WO2019221052A1 - 無線通信ボルト、無線通信ナット、無線通信座金、無線通信リベット、無線通信締結具、および構造体 - Google Patents

無線通信ボルト、無線通信ナット、無線通信座金、無線通信リベット、無線通信締結具、および構造体 Download PDF

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WO2019221052A1
WO2019221052A1 PCT/JP2019/018912 JP2019018912W WO2019221052A1 WO 2019221052 A1 WO2019221052 A1 WO 2019221052A1 JP 2019018912 W JP2019018912 W JP 2019018912W WO 2019221052 A1 WO2019221052 A1 WO 2019221052A1
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WO
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conductor
wireless communication
resonator
nut
bolt
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Application number
PCT/JP2019/018912
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English (en)
French (fr)
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生田 貴紀
山崎 裕史
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/0006Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
    • H01Q15/0013Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices said selective devices working as frequency-selective reflecting surfaces, e.g. FSS, dichroic plates, surfaces being partly transmissive and reflective
    • H01Q15/0026Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices said selective devices working as frequency-selective reflecting surfaces, e.g. FSS, dichroic plates, surfaces being partly transmissive and reflective said selective devices having a stacked geometry or having multiple layers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/0006Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
    • H01Q15/0086Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices said selective devices having materials with a synthesized negative refractive index, e.g. metamaterials or left-handed materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B2200/00Constructional details of connections not covered for in other groups of this subclass
    • F16B2200/95Constructional details of connections not covered for in other groups of this subclass with markings, colours, indicators or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2209/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems
    • H04Q2209/80Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device
    • H04Q2209/84Measuring functions

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication bolt, a wireless communication nut, a wireless communication washer, a wireless communication rivet, a wireless communication fastener, and a structure capable of wireless communication.
  • the electromagnetic wave radiated from the antenna is reflected by the metal conductor.
  • the electromagnetic wave reflected by the metal conductor has a phase shift of 180 °.
  • the reflected electromagnetic wave is combined with the electromagnetic wave radiated from the antenna.
  • An electromagnetic wave radiated from an antenna may have a small amplitude due to synthesis with an electromagnetic wave having a phase shift. As a result, the amplitude of the electromagnetic wave radiated from the antenna becomes small.
  • Non-Patent Document 1 a technique for reducing the influence of reflected waves using an artificial magnetic wall has been proposed. This technique is described in Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2, for example.
  • Murakami et al. “Low profile design and bandwidth characteristics of artificial magnetic conductors using dielectric substrates”, Science theory (B), Vol. J98-B No. 2, pp. 172-179 Murakami et al., “Optimum structure of reflector for dipole antenna with AMC reflector”, Science theory (B), Vol. J98-B No. 11, pp. 1212-1220
  • the wireless communication bolt includes a bolt and a wireless communication module.
  • the bolt has a shaft portion and a head portion.
  • the wireless communication module includes an antenna.
  • the antenna includes a first conductor, a second conductor, a plurality of third conductors, a fourth conductor, and a feeder line.
  • the second conductor faces the first conductor in the first direction.
  • the plurality of third conductors are located between the first conductor and the second conductor.
  • the plurality of third conductors extend along the first direction.
  • the fourth conductor is connected to the first conductor and the second conductor.
  • the fourth conductor extends along the first direction.
  • the feed line is electromagnetically connected to the third conductor.
  • the fourth conductor faces the head.
  • the wireless communication bolt includes a bolt and a wireless communication module.
  • the bolt has a shaft portion and a head portion.
  • the wireless communication module includes an antenna.
  • the antenna includes a first conductor, a second conductor, a plurality of third conductors, a fourth conductor, and a feeder line.
  • the second conductor faces the first conductor in the first direction.
  • the plurality of third conductors are located between the first conductor and the second conductor.
  • the plurality of third conductors extend along the first direction.
  • the fourth conductor is connected to the first conductor and the second conductor.
  • the fourth conductor extends along the first direction.
  • the feed line is electromagnetically connected to the third conductor.
  • the antenna is located at the tip of the shaft.
  • the wireless communication nut includes a nut and a wireless communication module.
  • the wireless communication module includes an antenna.
  • the antenna includes a first conductor, a second conductor, a plurality of third conductors, a fourth conductor, and a feeder line.
  • the second conductor faces the first conductor in the first direction.
  • the plurality of third conductors are located between the first conductor and the second conductor.
  • the plurality of third conductors extend along the first direction.
  • the fourth conductor is connected to the first conductor and the second conductor.
  • the fourth conductor extends along the first direction.
  • the feed line is electromagnetically connected to the third conductor.
  • the fourth conductor faces the nut.
  • the wireless communication washer includes a washer and a wireless communication module.
  • the washer has an extension extending outward from the outer diameter of the nut or bolt.
  • the wireless communication module includes an antenna.
  • the antenna includes a first conductor, a second conductor, a plurality of third conductors, a fourth conductor, and a feeder line.
  • the second conductor faces the first conductor in the first direction.
  • the plurality of third conductors are located between the first conductor and the second conductor.
  • the plurality of third conductors extend along the first direction.
  • the fourth conductor is connected to the first conductor and the second conductor.
  • the fourth conductor extends along the first direction.
  • the feed line is electromagnetically connected to the third conductor.
  • the antenna is located in the extension.
  • the wireless communication rivet includes a rivet and a wireless communication module.
  • the rivet has a head.
  • the wireless communication module includes an antenna.
  • the antenna includes a first conductor, a second conductor, a plurality of third conductors, a fourth conductor, and a feeder line.
  • the second conductor faces the first conductor in the first direction.
  • the plurality of third conductors are located between the first conductor and the second conductor.
  • the plurality of third conductors extend along the first direction.
  • the fourth conductor is connected to the first conductor and the second conductor.
  • the fourth conductor extends along the first direction.
  • the feed line is electromagnetically connected to the third conductor.
  • the fourth conductor faces the head.
  • the wireless communication fastener includes any of a wireless communication bolt, a wireless communication nut, and a wireless communication washer.
  • the structure according to an embodiment of the present disclosure is fixed by a wireless communication fastener or a wireless communication rivet.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 2 is a plan view of the resonator shown in FIG. 3A is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG. 3B is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram showing a unit structure of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 7 is a plan view of the resonator shown in FIG. 8A is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 8B is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 10 is a perspective view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 11 is a plan view of the resonator shown in FIG. 12A is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG. 12B is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG. 13 is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view showing an embodiment of a resonator.
  • 15 is a plan view of the resonator shown in FIG. FIG.
  • FIG. 16A is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 16B is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG. 17 is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 18 is a plan view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 19A is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 19B is a cross-sectional view of the resonator shown in FIG.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 21 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 22A is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 22B is a cross-sectional view showing one embodiment of the resonator.
  • FIG. 22C is a cross-sectional view illustrating one embodiment of the resonator.
  • FIG. 23 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 24 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 25 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 26 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 27 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 28 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 29A is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 29A is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 29B is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 30 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 31A is a schematic diagram illustrating an example of a resonator.
  • FIG. 31B is a schematic diagram illustrating an example of a resonator.
  • FIG. 31C is a schematic diagram illustrating an example of a resonator.
  • FIG. 31D is a schematic diagram illustrating an example of a resonator.
  • FIG. 32A is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 32B is a plan view of one embodiment of the resonator.
  • FIG. 32C is a plan view of one embodiment of the resonator.
  • FIG. 32A is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 32B is a plan view of one embodiment of the resonator.
  • FIG. 32C is a plan view of one embodiment
  • FIG. 32D is a plan view of one embodiment of the resonator.
  • FIG. 33A is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 33B is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 33C is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 33D is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 34A is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 34B is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 34C is a plan view of one embodiment of the resonator.
  • FIG. 34D is a plan view of one embodiment of the resonator.
  • FIG. 34A is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 34B is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 34C is a plan view of one embodiment of the
  • FIG. 35 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 36A is a cross-sectional view illustrating one embodiment of a resonator.
  • FIG. 36B is a cross-sectional view showing one embodiment of the resonator.
  • FIG. 37 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 38 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 39 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 40 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 41 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 42 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 41 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 43 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 44 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 45 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 46 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 47 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 48 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 49 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 50 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 51 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 52 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 53 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 54 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 55 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 56A is a cross-sectional view showing one embodiment of a resonator.
  • FIG. 56B is a cross-sectional view showing one embodiment of the resonator.
  • FIG. 57 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 58 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 59 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 60 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 61 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 62 is a plan view of one embodiment of a resonator.
  • FIG. 63 is a plan view showing one embodiment of a resonator.
  • FIG. 64 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 65 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 66 is a cross-sectional view showing an embodiment of an antenna.
  • FIG. 67 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 68 is a cross-sectional view showing an embodiment of an antenna.
  • FIG. 69 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 70 is a cross-sectional view showing an embodiment of an antenna.
  • FIG. 71 is a cross-sectional view showing an embodiment of an antenna.
  • FIG. 72 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 73 is a cross-sectional view showing an embodiment of an antenna.
  • FIG. 74 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 75 is a cross-sectional view showing an embodiment of an antenna.
  • FIG. 76 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 77A is a cross-sectional view showing one embodiment of an antenna.
  • FIG. 77B is a cross-sectional view illustrating one embodiment of an antenna.
  • FIG. 78 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 79 is a plan view of one embodiment of an antenna.
  • FIG. 80 is a cross-sectional view of the antenna shown in FIG.
  • FIG. 81 is a block diagram illustrating an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 82 is a partial cross-sectional perspective view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 83 is a partial cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 84 is a partial cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 85 is a block diagram illustrating an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 86 is a plan view showing one embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 87 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 88 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 86 is a plan view showing one embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 87 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 90 is a plan view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 91 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 92 is a plan view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 93 is a diagram illustrating a schematic circuit of the wireless communication device.
  • FIG. 94 is a diagram illustrating a schematic circuit of the wireless communication device.
  • FIG. 95 is a plan view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 96 is a perspective view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 97A is a side view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 97A is a side view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 97B is a cross-sectional view illustrating one embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 98 is a perspective view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 99 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 100 is a perspective view showing an embodiment of a wireless communication device.
  • FIG. 101 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 102 is a plan view showing one embodiment of a resonator.
  • FIG. 103 is a plan view showing one embodiment of a resonator.
  • FIG. 104 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 105 is a plan view showing one embodiment of a resonator.
  • FIG. 105 is a plan view showing one embodiment of a resonator.
  • FIG. 106 is a plan view showing one embodiment of a resonator.
  • FIG. 107 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 108 is a plan view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 109 is a plan view showing one embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 110 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 111 is a plan view showing one embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 112 is a plan view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 113 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 114 is a cross-sectional view showing an embodiment of a wireless communication module.
  • FIG. 115 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonator.
  • FIG. 116 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonant structure.
  • FIG. 117 is a cross-sectional view showing an embodiment of a resonant structure.
  • FIG. 118 is a perspective view showing the conductor shape of the first antenna employed in the simulation.
  • FIG. 119 is a graph corresponding to the results shown in Table 1.
  • FIG. 120 is a graph corresponding to the results shown in Table 2.
  • FIG. 121 is a graph corresponding to the results shown in Table 3.
  • FIG. 122 is a schematic diagram illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 123A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 123B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 124A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 124B is a cross-sectional view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 125A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 125B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 126A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 126B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 127A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 127B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 128A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 128B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 129A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication bolt.
  • FIG. 129B is a plan view showing one embodiment of the wireless communication bolt.
  • FIG. 130A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 130B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 131A is a perspective view showing an embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 131B is a cross-sectional view illustrating one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 132A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 132B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 133A is a perspective view showing one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 133B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 134A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 134B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 135A is a perspective view illustrating one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 135B is a plan view showing one embodiment of a wireless communication nut.
  • FIG. 136 is a perspective view showing an embodiment of a wireless communication rivet.
  • the present disclosure relates to providing a structure having a new resonance structure.
  • the influence of the reflected wave due to the fastening target is small.
  • the resonant structure can include a resonator.
  • the resonant structure includes a resonator and other members, and can be realized in a composite manner.
  • the resonator 10 shown in FIGS. 1 to 62 includes a base body 20, a counter conductor 30, a third conductor 40, and a fourth conductor 50.
  • the base body 20 is in contact with the counter conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 function as a resonator.
  • the resonator 10 can resonate at a plurality of resonance frequencies.
  • the single resonant frequency first frequency f 1 is ⁇ 1 .
  • the resonator 10 may have at least one of at least one resonance frequency as an operating frequency. Resonator 10 has a first frequency f 1 to the operating frequency.
  • the base body 20 may include any one of a ceramic material and a resin material as a composition.
  • Ceramic materials include aluminum oxide sintered bodies, aluminum nitride sintered bodies, mullite sintered bodies, glass ceramic sintered bodies, crystallized glass in which crystal components are precipitated in a glass base material, and mica or titanic acid. Includes microcrystalline sintered bodies such as aluminum.
  • Resin materials include those obtained by curing uncured materials such as epoxy resins, polyester resins, polyimide resins, polyamideimide resins, polyetherimide resins, and liquid crystal polymers.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 may include any one of a metal material, an alloy of metal material, a cured metal paste, and a conductive polymer as a composition.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 may all be the same material.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 may all be different materials.
  • the combination of the pair conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 may be the same material.
  • Metallic materials include copper, silver, palladium, gold, platinum, aluminum, chromium, nickel, cadmium lead, selenium, manganese, tin, vanadium, lithium, cobalt, titanium, and the like.
  • the alloy includes a plurality of metallic materials.
  • the metal paste includes a material obtained by kneading metal material powder together with an organic solvent and a binder.
  • the binder includes an epoxy resin, a polyester resin, a polyimide resin, a polyamideimide resin, and a polyetherimide resin.
  • the conductive polymer includes a polythiophene polymer, a polyacetylene polymer, a polyaniline polymer, a polypyrrole polymer, and the like.
  • the resonator 10 has two counter conductors 30.
  • the counter conductor 30 includes a plurality of conductors.
  • the counter conductor 30 includes a first conductor 31 and a second conductor 32.
  • the counter conductor 30 may include three or more conductors. Each conductor of the counter conductor 30 is separated from the other conductors in the first direction. In each conductor of the paired conductor 30, one conductor can be paired with another conductor. Each conductor of the paired conductor 30 can be viewed as an electric wall from a resonator between the paired conductors.
  • the first conductor 31 is located away from the second conductor 32 in the first direction. Each of the conductors 31 and 32 extends along a second plane that intersects the first direction.
  • the first direction (first axis) is indicated as the x direction.
  • the third direction (third axis) is indicated as the y direction.
  • the second direction (second axis) is indicated as the z direction.
  • the first plane (first plane) is shown as the xy plane.
  • the second plane (second plane) is shown as a yz plane.
  • the third plane (third plane) is shown as the zx plane.
  • the area in the yz plane may be referred to as a second area.
  • the area in the zx plane may be referred to as a third area.
  • the area (surface integral) is counted in units such as square meter.
  • the length in the x direction may be simply referred to as “length”.
  • the length in the y direction may be simply referred to as “width”.
  • the length in the z direction may be simply referred to as “height”.
  • the conductors 31 and 32 are located at both ends of the base body 20 in the x direction. Each of the conductors 31 and 32 can face the outside of the base body 20. A part of each of the conductors 31 and 32 may be located inside the base 20, and the other part may be located outside the base 20. Each conductor 31, 32 can be located in the substrate 20.
  • the third conductor 40 functions as a resonator.
  • the third conductor 40 may include at least one of a line type, a patch type, and a slot type resonator.
  • the third conductor 40 is located on the base body 20.
  • the third conductor 40 is located at the end of the base body 20 in the z direction.
  • the third conductor 40 may be located in the base body 20.
  • a part of the third conductor 40 may be located inside the base body 20 and another part may be located outside the base body 20.
  • a part of the third conductor 40 can face the outside of the base body 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 includes 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 can be located on the base body 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.
  • the two conductor layers that are capacitively coupled can face each other in the y direction.
  • the two conductor layers that are capacitively coupled can face each other in the x direction.
  • the two conductor layers that are capacitively coupled can face each other in the first plane.
  • two conductor layers facing each other in the first plane can be said to have two conductors in one conductor layer.
  • the second conductor layer 42 may be located at least partially overlapping the first conductor layer 41 in the z direction.
  • the second conductor layer 42 can be located in the base body 20.
  • the fourth conductor 50 is located away from the third conductor 40.
  • the fourth conductor 50 is electrically connected to the conductors 31 and 32 of the counter conductor 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 body 20.
  • the fourth conductor 50 may be located in the base body 20.
  • a part of the fourth conductor 50 may be located inside the base body 20 and the other part may be located outside the base body 20.
  • a part of the fourth conductor 50 may face the outside of the base body 20.
  • the fourth conductor 50 can function as a ground conductor in the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 can serve as a potential reference for the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 can be connected to the ground of the device including the resonator 10.
  • the resonator 10 may include a fourth conductor 50 and a reference potential layer 51.
  • the reference potential layer 51 is located away from the fourth conductor 50 in the z direction.
  • the reference potential layer 51 is electrically insulated from the fourth conductor 50.
  • the reference potential layer 51 can serve as a potential reference for the resonator 10.
  • the reference potential layer 51 can be electrically connected to the ground of a device including the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 can be electrically separated from the ground of the device including 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 faces the third conductor 40 with the fourth conductor 50 interposed therebetween.
  • the fourth conductor 50 is located between the third conductor 40 and the reference potential layer 51.
  • the interval between the reference potential layer 51 and the fourth conductor 50 is narrower than the interval between the third conductor 40 and the fourth conductor 50.
  • the fourth conductor 50 may include one or a plurality of conductors.
  • the fourth conductor 50 may include one or a plurality of conductors, and the third conductor 40 may be one conductor connected to the counter conductor 30.
  • each of the third conductor 40 and the fourth conductor 50 may include at least one resonator.
  • the fourth conductor 50 may include a plurality of conductor layers.
  • the fourth conductor 50 can include a third conductor layer 52 and a 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.
  • the two conductor layers that are capacitively coupled can face each other in the y direction.
  • the two conductor layers that are capacitively coupled can face each other in the x direction.
  • the two conductor layers that are capacitively coupled can face each other in the xy plane.
  • the distance between the two conductor layers that are capacitively coupled to face each other 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 a plurality of 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 counter conductor 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 body 20.
  • the fifth conductor layer 301 can be located in the base body 20.
  • the multiple fifth conductor layers 301 are separated from each other in the z direction.
  • the multiple 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 that connects 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 may 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 multiple fifth conductors 302 are separated from each other in the y direction.
  • the distance between the fifth conductor 302 is 1/2 or less the wavelength of lambda 1.
  • each of the first conductor 31 and the second conductor 32 receives an electromagnetic wave in a resonance frequency band from between the fifth conductors 302. Leakage can be reduced.
  • the counter conductor 30 appears as an electric wall from the unit structure because leakage of electromagnetic waves in the resonance frequency band is small. At least some of the plurality of fifth conductors 302 are electrically connected to the fourth conductor 50.
  • some of the plurality of fifth conductors 302 may electrically connect the fourth conductor 50 and the fifth conductor layer 301. In one embodiment, the plurality of fifth conductors 302 may be electrically connected to the fourth conductor 50 via the fifth conductor layer 301. A part of the plurality of fifth conductors 302 can electrically connect one fifth conductor layer 301 and another 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 can function as an artificial magnetic wall (AMC: Artificial Magnetic Magnetic Conductor).
  • AMC Artificial Magnetic Magnetic Conductor
  • the artificial magnetic wall can also be referred to as a reactive impedance surface (RIS; Reactive Impedance Surface).
  • the resonator 10 includes a third conductor 40 that functions as a resonator between two paired conductors 30 facing each other in the x direction.
  • the two paired conductors 30 can be viewed as electric walls extending from the third conductor 40 to the yz plane.
  • the end of the resonator 10 in the y direction is electrically released.
  • zz 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 viewed from the third conductor 40 as magnetic walls.
  • 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 characteristic (ArtificialArtMagnetic Conductor Character) in the z direction. Surrounded by two electrical walls and two high impedance surfaces, the resonator of the third conductor 40 has a finite number of artificial magnetic wall properties.
  • the phase difference between the incident wave and the reflected wave at the operating frequency is 0 degree.
  • 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 or more and +90 degrees or less in the operating frequency band.
  • the operating frequency band 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 is a frequency at which the phase difference between the incident wave and the reflected wave 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 5 MHz or more.
  • the operating frequency of the resonator 10 may be different from the resonance frequency of each resonator of the third conductor 40.
  • the operating frequency of the resonator 10 may vary depending on the length, size, shape, material, and the like of the base body 20, the counter conductor 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 may 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.
  • the 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 on the xy plane.
  • the unit resonators 40X may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, or a hexagonal lattice.
  • the third conductor 40 may include a plurality of conductor layers arranged 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 layer 42.
  • the first conductor layer 41 includes at least one first unit resonator 41X.
  • the first conductor layer 41 can include one first unit resonator 41X.
  • the first conductor layer 41 may 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 end portions 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 40.
  • the second conductor layer 42 includes at least one second unit resonator 42X.
  • the second conductor layer 42 may include one second unit resonator 42X.
  • the second conductor layer 42 may 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 ⁇ / b> Y are located at end portions of the second conductor layer 42.
  • the second unit resonator 42X and the second partial resonator 42Y can be referred to as a third conductor 40.
  • At least a part of the second unit resonator 42X and the second partial resonator 42Y is positioned so as to overlap with the first unit resonator 41X and the first partial resonator 41Y in the z direction.
  • the third conductor 40 forms one unit resonator 40X in which at least a part of the unit resonators and partial resonators of each layer overlap in the z direction.
  • the unit resonator 40X includes at least one unit resonator in each layer.
  • the first conductor layer 41 has at least one first unit conductor 411.
  • the first unit conductor 411 can function as the first unit resonator 41X or the first partial resonator 41Y.
  • the first conductor layer 41 includes 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 includes six first unit conductors 411 arranged in a grid of 2 rows and 3 columns.
  • the first unit conductors 411 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, or a hexagonal lattice.
  • the first unit conductor 411 corresponding to the first partial resonator 41Y is located at the end of the first conductor layer 41 in the xy plane.
  • the first conductor layer 41 has at least one conductor layer extending 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 one example shown in FIGS. 6 to 9 and the like, the first conductor layer 41 has six first unit slots 412 arranged in a grid of 2 rows and 3 columns.
  • the first unit slots 412 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, or a hexagonal lattice.
  • the first unit slot 412 corresponding to the first partial resonator 41Y 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 can include a plurality of second unit conductors 421 arranged in the xy direction.
  • the second unit conductors 421 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, or a hexagonal lattice.
  • the second unit conductor 421 can function as the second unit resonator 42X or the 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 at least one of the first unit resonator 41X and the first partial resonator 41Y in the z direction.
  • the second unit conductor 421 can overlap the plurality of first unit resonators 41X.
  • the second unit conductor 421 can overlap the plurality of first partial resonators 41Y.
  • the second unit conductor 421 can overlap one first unit resonator 41X and four first partial resonators 41Y.
  • the second unit conductor 421 can overlap with only one first unit resonator 41X.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 can overlap with one first unit conductor 411.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 can be located between the plurality of first unit conductors 411 and the first partial resonator 41Y.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 can be located between the two first unit resonators 41X arranged in the x direction or the y direction.
  • the second unit conductor 421 can at least partially overlap the two first unit conductors 411.
  • the second unit conductor 421 can overlap with 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 can 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 can 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 arranged in the x direction or the y direction.
  • the center of gravity of the second unit conductor 421 may overlap with one first unit slot 412.
  • the second conductor layer 42 has at least one conductor layer extending 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 the second unit resonator 42X or the second partial resonator 42Y.
