WO2019163521A1 - パッチアンテナおよび車載用アンテナ装置 - Google Patents
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- H01Q5/385—Two or more parasitic elements
Definitions
- the present invention relates to a patch antenna and a vehicle-mounted antenna device.
- a patch antenna is known as a planar antenna having a rectangular or circular small-area radiation element.
- the patch antenna is widely used, and Patent Document 1 discloses a patch antenna that can receive a circularly polarized signal of a satellite wave and a linearly polarized signal of a terrestrial wave and that can suppress the height of the patch antenna. Has been.
- Conventional patch antennas generally have a configuration in which a plate-like ground plane is arranged in parallel with a plate-like radiating element, and is normal to the plate surface of the radiating element (at an elevation angle of 90 degrees viewed from the center of the radiating element).
- the directivity of is strong. Therefore, the gain in the direction of high elevation is relatively high when viewed from the center of the radiating element, but the gain may be low in the direction of low elevation.
- the problem to be solved by the present invention is to provide a patch antenna technique capable of improving the gain in the direction of a low elevation angle when viewed from the center of the radiating element.
- the first aspect of the present invention is provided in a position spaced from the radiating element in a plan view of the radiating element viewed from a direction perpendicular to the plate surface of the radiating element and a plate-like radiating element. And a parasitic antenna.
- the parasitic element is provided at a distance from the radiating element in a plan view of the radiating element viewed from a direction perpendicular to the plate surface of the radiating element. Since the radiation characteristics of the radio wave can be changed by the parasitic element, it is possible to realize a technique that can improve the gain in the direction of a low elevation angle when viewed from the center of the radiation element.
- the parasitic element is provided in a direction along a line segment connecting a center of the radiating element and a feeding point in the plan view. It is a patch antenna which concerns on an aspect.
- the length in the longitudinal direction is not less than 0.52 times the maximum length of the radiating element in the plan view. It is a patch antenna which concerns on an aspect.
- the length in the longitudinal direction is not more than 0.89 times the maximum length of the radiating element in the plan view.
- a fifth aspect of the present invention is the patch antenna according to any one of the first to fourth aspects, wherein the parasitic element is provided on the same surface as the surface of the dielectric provided with the radiating element. .
- a patch antenna that exhibits the operational effects according to any one of the first to fourth aspects by providing a parasitic element on the same surface as the surface of the dielectric provided with the radiating element. Easy to manufacture.
- a sixth aspect of the present invention is the patch antenna according to any one of the first to fifth aspects, wherein the interval is 0.51 times or less the maximum length of the radiating element in the plan view. is there.
- the difference between the height Hp of the upper surface of the parasitic element and the height Hr of the upper surface of the radiating element is the maximum length ⁇ of the radiating element in the plan view.
- the patch antenna according to any one of the first to sixth aspects is 0 ⁇ Hp ⁇ Hr ⁇ ⁇ 0.05.
- a mode suitable for improving the gain in the direction of the low elevation angle when viewed from the center of the radiating element can be obtained.
- the eighth aspect of the present invention is the patch antenna according to any one of the first to seventh aspects, wherein the parasitic elements are provided in pairs on both sides of the radiating element.
- the pair of parasitic elements includes a first parasitic element, a second parasitic element having a longer length in the longitudinal direction than the first parasitic element, and It is a patch antenna which concerns on an 8th aspect.
- the pair of parasitic elements is provided on both sides of the radiation element.
- the maximum radiation direction of the radiation element is a direction along the direction perpendicular to the plate surface of the radiation element.
- the pair of parasitic elements includes the first parasitic element and the second parasitic element having a longer length in the longitudinal direction than the first parasitic element.
- an in-vehicle antenna device including the patch antenna according to any one of the first to ninth aspects, and a housing installed in a predetermined direction at a predetermined position of the vehicle;
- a vehicle-mounted antenna device comprising: a support portion that supports the patch antenna so that the patch antenna is for vertical polarization when the casing is installed at the predetermined position in the predetermined direction.
- the tenth aspect it is possible to realize a vertically polarized vehicle-mounted antenna device with improved gain in the direction of a low elevation angle when viewed from the center of the radiating element.
- FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the in-vehicle antenna device taken along the line III-III in FIG.
- the direction is defined as follows. First, in the patch antenna 20 having a structure in which a radiating element 31 and a ground plane 33 (also referred to as a ground conductor plate) are stacked with a dielectric substrate 32 interposed therebetween (see FIG. 3), the direction from the dielectric substrate 32 toward the radiating element 31 Is referred to as "radial direction".
- the radiation direction is a direction in which the direction is determined, not both the direction from the dielectric substrate 32 toward the radiation element 31 and the direction from the radiation element 31 toward the dielectric substrate 32.
- left-handed orthogonal three axes are defined. The coordinate origin of the three orthogonal axes is the center of the plate surface of the radiating element 31.
- the three orthogonal axes of the left-handed system is the Z-axis direction, and the direction of the radiating direction is the positive Z-axis direction.
- the direction along the direction of a line segment connecting the center of the radiating element 31 and a feeding point (also referred to as a core wire attachment hole) 31h is defined as the X-axis direction (see FIG. 2), and the feeding point 31h extends from the center of the radiating element 31.
- the direction to go is the X axis positive direction.
- the Y-axis direction and the Y-axis positive direction are self-evident when the left-handed three orthogonal axes are defined, and the X-axis positive direction and the Z-axis positive direction are defined.
- the direction of elevation angle 90 degrees when the direction (plate surface direction) along the plate surface of the radiating element 31 is the azimuth direction when viewed from the center of the radiating element 31 (orthogonal three-axis origin).
- the Z-axis positive direction, the direction from the center of the radiating element 31 toward the feeding point 31h is the X-axis positive direction, and when the X-axis positive direction is the 12 o'clock direction, the 3 o'clock direction is the Y-axis positive direction.
- the plate surface direction of the radiating element 31 may be referred to as an Azimuth direction, an azimuth angle direction, or the like.
- the X-axis direction means a direction parallel to the X-axis and includes ⁇ both directions of the X-axis positive direction and the X-axis negative direction.
- the Y-axis direction and the Z-axis direction respectively, each axial direction becomes the reference direction shown in each figure.
- the E plane which is the electric field surface of the radiating element 31, and the H plane, which is the magnetic field plane, have an X-axis direction and a Z-axis direction as viewed from the center of the radiating element 31 (orthogonal three-axis origin).
- the XZ direction plane including the E plane, the Y axis direction and the YZ direction plane including the Z axis direction is the H plane.
- a plane including a direction perpendicular to the plate surface of the radiating element 31 and a direction of a line connecting the center of the radiating element 31 and the feeding point 31h is the E plane.
- a plane that is a vertical plane and includes a direction perpendicular to the plate surface of the radiating element 31 is an H plane.
- FIG. 1 is a perspective external view showing a configuration example of the in-vehicle antenna device 10 of the present embodiment and a conceptual diagram showing an example of use.
- the vehicle-mounted antenna device 10 is a vehicle-mounted antenna for 5.9 GHz V2X (Vehicle-to-everything; vehicle-to-vehicle, road-to-vehicle, etc.) communication that includes a patch antenna, and is installed at a predetermined position on the vehicle 3 in a predetermined direction. Then, it is connected to the V2X controller 5 through the coaxial cable 4.
- V2X Vehicle-to-everything; vehicle-to-vehicle, road-to-vehicle, etc.
- the in-vehicle antenna device 10 faces the front windshield upper part (for example, the vicinity of the rearview mirror) of the vehicle in the front direction in which the radial direction (Z-axis positive direction) is the forward direction of the vehicle 3, and the Y-axis positive direction is the forward direction of the vehicle 3. It is installed so that the Y-axis negative direction is directed leftward in the forward direction of the vehicle 3.
