WO2020016995A1 - アンテナ、アレイアンテナ、セクタアンテナ及びダイポールアンテナ - Google Patents

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WO2020016995A1
WO2020016995A1 PCT/JP2018/027130 JP2018027130W WO2020016995A1 WO 2020016995 A1 WO2020016995 A1 WO 2020016995A1 JP 2018027130 W JP2018027130 W JP 2018027130W WO 2020016995 A1 WO2020016995 A1 WO 2020016995A1
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WO
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dipole antenna
antenna
pair
radiating
dipole
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PCT/JP2018/027130
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English (en)
French (fr)
Inventor
琳 王
哲 洪
Original Assignee
日本電業工作株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/24Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole

Definitions

  • the present invention relates to an antenna, an array antenna, a sector antenna, and a dipole antenna.
  • a base station antenna for mobile communication a plurality of sector antennas that radiate radio waves for each sector set according to the direction in which radio waves are radiated are used.
  • the sector antenna an array antenna in which radiating elements such as a dipole antenna are arranged in an array is used.
  • Patent Document 1 discloses a polarization-shared Yagi antenna that shares first and second polarizations orthogonally using a director, a radiator, and a reflector arranged along a central axis, wherein the radiator is A pair of first dipole antenna elements that are along the plane of polarization of the first polarization and that are opposed at predetermined intervals about the center axis, and the center of polarization along the plane of polarization of the second polarization and A dual-polarization Yagi antenna including a pair of second dipole antenna elements facing each other at a predetermined interval around an axis is described.
  • Patent Literature 2 discloses first, second, third, and fourth two arrangements in which the center points in the longitudinal direction are in contact with each other at 0 °, 90 °, 180 °, and 270 ° positions on the circumference of a predetermined diameter. There is described a dual-polarization antenna device including a linear folded antenna element and first to fourth balanced two lines each having a tip connected to a feed point of the antenna element.
  • an antenna for dual polarization may be used for the purpose of improving communication quality / enhancing communication capacity.
  • a wider band is required.
  • An object of the present invention is to provide a small-sized antenna which is broadband and used for both polarization and polarization.
  • an antenna to which the present invention is applied includes a reflecting member having a flat portion, a pair of radiating portions, and one side connected to a facing portion of the pair of radiating portions and the other side connected to the reflecting member.
  • a first dipole antenna having a balun portion, provided on a flat portion of the reflection member, for transmitting and receiving radio waves of the first polarization by the pair of radiating portions, a pair of radiating portions, and a pair of radiating portions on one side.
  • a balun portion connected to the opposing portion of the second member and the other side connected to the reflecting member, provided on the flat portion of the reflecting member, and having a second polarized wave different from the first polarized wave by the pair of radiating portions.
  • a first dipole antenna and a second dipole antenna wherein the first and second dipole antennas have a pair of radiating sections each having a side opposite to the flat section side or the flat section side of the reflecting member. Bend on the other side of It has been bent portion, and a first dipole antenna and second dipole antenna, planar coupling portion having a bent portion is capacitively coupled by opposite.
  • two parasitic elements arranged close to each of the first dipole antenna and the second dipole antenna can be provided. By doing so, the frequency band can be expanded.
  • a pair of radiating portions and a balun portion are provided on a flat portion of the reflecting member, and A third dipole antenna for transmitting and receiving radio waves of the first polarization by the radiating portion, a pair of radiating portions, and a balun portion having one side connected to the opposing portion of the pair of radiating portions and the other side connected to the reflecting member And a fourth dipole antenna that is provided on the flat portion of the reflection member and transmits and receives the second polarized radio wave by the pair of radiating portions.
  • the first dipole antenna, the second dipole In the antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna, the opposite sides of the pair of radiating portions opposite to each other are bent to the flat portion side of the reflecting member or the opposite side to the flat portion side.
  • Has a section, planar coupling portion having a bent portion by opposing, can be characterized by capacitive coupling to each other.
  • first dipole antenna, the second dipole antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna are provided in a virtually provided quadrangular corner portion, and the first dipole antenna, the second dipole antenna, and the second
  • Each of the radiating portions of the dipole antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna has an extending portion having a portion parallel to the diagonal of the quadrangle and a portion bent and extended from the end of the portion along the side. May be provided. By doing so, the planar shape of the antenna can be reduced.
  • Each of the radiating portions of the first dipole antenna, the second dipole antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna transmits and receives a radio wave having a polarization along a diagonal of a square. can do. By doing so, the directivity of the dual-polarized antenna can be enhanced.
  • the first dipole antenna, the second dipole antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna can be characterized by including four parasitic elements arranged close to each of the four dipole antennas. By doing so, the frequency band can be expanded.
  • the first dipole antenna, the second dipole antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna are provided in a virtually provided square corner, and the first dipole antenna, the second dipole antenna, and the second
  • Each of the balun portions of the dipole antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna has a first dipole antenna, a second dipole antenna, a third dipole antenna, and a fourth dipole antenna connected to the reflection member on the other side. It can be characterized in that it is provided obliquely outside the side surrounded by the dipole antenna. By doing so, the antenna can be lowered.
  • the array antenna to which the present invention is applied includes a reflecting member having a flat portion, a pair of radiating portions, and one side connected to an opposing portion of the pair of radiating portions and the other side connected to the reflecting member.
  • a first dipole antenna and a third dipole antenna for transmitting and receiving radio waves of a first polarization in a first frequency band by a pair of radiating portions, and a pair of radiating portions.
  • a second dipole antenna and a fourth dipole antenna for transmitting and receiving radio waves of a second polarization different from the first polarization of the first frequency band, respectively;
  • a plurality of first antennas arranged and an electric wave of a second frequency band higher than the first frequency band are arranged on the plane portion of the reflecting member along the arrangement of the plurality of first antennas.
  • the arrangement of the plurality of second antennas may be characterized in that the arrangement of the plurality of first antennas is arranged so as to overlap the plane portion of the reflection member. By doing so, the size of the array antenna of the frequency sharing antenna can be reduced.
  • the interval between the arrangement of the plurality of first antennas is three times the interval between the arrangement of the plurality of second antennas.
  • the two second antennas are arranged in a region surrounded by the first dipole antenna, the second dipole antenna, the third dipole antenna, and the fourth dipole antenna in the first antenna. Can be characterized. This makes it easy to configure a frequency sharing antenna.
  • a sector antenna to which the present invention is applied has a reflecting member having a flat portion, a pair of radiating portions and one side connected to a facing portion of the pair of radiating portions, and the other side connected to the reflecting member.
  • a first dipole antenna having a balun portion connected thereto and transmitting and receiving radio waves of the first polarization by a pair of radiating portions; and a second dipole antenna having a second polarization different from the first polarization by the pair of radiating portions.
  • a plurality of antennas each including a second dipole antenna for transmitting and receiving radio waves include an array antenna provided on a plane portion of the reflection member, and a cover for covering the array antenna.
  • the two dipole antennas have a bent portion in which the opposite side of each of the pair of radiating portions is bent to the flat portion side or the opposite side to the flat portion side of the reflecting member,
  • the antenna and the second dipole antenna, planar coupling portion having a bent portion is capacitively coupled by opposite.
  • the dipole antenna to which the present invention is applied includes a pair of radiating portions, and a balun portion in which one side is connected to an opposing portion of the pair of radiating portions and the other side is connected to a reflecting member.
  • the other side of the pair of radiating portions has a bent portion bent on the side opposite to the reflecting member side or the opposite side of the reflecting member side, and another radiating portion provided with a bent portion adjacent thereto Includes planar coupling for capacitive coupling.
  • each of the pair of radiating portions includes an extending portion having a portion extending from the opposing portion to the opposite side and a portion extending from the end of the portion by bending.
  • the directions in which the portions bend are on the same side in the pair of radiating portions.
  • each of the pair of radiating portions may be provided with an edge portion provided so as to extend from one edge of the extending portion to the reflecting member. By doing so, capacitive coupling can be increased.
  • a balun part can be characterized by providing the part which inclines in the direction opposite to the direction in which an extension part bends. By doing so, the attitude of the dipole antenna can be lowered.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a base station antenna for mobile communication to which the present embodiment is applied.
  • (A) is a perspective view of a base station antenna
  • (b) is a diagram illustrating an example of installation of a base station antenna.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of an array antenna according to the present embodiment.
  • (A) is a perspective view, and (b) is a plan view (xy plane). It is a figure explaining an antenna module.
  • (A) is a perspective view, (b) is a plan view, and (c) is a side view. It is a figure explaining an antenna.
  • (A) is a perspective view, (b) is a plan view, and (c) is a side view.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating evaluation results of return loss in the example and the comparative example illustrated in FIG. 5. It is a figure explaining the modification of the shape of the bending part of the radiation part which opposes, and the bending part of a radiation part.
  • (A) is the present embodiment,
  • (b) is a first modification,
  • (c) is a second modification, and
  • (d) is a third modification.
  • the sector antenna used for the base station antenna is commonly used for polarization and may be commonly used for a plurality of frequency bands. Then, as an example, there is a demand for shifting the frequency band on the low frequency band side from 698 MHz to 960 MHz to the low frequency side such as 617 MHz to 894 MHz and widening the band. When the frequency is reduced, the shape of an antenna element such as a dipole antenna is inevitably increased. However, the sector antenna is required not to be large, that is, a small antenna is required.
  • a description will be given of a frequency shared sector antenna, but the frequency shared sector antenna may not be used.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a base station antenna for mobile communication to which the present embodiment is applied.
  • FIG. 1A is a perspective view of a base station antenna
  • FIG. 1B is a diagram illustrating an example of installation of the base station antenna.
  • the base station antenna includes, for example, a plurality of sector antennas 1-1 to 1-3 held on a steel tower 2 provided perpendicularly to the ground surface (in the case of no distinction, the sector antennas 1-1 to 1-3). 1).
  • Each of the sector antennas 1-1 to 1-3 includes an array antenna 3.
  • the array antenna 3 is covered with a radome 4 which is a cover for protecting the array antenna 3 from the weather.
  • the radome 4 has a cylindrical shape, but may have another shape.
  • the base station antenna transmits and receives radio waves in the cell 5 shown in FIG.
  • the sector antenna 1 exemplified here is a dual-polarized and shared-frequency antenna that transmits and receives orthogonally polarized radio waves in each of two different frequency bands as described later.
  • two different frequency bands are referred to as a high frequency band and a low frequency band.
  • the frequency designed in the high frequency band is frequency f 0H (wavelength ⁇ 0H )
  • the frequency designed in the low frequency band is frequency f 0L (wavelength ⁇ 0L ).
  • the wavelengths ⁇ 0H and ⁇ 0L are free space wavelengths.
  • the high frequency band is 2 GHz
  • the low frequency band is 617 MHz to 894 MHz as described above.
  • the frequency band from 617 MHz to 894 MHz is referred to as a 700 MHz band.
  • the low frequency band is an example of the first frequency band
  • the high frequency band is an example of the second frequency band.
  • xyz coordinates are set for the array antenna 3 provided in the sector antenna 1-1.
  • the vertical direction of the array antenna 3 and the longitudinal direction of the plane portion of the reflector (the plane portion 410 of the reflector 400 shown in FIG. 2A described later) in the array antenna 3 as shown in FIG. Set the direction.