  • the second conductor layer 42 may include a plurality of second unit slots 422 arranged in the xy plane.
  • the second unit slots 422 may be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, or a hexagonal lattice.
  • the second unit slot 422 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 slot 422 at least partially overlaps 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 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 with only one first unit resonator 41X.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may overlap with one first unit conductor 411.
  • the center of gravity of the second unit slot 422 may be located between the plurality of first unit conductors 411.
  • 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 arranged in the x direction or the y direction.
  • the second unit slot 422 may at least partially overlap the two first unit conductors 411.
  • the second unit slot 422 can overlap with 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 the two first unit slots 412 arranged in the x direction or the 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 can include one first unit resonator 41X.
  • the unit resonator 40X can include a plurality of first unit resonators 41X.
  • the unit resonator 40X may 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 one or a plurality of partial first resonators 41X and a plurality of partial resonators from the one or more first partial resonators 41Y.
  • the plurality of partial resonators included in the unit resonator 40X are aligned with the first unit resonator 41X corresponding to at least one.
  • the unit resonator 40X does not include the first unit resonator 41X, and 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 only.
  • 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 can include, for example, two partial first unit resonators 41X and two first partial resonators 41Y.
  • the mirror images of the included first conductor layer 41 at both ends in the x direction can be substantially the same.
  • the first conductor layer 41 included can be substantially symmetric with respect to a center line extending in the z direction.
  • the unit resonator 40X may include one second unit resonator 42X.
  • the unit resonator 40X can include a plurality of second unit resonators 42X.
  • the unit resonator 40X can include one second partial resonator 42Y.
  • the 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.
  • the unit resonator 40X includes one or a plurality of partial second resonators 42X and a plurality of partial resonators from the one or more second partial resonators 42Y.
  • the plurality of partial resonators included in the unit resonator 40X are aligned with the second unit resonator 42X corresponding to at least one.
  • the unit resonator 40X does not include the second unit resonator 42X, and 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 only.
  • the 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 can include, for example, two partial second unit resonators 42X and two second partial resonators 42Y.
  • the mirror images of the included second conductor layer 42 at both ends in the x direction can be substantially the same.
  • the second conductor layer 42 included may be substantially symmetric 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 the 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 unit 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 can be arranged in a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, or a hexagonal lattice.
  • the unit structure 10X includes a repeating unit of any one of a square lattice, an oblique lattice, a rectangular lattice, and a hexagonal lattice.
  • the unit structures 10X can function as an artificial magnetic wall (AMC) by arranging infinitely along the xy plane.
  • AMC artificial magnetic wall
  • the unit structure 10X may include at least a part of the base body 20, at least a part of the third conductor 40, and at least a part of the fourth conductor 50.
  • the parts 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 that overlaps the unit resonator 40X in the z direction, and a fourth conductor 50 that overlaps the unit resonator 40X in the z direction.
  • the resonator 10 may include, for example, six unit structures 10X arranged in 2 rows and 3 columns.
  • the resonator 10 may have at least one unit structure 10X between two paired conductors 30 facing each other in the x direction.
  • the two counter conductors 30 can be regarded as electric walls extending from the unit structure 10X to the yz plane.
  • the unit structure 10X has an open end in the y direction.
  • the zx planes at both ends in the y direction have high impedance.
  • the zx planes at both ends in the y direction can be viewed as magnetic walls.
  • the unit structures 10X may be line symmetric with respect to the z direction when repeatedly arranged.
  • the unit structure 10X is surrounded by two electric walls and two high impedance surfaces (magnetic walls), and thus has an artificial magnetic wall characteristic in the z direction. By being surrounded by two electric walls and two high impedance surfaces (magnetic walls), the unit structure 10X has a finite number of artificial magnetic wall characteristics.
  • 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 may 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 counter conductors 30.
  • the first floating conductor 414 is not connected to the counter 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 counter conductors 30.
  • the second floating conductor 424 is not connected to the counter conductor 30.
  • the third conductor 40 can include a first unit conductor 411 and a second unit conductor 421.
  • the length of the first connection conductor 413 along the x direction can be made longer than that of the first floating conductor 414.
  • the first connection conductor 413 can be shorter in length along the x direction than the first floating conductor 414.
  • the first connection conductor 413 can be halved in length along the x direction compared to the first floating conductor 414.
  • the second connection conductor 423 can be longer in the length along the x direction than the second floating conductor 424.
  • the second connection conductor 423 can be shorter in length along the x direction than the second floating conductor 424.
  • the second connection conductor 423 can be halved in length along the x direction compared to the second floating conductor 424.
  • the third conductor 40 may include a current path 40I that is 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 40 ⁇ / b> I is electrically connected in series between the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the conductor is separated between the first conductor 31 and the second conductor 32.
  • the current path 40I can include an electric 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 the end in the x direction.
  • the first unit conductor 411 may have a capacitance component at the end in the y direction facing the second unit conductor 421 in the z direction.
  • the first unit conductor 411 may have a capacitance component at the end in the x direction facing the second unit conductor 421 in the z direction and at the end in the y direction.
  • the second unit conductor 421 has a capacitive component at the end in the x direction.
  • the second unit conductor 421 may have a capacitance component at the end in the y direction facing the first unit conductor 411 in the z direction.
  • the second unit conductor 421 may have a capacitance component at an end in the x direction facing the first unit conductor 411 in the z direction and an end in the y direction.
  • the resonator 10 can lower the resonance frequency by increasing the capacitive coupling in the current path 40I.
  • 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 facing each other in the stacking direction of the base body 20.
  • the capacitance between the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 can be adjusted by the facing area.
  • the length of the first unit conductor 411 along the y direction is different from the length of the second unit conductor 421 along the y direction.
  • the resonator 10 has a length along the third direction of the first unit conductor.
  • the current path 40I is made of one conductor that is 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 a first conductor layer 41 and a 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 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 arranged alternately along the first direction.
  • the current path 40I includes a first connection conductor 413 and a 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 a first connection conductor 413 and a 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 at least one second floating conductor 424.
  • the two first connection conductors 413 can be capacitively connected via at least one first floating conductor 414 and a plurality of second floating conductors 424.
  • the current path 40I includes a first floating conductor 414 and a 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 may be capacitively connected via 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 at least one second floating conductor 424.
  • each of the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423 may have a length that is a quarter of the wavelength ⁇ at the resonance frequency.
  • Each of the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423 can function as a resonator having a length that is half the wavelength ⁇ .
  • Each of the first connection conductor 413 and the second connection conductor 423 can oscillate in an odd mode and an 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 locations.
  • the current path 40I can be connected to the second conductor 32 at a plurality of locations.
  • the current path 40I may include a plurality of conductive paths that conduct the first conductor 31 to the second conductor 32 independently.
  • the end of the second floating conductor 424 on the capacitive coupling side is a distance from the first connection conductor 413 as compared to the distance from the counter conductor 30. Is short.
  • the end of the first floating conductor 414 on the capacitive coupling side is closer to the second connection conductor 423 than the distance to the counter 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 is capacitively coupled to other conductor layers in the z direction.
  • the capacitance change 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 capacitance parts having the capacitance can be arranged in the y direction.
  • a plurality of capacitance parts arranged in the y direction can be electromagnetically parallel.
  • the resonator 10 has a plurality of capacitance parts arranged in parallel electrically, so that each capacitance error can be complemented with each other.
  • the current flowing through the counter conductor 30, the third conductor 40, and the fourth conductor 50 loops.
  • an alternating current flows through the resonator 10.
  • a current flowing through the third conductor 40 is a first current
  • a current flowing through the fourth conductor 50 is 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. For example, when the first current flows in the ⁇ x direction, the second current flows in the + x direction. That is, when the resonator 10 is in the resonance state, the loop current flows alternately in the + x direction and the ⁇ x direction.
  • the resonator 10 radiates electromagnetic waves by repeatedly reversing the loop current that creates the magnetic field.
  • 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 seems that current flows in one direction globally in a resonance state.
  • the current flowing through each conductor is dense 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 resonance circuit.
  • the resonance frequency of the resonator 10 is the resonance frequency of the unit resonator.
  • the resonance frequency of the resonator 10 is the base 20, the counter conductor 30, the third conductor 40, and It varies depending on the electromagnetic coupling between the fourth conductor 50 and the periphery of the resonator 10.
  • the resonator 10 is a unit resonator as a whole or a part of a unit resonator as a whole.
  • the resonance frequency of the resonator 10 is the length of the first conductor 31 and the second conductor 32 in the z direction, the length of the third conductor 40 and the fourth conductor 50 in the x direction, the third conductor 40 and the fourth conductor. Varies with 50 capacitances.
  • the resonator 10 having a large capacitance between the first unit conductor 411 and the second unit conductor 421 includes the lengths of the first conductor 31 and the second conductor 32 in the z direction, and the third conductor 40 and the fourth conductor 50.
  • the resonance frequency can be lowered while shortening the length in the x direction.
  • the first conductor layer 41 becomes an effective radiation surface of electromagnetic waves in the z direction.
  • the first area of the first conductor layer 41 is larger than the first areas of the other conductor layers.
  • the resonator 10 can increase the radiation of electromagnetic waves by increasing the first area of the first conductor layer 41.
  • the first conductor layer 41 becomes an effective radiation surface of electromagnetic waves in the z direction.
  • the resonator 10 can increase the radiation of electromagnetic waves by increasing the first area of the first conductor layer 41. In combination with this, even if the resonator 10 includes a plurality of unit resonators, the resonance frequency does not change. By utilizing this characteristic, the resonator 10 can easily increase the first area of the first conductor layer 41 as compared with the case where one unit resonator resonates.
  • the resonator 10 can include one or more impedance elements 45.
  • the impedance element 45 has an impedance value between a plurality of terminals.
  • the impedance element 45 changes the resonance 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 that can change the impedance value.
  • the variable element can change the impedance value by an electrical signal.
  • the variable element can change the impedance value by a physical mechanism.
  • the impedance element 45 can be connected to two unit conductors of the third conductor 40 arranged in the x direction.
  • the impedance element 45 can be connected to the two first unit conductors 411 arranged in the x direction.
  • the impedance element 45 can be connected to the first connection conductor 413 and the first floating conductor 414 arranged 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 center in the y direction.
  • the impedance element 45 is connected to the central part in the y direction of the two first unit conductors 411.
  • the impedance element 45 is electrically connected in series between two conductors arranged in the x direction within the xy plane.
  • the impedance element 45 can be electrically connected in series between the two first unit conductors 411 arranged 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 arranged 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 conductor 421 that have a capacitance overlapping in the z direction.
  • 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.
  • the resonator 10 may include impedance elements 45 having different impedance values.
  • the resonator 10 can include capacitors having different capacitances as the impedance element 45.
  • the resonator 10 may include inductors having different inductances as the impedance element 45.
  • the adjustment range of the resonance frequency is increased by adding impedance elements 45 having different impedance values.
  • the resonator 10 can simultaneously include a capacitor and an inductor as the impedance element 45.
  • the adjustment range of the resonance frequency is increased by adding a capacitor and an inductor at the same time as the impedance element 45.
  • the resonator 10 can be a unit resonator as a whole or a part of a unit resonator as a whole.
  • the resonator 10 may include one or more conductor components 46.
  • the conductor component 46 is a functional component including a conductor inside. Functional components can include a processor, memory, and sensors.
  • the conductor component 46 is aligned with the resonator 10 in the y direction.
  • a ground terminal of the conductor component 46 can be electrically connected to the fourth conductor 50.
  • the conductor component 46 is not limited to the configuration in which the ground terminal is electrically connected to the fourth conductor 50, and can be electrically independent of the resonator 10.
  • the resonator 10 has a high resonance frequency because the conductor components 46 are adjacent to each other in the y direction.
  • the resonator 10 has a higher resonance frequency because the plurality of conductor parts 46 are adjacent to each other in the y direction.
  • the resonance frequency of the resonator 10 increases as the length of the conductor component 46 along the z direction increases. When the length along the z direction of the conductor component 46 is higher than that of the resonator 10, the amount of change in the resonance frequency per unit length increase is reduced.
  • the resonator 10 may include one or more dielectric components 47.
  • the dielectric component 47 faces the third conductor 40 in the z direction.
  • the dielectric component 47 is an object that does not include an electric conductor and has a dielectric constant larger than that of the atmosphere in at least a part of the portion facing the third conductor 40.
  • the resonator 10 has a low resonance frequency when the dielectric component 47 faces in the z direction.
  • the resonator 10 has a lower resonance frequency as the distance along the z direction from the dielectric component 47 becomes shorter.
  • the resonance frequency of the resonator 10 decreases as the area where the third conductor 40 and the dielectric component 47 face each other increases.
  • FIGS. 1 to 5 are diagrams showing a resonator 10 which is an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a resonator 10.
  • FIG. 2 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • 3A is a cross-sectional view taken along line IIIa-IIIa shown in FIG. 3B is a cross-sectional view taken along the line IIIb-IIIb shown in FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV shown in FIGS. 3A and 3B.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram showing a unit structure 10X which is an example of a plurality of embodiments.
  • the first conductor layer 41 includes a patch-type resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes a patch-type resonator as the 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 body 20 that overlaps the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • FIGS. 6 to 9 are diagrams showing a resonator 10 as an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the resonator 10.
  • FIG. 7 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • FIG. 8A is a sectional view taken along line VIIIa-VIIIa shown in FIG. 8B is a cross-sectional view taken along line VIIIb-VIIIb shown in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along 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 the 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 body 20 that overlaps the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams showing a resonator 10 as an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the resonator 10.
  • FIG. 11 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • 12A is a cross-sectional view taken along 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 line XIII-XIII shown in FIGS. 12A and 12B.
  • the first conductor layer 41 includes a patch-type resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes a slot type resonator as the 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 body 20 that overlaps the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • FIGS. 16A and 16B are diagrams showing a resonator 10 as an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of the resonator 10.
  • FIG. 15 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • 16A is a cross-sectional view taken along the line XVIa-XVIa shown in FIG. 16B is a cross-sectional view taken along line XVIb-XVIb shown in FIG.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view taken along 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 the 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 body 20 that overlaps the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50.
  • the resonator 10 shown in FIGS. 1 to 17 is an example.
  • the configuration of the resonator 10 is not limited to the structure shown in FIGS.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the resonator 10 including the counter conductor 30 having another configuration.
  • 19A is a cross-sectional view taken along line XIXa-XIXa shown in FIG.
  • FIG. 19B is a cross-sectional view along the line XIXb-XIXb shown in FIG.
  • the substrate 20 shown in FIGS. 1 to 19B is an example.
  • the configuration of the base body 20 is not limited to the configuration shown in FIGS. 1 to 19B.
  • the base body 20 may include a cavity 20a inside. 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 base body 20. Since the base body 20 has the cavity 20a, the electromagnetic distance between the third conductor 40 and the fourth conductor 50 can be shortened.
  • the base body 20 may include a plurality of members as shown in FIG.
  • the base body 20 can include a first base body 21, a second base body 22, and a connection body 23.
  • the first base body 21 and the second base body 22 can be mechanically connected via the connection body 23.
  • the connection body 23 may include a sixth conductor 303 inside.
  • the sixth conductor 303 is electrically connected to the fifth conductor layer 301 or the fifth conductor 302.
  • the sixth conductor 303 becomes the first conductor 31 or the second conductor 32 together with the fifth conductor layer 301 and the fifth conductor 302.
  • the counter conductor 30 shown in FIGS. 1 to 21 is an example.
  • the configuration of the counter conductor 30 is not limited to the configuration shown in FIGS.
  • FIG. 22A to FIG. 28 are diagrams showing the resonator 10 including the counter conductor 30 having another configuration.
  • 22A to 22C are cross-sectional views corresponding to FIG. 19A.
  • the number of fifth conductor layers 301 can be changed as appropriate.
  • the fifth conductor layer 301 may not be located on the base body 20.
  • the fifth conductor layer 301 may not be located in the base body 20.
  • FIG. 23 is a plan view corresponding to FIG.
  • the resonator 10 can separate the fifth conductor 302 from the boundary of the unit resonator 40X.
  • 24 is a plan view corresponding to FIG.
  • the two paired conductors 30 may have a convex portion that protrudes toward the other paired conductor 30.
  • Such a resonator 10 can be formed, for example, by applying a metal paste to the substrate 20 having a recess and curing it.
  • the recess has a circular shape.
  • the shape of the recess is not limited to a circle, and may be a polygon with rounded corners and an ellipse.
  • FIG. 25 is a plan view corresponding to FIG.
  • the base body 20 may have a recess.
  • the counter conductor 30 has a recess that is recessed inward from the outer surface in the x direction.
  • the counter conductor 30 extends along the surface of the base body 20.
  • Such a resonator 10 can be formed, for example, by spraying a fine metal material onto the base 20 having a recess.
  • FIG. 26 is a plan view corresponding to FIG.
  • the base body 20 may have a recess.
  • the counter conductor 30 has a recess that is recessed inward from the outer surface in the x direction.
  • the counter conductor 30 extends along the recess of the base body 20.
  • Such a resonator 10 can be manufactured, for example, by dividing a mother substrate along a sequence of through-hole conductors.
  • Such a counter conductor 30 may be referred to as an end face through hole.
  • FIG. 27 is a plan view corresponding to FIG.
  • the base body 20 may have a recess.
  • the counter 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 a sequence of through-hole conductors.
  • Such a counter conductor 30 may be referred to as an end face through hole.
  • the recess has a semicircular shape.
  • the shape of the recess is not limited to a semicircular shape, and may be a part of a polygon with rounded corners and a part of an arc of an ellipse. For example, by using a part of the ellipse along the long axis direction, the end face through hole can increase the area of the yz plane with a small number.
  • FIG. 28 is a plan view corresponding to FIG.
  • the length of the counter conductor 30 in the x direction may be shorter than that of the base body 20.
  • the configuration of the counter conductor 30 is not limited to these. In the example shown in FIG. 28, the lengths of the counter conductors in the x direction are different, but may be the same. The length of one or both of the pair of conductors 30 in the x direction may be shorter than that of the third conductor 40.
  • the counter conductor 30 having a shorter length in the x direction than the base body 20 may have the structure shown in FIGS.
  • the counter conductor 30 having a shorter length in the x direction than the third conductor 40 may have the structure shown in FIGS.
  • the pair of conductors 30 can have different configurations. For example, one pair of conductors 30 may include a fifth conductor layer 301 and a fifth conductor 302, and the other pair of conductors 30 may be end face through holes.
  • 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 a square.
  • the unit resonator 40X, the first unit resonator 41X, and the second unit resonator 42X may be referred to as a unit resonator 40X or the like.
  • the unit resonator 40X or the like may be a triangle as shown in FIG. 29A or a hexagon 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 body 20, and the first conductor layer 41 may be located in the base body 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 included in the third conductor 40 may be a line-type resonator 401.
  • FIG. 31A shows a meander line type resonator 401.
  • FIG. 31B shows a spiral resonator 401.
  • the resonator including the third conductor 40 may be a slot type resonator 402.
  • the slot-type resonator 402 may have one or more seventh conductors 403 in the opening.
  • the seventh conductor 403 in the opening has one end released and the other end electrically connected to the conductor defining the opening.
  • the unit slot has a shape corresponding to a meander line by the seventh conductor 403.
  • one seventh conductor 403 is located in the opening.
  • the unit slot has a shape corresponding to a spiral due to the seventh conductor 403.
  • the configuration of the resonator 10 shown in FIGS. 1 to 31D is an example.
  • the configuration of the resonator 10 is not limited to the configuration shown in FIGS. 1 to 31D.
  • the resonator 10 may include three or more counter conductors 30.
  • one pair of conductors 30 can face two pair of conductors 30 in the x direction.
  • the distance between the two paired conductors 30 and the paired conductors 30 is different.
  • the resonator 10 can include two pairs of conductors 30.
  • the two pairs of conductors 30 may differ in distance between each pair and length of each pair.
  • the resonator 10 can 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 arranged with other unit structures 10X in the x direction without the counter conductor 30 interposed therebetween.
  • 32A to 34D are diagrams illustrating examples of the resonator 10. In the resonator 10 shown in FIGS. 32A to 34D, the unit resonator 40X of the unit structure 10X is shown as a square, but is not limited thereto.
  • FIGS. 1 to 34D The configuration of the resonator 10 shown in FIGS. 1 to 34D is an example. The configuration of the resonator 10 is not limited to the configuration shown in FIGS. 1 to 34D.
  • FIG. 35 is a plan view of the xy plane from the z direction.
  • 36A is a cross-sectional view taken along line XXXVIa-XXXVIa shown in FIG. 36B is a cross-sectional view along the line XXVIb-XXXVIb shown in FIG.
  • the first conductor layer 41 includes a half of a patch-type resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes half of a patch-type resonator as the second unit resonator 42X.
  • the 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 body 20 that overlaps the unit resonator 40X in the z direction, and a part of the fourth conductor 50. In the resonator 10 shown in FIG. 35, three unit resonators 40X are arranged 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 than the resonator 10 shown in FIG.
  • the dimensions of the resonator 10 are not limited to the resonator 10 shown in FIG. 37, and can be changed as appropriate.
  • the first connection conductor 413 is different from the first floating conductor 414 in the x-direction length.
  • the first connection conductor 413 has a length in the x direction shorter than the first floating conductor 414.
  • FIG. 38 shows another example of the resonator 10 shown in FIG.
  • the lengths of the third conductors 40 in the x direction are different.
  • the first connection conductor 413 has a length in the x direction longer than that of 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.
  • a plurality of first unit conductors 411 and second unit conductors 421 arranged in the x direction are capacitively coupled.
  • two current paths 40I in which no current flows from one to the other can be arranged in the y direction.
  • 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 have a different number of conductors connected to the first conductor 31 and a 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 the one first floating conductor 414.
  • the number of first unit conductors 411 may be different from the number of second unit conductors 421 that are capacitively coupled to the first unit conductors 411.
  • the first unit conductor 411 includes the number of second unit conductors 421 that are capacitively coupled at the first end in the x direction and the number of second unit conductors 421 that are capacitively coupled at the second end in the x direction. The number can be different.
  • one second floating conductor 424 has 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. Capacitive coupling.
  • the plurality of conductors arranged in the y direction may have different lengths in the y direction.
  • the three first floating conductors 414 arranged in the y direction have different lengths in the y direction.
  • FIG. 42 shows another example of the resonator 10.
  • 43 is a cross-sectional view taken along line XLIII-XLIII shown in FIG.
  • the first conductor layer 41 includes half of a patch-type resonator as the first unit resonator 41X.
  • the second conductor layer 42 includes half of a patch-type resonator as the second unit resonator 42X.
  • the 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 body 20 that overlaps 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 taken along 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 is capacitively coupled to the first conductor 31.
  • FIG. 46 shows another example of the resonator 10.
  • FIG. 47 is a cross-sectional view taken along line XLVII-XLVII shown in FIG.
  • the third conductor 40 includes 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 counter conductor 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 two second connection conductors 423.
  • FIG. 48 shows another example of the resonator 10.
  • 49 is a cross-sectional view taken along line XLIX-XLIX shown in FIG.
  • the third conductor 40 includes only the first floating conductor 414.
  • the first floating conductor 414 faces the counter conductor 30 in the xy plane.
  • the first connection conductor 413 is capacitively coupled to the counter conductor 30.
  • FIG. 50 shows another example of the resonator 10.
  • 51 is a cross-sectional view taken along the line LI-LI shown in FIG.
  • the resonator 10 shown in FIGS. 50 and 51 differs from the resonator 10 shown in FIGS. 42 and 43 in the configuration of the fourth conductor 50.
  • 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 a device including the resonator 10.