- the installation position and the number of installations of the in-vehicle antenna device 10 can be changed as appropriate according to the assumed environmental conditions such as a communication target. For example, you may install in multiple places.
- the installation location may be, for example, the upper part of the dashboard, a bumper or a license plate attachment part, a pillar part such as an A pillar, or the like.
- the radial direction may be set on the rear glass in the vehicle so as to face the rear of the vehicle 3.
- the rear means the backward direction of the vehicle 3.
- the radiation direction may be set so as to face the right side or the left side of the vehicle 3.
- the right side means the right side in the forward direction of the vehicle 3
- the left side means the left side in the forward direction of the vehicle 3.
- it when it has the structure where the performance conditions of waterproof and dustproof are ensured, it can also be installed on the roof of the vehicle 3.
- the in-vehicle antenna device 10 of the present embodiment has a rectangular parallelepiped appearance, and incorporates a patch antenna 20 in a case of a divided structure of a first housing 11 and a second housing 12 that are divided in a radial direction. To do.
- the patch antenna 20 functions suitably as a vertically polarized antenna.
- the support portion 13 is a boss for inserting a bolt or a screw used for installing the vehicle-mounted antenna device 10, and the left and right side surfaces (both side surfaces in the Y-axis direction) of the housing as viewed from the vehicle 3.
- the setting position and the setting number of the support portion 13 can be appropriately selected.
- the method for installing and fixing the vehicle-mounted antenna device 10 is not limited to a method using bolts or screws, and other methods may be used, and accordingly, the support portion 13 also adopts a structure suitable for the method such as a clip structure. be able to.
- the support unit 13 supports the first casing 11 and the second casing 12 such that the first casing 11 and the second casing 12 are installed at predetermined positions on the vehicle 3 in a predetermined direction. Since the first housing 11 and the second housing 12 are installed at predetermined positions on the vehicle 3 in a predetermined direction, the support unit 13 is provided with the patch antenna 20 so that the patch antenna 20 functions as an antenna for vertical polarization. It becomes the appearance that supports.
- FIG. 2 is a diagram for explaining an internal configuration example of the vehicle-mounted antenna device 10, in which the first housing 11 is removed and the inside of the second housing 12 is viewed from the positive direction of the Z axis. is there.
- FIG. 3 is also a diagram for explaining an internal configuration example of the vehicle-mounted antenna device 10, and shows the vehicle-mounted antenna device 10 including the first housing 11 along the section III-III in FIG. 2. It is the longitudinal cross-sectional view longitudinally cut.
- the first housing 11 defines an upper housing space 11a that is a recess
- the second housing 12 defines a lower housing space 12a that is a recess.
- the upper housing space 11a and the lower housing space 12a become one continuous housing space by assembling the first housing 11 and the second housing 12 together.
- the patch antenna 20 is installed so as to be mainly accommodated in the lower accommodation space 12a in the accommodation space.
- the patch antenna 20 includes an antenna main body 30 and a pair of parasitic elements 40 (40-1, 40-2).
- the antenna body 30 has, for example, a rectangular shape when viewed from the positive direction of the Z-axis, and includes a radiating element 31, a dielectric substrate 32, and a ground plane 33 in order from the top in FIG.
- the antenna main body 30 can be created by applying a method for manufacturing a printed circuit board, similarly to a conventional patch antenna.
- the radiating element 31 has a rectangular plate shape when viewed from the Z-axis positive direction, and is offset from the center of the plate surface in the X-axis positive direction (the direction along the polarization plane of the linearly polarized wave of the patch antenna 20) (
- the core wire attachment hole 31h which is a through-hole in the Z-axis direction for inserting and fixing the core wire 41 of the coaxial cable 4 is provided at a shifted position).
- This core wire attachment hole 31h serves as a feeding point. Accordingly, the feeding point 31h is described as appropriate using the same reference numerals.
- the radiating element 31 is designed to have a square shape when viewed from the positive direction of the Z axis, and the length of one side is 13.5 mm.
- the thickness of the radiating element 31 and the ground plane 33 is intentionally drawn large in order to facilitate understanding of the structure, but in reality, it can be formed as a thin plate-like thin film. .
- the dielectric substrate 32 has a larger area than the radiating element 31 when viewed from the positive Z-axis direction.
- a core wire insertion hole (not shown) penetrating in the Z-axis direction is provided at a position communicating with the core wire mounting hole 31h of the radiating element 31 during assembly.
- the ground plane 33 has the same shape as or slightly smaller than the lower surface of the dielectric substrate 32, and a core wire insertion hole (not shown) that communicates with the core wire mounting hole 31h of the radiating element 31 and the core wire insertion hole of the dielectric substrate 32 during assembly.
- the board coaxial connector 22 is attached to the lower surface of the base plate 33 through an insertion hole (not shown) provided at the bottom of the second housing 12 so as to be coaxial with the core wire insertion hole of the base plate 33.
- the pair of parasitic elements 40 (40-1, 40-2) is composed of a rod-shaped plate-like conductor (metal plate) as viewed from the positive direction of the Z axis, and is perpendicular to the plate surface of the radiating element 31 in the Z axis direction.
- a predetermined interval b from the end of the radiating element 31 is provided on both sides of the radiating element 31 in a plan view when the radiating element 31 is viewed from any direction (a plan view when the radiating element 31 is viewed from the positive Z-axis direction).
- the parasitic element 40 functions as if it is a part of the radiating element 31, and the frequency obtained by the patch antenna 20 may change. is there.
- the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 includes, for example, the center of the radiating element 31 and the feeding point at the peripheral edge of the top surface of the dielectric substrate 32 when each longitudinal direction is viewed from the positive direction of the Z axis. It is arranged in a direction along the direction of the line segment connecting to 31h (X-axis direction) with the parasitic elements 40-1 and 40-2 sandwiching the line segment.
- the parasitic element 40-1 on one of the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 (for example, the lower side in FIG. 2, the Y-axis negative direction side) is appropriately replaced with the first parasitic element 40.
- -1 and the other parasitic element 40-2 (upper side in FIG. 2, Y axis positive direction side) is also referred to as a second parasitic element 40-2 as appropriate.
- the antenna body 30 is fixed to the bottom of the second housing 12. More specifically, a protrusion 12 t that protrudes in the positive direction of the Z-axis is provided at the bottom of the second housing 12. The lower surface (end surface on the Z-axis negative direction side) of the ground plate 33 is brought into contact with the tip of the protrusion 12t, and the antenna body 30 and the protrusion 12t are fixed.
- the fixing method can be selected as appropriate.
- the base plate 33 and the protruding portion 12t may be bonded.
- casing 12 and the antenna main-body part 30 (base plate 33) may be an air layer (space), and is good also as a resin layer which is an electrically insulating material. If the resin layer is used, a resin can be used as a space replenisher and a bonding agent.
- the maximum diagonal length of the radiating element 31 viewed from the positive direction of the Z-axis is referred to as “radiating element maximum length”, and the radiating element maximum length is expressed as “ ⁇ ” as shown in FIG. To do.
- the radiating element 31 since the radiating element 31 has a square shape with one side of 13.5 mm, the radiating element maximum length ⁇ is 19.1 mm.
- the conductor lengths of the parasitic elements 40-1 and 40-2 (referred to as the longitudinal lengths of the parasitic elements 40-1 and 40-2), the radiating element 31 and the parasitic elements 40-1,
- the interval b between the first and second elements 40-2 is expressed as a magnification with respect to the radiating element maximum length ⁇ , and the actual length is added in parentheses immediately after that.
- the conductor length is expressed as 0.86 ⁇ (about 16.5 mm)
- the length is 0.86 times the radiating element maximum length ⁇ of 19.1 mm.
- about 16.5 mm in parentheses is the actual length.
- FIG. 4 is a gain characteristic graph on the H plane (YZ direction plane), showing the antenna gain with the Y axis positive direction on the H plane being 0 degrees and the Y axis negative direction being 180 degrees.