  • the x direction is provided along the shorter direction of the plane portion 410 of the reflector 400 in the array antenna 3, and the z direction is set in a direction perpendicular to the plane portion 410 of the reflector 400.
  • the x, y, and z directions are orthogonal to one another.
  • the x direction is a horizontal direction with respect to the ground surface
  • the y direction is a vertical direction with respect to the ground surface
  • the yz plane is a vertical plane
  • the xz plane is a horizontal plane.
  • the base station antenna transmits and receives radio waves in the cell 5 as shown in FIG.
  • the cell 5 is divided into a plurality of sectors 6-1 to 6-3 (indicated as sector 6 when no distinction is made) corresponding to the sector antennas 1-1 to 1-3.
  • the sector antennas 1-1 to 1-3 are set such that the direction of the main lobe 7 of radio waves transmitted and received by the respective array antennas 3 is directed to the corresponding sectors 6-1 to 6-3.
  • the base station antenna includes three sector antennas 1-1 to 1-3 and corresponding sectors 6-1 to 6-3.
  • the number of sector antennas 1 and sectors 6 may be a predetermined number other than three.
  • the sector 6 is configured by dividing the cell 5 into three equal parts (center angle 120 °), but it is not necessary to divide the cell 5 equally, and any one sector 6 May be configured to be wider or narrower than the sector 6.
  • each sector antenna 1 is connected to transmission / reception cables 8-1 to 8-4 for transmitting a transmission signal and a reception signal to the array antenna 3.
  • the transmission / reception cables 8-1 and 8-2 transmit transmission signals and reception signals of radio waves having polarizations orthogonal to each other in a high frequency band.
  • the transmission / reception cables 8-3 and 8-4 transmit transmission signals and reception signals of radio waves having polarizations orthogonal to each other in a low frequency band.
  • the transmission / reception cables 8-1 to 8-4 are connected to a transmission / reception unit (not shown) provided in the base station (not shown) for generating a transmission signal and receiving a reception signal.
  • the transmission / reception cables 8-1 to 8-4 are, for example, coaxial cables.
  • the base station antenna, the sector antenna 1, the array antenna 3, and the like can transmit and receive radio waves due to the reversibility of the antenna.
  • the sector antenna 1 distributes / combines distribution / combination of transmission / reception signals to / from a plurality of antennas (antennas 10-1 to 10-3, 20-1 to 20-10 shown in FIG. 2 described later) of the array antenna 3.
  • a circuit and a phase shifter that makes the phase of a transmission / reception signal different between a plurality of antennas (between the antennas 10-1 to 10-3 or / and between the antennas 20-1 to 20-10 shown in FIG. 2). You may.
  • the radiation angle of the radio wave (beam) can be tilted (tilted) toward the ground.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the array antenna 3 according to the present embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view
  • FIG. 2B is a plan view (xy plane).
  • the array antenna 3 provided in the sector antenna 1-1 shown in FIG. 1A is taken as an example.
  • the array antenna 3 includes antennas 10-1 to 10-3 for transmitting and receiving radio waves of mutually orthogonally polarized waves in a low frequency band. (Notation), and antennas 20-1 to 20-10 for transmitting and receiving radio waves of mutually orthogonal polarizations in a high frequency band (notation is made as antenna 20 when not distinguished).
  • the antenna 10 and the antenna 20 include a common reflector 400.
  • the antenna 10 is an example of a first antenna
  • the antenna 20 is an example of a second antenna
  • the reflector 400 is an example of a reflecting member.
  • the reflection plate 400 includes a flat portion 410 and two rising portions 420.
  • the rising portions 420 are provided so as to rise from both ends in the x direction of the plane portion 410 in a direction perpendicular to the plane portion 410 (+ z direction).
  • Antennas 10-1 to 10-3 and 20-1 to 20-10 are arranged in a row in the y-direction on the surface on the + z side of plane portion 410 of reflector 400.
  • the reflection plate 400 is formed of a conductive member.
  • the reflection plate 400 is made of, for example, a metal plate such as aluminum, copper, and stainless steel.
  • the rising portion 420 is manufactured by bending the ends of these metal plates.
  • the rising portion 420 may be formed of a member different from the flat portion 410 and may be attached to the flat portion 410.
  • the rising portion 420 is generally provided to adjust directivity, and may be provided as needed.
  • the arrangement of the antennas 10 and 20 will be described.
  • the low frequency band antennas 10-1 to 10-3 are arranged at equal intervals in the y direction at the center of the plane portion 410 of the reflector 400 in the x direction.
  • the high frequency band antennas 20-1 to 20-10 are also arranged at equal intervals in the y direction at the center of the plane portion 410 of the reflector 400 in the x direction. That is, the arrangement of the antennas 20 is arranged so as to overlap the arrangement of the antennas 10.
  • two adjacent antennas 20 are arranged in the antenna 10, and one antenna 20 is arranged between two adjacent antennas 10. That is, the interval between the arrays of the antennas 20 is three times the interval between the arrays of the antennas 10.
  • the antenna 10 includes a reflector 400 and four antenna modules 100-1 to 100-4 provided on the flat portion 410 of the reflector 400 (the antenna module 100 is referred to when not distinguished).
  • Each antenna module 100 includes a dipole antenna 200 and a parasitic element 300.
  • the parasitic element 300 is provided close to the dipole antenna 200 so as to face the dipole antenna 200.
  • the dipole antenna 200 in the antenna module 100-1 is an example of the first dipole antenna
  • the dipole antenna 200 in the antenna module 100-2 is an example of the second dipole antenna
  • the dipole antenna 200 in the antenna module 100-3 is the second dipole antenna.
  • the dipole antenna 200 of the antenna module 100-4 is an example of the fourth dipole antenna.
  • the four dipole antennas 200 are arranged at each corner of the virtual rectangle 11 indicated by a broken line (see FIG. 2B). Then, a pair of radiating portions (radiating portions 210 and 220 shown in FIG. 3 described later) of each dipole antenna 200 are arranged along four sides of the square 11. Also, the four parasitic elements 300 are provided inside the square 11 formed by the four dipole antennas 200.
  • the antenna module 100-1 and the antenna module 100-3 are provided so as to face each other, and transmit and receive ⁇ 45 ° polarized waves in a low frequency band.
  • the antenna module 100-2 and the antenna module 100-4 are provided so as to face each other, and transmit and receive + 45 ° polarized waves in a low frequency band.
  • -45 ° is a direction inclined 45 ° from the x direction to the y direction
  • + 45 ° is a direction inclined 45 ° from the -x direction to the y direction. That is, the antenna module 100 transmits and receives polarized waves along the diagonal direction of the square 11.
  • the + 45 ° polarization is an example of the first polarization
  • the ⁇ 45 ° polarization is an example of the second polarization.
  • the antenna 10 transmits / receives both polarized waves of ⁇ 45 ° using four antenna modules 100 (the antenna modules 100-1, 100-2, 100-3, and 100-4).
  • the configurations of the dipole antenna 200 and the parasitic element 300 will be described later in detail.
  • the antenna 20 includes a reflector 400, and dipole antennas 21-1 and 21-2 provided on the flat portion 410 of the reflector 400 (when not distinguished, described as a dipole antenna 21).
  • the dipole antennas 21-1 and 21-2 cross each other to form a cross dipole structure.
  • the dipole antenna 21-1 transmits / receives a polarized wave of ⁇ 45 ° in a high frequency band
  • the dipole antenna 21-2 transmits / receives a polarized wave of + 45 ° in a high frequency band. That is, the antenna 20 transmits and receives both polarized waves of ⁇ 45 ° by the two dipole antennas 21 forming the cross dipole structure.
  • the dipole antenna 21 includes a radiation part and a balun part.
  • the radiating part is a part that radiates radio waves
  • the balun part is a part that sets the distance from the reflector 400.
  • the radiating portion and the balun portion are collectively referred to as a dipole antenna 21.
  • the dipole antenna 21 shown in FIGS. 2A and 2B has an opening in the radiation part.
  • the outer edge of the antenna 20 in the xy plane is circular.
  • the antenna 20 is composed of a conductive member in which the radiation portions and the balun portions of the two dipole antennas 21 (dipole antennas 21-1 and 21-2) are integrated.
  • the antenna 20 is integrally formed of a conductive metal such as aluminum or copper by die casting or the like.
  • partition plates 430 and 11 partition plates 440 are provided on the reflector 400 around the antenna 20.
  • the two partition plates 430 are provided on both sides of the array of the antennas 20 so as to extend in the + y direction.
  • the eleven partition plates 440 are provided in the x direction between the partition plates 430 so as to separate the antennas 20 from each other.
  • the partition plates 430 and 440 are formed of members similar to the members forming the reflection plate 400.
  • the high frequency band antenna 20 does not have to have the above configuration.
  • a dipole antenna having a linear radiating portion may have a cross dipole structure.
  • four dipole antennas may be arranged at each corner of the square.
  • one or both of the partition plates 430 and 440 may not be provided.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the antenna module 100.
  • 3A is a perspective view
  • FIG. 3B is a plan view
  • FIG. 3C is a side view.
  • FIG. 3 shows one antenna module 100 taken out of the antenna 10 in the array antenna 3 shown in FIG.
  • the antenna module 100 includes the dipole antenna 200 and the parasitic element 300.
  • the dipole antenna 200 and the parasitic element 300 will be described separately.
  • the dipole antenna 200 includes radiating units 210 and 220 and a balun unit 230.
  • the radiating units 210 and 220 form a dipole and transmit and receive radio waves.
  • the balun unit 230 sets the distance between the radiation units 210 and 220 and the reflection plate 400.
  • a virtual intermediate point (indicated by a black square) between the radiating section 210 and the radiating section 220 is defined as the center O of the dipole antenna 200.
  • the radiating section 210 and the radiating section 220 are extended separately from the center O of the dipole antenna 200 on opposite sides.
  • the radiating section 210 includes an extending section 211 and a bent section 212 from the center O side.
  • the extending portion 211 is a portion that extends from the center O side in parallel with the reflecting plate 400.
  • the bent part 212 is a part bent from the end opposite to the center O side of the extending part 211 to the reflection plate 400 side.
  • the radiating section 220 includes an extending section 221 and a bent section 222 from the center O side.
  • the extending portion 221 is a portion extending from the center O side in parallel with the reflecting plate 400.
  • the bent portion 222 is a portion bent from the end opposite to the center O side of the extending portion 221 toward the reflection plate 400 side.
  • the extending portion 211 includes a first extending portion 211a, a second extending portion 211b, a first edge portion 211c, and a second edge portion 211d.
  • the first extending portion 211a is formed of a long plate-like member having a surface parallel to the reflection plate 400, and extends from the center O side. That is, in the first extending portion 211a, one end in the longitudinal direction of the plate member is located on the center O side.
  • the second extension 211b is formed of a long plate-like member having a surface parallel to the reflection plate 400, and is connected to the other end of the first extension 211a in the longitudinal direction.
  • first extended portion 211a and the second extended portion 211b are formed of plate members having the same width with the surface parallel to the reflection plate 400.
  • the center line of the second extending portion 211b is bent so as to intersect the center line of the first extending portion 211a at an angle of 45 °.
  • the first edge portion 211c is provided so as to be bent at a right angle to the reflection plate 400 side from one edge in the longitudinal direction of the first extension portion 211a.
  • the second edge portion 211d is provided so as to be bent at a right angle to the reflection plate 400 side from one longitudinal edge of the second extension portion 211b.