  • the reference potential layer 51 is opposed to the third conductor 40 through the fourth conductor 50.
  • the fourth conductor 50 is located between the third conductor 40 and the reference potential layer 51.
  • the interval between the reference potential layer 51 and the fourth conductor 50 is narrower than the interval between the third conductor 40 and the fourth conductor 50.
  • FIG. 52 shows another example of the resonator 10.
  • 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 a device including the resonator 10.
  • the fourth conductor 50 includes 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 are capacitively coupled.
  • the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 oppose 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 a device including 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 are capacitively coupled.
  • the third conductor layer 52 and the fourth conductor layer 53 oppose 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 includes 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 includes 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 is a diagram showing another example of the resonator shown in FIG.
  • the resonator 10 of FIG. 57 differs from the resonator 10 shown in FIG. 55 in the size of the second conductor layer 42.
  • the length of the second floating conductor 424 along the x direction is shorter than the length of the second connecting conductor 423 along the x direction.
  • FIG. 58 is a diagram showing another example of the resonator shown in FIG.
  • the resonator 10 of FIG. 58 is different from the resonator 10 shown in FIG. 55 in the size of the second conductor layer 42.
  • 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 diagram showing another example of the resonator shown in FIG.
  • the resonator 10 of FIG. 58 is different from the resonator 10 shown in FIG. 55 in the size of the second conductor layer 42.
  • 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.
  • 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 be different from each other in part of the first area, length, and width.
  • the plurality of second unit conductors 421 may have some or all of the first area, the length, and the width.
  • the plurality of second unit conductors 421 may be different from each other in part or all of the first area, length, and width.
  • the plurality of second unit conductors 421 may have some or all of the first area, the length, and the width. Some or all of the plurality of second unit conductors 421 may coincide with each other in part or all of the first area, length, and width.
  • the plurality of second connection conductors 423 arranged in the y direction have different first areas.
  • the plurality of second connection conductors 423 arranged in the y direction have different lengths in the x direction.
  • the plurality of second connection conductors 423 arranged in the y direction have different lengths in the y direction.
  • the plurality of second connection conductors 423 are different from each other in the first area, length, and width, but are not limited thereto.
  • the plurality of second connection conductors 423 may be different from each other in part of the first area, length, and width.
  • the plurality of second connection conductors 423 may have some or all of the first area, the length, and the width matching each other.
  • the plurality of second connection conductors 423 may be different from each other in part or all of the first area, length, and width.
  • the plurality of second connection conductors 423 may have some or all of the first area, the length, and the width matching each other. A part or all of the first area, the length, and the width of a part of the plurality of second connection conductors 423 may coincide with each other.
  • the plurality of second floating conductors 424 arranged in the y direction have different first areas.
  • the plurality of second floating conductors 424 arranged in the y direction have different lengths in the x direction.
  • the plurality of second floating conductors 424 arranged 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 from each other in part of the first area, length, and width.
  • the plurality of second floating conductors 424 may have some or all of the first area, the length, and the width matching each other.
  • the plurality of second floating conductors 424 may be different from each other in part or all of the first area, length, and width.
  • the plurality of second floating conductors 424 may have some or all of the first area, the length, and the width matching each other. Some or all of the plurality of second floating conductors 424 may coincide with each other in part or all of the first area, length, and width.
  • FIG. 59 is a view showing another example of the resonator 10 shown in FIG. 59 is different from the resonator 10 shown in FIG. 57 in the interval between the first unit conductors 411 in the y direction.
  • the interval between the first unit conductors 411 in the y direction is smaller than the interval between the first unit conductors 411 in the x direction.
  • the counter conductor 30 can function as an electric wall, a current flows in the x direction.
  • the current flowing in the y direction through the third conductor 40 can be ignored.
  • the distance between the first unit conductors 411 in the y direction can be shorter than the distance between the first unit conductors 411 in the x direction. By reducing the interval between the first unit conductors 411 in the y direction, the area of the first unit conductors 411 can be increased.
  • the 60 to 62 are diagrams showing other examples of the resonator 10. These resonators 10 have impedance elements 45.
  • the unit conductor to which the impedance element 45 is connected is not limited to the examples shown in FIGS. A part of the impedance element 45 shown in FIGS. 60 to 62 may be omitted.
  • the impedance element 45 can take a capacitance characteristic.
  • the impedance element 45 can have inductance characteristics.
  • the impedance element 45 can be a mechanical or electrical variable element.
  • the impedance element 45 can connect two different conductors in one layer.
  • FIG. 63 is a plan view showing another example of the resonator 10.
  • the resonator 10 has a conductor component 46.
  • the resonator 10 having the conductor component 46 is not limited to this structure.
  • the resonator 10 may have a plurality of conductor parts 46 on one side in the y direction.
  • the resonator 10 may have one or a plurality of conductor parts 46 on both sides in the y direction.
  • FIG. 64 is a cross-sectional view showing another example of the resonator 10.
  • the resonator 10 has a dielectric part 47.
  • the dielectric component 47 overlaps the third conductor 40 in the z direction.
  • the resonator 10 having the dielectric component 47 is not limited to this structure. In the resonator 10, the dielectric component 47 can overlap only a part of the third conductor 40.
  • the antenna has at least one of a function of radiating electromagnetic waves and a function of receiving electromagnetic waves.
  • the antenna of the present disclosure includes, but is not limited to, the first antenna 60 and the second antenna 70.
  • the first antenna 60 includes a base body 20, a counter conductor 30, a third conductor 40, a fourth conductor 50, and a first feed line 61.
  • the first antenna 60 has the 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 can be located on the third conductor 40.
  • FIGS. 65 to 78 are diagrams showing a first antenna 60 which is an example of a plurality of embodiments.
  • the first feeder 61 feeds power to at least one of the resonators periodically arranged as an artificial magnetic wall.
  • the first antenna 60 may have a plurality of first power supply lines.
  • the first feeder 61 can be electromagnetically connected to any of the resonators periodically arranged as an artificial magnetic wall.
  • the first feeder 61 can be electromagnetically connected to one of a pair of conductors that can be viewed as electric walls from resonators periodically arranged as artificial magnetic walls.
  • the first power supply line 61 supplies 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 feed lines.
  • the first feeder 61 can be electromagnetically connected to any of the first conductor 31, the second conductor 32, and the third conductor 40.
  • the first feeder 61 is 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 power supply line 61 is electrically connected to either the fifth conductor layer 301 or the fifth conductor 302 of the counter conductor 30. A part of the first feeder 61 can be integrated with the fifth conductor layer 301.
  • the first feeder 61 can be electromagnetically connected to the third conductor 40.
  • the first feeder 61 is electromagnetically connected to one of the first unit resonators 41X.
  • the first feeder 61 is electromagnetically connected to one of the second unit resonators 42X.
  • the first feeder 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 61 supplies power to at least one resonator included in the third conductor 40.
  • the first feeder 61 feeds power from at least one resonator included in the third conductor 40 to the outside.
  • the first power supply line 61 may be at least partially located in the base body 20.
  • the first power supply line 61 can face to the outside from any one of the two zx planes, the two yz planes, and the two xy planes of the base body 20.
  • the first power supply line 61 can be in contact with the third conductor 40 from the forward direction and the reverse direction in the z direction.
  • the fourth conductor 50 can be omitted around the first power supply line 61.
  • the first feeder 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 power supply line 61.
  • the first feeder 61 can be connected to the second conductor layer 42 through the opening of the first conductor layer 41.
  • the first power supply line 61 can be in contact with the third conductor 40 along the xy plane.
  • the pair of conductors 30 can be omitted around the first power supply line 61.
  • the first feeder 61 can be connected to the third conductor 40 through the opening of the counter conductor 30.
  • the first feeder 61 is connected to the unit conductor of the third conductor 40 away from the center portion of the unit conductor.
  • 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 taken along line LXIV-LXIV shown in FIG.
  • the first antenna 60 shown in FIGS. 65 and 66 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 61 is electrically connected to the first conductor layer 41 through the opening of the third base 24.
  • FIG. 67 is a plan view of the xy plane of the first antenna 60 from the z direction.
  • 68 is a cross-sectional view taken along line LXVIII-LXVIII shown in FIG.
  • the first power supply line 61 can be connected to the third conductor 40 in the xy plane.
  • the first feeder 61 can be connected to the first conductor layer 41 in the xy plane.
  • the first feeder 61 may be connected to the second conductor layer 42 and the xy plane.
  • FIG. 69 is a diagram of the first antenna 60 viewed in plan from the z direction on the xy plane.
  • FIG. 70 is a cross-sectional view taken along line LXX-LXX shown in FIG.
  • the first feeder 61 is located in the base body 20.
  • the first feeder 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 may have an opening at a position overlapping the third conductor 40 in the z direction.
  • the first power supply line 61 can face the outside of the base body 20 through the opening.
  • FIG. 71 is a cross-sectional view of the first antenna 60 as seen from the zx plane from the y direction.
  • the counter conductor 30 may have an opening.
  • the first power supply line 61 can face the outside of the base body 20 through the opening.
  • the electromagnetic wave radiated by the first antenna 60 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 is less attenuated than the horizontal polarization component when the metal plate approaches the fourth conductor 50 from the z direction.
  • the first antenna 60 can maintain the radiation efficiency when the metal plate approaches from the outside.
  • 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.
  • 75 is a cross-sectional view taken along line LXXV-LXXV shown in FIG.
  • FIG. 76 shows another example of the first antenna 60.
  • 77A is a cross-sectional view along the line LXXVIIa-LXXVIIa shown in FIG.
  • FIG. 77B is a cross-sectional view taken along line LXXVIIb-LXXVIIb shown in FIG.
  • FIG. 78 shows another example of the first antenna 60.
  • the first antenna 60 shown in FIG. 78 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 power supply conductor 415 that is connected to the first power supply line 61 and a first unit conductor 411 that is not connected to the first power supply line 61.
  • the impedance matching changes when the impedance element 45 is connected to the first feeding conductor 415 and another conductor.
  • the first antenna 60 can adjust the impedance matching by connecting the first feeding conductor 415 and another conductor by the impedance element 45.
  • the impedance element 45 can be inserted between the first feeding conductor 415 and another conductor in order to adjust impedance matching.
  • the impedance element 45 can be inserted between the two first unit conductors 411 that are not connected to the first feeder 61 in order to adjust the operating frequency.
  • the impedance element 45 can be inserted between the first unit conductor 411 that is not connected to the first feeder 61 and either of the counter conductors 30 in order to adjust the operating frequency.
  • the second antenna 70 includes a base body 20, a counter conductor 30, a third conductor 40, a fourth conductor 50, a second feeding layer 71, and a second feeding line 72.
  • the third conductor 40 is located in the base body 20.
  • the second antenna 70 has the 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 can be located on the third conductor 40.
  • the third base 24 can be located on the second power feeding layer 71.
  • the second power feeding layer 71 is located above the third conductor 40 with a gap therebetween.
  • the base body 20 or the third base body 24 may be located between the second power feeding layer 71 and the third conductor 40.
  • the second feeding layer 71 includes a line type, a patch type, and a slot type resonator.
  • the second feeding layer 71 can be said to be an antenna element.
  • the second power feeding layer 71 can be electromagnetically coupled to the third conductor 40.
  • the resonance frequency of the second power feeding layer 71 changes from a single resonance frequency due to electromagnetic coupling with the third conductor 40.
  • the second power supply layer 71 resonates with the third conductor 40 in response to power transmission from the second power supply line 72.
  • the second power supply layer 71 receives power from the second power supply line 72 and resonates with the third conductor 40 and the third conductor.
  • the second power supply line 72 is electrically connected to the second power supply layer 71. In one embodiment, the second power supply line 72 transmits power to the second power supply layer 71. In one embodiment, the 2nd electric supply line 72 transmits the electric power from the 2nd electric supply layer 71 outside.
  • FIG. 79 is a diagram of the second antenna 70 viewed in plan from the z direction on the xy plane. 80 is a cross-sectional view along the line LXXX-LXXX shown in FIG.
  • the third conductor 40 is located in the base body 20.
  • the second power feeding layer 71 is located on the base body 20.
  • the second power feeding layer 71 is positioned so as to overlap the unit structure 10X in the z direction.
  • the second power supply line 72 is located on the base body 20.
  • the second power supply line 72 is electromagnetically connected to the second power supply layer 71 in the xy plane.
  • the wireless communication module of the present disclosure includes a wireless communication module 80 as an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 81 is a block structure diagram of the wireless communication module 80.
  • FIG. 82 is a schematic configuration 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 can 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 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 spread on 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 can 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 layer 41 and the second conductor layer 42.
  • the point where the first feeder 61 is connected to the third conductor 40 may be different from the center of the ground conductor 811 in the xy plane.
  • the first antenna 60 the first current and the second current loop through the counter conductor 30. Since 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 radiated wave. By increasing the polarization component of the radiated wave in the x direction, the overall radiant efficiency of the radiated wave can be improved.
  • the RF module 82 can 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 resonance frequency due to the conductor on the circuit board 81 side.
  • the wireless communication module 80 can reduce the influence received from the external environment.
  • the first antenna 60 can be integrated with the circuit board 81.
  • the fourth conductor 50 and the ground conductor 811 are integrated.
  • FIG. 83 is a partial cross-sectional view showing another example of the wireless communication module 80.
  • a wireless communication module 80 illustrated in FIG. 83 includes a conductor component 46.
  • the conductor component 46 is located on the ground conductor 811 of the circuit board 81.
  • the conductor component 46 is aligned with the first antenna 60 in the y direction.
  • the number of conductor parts 46 is not limited to one, and a plurality of conductor parts 46 may be located on the ground conductor 811.
  • FIG. 84 is a partial cross-sectional view showing another example of the wireless communication module 80.
  • 84 has a dielectric component 47.
  • the dielectric component 47 is located on the ground conductor 811 of the circuit board 81.
  • the conductor component 46 is aligned with the first antenna 60 in the y direction.
  • the wireless communication device of the present disclosure includes a wireless communication device 90 as an example of a plurality of embodiments.
  • FIG. 85 is a block structure diagram of the wireless communication device 90.
  • FIG. 86 is a plan view of the wireless communication device 90. A part of the configuration of the wireless communication device 90 shown in FIG. 86 is omitted.
  • FIG. 87 is a cross-sectional view of the wireless communication device 90. A part of the configuration of the wireless communication device 90 shown in FIG. 87 is omitted.
  • 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 communication module 80 of the wireless communication device 90 includes the first antenna 60, but may include the second antenna 70.
  • FIG. 88 shows another embodiment of the wireless communication device 90.
  • the first antenna 60 included in the wireless communication device 90 can include the reference potential layer 51.
  • the battery 91 supplies power to the wireless communication module 80.
  • the battery 91 can supply power to at least one of the sensor 92, the memory 93, and the controller 94.
  • the battery 91 can 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 electrode of the battery 91 is electrically connected to the fourth conductor 50 of the first antenna 60.
  • the sensor 92 is, for example, a speed 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, an optical sensor, an illuminance sensor, a UV sensor, or a gas sensor.
  • Gas concentration sensor, atmosphere sensor, level sensor, odor sensor, pressure sensor, pneumatic sensor, contact sensor, wind sensor, infrared sensor, human sensor, displacement sensor, image sensor, weight sensor, smoke sensor, leak sensor It may include a vital sensor, a battery remaining amount sensor, an ultrasonic sensor, or a GPS (Global Positioning System) signal receiver.
  • the memory 93 can include, for example, a semiconductor memory.
  • the memory 93 can function as a work memory for the controller 94.
  • the memory 93 can be included in the controller 94.
  • the memory 93 stores a program describing processing contents for realizing each function of the wireless communication device 90, information used for processing in the wireless communication device 90, and the like.
  • the controller 94 may include a processor, for example.
  • the controller 94 may include one or more processors.
  • the processor may include a general-purpose processor that reads a specific program and executes a specific function, and a dedicated processor specialized for a specific process.
  • the dedicated processor may include an application specific integrated circuit (ASIC).
  • the processor may include a programmable logic device (PLD).
  • the PLD may include an FPGA (Field-Programmable Gate Array).
  • the controller 94 may be one of SoC (System-on-a-Chip) in which one or a plurality of processors cooperates and SiP (System-In-a-Package).
  • SoC System-on-a-Chip
  • SiP System-In-a-Package
  • the controller 94 generates a transmission signal to be transmitted from the wireless communication device 90.
  • the controller 94 may acquire measurement data from the sensor 92.
  • the controller 94 may generate a transmission signal corresponding to the measurement data.
  • the controller 94 can transmit a baseband signal to the RF module 82 of the wireless communication module 80.
  • the first housing 95 and the second housing 96 protect other devices of the wireless communication device 90.
  • the first housing 95 can extend in the xy plane.
  • the first housing 95 supports other devices.
  • the first housing 95 can support the wireless communication module 80.
  • the wireless communication module 80 is located on the upper surface 95 ⁇ / b> A of the first housing 95.
  • the first housing 95 can support the battery 91.
  • the battery 91 is located on the upper surface 95 ⁇ / b> A of the first housing 95.
  • the wireless communication module 80 and the battery 91 are arranged 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 counter conductor 30 as viewed from the third conductor 40.
  • the second casing 96 can cover other devices.
  • the second housing 96 includes a lower surface 96A 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 irregularities.
  • 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 upper 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 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. Part of the eighth conductor 961 faces the battery 91.
  • the eighth conductor 961 can include a first extending portion 9612 extending outward from the first conductor 31 in the x direction.
  • the eighth conductor 961 can include a second extending portion 9613 extending outward from the second conductor 32 in the x direction.
  • the first extension part 9612 can be electrically connected to the first part 9611.
  • the second extending part 9613 can be electrically connected to the first part 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 be 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 can be separated from the first antenna 60.
  • the eighth conductor 961 can be electromagnetically coupled to any conductor of the first antenna 60.
  • the first portion 9611 of the eighth conductor 961 can be electromagnetically coupled to the first antenna 60.
  • the first portion 9611 can overlap with the third conductor 40 when viewed in plan from the z direction.
  • the first portion 9611 overlaps with the third conductor 40, so that propagation due to electromagnetic coupling can be increased.
  • the eighth conductor 961 can be electromagnetically coupled to the third conductor 40 as a 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 along the x direction is longer than the length of the first antenna 60 along the x direction.
  • the length of the eighth conductor 961 can be longer than 1 ⁇ 2 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 be bent in the xy plane.
  • the eighth conductor 961 can include a portion extending along the z direction.
  • the eighth conductor 961 can be bent from the xy plane to the yz plane or the zx plane.
  • the wireless communication device 90 including the eighth conductor 961 can function as the third antenna 97 by electromagnetically coupling the first antenna 60 and the eighth conductor 961.
  • Operating frequency f c of the third antenna 97 may be different from the first antenna 60 alone of the resonance frequency. Operating frequency f c of the third antenna 97 may be closer than the resonance frequency of the eighth conductor 961 alone to the resonant frequency of the first antenna 60. Operating frequency f c of the third antenna 97 may be in a resonance frequency band of the first antenna 60. Operating frequency f c of the third antenna 97 may be out of the resonance frequency band of the eighth conductor 961 alone.
  • FIG. 89 is another embodiment of the third antenna 97.
  • the eighth conductor 961 can be configured integrally with the first antenna 60. 89, a part of the configuration of the wireless communication device 90 is omitted. In the example of FIG. 89, 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 includes a first extension portion 9612 and a second extension portion 9613 of the eighth conductor in the air, so that the gain is improved compared to the first antenna 60.
  • FIG. 90 is a plan view showing another example of the wireless communication device 90.
  • the wireless communication device 90 shown in FIG. The conductor component 46 is located on the ground conductor 811 of the circuit board 81.
  • the conductor component 46 is aligned with the first antenna 60 in the y direction.
  • the number of conductor parts 46 is not limited to one, and a plurality of conductor parts 46 may be located on the ground conductor 811.
  • FIG. 91 is a cross-sectional view showing another example of the wireless communication device 90.
  • a wireless communication device 90 illustrated in FIG. 91 includes a dielectric component 47.
  • the dielectric component 47 is located on the ground conductor 811 of the circuit board 81.
  • the dielectric component 47 is aligned with the first antenna 60 in the y direction.
  • a part of the second housing 96 can function as the dielectric component 47.
  • the wireless communication device 90 can use the second housing 96 as the dielectric component 47.
  • the wireless communication device 90 can be positioned on various objects.
  • the wireless communication device 90 can be located on the conductor 99.
  • FIG. 92 is a plan view showing one embodiment of the wireless communication device 90.
  • the electric 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 non-conductive layer that does not conduct electricity on the surface.
  • the part that conducts electricity and the non-conductive layer may contain a common element.
  • the conductor 99 containing aluminum may include a non-conductive layer of aluminum oxide on the surface.
  • the site that conducts electricity and the non-conductive 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 shape in which a part is recessed, a shape in which part is penetrated, and a shape in which part is projected.
  • the conductor 99 can be a torus type.
  • the conductor 99 may have a cavity inside.
  • the electric conductor 99 may include a box having a space inside.
  • the electric conductor 99 includes a cylindrical object having a space inside.
  • the conductor 99 includes a tube having a space inside.
  • the conductor 99 may include a pipe, a tube, and a hose.
  • the conductor 99 includes an upper surface 99A on which the wireless communication device 90 can be placed.
  • the upper surface 99A can extend over the entire surface of the conductor 99.
  • the upper surface 99A can be part of the conductor 99.
  • the upper surface 99A can have a larger area than the wireless communication device 90.
  • the wireless communication device 90 can be placed on the upper surface 99A of the conductor 99.
  • the upper surface 99A can have a smaller area than the wireless communication device 90.
  • a part of the wireless communication device 90 may be placed on the upper surface 99A of the conductor 99.
  • the wireless communication device 90 can be placed in various orientations on the upper surface 99A of the conductor 99.
  • the orientation of the wireless communication device 90 can be arbitrary.
  • the wireless communication device 90 can be appropriately fixed on the upper surface 99A of the conductor 99 by a fixing tool.
  • Fixtures include those that are fixed on the surface, such as double-sided tape and adhesive.
  • Fixtures include those that are fixed at points, such as screws and nails.
  • the upper surface 99A of the conductor 99 may 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 conductor 99 is shorter than the j direction.
  • the wireless communication device 90 is placed on the upper surface 99A of the conductor 99.
  • the first antenna 60 induces a current in the conductor 99 by being electromagnetically coupled to the conductor 99.
  • the conductor 99 radiates electromagnetic waves by the induced current.
  • the conductor 99 functions as a part of the antenna when the wireless communication device 90 is placed.
  • the propagation direction of the wireless communication device 90 varies depending on the conductor 99.
  • the wireless communication device 90 can be placed on the upper surface 99A so that the x direction is along the j direction.
  • the wireless communication device 90 can be placed on the upper surface 99A of the conductor 99 so that the first conductor 31 and the second conductor 32 are aligned with the x direction.
  • the first antenna 60 can be electromagnetically coupled to the conductor 99.
  • the fourth conductor 50 of the first antenna 60 generates a second current along the x direction.
  • the conductor 99 electromagnetically coupled to the first antenna 60 is induced by the second current.
  • the conductor 99 electromagnetically coupled to the first antenna 60 is induced by the second current.
  • the conductor 99 is radiated by the induced current.
  • the angle in the x direction with respect to the j direction can be 45 degrees or less.
  • the ground conductor 811 of the wireless communication device 90 is separated from the conductor 99.
  • the wireless communication device 90 can be placed on the upper surface 99A so 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 arranged.
  • the upper surface 99A can include a rhombus and a circle in addition to a rectangular surface.
  • the conductor 99 may include a rhombus-shaped surface. This rhombus-shaped surface may be an upper surface 99A on which the wireless communication device 90 is placed.