- 90 degrees is the positive direction of the Z axis, and corresponds to the direction of the elevation angle of 90 degrees viewed from the center of the radiating element 31.
- the solid line is configured such that the parasitic element 40-1, 40-2 has a conductor length of 0.86 ⁇ (about 16.5 mm) and a distance b of 0.25 ⁇ (about 4.75 mm).
- the antenna gain characteristics of the patch antenna 20 are shown.
- the broken line indicates the antenna gain characteristic of the comparative configuration corresponding to the conventional technique in which the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 is omitted.
- FIG. 5 shows a low elevation angle of the H plane when the conductor lengths of the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 are changed (the Y axis positive direction on the H plane is 0 degree, and the Y axis negative direction).
- the characteristic graph is shown by changing the line type.
- FIG. 6 is a table in which the relative values of the half-value angles on the H plane when the distance b between the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 is 4.75 mm and the conductor length is changed are tabulated.
- the uppermost conductor length “none” corresponds to a comparative configuration in which the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 is omitted, and the half-value angle of this comparative configuration is “1. Relative value (half-value angle relative value) when "000" is shown.
- the conductor lengths of the parasitic elements 40-1 and 40-2 are increased, the minimum gain value in the direction of the low elevation angle also increases.
- the conductor length reaches a peak in the vicinity of 0.89 ⁇ (about 17.0 mm) and exceeds this, the minimum value of the gain tends to decrease.
- the conductor length increases accordingly. Therefore, in consideration of the influence on the miniaturization of the patch antenna 20 (which is also the miniaturization of the in-vehicle antenna device 10), the conductor length is 0.89 ⁇ which is 0.89 times or less of the radiating element maximum length ⁇ . (About 17.0 mm) or less is desirable.
- the half-value angle can be increased by 1.2% with respect to the comparative configuration. If present, the half-value angle can be further improved.
- the conductor length that can increase the half-value angle by 1% or more with respect to the comparative configuration is 0.52 ⁇ (about 9.99 mm), which is 0.52 times or more of the radiating element maximum length ⁇ , with a margin. It is desirable that there be more.
- the distance b in FIG. 5 When attention is paid to the distance b in FIG. 5, the distance b is increased in the order of 0.25 ⁇ (about 4.75 mm), 0.38 ⁇ (about 7.25 mm), and 0.51 ⁇ (about 9.75 mm).
- the minimum value of the gain in the direction of the low elevation angle also increases as a whole.
- the interval b with respect to the gain when the interval b is 0.25 ⁇ (about 4.75 mm) is 0.38 ⁇ (about 7.25 mm).
- the interval b is 0.51 ⁇ (about 9.75 mm) which is 0.51 times or less of the radiating element maximum length ⁇ . The following is desirable.
- the patch antenna 20 can improve the gain in the direction of the low elevation angle when viewed from the center of the radiating element 31.
- the form to which the present invention can be applied is not limited to the above form, and components can be added, omitted, or changed as appropriate.
- FIG. 7A is a table showing the maximum radiation direction on the H plane when the conductor length d of the second parasitic element 40-2 is fixed and the conductor length c of the first parasitic element 40-1 is changed.
- FIG. 7B shows the internal configuration of the in-vehicle antenna device 10 corresponding to FIG. 2 in order to show the conductor length c of the first parasitic element 40-1 and the conductor length d of the second parasitic element 40-2. It is the figure which showed the example.
- the uppermost configuration in which the conductor length c is “none” corresponds to a configuration in which only the second parasitic element 40-2 is disposed and the first parasitic element 40-1 is not disposed.
- the maximum radiation direction is an azimuth in the H plane which is a YZ direction plane in which the Z-axis positive direction corresponding to the 90-degree elevation direction viewed from the center of the radiation element 31 is 0 degrees and the Y-axis positive direction is 90 degrees. Indicates a corner.
- the maximum radiation direction changes. Specifically, when the conductor length d is fixed and the conductor length c is gradually increased from 6 mm, the azimuth angle in the maximum radiation direction gradually approaches 0 degrees. Although not shown, when the conductor length c is increased to the same length as the conductor length d, the azimuth angle in the maximum radiation direction becomes 0 degree. Therefore, the maximum radiation direction can be altered by configuring the patch antenna 20 by changing the respective conductor lengths c and d.
- One of the causes that requires modification is the installation environment of the vehicle-mounted antenna device 10.
- the wiring direction of the coaxial cable may be restricted due to the layout in the vehicle.
- the configuration is not limited to the configuration in which the coaxial cable 4 is inserted perpendicularly to the plate surface of the radiating element 31 as shown in FIG.
- a coaxial cable 4a is wired in parallel with the plate surface by adopting a connector having a structure along the surface. And this wiring direction may influence the radiation characteristic of a radio wave, and the case where the maximum radiation direction shifted
- the lengths of the conductors of the parasitic elements 40-1 and 40-2 are set as appropriate, so that the vehicle-mounted antenna device 10 When installed in the vehicle 3, it is possible to modify the maximum radiation direction so as to face a desired radiation direction. Further, even when a desired radiation direction is deviated from the front of the vehicle, such as an antenna for ETC (Electronic Toll Collection System), the parasitic elements 40-1 and 40-2 are arranged according to the radiation direction. The same application is possible by changing the length of each conductor.
- the conductor length of at least one of the parasitic elements 40-1 and 40-2 may be 0.89 ⁇ (about 17.0 mm) or less, which is 0.89 times or less of the radiating element maximum length ⁇ . It is more preferable that both satisfy this condition. Furthermore, the distance b between at least one of the parasitic elements 40-1 and 40-2 may be 0.51 ⁇ (about 9.75 mm) or less which is 0.51 times or less of the radiating element maximum length ⁇ . It is more preferable that both satisfy this condition.
- the parasitic elements 40-1 and 40-2 are arranged on the dielectric substrate so that the upper surfaces of the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 are flush with the upper surface of the radiating element 31.
- the example provided in the upper surface peripheral part of 32 was shown.
- a pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 may be provided such that the height of the upper surface is different from the height of the upper surface of the radiating element 31.
- FIG. 9 shows an example in which the height of the upper surface of each of the parasitic elements 40a-1 and 40a-2 is higher than the height of the upper surface of the radiating element 31.
- the upper surface height difference h is represented by Hp ⁇ Hr, where Hp is the height of the upper surface of each of the parasitic elements 40a-1 and 40a-2, and Hr is the height of the upper surface of the radiation element 31. Hp and Hr are heights based on the upper surface of the dielectric substrate 32.
- FIG. 10 is a gain characteristic graph at an azimuth angle in the H plane (YZ direction plane) in which the Y-axis positive direction is 0 degree and the Y-axis negative direction is 180 degrees, and the upper surface height difference h is changed.
- the gain characteristic graph is shown by changing the line type.
- the conductor lengths c and d of the parasitic elements 40a-1 and 40a-2 are 0.86 ⁇ (about 16.5 mm), and the interval b is 0.25 ⁇ (about 4.75 mm).
- the average gain in the azimuth range of ⁇ 180 degrees was obtained and compared.
- the difference between the height Hp of the upper surface of each parasitic element 40a-1 and 40a-2 and the height Hr of the upper surface of the radiation element 31 is preferably 0 mm ⁇ Hp ⁇ Hr.
- the difference between the height Hp of the upper surface of each parasitic element 40a-1 and 40a-2 and the height Hr of the upper surface of the radiating element 31 is preferably Hp ⁇ Hr ⁇ 0.05 ⁇ . From the above, 0 mm ⁇ Hp ⁇ Hr ⁇ 0.05 ⁇ is desirable.
- the height Hp of the upper surface of at least one of the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 may be 0 mm ⁇ Hp ⁇ Hr ⁇ 0.05 ⁇ . It is more preferable that both satisfy this condition.