  • one side in the longitudinal direction of the first extended portion 211a and one side in the longitudinal direction of the second extended portion 211b are sides on which the angle formed by the first extended portion 211a and the second extended portion 211b is small.
  • the 1st edge part 211c and the 2nd edge part 211d are provided continuously.
  • the first edge 211c and the second edge 211d have a width W.
  • the width W is set to an electrical length corresponding to 0.025 ⁇ 0L with respect to the wavelength ⁇ 0L .
  • the bending section 212 includes a first bending section 212a and a second bending section 212b.
  • the first bent portion 212a is formed of a plate-like member, and one end is connected to the end of the extension 211 opposite to the center O side, that is, the end of the second extension 211b, and the other end is reflective. It is configured to bend toward the plate 400.
  • the surface of the first bent portion 212a is a surface perpendicular to the reflection plate 400.
  • the second bent portion 212b is formed of a plate-shaped member, is connected to the other end of the first bent portion 212a, and is configured to bend obliquely toward the reflection plate 400. Note that the direction of the oblique bending is on the balun portion 230 side described later.
  • the 1st bending part 212a is connected with the 2nd edge part 211d.
  • the radiating section 220 includes the extending section 221 and the bent section 222 as described above.
  • the extension 221 includes a first extension 221a, a second extension 221b, a first edge 221c, and a second edge 221d, like the extension 211.
  • the bent part 222 includes a first bent part 222a and a second bent part 222b, like the bent part 212.
  • the first extending portion 221a is formed of a long plate-like member having a surface parallel to the reflection plate 400, and extends from the center O to the opposite side of the first extending portion 211a.
  • the center line of the first extension portion 211a and the center line of the first extension portion 221a are on a straight line.
  • the 2nd extension part 221b, the 1st edge part 221c, and the 2nd edge part 221d are perpendicular
  • the bent portion 222 is symmetrical to the above-described bent portion 212 with respect to a plane including a center O perpendicular to a straight line connecting the center line of the first extension portion 211a and the center line of the first extension portion 221a. It is provided in. Therefore, description of these will be omitted.
  • the first bent portion 222a (same for the first bent portion 212a) has a length L1
  • the second bent portion 222b (same for the second bent portion 212b) has a length L2. I have.
  • the length L1, to the wavelength lambda 0L, electrical length corresponding to 0.051Ramuda 0L, length L2, with respect to the wavelength lambda 0L, is set to an electrical length corresponding to 0.046Ramuda 0L I have.
  • the first bent portion 222a (same for the first bent portion 212a) and the second bent portion 222b form an angle ⁇ .
  • the angle ⁇ is 150 °.
  • the center line of the second extending portion 211b of the extending portion 211 and the center line of the second extending portion 221b of the extending portion 221 intersect at 90 °.
  • the radiating portion 210 (extending portion 211 and the bending portion 212) and the radiating portion 220 (extending portion 221) from the tip of the bending portion 212 of the radiating portion 210 to the tip of the bending portion 222 of the radiating portion 220.
  • the length along the curved portion 221) is set to an electrical length corresponding to ⁇ of the wavelength ⁇ 0L in the low frequency band.
  • the length along the radiating part 210 (the extending part 211 and the bent part 212) and the radiating part 220 (the extending part 221 and the bent part 221) refer to the length of the center line.
  • the length between both ends is set to an electrical length corresponding to ⁇ of the wavelength ⁇ 0L .
  • the wavelength ⁇ 0L increases, so that the length between both ends of the radiating portion 210 and the radiating portion 220 of the dipole antenna increases.
  • the planar shape of the dipole antenna 200 increases, and the planar shape of the antenna module 100 increases. That is, the planar shape of the antenna 10 becomes large.
  • the extending portion 211 is provided with the second extending portion 211b bent from the first extending portion 211a, and the bent portion 212 is provided.
  • the extending portion 221 is provided with the second extending portion 221b bent from the first extending portion 221a, and the bent portion 222 is provided.
  • the first extension part 211a, the second extension part 211b, the first edge part 211c, and the second edge part 211d are provided, but the first extension part 211a, the second extension part 211b, and the first extension part 211b are provided. Only one of the edge portion 211c and the second edge portion 211d may be provided. The same applies to the radiating section 220.
  • the balun unit 230 includes support units 231 and 232 and a fixing unit 233.
  • the support part 231 includes a vertical part 231a, an inclined part 231b, and an edge part 231c.
  • the vertical portion 231a is a plate-shaped member, one end of which is connected to the end of the extension portion 211 of the radiating portion 210 on the center O side, and is bent 90 ° toward the reflection plate 400 side.
  • the inclined portion 231b is a portion connected to the other end of the vertical portion 231a and extending toward the reflection plate 400 while being inclined with respect to the surface of the reflection plate 400.
  • the edge portion 231c is a portion provided perpendicular to the vertical portion 231a and the inclined portion 231b along one edge of the vertical portion 231a and the inclined portion 231b. Note that one edge of the vertical portion 231a and the inclined portion 231b is the side opposite to the side on which the support portion 232 is provided.
  • the edge portion 231c is connected to the first edge portion 211c of the radiation section 210. That is, the balun portion 230 has one side connected to the radiating portions 210 and 220 and the other side connected to the flat portion 410 of the reflector 400.
  • the support portion 232 includes a vertical portion 232a, an inclined portion 232b, and an edge portion 232c.
  • the vertical portion 232a, the inclined portion 232b, and the edge portion 232c are perpendicular to a plane including the center O perpendicular to the straight line connecting the center line of the first extension portion 211a and the center line of the first extension portion 221a.
  • 231a, the inclined portion 231b, and the edge portion 231c are provided symmetrically. Therefore, description of these will be omitted.
  • the support portions 231 and 232 are connected at the end on the reflection plate 400 side by a plate-shaped fixing portion 233.
  • the fixing portion 233 is a member for fixing the dipole antenna 200 to the reflector 400.
  • the length of the balun part 230 sets the length between the radiating part 210 or the radiating part 220 and the reflector 400.
  • the balun unit 230 is set so that the length from the radiating unit 210 to the radiating unit 220 corresponds to an electrical length of ⁇ of the wavelength ⁇ 0L .
  • the wavelength ⁇ 0L increases. Therefore, if the support portions 231 and 232 of the balun portion 230 are configured to be perpendicular to the reflection plate 400, the balun portion 230 will be high. That is, the height of the dipole antenna 200 from the reflector 400 increases, and the antenna module 100 increases.
  • inclined portion 231b is provided on support portion 231 of balun portion 230, and inclined portion 232b is provided on support portion 232.
  • the dipole antenna 200 is set to a low attitude while the electrical length of the balun unit 230 of the dipole antenna 200 is set to a value corresponding to ⁇ of the wavelength ⁇ 0L in the low frequency band, and the height of the antenna module 100 is not increased. I have to.
  • the direction of the inclination of the inclined portions 231b and 232b will be described later.
  • the vertical portion 231a of the support portion 231 and the vertical portion 232a of the support portion 232 may not be provided, and the support portion 231 may be configured by the slope portion 231b and the support portion 232 by the slope portion 232b.
  • the dipole antenna 200 is formed of a conductive member in which the radiating portions 210 and 220 and the balun portion 230 are integrated.
  • the dipole antenna 200 is integrally formed of a conductive metal such as aluminum or copper by die casting or the like.
  • the dipole antenna 200 is fixed to the reflection plate 400 by passing bolts through the opening provided in the fixing portion 233 and the opening provided in the reflection plate 400. This facilitates fixing of the dipole antenna 200 to the reflector 400.
  • the vertical portion 231a, the inclined portion 231b, and the edge portion 231c are provided on the support portion 231 of the balun portion 230, the vertical portion 231a and the inclined portion 231b may be provided, and the edge portion 231c may not be provided. 231c may be provided, and the vertical portion 231a and the inclined portion 231b may not be provided. The same applies to the support portion 232.
  • the power supply to the dipole antenna 200 is performed as follows.
  • a coaxial cable used for transmitting and receiving signals is inserted from the back side of the reflector 400 through an opening (not shown) provided in the reflector 400.
  • the coaxial cable is arranged along the edge 231 c of the support 231 in the balun 230.
  • the outer conductor of the coaxial cable is connected to an opening (not shown) provided in the extension 211 (first extension 211a) of the radiation section 210.
  • the inner conductor of the coaxial cable passes through the opening provided in the extending part 211 and is connected to the connection terminal 240 provided in the radiation part 220 via a conductive member (the connection member 250 in FIG. 2A). Connected.
  • the dipole antenna 200 is supplied with a signal by the coaxial cable.
  • the above description is for the case of the antenna modules 100-1 and 100-3 that transmit and receive ⁇ 45 ° polarized waves.
  • the antenna modules 100-3 and 100-4 that transmit and receive + 45 ° polarized waves, Reverse.
  • the parasitic element 300 is formed of a plate-like member having a surface parallel to the reflection plate 400, and includes a first extension 310, a second extension 320, and a third extension 330. As can be seen from FIGS. 3A and 3B, the parasitic element 300 is provided near the radiating sections 210 and 220 of the dipole antenna 200. Here, the parasitic element 300 is provided in the same plane as the first extension part 211a and the second extension part 211b of the radiation part 210 and the first extension part 221a and the second extension part 221b of the radiation part 220. I have. The parasitic element 300 need not be provided in the same plane as these.
  • the first extension 310 of the parasitic element 300 includes a first extension 211 a of the extension 211 of the radiator 210 of the dipole antenna 200 and a first extension 211 a of the extension 221 of the radiator 220. It is provided in parallel with one extending portion 221a.
  • the second extending portion 320 of the parasitic element 300 is provided in parallel with the second extending portion 211b of the extending portion 211 of the radiating portion 210.
  • the third extending portion 330 of the parasitic element 300 is provided in parallel with the second extending portion 221b of the extending portion 221 of the radiating portion 220.
  • the second extension 320 and the third extension 330 of the parasitic element 300 follow the second extension 211b bent at the radiating section 210 and the second extension 221b bent at the radiating section 220 of the dipole antenna 200. Thus, it is provided to be bent from the first extending portion 310.
  • the parasitic element 300 is made of a conductive member.
  • it may be formed of a metal plate of aluminum, copper, or the like, or may be formed of a copper foil provided on an insulating substrate such as a glass epoxy, glass polyimide substrate, a fluorine substrate, or a ceramic substrate.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the antenna 10. 4A is a perspective view, FIG. 4B is a plan view, and FIG. 4C is a side view.
  • FIG. 4 shows the antenna 10-1 extracted from the array antenna 3 shown in FIG.
  • the antenna 10-1 is referred to as the antenna 10.
  • the antenna 10 includes four antenna modules 100 (antenna modules 100-1 to 100-4). The four antenna modules 100 are arranged at each corner of the virtual rectangle 11 shown by the broken line.
  • the radiating portion of the dipole antenna 200 The second extending part 211b of 210 and the second extending part 221b of the radiating part 220 are arranged in parallel to the sides of the rectangle 11. That is, by bending the second extending portion 211b of the radiating portion 210 from the first extending portion 211a and bending the second extending portion 221b of the radiating portion 220 from the first extending portion 221a, the antenna is more bent than in the case where it is not bent. 10 has a smaller planar shape.
  • ⁇ Circle around (4) ⁇ and the four parasitic elements 300 are provided inside the square formed by the radiating portions 210 and 220 of the four dipole antennas 200.