  • the wireless communication device 90 can be placed on the upper surface 99A so 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 arranged.
  • the upper surface 99A is not limited to be flat.
  • the upper surface 99A can include irregularities.
  • the upper surface 99A can include a curved surface.
  • the curved surface includes a ruled surface.
  • the curved surface includes a column surface.
  • the conductor 99 extends in the xy plane.
  • the conductor 99 can have a length along the x direction longer than a length along the y direction.
  • the conductor 99 can have a length along the y direction shorter than half of the wavelength ⁇ c at the operating frequency f c of the third antenna 97.
  • the wireless communication device 90 can be located on the conductor 99.
  • the conductor 99 is located away from the fourth conductor 50 in the z direction.
  • the conductor 99 has a longer length along the x direction than the fourth conductor 50.
  • the conductor 99 has a larger area in the xy plane than the fourth conductor 50.
  • the conductor 99 is located away from the ground conductor 811 in the z direction.
  • the conductor 99 has a longer length along the x direction than 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 such a direction that the x direction in which the first conductor 31 and the second conductor 32 are aligned is aligned with the direction in which the conductor 99 extends long. In other words, the wireless communication device 90 can be placed on the conductor 99 so that the 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 are aligned.
  • the first antenna 60 has a small change in resonance frequency due to the conductor on the circuit board 81 side.
  • the wireless communication device 90 having the first antenna 60 can reduce the influence from the external environment.
  • the ground conductor 811 is capacitively coupled to the conductor 99.
  • the wireless communication device 90 includes a portion that extends outside the third antenna 97 in the conductor 99, so that the gain is improved as compared with the first antenna 60.
  • the wireless communication device 90 can be attached to a position of (2n ⁇ 1) ⁇ ⁇ / 4 (an odd multiple of 1 ⁇ 4 of the operating wavelength ⁇ ) from the tip of the conductor 99, where n is an integer. When placed at this position, a standing wave of current is induced in the conductor 99. The electric conductor 99 becomes an electromagnetic wave radiation source by the induced standing wave. The communication performance of the wireless communication device 90 is improved by such installation.
  • FIG. 93 is a schematic circuit of a resonance structure formed in the air.
  • FIG. 94 is a schematic circuit of a resonance structure formed on the conductor 99.
  • L3 is the inductance of the resonator 10
  • L8 is the inductance of the eighth conductor 961
  • L9 is the inductance of the conductor 99
  • M is the 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 An electric conductor 99, a ground conductor 811 and a capacitance.
  • R3 is the radiation resistance of the resonator 10
  • R8 is the radiation resistance of the eighth conductor 961.
  • the operating frequency of the resonator 10 is lower than the resonance frequency of the eighth conductor.
  • the ground conductor 811 functions as a chassis ground in the air.
  • the fourth conductor 50 is capacitively coupled to the conductor 99. On the conductor 99, the wireless communication device 90 functions as a substantial chassis ground.
  • the 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 reduce 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 operating frequency when placed on the conductor 99 from the air.
  • the wireless communication device 90 can reduce the change in operating frequency when placed on the conductor 99 from the air.
  • the wireless communication device 90 includes an eighth conductor 961 that is 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 in the air.
  • the conductor 99 functions as a substantial chassis ground on the conductor 99.
  • the resonance 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.
  • FIG. 95 is a plan view showing an embodiment of the wireless communication device 90.
  • the conductor 99 can include a through hole 99h.
  • the through hole 99h may include a portion extending along the p direction.
  • the through hole 99h is longer in the p direction than in the q direction.
  • the p direction and the q direction are orthogonal.
  • the p direction is a direction in which the conductor 99 extends long.
  • the q direction is a direction in which the conductor 99 is shorter than the p direction.
  • the r direction is a direction orthogonal to the p direction and the q direction.
  • the wireless communication device 90 can be placed near the through hole 99h of the conductor 99 so that the x direction is along the p direction.
  • the wireless communication device 90 can be placed near the through hole 99h of the conductor 99 so that the first conductor 31 and the second conductor 32 are aligned in the x direction.
  • the first antenna 60 can be electromagnetically coupled to the conductor 99.
  • the fourth conductor 50 of the first antenna 60 generates a second current along the x direction.
  • a current along the p direction is induced by the second current.
  • the induced current can flow around the through hole 99h.
  • the conductor 99 emits electromagnetic waves with the through hole 99h as a slot.
  • the electromagnetic wave having the through hole 99h as a slot is radiated to the second surface side which is a pair of the first surface on which the wireless communication device 90 is placed.
  • the through-hole 99h of the conductor 99 increases the radiation due to the induced current.
  • the angle in the x direction with respect to the p direction can be 45 degrees or less.
  • the through-hole 99h increases the radiation of electromagnetic waves.
  • the through hole 99h has a length along the p direction of (n ⁇ ⁇ ) / 2 when the operating wavelength is ⁇ and n is an integer, so that the through hole functions as a slot antenna.
  • the emitted electromagnetic wave is radiated by standing waves induced in the through holes.
  • the wireless communication device 90 can be located at a position of (m ⁇ ⁇ ) / 2 from the end of the through hole in the p direction.
  • m is an integer of 0 or more and n or less.
  • the wireless communication device 90 can be located at a position closer than ⁇ / 4 from the through hole.
  • FIG. 96 is a perspective view showing an embodiment of the wireless communication device 90.
  • 97A is a side view corresponding to the perspective view shown in FIG. 96.
  • FIG. FIG. 97B is a cross-sectional view along the line XCVIIb-XCVIIb shown in FIG. 97A.
  • the wireless communication device 90 is located on the inner surface of the cylindrical conductor 99.
  • the conductor 99 has a through hole 99h extending in the r direction. In the wireless communication device 90, the r direction and the x direction are aligned near the through hole 99h.
  • FIG. 98 is a perspective view showing an embodiment of the wireless communication device 90.
  • 99 is a cross-sectional view of the wireless communication device 90 and its vicinity in the perspective view shown in FIG.
  • the wireless communication device 90 is located on the inner surface of the rectangular tubular conductor 99.
  • the conductor 99 has a through hole 99h extending in the r direction. In the wireless communication device 90, the r direction and the x direction are aligned near the through hole 99h.
  • FIG. 100 is a perspective view showing an embodiment of the wireless communication device 90.
  • the wireless communication device 90 is located on the inner surface of the rectangular parallelepiped conductor 99.
  • the conductor 99 has a through hole 99h extending in the r direction.
  • the r direction and the x direction are aligned near the through hole 99h.
  • the resonator 10 used on the conductor 99, at least a part of the fourth conductor 50 can be omitted.
  • the resonator 10 includes a base body 20 and a counter conductor 30.
  • FIG. 101 is an example of the resonator 10 that does not include the fourth conductor 50.
  • FIG. 102 is a plan view of the resonator 10 so that the depth of the paper surface is in the + z direction.
  • a resonator 10 that does not include the fourth conductor 50 is an example in which a resonator structure is formed by placing the resonator 10 on a conductor 99.
  • 104 is a cross-sectional view taken along line CIV-CIV shown in FIG. The resonator 10 is attached on the conductor 99 via an attachment member 98.
  • the resonator 10 is not limited to that shown in FIGS.
  • the resonator 10 not including the fourth conductor 50 is not limited to the resonator 10 illustrated in FIGS. 19A and 19B except the fourth conductor 50.
  • the resonator 10 that does not include the fourth conductor 50 can be realized by removing the fourth conductor 50 from the resonator 10 illustrated in FIGS. 1 to 62 and the like.
  • the base body 20 may include a cavity 20a.
  • FIG. 105 is an example of the resonator 10 in which the base body 20 has a cavity 20a.
  • FIG. 105 is a plan view of the resonator 10 so that the depth of the paper surface is in the + z direction.
  • FIG. 106 shows an example in which the resonator 10 having the cavity 20a is placed on the conductor 99 to form a resonance structure.
  • 107 is a cross-sectional view taken along line CVII-CVII shown in FIG. In the z direction, the cavity 20 a is located between the third conductor 40 and the conductor 99.
  • the dielectric constant in the cavity 20 a is lower than the dielectric constant of the substrate 20.
  • the resonator 10 having the cavity 20a is not limited to that shown in FIGS.
  • the resonator 10 having the cavity 20a has a structure in which the base 20 has the cavity 20a except for the fourth conductor 50 from the resonator 10 shown in FIGS. 19A and 19B.
  • the resonator 10 having the cavity 20a can be realized by removing the fourth conductor 50 from the resonator 10 illustrated in FIGS. 1 to 62 and the like, and the base body 20 having the cavity 20a.
  • the base body 20 may include a cavity 20a.
  • FIG. 108 is an example of a wireless communication module 80 in which the base body 20 has a cavity 20a.
  • FIG. 108 is a plan view of the wireless communication module 80 so that the depth of the paper surface is in the + z direction.
  • FIG. 109 is an example in which a wireless communication module 80 having a cavity 20a is mounted on a conductor 99 to form a resonance structure.
  • 110 is a cross-sectional view taken along line CX-CX shown in FIG.
  • the wireless communication module 80 can house an electronic device in the cavity 20a.
  • the electronic device includes a processor and a sensor.
  • the electronic device includes an RF module 82.
  • the wireless communication module 80 can accommodate the RF module 82 in the cavity 20a.
  • the RF module 82 may be located in the cavity 20a.
  • the RF module 82 is connected to the third conductor 40 via the first feeder line 61.
  • the base 20 can include a ninth conductor 62 that guides the reference potential of the RF module to the conductor 99 side.
  • the wireless communication module 80 may omit a part of the fourth conductor 50.
  • the cavity 20a can be seen from the part where the fourth conductor 50 is omitted.
  • FIG. 111 is an example of the wireless communication module 80 in which a part of the fourth conductor 50 is omitted.
  • FIG. 111 is a plan view of the resonator 10 so that the depth of the paper surface is in the + z direction.
  • FIG. 112 is an example in which a wireless communication module 80 having a cavity 20a is placed on a conductor 99 to form a resonance structure.
  • 113 is a cross-sectional view taken along line CXIII-CXIII shown in FIG.
  • the wireless communication module 80 may have the fourth base body 25 in the cavity 20a.
  • the fourth substrate 25 can include a resin material as a composition.
  • Resin materials include those obtained by curing uncured materials such as epoxy resins, polyester resins, polyimide resins, polyamideimide resins, polyetherimide resins, and liquid crystal polymers.
  • FIG. 114 shows an example of a structure having the fourth base 25 in the cavity 20a.
  • the mounting member 98 includes one having a viscous body on both surfaces of the base material, an organic material that is cured or semi-cured, a solder material, and a biasing means. What has a viscous body on both surfaces of a base material can be called a double-sided tape, for example. An organic material that is cured or semi-cured may be referred to as an adhesive, for example.
  • the biasing means includes a screw, a band and the like.
  • the attachment member 98 includes a conductive member and a non-conductive member.
  • the conductive attachment member 98 includes a material having conductivity itself and a material containing a large amount of material having conductivity.
  • the counter conductor 30 of the resonator 10 is capacitively coupled to the conductor 99.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the electric conductor 99 form a resonance circuit.
  • the unit structure of the resonator 10 may include the base body 20, the third conductor 40, the attachment member 98, and the electric conductor 99.
  • the counter conductor 30 of the resonator 10 is conducted through the attachment member 98.
  • the attachment member 98 is attached to the conductor 99, so that the resistance value decreases.
  • the resistance value between the counter conductor 30 via the conductor 99 decreases.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the attachment member 98 form a resonance circuit.
  • the unit structure of the resonator 10 may include the base body 20, the third conductor 40, and the attachment member 98.
  • the resonator 10 When the attachment member 98 is an urging means, the resonator 10 is pushed from the third conductor 40 side and abuts on the conductor 99.
  • the counter conductor 30 of the resonator 10 is brought into contact with the electric conductor 99 and becomes conductive.
  • the counter conductor 30 of the resonator 10 is capacitively coupled to the conductor 99.
  • the counter conductor 30, the third conductor 40, and the electric conductor 99 form a resonance circuit.
  • the unit structure of the resonator 10 may include the base body 20, the third conductor 40, and the electric conductor 99.
  • the resonance frequency of an antenna changes as the conductor or dielectric approaches.
  • the antenna changes its operating gain at the operating frequency.
  • An antenna that is used in the air or used close to an electric conductor or a dielectric preferably has a small change in operating gain due to a change in resonance frequency.
  • the resonator 10 may have different lengths in the y direction of the third conductor 40 and the fourth conductor 50.
  • the length in the y direction of the third conductor 40 is the distance between the outer ends of two unit conductors located at both ends in the y direction when a plurality of unit conductors are arranged along the y direction. .
  • the length of the fourth conductor 50 can be made longer than the length of the third conductor 40.
  • the fourth conductor 50 includes a first extending portion 50a and a second extending portion 50b that extend outward from the end portion of the third conductor 40 in the y direction.
  • the first extending portion 50a and the second extending portion 50b are located outside the third conductor 40 in plan view in the z direction.
  • the base body 20 can extend to the end of the third conductor 40 in the y direction.
  • the base body 20 can extend to the end of the fourth conductor 50 in the y direction.
  • the base body 20 can extend between the end of the third conductor 40 and the end of the fourth conductor 50 in the y direction.
  • the resonator 10 when the length of the fourth conductor 50 is longer than the length of the third conductor 40, the change in the resonance frequency when the electric conductor approaches the outside of the fourth conductor 50 becomes small.
  • Resonator 10 when the operating wavelength and lambda 1, when the length of the fourth conductor 50 is 0.075Ramuda 1 or more longer than the length of the third conductor 40, the change in resonance frequency in the operating frequency band Get smaller.
  • the resonator 10 changes the operating gain at the operating frequency f 1. Becomes smaller.
  • the resonator 10 When the total length of the first extending portion 50a and the second extending portion 50b along the y direction is longer than the length of the third conductor 40 by 0.075 ⁇ 1 or more, the resonator 10 has an operating frequency f 1 . The change in the operating gain becomes smaller.
  • the total length of the first extending portion 50 a and the second extending portion 50 b along the y direction corresponds to the difference between the length of the fourth conductor 50 and the length of the third conductor 40.
  • the fourth conductor 50 extends to both sides of the third conductor 40 in the y direction.
  • the change in the resonance frequency when the electric conductor approaches the outside of the fourth conductor 50 becomes small.
  • the change in the resonant frequency in the operating frequency band becomes small.
  • each of length along the y direction of the first extending portion 50a and the second extending portion 50b is the 0.025Ramuda 1 or more long, changes in the operating gain at the operating frequency f 1 becomes smaller.
  • the fourth conductor 50 when the operating wavelength is ⁇ 1 , the fourth conductor 50 extends 0.025 ⁇ 1 or more outside the third conductor 40, and the length of the fourth conductor 50 is longer than the length of the third conductor 40. If it is 0.075 ⁇ 1 or longer, the change in the resonance frequency in the operating frequency band becomes small. In the resonator 10, when the operating wavelength is ⁇ 1 , the fourth conductor 50 extends 0.025 ⁇ 1 or more outside the third conductor 40, and the length of the fourth conductor 50 is longer than the length of the third conductor 40. If it is 0.075 ⁇ 1 or longer, the change in the operating gain in the operating frequency band becomes small.
  • the first extending portion 50a and the total length along the y direction of the second extending portion 50b is 0.075Ramuda 1 or more longer than the length of the third conductor 40, the first extending portion 50a and the length along each of the y direction of the second extending portion 50b is 0.025Ramuda 1 or more long, changes in the operating gain at the operating frequency f 1 becomes smaller.
  • the first antenna 60 can make the length of the fourth conductor 50 longer than the length of the third conductor 40.
  • the change in the resonance frequency when the electric conductor approaches the outside of the fourth conductor 50 is reduced.
  • the first antenna 60 changes the resonance frequency in the operating frequency band. Becomes smaller.
  • the first antenna 60 has an operating gain at the operating frequency f 1 when the operating wavelength is ⁇ 1 and the length of the fourth conductor 50 is longer than the length of the third conductor 40 by 0.075 ⁇ 1 or more. Change is smaller.
  • the first antenna 60 has an operating frequency f 1 when the total length of the first extending portion 50a and the second extending portion 50b in the y direction is longer than the length of the third conductor 40 by 0.075 ⁇ 1 or more.
  • the change in the operating gain at is small.
  • the total length of the first extending portion 50 a and the second extending portion 50 b along the y direction corresponds to the difference between the length of the fourth conductor 50 and the length of the third conductor 40.
  • the fourth conductor 50 extends on both sides of the third conductor 40 in the y direction.
  • the change in the resonance frequency when the conductor approaches the outside of the fourth conductor 50 becomes small.
  • the first antenna 60 has an operating wavelength of ⁇ 1 and the fourth conductor 50 extends beyond the third conductor 40 by 0.025 ⁇ 1 or more, the change in the resonance frequency in the operating frequency band becomes small.
  • the first antenna 60 when the operating wavelength and lambda 1, when the fourth conductor 50 has spread 0.025Ramuda 1 or on the outside of the third conductor 40, a change in the operating gain at the operating frequency f 1 becomes smaller .
  • the change in the operating gain at the operating frequency f 1 is reduced.
  • the fourth conductor 50 extends to the outside of the third conductor 40 by 0.025 ⁇ 1 or more, and the length of the fourth conductor 50 is the length of the third conductor 40.
  • the change in the resonance frequency becomes small.
  • the fourth conductor 50 extends to the outside of the third conductor 40 by 0.025 ⁇ 1 or more, and the length of the fourth conductor 50 is the length of the third conductor 40.
  • the first antenna 60 when the operating wavelength and lambda 1, the fourth conductor 50 is spread 0.025Ramuda 1 or on the outside of the third conductor 40, the length of the fourth conductor 50 is the length of the third conductor 40 In comparison, if it is longer than 0.075 ⁇ 1, the change in operating gain at the operating frequency f 1 becomes small.
  • the first antenna 60 includes first extending portion 50a and the total length along the y direction of the second extending portion 50b as compared to the length of the third conductor 40 0.075Ramuda 1 or greater, the first extending portion 50a If the length of each of the second extending portions 50b along the y direction is 0.025 ⁇ 1 or longer, the change in the operating gain at the operating frequency f 1 becomes small.
  • the first antenna 60 is located on the ground conductor 811 of the circuit board 81. As shown in FIG.
  • the fourth conductor 50 of the first antenna 60 is electrically connected to the ground conductor 811.
  • the length of the ground conductor 811 can be longer than the length of the third conductor 40.
  • the ground conductor 811 includes a third extending portion 811a and a fourth extending portion 811b extending outward from the end portion of the resonator 10 in the y direction.
  • the third extending portion 811a and the fourth extending portion 811b are located outside the third conductor 40 in plan view in the z direction.
  • the wireless communication module 80 may have different lengths in the y direction of the first antenna 60 and the ground conductor 811. In the wireless communication module 80, the lengths of the third conductor 40 of the first antenna 60 and the ground conductor 811 in the y direction can be different.
  • the wireless communication module 80 can make the length of the ground conductor 811 longer than the length of the third conductor 40.
  • the change in the resonance frequency when the electric conductor approaches the outside of the ground conductor 811 is reduced.
  • the wireless communication module 80 changes the operating gain in the operating frequency band. Get smaller.
  • the wireless communication module 80 changes the operating gain at the operating frequency f 1.
  • Wireless communication module 80 the total length along the y direction of the third extending portion 811a and the fourth extension portion 811b is 0.075Ramuda 1 or more longer than the length of the third conductor 40, the operating frequency f 1
  • the change in the operating gain at is small.
  • the total length of the third extending portion 811 a and the fourth extending portion 811 b along the y direction corresponds to the difference between the length of the ground conductor 811 and the length of the third conductor 40.
  • the ground conductor 811 extends to both sides of the third conductor 40 in the y direction.
  • the change in the resonance frequency when the conductor approaches the outside of the ground conductor 811 is reduced.
  • Wireless communication module 80 when the operating wavelength and lambda 1, the ground conductor 811 has spread 0.025Ramuda 1 or on the outside of the third conductor 40, a change in the operating gain in the operating frequency band is reduced.
  • Wireless communication module 80 when the operating wavelength and lambda 1, the ground conductor 811 has spread 0.025Ramuda 1 or on the outside of the third conductor 40, a change in the operating gain at the operating frequency f 1 becomes smaller.
  • the wireless communication module 80 when the length along the y direction of each of the third extending portion 811a and the fourth extending portion 811b is 0.025 ⁇ 1 or longer, the change in the operating gain at the operating frequency f 1 is reduced.
  • the ground conductor 811 when the operating wavelength is ⁇ 1 , the ground conductor 811 extends 0.025 ⁇ 1 or more outside the third conductor 40, and the length of the ground conductor 811 is larger than the length of the third conductor 40.
  • the ground conductor 811 when the operating wavelength is ⁇ 1 , the ground conductor 811 extends 0.025 ⁇ 1 or more outside the third conductor 40, and the length of the ground conductor 811 is larger than the length of the third conductor 40. If it is longer than 0.075 ⁇ 1, the change in the operating gain in the operating frequency band becomes small.
  • the wireless communication module 80 when the operating wavelength is ⁇ 1 , the ground conductor 811 extends 0.025 ⁇ 1 or more outside the third conductor 40, and the length of the ground conductor 811 is larger than the length of the third conductor 40. If it is longer than 0.075 ⁇ 1, the change in the operating gain at the operating frequency f 1 becomes small.
  • Wireless communication module 80 a third sum of distal portion 811a and the length along the y direction of the fourth extending portion 811b as compared to the length of the third conductor 40 0.075 ⁇ 1 or more long, third extending portion 811a If the length of each of the fourth extending portions 811b along the y direction is 0.025 ⁇ 1 or longer, the change in the operating gain at the operating frequency f 1 is reduced.
  • FIG. 118 shows a perspective view of the conductor shape of the first antenna 60 employed in the following simulation.
  • the first antenna 60 has a length in the x direction of 13.6 [mm], a length in the y direction of 7 [mm], and a length in the z direction of 1.5 [mm].
  • the difference between the resonant frequency in the free space of the resonant structure and the resonant frequency when placed on a 100 [millimeter square (mm 2 )] metal plate was examined.
  • the first antenna 60 is placed at the center of the ground conductor 811, and the length of the ground conductor 811 in the y direction is sequentially changed, and the difference in resonance frequency between the free space and the metal plate is calculated.
  • the length of the ground conductor 811 in the x direction was fixed to 0.13 ⁇ s.
  • the resonant frequency in the free space varies depending on the length of the ground conductor 811 in the y direction, the resonant frequency in the operating frequency band of the resonant structure is about 2.5 [gigahertz (GHz)].
  • a wavelength at 2.5 [GHz] is ⁇ s.
  • Table 1 The results of the first simulation are shown in Table 1.
  • FIG. 119 shows the difference in length between the ground conductor 811 and the first antenna 60 on the horizontal axis, and the difference in resonance frequency between the free space and the metal plate on the vertical axis.
  • the vertical axis indicates gigahertz (GHz) and the horizontal axis indicates millimeters (mm).
  • GHz gigahertz
  • mm millimeters
  • the location of the first antenna 60 was sequentially changed from the end of the ground conductor 811 in the y direction, and the difference in resonance frequency between the free space and the metal plate was compared.
  • the length of the ground conductor 811 in the y direction was fixed to 25 [mm].
  • the resonance frequency varies depending on the position on the ground conductor 811, the resonance frequency in the operating frequency band of the resonance structure is about 2.5 [GHz].
  • a wavelength at 2.5 [GHz] is ⁇ s.
  • FIG. 120 shows the position of the first antenna 60 from the end of the ground conductor 811 on the horizontal axis, and shows the difference in resonance frequency between the free space and the metal plate on the vertical axis.
