は、受信した制御信号に基づいて、出力器92’を制御してよい。
 イヤホンである無線通信機器90および通信システム903は、センサ92が検出する音声または生体データなどの検出結果を電子機器12に送信する。なお、音声を検出するイヤホンは、インカムマイクとして知られている。図97に示すように、インカムマイクである無線通信機器90は、生体11に装着時に、音声を検出するセンサ92を生体11の口腔近傍に配置させるサポート部95Sを有する。このような構成において、電導体99は、サポート部95S内の電導線99Lと共用されてよいし、サポート部95Sに並設されている電磁波放射専用の導体であってよい。
 イヤホンである無線通信機器90および通信システム903では、複数の無線通信モジュール80のいずれかが受信した音声などの信号を、他の無線通信モジュール80に転送してよい。
(生体データ収集システム)
 無線通信機器90は、例えば、生体データ収集システムを管理端末である電子機器12とともに構成するデータ検出端末である。無線通信機器90は、装着している生体11の生体データをセンサ92に検出させてよい。無線通信機器90は、検出した生体データを電子機器12に送信してよい。電子機器12は、当該多様な機能を実行する専用のハードウェアでも、当該機能を実行するアプリケーションをインストールさせた汎用の携帯端末またはパソコンであってよい。電子機器12は、受信した生体データをデータベースに格納してよい。電子機器12は、格納により蓄積した生体データを分析してよい。電子機器12は、複数の無線通信機器90から受信する生体データを無線通信機器90別に管理してよい。
 データ検出端末である無線通信機器90において、装着具95Hは、無線通信機器90を生体の頭、腕、胴体、足、および指のいずれかに装着させ得る。装着具95Hは、無線通信機器90のセンサ92を生体11に近接させ得る。
(動物監視装置)
 無線通信機器90は、例えば、愛玩動物および畜産動物の行動を監視する動物監視装置である。無線通信機器90は、装着している愛玩動物などの生体データをセンサ92に検出させてよい。無線通信機器90、検出した生体データを、動物を監視するため多様な機能を実行する電子機器12に送信してよい。
 電子機器12は、当該多様な機能を実行する専用のハードウェアでも、当該機能を実行するアプリケーションをインストールさせた汎用の携帯端末またはパソコンであってよい。電子機器 は、受信した生体データをデータベースに格納してよい。電子機器12は、格納により蓄積した生体データを分析してよい。電子機器12は、複数の無線通信機器90から受信する生体データを無線通信機器90別に管理してよい。
 電子機器12は、愛玩動物などを呼び寄せる機能を有してよい。操作者が電子機器12を操作して、愛玩動物などを呼び寄せる機能を実行させる場合、電子機器12は無線通信端末90に召集信号を送信してよい。無線通信機器90は、召集信号を受信する場合、無線通信機器90を装着している動物を呼び寄せる音、または呼び寄せるパターン振動を出力器92’において出力してよい。
 以上のような構成の無線通信機器90は、第1導体31および第2導体32と、少なくとも1つの第3導体40と、第1方向に延びる第4導体50と、少なくとも1つの第3導体40のいずれかに接続される給電線61、72とを有し、第1導体31および第2導体32は第3導体40を介して容量的に接続されるアンテナ60、70、および第4導体50を生体11に対向させる装着具95Hを有している。このような構成により、無線通信機器90は、グラウンド導体を有する人工磁気壁となる。これにより、無線通信機器90では、アンテナ60、70が、生体11等の導電体の近傍に配置されても、電磁波を放射する際に、導電体による影響を受けにくい。そのため、無線通信機器90は、アンテナ60、70による電磁波の送受信の強度を向上させ、通信の品質を向上させる。このように、無線通信機器90は、生体11等の導電体の近傍に配置されたアンテナ60、70を用いた無線通信技術の有用性を向上させる。
 また、無線通信機器90では、第4導体50が電導体99を介して生体11に対向する。このような構成により、無線通信機器90は、電磁波の生体における吸収を低減させ、通信距離および伝送速度の少なくとも一方の向上、ならびに送信電力の低減の少なくとも一方を実現させ得る。また、無線通信機器90は、電磁波の生体における吸収を低減させるので、電磁波を生体11に曝す影響を低減し得る。
 また、無線通信機器90では、第1方向は電導体99が延びる方向に沿っている。このような構成により、無線通信機器90は、誘導電流による放射が大きくなり、アンテナ60、70による電磁波の送受信の強度を向上させ、通信の品質をより向上させる。
 また、通信システム903では、第10装着具95Hは第10アンテナの第11方向を生体11の装着部位の軸の周方向に向けるように第10アンテナを生体11に装着させ、第20装着具95Hは第20アンテナの第21方向を生体11の装着部位の軸の周方向に向けるように第20アンテナを生体11に装着させる。このように第10アンテナおよび第20アンテナを配置することによって、生体11に垂直な方向に対するアンテナの偏波成分が装着部位の軸に垂直な方向を指向しているため、電磁波は周方向を回って伝播しやすい。上述の構成により、通信システム903は、第1無線通信機器901および第2の無線通信機器902間の電磁波の送受信の強度を向上させ得る。