  • the bent portion 212 of the radiating portion 210 of the antenna module 100-1 and the bent portion 222 of the radiating portion 220 of the adjacent antenna module 100-2 face each other.
  • the first bent part 212a of the bent part 212 in the radiation part 210 of the antenna module 100-1 is a plane perpendicular to the reflector 400, here a plane.
  • the first bent part 222a of the bent part 222 in the radiation part 220 of the antenna module 100-2 has a surface perpendicular to the reflection plate 400.
  • the first bent portion 212a of the bent portion 212 of the radiating portion 210 of the antenna module 100-1 is different from the first bent portion 222a of the bent portion 222 of the radiating portion 220 of the antenna module 100-2 by a plane.
  • the first bent part 212a of the bent part 212 of the radiating part 210 and the first bent part 222a of the bent part 222 of the radiating part 220 are examples of a coupling part.
  • the antenna module 100-1 and the antenna module 100-2 transmit and receive different polarized waves from each other. That is, the adjacent antenna modules 100 are capacitively coupled via the dipole antenna 200 that transmits and receives different polarized waves.
  • the balun 230 of the dipole antenna 200 has a slope 11 231 b of the support 231 and a slope 232 b of the support 232 in the square 11 formed by the outer edges of the four dipole antennas 200. , Which are inclined outward. By doing so, the area surrounded by the four antenna modules 100 is widened. As a result, as shown in FIG. 2, the high-frequency band antenna 20 is easily arranged in a region surrounded by the low-frequency band antenna 10.
  • the four dipole antennas 200 included in the antenna module 100 are integrally formed of a conductive member.
  • the high frequency band antenna 20 used in combination may be restricted. That is, since the area surrounded by the four antenna modules 100 is fixed, it is difficult to change the size and the arrangement pitch of the antennas 20. Therefore, by separately configuring the four dipole antennas 200, the position at which the antenna module 100 in the low frequency band is arranged can be adjusted, and the size and arrangement of the high frequency band antenna 20 to be combined can be changed. Like that.
  • FIG. 5 is an example and a comparative example for explaining the effect of capacitive coupling.
  • FIG. 5A is an embodiment including four antenna modules 100
  • FIG. 5B is a comparative example including one antenna module 100.
  • the example is the antenna 10 in the present embodiment including four antenna modules 100
  • the comparative example is the antenna 10 'including one antenna module 100 (the antenna module 100-4 in FIG. 4A). .
  • FIG. 6 is a diagram showing evaluation results of return loss in the example and the comparative example shown in FIG.
  • the S-parameter S11 which is the ratio of the reflected wave to the input wave when the power was supplied to the dipole antenna 200 was evaluated.
  • power was supplied to one dipole antenna 200 of the four antenna modules 100.
  • S11 is significantly lower than in the comparative example.
  • S11 is ⁇ 14 dB or less in the 700 MHz band (range from 611 MHz to 897 MHz). This is a frequency band where the voltage standing wave ratio (VSWR) is 1.5 or less. This indicates that the fractional bandwidth is 38% when the VSWR is 1.5 or less (VSWR ⁇ 1.5).
  • S11 in the range from 611 MHz to 897 MHz is -7 dB or less.
  • the reason why S11 is reduced is that the dipole antennas 200 in the adjacent antenna modules 100 are capacitively coupled to each other.
  • the portion 222a and the portion 222a are configured to be parallel to each other to facilitate capacitive coupling.
  • the bent portion 212 of the radiating portion 210 of the dipole antenna 200 is used to prevent the capacitive coupling from becoming too strong.
  • the second bent portion 212b and the bent portion 222 of the radiating portion 220 of the adjacent dipole antenna 200 are provided with the second bent portion 222b so that the distance therebetween increases.
  • the electric length of the dipole antenna 200 composed of the radiating section 210 and the radiating section 220 is set to ⁇ of the wavelength ⁇ 0L and the amount of capacitive coupling can be adjusted. That is, the amount of capacitive coupling is adjusted by adjusting the areas of the first bent portions 212a and 222a that face each other in the parallel state.
  • the second bent portions 212b and 222b may be provided as needed, and may not be provided.
  • first edge 211c and the second edge 211d of the radiating portion 210 and the first edge 221c and the second edge 221d of the radiating portion 220 are related to the capacitive coupling between the two sets of adjacent dipole antennas 200. I do. Therefore, the width W of the first edge portion 211c, the second edge portion 211d, and the first edge portion 221c and the second edge portion 221d may be adjusted to adjust the amount of capacitive coupling between the adjacent dipole antennas 200.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a modified example of the shapes of the bent portion 212 of the radiating portion 210 and the bent portion 222 of the radiating portion 220 that face each other.
  • 7A shows the embodiment described so far
  • FIG. 7B shows Modification 1
  • FIG. 7C shows Modification 2
  • FIG. 7D shows Modification 3.
  • the bent portions 212 and 222 of the dipole antenna 200 in the adjacent antenna modules 100-1 and 100-2 are shown.
  • the first bent portion 212a and the second bent portion 212b in the bent portion 212 are replaced with each other in FIG.
  • the part 222a and the second bent part 222b are exchanged.
  • the electrical lengths of the radiating sections 210 and 220 are set to a predetermined value and capacitively coupled.
  • the bent portions 212 and 222 in Modification 1 shown in FIG. 7B are inverted in the z direction. Also in this case, the electrical lengths of the radiating sections 210 and 220 are set to a predetermined value and capacitively coupled. However, the height (length in the z direction) of the antenna 10 is increased.
  • the bent portions 212 and 222 in the present embodiment shown in FIG. 7A are inverted in the z direction. Also in this case, the electrical lengths of the radiating sections 210 and 220 are set to a predetermined value and capacitively coupled. However, the height (length in the z direction) of the antenna 10 is increased.