  • the vertical axis represents gigahertz (GHz) and the horizontal axis represents millimeters (mm).
  • GHz gigahertz
  • mm millimeters
  • the location of the first antenna 60 was sequentially changed from the end of the ground conductor 811 in the y direction, and the difference in resonance frequency between the free space and the metal plate was compared.
  • the length of the ground conductor 811 in the y direction was fixed to 15 [mm].
  • the total length of the ground conductors 811 extending outside the resonator 10 in the y direction is set to 0.075 ⁇ s.
  • the ground conductor 811 is shorter than in the second simulation, and the resonance frequency tends to fluctuate.
  • the resonance frequency varies depending on the position on the ground conductor 811, the resonance frequency in the operating frequency band of the resonance structure is about 2.5 [GHz].
  • a wavelength at 2.5 [GHz] is ⁇ s.
  • the results of the second simulation are shown in Table 3.
  • FIG. 121 shows the position of the first antenna 60 from the end of the ground conductor 811 on the horizontal axis, and shows the difference in resonance frequency between the free space and the metal plate on the vertical axis.
  • the vertical axis indicates gigahertz (GHz)
  • the horizontal axis indicates millimeters (mm).
  • GHz gigahertz
  • mm millimeters
  • the length of the ground conductor 811 along the y direction is longer than the length of the third conductor 40 along the y direction.
  • the resonator 10 even when the length of the fourth conductor 50 along the y direction is longer than the length of the third conductor 40 along the y direction, the resonator 10 is brought closer to the resonator 10 from the fourth conductor 50 side. The change in the resonance frequency can be reduced.
  • the resonator 10 can change the resonance frequency even if the ground conductor 811 and the circuit board 81 are omitted. Can be reduced.
  • FIG. 122 is an external view showing an example of a plurality of embodiments of the wireless communication fastener 100.
  • the wireless communication fastener 100 includes at least one of a wireless communication bolt 110, a wireless communication nut 130, and a wireless communication washer 150.
  • the wireless communication fastener 100 may include a bolt 120 instead of the wireless communication bolt 110.
  • the wireless communication fastener 100 may include a nut 140 instead of the wireless communication nut 130.
  • the wireless communication fastener 100 can include a washer 160 instead of the wireless communication washer 150.
  • the wireless communication fastener 100 can omit the wireless communication washer 150.
  • the bolt 120 includes a shaft part 121.
  • the bolt 120 has a thread on the outer periphery of the shaft portion 121.
  • the nut 140 has a screw hole 141.
  • the nut 140 has a thread on the inner periphery of the screw hole 141.
  • Bolt 120 engages with nut 140.
  • the shaft portion 121 of the bolt 120 engages with the screw hole 141 of the nut 140.
  • Bolt 120 can be referred to as an external thread.
  • the nut 140 may be referred to as an internal thread.
  • the bolt 120 and the nut 140 may be collectively referred to as a screw thread.
  • the wireless communication bolt 110 and the wireless communication nut 130 may be collectively referred to as a wireless communication screw.
  • the wireless communication fastener 100 fastens the first fastening body 101 and the second fastening body 102.
  • Each of the first fastening body 101 and the second fastening body 102 has through holes 101a and 102a continuous with each other, and the shaft portion 121 of the bolt 120 is inserted into the through holes 101a and 102a.
  • the first fastening body 101 and the second fastening body 102 are fastened by a bolt 120 and a nut 140.
  • the wireless communication fastener 100 fastens the third fastening body fastened to the bolt 120 and the fourth fastening body fastened to the nut 140.
  • the wireless communication fastener 100 includes a first fastening body 101 independent of the bolt 120 and the nut 140 and at least one of the second fastening body 102 independent of the bolt 120 and the nut 140 and a third fastening.
  • the body and at least one of the fourth fastening body are fastened.
  • FIG. 123A to 129B are schematic views showing an embodiment of the wireless communication bolt 110.
  • FIG. 123A, 124A, 125A, 126A, 127A, 128A, and 129A are perspective views illustrating one embodiment of the wireless communication bolt 110.
  • FIG. 123B, 125B, 126B, 127B, 128B, and 129B are plan views showing an embodiment of the wireless communication bolt 110.
  • FIG. FIG. 124B is a cross-sectional view illustrating one embodiment of the wireless communication bolt 110.
  • the wireless communication bolt 110 may include a wireless communication module 80 and a bolt 120.
  • the wireless communication bolt 110 may employ various bolts as the bolt 120.
  • the bolt 120 includes a shaft portion 121.
  • the shaft part 121 has a thread on at least a part of the outer periphery.
  • the first antenna 60 can be located on the outer periphery of the shaft portion 121.
  • the first antenna 60 can be located at the tip of the shaft portion 121.
  • the shaft part 121 may include a first groove part 122.
  • the first groove portion 122 can accommodate the first antenna 60.
  • the first groove portion 122 can accommodate the wireless communication module 80.
  • the first groove portion 122 can accommodate the wireless communication device 90 including the wireless communication module 80.
  • the first groove 122 can be part of the housing of the wireless communication device 90.
  • the bolt 120 may have a first groove 122 at the tip of the shaft 121.
  • the bolt 120 has the first groove portion 122 at the distal end portion of the shaft portion 121, so that it is easy to radiate electromagnetic waves to the outside of the first antenna 60 when engaged with the nut 140.
  • the position of the 1st groove part 122 is not restricted to the front-end
  • bolt 120 can have the 1st groove part 122 on the outer periphery of the axial part 121.
  • the bolt 120 can include a shaft portion 121 and a head portion 123 that is integral with the shaft portion 121.
  • the head portion 123 is located at the end of the shaft portion 121.
  • the outer diameter of the head 123 is longer than the outer diameter of the shaft 121.
  • the head portion 123 protrudes from the shaft portion 121.
  • the head 123 can include a head surface 124, an outer peripheral surface 125, and a seating surface 126.
  • the head 123 can have a polygonal outer periphery. Examples of the outer peripheral shape of the head 123 include a triangle, a quadrangle, and a hexagon. When the 1st antenna 60 is located on the outer periphery of the head 123, a square, a pentagon, and a heptagon are mentioned, for example.
  • the bolt 120 having a polygonal head 123 is tightened by a tool such as a wrench. Wrenches include various wrench including open end wrench and box end wrench. The open end wrench includes a spanner.
  • the outer peripheral shape of the head 123 is not limited to a polygon but may be a shape corresponding to various tools such as a hexa-lobular type.
  • the head 123 can include a second groove 127.
  • the second groove portion 127 may have a polygonal inner periphery. Examples of the inner peripheral shape of the second groove portion 127 include a triangle, a quadrangle, a hexagon, and a star.
  • the bolt 120 whose inner periphery of the second groove 127 is a polygon is tightened by a tool such as a wrench. Wrenches include a variety of wrench including socket screw key.
  • the inner peripheral shape of the second groove 127 is not limited to a polygon, and may be a shape corresponding to various tools such as a plus type, a minus type, and a hexa-lobular type.
  • the head 123 can include a third groove 128.
  • the third groove 128 can accommodate the first antenna 60.
  • the third groove 128 can accommodate the wireless communication module 80.
  • the third groove 128 can accommodate the wireless communication device 90 including the wireless communication module 80.
  • the third groove 128 can be part of the housing of the wireless communication device 90.
  • the third groove part 128 may have a function as the second groove part 127.
  • the bolt 120 may have a third groove 128 on the head surface 124 of the head 123.
  • the bolt 120 may have a third groove 128 on the outer peripheral surface 125 of the head 123.
  • the bolt 120 has the third groove portion 128 on the head surface 124 or the outer peripheral surface 125, so that it is easy to radiate electromagnetic waves to the outside of the first antenna 60 when engaged with the nut 140.
  • the bolt 120 may have a third groove 128 on the inner peripheral surface of the second groove 127.
  • the third groove 128 may be integral with the second groove 127.
  • the third groove portion 128 and the second groove portion 127 can be recessed integrally from the head surface 124.
  • the third groove portion 128 can be recessed from the inner peripheral surface of the second groove portion 127.
  • the bolt 120 includes an eyebolt having a head 123 as a ring and a wingbolt having a handle on the head.
  • the first antenna 60 may be located on the surface of the bolt 120.
  • the wireless communication bolt 110 may not have the first groove portion 122 and the third groove portion 128.
  • the first antenna 60 can be located on the tip of the shaft 121, on the head surface 124 of the head 123, and on the outer peripheral surface 125 of the head 123.
  • the first antenna 60 may be located on the ring part of the eyebolt or on the handle part of the butterfly bolt.
  • the first groove 122 and the third groove 128 may be omitted from the bolt 120.
  • the bolt 120 may have the second groove portion 127 as necessary.
  • FIG. 130A to 135B are schematic views showing an embodiment of the wireless communication nut 130.
  • FIG. 130A, 131A, 132A, 133A, 134A, and 135A are perspective views illustrating one embodiment of a wireless communication nut 130.
  • FIG. 130B, 132B, 133B, 134B, and 135B are plan views showing one embodiment of the wireless communication nut 130.
  • FIG. FIG. 131B is a cross-sectional view illustrating one embodiment of the wireless communication nut 130.
  • the wireless communication nut 130 may include a wireless communication module 80 and a nut 140.
  • the wireless communication nut 130 can employ various nuts as the nut 140.
  • the nut 140 includes a screw hole 141, an outer peripheral surface 142, a head surface 143, and a seating surface 144.
  • the screw hole 141 is engaged with the screw thread of the shaft portion 121 of the bolt 120.
  • the screw hole 141 may penetrate from the seating surface 144 to the head surface 143.
  • the screw hole 141 may be a non-penetrating recess from the seating surface 144.
  • the wireless communication fastener 100 includes two nuts 140. In the wireless communication fastener 100, the first fastening body 101 and the second fastening body 102 are fastened between two nuts 140.
  • the nut 140 may have a polygonal outer periphery. Examples of the outer peripheral shape of the nut 140 include a triangle, a quadrangle, and a hexagon. When the 1st antenna 60 is located on the outer periphery of the nut 140, a square, a pentagon, and a heptagon are mentioned, for example.
  • the bolt 120 having a polygonal nut 140 is tightened by a tool such as a wrench. Wrenches include various wrench including open end wrench and box end wrench. The open end wrench includes a spanner.
  • the outer peripheral shape of the nut 140 is not limited to a polygon, and may be a shape corresponding to various tools such as a hexa-lobular type.
  • the nut 140 may include a fourth groove portion 145.
  • the fourth groove portion 145 may have a polygonal inner periphery. Examples of the inner peripheral shape of the fourth groove portion 145 include a triangle, a quadrangle, a hexagon, and a hexagonal star.
  • the nut 140 whose inner periphery of the fourth groove 145 is polygonal is tightened by a tool such as a wrench. Wrenches include a variety of wrench including socket screw key.
  • the inner peripheral shape of the fourth groove portion 145 is not limited to a polygon, and may be a shape corresponding to various tools such as a plus type, a minus type, and a hexa-lobular type.
  • the nut 140 may include a fifth groove 146.
  • the fifth groove 146 can accommodate the first antenna 60.
  • the fifth groove 146 can accommodate the wireless communication module 80.
  • the fifth groove 146 can accommodate the wireless communication device 90 including the wireless communication module 80.
  • the fifth groove 146 can be a part of the housing of the wireless communication device 90.
  • the fifth groove portion 146 can have a function as the fourth groove portion 145.
  • the nut 140 may have a fifth groove 146 on the head surface 143.
  • the nut 140 may have a fifth groove 146 on the outer peripheral surface 142.
  • the nut 140 has the fifth groove portion 146 on the outer peripheral surface 142 or the head surface 143, so that it is easy to radiate electromagnetic waves to the outside of the first antenna 60 when engaged with the bolt 120.
  • the nut 140 may have a fifth groove 146 on the inner peripheral surface of the fourth groove 145.
  • the fifth groove 146 may be integrated with the fourth groove 145.
  • the fifth groove portion 146 and the fourth groove portion 145 can be recessed integrally from the head surface 143.
  • the fifth groove 146 can be recessed from the inner peripheral surface of the fourth groove 145.
  • the nut 140 includes eye nuts having a head surface 143 that forms a ring, and wing nuts having a handle.
  • the first antenna 60 may be located on the surface of the nut 140.
  • the wireless communication nut 130 may not have the fifth groove 146.
  • the first antenna 60 may be located on the head surface 143 and the outer peripheral surface 142.
  • the first antenna 60 may be located on the ring portion of the eyenut or on the handle portion of the wing nut.
  • the nut 140 may omit the fifth groove 146.
  • the nut 140 may have a fourth groove portion 145 as necessary.
  • the wireless communication washer 150 may include a wireless communication module 80 and a washer 160.
  • the washer 160 is located between the bolt 120 and the nut 140 and the fastening target.
  • the wireless communication washer 150 can employ various washers as the washer 160.
  • As the washer 160 for example, a plain washer, a spring washer, a disc spring washer, a wave washer, or a washer with a tongue may be employed.
  • the washer 160 includes a terminal lug. The opening of the terminal lug is passed through the shaft 121.
  • the washer 160 can include a first washer and a second washer.
  • the washer 160 may include only one of the first washer and the second washer.
  • the first washer is located between the first fastening body 101 and the head 123 of the bolt 120.
  • the second washer is located between the second fastening body 102 and the nut 140.
  • Each of the first washer and the second washer can be an aggregate of a plurality of washers. At least one of the first washer and the second washer may be, for example, a stack of a plain washer and a spring washer.
  • the washer 160 has a second through hole 163.
  • the diameter of the second through hole 163 is shorter than the head 123 of the bolt 120.
  • the outer diameter of the first washer can be longer than the outer diameter of the head 123 of the bolt 120.
  • the first washer can extend at least partially outside the head 123 of the bolt 120.
  • the outer diameter of the second washer can be longer than the outer diameter of the nut 140.
  • the second washer can extend at least partially outside the nut 140.
  • the first antenna 60 is located on a portion extending from the head 123 of the bolt 120 and a portion extending outward from the nut 140.
  • the washer 160 that does not have the wireless communication module 80 is used in place of the wireless communication washer 150, the washer 160 is unnecessary in the function as a washer, and a part extending from the head 123 of the bolt 120, and A portion extending outward from the nut 140 may be omitted.
  • FIG. 136 is a perspective view showing an embodiment of the wireless communication rivet 170.
  • the wireless communication fastener 100 may employ a rivet 180 instead of the bolt 120 and the nut 140.
  • the wireless communication rivet 170 includes a wireless communication module 80 and a rivet 180.
  • the rivet 180 has a trunk 181 and a head 182.
  • the first antenna 60 is located on the head 182.
  • the wireless communication rivet 170 can employ various rivets as the rivet 180.
  • the head 182 may be referred to as a rivet head, a mandrel head, or a flange.
  • the body 181 may be referred to as a sleeve or a mandrel.
  • the head 182 can include a sixth groove 183.
  • the sixth groove 183 can accommodate the first antenna 60.
  • the sixth groove 183 can accommodate the wireless communication module 80.
  • the third groove 128 can accommodate the wireless communication device 90 including the wireless communication module 80.
  • the third groove 128 can be part of the housing of the wireless communication device 90.
  • the wireless communication rivet 170 may include a wireless communication module 80 attached after the rivet 180 is fastened.
  • the wireless communication rivet 170 can include a wireless communication module 80 attached on the body 181 after being fastened.
  • the wireless communication fastener 100 may have at least one wireless communication device 90 including the wireless communication module 80.
  • the wireless communication device 90 includes a sensor 92.
  • the wireless communication fastener 100 detects the looseness of the fastening portion by the sensor 92.
  • the wireless communication fastener 100 is used by the sensor 92 to search for a mechanical resonance point of a structure that is fastened.
  • Examples of the sensor 92 of the wireless communication device 90 include an acceleration sensor (detects vibration, detects rotation), an angular velocity sensor (detects rotation, detects vibration), a geomagnetic Hall sensor or a geomagnetic sensor (detects rotation), a magnet sensor, Examples include an optical sensor or an optical Hall sensor (detecting looseness by light leakage) and a pressure sensor (detecting pressing).
  • the acceleration sensor detects the rotation of the wireless communication fastener 100 using the acting acceleration.
  • the angular velocity sensor detects the rotation of the wireless communication fastener 100 using the acting angular velocity.
  • the geomagnetic sensor detects the rotation of the wireless communication fastener 100 using a change in the direction of geomagnetism.
  • the magnet sensor detects relative rotation of the wireless communication fastener 100 using a change in magnetic force.
  • a magnet sensor is employed as the sensor 92, the magnet is attached to any of the other configurations of the wireless communication fastener 100 and the object to be fastened.
  • the optical sensor detects light leakage caused by loosening of the wireless communication fastener 100.
  • the pressure sensor detects a pressure change caused by loosening of the wireless communication fastener 100.
  • the wireless communication fastener 100 and these sensors 92 may detect breakage instead of looseness.
  • the sensor 92 may detect the breakage of the lock wire by a change in the lock wire pressure.
  • the wireless communication bolt 110 includes the bolt 120 and the wireless communication module 80.
  • the bolt 120 has a shaft part 121 and a head part 123.
  • the wireless communication module 80 includes an antenna.
  • the antenna is located between the first conductor 31, the second conductor 32 facing the first conductor 31 in the first direction, and between the first conductor 31 and the second conductor 32, and a plurality of antennas extending along the first direction.
  • the third conductor 40, the fourth conductor 50 connected to the first conductor 31 and the second conductor 32 and extending along the first direction, and the first power supply which is an electromagnetically connected to the third conductor 40 And an electric wire 61.
  • the fourth conductor 50 faces the head 123.
  • the head 123 has a flat portion at the top of the head.
  • the fourth conductor 50 faces the flat portion of the head 123.
  • the head 123 has a flat portion at the top of the head.
  • the flat portion of the head 123 has a second groove 127 that is a hexagonal depression.
  • the antenna is located around the second groove 127.
  • the first direction extends along the hexagonal outer periphery of the second groove 127.
  • the head 123 has a flat portion at the top of the head.
  • the flat part of the head 123 has a third groove part 128 that is a hollow part.
  • the fourth conductor 50 faces the bottom surface of the third groove portion 128.
  • the head 123 has a polygonal outer periphery.
  • the fourth conductor 50 faces one surface of the head 123 that forms a polygon.
  • the head 123 has a polygonal outer periphery.
  • the head 123 has a third groove 128 that is a depression on one surface that forms a polygon.
  • the fourth conductor 50 faces the bottom surface of the third groove portion 128.
  • the polygon of the head 123 is a triangle, a rectangle, a pentagon, a hexagon, or a heptagon.
  • the head 123 has a ring at the top of the head.
  • the first direction of the antenna is along the circumferential direction of the ring of the head 123.
  • the antenna is located at the tip of the shaft 121.
  • the wireless communication module 80 includes a sensor 92.
  • the senor 92 is a geomagnetic sensor, pressure sensor, acceleration sensor, angular velocity sensor, or optical Hall sensor.
  • the senor 92 is a geomagnetic Hall sensor.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication bolt 110 and a nut 140 having a magnet facing the geomagnetic Hall sensor.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication bolt 110, a washer 160 having a magnet facing the geomagnetic Hall sensor, and a nut 140.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication bolt 110 and a nut 140.
  • the wireless communication nut 130 includes a nut 140 and a wireless communication module 80.
  • the wireless communication module 80 includes an antenna.
  • the antenna is located between the first conductor 31, the second conductor 32 facing the first conductor 31 in the first direction, and between the first conductor 31 and the second conductor 32, and a plurality of antennas extending along the first direction.
  • the third conductor 40, the fourth conductor 50 connected to the first conductor 31 and the second conductor 32 and extending along the first direction, and the first power supply which is an electromagnetically connected to the third conductor 40 And an electric wire 61.
  • the fourth conductor 50 faces the nut 140.
  • the nut 140 has a polygonal outer periphery.
  • the fourth conductor 50 faces one surface of the nut 140 forming a polygon.
  • the nut 140 has a polygonal outer periphery.
  • the nut 140 has the 4th groove part 145 which is a hollow part in one surface which makes a polygon.
  • the fourth conductor 50 faces the bottom surface of the fourth groove portion 145.
  • the polygon of the nut 140 is a triangle, a rectangle, a pentagon, a hexagon, or a heptagon.
  • the nut 140 has a screw hole 141 that is a through hole having a screw groove.
  • the antenna is located around the screw hole 141.
  • the first direction extends along the outer periphery of the screw hole 141.
  • the nut 140 has a ring.
  • the first direction of the antenna is along the circumferential direction of the ring of the nut 140.
  • the wireless communication module 80 includes a sensor 92.
  • the senor 92 is a geomagnetic sensor, a pressure sensor, an acceleration sensor, or an angular velocity sensor.
  • the senor 92 is a geomagnetic Hall sensor.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication nut 130 and a bolt 120 having a magnet facing the geomagnetic Hall sensor.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication nut 130, a washer 160 having a magnet facing the geomagnetic Hall sensor, and a bolt 120.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication nut 130 and a bolt 120.
  • the wireless communication washer 150 includes a washer 160 and a wireless communication module 80.
  • the washer 160 has an extension that extends outward from the outer diameter of the nut 140 or the bolt 120.
  • the wireless communication module 80 includes an antenna.
  • the antenna is located between the first conductor 31, the second conductor 32 facing the first conductor 31 in the first direction, and between the first conductor 31 and the second conductor 32, and a plurality of antennas extending along the first direction.
  • the third conductor 40, the fourth conductor 50 connected to the first conductor 31 and the second conductor 32 and extending along the first direction, and the first power supply which is an electromagnetically connected to the third conductor 40 And an electric wire 61.
  • the antenna is located in the extension of the washer 160.
  • the washer 160 has a longer outer diameter than the nut 140 or the bolt 120.
  • the wireless communication module 80 includes a sensor 92.
  • the senor 92 is a geomagnetic sensor, a pressure sensor, an acceleration sensor, or an angular velocity sensor.
  • the senor 92 is a geomagnetic Hall sensor.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication washer 150, a bolt 120 having a magnet facing the geomagnetic Hall sensor, and a nut 140.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication washer 150, a nut 140 having a magnet facing the geomagnetic Hall sensor, and a bolt 120.
  • the wireless communication fastener 100 includes a wireless communication washer 150, a bolt 120, and a nut 140.
  • the structure according to an embodiment of the present disclosure includes the wireless communication fastener 100 and is fixed by the wireless communication fastener 100.
  • the wireless communication rivet 170 includes a rivet 180 and a wireless communication module 80.
  • the rivet 180 has a head 182.
  • the wireless communication module 80 includes an antenna.
  • the antenna is located between the first conductor 31, the second conductor 32 facing the first conductor 31 in the first direction, and between the first conductor 31 and the second conductor 32, and a plurality of antennas extending along the first direction.
  • the third conductor 40, the fourth conductor 50 connected to the first conductor 31 and the second conductor 32 and extending along the first direction, and the first power supply which is an electromagnetically connected to the third conductor 40 And an electric wire 61.
  • the fourth conductor 50 faces the head 182.
  • the structure according to an embodiment of the present disclosure includes a wireless communication rivet 170 and is fixed by the wireless communication rivet 170.
  • each component can be rearranged so as not to be logically contradictory, and a plurality of components or the like can be combined into one or divided.
  • descriptions such as “first”, “second”, and “third” are examples of identifiers for distinguishing the configuration.
  • the configurations distinguished by the description of “first” and “second” in the present disclosure can exchange numbers in the configurations.
  • the first frequency can exchange the identifiers “first” and “second” with the second frequency.
  • the identifier exchange is performed at the same time.