 本開示に係る構成は、以上説明してきた実施形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能である。例えば、各構成部等に含まれる機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の構成部等を1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 本開示に係る構成を説明する図は、模式的なものである。図面上の寸法比率等は、現実のものと必ずしも一致しない。
 本開示において「第1」、「第2」、「第3」等の記載は、当該構成を区別するための識別子の一例である。本開示における「第1」および「第2」等の記載で区別された構成は、当該構成における番号を交換することができる。例えば、第1の周波数は、第2の周波数と識別子である「第1」と「第2」とを交換することができる。識別子の交換は同時に行われる。識別子の交換後も当該構成は区別される。識別子は削除してよい。識別子を削除した構成は、符号で区別される。例えば、第1導体31は、導体31としうる。本開示における「第1」および「第2」等の識別子の記載のみに基づいて、当該構成の順序の解釈、小さい番号の識別子が存在することの根拠、および大きい番号の識別子が存在することの根拠に利用してはならない。本開示には、第2導体層42が第2単位スロット422を有するが、第1導体層41が第1単位スロットを有さない構成が含まれる。
10 共振器(Resonator)
10X 単位構造体(Unit structure)
11 生体
12 電子機器
20 基体(Base)
20a 空洞(Cavity)
21 第1基体(First Base)
22 第2基体(Second Base)
23 接続体(Connector)
24 第3基体(Third Base)
30 対導体(Pair conductors)
301 第5導体層(Fifth conductive layer)
302 第5導体(Fifth conductor)
303 第6導体(Sixth conductor)
31 第1導体(First conductor)
32 第2導体(Second conductor)
40 第3導体群(Third conductor group)
401 第1共振器(First resonator)
402 スロット(Slot)
403 第7導体(Seventh conductor)
40X 単位共振器(Unit resonator)
40I 電流路(Current path)
41 第1導体層(First conductive layer)
411 第1単位導体(First unit conductor)
412 第1単位スロット(First unit slot)
413 第1接続導体(First connecting conductor)
414 第1浮遊導体(First floating conductor)
415 第1給電導体(First feeding conductor)
41X 第1単位共振器(First unit resonator)
41Y 第1部分共振器(First divisional resonator)
42 第2導体層(Second conductive layer)
421 第2単位導体(Second unit conductor)
422 第2単位スロット(Second unit slot)
423 第1接続導体(Second connecting conductor)
424 第1浮遊導体(Second floating conductor)
42X 第2単位共振器(Second unit resonator)
42Y 第2部分共振器(Second divisional resonator)
45 インピーダンス素子(Impedance element)
50 第4導体(Fourth conductor)
51 基準電位層(Reference potential layer)
52 第3導体層(Third conductive layer)
53 第4導体層(Fourth conductive layer)
60 第1アンテナ(First antenna)
61 第1給電線(First feeding line)
70 第2アンテナ(Second antenna)
71 第2給電層(Second feeding layer)
72 第2給電線(Second feeding line)
80 無線通信モジュール(Wireless communication module)
81 回路基板(Circuit board)
811 グラウンド導体(Ground conductor)
82 RFモジュール(RF module)
90 無線通信機器(Wireless communication device)
901 第1無線通信器
902 第2無線通信器
903 通信システム
91 電池(Battery)
92 センサ(Sensor)
92’ 出力器
93 メモリ(Memory)
94 コントローラ(Controller)
95 第1筐体(First case)