  • the array antenna 3, the antennas 10, 20, the antenna module 100, and the like have been described as the dual-polarization antennas that transmit and receive radio waves of ⁇ 45 ° polarization.
  • a dual-polarized antenna that transmits and receives vertically polarized and horizontally polarized radio waves may be used.
  • 1, 1-1 to 1-3 sector antenna, 2: tower, 3: array antenna, 4: radome, 5: cell, 6, 6-1 to 6-3 ... sector, 8, 8-1 to 8- 4: Transmission / reception cable, 10, 10 ', 10-1 to 10-3, 20, 20-1 to 20-10: Antenna, 21, 21-1, 21-2, 200: Dipole antenna, 100, 100-1 ... 100-4: antenna module, 210, 220 ... radiation part, 211, 221 ... extension part, 211a, 221a ... first extension part, 211b, 221b ... second extension part, 211c, 221c ...
  • first edge part, 211d , 221d second edge portion, 212, 222: bent portion, 212a, 222a: first bent portion, 212b, 222b: second bent portion, 230: balun portion, 231, 232: support portion, 231a, 232a ... vertical part, 31b, 232b ... inclined portion, 233 ... fixing portion, 240 ... connection terminal, 250 ... connecting member, 300 ... passive element 400 ... reflective plate, 410 ... planar portion, 420 ... rising portion

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

アンテナは、平面部を有する反射部材と、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、反射部材の平面部に設けられ、一対の放射部により第1の偏波の電波を送受信する第1のダイポールアンテナと、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、反射部材の平面部に設けられ、一対の放射部により第1の偏波と異なる第2の偏波の電波を送受信する第2のダイポールアンテナと、を備え、第1のダイポールアンテナと第2のダイポールアンテナとは、それぞれの一対の放射部の対向する側の反対側が反射部材の平面部側又は平面部側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、第1のダイポールアンテナと第2のダイポールアンテナとが、折曲部の有する面状の結合部が対向することにより容量結合する。

Description

アンテナ、アレイアンテナ、セクタアンテナ及びダイポールアンテナ
 本発明は、アンテナ、アレイアンテナ、セクタアンテナ及びダイポールアンテナに関する。
 移動体通信の基地局アンテナには、電波が放射される方向に対応して設定されたセクタ毎に電波を放射するセクタアンテナが複数組み合わせて用いられている。セクタアンテナには、ダイポールアンテナなどの放射素子をアレイ状に並べたアレイアンテナが用いられている。
 特許文献1には、中心軸線に沿って配列する導波器、放射器及び反射器を用いて直交する第1、第2の偏波を共用する偏波共用八木アンテナであって、前記放射器は、前記第1の偏波の偏波面に沿いかつ前記中心軸線を中心として所定の間隔で対向する一対の第1のダイポールアンテナ素子と、前記第2の偏波の偏波面に沿いかつ前記中心軸線を中心として所定の間隔で対向する一対の第2のダイポールアンテナ素子と、を備える偏波共用八木アンテナが記載されている。
 特許文献2には、所定径の円周の0°、90°、180°、270°位置においてそれぞれの長手方向中心点が接するように配列する第1、第2、第3、第4の2線式折返しアンテナ素子と、アンテナ素子の給電点に先端がそれぞれ接続された第1~第4の平衡2線路を備えた偏波共用アンテナ装置が記載されている。
特開2016-046626号公報 特開2016-119551号公報
 ところでセクタアンテナには、通信品質の向上/通信容量の増大を狙って、偏波共用のアンテナが用いられることがある。そして、このような偏波共用のアンテナにおいて、小型化に加えて、広帯域化が求められている。
 本発明の目的は、広帯域化した偏波共用の小型なアンテナなどを提供することにある。
 かかる目的のもと、本発明が適用されるアンテナは、平面部を有する反射部材と、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、反射部材の平面部に設けられ、一対の放射部により第1の偏波の電波を送受信する第1のダイポールアンテナと、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、反射部材の平面部に設けられ、一対の放射部により第1の偏波と異なる第2の偏波の電波を送受信する第2のダイポールアンテナと、を備え、第1のダイポールアンテナと第2のダイポールアンテナとは、それぞれの一対の放射部の対向する側の反対側が反射部材の平面部側又は平面部側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、第1のダイポールアンテナと第2のダイポールアンテナとが、折曲部の有する面状の結合部が対向することにより容量結合する。
 また、第1のダイポールアンテナ及び第2のダイポールアンテナのそれぞれに近接して配置された2つの無給電素子を備えることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、周波数帯域を広げることができる。
 このようなアンテナにおいて、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、反射部材の平面部に設けられ、一対の放射部により第1の偏波の電波を送受信する第3のダイポールアンテナと、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、反射部材の平面部に設けられ、一対の放射部により第2の偏波の電波を送受信する第4のダイポールアンテナと、をさらに備え、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナは、それぞれの一対の放射部の対向する側の反対側が反射部材の平面部側又は平面部側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、折曲部の有する面状の結合部が対向することにより、互いに容量結合することを特徴とすることができる。
 また、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナは、仮想的に設けられた四角形の角部分に設けられ、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナのそれぞれの放射部は、四角形の対角線に平行な部分と部分の端部から辺に沿うように屈曲して延伸する部分とを有する延伸部を備えることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、アンテナの平面形状を小さくできる。
 そして、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナのそれぞれの放射部は、四角形の対角線の方向に沿う偏波の電波を送受信することを特徴とすることができる。
 このようにすることで、偏波共用アンテナの指向性を強くすることができる。
 さらに、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナによって囲まれる側に、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナのそれぞれに近接して配置された4つの無給電素子を備えることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、周波数帯域を広げることができる。
 さらにまた、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナは、仮想的に設けた四角形の角部分に設けられ、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナのそれぞれのバラン部は、反射部材に接続される他方側が第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナによって囲まれる側の外側に傾斜して設けられていることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、アンテナを低姿勢にできる。
 また、他の観点から捉えると、本発明が適用されるアレイアンテナは、平面部を有する反射部材と、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、一対の放射部により第1の周波数帯の第1の偏波の電波を送受信する第1のダイポールアンテナ及び第3のダイポールアンテナと、一対の放射部により第1の周波数帯の第1の偏波と異なる第2の偏波の電波を送受信する第2のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナと、をそれぞれが備え、反射部材の平面部に列状に配列された複数の第1のアンテナと、複数の第1のアンテナの配列に沿って、反射部材の平面部に対して配列され、第1の周波数帯より高い第2の周波数帯の電波をそれぞれが送受信する複数の第2のアンテナと、を備え、第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナは、それぞれの一対の放射部の対向する側の反対側が反射部材の平面部側又は平面部側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、折曲部の有する面状の結合部が対向することにより、互いに容量結合する。
 このようにすることで、周波数共用ができる。
 このようなアレイアンテナにおいて、複数の第2のアンテナの配列は、反射部材の平面部に対して複数の第1のアンテナの配列と重ねて配置されていることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、周波数共用アンテナのアレイアンテナが小型化できる。
 また、複数の第1のアンテナの配列の間隔は、複数の第2のアンテナの配列の間隔の3倍であることを特徴とすることができる。
 そして、第1のアンテナにおける第1のダイポールアンテナ、第2のダイポールアンテナ、第3のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナによって囲まれた領域に、2個の第2のアンテナが配置されていることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、周波数共用アンテナが構成しやすくなる。
 さらに、他の観点から捉えると、本発明が適用されるセクタアンテナは、平面部を有する反射部材と、一対の放射部と一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部とを有し、一対の放射部により第1の偏波の電波を送受信する第1のダイポールアンテナと、一対の放射部により第1の偏波と異なる第2の偏波の電波を送受信する第2のダイポールアンテナと、をそれぞれが備える複数のアンテナが、反射部材の平面部に設けられたアレイアンテナと、アレイアンテナを覆うカバーと、を備え、第1のダイポールアンテナと第2のダイポールアンテナとは、それぞれの一対の放射部の対向する側の反対側が反射部材の平面部側又は平面部側とは反対側に折り曲がった折曲部を有し、第1のダイポールアンテナと第2のダイポールアンテナとが、折曲部の有する面状の結合部が対向することにより容量結合する。
 さらにまた、他の観点から捉えると、本発明が適用されるダイポールアンテナは、一対の放射部と、一方側が一対の放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部と、を備え、一対の放射部の対向する側の反対側が反射部材側又は反射部材側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、折曲部が隣接して設けられる他の放射部と容量結合する面状の結合部を含む。
 このようなダイポールアンテナにおいて、一対の放射部のそれぞれは、対向する部分から反対側に延伸する部分と部分の端部から屈曲して延伸する部分とを有する延伸部を備え、屈曲して延伸する部分の屈曲する方向は、一対の放射部において同じ側であることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、ダイポールアンテナが小型化できる。
 また、一対の放射部のそれぞれは、延伸部の一方の縁から反射部材に延びるように設けられた縁辺部を備えることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、容量結合を大きくすることができる。
 そして、バラン部は、延伸部が屈曲する方向と逆の方向に傾斜する部分を備えることを特徴とすることができる。
 このようにすることで、ダイポールアンテナを低姿勢化できる。
 本発明によれば、広帯域化した偏波共用の小型なアンテナなどが提供できる。
本実施の形態が適用される移動体通信の基地局アンテナの全体構成の一例を示す図である。(a)は、基地局アンテナの斜視図、(b)は、基地局アンテナの設置例を説明する図である。 本実施の形態におけるアレイアンテナの構成の一例を示す図である。(a)は、斜視図、(b)は、平面図(x-y面)である。 アンテナモジュールを説明する図である。(a)は、斜視図、(b)は、平面図、(c)は、側面図である。 アンテナを説明する図である。(a)は、斜視図、(b)は、平面図、(c)は、側面図である。 容量結合の効果を説明するための実施例及び比較例である。(a)は、4個のアンテナモジュールからなる実施例、(b)は、1個のアンテナモジュールからなる比較例である。 図5に示した実施例及び比較例におけるリターンロスの評価結果を示す図である。 互いに対向する放射部の折曲部と放射部の折曲部との形状の変形例を説明する図である。(a)は、本実施の形態、(b)は、変形例1、(c)は、変形例2、(d)は、変形例3である。