  • the configuration is distinguished even after the identifier is exchanged.
  • the identifier may be deleted.
  • the configuration from which the identifier is deleted is distinguished by a code.
  • the first conductor 31 can be the conductor 31.
  • 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 412.

Landscapes

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Abstract

本開示の複数の実施形態の一例として無線通信ボルトを含む。無線通信ボルトは、ボルトと、無線通信モジュールとを含む。ボルトは、軸部および頭部を有する。無線通信モジュールは、アンテナを含む。アンテナは、第1導体と、第2導体と、複数の第3導体と、第4導体と、給電線とを有する。第2導体は、第1導体と第1方向において対向する。複数の第3導体は、第1導体および第2導体の間に位置する。複数の第3導体は、第1方向に沿って広がる。第4導体は、第1導体および第2導体に接続される。第4導体は、第1方向に沿って広がる。給電線は、第3導体に電磁気的に接続される。第4導体は、頭部に対向している。

Description

無線通信ボルト、無線通信ナット、無線通信座金、無線通信リベット、無線通信締結具、および構造体 関連出願の相互参照
 本出願は、2018年5月18日に日本国において提出された特願2018-096196号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、無線通信が可能な無線通信ボルト、無線通信ナット、無線通信座金、無線通信リベット、無線通信締結具、および構造体に関する。
 アンテナから放射された電磁波は、金属導体で反射される。金属導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。アンテナと金属導体との距離を、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および非特許文献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ボルトは、ボルトと、無線通信モジュールとを含む。ボルトは、軸部および頭部を有する。無線通信モジュールは、アンテナを含む。アンテナは、第1導体と、第2導体と、複数の第3導体と、第4導体と、給電線とを有する。第2導体は、第1導体と第1方向において対向する。複数の第3導体は、第1導体および第2導体の間に位置する。複数の第3導体は、第1方向に沿って広がる。第4導体は、第1導体および第2導体に接続される。第4導体は、第1方向に沿って広がる。給電線は、第3導体に電磁気的に接続される。第4導体は、頭部に対向している。
 本開示における一実施形態の無線通信ボルトは、ボルトと、無線通信モジュールとを含む。ボルトは、軸部および頭部を有する。無線通信モジュールは、アンテナを含む。アンテナは、第1導体と、第2導体と、複数の第3導体と、第4導体と、給電線とを有する。第2導体は、第1導体と第1方向において対向する。複数の第3導体は、第1導体および第2導体の間に位置する。複数の第3導体は、第1方向に沿って広がる。第4導体は、第1導体および第2導体に接続される。第4導体は、第1方向に沿って広がる。給電線は、第3導体に電磁気的に接続される。アンテナは、軸部の先端部に位置している。
 本開示における一実施形態の無線通信ナットは、ナットと、無線通信モジュールとを含む。無線通信モジュールは、アンテナを含む。アンテナは、第1導体と、第2導体と、複数の第3導体と、第4導体と、給電線とを有する。第2導体は、第1導体と第1方向において対向する。複数の第3導体は、第1導体および第2導体の間に位置する。複数の第3導体は、第1方向に沿って広がる。第4導体は、第1導体および第2導体に接続される。第4導体は、第1方向に沿って広がる。給電線は、第3導体に電磁気的に接続される。第4導体は、ナットに対向している。
 本開示における一実施形態の無線通信座金は、座金と、無線通信モジュールとを含む。座金は、ナット又はボルトの外径より外側に延びる延部を有する。無線通信モジュールは、アンテナを含む。アンテナは、第1導体と、第2導体と、複数の第3導体と、第4導体と、給電線とを有する。第2導体は、第1導体と第1方向において対向する。複数の第3導体は、第1導体および第2導体の間に位置する。複数の第3導体は、第1方向に沿って広がる。第4導体は、第1導体および第2導体に接続される。第4導体は、第1方向に沿って広がる。給電線は、第3導体に電磁気的に接続される。アンテナは、延部に位置している。
 本開示における一実施形態の無線通信リベットは、リベットと、無線通信モジュールとを含む。リベットは、頭部を有する。無線通信モジュールは、アンテナを含む。アンテナは、第1導体と、第2導体と、複数の第3導体と、第4導体と、給電線とを有する。第2導体は、第1導体と第1方向において対向する。複数の第3導体は、第1導体および第2導体の間に位置する。複数の第3導体は、第1方向に沿って広がる。第4導体は、第1導体および第2導体に接続される。第4導体は、第1方向に沿って広がる。給電線は、第3導体に電磁気的に接続される。第4導体は、頭部に対向している。
 本開示における一実施形態の無線通信締結具は、無線通信ボルト、無線通信ナット、および無線通信座金のいずれかを含む。
 本開示における一実施形態の構造体は、無線通信締結具または無線通信リベットで固定される。
図1は、共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図2は、図1に示した共振器の平面視した図である。 図3Aは、図1に示した共振器の断面図である。 図3Bは、図1に示した共振器の断面図である。 図4は、図1に示した共振器の断面図である。 図5は、図1に示した共振器の単位構造体を示す概念図である。 図6は、共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図7は、図6に示した共振器の平面視した図である。 図8Aは、図6に示した共振器の断面図である。 図8Bは、図6に示した共振器の断面図である。 図9は、図6に示した共振器の断面図である。 図10は、共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図11は、図10に示した共振器の平面視した図である。 図12Aは、図10に示した共振器の断面図である。 図12Bは、図10に示した共振器の断面図である。 図13は、図10に示した共振器の断面図である。 図14は、共振器の一実施形態を示す斜視図である。 図15は、図14に示した共振器の平面視した図である。 図16Aは、図14に示した共振器の断面図である。 図16Bは、図14に示した共振器の断面図である。 図17は、図14に示した共振器の断面図である。 図18は、共振器の一実施形態を示す平面視した図である。 図19Aは、図18に示した共振器の断面図である。 図19Bは、図18に示した共振器の断面図である。 図20は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図21は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図22Aは、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図22Bは、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図22Cは、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図23は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図24は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図25は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図26は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図27は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図28は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図29Aは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図29Bは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図30は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図31Aは、共振器の一例を示す概略図である。 図31Bは、共振器の一例を示す概略図である。 図31Cは、共振器の一例を示す概略図である。 図31Dは、共振器の一例を示す概略図である。 図32Aは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図32Bは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図32Cは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図32Dは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図33Aは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図33Bは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図33Cは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図33Dは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図34Aは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図34Bは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図34Cは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図34Dは、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図35は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図36Aは、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図36Bは、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図37は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図38は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図39は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図40は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図41は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図42は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図43は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図44は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図45は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図46は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図47は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図48は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図49は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図50は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図51は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図52は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図53は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図54は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図55は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図56Aは、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図56Bは、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図57は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図58は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図59は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図60は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図61は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図62は、共振器の一実施形態を平面視した図である。 図63は、共振器の一実施形態を示す平面視図である。 図64は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図65は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図66は、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図67は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図68は、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図69は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図70は、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図71は、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図72は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図73は、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図74は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図75は、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図76は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図77Aは、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図77Bは、アンテナの一実施形態を示す断面図である。 図78は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図79は、アンテナの一実施形態を平面視した図である。 図80は、図79に示したアンテナの断面図である。 図81は、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。 図82は、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。 図83は、無線通信モジュールの一実施形態を示す部分断面図である。 図84は、無線通信モジュールの一実施形態を示す部分断面図である。 図85は、無線通信機器の一実施形態を示すブロック図である。 図86は、無線通信機器の一実施形態を示す平面視図である。 図87は、無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 図88は、無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 図89は、無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 図90は、無線通信機器の一実施形態を示す平面視図である。 図91は、無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 図92は、無線通信機器の一実施形態を示す平面視図である。 図93は、無線通信機器の概略回路を示す図である。 図94は、無線通信機器の概略回路を示す図である。 図95は、無線通信機器の一実施形態を示す平面視図である。 図96は、無線通信機器の一実施形態を示す斜視図である。 図97Aは、無線通信機器の一実施形態を示す側面図である。 図97Bは、無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 図98は、無線通信機器の一実施形態を示す斜視図である。 図99は、無線通信機器の一実施形態を示す断面図である。 図100は、無線通信機器の一実施形態を示す斜視図である。 図101は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図102は、共振器の一実施形態を示す平面視図である。 図103は、共振器の一実施形態を示す平面視図である。 図104は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図105は、共振器の一実施形態を示す平面視図である。 図106は、共振器の一実施形態を示す平面視図である。 図107は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図108は、無線通信モジュールの一実施形態を示す平面視図である。 図109は、無線通信モジュールの一実施形態を示す平面視図である。 図110は、無線通信モジュールの一実施形態を示す断面図である。 図111は、無線通信モジュールの一実施形態を示す平面視図である。 図112は、無線通信モジュールの一実施形態を示す平面視図である。 図113は、無線通信モジュールの一実施形態を示す断面図である。 図114は、無線通信モジュールの一実施形態を示す断面図である。 図115は、共振器の一実施形態を示す断面図である。 図116は、共振構造体の一実施形態を示す断面図である。 図117は、共振構造体の一実施形態を示す断面図である。 図118は、シミュレーションで採用した第1アンテナの導体形状を示す斜視図である。 図119は、表1に示す結果に対応するグラフである。 図120は、表2に示す結果に対応するグラフである。 図121は、表3に示す結果に対応するグラフである。 図122は、無線通信ボルトの一実施形態を示す概略図である。 図123Aは、無線通信ボルトの一実施形態を示す斜視図である。 図123Bは、無線通信ボルトの一実施形態を示す平面視図である。 図124Aは、無線通信ボルトの一実施形態を示す斜視図である。 図124Bは、無線通信ボルトの一実施形態を示す断面図である。 図125Aは、無線通信ボルトの一実施形態を示す斜視図である。 図125Bは、無線通信ボルトの一実施形態を示す平面視図である。 図126Aは、無線通信ボルトの一実施形態を示す斜視図である。 図126Bは、無線通信ボルトの一実施形態を示す平面視図である。 図127Aは、無線通信ボルトの一実施形態を示す斜視図である。 図127Bは、無線通信ボルトの一実施形態を示す平面視図である。 図128Aは、無線通信ボルトの一実施形態を示す斜視図である。 図128Bは、無線通信ボルトの一実施形態を示す平面視図である。 図129Aは、無線通信ボルトの一実施形態を示す斜視図である。 図129Bは、無線通信ボルトの一実施形態を示す平面視図である。 図130Aは、無線通信ナットの一実施形態を示す斜視図である。 図130Bは、無線通信ナットの一実施形態を示す平面視図である。 図131Aは、無線通信ナットの一実施形態を示す斜視図である。 図131Bは、無線通信ナットの一実施形態を示す断面図である。 図132Aは、無線通信ナットの一実施形態を示す斜視図である。 図132Bは、無線通信ナットの一実施形態を示す平面視図である。 図133Aは、無線通信ナットの一実施形態を示す斜視図である。 図133Bは、無線通信ナットの一実施形態を示す平面視図である。 図134Aは、無線通信ナットの一実施形態を示す斜視図である。 図134Bは、無線通信ナットの一実施形態を示す平面視図である。 図135Aは、無線通信ナットの一実施形態を示す斜視図である。 図135Bは、無線通信ナットの一実施形態を示す平面視図である。 図136は、無線通信リベットの一実施形態を示す斜視図である。
 本開示は、新たな共振構造による構造体を提供することに関する。
 本開示における無線通信ボルト、無線通信ナット、無線通信座金、無線通信リベット、無線通信締結具、および構造体によれば、締結対象による反射波の影響が少ない。
 本開示の複数の実施形態を以下に説明する。共振構造体は、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、及び第4導体50を含む。基体20は、対導体30、第3導体40、及び第4導体50と接する。共振器10は、対導体30、第3導体40、及び第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fとする。第1の周波数fの波長は、λ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f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、及び第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、及び第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、及び第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、及び第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、及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及び第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(plane)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、及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及び第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及び第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および第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及び第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、λ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λ/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f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度以上+90度以下となる。動作周波数帯とは、第2の周波数fおよび第3の周波数fの間の周波数帯である。第2の周波数f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f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及び第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。
 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)、または六方格子(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導体層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40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40と呼びうる。
 第2単位共振器42X及び第2部分共振器42Yの少なくとも一部は、第1単位共振器41X及び第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、各層の単位共振器及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及びmは、互いに独立した1以上の自然数である。図1から図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、または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及びmは、互いに独立した1以上の自然数である。図6から図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、または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、または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及び第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411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411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2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、または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及び第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411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411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、及び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、及び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、及び2つの第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が略対称になりうる。
 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、及び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、及び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、及び2つの第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が略対称になりうる。
 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、または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)、及び六方格子(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及び第2単位共振器42Xの結合などによって変化しうる。
 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に接続される電導体と、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電流及び第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、及び第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、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。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。これと合わせて、共振器10は、複数の単位共振器を含んでも共振周波数が変化しない。この特性を利用することで、共振器10は、1つの単位共振器が共振する場合と比べて、第1導体層41の第1面積を大きくすることが容易である。
 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。
 複数の実施形態において、共振器10は、1または複数の導体部品46を含みうる。導体部品46は、内部に導体を含む機能部品である。機能部品は、プロセッサ、メモリ、およびセンサを含みうる。導体部品46は、y方向において共振器10と並ぶ。導体部品46は、グラウンド端子が第4導体50と電気的に接続されうる。導体部品46は、グラウンド端子が第4導体50と電気的に接続する構成に限られず、共振器10と電気的に独立しうる。共振器10は、y方向において導体部品46が隣り合うことで、共振周波数が高くなる。共振器10は、y方向において複数の導体部品46が隣り合うことで、共振周波数がより高くなる。共振器10は、導体部品46のz方向に沿った長さが長くなるほど、共振周波数が大きくなる。導体部品46は、z方向に沿った長さが共振器10より高くなると、単位長さの増加量当たりの共振周波数の変化量が小さくなる。
 複数の実施形態において、共振器10は、1または複数の誘電体部品47を含みうる。誘電体部品47は、z方向において第3導体40と対向する。誘電体部品47は、第3導体40と対向する部位の少なくとも一部において、電導体を含まず、かつ大気より誘電率の大きい物体である。共振器10は、z方向において誘電体部品47が対向することで、共振周波数が低くなる。共振器10は、誘電体部品47とのz方向に沿った距離が短くなるほど、共振周波数が低くなる。共振器10は、第3導体40と誘電体部品47とが対向する面積が大きくなるほど、共振周波数が低くなる。
 図1から図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および図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から図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の一部及び第4導体50の一部とを含む。
 図6から図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および図8Bに示したIX-IX線に沿った断面図である。
 図6から図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の一部及び第4導体50の一部とを含む。
 図10から図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および図12Bに示したXIII-XIII線に沿った断面図である。
 図10から図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の一部及び第4導体50の一部とを含む。
 図14から図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および図16Bに示したXVII-XVII線に沿った断面図である。
 図14から図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の一部及び第4導体50の一部とを含む。
 図1から図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から図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から図19Bに示した基体20は一例である。基体20の構成は、図1から図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、及び接続体23を含みうる。第1基体21及び第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5導体層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5導体層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から図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から図21に示した構成に限定されない。図22Aから図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から図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18から図23に示した例では、凹部が円形をしている。凹部の形状は、円形に限られず、角が丸い多角形、および楕円であってよい。
 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26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24から図27に示した例では、凹部が半円形をしている。凹部の形状は、半円形に限られず、角が丸い多角形の一部、および楕円の弧の一部であってよい。例えば、楕円の長軸方向に沿った一部を利用することで、端面スルーホールは、少ない数でyz平面の面積を大きくすることができる。
 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。図28に示した例では、対導体のx方向における長さが異なるが、同じとしうる。対導体30は、一方または両方のx方向における長さが第3導体40に比べて短くてよい。x方向における長さが基体20に比べて短い対導体30は、図18から図27に示した構造としうる。x方向における長さが第3導体40に比べて短い対導体30は、図18から図27に示した構造としうる。対導体30は、互いに異なる構成となりうる。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から図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から図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、及び第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、及び第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から図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から図30に示した構成に限定されない。第3導体40の含む共振器は、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から図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から図31Dに示した構成に限定されない。例えば、共振器10は、対導体30を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から図34Dは、共振器10の例を示す図である。図32Aから図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から図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から図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から図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の一部及び第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および図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の一部及び第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および図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および図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および図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および図51に示した共振器10は、図42および図43に示した共振器10と第4導体50の構成が異なる。図50および図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及び第4導体層53を含む。第3導体層52及び第4導体層53は、容量結合する。第3導体層52及び第4導体層53は、z方向に対向する。第3導体層52及び第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及び第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及び第4導体層53を含む。第3導体層52及び第4導体層53は、容量結合する。第3導体層52及び第4導体層53は、z方向に対向する。第3導体層52及び第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及び第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の面積が大きくなりうる。