- the outer shape of the antenna body 30 viewed from the positive Z-axis direction is not limited to the rectangular shape illustrated in FIG. 2, but may be a circular shape or the like.
- the outer shape of the radiating element 31 viewed from the positive direction of the Z-axis is not limited to the rectangular shape illustrated in FIG. 2 but may be a circular shape or the like. Since the radiating element maximum length ⁇ is the maximum length of the diagonal line of the radiating element 31 viewed from the positive direction of the Z-axis, when the outer diameter of the radiating element 31 viewed from the positive direction of the Z-axis is circular, the radiating element maximum The length ⁇ is the maximum length of the diameter of the radiating element 31.
- the direction of the line segment connecting the center of the radiating element 31 and the feeding point 31h when viewed from the positive direction of the Z-axis is the longitudinal direction of one of the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2. It may be arranged along. It is more preferable that both satisfy this condition.
- the pair of parasitic elements 40-1 and 40-2 is formed in an elongated thin plate shape and provided on the peripheral edge of the upper surface of the dielectric substrate 32 .
- the pair of parasitic elements 40b-1 and 40b-2 is provided as a flat plate portion or a thin film portion parallel to or substantially parallel to each other outside the periphery of the radiating element 31. It is good. For example, it is good also as arrange
- the pair of parasitic elements 40b-1 and 40b-2 in this modification have a rectangular plate shape or thin film shape, sandwich a line segment connecting the center of the radiating element 31 and the feeding point 31h, and an antenna.
- the longitudinal direction is arranged along the X-axis direction (the direction of the line segment connecting the center of the radiating element 31 and the feeding point 31h).
- the patch antenna 20 including the pair of parasitic elements 40 (40-1 and 40-2) is illustrated, but a configuration including one parasitic element may be used.
- a configuration including any one of the parasitic elements 40-1 and 40-2 may be employed.
- the shape of the parasitic element viewed from the positive Z-axis direction is not limited to the rod shape (strictly speaking, a rectangular shape) illustrated in the above embodiment, but the length in the short direction viewed from the positive Z-axis direction. It may be a quadrangular shape such as a rectangle with a larger diameter, a polygonal shape, a circular shape, an elliptical shape, or the like.
- the present embodiment and each modification it is possible to improve the gain in the direction of the low elevation angle when viewed from the center of the radiating element.
- a material of the dielectric substrate 32 an inexpensive material such as glass can be used in addition to a commonly used ceramic.
- the dielectric substrate 32 is specified as a glass epoxy resin substrate specified as symbol FR-4 by the American Electrical Manufacturers Association (NEMA), a paper phenol substrate specified as symbol XPC, and specified as symbol FR-3.
- NEMA American Electrical Manufacturers Association
- a paper epoxy substrate, a glass composite substrate, a glass polyimide substrate, a fluorine (ceramic) substrate, a glass PPO substrate, or the like specified as the symbol CEM-3 can be used.
- a suitable patch antenna can be obtained by appropriately selecting these materials according to the required cost and performance.
- the shape of the radiating element is not only a polygon such as a quadrangle, but also a shape with a polygonal corner cut out, a circle, an ellipse A shape such as can be adopted.
- SYMBOLS 10 Vehicle-mounted antenna apparatus 11 ... 1st housing
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Abstract