 基地局アンテナに使用されるセクタアンテナは、偏波共用であるとともに、複数の周波数帯で使用される周波数共用である場合がある。そして、一例であるが、698MHz~960MHzであった低周波数帯側の周波数帯を、617MHz~894MHzなどのように、低周波数側にずらすとともに広帯域化することが求められている。周波数を低くするとダイポールアンテナなどのアンテナ素子の形状が必然的に大きくなる。しかし、セクタアンテナとしては、大きくしないこと、つまり小型なアンテナが求められる。
 以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態(本実施の形態)について詳細に説明する。なお、以下では、周波数共用のセクタアンテナで説明するが、周波数共用でなくともよい。
<基地局アンテナ1>
 図1は、本実施の形態が適用される移動体通信の基地局アンテナの全体構成の一例を示す図である。図1(a)は、基地局アンテナの斜視図、図1(b)は、基地局アンテナの設置例を説明する図である。
 基地局アンテナは、図1(a)に示すように、例えば地表に対して垂直に設けられた鉄塔2に保持された複数のセクタアンテナ1-1~1-3(区別しない場合は、セクタアンテナ1と表記)を備える。そして、セクタアンテナ1-1~1-3は、それぞれがアレイアンテナ3を備える。そして、アレイアンテナ3は、風雨などから保護するためのカバーであるレドーム4で覆われている。すなわち、セクタアンテナ1-1~1-3の外側はレドーム4であって、レドーム4の内部にアレイアンテナ3が収納されている。図1(a)では、レドーム4は、円筒状としたが、他の形状であってもよい。基地局アンテナは、図1(b)に示すセル5内において電波の送受信を行う。
 ここで例示するセクタアンテナ1は、後述するように異なる二つの周波数帯のそれぞれにおいて直交する偏波の電波を送受信する偏波共用且つ周波数共用アンテナである。ここで異なる二つの周波数帯を高周波数帯及び低周波数帯と表記する。なお、高周波数帯において設計する周波数を周波数f0H(波長λ0H)、低周波数帯において設計する周波数を周波数f0L(波長λ0L)とする。なお、波長λ0H、λ0Lは自由空間波長である。例えば、高周波数帯は、2GHz帯、低周波数帯は、上述したように617MHz~894MHzである。ここでは、617MHz~894MHzの周波数帯を700MHz帯と表記する。
 低周波数数帯が第1の周波数帯の一例、高周波数帯が第2の周波数帯の一例である。
 ここでは、図1(a)に示すように、セクタアンテナ1-1が備えるアレイアンテナ3に対して、xyz座標を設定する。つまり、アレイアンテナ3の上下方向、後述する図2に示すように、アレイアンテナ3における反射板の平面部(後述する図2(a)に示す反射板400の平面部410)の長手方向をy方向に設定する。そして、アレイアンテナ3における反射板400の平面部410の短手方向に沿ってx方向を設け、反射板400の平面部410に垂直な方向にz方向を設定する。
 x方向、y方向、z方向は互いに直交する。そして、x方向が地表に対して水平方向、y方向が地表に対して垂直方向、y-z面が垂直面、x-z面が水平面となる。
 基地局アンテナは、図1(b)に示すように、セル5内において電波の送受信を行う。セル5は、セクタアンテナ1-1~1-3に対応して複数のセクタ6-1~6-3(区別しない場合は、セクタ6と表記)に分割されている。そして、セクタアンテナ1-1~1-3は、それぞれのアレイアンテナ3が送受信する電波のメインローブ7の方向が、対応するセクタ6-1~6-3に向くように設定されている。
 なお、図1では、基地局アンテナは、3個のセクタアンテナ1-1~1-3及びこれらに対応するセクタ6-1~6-3を備えるとした。しかし、セクタアンテナ1及びセクタ6は、3以外の予め定められた個数であってよい。また、図1(b)では、セクタ6は、セル5を3等分に分割(中心角120°)して構成されているが、等分でなくともよく、いずれか1つのセクタ6が他のセクタ6に比べ広く又は狭く構成されていてもよい。
 図1に示すように、それぞれのセクタアンテナ1は、アレイアンテナ3に送信信号及び受信信号を伝送する送受信ケーブル8-1~8-4に接続されている。なお、送受信ケーブル8-1、8-2は、高周波数帯の互いに直交する偏波の電波の送信信号及び受信信号を伝送する。送受信ケーブル8-3、8-4は、低周波数帯の互いに直交する偏波の電波の送信信号及び受信信号を伝送する。
 送受信ケーブル8-1~8-4は、基地局(不図示)内に設けられた送信信号の生成及び受信信号を受信する送受信部(不図示)に接続されている。送受信ケーブル8-1~8-4は、例えば同軸ケーブルである。
 なお、基地局アンテナ、セクタアンテナ1、アレイアンテナ3などは、アンテナの可逆性により、電波を送信及び受信することができる。
 セクタアンテナ1は、アレイアンテナ3が備える複数のアンテナ(後述する図2に示すアンテナ10-1~10-3、20-1~20-10)に対して送受信信号を分配/合成する分配/合成回路、及び、複数のアンテナ間(図2に示すアンテナ10-1~10-3間、又は/及び、アンテナ20-1~20-10間)において送受信信号の位相を異ならせる移相器を備えてもよい。アンテナ間において、送受信信号の位相を異ならせることで、電波(ビーム)の放射角度を地上方向に傾ける(チルトさせる)ことができる。
<アレイアンテナ3>
 図2は、本実施の形態におけるアレイアンテナ3の構成の一例を示す図である。図2(a)は、斜視図、図2(b)は、平面図(x-y面)である。ここでは、図1(a)に示したセクタアンテナ1-1の備えるアレイアンテナ3を例にしている。
 図2(a)、(b)に示すように、アレイアンテナ3は、低周波数帯の互いに直交する偏波の電波を送受信するアンテナ10-1~10-3(区別しない場合は、アンテナ10と表記)と、高周波数帯の互いに直交する偏波の電波を送受信するアンテナ20-1~20-10(区別しない場合は、アンテナ20と表記)とを備える。アンテナ10及びアンテナ20は、共通の反射板400を備える。ここで、アンテナ10が第1のアンテナの一例、アンテナ20が第2のアンテナの一例、反射板400が反射部材の一例である。
 反射板400は、平面部410と2個の立上部420とを備える。立上部420は、平面部410のx方向の両端から、平面部410に垂直(+z方向)に立ち上がるように設けられている。
 反射板400の平面部410の+z側の表面において、y方向にアンテナ10-1~10-3、20-1~20-10が列状に配列されている。
 反射板400は、導電性の部材で構成されている。反射板400は、例えば、アルミニウム、銅、ステンレス鋼などの金属板にて構成されている。そして、立上部420は、これらの金属板の端部を折り曲げることにより製作されている。なお、立上部420は、平面部410と別部材で構成されて、平面部410に取り付けられてもよい。立上部420は、一般に指向性を調整するために設けられるので、必要に応じて設ければよい。
 アンテナ10、20の配列について説明する。
 低周波数帯のアンテナ10-1~10-3は、反射板400における平面部410のx方向の中心において、y方向に等間隔に配列されている。高周波数帯のアンテナ20-1~20-10も、反射板400における平面部410のx方向の中心において、y方向に等間隔に配列されている。つまり、アンテナ20の配列は、アンテナ10の配列に重ねて配列されている。一例であるが、隣接する2個のアンテナ20が、アンテナ10内に配置され、1個のアンテナ20が、隣接する2個のアンテナ10の間に配置されている。つまり、アンテナ20の配列の間隔は、アンテナ10の配列の間隔の3倍である。
 まず、アンテナ10をアンテナ10-1において説明する。以下、アンテナ10-1をアンテナ10と表記する。
 アンテナ10は、反射板400と、反射板400の平面部410上に設けられた4個のアンテナモジュール100-1~100-4(区別しない場合は、アンテナモジュール100と表記)を備える。それぞれのアンテナモジュール100は、ダイポールアンテナ200と無給電素子300とを備える。無給電素子300は、ダイポールアンテナ200に対向するよう、ダイポールアンテナ200に近接して設けられている。
 ここで、アンテナモジュール100-1におけるダイポールアンテナ200が第1のダイポールアンテナの一例、アンテナモジュール100-2におけるダイポールアンテナ200が第2のダイポールアンテナの一例、アンテナモジュール100-3におけるダイポールアンテナ200が第3のダイポールアンテナの一例、アンテナモジュール100-4におけるダイポールアンテナ200が第4のダイポールアンテナの一例である。
 4個のダイポールアンテナ200は、破線で示す仮想的な四角形11の各角部分に配置されている(図2(b)参照)。そして、各ダイポールアンテナ200の一対の放射部(後述する図3に示す放射部210と放射部220)がこの四角形11の4辺に沿うように配置されている。また、4個の無給電素子300は、4つのダイポールアンテナ200の作る四角形11の内側に設けられている。
 そして、アンテナモジュール100-1とアンテナモジュール100-3とは、互いに対向するように設けられ、低周波数帯の-45°の偏波を送受信する。一方、アンテナモジュール100-2とアンテナモジュール100-4とは、互いに対向するように設けられ、低周波数帯の+45°の偏波を送受信する。なお、-45°とは、x方向からy方向に45°傾いた方向であり、+45°とは、-x方向からy方向に45°傾いた方向である。つまり、アンテナモジュール100は、四角形11の対角線の方向に沿う偏波を送受信する。ここで、+45°の偏波が第1の偏波の一例、-45°の偏波が第2の偏波の一例である。
 アンテナ10は、4個のアンテナモジュール100(アンテナモジュール100-1、100-2、100-3、100-4により、±45°の両偏波を送受信する。
 ダイポールアンテナ200及び無給電素子300の構成については、後に詳述する。
 次に、アンテナ20をアンテナ20-6において説明する。なお、アンテナ20-6をアンテナ20と表記する。
 アンテナ20は、反射板400と、反射板400の平面部410上に設けられたダイポールアンテナ21-1、21-2(区別しない場合は、ダイポールアンテナ21と表記)を備える。ダイポールアンテナ21-1、21-2は、互いに交差してクロスダイポール構造を構成している。ダイポールアンテナ21-1は、高周波数帯の-45°の偏波を送受信し、ダイポールアンテナ21-2は、高周波数帯の+45°の偏波を送受信する。つまり、アンテナ20は、クロスダイポール構造を構成する2個のダイポールアンテナ21により±45°の両偏波を送受信する。
 ダイポールアンテナ21は、放射部とバラン部とを備える。放射部は、電波を放射する部分であり、バラン部は、反射板400との距離を設定する部分である。ここでは、放射部とバラン部とを合わせてダイポールアンテナ21と表記する。
 図2(a)、(b)に示すダイポールアンテナ21は、放射部に開口が設けられている。そして、アンテナ20は、x-y平面における外縁が円形になっている。そして、アンテナ20は、2個のダイポールアンテナ21(ダイポールアンテナ21-1、21-2)の放射部及びバラン部が一体として、導電性の部材で構成されている。例えば、アンテナ20は、アルミニウム、銅などの導電性の金属により、ダイキャストなどにより一体に形成されている。
 また、図2(a)に示すように、アンテナ20の周囲には、反射板400上に2個の仕切板430及び11個の仕切板440が設けられている。2個の仕切板430は、アンテナ20の配列の両側に+y方向に延びるように設けられている。また、11個の仕切板440は、アンテナ20をそれぞれ区切るように、仕切板430間において、x方向に設けられている。仕切板430、440は、反射板400を構成する部材と同様の部材で構成されている。
 なお、高周波数帯のアンテナ20は、上記の構成のものでなくともよい。例えば、直線状の放射部を有するダイポールアンテナをクロスダイポール構造としたものであってもよい。また、低周波数帯のアンテナ10と同様に、4個のダイポールアンテナを四角形の各角に配置したものであってもよい。また、仕切板430、440のいずれか一方又は両方を備えなくてもよい。
(アンテナモジュール100)
 図3は、アンテナモジュール100を説明する図である。図3(a)は、斜視図、図3(b)は、平面図、図3(c)は、側面図である。図3では、図2に示したアレイアンテナ3におけるアンテナ10から1個のアンテナモジュール100を取り出して示している。
 前述したように、アンテナモジュール100は、ダイポールアンテナ200と無給電素子300とを備える。以下では、ダイポールアンテナ200と無給電素子300とを分けて説明する。
(ダイポールアンテナ200)
 ダイポールアンテナ200は、放射部210、220とバラン部230とを備える。放射部210、220が、ダイポールを構成し、電波を送受信する。バラン部230は、放射部210、220と反射板400までの距離を設定する。
(ダイポールアンテナ200の放射部210、220)
 まず、放射部210、220を説明する。ここで、放射部210と放射部220との仮想的な中間点(・で示す)をダイポールアンテナ200の中心Oとする。放射部210と放射部220とは、ダイポールアンテナ200の中心Oから互いに反対側に分かれて延伸している。
 放射部210は、中心O側から延伸部211と折曲部212を備える。ここでは、延伸部211は、中心O側から反射板400に平行に延びた部分である。折曲部212は、延伸部211の中心O側と反対側の端部から、反射板400側に折れ曲がった部分である。
 同様に、放射部220は、中心O側から延伸部221、折曲部222を備える。延伸部221は、中心O側から反射板400に平行に延びた部分である。折曲部222は、延伸部221の中心O側と反対側の端部から、反射板400側に折れ曲がった部分である。
 ここで、放射部210の延伸部211を説明する。
 延伸部211は、第1延伸部211aと第2延伸部211bと第1縁辺部211cと第2縁辺部211dとを備える。
 第1延伸部211aは、表面を反射板400に平行にした長尺の板状部材で構成され、中心O側から延伸する。つまり、第1延伸部211aは、板状部材の長手方向の一端部が中心O側に位置する。第2延伸部211bは、表面を反射板400に平行にした長尺の板状部材で構成され、第1延伸部211aの長手方向の他端部に接続されている。つまり、第1延伸部211a及び第2延伸部211bは、表面を反射板400に平行にした幅が同じ板状部材で構成されている。そして、第2延伸部211bの中心線は、第1延伸部211aの中心線と45°の角度で交差するように屈曲している。