 図60から図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から図62に示した例に限られない。図60から図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。
 図63は、共振器10の他の例を示す平面視図である。共振器10は、導体部品46を有している。導体部品46を有する共振器10は、この構造に限られない。共振器10は、y方向における一方側に複数の導体部品46を有しうる。共振器10は、y方向における両側に1または複数の導体部品46を有しうる。
 図64は、共振器10の他の例を示す断面図である。共振器10は、誘電体部品47を有している。図64に示した共振器10は、z方向において、第3導体40に誘電体部品47が重なっている。誘電体部品47を有する共振器10は、この構造に限られない。共振器10は、第3導体40の一部のみに誘電体部品47が重なりうる。
 アンテナは、電磁波を放射する機能、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65から図78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単位共振器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、及び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方向の順方向及び逆方向から第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65は、第1アンテナ60の、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LXIV-LXIV線に沿った断面図である。図65および図66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67は、第1アンテナ60の、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および図68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69は、第1アンテナ60の、z方向からxy平面を平面視した図である。図70は、図69に示したLXX-LXX線に沿った断面図である。図69および図70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71は、第1アンテナ60の、y方向からzx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60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60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75は、図74に示したLXXV-LXXV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77Aは、図76に示したLXXVIIa-LXXVIIa線に沿った断面図である。図77Bは、図76に示したLXXVIIb-LXXVIIb線に沿った断面図である。図78は、第1アンテナ60の他の例を示す。図78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、及び第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、及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及び第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79は、第2アンテナ70の、z方向からxy平面を平面視した図である。図80は、図79に示したLXXX-LXXX線に沿った断面図である。図79および図80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。
 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81は、無線通信モジュール80のブロック構造図である。図82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導体層41および第2導体層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電流及び第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電流が非対称になる。グラウンド導体811を流れる第2電流が非対称になると、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。
 図83は、無線通信モジュール80の他の例を示す部分断面図である。図83に示した無線通信モジュール80は、導体部品46を有する。導体部品46は、回路基板81のグラウンド導体811の上に位置する。導体部品46は、第1アンテナ60とy方向において並んでいる。導体部品46は、1つに限られず、複数がグラウンド導体811の上に位置しうる。
 図84は、無線通信モジュール80の他の例を示す部分断面図である。図84に示した無線通信モジュール80は、誘電体部品47を有する。誘電体部品47は、回路基板81のグラウンド導体811の上に位置する。導体部品46は、第1アンテナ60とy方向において並んでいる。
 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85は、無線通信機器90のブロック構造図である。図86は、無線通信機器90の平面視図である。図86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87は、無線通信機器90の断面図である。図87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の無線通信モジュール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88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。
 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、及びコントローラ94の少なくとも1つに電力を供給しうる。電池91は、1次電池及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、第1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。
 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、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。
 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、及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(ASIC;Application Specific Integrated Circuit)を含んでよい。プロセッサは、プログラマブルロジックデバイス(PLD;Programmable Logic Device)を含んでよい。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)、及び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。
 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f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f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f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fは、第8導体961単独の共振周波数帯外にありうる。図89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60と一体的に構成されうる。図89は、無線通信機器90の一部の構成を省略している。図89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。
 図90は、無線通信機器90の他の例を示す平面視図である。図90に示した無線通信機器90は、導体部品46を有する。導体部品46は、回路基板81のグラウンド導体811の上に位置する。導体部品46は、第1アンテナ60とy方向において並んでいる。導体部品46は、1つに限られず、複数がグラウンド導体811の上に位置しうる。
 図91は、無線通信機器90の他の例を示す断面図である。図91に示した無線通信機器90は、誘電体部品47を有する。誘電体部品47は、回路基板81のグラウンド導体811の上に位置する。誘電体部品47は、第1アンテナ60とy方向において並んでいる。図91に示すように、第2筐体96は、一部が誘電体部品47として機能しうる。無線通信機器90は、第2筐体96を誘電体部品47としうる。
 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92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、内部に空洞を有しうる。電導体99は、内部に空間を有する箱を含みうる。電導体99は、内部に空間を有する円筒物を含む。電導体99は、内部に空間を有する管を含む。電導体99は、パイプ(pipe)、チューブ(tube)、およびホース(hose)を含みうる。
 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、電導体99の上面99A上に置かれる。第1アンテナ60は、電導体99と電磁気的に結合することで、電導体99に電流を誘起する。電導体99は、誘起された電流によって電磁波を放射する。電導体99は、無線通信機器90が置かれることでアンテナの一部として機能する。無線通信機器90は、電導体99によって伝搬方向が変わる。
 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方向に沿った第2電流が生じる。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。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fにおける波長λ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方向が揃う向きで、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。
 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、nを整数とするとき、電導体99の先端から(2n-1)×λ/4(動作波長λの4分の1の奇数倍)の位置に取り付けられうる。この位置に置かれると、電導体99には、電流の定在波が誘起される。電導体99は、誘起された定在波によって電磁波の放射源となる。無線通信機器90は、かかる設置によって、通信性能が向上する。
 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93は、空中でなす共振構造の概略回路である。図94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、シャーシグラウ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。
 図95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、貫通孔99hを含みうる。貫通孔99hは、p方向に沿って延びる部位を含みうる。貫通孔99hは、q方向に沿った長さに比べてp方向に沿った長さが長い。p方向とq方向とは、直行している。p方向は、電導体99が長く伸びる方向である。q方向は、電導体99がp方向に比べて長さが短い方向である。r方向は、p方向およびq方向に直行する方向である。
 無線通信機器90は、x方向がp方向に沿うように、電導体99の貫通孔99h近くに置かれうる。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の貫通孔99h近くに置かれうる。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方向に沿った第2電流が生じる。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、p方向に沿った電流が誘導される。誘起電流は、貫通孔99hに沿って周囲に流れうる。電導体99は、貫通孔99hをスロットとして電磁波が放射される。貫通孔99hをスロットとする電磁波は、無線通信機器90を載せた第1面の対となる第2面側に放射される。
 第1アンテナ60のx方向と電導体99のp方向とが揃うと、電導体99は、p方向に沿って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p方向とが揃うと、電導体99の貫通孔99hは、誘導電流による放射が大きくなる。p方向に対するx方向の角度は、45度以下としうる。貫通孔99hは、p方向に沿った長さが動作周波数における動作波長と等しいと電磁波の放射が大きくなる。貫通孔99hは、p方向に沿った長さが、動作波長をλとし、nを整数としたとき、(n×λ)/2とすることで、貫通孔がスロットアンテナとして機能する。放射する電磁波は、貫通孔に誘起される定在波によって、放射が大きくなる。無線通信機器90は、貫通孔のp方向の端から(m×λ)/2の位置に位置しうる。ここで、mは、0以上且つn以下の整数である。無線通信機器90は、貫通孔からλ/4より近い位置に位置しうる。
 図96は、無線通信機器90の一実施形態を示す斜視図である。図97Aは、図96に示した斜視図に対応する側面図である。図97Bは、図97Aに示したXCVIIb-XCVIIb線に沿った断面図である。無線通信機器90は、円筒状の電導体99の内面の上に位置する。電導体99は、r方向に伸びる貫通孔99hを有する。無線通信機器90は、貫通孔99hの近くに、r方向とx方向とが揃っている。
 図98は、無線通信機器90の一実施形態を示す斜視図である。図99は、図98に示した斜視図の無線通信機器90近傍での断面図である。無線通信機器90は、角筒状の電導体99の内面の上に位置する。電導体99は、r方向に伸びる貫通孔99hを有する。無線通信機器90は、貫通孔99hの近くに、r方向とx方向とが揃っている。
 図100は、無線通信機器90の一実施形態を示す斜視図である。無線通信機器90は、直方体の電導体99の内面の上に位置する。電導体99は、r方向に伸びる貫通孔99hを有する。無線通信機器90は、貫通孔99hの近くに、r方向とx方向とが揃っている。
 電導体99の上に載せて利用する共振器10は、第4導体50の少なくとも一部を省略しうる。共振器10は、基体20と、対導体30とを含む。図101は、第4導体50を含まない共振器10の一例である。図102は、共振器10を紙面奥が+z方向となるように平面視した図である。第4導体50を含まない共振器10は、図103は、共振器10を電導体99に載せて共振構造とした一例である。図104は、図103に示したCIV-CIV線に沿った断面図である。共振器10は、電導体99の上に、取付部材98を介して付される。共振器10は、図101から図104に示したものに限られない。第4導体50を含まない共振器10は、図19Aおよび図19Bに示した共振器10から第4導体50を除いたものに限られない。第4導体50を含まない共振器10は、図1から図62などに例示した共振器10から、第4導体50を除くことで実現しうる。
 基体20は、空洞20aを含みうる。図105は、基体20が空洞20aを有する共振器10の一例である。図105は、共振器10を紙面奥が+z方向となるように平面視した図である。図106は、空洞20aを有する共振器10を電導体99に載せて共振構造とした一例である。図107は、図106に示したCVII-CVII線に沿った断面図である。z方向において、空洞20aは、第3導体40と電導体99との間に位置する。空洞20a中の誘電率は、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と電導体99との電磁気的な距離を短くできる。空洞20aを有する共振器10は、図105から図107に示したものに限られない。空洞20aを有する共振器10は、図19Aおよび図19Bに示した共振器10から第4導体50を除き、基体20が空洞20aを有する構造である。空洞20aを有する共振器10は、図1から図62などに例示した共振器10から第4導体50を除き、基体20が空洞20aを有することで実現しうる。
 基体20は、空洞20aを含みうる。図108は、基体20が空洞20aを有する無線通信モジュール80の一例である。図108は、無線通信モジュール80を紙面奥が+z方向となるように平面視した図である。図109は、空洞20aを有する無線通信モジュール80を電導体99に載せて共振構造とした一例である。図110は、図109に示したCX-CX線に沿った断面図である。無線通信モジュール80は、空洞20a中に電子デバイスを収容しうる。電子デバイスは、プロセッサ、センサを含む。電子デバイスは、RFモジュール82を含む。無線通信モジュール80は、空洞20a中にRFモジュール82を収容しうる。RFモジュール82は、空洞20a中に位置しうる。RFモジュール82は、第1給電線61を介して第3導体40に接続される。基体20は、RFモジュールの基準電位を電導体99側に導く第9導体62を含みうる。
 無線通信モジュール80は、第4導体50の一部を省略しうる。空洞20aは、第4導体50が省略された部位から外部に望みうる。図111は、第4導体50の一部が省略された無線通信モジュール80の一例である。図111は、共振器10を紙面奥が+z方向となるように平面視した図である。図112は、空洞20aを有する無線通信モジュール80を電導体99に載せて共振構造とした一例である。図113は、図112に示したCXIII-CXIII線に沿った断面図である。
 無線通信モジュール80は、空洞20a中に第4基体25を有しうる。第4基体25は、樹脂材料を組成として含みうる。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。図114は、空洞20a中に第4基体25を有する構造の一例である。
 取付部材98は、基材の両面に粘性体を有するもの、硬化または半硬化する有機材料、ハンダ材料、付勢手段を含む。基材の両面に粘性体を有するものは、例えば両面テープと呼ばれうる。硬化または半硬化する有機材料は、例えば接着剤と呼ばれうる。付勢手段は、ネジ、バンドなどを含む。取付部材98は、導電性のもの、非導電性のものを含む。導電性の取付部材98は、それ自体が導電性を有する材料、および導電性を有する材料を多く含有するものが含まれる。
 取付部材98が非導電性の場合、共振器10の対導体30は、電導体99と容量的に結合する。この場合、共振器10は、対導体30および第3導体40、ならびに電導体99が共振回路となる。この場合、共振器10の単位構造体は、基体20と、第3導体40と、取付部材98と、電導体99を含みうる。
 取付部材98が導電性の場合、共振器10の対導体30は、取付部材98を介して導通する。取付部材98は、電導体99に付されることで、抵抗値が減少する。この場合、図115に示したように対導体30がx方向において外部に面していると、電導体99を介した対導体30間の抵抗値が減少する。この場合、共振器10は、対導体30および第3導体40、ならびに取付部材98が共振回路となる。この場合、共振器10の単位構造体は、基体20と、第3導体40と、取付部材98とを含みうる。
 取付部材98が付勢手段の場合、共振器10は、第3導体40側から押され、電導体99に当接する。この場合、一例において、共振器10の対導体30は、電導体99と接触して導通する。この場合、一例において、共振器10の対導体30は、電導体99と容量的に結合する。この場合、共振器10は、対導体30および第3導体40、ならびに電導体99が共振回路となる。この場合、共振器10の単位構造体は、基体20と、第3導体40と、電導体99を含みうる。
 一般的にアンテナは、電導体または誘電体が近づくと、共振周波数が変化する。共振周波数が大きく変化すると、アンテナは、動作周波数での動作利得が変化する。空中で利用されたり、電導体または誘電体に近づけて利用されたりするアンテナは、共振周波数の変化による動作利得の変化を小さくすることが好ましい。
 共振器10は、第3導体40および第4導体50のy方向における長さが異なりうる。ここで、第3導体40のy方向における長さは、複数の単位導体がy方向に沿って並ぶ場合、y方向において両端に位置する2つの単位導体の、外側の端の間の距離である。
 図116に示すように、第4導体50の長さは、第3導体40の長さに比べて長くしうる。第4導体50は、第3導体40のy方向における端部から外側に延びる第1延部50aおよび第2延部50bを含む。第1延部50aおよび第2延部50bは、z方向の平面視において、第3導体40の外側に位置する。基体20は、y方向における第3導体40の端まで拡がりうる。基体20は、y方向における第4導体50の端まで拡がりうる。基体20は、y方向における第3導体40の端と第4導体50の端との間まで拡がりうる。
 共振器10は、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて長いと、第4導体50の外側に電導体が近づいたときの共振周波数の変化が小さくなる。共振器10は、動作波長をλとするとき、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数帯での共振周波数の変化が小さくなる。共振器10は、動作波長をλとするとき、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。共振器10は、第1延部50aおよび第2延部50bのy方向に沿った長さの合計が第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。第1延部50aおよび第2延部50bのy方向に沿った長さの合計は、第4導体50の長さと第3導体40の長さとの差に対応する。
 共振器10は、逆z方向に平面視した際に、y方向において第4導体50が第3導体40より両側に拡がっている。共振器10は、y方向において第4導体50が第3導体40より両側に拡がっていると、第4導体50の外側に電導体が近づいたときの共振周波数の変化が小さくなる。共振器10は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がっていると、動作周波数帯での共振周波数の変化が小さくなる。共振器10は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がっていると、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。共振器10は、第1延部50aおよび第2延部50bの各々のy方向に沿った長さが0.025λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。
 共振器10は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数帯での共振周波数の変化が小さくなる。共振器10は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数帯での動作利得の変化が小さくなる。共振器10は、第1延部50aおよび第2延部50bのy方向に沿った長さの合計が第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長く、第1延部50aおよび第2延部50bの各々のy方向に沿った長さが0.025λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。
 第1アンテナ60は、第4導体50の長さを第3導体40の長さに比べて長くしうる。第1アンテナ60は、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて長いと、第4導体50の外側に電導体が近づいたときの共振周波数の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、動作波長をλとするとき、第4導体50の長さを第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長くすると、動作周波数帯での共振周波数の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、動作波長をλとするとき、第4導体50の長さを第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長くすると、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、第1延部50aおよび第2延部50bのy方向に沿った長さの合計が第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。第1延部50aおよび第2延部50bのy方向に沿った長さの合計は、第4導体50の長さと第3導体40の長さとの差に対応する。
 第1アンテナ60は、逆z方向に平面視した際に、y方向において第4導体50が第3導体40より両側に拡がっている。第1アンテナ60は、y方向において第4導体50が第3導体40より両側に拡がっていると、第4導体50の外側に電導体が近づいたときの共振周波数の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がっていると、動作周波数帯での共振周波数の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がっていると、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、第1延部50aおよび第2延部50bの各々のy方向に沿った長さが0.025λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。
 第1アンテナ60は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、共振周波数の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数帯での動作利得の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、動作波長をλとするとき、第4導体50が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、第4導体50の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。第1アンテナ60は、第1延部50aおよび第2延部50bのy方向に沿った長さの合計が第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長く、第1延部50aおよび第2延部50bの各々のy方向に沿った長さが0.025λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。
 図117に示すように、無線通信モジュール80は、第1アンテナ60が回路基板81のグラウンド導体811上に位置する。第1アンテナ60の第4導体50は、グラウンド導体811と電気的に接続している。グラウンド導体811の長さは、第3導体40の長さに比べて長くしうる。グラウンド導体811は、共振器10のy方向における端部から外側に延びる第3延部811aおよび第4延部811bを含む。第3延部811aおよび第4延部811bは、z方向の平面視において、第3導体40の外側に位置する。無線通信モジュール80は、第1アンテナ60、およびグラウンド導体811のy方向における長さが異なりうる。無線通信モジュール80は、第1アンテナ60の第3導体40、およびグラウンド導体811のy方向における長さが異なりうる。
 無線通信モジュール80は、グラウンド導体811の長さを第3導体40の長さに比べて長くしうる。無線通信モジュール80は、グラウンド導体811の長さが第3導体40の長さに比べて長いと、グラウンド導体811の外側に電導体が近づいたときの共振周波数の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、動作波長をλとするとき、グラウンド導体811の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数帯での動作利得の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、動作波長をλとするとき、グラウンド導体811の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、第3延部811aおよび第4延部811bのy方向に沿った長さの合計が第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。第3延部811aおよび第4延部811bのy方向に沿った長さの合計は、グラウンド導体811の長さと第3導体40の長さとの差に対応する。
 無線通信モジュール80は、逆z方向に平面視した際に、y方向においてグラウンド導体811が第3導体40より両側に拡がっている。無線通信モジュール80は、y方向においてグラウンド導体811が第3導体40より両側に拡がっていると、グラウンド導体811の外側に電導体が近づいたときの共振周波数の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、動作波長をλとするとき、グラウンド導体811が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がっていると、動作周波数帯での動作利得の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、動作波長をλとするとき、グラウンド導体811が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がっていると、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、第3延部811aおよび第4延部811bの各々のy方向に沿った長さが0.025λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。
 無線通信モジュール80は、動作波長をλとするとき、グラウンド導体811が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、グラウンド導体811の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数帯での共振周波数の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、動作波長をλとするとき、グラウンド導体811が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、グラウンド導体811の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数帯での動作利得の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、動作波長をλとするとき、グラウンド導体811が第3導体40の外側に0.025λ以上拡がり、グラウンド導体811の長さが第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。無線通信モジュール80は、第3延部811aおよび第4延部811bのy方向に沿った長さの合計が第3導体40の長さに比べて0.075λ以上長く、第3延部811aおよび第4延部811bの各々のy方向に沿った長さが0.025λ以上長いと、動作周波数fでの動作利得の変化が小さくなる。
 シミュレーションにより、第1アンテナ60の動作周波数帯での共振周波数の変化を調べた。シミュレーションのモデルとして、第1面の上にグラウンド導体811を有する回路基板81の第1面上に第1アンテナ60を置いた共振構造体を採用した。図118に以下のシミュレーションで採用した第1アンテナ60の導体形状の斜視図を示す。第1アンテナ60は、x方向の長さを13.6[mm]とし、y方向の長さを7[mm]とし、z方向の長さを1.5[mm]とした。当該共振構造体の自由空間中の共振周波数と、100[ミリメートル角(mm)]の金属板の上に置いた際の共振周波数との差を調べた。
 第1シミュレーションのモデルでは、グラウンド導体811の中心に第1アンテナ60を置き、グラウンド導体811のy方向の長さを順次変更しつつ、自由空間中と金属板上とでの共振周波数の差を比較した。第1シミュレーションのモデルでは、グラウンド導体811のx方向の長さを0.13λsに固定した。グラウンド導体811のy方向の長さで自由空間中の共振周波数が変わるものの、当該共振構造体の動作周波数帯の共振周波数は2.5[ギガヘルツ(GHz)]前後となった。2.5[GHz]における波長をλsとする。第1シミュレーションの結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示す結果に対応するグラフを図119に示す。図119は、グラウンド導体811と第1アンテナ60との長さの差を横軸に示し、自由空間中と金属板上とでの共振周波数の差を縦軸に示した。図119は、縦軸をギガヘルツ(GHz)で示し、横軸をミリメートル(mm)で示す。図119から、共振周波数の変化をy=ax+bで表される第1線形領域と、y=cで表される第2線形領域と仮定した。次に、表1に示した結果から最小自乗法によって、a、b、cを算出した。算出した結果、a=-0.600、b=0.052、c=0.008を得た。第1線形領域と第2線形領域との交点は、0.0733λsとなった。以上のことから、第1アンテナ60に比べてグラウンド導体811の長さが0.0733λsより長いと、共振周波数の変化が小さくなることが分かった。
 第2シミュレーションのモデルでは、y方向におけるグラウンド導体811の端から第1アンテナ60の位置する場所を順次変更しつつ、自由空間中と金属板上とでの共振周波数の差を比較した。第2シミュレーションのモデルでは、グラウンド導体811のy方向の長さを25[mm]に固定した。グラウンド導体811上での位置によって共振周波数が変わるものの、当該共振構造体の動作周波数帯の共振周波数は、2.5[GHz]前後とした。2.5[GHz]における波長をλsとする。第2シミュレーションの結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示す結果に対応するグラフを図120に示す。図120は、グラウンド導体811の端からの第1アンテナ60の位置を横軸に示し、自由空間中と金属板とでの共振周波数の差を縦軸に示した。図120は、縦軸をギガヘルツ(GHz)で示し、横軸をミリメートル(mm)で示す。図120から、共振周波数の変化をy=ax+bで表される第1線形領域と、y=cで表される第2線形領域とを仮定した。次に最小自乗法によりa、b、cを算出した。算出した結果、a=-1.200、b=0.034、c=0.009を得た。第1線形領域と第2線形領域との交点は、0.0227λsとなった。以上のことから、第1アンテナ60がグラウンド導体811の端から0.0227λsより内側に位置していると、共振周波数の変化が小さくなることが分かった。
 第3シミュレーションのモデルでは、y方向におけるグラウンド導体811の端から第1アンテナ60の位置する場所を順次変更しつつ、自由空間中と金属板上とでの共振周波数の差を比較した。第3シミュレーションのモデルでは、グラウンド導体811のy方向の長さを15[mm]に固定した。第3シミュレーションのモデルでは、y方向において共振器10の外側に拡がっているグラウンド導体811の長さの合計を0.075λsとした。第3シミュレーションは、第2シミュレーションよりグラウンド導体811が短く、共振周波数の変動が生じやすい。グラウンド導体811上での位置によって共振周波数が変わるものの、当該共振構造体の動作周波数帯の共振周波数は、2.5[GHz]前後とした。2.5[GHz]における波長をλsとする。第2シミュレーションの結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示す結果に対応するグラフを図121に示す。図121は、グラウンド導体811の端からの第1アンテナ60の位置を横軸に示し、自由空間中と金属板とでの共振周波数の差を縦軸に示した。図121は、縦軸をギガヘルツ(GHz)で示し、横軸をミリメートル(mm)で示す。図121から、共振周波数の変化をy=ax+bで表される第1線形領域と、y=cで表される第2線形領域とを仮定した。次に最小自乗法によりa、b、cを算出した。算出した結果、a=-0.878、b=0.036、c=0.014を得た。第1線形領域と第2線形領域との交点は、0.0247λsとなった。以上のことから、第1アンテナ60がグラウンド導体811の端から0.0247λsより内側に位置していると、共振周波数の変化が小さくなることが分かった。
 第2シミュレーションより条件が厳しい第3シミュレーションの結果から、第1アンテナ60は、グラウンド導体811の端から0.025λsより内側に位置していると、共振周波数の変化が小さくなることが分かった。