パッチアンテナ(20)は、板状の放射素子(31)と、放射素子(31)の板面に垂直な方向から放射素子(31)を見た平面視において、放射素子(31)を挟んだ両側に放射素子(31)から間隔をあけた位置に設けられた一対の無給電素子(40-1,40-2)とを備える。また、一対の無給電素子(40-1,40-2)は、当該平面視において、各々の長手方向が放射素子(31)の中心と給電点とを結ぶ線分の方向に沿った方向であり、且つ、当該一対の無給電素子(40-1,40-2)で当該線分を挟む位置に設けると好適である。
Description
本発明は、パッチアンテナおよび車載用アンテナ装置に関する。
四角形や円形の小面積の放射素子を有する平面アンテナとしてパッチアンテナが知られている。パッチアンテナの用途は広く、特許文献1には、衛星波の円偏波信号と地上波の直線偏波信号とを受信可能で、しかも配設した高さを低く抑えることができるパッチアンテナが開示されている。
従来のパッチアンテナは、板状の放射素子と平行に板状の地板を配置した構成が一般的であり、放射素子の板面に対する法線方向(放射素子の中心から見た仰角90度方向)の指向性が強い。そのため、放射素子の中心から見て高仰角の方向の利得は比較的高いが、低仰角の方向では利得が低くなる場合があった。
本発明が解決しようとする課題は、放射素子の中心から見て低仰角の方向の利得を向上させることができるパッチアンテナの技術を提供することである。
本発明の第1の態様は、板状の放射素子と、前記放射素子の板面に垂直な方向から前記放射素子を見た平面視において、前記放射素子から間隔をあけた位置に設けられた無給電素子と、を備えたパッチアンテナである。
第1の態様によれば、放射素子の板面に垂直な方向から放射素子を見た平面視において、放射素子から間隔をあけて無給電素子が設けられる。この無給電素子によって電波の放射特性を変化させることができるため、放射素子の中心から見て低仰角の方向の利得を向上させ得る技術が実現可能となる。
本発明の第2の態様は、前記無給電素子は、前記平面視において、長手方向が前記放射素子の中心と給電点とを結ぶ線分の方向に沿った方向に設けられた、第1の態様に係るパッチアンテナである。
また、本発明の第3の態様は、前記無給電素子は、長手方向の長さが、前記平面視における前記放射素子の最大長さの0.52倍以上である、第1又は第2の態様に係るパッチアンテナである。
また、本発明の第4の態様は、前記無給電素子は、長手方向の長さが、前記平面視における前記放射素子の最大長さの0.89倍以下である、第1~第3の何れかの態様に係るパッチアンテナである。
第2~第4の形態によれば、放射素子の中心から見て低仰角の方向の利得を向上させるのに好適な形態とすることができる。
本発明の第5の態様は、前記無給電素子は、前記放射素子が設けられた誘電体の面と同じ面に設けられた、第1~第4の何れかの態様に係るパッチアンテナである。
第5の態様によれば、放射素子が設けられた誘電体の面と同じ面に無給電素子を設けることで、第1~第4の何れかの態様に係る作用効果を発揮するパッチアンテナを容易に製造可能になる。
また、本発明の第6の態様は、前記間隔は、前記平面視における前記放射素子の最大長さの0.51倍以下である、第1~第5の何れかの態様に係るパッチアンテナである。
また、本発明の第7の態様は、前記無給電素子の上面の高さHpと、前記放射素子の上面の高さHrとの差は、前記平面視における前記放射素子の最大長さαに対して、0≦Hp-Hr<α×0.05である、第1~第6の何れかの態様に係るパッチアンテナである。
第6又は第7の態様によれば、放射素子の中心から見て低仰角の方向の利得を向上させるのに好適な形態とすることができる。
本発明の第8の態様は、前記無給電素子は、前記放射素子を挟んだ両側に一対設けられている、第1~第7の何れかの態様に係るパッチアンテナである。
また、本発明の第9の態様は、前記一対の無給電素子は、第1の無給電素子と、長手方向の長さが前記第1の無給電素子よりも長い第2の無給電素子とを有する、第8の態様に係るパッチアンテナである。
第8の態様によれば、放射素子を挟んだ両側に、一対の無給電素子が設けられる。一対の無給電素子が設けられていることで、放射素子の最大放射方向が放射素子の板面に垂直な方向に沿った方向となる。そして、第9の態様によれば、一対の無給電素子は、第1の無給電素子と、長手方向の長さが第1の無給電素子よりも長い第2の無給電素子とを有する。この一対の無給電素子によって、電波の放射特性を変化させて、放射素子の最大放射方向を所望の方向に改変することが可能となる。
また、本発明の第10の態様は、第1~第9の何れかの態様に係るパッチアンテナを具備する車載用アンテナ装置であって、車両の所定位置に所定向きに設置される筐体と、前記筐体が前記所定位置に前記所定向きに設置されたときに、前記パッチアンテナが垂直偏波用となるように前記パッチアンテナを支持する支持部と、を具備する車載用アンテナ装置である。
第10の態様によれば、放射素子の中心から見て低仰角の方向の利得を向上させた垂直偏波用の車載用アンテナ装置を実現できる。
以下、本発明を適用した実施形態の一例を説明するが、本発明を適用可能な形態が以下の実施形態に限られない。
また、本実施形態では方向を次のように定義する。まず、誘電体基板32を挟んで放射素子31と地板33(地導体板ともいう)とが積層された構造のパッチアンテナ20において(図3参照)、誘電体基板32から放射素子31に向かう方向を「放射方向」と呼称する。放射方向は、誘電体基板32から放射素子31に向かう方向と放射素子31から誘電体基板32に向かう方向との両方向ではなく、向きが決まった方向となる。また、左手系の直交3軸を定義する。直交3軸の座標原点は、放射素子31の板面中心とする。この直交3軸の方向が分かり易いように、直交3軸の各軸方向に平行な方向を示す参照方向を各図に付記した。参照方向としているのは、直交3軸の原点は、正しくは放射素子31の板面中心であるためである。あくまで方向の参照用として示している。
そして、左手系の直交3軸であるが、放射素子31の板面に垂直な方向(放射素子31の板面に対する法線方向)をZ軸方向とし、放射方向の向きをZ軸正方向とする。また、放射素子31の中心と給電点(芯線取付孔とも述べる)31hとを結ぶ線分の方向に沿った方向をX軸方向とし(図2参照)、放射素子31の中心から給電点31hに向かう方向をX軸正方向とする。Y軸方向並びにY軸正方向は、左手系の直交3軸であること、X軸正方向およびZ軸正方向が定義されることで自明となる。
別の表現で方向を定義すると、放射素子31の中心(直交3軸原点)から見て、放射素子31の板面に沿った方向(板面方向)を方位とした場合の仰角90度方向がZ軸正方向であり、放射素子31の中心から給電点31hに向かう方向がX軸正方向、このX軸正方向を12時方向とした場合の3時方向の方位がY軸正方向となる。放射素子31の板面方向は、Azimuth方向や方位角方向等とも呼ばれる場合がある。
本明細書において、X軸方向と述べる場合は、X軸に平行な方向を意味し、X軸正方向およびX軸負方向の±両方向を含む意味とする。Y軸方向およびZ軸方向についても同様である。よって各軸方向は、各図に示した参照方向となる。
また、パッチアンテナ20において、放射素子31の電界面であるE面と、磁界面であるH面は、放射素子31の中心(直交3軸原点)から見て、X軸方向およびZ軸方向を含むXZ方向平面がE面、Y軸方向およびZ軸方向を含むYZ方向平面がH面となる。別の表現で面を定義すると、放射素子31の板面に垂直な方向と、放射素子31の中心と給電点31hとを結ぶ線の方向とを含む平面がE面であり、このE面に垂直な平面であって且つ、放射素子31の板面に垂直な方向を含む平面がH面である。
図1は、本実施形態の車載用アンテナ装置10の構成例を示す斜視外観図と、使用例を示す概念図である。
車載用アンテナ装置10は、パッチアンテナを具備する5.9GHzのV2X(Vehicle-to-everything;車車間、路車間等)通信用の車載アンテナであって、車両3の所定位置に所定向きに設置され、同軸ケーブル4を介して、V2Xコントローラ5に接続される。
車載用アンテナ装置10は、車内のフロントガラス上部(例えばルームミラー付近)に、放射方向(Z軸正方向)が車両3の前進方向である前方を向き、Y軸正方向が車両3の前進方向に向かって右方に、Y軸負方向が車両3の前進方向に向かって左方に向くように設置される。
車載用アンテナ装置10の設置位置と設置数は、想定する通信対象等の環境条件に応じて適宜変更できる。例えば、複数箇所設置するとしてもよい。設置場所も、例えば、ダッシュボードの上部でもよいし、バンパーやナンバープレートの取り付け部、Aピラー等のピラー部等でもよい。また、車内のリアガラスに、放射方向を車両3の後方を向くように設定してもよい。ここで、後方とは、車両3の後進方向の意味である。また、放射方向を車両3の右方又は左方を向くように設定してもよい。ここで、右方とは、車両3の前進方向に向かって右方の意味であり、左方とは、車両3の前進方向に向かって左方の意味である。また、防水や防塵の性能条件が確保される構造を有する場合には、車両3の屋根上に設置することもできる。