 第1縁辺部211cは、第1延伸部211aの長手方向の一方側の縁から、反射板400側に直角に折り曲がるように設けられている。第2縁辺部211dは、第2延伸部211bの長手方向の一方側の縁から、反射板400側に直角に折り曲がるように設けられている。なお、第1延伸部211aの長手方向の一方側及び第2延伸部211bの長手方向の一方側とは、第1延伸部211aと第2延伸部211bとが作る角度の小さい側である。そして、第1縁辺部211cと第2縁辺部211dとは、連続して設けられている。
 なお、第1縁辺部211c及び第2縁辺部211dは、幅Wを有している。一例として、幅Wは、波長λ0Lに対して、0.025λ0Lに相当する電気長に設定されている。
 次に、放射部210の折曲部212について説明する。
 折曲部212は、第1折曲部212aと第2折曲部212bとを備える。
 第1折曲部212aは、板状部材で構成され、一端部が延伸部211の中心O側と反対側の端部、つまり第2延伸部211bの端部に接続され、他端部が反射板400に向けて折り曲がるように構成されている。ここでは、第1折曲部212aの表面は、反射板400に対して垂直な面になっている。第2折曲部212bは、板状部材で構成され、第1折曲部212aの他端部に接続され、反射板400に向けて斜めに折れ曲がるように構成されている。なお、斜めに折れ曲がる方向は、後に説明するバラン部230側である。そして、第1折曲部212aは、第2縁辺部211dと接続されている。
 次に、放射部220について説明する。
 放射部220は、前述したように延伸部221及び折曲部222を備える。
 延伸部221は、延伸部211と同様に、第1延伸部221aと第2延伸部221bと第1縁辺部221cと第2縁辺部221dとを備える。そして、折曲部222は、折曲部212と同様に、第1折曲部222aと第2折曲部222bとを備える。
 第1延伸部221aは、表面を反射板400に平行にした長尺の板状部材で構成され、中心O側から第1延伸部211aの反対側に延伸する。ここでは、第1延伸部211aの中心線と第1延伸部221aの中心線とは、一直線上にある。
 そして、第2延伸部221b、第1縁辺部221c及び第2縁辺部221dは、第1延伸部211aの中心線と第1延伸部221aの中心線とを結ぶ直線に対する中心Oを含む垂直面に対して、前述した第2延伸部211b、第1縁辺部211c及び第2縁辺部211dと対称に設けられている。同様に、折曲部222は、第1延伸部211aの中心線と第1延伸部221aの中心線とを結ぶ直線に垂直な中心Oを含む面に対して、前述した折曲部212と対称に設けられている。よって、これらについての説明を省略する。
 なお、第1折曲部222a(第1折曲部212aも同じ)は、長さL1を、第2折曲部222b(第2折曲部212bも同じ)は、長さL2を有している。一例として、長さL1は、波長λ0Lに対して、0.051λ0Lに相当する電気長、長さL2は、波長λ0Lに対して、0.046λ0Lに相当する電気長に設定されている。また、第1折曲部222a(第1折曲部212aも同じ)と第2折曲部222b(第2折曲部212bも同じ)とは、角度θをなしている。一例として、角度θは、150°である。
 ここでは、延伸部211の第2延伸部211bの中心線と、延伸部221の第2延伸部221bの中心線とは、90°で交差する。
 そして、放射部210の折曲部212の先端から、放射部220の折曲部222の先端までの、放射部210(延伸部211と折曲部212)及び放射部220(延伸部221と折曲部221)に沿った長さは、低周波数帯の波長λ0Lの1/2に相当する電気長に設定されている。なお、放射部210(延伸部211と折曲部212)及び放射部220(延伸部221、折曲部221)に沿った長さとは、中心線の長さをいう。
 放射部210と放射部220とが直線状であるダイポールアンテナでは、両先端間の長さは、波長λ0Lの1/2に相当する電気長に設定される。しかし、周波数が低くなると波長λ0Lが長くなるため、ダイポールアンテナの放射部210と放射部220との両先端間の長さが大きくなってしまう。このため、ダイポールアンテナ200の平面形状が大きくなり、アンテナモジュール100の平面形状が大きくなってしまう。つまり、アンテナ10の平面形状が大きくなってしまう。
 本実施の形態のダイポールアンテナ200では、放射部210において、延伸部211に第1延伸部211aから屈曲させた第2延伸部211bを設けるとともに、折曲部212を設けている。同様に、放射部220において、延伸部221に第1延伸部221aから屈曲させた第2延伸部221bを設けるとともに、折曲部222を設けている。これにより、ダイポールアンテナ200の放射部210と放射部220との両先端間を低周波数帯の波長λ0Lの1/2に相当する電気長としつつ、ダイポールアンテナ200の平面形状を小さくして、アンテナモジュール100の平面形状を小さくしている。
 ここでは、放射部210において、第1延伸部211a、第2延伸部211b、第1縁辺部211c及び第2縁辺部211dを設けたが、第1延伸部211a、第2延伸部211bと第1縁辺部211c、第2縁辺部211dとの一方のみを設けてもよい。放射部220においても同様である。
(ダイポールアンテナ200のバラン部230)
 次に、バラン部230を説明する。
 バラン部230は、支持部231、232と固定部233とを備える。
 支持部231は、垂直部231aと傾斜部231bと縁辺部231cとを備える。垂直部231aは、板状の部材で構成され、一端部が放射部210の延伸部211の中心O側の端部に接続され、反射板400側に90°折れ曲がった部分である。傾斜部231bは、垂直部231aの他端部に接続され、反射板400の表面に対して傾斜しながら反射板400側に延びる部分である。縁辺部231cは、垂直部231a及び傾斜部231bの一方の縁に沿って、垂直部231a及び傾斜部231bに対して垂直に設けられた部分である。なお、垂直部231a及び傾斜部231bの一方の縁とは、支持部232が設けられる側の反対側である。縁辺部231cは、放射部210の第1縁辺部211cに接続されている。
 つまり、バラン部230は、一方側が放射部210、220側に接続され、他方側が反射板400の平面部410に接続されている。
 支持部232は、垂直部232aと傾斜部232bと縁辺部232cとを備える。垂直部232a、傾斜部232b及び縁辺部232cは、前述した第1延伸部211aの中心線と第1延伸部221aの中心線とを結ぶ直線に垂直な中心Oを含む面に対して、垂直部231a、傾斜部231b及び縁辺部231cと対称に設けられている。よって、これらについての説明を省略する。
 そして、支持部231、232は、反射板400側の端部が板状の固定部233により接続されている。固定部233は、ダイポールアンテナ200を反射板400に固定するための部材である。
 バラン部230の長さは、放射部210又は放射部220と反射板400までの長さを設定する。バラン部230は、放射部210から放射部220までの長さが、波長λ0Lの1/2の電気長に相当するように設定される。しかし、周波数が低くなると波長λ0Lが長くなる。よって、バラン部230の支持部231、232が反射板400に対して垂直に構成されていると、バラン部230が高くなってしまう。つまり、ダイポールアンテナ200の反射板400からの高さが高くなり、アンテナモジュール100が高くなってしまう。
 そこで、本実施の形態のダイポールアンテナ200では、バラン部230の支持部231に傾斜部231bを、支持部232に傾斜部232bを設けている。これにより、ダイポールアンテナ200のバラン部230の電気長を低周波数帯の波長λ0Lの1/2に相当する値としつつ、ダイポールアンテナ200を低姿勢とし、アンテナモジュール100の高さが高くならないようにしている。なお、傾斜部231b、232bの傾斜の向きについては、後述する。なお、支持部231における垂直部231a及び支持部232における垂直部232aを設けず、支持部231を傾斜部231b及び支持部232を傾斜部232bで構成してもよい。
 ここでは、ダイポールアンテナ200は、放射部210、220、バラン部230が一体として、導電性の部材で構成されている。例えば、ダイポールアンテナ200は、アルミニウム、銅などの導電性の金属により、ダイキャストなどにより一体に形成されている。この場合、固定部233に設けた開口と、反射板400に設けた開口とに、ボルトを貫通させてダイポールアンテナ200を反射板400に固定する。このようにすることで、ダイポールアンテナ200の反射板400への固定が容易になる。
 なお、バラン部230の支持部231には、垂直部231aと傾斜部231bと縁辺部231cを設けたが、垂直部231aと傾斜部231bとを設け、縁辺部231cを設けなくともよく、縁辺部231cを設け、垂直部231aと傾斜部231bとを設けなくともよい。支持部232においても同様である。
 ダイポールアンテナ200への給電は、次のようにして行われる。
 反射板400に設けられた開口(不図示)を介して、反射板400の裏面側から、信号の送受信に用いられる同軸ケーブルが挿入される。同軸ケーブルは、バラン部230における支持部231の縁辺部231cに沿って配置される。そして、同軸ケーブルの外導体は、放射部210の延伸部211(第1延伸部211a)に設けられた開口(不図示)に接続される。一方、同軸ケーブルの内導体は、延伸部211に設けられた開口を通過して、放射部220に設けられた接続端子240に導電性の部材(図2(a)の接続部材250)を介して接続される。このようにして、ダイポールアンテナ200には、同軸ケーブルにより信号が給電される。
 なお、上記は、-45°偏波を送受信するアンテナモジュール100-1、100-3の場合であって、+45°偏波を送受信するアンテナモジュール100-3、100-4では、給電の仕方が逆になる。
(無給電素子300)
 無給電素子300は、表面を反射板400に平行にした板状部材で構成され、第1延伸部310と第2延伸部320と第3延伸部330とを備える。
 図3(a)、(b)から分かるように、無給電素子300は、ダイポールアンテナ200の放射部210、220に近接して設けられている。ここでは、無給電素子300は、放射部210の第1延伸部211a、第2延伸部211b、及び、放射部220の第1延伸部221a、第2延伸部221bと同一面内に設けられている。なお、無給電素子300は、これらと同一の面内に設けられなくともよい。
 第3(b)に示すように、無給電素子300の第1延伸部310は、ダイポールアンテナ200の放射部210における延伸部211の第1延伸部211aと、放射部220における延伸部221の第1延伸部221aとに平行に設けられている。無給電素子300の第2延伸部320は、放射部210における延伸部211の第2延伸部211bに平行に設けられている。無給電素子300の第3延伸部330は、放射部220における延伸部221の第2延伸部221bに平行に設けられている。つまり、無給電素子300における第2延伸部320及び第3延伸部330は、ダイポールアンテナ200の放射部210において屈曲した第2延伸部211b及び放射部220において屈曲した第2延伸部221bに追従するように、第1延伸部310から屈曲して設けられている。
 なお、無給電素子300は、導電性の部材で構成されている。例えば、アルミニウム、銅などの金属板で形成されてもよく、ガラスエポキシ、ガラスポリイミド基板、フッ素基板、セラミック基板などの絶縁性の基板上に設けられた銅箔などで形成されてもよい。
(アンテナ10)
 次に、アンテナ10を詳細に説明する。
 図4は、アンテナ10を説明する図である。図4(a)は、斜視図、図4(b)は、平面図、図4(c)は、側面図である。図4では、図2に示したアレイアンテナ3からアンテナ10-1を取り出して示している。以下では、アンテナ10-1をアンテナ10と表記する。
 図4(b)に示すように、アンテナ10は、4個のアンテナモジュール100(アンテナモジュール100-1~100-4)を備える。そして、4個のアンテナモジュール100は、破線で示す仮想的な四角形11の各角に配置されている。前述したように、ダイポールアンテナ200における放射部210の第2延伸部211bの中心線と放射部220の第2延伸部221bの中心線とは、90°をなすことから、ダイポールアンテナ200における放射部210の第2延伸部211b及び放射部220の第2延伸部221bは、四角形11の辺に平行に配置される。つまり、放射部210の第2延伸部211bを第1延伸部211aから屈曲させ、放射部220の第2延伸部221bを第1延伸部221aから屈曲させることで、屈曲させない場合に比べて、アンテナ10の平面形状が小さくなっている。
 そして、4個の無給電素子300は、4個のダイポールアンテナ200の放射部210、220が構成する四角形の内側に設けられている。
 さらに、図4(c)に示すように、アンテナモジュール100-1の放射部210における折曲部212と、隣接するアンテナモジュール100-2の放射部220における折曲部222とは、互いに対向する。特に、アンテナモジュール100-1の放射部210における折曲部212の第1折曲部212aは、反射板400に垂直な面状、ここでは平面となっている。また、アンテナモジュール100-2の放射部220における折曲部222の第1折曲部222aは、反射板400に垂直な面を有している。よって、アンテナモジュール100-1の放射部210における折曲部212の第1折曲部212aは、アンテナモジュール100-2の放射部220における折曲部222の第1折曲部222aとは、平面が平行状態になって対向して容量結合する。ここで、放射部210における折曲部212の第1折曲部212a及び放射部220における折曲部222の第1折曲部222aは、結合部の一例である。
 なお、図4(a)から分かるように、アンテナモジュール100-1と、アンテナモジュール100-2とは、互いに異なる偏波を送受信する。つまり、隣接するアンテナモジュール100は、異なる偏波を送受信するダイポールアンテナ200を介して容量結合する。
 そして、図4(c)に示すように、ダイポールアンテナ200のバラン部230は、支持部231の傾斜部231b、支持部232の傾斜部232bが4個のダイポールアンテナ200の外縁が作る四角形11において、外側に向いて傾斜するようになっている。
 このようにすることで、4個のアンテナモジュール100が囲う領域が広くなるようにしている。これにより、図2に示したように、高周波数帯のアンテナ20を低周波数帯のアンテナ10の囲う領域に配置しやすくしている。