95A 上面(Upper surface)
95H 装着部
95M 本体部
95S サポート部
96 第2筐体(Second case)
96A 下面(Under surface)
961 第8導体(Eighth conductor)
9612 第1部位(First body)
9613 第1延部(First extra-body)
9614 第2延部(Second extra-body)
97 第3アンテナ(Third antenna)
99 電導体(Electrical conductive body)
99A 上面(Upper surface)
99L 電導線
c 第3アンテナの動作周波数(Operating frequency of the third antenna)
λc 第3アンテナの動作波長(Operating wavelength of the third antenna)

Claims (10)

  1.  生体に装着可能な無線通信機器であって、
     第1方向において対向する第1導体および第2導体と、前記第1導体および前記第2導体の間に位置し、前記第1方向に延びる少なくとも1つの第3導体と、前記第1導体および前記第2導体に接続され、前記第1方向に延びる第4導体と、前記少なくとも1つの第3導体のいずれかに電磁気的に接続される給電線とを有し、前記第1導体および前記第2導体は前記第3導体を介して容量的に接続されるアンテナと、
     前記第4導体を前記生体に対向させる装着具と、を備える
     無線通信機器。
  2.  請求項1に記載の無線通信機器において、
     前記生体に当接する電導体を、さらに備え、
     前記第4導体は、前記電導体を介して前記生体に対向する
     無線通信機器。
  3.  請求項2に記載の無線通信機器において、
     前記装着具は、前記電導体が延びる方向を前記生体に沿わせた状態で、前記電導体を前記生体に当接させ、
     前記第1方向は、前記電導体が延びる方向に沿っている
     無線通信機器。
  4.  請求項1から3のいずれか1項に記載の無線通信機器において、
     第21方向において対向する第21導体および第22導体と、前記第21導体および前記第22導体の間に位置し、前記第21方向に延びる少なくとも1つの第23導体と、前記第21導体および前記第22導体に接続され、前記第21方向に延びる第24導体と、前記少なくとも1つの第23導体のいずれかに電磁気的に接続される第20給電線とを有し、前記第21導体および前記第22導体は前記第23導体を介して容量的に接続される第20アンテナと、
     前記第24導体を前記生体に対向させる第20装着具と、をさらに備える
     無線通信機器。
  5.  第11方向において対向する第11導体および第12導体と、前記第11導体および前記第12導体の間に位置し、前記第11方向に延びる少なくとも1つの第13導体と、前記第11導体および前記第12導体に接続され、前記第11方向に延びる第14導体と、前記少なくとも1つの第13導体のいずれかに電磁気的に接続される第10給電線とを含み、前記第11導体および前記第12導体は前記第13導体を介して容量的に接続される第10アンテナ、および、生体の装着部位の軸の周方向に前記第11方向を向けるように前記第10アンテナを生体に装着させる第10装着具を有する第1無線通信機器と、
     第21方向において対向する第21導体および第22導体と、前記第21導体および前記第22導体の間に位置し、前記第21方向に延びる少なくとも1つの第23導体と、前記第21導体および前記第22導体に接続され、前記第21方向に延びる第24導体と、前記少なくとも1つの第23導体のいずれかに電磁気的に接続される第20給電線とを含み、前記第21導体および前記第22導体は前記第23導体を介して容量的に接続される第20アンテナ、および前記装着部位の軸の周方向に前記第21方向を向けるように前記第20アンテナを前記生体に装着させる第20装着具を有する第2無線通信機器と、を備える
     通信システム。
  6.  請求項5に記載の通信システムにおいて、
     前記装着部位が、前記生体の頭であり、
     前記装着部位の軸は、体軸断面の垂直方向に略平行である
     通信システム。
  7.  請求項5に記載の通信システムにおいて、
     前記装着部位が、前記生体の腕であり、
     前記装着部位の軸は、前記腕の長手方向に略平行である
     通信システム。
  8.  請求項5に記載の通信システムにおいて、
     前記装着部位が、前記生体の胴体であり、
     前記装着部位の軸は、体軸断面の垂直方向に略平行である
     通信システム。
  9.  請求項5に記載の通信システムにおいて、
     前記装着部位が、前記生体の足であり、
     前記装着部位の軸は、前記足の長手方向に略平行である
     通信システム。
  10.  請求項5に記載の通信システムにおいて、
     前記装着部位が、前記生体の指であり、
     前記装着部位の軸は、前記指の長手方向に略平行である
     通信システム。
     
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