本実施形態の車載用アンテナ装置10は、直方体状の外観を有し、放射方向に分割される第1筐体11と第2筐体12との分割構造のケースの中にパッチアンテナ20を内蔵する。そして、筐体側部に設けられた車体取付用の支持部13が車両3に装着されることで、パッチアンテナ20が垂直偏波用のアンテナとして好適に機能する。本実施形態では、支持部13を、車載用アンテナ装置10を設置するために用いるボルトやビスを挿通するためのボスとし、車両3から見て筐体の左右両側面(Y軸方向の両側面)のそれぞれに設ける構成としているが、支持部13の設定位置や設定数は適宜選択可能である。また、車載用アンテナ装置10を設置・固定する方法はボルトやビスを用いる方法に限らず他の方法でもよく、それに応じて支持部13も、適宜クリップ構造等その方法に適した構造を採用することができる。
支持部13は、第1筐体11および第2筐体12が車両3の所定位置に所定向きに設置されるように、第1筐体11および第2筐体12を支持する。第1筐体11および第2筐体12が車両3の所定位置に所定向きに設置されることで、パッチアンテナ20が垂直偏波用のアンテナとして機能するように、支持部13がパッチアンテナ20を支持する格好となる。
図2は、車載用アンテナ装置10の内部の構成例を説明するための図であって、第1筐体11を取り外して、第2筐体12の内部をZ軸正方向から見た図である。また、図3は、同じく車載用アンテナ装置10の内部の構成例を説明するための図であり、第1筐体11を含めた車載用アンテナ装置10を図2のIII-III断面に沿って縦断した縦断面図である。
第1筐体11は、凹部である上部収容空間11aを画成し、第2筐体12は、凹部である下部収容空間12aを画成する。上部収容空間11aおよび下部収容空間12aは、第1筐体11および第2筐体12が組み付けられることで連続する1つの収容空間となる。パッチアンテナ20は、その収容空間の中、主に下部収容空間12aに収まるようにして設置される。
パッチアンテナ20は、アンテナ本体部30と、一対の無給電素子40(40-1,40-2)と、を備える。
アンテナ本体部30は、例えば外形がZ軸正方向から見て四角形形状を有し、図3に向かって上から順に、放射素子31と、誘電体基板32と、地板33と、を備える。アンテナ本体部30は、従来のパッチアンテナと同様に、プリント基板の製造方法を応用して作成することができる。
放射素子31は、Z軸正方向から見て四角形形状の板状を有し、板面中心よりX軸正方向(パッチアンテナ20の直線偏波の偏波面に沿った方向)にオフセットした位置(ずれた位置)に、同軸ケーブル4の芯線41を挿通・固定するZ軸方向の貫通孔である芯線取付孔31hを備える。この芯線取付孔31hが給電点となる。したがって、同じ符号を用いて、適宜、給電点31hと述べる。本実施形態では、放射素子31は、Z軸正方向から見て正方形状で、一辺の長さが13.5mmに設計される。なお、図3では、構造の理解が容易となるように、意図的に放射素子31や地板33のZ軸方向の厚さを大きく描いているが、実際は、薄い板状の薄膜として形成され得る。
誘電体基板32は、Z軸正方向から見ると、放射素子31よりも広い面積を有する。そして、組立時において放射素子31の芯線取付孔31hと連通する位置に、Z軸方向に貫通する不図示の芯線挿通孔を有する。
地板33は、誘電体基板32の下面と同じ形状又は僅かに小さい形状を有し、組立時に放射素子31の芯線取付孔31hおよび誘電体基板32の芯線挿通孔と連通する不図示の芯線挿通孔を有する。そして、地板33の下面には、この地板33の芯線挿通孔と同軸となるように、第2筐体12の底部に設けられた不図示の挿通孔を通じて基板用同軸コネクタ22が装着される。
一対の無給電素子40(40-1,40-2)は、Z軸正方向から見て棒状の板状導体(金属板)で構成され、Z軸方向である放射素子31の板面に垂直な方向から放射素子31を見た平面視(放射素子31をZ軸正方向から見た平面視)において放射素子31を挟んだ両側に、放射素子31の端辺から所定の間隔bをあけた位置に設けられる。無給電素子40と放射素子31との間に間隔をあけない構成では、無給電素子40が放射素子31の一部であるかのように働き、パッチアンテナ20で得られる周波数が変化するおそれがある。
より詳細には、一対の無給電素子40-1,40-2は、例えば誘電体基板32の上面周縁部において、各々の長手方向がZ軸正方向から見て放射素子31の中心と給電点31hとを結ぶ線分の方向(X軸方向)に沿う向きで、各無給電素子40-1,40-2によって当該線分を挟む位置に配置される。以下では、一対の無給電素子40-1,40-2のうちの一方(例えば図2の下側、Y軸負方向側)の無給電素子40-1を適宜、第1の無給電素子40-1とも述べ、他方(図2の上側、Y軸正方向側)の無給電素子40-2を適宜、第2の無給電素子40-2とも述べる。
組立時、アンテナ本体部30は、第2筐体12の底部に固定される。より詳細には、第2筐体12の底部には、Z軸正方向に突出した突起部12tが設けられている。突起部12tの先端に地板33の下面(Z軸負方向側端面)が当接されて、アンテナ本体部30と突起部12tとが固定される。固定方法は、適宜選択可能であるが、例えば地板33と突起部12tとを接着するとしてもよい。また、第2筐体12とアンテナ本体部30(地板33)との間の間隔は空気層(空間)としてもよいし、電気絶縁性材料である樹脂層としてもよい。樹脂層とするならば、空間補充剤と接合剤とを兼ねて樹脂を利用することもできる。
次に、本実施形態のパッチアンテナ20の効果について説明する。効果の説明にあたり、Z軸正方向から見た放射素子31の対角線の最大長さを「放射素子最大長さ」と称し、図2に示すように、放射素子最大長さを「α」と表記する。本実施形態では、放射素子31は一辺が13.5mmの正方形状であるため、放射素子最大長さαは19.1mmである。そして、各無給電素子40-1,40-2の導体長さ(無給電素子40-1,40-2の長手方向の長さをいう)や、放射素子31と無給電素子40-1,40-2との間の間隔bを、放射素子最大長さαに対する倍率として表記し、併せて実際の長さを直後の括弧内に付記する。例えば、導体長さを0.86α(約16.5mm)と表記したときであれば、当該長さが放射素子最大長さαである19.1mmの0.86倍の長さであることを示し、括弧内の約16.5mmが実際の長さとなる。
まず、図4は、H面(YZ方向平面)における利得特性グラフであり、H面におけるY軸正方向を0度とし、Y軸負方向を180度としたアンテナ利得を示している。90度がZ軸正方向となり、放射素子31の中心から見た仰角90度方向に相当する。そして、実線が、各無給電素子40-1,40-2の導体長さを0.86α(約16.5mm)とし、間隔bを0.25α(約4.75mm)として構成した本実施形態のパッチアンテナ20のアンテナ利得の特性を示している。一方、破線が、一対の無給電素子40-1,40-2を省略した、従来技術に相当する比較用構成のアンテナ利得の特性を示している。
図4に示すように、放射素子31の中心から見て低仰角の方向である0度~45度および135度~180度の各範囲に着目すると、一対の無給電素子40-1,40-2を省略した構成に比べて利得が向上しており、一対の無給電素子40-1,40-2を設けることによる作用効果が表れている。
つぎに、図5は、一対の無給電素子40-1,40-2の導体長さを変更した場合のH面の低仰角(H面におけるY軸正方向を0度とし、Y軸負方向を180度とした場合の0度~45度および135度~180度の範囲)における利得の最小値をグラフ化した利得特性グラフであって、異なる間隔bで導体長さを変えた場合の利得特性グラフを、線種を変更して示している。具体的には、実線は、間隔bを0.51α(約9.75mm)とした場合、一点鎖線は、間隔bを0.38α(約7.25mm)とした場合、二点鎖線は、間隔bを0.25α(約4.75mm)とした場合の利得特性グラフである。また、図6は、一対の無給電素子40-1,40-2の間隔bを4.75mmとし、導体長さを変更した場合のH面における半値角の相対値をテーブル化した図である。図6において、最上段の導体長さ「なし」としているのが一対の無給電素子40-1,40-2を省略した比較用構成に相当し、この比較用構成の半値角を「1.000」としたときの相対値(半値角相対値)を示している。
図5に示すように、各無給電素子40-1,40-2の導体長さを長くしていくと、低仰角の方向における利得の最小値も上昇していく。そして、導体長さが0.89α(約17.0mm)の付近でピークに達し、これを超えると、利得の最小値は減少傾向を示す。ただし、導体長さが長くなれば、その分パッチアンテナ20のサイズも大きくなる。よって、パッチアンテナ20の小型化(車載用アンテナ装置10の小型化でもある)への影響を考慮して、導体長さは、放射素子最大長さαの0.89倍以下である0.89α(約17.0mm)以下が望ましい。