 なお、アンテナモジュール100に含まれる4個のダイポールアンテナ200を一体として、導電性の部材で構成することが考えられる。しかし、4個のダイポールアンテナ200を一体として構成すると、組み合わせて用いる高周波数帯のアンテナ20が制約を受けるおそれが生じる。つまり、4個のアンテナモジュール100が囲う領域が固定されることから、アンテナ20の大きさや配置のピッチが変更しづらくなる。そこで、4個のダイポールアンテナ200を個別に構成することにより、低周波数帯側のアンテナモジュール100を配置する位置を調整可能にし、組み合わせる高周波数帯のアンテナ20の大きさや配列の変更に適合させられるようにしている。
 次に、アンテナモジュール100間の容量結合の効果を説明する。
 図5は、容量結合の効果を説明するための実施例及び比較例である。図5(a)は、4個のアンテナモジュール100からなる実施例、図5(b)は、1個のアンテナモジュール100からなる比較例である。
 実施例は、4個のアンテナモジュール100を備える本実施の形態におけるアンテナ10、比較例は、1個のアンテナモジュール100(図4(a)のアンテナモジュール100-4)を備えるアンテナ10′である。
 図6は、図5に示した実施例及び比較例におけるリターンロスの評価結果を示す図である。ここでは、ダイポールアンテナ200に給電した際の、入力波に対する反射波の比であるSパラメータS11を評価した。なお、図5(a)の実施例では、4組のアンテナモジュール100の内、1個のダイポールアンテナ200に給電した。
 図6に示すように、実施例では、比較例に比べて、S11が大幅に低下している。そして、実施例では、700MHz帯(611MHzから897MHzの範囲)において、S11が-14dB以下が得られている。これは、電圧定在波比(VSWR)が1.5以下となる周波数帯域である。よって、VSWRが1.5以下(VSWR≦1.5)における比帯域幅が38%であることを示している。
 これに対して、比較例では、611MHzから897MHzの範囲におけるS11は、-7dB以下である。
 実施例において、S11が低下したのは、隣接するアンテナモジュール100におけるダイポールアンテナ200間を互いに容量結合させたことによる。
 特に、アンテナモジュール100におけるダイポールアンテナ200の放射部210における折曲部212の第1折曲部212aと、隣接するアンテナモジュール100におけるダイポールアンテナ200の放射部220における折曲部222の第1折曲部222aとを面が平行状態になるように構成し、容量結合しやすくしていることによる。
 なお、容量結合が強くなりすぎると、偏波結合特性が悪化するおそれがある。このため、図3(a)、(c)や、図4(c)に示すように、容量結合が強くなりすぎることを抑制するために、ダイポールアンテナ200の放射部210における折曲部212に第2折曲部212bと、隣接するダイポールアンテナ200の放射部220における折曲部222に第2折曲部222bとを設け、互いの距離が離れていくようにしている。これにより、放射部210と放射部220とで構成されるダイポールアンテナ200の電気長を波長λ0Lの1/2に設定するとともに、容量結合量を調整可能にしている。つまり、平行状態で対向する第1折曲部212a、222aの面積を調整することで、容量結合量が調整される。なお、第2折曲部212b、222bは、必要に応じて設ければよく、設けなくともよい。
 また、隣接する2組のダイポールアンテナ200間の容量結合には、放射部210の第1縁辺部211c、第2縁辺部211d及び放射部220の第1縁辺部221c、第2縁辺部221dも関連する。よって、第1縁辺部211c、第2縁辺部211d及び第1縁辺部221c、第2縁辺部221dの幅Wを調整して、隣接するダイポールアンテナ200間の容量結合量を調整してもよい。
 図7は、互いに対向する放射部210の折曲部212と放射部220の折曲部222との形状の変形例を説明する図である。図7(a)は、これまで説明した本実施の形態、図7(b)は、変形例1、図7(c)は、変形例2、図7(d)は、変形例3である。ここでは、隣接するアンテナモジュール100-1、100-2におけるダイポールアンテナ200の折曲部212、222を示している。
 図7(b)に示す変形例1では、図7(a)において、折曲部212における第1折曲部212aと第2折曲部212bとを入れ替え、折曲部222における第1折曲部222aと第2折曲部222bとを入れ替えている。このようにしても、放射部210、220の電気長を予め定められた値に設定するとともに、容量結合させられる。
 図7(c)に示す変形例2では、図7(b)に示した変形例1における折曲部212、222をz方向に反転させている。このようにしても、放射部210、220の電気長を予め定められた値に設定するとともに、容量結合させられる。ただし、アンテナ10の高さ(z方向の長さ)が高くなる。
 図7(d)に示す変形例3では、図7(a)に示した本実施の形態における折曲部212、222をz方向に反転させている。このようにしても、放射部210、220の電気長を予め定められた値に設定するとともに、容量結合させられる。ただし、アンテナ10の高さ(z方向の長さ)が高くなる。
 本明細書では、アレイアンテナ3、アンテナ10、20、アンテナモジュール100などを、±45°偏波の電波を送受信する偏波共用アンテナとして説明したが、アンテナ10、20、アンテナモジュール100の向きを変更して、垂直偏波及び水平偏波の電波を送受信する偏波共用アンテナとしてもよい。
 さらに、本発明の趣旨に反しない限りにおいて様々な変形を行っても構わない。
1、1-1~1-3…セクタアンテナ、2…鉄塔、3…アレイアンテナ、4…レドーム、5…セル、6、6-1~6-3…セクタ、8、8-1~8-4…送受信ケーブル、10、10′、10-1~10-3、20、20-1~20-10…アンテナ、21、21-1、21-2、200…ダイポールアンテナ、100、100-1~100-4…アンテナモジュール、210、220…放射部、211、221…延伸部、211a、221a…第1延伸部、211b、221b…第2延伸部、211c、221c…第1縁辺部、211d、221d…第2縁辺部、212、222…折曲部、212a、222a…第1折曲部、212b、222b…第2折曲部、230…バラン部、231、232…支持部、231a、232a…垂直部、231b、232b…傾斜部、233…固定部、240…接続端子、250…接続部材、300…無給電素子、400…反射板、410…平面部、420…立上部

Claims (16)

  1.  平面部を有する反射部材と、
     一対の放射部と、一方側が一対の当該放射部の対向する部分に接続され他方側が前記反射部材に接続されるバラン部とを有し、当該反射部材の前記平面部に設けられ、一対の当該放射部により第1の偏波の電波を送受信する第1のダイポールアンテナと、
     一対の放射部と、一方側が一対の当該放射部の対向する部分に接続され他方側が前記反射部材に接続されるバラン部とを有し、当該反射部材の前記平面部に設けられ、一対の当該放射部により前記第1の偏波と異なる第2の偏波の電波を送受信する第2のダイポールアンテナと、を備え、
     前記第1のダイポールアンテナと前記第2のダイポールアンテナとは、それぞれの一対の前記放射部の対向する側の反対側が前記反射部材の前記平面部側又は当該平面部側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、当該第1のダイポールアンテナと当該第2のダイポールアンテナとが、当該折曲部の有する面状の結合部が対向することにより容量結合することを特徴とするアンテナ。
  2.  前記第1のダイポールアンテナ及び前記第2のダイポールアンテナのそれぞれに近接して配置された2つの無給電素子を備えることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  3.  一対の放射部と、一方側が一対の当該放射部の対向する部分に接続され他方側が前記反射部材に接続されるバラン部とを有し、当該反射部材の前記平面部に設けられ、一対の当該放射部により前記第1の偏波の電波を送受信する第3のダイポールアンテナと、
     一対の放射部と、一方側が一対の当該放射部の対向する部分に接続され他方側が前記反射部材に接続されるバラン部とを有し、当該反射部材の前記平面部に設けられ、一対の当該放射部により前記第2の偏波の電波を送受信する第4のダイポールアンテナと、をさらに備え、
     前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナは、それぞれの一対の前記放射部の対向する側の反対側が前記反射部材の前記平面部側又は当該平面部側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、当該折曲部の有する面状の結合部が対向することにより、互いに容量結合することを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  4.  前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナは、仮想的に設けられた四角形の角部分に設けられ、
     前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナのそれぞれの前記放射部は、前記四角形の対角線に平行な部分と当該部分の端部から辺に沿うように屈曲して延伸する部分とを有する延伸部を備えることを特徴とする請求項3に記載のアンテナ。
  5.  前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナのそれぞれの前記放射部は、前記四角形の対角線の方向に沿う偏波の電波を送受信することを特徴とする請求項4に記載のアンテナ。
  6.  前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナによって囲まれる側に、当該第1のダイポールアンテナ、当該第2のダイポールアンテナ、当該第3のダイポールアンテナ及び当該第4のダイポールアンテナのそれぞれに近接して配置された4つの無給電素子を備えることを特徴とする請求項4に記載のアンテナ。
  7.  前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナは、仮想的に設けた四角形の角部分に設けられ、
     前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナのそれぞれの前記バラン部は、前記反射部材に接続される他方側が当該第1のダイポールアンテナ、当該第2のダイポールアンテナ、当該第3のダイポールアンテナ及び当該第4のダイポールアンテナによって囲まれる側の外側に傾斜して設けられていることを特徴とする請求項3に記載のアンテナ。
  8.  平面部を有する反射部材と、
     一対の放射部と、一方側が一対の当該放射部の対向する部分に接続され他方側が前記反射部材に接続されるバラン部とを有し、一対の当該放射部により第1の周波数帯の第1の偏波の電波を送受信する第1のダイポールアンテナ及び第3のダイポールアンテナと、一対の当該放射部により当該第1の周波数帯の当該第1の偏波と異なる第2の偏波の電波を送受信する第2のダイポールアンテナ及び第4のダイポールアンテナと、をそれぞれが備え、当該反射部材の前記平面部に列状に配列された複数の第1のアンテナと、
     複数の前記第1のアンテナの配列に沿って、前記反射部材の前記平面部に対して配列され、前記第1の周波数帯より高い第2の周波数帯の電波をそれぞれが送受信する複数の第2のアンテナと、を備え、
     前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナは、それぞれの一対の前記放射部の対向する側の反対側が前記反射部材の前記平面部側又は当該平面部側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、当該折曲部の有する面状の結合部が対向することにより、互いに容量結合することを特徴とするアレイアンテナ。
  9.  複数の前記第2のアンテナの配列は、前記反射部材の前記平面部に対して複数の前記第1のアンテナの配列と重ねて配置されていることを特徴とする請求項8に記載のアレイアンテナ。
  10.  複数の前記第1のアンテナの配列の間隔は、複数の前記第2のアンテナの配列の間隔の3倍であることを特徴とする請求項9に記載のアレイアンテナ。
  11.  前記第1のアンテナにおける前記第1のダイポールアンテナ、前記第2のダイポールアンテナ、前記第3のダイポールアンテナ及び前記第4のダイポールアンテナによって囲まれた領域に、2個の前記第2のアンテナが配置されていることを特徴とする請求項9又は10に記載のアレイアンテナ。
  12.  平面部を有する反射部材と、一対の放射部と一方側が一対の当該放射部の対向する部分に接続され他方側が当該反射部材に接続されるバラン部とを有し、一対の当該放射部により第1の偏波の電波を送受信する第1のダイポールアンテナと、一対の当該放射部により前記第1の偏波と異なる第2の偏波の電波を送受信する第2のダイポールアンテナと、をそれぞれが備える複数のアンテナが、当該反射部材の当該平面部に設けられたアレイアンテナと、
     前記アレイアンテナを覆うカバーと、を備え、
     前記第1のダイポールアンテナと前記第2のダイポールアンテナとは、それぞれの一対の前記放射部の対向する側の反対側が前記反射部材の前記平面部側又は当該平面部側とは反対側に折り曲がった折曲部を有し、当該第1のダイポールアンテナと当該第2のダイポールアンテナとが、当該折曲部の有する面状の結合部が対向することにより容量結合することを特徴とするセクタアンテナ。
  13.  一対の放射部と、
     一方側が一対の前記放射部の対向する部分に接続され他方側が反射部材に接続されるバラン部と、を備え、
     一対の前記放射部の対向する側の反対側が前記反射部材側又は当該反射部材側の反対側に折り曲がった折曲部を有し、当該折曲部が隣接して設けられる他の放射部と容量結合する面状の結合部を含むことを特徴とするダイポールアンテナ。
  14.  一対の前記放射部のそれぞれは、対向する部分から反対側に延伸する部分と当該部分の端部から屈曲して延伸する部分とを有する延伸部を備え、
     前記屈曲して延伸する部分の屈曲する方向は、一対の前記放射部において同じ側であることを特徴とする請求項13に記載のダイポールアンテナ。
  15.  一対の前記放射部のそれぞれは、前記延伸部の一方の縁から前記反射部材に延びるように設けられた縁辺部を備えることを特徴とする請求項14に記載のダイポールアンテナ。
  16.  前記バラン部は、前記延伸部が屈曲する方向と逆の方向に傾斜する部分を備えることを特徴とする請求項14に記載のダイポールアンテナ。
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