 第1シミュレーション、第2シミュレーション、および第3シミュレーションでは、グラウンド導体811のy方向に沿った長さを第3導体40のy方向に沿った長さより長くしている。共振器10は、第4導体50のy方向に沿った長さを第3導体40のy方向に沿った長さより長くしても、共振器10に第4導体50側から導体を近づけた際の共振周波数の変化を小さくすることができる。第4導体50のy方向に沿った長さが第3導体40のy方向に沿った長さより長い場合、グラウンド導体811および回路基板81を省略しても、共振器10は、共振周波数の変化を小さくすることができる。
 図122は、無線通信締結具100の複数の実施形態の一例を示す外観図である。無線通信締結具100は、無線通信ボルト110、無線通信ナット130、および無線通信座金150の少なくとも1つを含む。無線通信締結具100は、無線通信ボルト110に換えて、ボルト120を含みうる。無線通信締結具100は、無線通信ナット130に換えて、ナット140を含みうる。無線通信締結具100は、無線通信座金150に換えて、座金160を含みうる。無線通信締結具100は、無線通信座金150を省略しうる。
 ボルト120は、軸部121を含む。ボルト120は、軸部121の外周にねじ山を有する。ナット140は、ねじ穴141を有する。ナット140は、ねじ穴141の内周にねじ山を有する。ボルト120は、ナット140と係合する。ボルト120の軸部121は、ナット140のねじ穴141と係合する。ボルト120は、雄ねじ(external thread)と呼びうる。ナット140は、雌ねじ(internal thread)と呼びうる。ボルト120およびナット140は、ねじ(screw thread)と総称されうる。無線通信ボルト110および無線通信ナット130は、無線通信ねじ(wireless communication screw)と総称されうる。
 複数の実施形態の一例において、無線通信締結具100は、第1締結体101と第2締結体102とを締結する。第1締結体101および第2締結体102の各々は、互いに連なる貫通穴101a,102aを有し、当該貫通穴101a,102aにボルト120の軸部121が挿入される。第1締結体101および第2締結体102は、ボルト120とナット140とによって締結される。複数の実施形態の一例において、無線通信締結具100は、ボルト120に締結されている第3締結体と、ナット140に締結されている第4締結体とを締結する。複数の実施形態の一例において、無線通信締結具100は、ボルト120及びナット140と独立した第1締結体101ならびにボルト120及びナット140と独立した第2締結体102の少なくとも一方と、第3締結体および第4締結体の少なくとも一方とを締結する。
 図123Aから図129Bは、無線通信ボルト110の一実施形態を示す概略図である。図123A、図124A、図125A、図126A、図127A、図128A、および図129Aは、無線通信ボルト110の一実施形態を示す斜視図である。図123B、図125B、図126B、図127B、図128B、および図129Bは、無線通信ボルト110の一実施形態を示す平面視図である。図124Bは、無線通信ボルト110の一実施形態を示す断面図である。
 無線通信ボルト110は、無線通信モジュール80と、ボルト120とを含みうる。無線通信ボルト110は、ボルト120として、種々のボルトを採用しうる。ボルト120は、軸部121を含む。軸部121は、外周の少なくとも一部に、ねじ山を有する。第1アンテナ60は、軸部121の外周に位置しうる。第1アンテナ60は、軸部121の先端部に位置しうる。
 軸部121は、第1溝部122を含みうる。第1溝部122は、第1アンテナ60を収容しうる。第1溝部122は、無線通信モジュール80を収容しうる。第1溝部122は、無線通信モジュール80を含む無線通信機器90を収容しうる。第1溝部122は、無線通信機器90の筐体の一部としうる。
 例えば、ボルト120は、軸部121の先端部に第1溝部122を有しうる。ボルト120は、軸部121の先端部に第1溝部122を有することで、ナット140との係合時に第1アンテナ60の外部への電磁波の放射が容易となる。第1溝部122の位置は、軸部121の先端部に限られず、例えば、ボルト120は、軸部121の外周に第1溝部122を有しうる。
 ボルト120は、軸部121と一体の頭部123とを含みうる。頭部123は、軸部121の端に位置する。頭部123の外径は、軸部121の外径に比べて長い。頭部123は、軸部121より突出している。頭部123は、頭面124、外周面125、および座面126を含みうる。
 頭部123は、外周を多角形としうる。頭部123の外周形状としては、例えば、三角形、四角形、および六角形が挙げられる。第1アンテナ60が頭部123の外周上に位置する場合、例えば四角形、五角形、および七角形が挙げられる。頭部123が多角形であるボルト120は、レンチなどの工具によって締め付けられる。レンチは、オープンエンドレンチ(open end wrench)、およびボックスエンドレンチ(box end wrench)を含む種々のレンチを含む。オープンエンドレンチは、スパナ(spanner)を含む。頭部123の外周形状は、多角形に限られず、六角星型(hexa-lobular type)などの各種工具に対応する形状としうる。
 頭部123は、第2溝部127を含みうる。第2溝部127は、内周が多角形としうる。第2溝部127の内周形状としては、例えば、三角形、四角形、六角形、および星形が挙げられる。第2溝部127の内周が多角形であるボルト120は、レンチなどの工具によって締め付けられる。レンチは、棒スパナ(socket screw key)を含む種々のものを含む。第2溝部127の内周形状は、多角形に限られず、プラス型(plus type)、マイナス型(minus type)、六角星型(hexa-lobular type)などの各種工具に対応する形状としうる。
 頭部123は、第3溝部128を含みうる。第3溝部128は、第1アンテナ60を収容しうる。第3溝部128は、無線通信モジュール80を収容しうる。第3溝部128は、無線通信モジュール80を含む無線通信機器90を収容しうる。第3溝部128は、無線通信機器90の筐体の一部としうる。第3溝部128は、第2溝部127としての機能を備えうる。
 例えば、ボルト120は、頭部123の頭面124に第3溝部128を有しうる。例えば、ボルト120は、頭部123の外周面125に第3溝部128を有しうる。ボルト120は、頭面124または外周面125に第3溝部128を有することで、ナット140との係合時に第1アンテナ60の外部への電磁波の放射が容易となる。例えば、ボルト120は、第2溝部127の内周面に第3溝部128を有しうる。
 第3溝部128は、第2溝部127と一体であってよい。第3溝部128および第2溝部127は、頭面124から一体的に窪みうる。第3溝部128は、第2溝部127の内周面から窪みうる。
 ボルト120は、頭部123がリングになっているアイボルト(eye bolt)、頭部に把手を有する蝶ボルト(wing bolt)を含む。第1アンテナ60は、ボルト120の表面上に位置しうる。無線通信ボルト110は、第1溝部122および第3溝部128が無くてよい。第1アンテナ60は、軸部121の先端上、頭部123の頭面124上、頭部123の外周面125上に位置しうる。第1アンテナ60は、アイボルトのリング部の上、または蝶ボルトの把手部の上に位置しうる。
 無線通信モジュール80を有さないボルト120を無線通信ボルト110に替えて採用する場合、当該ボルト120は、第1溝部122および第3溝部128を省略しうる。無線通信モジュール80を有さないボルト120を無線通信ボルト110に替えて採用する場合、当該ボルト120は、必要に応じて第2溝部127を有しうる。
 図130Aから図135Bは、無線通信ナット130の一実施形態を示す概略図である。図130A、図131A、図132A、図133A、図134A、および図135Aは、無線通信ナット130の一実施形態を示す斜視図である。図130B、図132B、図133B、図134B、および図135Bは、無線通信ナット130の一実施形態を示す平面視図である。図131Bは、無線通信ナット130の一実施形態を示す断面図である。
 無線通信ナット130は、無線通信モジュール80と、ナット140とを含みうる。無線通信ナット130は、ナット140として、種々のナットを採用しうる。ナット140は、ねじ穴141、外周面142、頭面143、座面144を含む。ねじ穴141は、ボルト120の軸部121のねじ山と係合する。ねじ穴141は、座面144から頭面143に貫通してよい。ねじ穴141は、座面144からの非貫通の窪みであってよい。頭部123を有さないボルト120を用いる場合、無線通信締結具100は、2つのナット140を含む。当該無線通信締結具100において、第1締結体101および第2締結体102は、2つのナット140の間に締結される。
 ナット140は、外周を多角形としうる。ナット140の外周形状としては、例えば、三角形、四角形、および六角形が挙げられる。第1アンテナ60がナット140の外周上に位置する場合、例えば四角形、五角形、および七角形が挙げられる。ナット140が多角形であるボルト120は、レンチなどの工具によって締め付けられる。レンチは、オープンエンドレンチ(open end wrench)、およびボックスエンドレンチ(box end wrench)を含む種々のレンチを含む。オープンエンドレンチは、スパナ(spanner)を含む。ナット140の外周形状は、多角形に限られず、六角星型(hexa-lobular type)などの各種工具に対応する形状としうる。
 ナット140は、第4溝部145を含みうる。第4溝部145は、内周が多角形としうる。第4溝部145の内周形状としては、例えば、三角形、四角形、六角形、および六角星形が挙げられる。第4溝部145の内周が多角形であるナット140は、レンチなどの工具によって締め付けられる。レンチは、棒スパナ(socket screw key)を含む種々のものを含む。第4溝部145の内周形状は、多角形に限られず、プラス型(plus type)、マイナス型(minus type)、六角星型(hexa-lobular type)などの各種工具に対応する形状としうる。
 ナット140は、第5溝部146を含みうる。第5溝部146は、第1アンテナ60を収容しうる。第5溝部146は、無線通信モジュール80を収容しうる。第5溝部146は、無線通信モジュール80を含む無線通信機器90を収容しうる。第5溝部146は、無線通信機器90の筐体の一部としうる。第5溝部146は、第4溝部145としての機能を備えうる。
 例えば、ナット140は、頭面143に第5溝部146を有しうる。例えば、ナット140は、外周面142に第5溝部146を有しうる。ナット140は、外周面142または頭面143に第5溝部146を有することで、ボルト120との係合時に第1アンテナ60の外部への電磁波の放射が容易となる。例えば、ナット140は、第4溝部145の内周面に第5溝部146を有しうる。
 第5溝部146は、第4溝部145と一体であってよい。第5溝部146および第4溝部145は、頭面143から一体的に窪みうる。第5溝部146は、第4溝部145の内周面から窪みうる。
 ナット140は、頭面143がリングになっているアイナット(eye nuts)、把手を有する蝶ナット(wing nuts)を含む。第1アンテナ60は、ナット140の表面上に位置しうる。無線通信ナット130は、第5溝部146が無くてよい。第1アンテナ60は、頭面143上、外周面142上に位置しうる。第1アンテナ60は、アイナットのリング部の上、または蝶ナットの把手部の上に位置しうる。
 無線通信モジュール80を有さないナット140を無線通信ナット130に替えて採用する場合、当該ナット140は、第5溝部146を省略しうる。無線通信モジュール80を有さないナット140を無線通信ナット130に替えて採用する場合、当該ナット140は、必要に応じて第4溝部145を有しうる。
 無線通信座金150は、無線通信モジュール80と、座金160とを含みうる。座金160は、ボルト120およびナット140と、締結対象との間に位置する。無線通信座金150は、座金160として、種々の座金を採用しうる。座金160としては、例えば、平座金(plain washer)、ばね座金(spring washer)、皿ばね座金(disc spring washer)、波形座金(wave washer)、または舌付き座金を採用しうる。座金160は、ターミナルラグを含む。ターミナルラグは、その開口が軸部121に通される。
 座金160は、第1座金、および第2座金を含みうる。座金160は、第1座金、および第2座金の一方のみを含みうる。例えば、第1座金は、第1締結体101とボルト120の頭部123との間に位置する。例えば、第2座金は、第2締結体102とナット140との間に位置する。
 第1座金、および第2座金の各々は、複数の座金の集合体としうる。第1座金、および第2座金の少なくとも一方は、例えば、平座金とばね座金とを重ね合わせたものであってよい。
 座金160は、第2貫通孔163を有する。第2貫通孔163の径は、ボルト120の頭部123より短い。第1座金の外径は、ボルト120の頭部123の外径より長くしうる。第1座金は、ボルト120の頭部123より外側に少なくとも一部が延びうる。第2座金の外径は、ナット140の外径より長くしうる。第2座金は、ナット140より外側に少なくとも一部が延びうる。
 無線通信座金150は、ボルト120の頭部123から外に延びている部位、およびナット140より外側に延びている部位の上に第1アンテナ60が位置する。無線通信モジュール80を有さない座金160を無線通信座金150に替えて採用する場合、当該座金160は、座金としての機能において不要な、ボルト120の頭部123から外に延びている部位、およびナット140より外側に延びている部位を省略しうる。
 図136は、無線通信リベット170の一実施形態を示す斜視図である。無線通信締結具100は、ボルト120およびナット140に代えてリベット180を採用しうる。無線通信リベット170は、無線通信モジュール80およびリベット180を含む。リベット180は、胴部181および頭部182を有する。無線通信モジュール80は、第1アンテナ60が頭部182の上に位置する。無線通信リベット170は、リベット180として、種々のリベットを採用しうる。頭部182は、リベットヘッド、マンドレルヘッド、フランジと呼ぶ場合がある。胴部181は、スリーブ、マンドレルという場合がある。
 頭部182は、第6溝部183を含みうる。第6溝部183は、第1アンテナ60を収容しうる。第6溝部183は、無線通信モジュール80を収容しうる。第3溝部128は、無線通信モジュール80を含む無線通信機器90を収容しうる。第3溝部128は、無線通信機器90の筐体の一部としうる。
 無線通信リベット170は、リベット180の締結後に取り付けられた無線通信モジュール80を含みうる。無線通信リベット170は、締結後の胴部181の上に取り付けられた無線通信モジュール80を含みうる。
 無線通信締結具100は、無線通信モジュール80を含む無線通信機器90を少なくとも1つ有しうる。無線通信機器90は、センサ92を有する。複数の実施形態の一例において、無線通信締結具100は、センサ92によって、当該締結部位の緩みを検出する。複数の実施形態の一例において、無線通信締結具100は、センサ92によって、締結している構造体の機械的な共振点の探索に利用される。
 無線通信機器90のセンサ92としては、例えば加速度センサ(振動を検出、回転を検出)、角速度センサ(回転を検出、振動を検出)、地磁気ホールセンサまたは地磁気センサ(回転を検出)、マグネットセンサ、光センサまたは光ホールセンサ(緩みを光漏れで検出)、および圧力センサ(押圧を検出)が挙げられる。加速度センサは、作用する加速度を利用して無線通信締結具100の回転を検出する。角速度センサは、作用する角速度を利用して無線通信締結具100の回転を検出する。地磁気センサは、地磁気の方向の変化を利用して無線通信締結具100の回転を検出する。マグネットセンサは、磁力の変化を利用して無線通信締結具100の相対的な回転を検出する。センサ92としてマグネットセンサを採用する場合、無線通信締結具100の他の構成および被締結物のいずれかに磁石が取り付けられる。光センサは、無線通信締結具100の緩みによって生じる漏洩光を検出する。圧力センサは、無線通信締結具100の緩みによって生じる圧力変化を検出する。無線通信締結具100およびこれらのセンサ92は、緩みに替えて破断を検出してよい。例えば、センサ92は、ロックワイヤの圧力変化によって、当該ロックワイヤの破断を検出してよい。
 上述のように、本開示の一実施形態において、無線通信ボルト110は、ボルト120と、無線通信モジュール80とを含む。ボルト120は、軸部121および頭部123を有する。無線通信モジュール80は、アンテナを含む。アンテナは、第1導体31と、第1導体31と第1方向において対向する第2導体32と、第1導体31および第2導体32の間に位置し、第1方向に沿って広がる複数の第3導体40と、第1導体31および第2導体32に接続され、第1方向に沿って広がる第4導体50と、第3導体40に電磁気的に接続される給電線である第1給電線61とを有する。
 一例において、第4導体50は、頭部123に対向している。
 一例において、頭部123は、頭頂に平部を有する。第4導体50は、頭部123の平部に対向している。
 一例において、頭部123は、頭頂に平部を有する。頭部123の平部は、六角形の窪み部である第2溝部127を有する。アンテナは、第2溝部127の周囲に位置する。第1方向は、第2溝部127の六角形の外周に沿って延びている。
 一例において、頭部123は、頭頂に平部を有する。頭部123の平部は、窪み部である第3溝部128を有する。第4導体50は、第3溝部128の底面に対向している。
 一例において、頭部123は、外周が多角形をしている。第4導体50は、頭部123の多角形をなす1つの面に対向している。
 一例において、頭部123は、外周が多角形をしている。頭部123は、多角形をなす1つの面に窪み部である第3溝部128を有する。第4導体50は、第3溝部128の底面に対向している。
 一例において、頭部123の多角形は、三角形、四角形、五角形、六角形、または七角形である。
 一例において、頭部123は、頭頂にリングを有する。アンテナの第1方向は、頭部123のリングの周方向に沿っている。
 一例において、アンテナは、軸部121の先端部に位置している。
 一例において、無線通信モジュール80は、センサ92を含む。
 一例において、センサ92は、地磁気センサ、圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、または光ホールセンサである。
 一例において、センサ92は、地磁気ホールセンサである。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信ボルト110と、地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するナット140とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信ボルト110と、地磁気ホールセンサに対向する磁石を有する座金160と、ナット140とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信ボルト110と、ナット140とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信ナット130は、ナット140と、無線通信モジュール80とを含む。無線通信モジュール80は、アンテナを含む。アンテナは、第1導体31と、第1導体31と第1方向において対向する第2導体32と、第1導体31および第2導体32の間に位置し、第1方向に沿って広がる複数の第3導体40と、第1導体31および第2導体32に接続され、第1方向に沿って広がる第4導体50と、第3導体40に電磁気的に接続される給電線である第1給電線61とを有する。
 一例において、第4導体50は、ナット140に対向している。
 一例において、ナット140は、外周が多角形をしている。第4導体50は、ナット140の多角形をなす1つの面に対向している。
 一例において、ナット140は、外周が多角形をしている。ナット140は、多角形をなす1つの面に窪み部である第4溝部145を有する。第4導体50は、第4溝部145の底面に対向している。
 一例において、ナット140の多角形は、三角形、四角形、五角形、六角形、または七角形である。
 一例において、ナット140は、ネジ溝を有する貫通孔であるねじ穴141を有する。アンテナは、ねじ穴141の周囲に位置する。第1方向は、ねじ穴141の外周に沿って延びている。
 一例において、ナット140は、リングを有する。アンテナの第1方向は、ナット140のリングの周方向に沿っている。
 一例において、無線通信モジュール80は、センサ92を含む。
 一例において、センサ92は、地磁気センサ、圧力センサ、加速度センサ、または角速度センサである。
 一例において、センサ92は、地磁気ホールセンサである。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信ナット130と、地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するボルト120とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信ナット130と、地磁気ホールセンサに対向する磁石を有する座金160と、ボルト120とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信ナット130と、ボルト120とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信座金150は、座金160と、無線通信モジュール80とを含む。座金160は、ナット140又はボルト120の外径より外側に延びる延部を有する。無線通信モジュール80は、アンテナを含む。アンテナは、第1導体31と、第1導体31と第1方向において対向する第2導体32と、第1導体31および第2導体32の間に位置し、第1方向に沿って広がる複数の第3導体40と、第1導体31および第2導体32に接続され、第1方向に沿って広がる第4導体50と、第3導体40に電磁気的に接続される給電線である第1給電線61とを有する。
 一例において、アンテナは、座金160の延部に位置している。
 一例において、座金160は、ナット140又はボルト120より外径が長い。
 一例において、無線通信モジュール80は、センサ92を含む。
 一例において、センサ92は、地磁気センサ、圧力センサ、加速度センサ、または角速度センサである。
 一例において、センサ92は、地磁気ホールセンサである。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信座金150と、地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するボルト120と、ナット140とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信座金150と、地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するナット140と、ボルト120とを含む。
 本開示の一実施形態において、無線通信締結具100は、無線通信座金150と、ボルト120と、ナット140とを含む。
 本開示の一実施形態に係る構造体は、無線通信締結具100を含み、無線通信締結具100で固定される。
 本開示の一実施形態において、無線通信リベット170は、リベット180と、無線通信モジュール80とを含む。リベット180は、頭部182を有する。無線通信モジュール80は、アンテナを含む。アンテナは、第1導体31と、第1導体31と第1方向において対向する第2導体32と、第1導体31および第2導体32の間に位置し、第1方向に沿って広がる複数の第3導体40と、第1導体31および第2導体32に接続され、第1方向に沿って広がる第4導体50と、第3導体40に電磁気的に接続される給電線である第1給電線61とを有する。
 一例において、第4導体50は、頭部182に対向している。
 本開示の一実施形態に係る構造体は、無線通信リベット170を含み、無線通信リベット170で固定される。
 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」及び「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」及び「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412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)
 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)
 25 第4基体(Forth 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(Third conductor)
 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)
 46 導体部品(Conductive component)
 47 誘電体部品(Dielectric component)
 50 第4導体(Fourth conductor)
 50a 第1延部(First wider part)
 50b 第2延部(Second wider part)
 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)
 62 第9導体(Ninth conductor)
 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)
 811a 第3延部(Third wider part)
 811b 第4延部(Fourth wider part)
 82 RFモジュール(RF module)
 90 無線通信機器(Wireless communication device)
 91 電池(Battery)
 92 センサ(Sensor)
 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)
 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)
 98 取付部材(Attach member)
 99 電導体(Electrical conductive body)
 99A 上面(Upper surface)
 99h 貫通孔(Through hole)
 100  無線通信締結具(wireless communication fastener)
 101  第1締結体(first fastening body)
 101a  貫通穴
 102  第2締結体(second fastening body)
 102a  貫通穴
 110  無線通信ボルト(wireless communication bolt)
 120  ボルト(bolt)
 121  軸部(shaft part)
 122  第1溝部(first groove)
 123  頭部(head part)
 124  頭面(head surface)
 125  外周面(around surface)
 126  座面(seating surface)
 127  第2溝部(second groove)
 128  第3溝部(third groove)
 130  無線通信ナット(wireless communication nut)
 140  ナット(nut)
 141  ねじ穴(screw hole)
 142  外周面(around surface)
 143  頭面(head surface)
 144  座面(seating surface)
 145  第4溝部(fourth groove)
 146  第5溝部(fifth groove)
 150  無線通信座金(wireless communication washer)
 160  座金(washer)
 163  第2貫通孔
 170  無線通信リベット(wireless communication rivet)
 180  リベット(rivet)
 181  胴部(body part)
 182  頭部(head part)
 183  第6溝部(ninth groove)
 f 第3アンテナの動作周波数(Operating frequency of the third antenna)
 λ 第3アンテナの動作波長(Operating wavelength of the third antenna)

Claims (38)

  1.  ボルトと、無線通信モジュールとを含み、
     前記ボルトは、軸部および頭部を有し、
     前記無線通信モジュールは、アンテナを含み、
     前記アンテナは、
      第1導体と、
      前記第1導体と第1方向において対向する第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方向に沿って広がる複数の第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方向に沿って広がる第4導体と、
      前記第3導体に電磁気的に接続される給電線とを有し、
     前記第4導体は、前記頭部に対向している、無線通信ボルト。
  2.  請求項1に記載の無線通信ボルトであって、
     前記頭部は、頭頂に平部を有し、
     前記第4導体は、前記平部に対向している、無線通信ボルト。
  3.  請求項1に記載の無線通信ボルトであって、
     前記頭部は、頭頂に平部を有し、
     前記平部は、六角形の窪み部を有し、
     前記アンテナは、前記窪み部の周囲に位置し、
     前記第1方向は、前記六角形の外周に沿って延びている、無線通信ボルト。
  4.  請求項1に記載の無線通信ボルトであって、
     前記頭部は、頭頂に平部を有し、
     前記平部は、窪み部を有し、
     前記第4導体は、前記窪み部の底面に対向している、無線通信ボルト。
  5.  請求項1に記載の無線通信ボルトであって、
     前記頭部は、外周が多角形をしており、
     前記第4導体は、前記多角形をなす1つの面に対向している、無線通信ボルト。
  6.  請求項1に記載の無線通信ボルトであって、
     前記頭部は、外周が多角形をしており、
     前記頭部は、前記多角形をなす1つの面に窪み部を有し、
     前記第4導体は、前記窪み部の底面に対向している、無線通信ボルト。
  7.  請求項5または6に記載の無線通信ボルトであって、
     前記多角形は、三角形、四角形、五角形、六角形、または七角形である、無線通信ボルト。
  8.  請求項1に記載の無線通信ボルトであって、
     前記頭部は、頭頂にリングを有し、
     前記アンテナの第1方向は、前記リングの周方向に沿っている、無線通信ボルト。
  9.  ボルトと、無線通信モジュールとを含み、
     前記ボルトは、軸部および頭部を有し、
     前記無線通信モジュールは、アンテナを含み、
     前記アンテナは、
      第1導体と、
      前記第1導体と第1方向において対向する第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方向に沿って広がる複数の第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方向に沿って広がる第4導体と、
      前記第3導体に電磁気的に接続される給電線とを有し、
     前記アンテナは、前記軸部の先端部に位置している、無線通信ボルト。
  10.  請求項1から9のいずれか1項に記載の無線通信ボルトであって、
     前記無線通信モジュールは、センサを含む、無線通信ボルト。
  11.  請求項10に記載の無線通信ボルトであって、
     前記センサは、地磁気センサ、圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、または光ホールセンサである、無線通信ボルト。
  12.  請求項10に記載の無線通信ボルトであって、
     前記センサは、地磁気ホールセンサである、無線通信ボルト。
  13.  請求項12に記載の無線通信ボルトと、
     前記地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するナットとを含む、無線通信締結具。
  14.  請求項12に記載の無線通信ボルトと、
     前記地磁気ホールセンサに対向する磁石を有する座金と、
     ナットとを含む、無線通信締結具。
  15.  請求項1から12のいずれか1項に記載の無線通信ボルトと、
     ナットとを含む、無線通信締結具。
  16.  ナットと、無線通信モジュールとを含み、
     前記無線通信モジュールは、アンテナを含み、
     前記アンテナは、
      第1導体と、
      前記第1導体と第1方向において対向する第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方向に沿って広がる複数の第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方向に沿って広がる第4導体と、
      前記第3導体に電磁気的に接続される給電線とを有し、
     前記第4導体は、前記ナットに対向している、無線通信ナット。
  17.  請求項16に記載の無線通信ナットであって、
     前記ナットは、外周が多角形をしており、
     前記第4導体は、前記前記多角形をなす1つの面に対向している、無線通信ナット。
  18.  請求項16に記載の無線通信ナットであって、
     前記ナットは、外周が多角形をしており、
     前記ナットは、前記多角形をなす1つの面に窪み部を有し、
     前記第4導体は、前記窪み部の底面に対向している、無線通信ナット。
  19.  請求項17または18に記載の無線通信ナットであって、
     前記多角形は、三角形、四角形、五角形、六角形、または七角形である、無線通信ナット。
  20.  請求項16に記載の無線通信ナットであって、
     前記ナットは、ネジ溝を有する貫通孔を有し、
     前記アンテナは、前記貫通孔の周囲に位置し、
     前記第1方向は、前記貫通孔の外周に沿って延びている、無線通信ナット。
  21.  請求項16に記載の無線通信ナットであって、
     前記ナットは、リングを有し、
     前記アンテナの第1方向は、前記リングの周方向に沿っている、無線通信ナット。
  22.  請求項16から21のいずれか1項に記載の無線通信ナットであって、
     前記無線通信モジュールは、センサを含む、無線通信ナット。
  23.  請求項22に記載の無線通信ナットであって、
     前記センサは、地磁気センサ、圧力センサ、加速度センサ、または角速度センサである、無線通信ナット。
  24.  請求項22に記載の無線通信ナットであって、
     前記センサは、地磁気ホールセンサである、無線通信ナット。
  25.  請求項24に記載の無線通信ナットと、
     前記地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するボルトとを含む、無線通信締結具。
  26.  請求項24に記載の無線通信ナットと、
     前記地磁気ホールセンサに対向する磁石を有する座金と、
     ボルトとを含む、無線通信締結具。
  27.  請求項16から24のいずれか1項に記載の無線通信ナットと、
     ボルトとを含む、無線通信締結具。
  28.  座金と、無線通信モジュールとを含み、
     前記座金は、ナット又はボルトの外径より外側に延びる延部を有し、
     前記無線通信モジュールは、アンテナを含み、
     前記アンテナは、
      第1導体と、
      前記第1導体と第1方向において対向する第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方向に沿って広がる複数の第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方向に沿って広がる第4導体と、
      前記第3導体に電磁気的に接続される給電線とを有し、
     前記アンテナは、前記延部に位置している、無線通信座金。
  29.  請求項28に記載の無線通信座金であって、
     前記座金は、ナット又はボルトより外径が長い、無線通信座金。
  30.  請求項28または29に記載の無線通信座金であって、
     前記無線通信モジュールは、センサを含む、無線通信座金。
  31.  請求項30に記載の無線通信座金であって、
     前記センサは、地磁気センサ、圧力センサ、加速度センサ、または角速度センサである、無線通信座金。
  32.  請求項31に記載の無線通信座金であって、
     前記センサは、地磁気ホールセンサである、無線通信座金。
  33.  請求項32に記載の無線通信座金と、
     前記地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するボルトと、
     ナットとを含む、無線通信締結具。
  34.  請求項32に記載の無線通信座金と、
     前記地磁気ホールセンサに対向する磁石を有するナットと、
     ボルトとを含む、無線通信締結具。
  35.  請求項28から32のいずれか1項に記載の無線通信座金と、
     ボルトと、
     ナットとを含む、無線通信締結具。
  36.  請求項13から15、25から27、および33から35のいずれか1項に記載の無線通信締結具を含み、
     当該無線通信締結具で固定された構造体。
  37.  リベットと、無線通信モジュールとを含み、
     前記リベットは、頭部を有し、
     前記無線通信モジュールは、アンテナを含み、
     前記アンテナは、
      第1導体と、
      前記第1導体と第1方向において対向する第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方向に沿って広がる複数の第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方向に沿って広がる第4導体と、
      前記第3導体に電磁気的に接続される給電線とを有し、
     前記第4導体は、前記頭部に対向している、無線通信リベット。
  38.  請求項37に記載の無線通信リベットを含み、
     当該無線通信リベットで固定された構造体。
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