一方、導体長さの下限については、図6に示すように、導体長さを10mmとすると、比較用構成に対して半値角を1.2%上昇させることができ、これ以上の長さであれば、更に半値角を向上させることができる。また、導体長さを8mmとした場合には、比較用構成に対して半値角が0.7%の上昇となる。したがって、比較用構成に対して半値角を1%上昇させる導体長さは、単純比例計算によると(10+8)×(1/(1.2+0.7))=約9.47mmとなる。よって、比較用構成に対して半値角を1%以上上昇させ得る導体長さは、余裕を見て、放射素子最大長さαの0.52倍以上である0.52α(約9.99mm)以上あることが望ましい。
また、図5において間隔bに着目すると、間隔bを0.25α(約4.75mm)、0.38α(約7.25mm)、0.51α(約9.75mm)の順に長くしていくと、低仰角の方向における利得の最小値も全体的に上昇していく。ただし、導体長さが0.89α付近の低仰角利得最小値をみると、間隔bが0.25α(約4.75mm)のときの利得に対する間隔bが0.38α(約7.25mm)のときの利得の上昇幅と、間隔bが0.38α(約7.25mm)のときの利得に対する間隔bが0.51α(約9.75mm)のときの利得の上昇幅とでは、後者の方が小さい。そのため、ある程度まで間隔bを広げると利得は大幅には上昇しないことが予想される。そして、間隔bを広げればその分パッチアンテナ20のサイズも大きくなる。よって、パッチアンテナ20の小型化(車載用アンテナ装置10の小型化)とのバランスから、間隔bは、放射素子最大長さαの0.51倍以下である0.51α(約9.75mm)以下が望ましい。
以上説明したように、本実施形態によれば、パッチアンテナ20において、放射素子31の中心から見て低仰角の方向の利得を向上させることが可能となる。
以上、本発明を適用した実施形態の一例について説明したが、本発明を適用可能な形態は上記形態に限定されるものではなく適宜構成要素の追加・省略・変更を施すことができる。
[変形例1]
例えば、上記実施形態では、各無給電素子40-1,40-2の導体長さを同じとする構成を示した。これに対し、第1の無給電素子40-1の導体長さと第2の無給電素子40-2の導体長さとを異なる長さにしてもよい。図7Aは、第2の無給電素子40-2の導体長さdを固定とし、第1の無給電素子40-1の導体長さcを変化させた場合のH面における最大放射方向をテーブル化した図である。図7Bは、第1の無給電素子40-1の導体長さcおよび第2の無給電素子40-2の導体長さdを示すために、図2相当の車載用アンテナ装置10の内部構成例を示した図である。図7Aにおいて、導体長さcが「なし」である最上段の構成は、第2の無給電素子40-2のみを配置し、第1の無給電素子40-1は配置しない構成に相当する。そして、最大放射方向は、放射素子31の中心から見た仰角90度方向に相当するZ軸正方向を0度とし、Y軸正方向を90度としたYZ方向平面であるH面内の方位角を示す。
例えば、上記実施形態では、各無給電素子40-1,40-2の導体長さを同じとする構成を示した。これに対し、第1の無給電素子40-1の導体長さと第2の無給電素子40-2の導体長さとを異なる長さにしてもよい。図7Aは、第2の無給電素子40-2の導体長さdを固定とし、第1の無給電素子40-1の導体長さcを変化させた場合のH面における最大放射方向をテーブル化した図である。図7Bは、第1の無給電素子40-1の導体長さcおよび第2の無給電素子40-2の導体長さdを示すために、図2相当の車載用アンテナ装置10の内部構成例を示した図である。図7Aにおいて、導体長さcが「なし」である最上段の構成は、第2の無給電素子40-2のみを配置し、第1の無給電素子40-1は配置しない構成に相当する。そして、最大放射方向は、放射素子31の中心から見た仰角90度方向に相当するZ軸正方向を0度とし、Y軸正方向を90度としたYZ方向平面であるH面内の方位角を示す。
図7Aに示すように、例えば第2の無給電素子40-2の導体長さを固定にして第1の無給電素子40-1の導体長さを変更すると、最大放射方向が変化する。具体的には、導体長さdを固定にして導体長さcを6mmから徐々に長くしていくと、最大放射方向の方位角は次第に0度に近づいていく。そして、図示しないが、導体長さcを導体長さdと同じ長さまで長くすると最大放射方向の方位角は0度になる。よって、各々の導体長さc,dを変えてパッチアンテナ20を構成することで、最大放射方向を改変することができる。改変が必要になる原因の1つに、車載用アンテナ装置10の設置環境が挙げられる。具体的には、例えば、車載用アンテナ装置10の車両3への設置に際して、車内のレイアウト等の都合上同軸ケーブルの配線方向が制約される場合がある。例えば、図3に示したように放射素子31の板面に対して垂直に同軸ケーブル4が挿通されて配線される構成に限らず、図8に示すように、配線方向を放射素子31の板面に沿わせる構造のコネクタを採用して、当該板面と平行に同軸ケーブル4aが配線される場合もある。そして、この配線方向が電波の放射特性に影響して、設置時に最大放射方向が想定した方向(例えば車両3の前方)からずれてしまう場合が起こり得た。そこで、パッチアンテナ20の配線構成が電波の放射特性に与える影響を考慮して、各無給電素子40-1,40-2の各々の導体長さを適宜設定することで、車載用アンテナ装置10の車両3への設置時に最大放射方向が所望の放射方向を向くよう改変することが可能となる。また、例えばETC(Electronic Toll Collection System)用のアンテナのように、所望の放射方向が車両の前方からずれている場合にも、当該放射方向に応じて各無給電素子40-1,40-2の各々の導体長さを変えることで、同様に適用が可能となる。各無給電素子40-1,40-2の少なくとも一方の導体長さが、放射素子最大長さαの0.89倍以下である0.89α(約17.0mm)以下であればよい。両方がこの条件を満たすとより好適である。さらに、各無給電素子40-1,40-2の少なくとも一方の間隔bが、放射素子最大長さαの0.51倍以下である0.51α(約9.75mm)以下であればよい。両方がこの条件を満たすとより好適である。
[変形例2]
また、上記実施形態では、一対の無給電素子40-1,40-2の上面が放射素子31の上面と同じ高さになるように各無給電素子40-1,40-2を誘電体基板32の上面周縁部に設ける例を示した。これに対し、例えば図9に示すように、一対の無給電素子40-1,40-2を、その上面の高さが放射素子31の上面の高さとは異なる高さとなるように設けるとしてもよい。より詳細には、図9では、各無給電素子40a-1,40a-2の上面の高さを、放射素子31の上面の高さよりも高くした例を示している。ここで、図9に示す両者の高さの差(上面高低差)hを変えた場合のH面(YZ方向平面)における利得特性について、図10を参照して説明する。上面高低差hは、各無給電素子40a-1,40a-2の上面の高さをHp、放射素子31の上面の高さをHrとすると、Hp-Hrで表される。Hp,Hrは誘電体基板32の上面を基準とした高さである。
また、上記実施形態では、一対の無給電素子40-1,40-2の上面が放射素子31の上面と同じ高さになるように各無給電素子40-1,40-2を誘電体基板32の上面周縁部に設ける例を示した。これに対し、例えば図9に示すように、一対の無給電素子40-1,40-2を、その上面の高さが放射素子31の上面の高さとは異なる高さとなるように設けるとしてもよい。より詳細には、図9では、各無給電素子40a-1,40a-2の上面の高さを、放射素子31の上面の高さよりも高くした例を示している。ここで、図9に示す両者の高さの差(上面高低差)hを変えた場合のH面(YZ方向平面)における利得特性について、図10を参照して説明する。上面高低差hは、各無給電素子40a-1,40a-2の上面の高さをHp、放射素子31の上面の高さをHrとすると、Hp-Hrで表される。Hp,Hrは誘電体基板32の上面を基準とした高さである。
図10は、Y軸正方向を0度とし、Y軸負方向を180度としたH面(YZ方向平面)内の方位角における利得特性グラフであって、上面高低差hを変えた場合の利得特性グラフを、線種を変更して示している。具体的には、実線は、上面高低差h=0とした構成(Hp=Hrの場合)、破線は、上面高低差h=0.05αとした構成(Hp>Hrで、両者の差が0.05α(約1mm)の場合)、一点鎖線は、上面高低差h=0.1αとした構成(Hp>Hrで、両者の差が0.1α(約2mm)の場合)、二点鎖線は、上面高低差h=-0.05αとした構成(Hp<Hrで、両者の差が0.05α(約1mm)の場合)の利得特性グラフである。どの構成も、各無給電素子40a-1,40a-2の導体長さc,dは0.86α(約16.5mm)とし、間隔bは0.25α(約4.75mm)とした。
先ず、図10において二点鎖線で示すh=-0.05αの構成の0度~180度の方位角範囲における利得の平均値(平均利得)と、実線で示すh=0の構成の0度~180度の方位角範囲における平均利得とを求めて両者を比較した。すると、h=-0.05αの平均利得は1.655831dBiであり、h=0の平均利得は3.784148dBiであって、h=-0.05αの構成で得られる平均利得はh=0の構成で得られる平均利得と比べて格段に低い。よって、各無給電素子40a―1,40a―2の上面の高さHpと、放射素子31の上面の高さHrとの差は、0mm≦Hp-Hrが望ましい。次に、放射素子31の中心から見て低仰角の方向である0度~45度および135度~180度の各範囲に着目すると、図10において破線で示すh=0.05αの構成及び一点鎖線で示すh=0.1αの構成では、h=0の構成と比べて低仰角での利得が低い。h=0.05αの構成とh=0.1αの構成では、低仰角での利得がほぼ同じである。よって、各無給電素子40a-1,40a-2の上面の高さHpと、放射素子31の上面の高さHrとの差は、Hp-Hr<0.05αが望ましい。以上のことから、0mm≦Hp-Hr<0.05αが望ましい。一対の無給電素子40-1,40-2の少なくとも一方の上面の高さHpが、0mm≦Hp-Hr<0.05αであればよい。両方がこの条件を満たすとより好適である。
また、アンテナ本体部30のZ軸正方向から見た外形は、図2に例示した四角形形状に限らず、円形状等であってもよい。また、放射素子31のZ軸正方向から見た外形は、図2に例示した四角形形状に限らず、円形状等であってもよい。放射素子最大長さαはZ軸正方向から見た放射素子31の対角線の最大長さであるため、放射素子31のZ軸正方向から見た外径が円形状であるときには、放射素子最大長さαは放射素子31の直径の最大長さとなる。また、一対の無給電素子40-1,40-2のいずれか一方の長手方向がZ軸正方向から見て放射素子31の中心と給電点31hとを結ぶ線分の方向(X軸方向)に沿うように配置されていてもよい。両方がこの条件を満たすとより好適である。
[変形例3]
また、上記実施形態では、一対の無給電素子40-1,40-2を細長い薄板状とし、誘電体基板32の上面周縁部に設ける例を示した。これに対し、例えば図11に示すように、一対の無給電素子40b-1,40b-2は、放射素子31の周縁の外側において、相互に平行又は略平行な平板部又は薄膜部として設ける構成としてもよい。例えば、第2筐体12の内側面に貼付するようにして配置することとしてもよい。本変形例における一対の無給電素子40b-1,40b-2は、四角形形状の板状又は薄膜状を有し、放射素子31の中心と給電点31hとを結ぶ線分を挟み、且つ、アンテナ本体部30を挟んだ両側において、長手方向がX軸方向(放射素子31の中心と給電点31hとを結ぶ線分の方向)に沿うように配置される。
また、上記実施形態では、一対の無給電素子40-1,40-2を細長い薄板状とし、誘電体基板32の上面周縁部に設ける例を示した。これに対し、例えば図11に示すように、一対の無給電素子40b-1,40b-2は、放射素子31の周縁の外側において、相互に平行又は略平行な平板部又は薄膜部として設ける構成としてもよい。例えば、第2筐体12の内側面に貼付するようにして配置することとしてもよい。本変形例における一対の無給電素子40b-1,40b-2は、四角形形状の板状又は薄膜状を有し、放射素子31の中心と給電点31hとを結ぶ線分を挟み、且つ、アンテナ本体部30を挟んだ両側において、長手方向がX軸方向(放射素子31の中心と給電点31hとを結ぶ線分の方向)に沿うように配置される。
[その他の変形例]
また、上記実施形態では、一対の無給電素子40(40-1,40-2)を備えたパッチアンテナ20を例示したが、無給電素子を1つ備えた構成でもよい。例えば、無給電素子40-1,40-2のうちの何れか一方を備えた構成としてもよい。また、無給電素子のZ軸正方向から見た形状は、上記実施形態で例示した棒状(厳密に言えば長方形状である)に限らず、Z軸正方向から見た短手方向の長さをより大きくした長方形等の四角形状や、多角形状であってもよいし、円形状や楕円形状等であってもよい。
また、上記実施形態では、一対の無給電素子40(40-1,40-2)を備えたパッチアンテナ20を例示したが、無給電素子を1つ備えた構成でもよい。例えば、無給電素子40-1,40-2のうちの何れか一方を備えた構成としてもよい。また、無給電素子のZ軸正方向から見た形状は、上記実施形態で例示した棒状(厳密に言えば長方形状である)に限らず、Z軸正方向から見た短手方向の長さをより大きくした長方形等の四角形状や、多角形状であってもよいし、円形状や楕円形状等であってもよい。
以上詳細に説明したように、本実施形態および各変形例によれば、放射素子の中心から見て低仰角の方向の利得を向上させることができる。誘電体基板32の材料は、通常用いられるセラミックの他、ガラスなどの安価な材料を使用することができる。
誘電体基板32は、アメリカ電機工業会(National Electrical Manufacturers Association:NEMA)により記号FR-4として規定されているガラスエポキシ樹脂基板、記号XPCとして規定されている紙フェノール基板、記号FR-3として規定されている紙エポキシ基板や、記号CEM-3として規定されているガラス・コンポジット基板、ガラスポリイミド基板、フッ素(セラミック)基板、ガラスPPO基板、等を使用することができる。そして、要求されるコストと性能に合わせてこれらの材料を適宜選択することで、好適なパッチアンテナを得ることができる。
また、放射素子の板面に垂直な方向から放射素子を見た平面視において、放射素子の形状は、四角形等の多角形の他、多角形の角が切り欠かれた形状、円形、楕円形などの形状を採用することができる。
10…車載用アンテナ装置
11…第1筐体
12…第2筐体
13…支持部
20…パッチアンテナ
22…基板用同軸コネクタ
30…アンテナ本体部
31…放射素子
31h…給電点(芯線取付孔)
32…誘電体基板
33…地板
40(40-1,40-2)、40a(40a-1,40a-2)、40b(40b-1,40b-2)…無給電素子
4、4a…同軸ケーブル
11…第1筐体
12…第2筐体
13…支持部
20…パッチアンテナ
22…基板用同軸コネクタ
30…アンテナ本体部
31…放射素子
31h…給電点(芯線取付孔)
32…誘電体基板
33…地板
40(40-1,40-2)、40a(40a-1,40a-2)、40b(40b-1,40b-2)…無給電素子
4、4a…同軸ケーブル
Claims (10)
- 板状の放射素子と、
前記放射素子の板面に垂直な方向から前記放射素子を見た平面視において、前記放射素子から間隔をあけた位置に設けられた無給電素子と、
を備えたパッチアンテナ。 - 前記無給電素子は、前記平面視において、長手方向が前記放射素子の中心と給電点とを結ぶ線分の方向に沿った方向に設けられた、
請求項1に記載のパッチアンテナ。 - 前記無給電素子は、長手方向の長さが、前記平面視における前記放射素子の最大長さの0.52倍以上である、
請求項1又は2に記載のパッチアンテナ。 - 前記無給電素子は、長手方向の長さが、前記平面視における前記放射素子の最大長さの0.89倍以下である、
請求項1~3の何れか一項に記載のパッチアンテナ。 - 前記無給電素子は、前記放射素子が設けられた誘電体の面と同じ面に設けられた、
請求項1~4の何れか一項に記載のパッチアンテナ。 - 前記間隔は、前記平面視における前記放射素子の最大長さの0.51倍以下である、
請求項1~5の何れか一項に記載のパッチアンテナ。 - 前記無給電素子の上面の高さHpと、前記放射素子の上面の高さHrとの差は、前記平面視における前記放射素子の最大長さαに対して、0≦Hp-Hr<α×0.05である、
請求項1~6の何れか一項に記載のパッチアンテナ。 - 前記無給電素子は、前記放射素子を挟んだ両側に一対設けられている、
請求項1~7の何れか一項に記載のパッチアンテナ。 - 前記一対の無給電素子は、第1の無給電素子と、長手方向の長さが前記第1の無給電素子よりも長い第2の無給電素子とを有する、
請求項8に記載のパッチアンテナ。 - 請求項1~9の何れか一項に記載のパッチアンテナを具備する車載用アンテナ装置であって、
車両の所定位置に所定向きに設置される筐体と、
前記筐体が前記所定位置に前記所定向きに設置されたときに、前記パッチアンテナが垂直偏波用となるように前記パッチアンテナを支持する支持部と、
を具備する車載用アンテナ装置。
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