WO2022030268A1 - 車載レーダー装置用レドーム構造及びその製造方法 - Google Patents

車載レーダー装置用レドーム構造及びその製造方法 Download PDF

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古林宏之
池増竜帆
山本真平
▲濱▼地尚
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三恵技研工業株式会社
I-Pex株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a radome for an in-vehicle radar device provided on the front side of the in-vehicle radar device, and particularly relates to a radome structure for an in-vehicle radar device having a snowmelt function and a method for manufacturing the radome structure.
  • a radome for an in-vehicle radar device a radome that exhibits a snow melting function while ensuring the necessary electromagnetic wave transmission is known.
  • the radome having the snowmelt function is generally formed by adhering a planar heating element such as a resin film to which a heater wire is wired to a base material.
  • Patent Documents 1 and 2 describe a planar heating element to which a planar heating element is adhered to the rear side of the front substrate of an intermediate molded body composed of a transparent member, a decorative layer, and a front substrate.
  • a molding in which a rear substrate is fixed by welding or insert molding to the rear side of a planar heating element of an intermediate molded body to which is adhered.
  • a waterproof connector connected to both electrodes of the heater wire wired to the planar heating element is exposed behind the rear base material, and the waterproof connector is connected to the waterproof connector via a cable.
  • the vehicle-side connector introduced from the vehicle side is coupled from the rear side so that power is supplied to the heater wire.
  • the radome for an in-vehicle radar device of Patent Documents 1 and 2 has a structure in which a waterproof connector of a heater wire exposed behind the rear base material is mechanically and electrically coupled to a vehicle-side connector to supply power.
  • this structure alone is not sufficient to ensure the required waterproofness when the vehicle is washed or when it rains. That is, in order to actually mount this structure on a vehicle and ensure the required waterproofness, in addition to making the connector on the heater wire side a waterproof connector with a waterproof structure, the connection point between the heater wire side connector and the vehicle side connector It is necessary to apply waterproof treatment using another waterproof member.
  • the present invention has been proposed in view of the above problems, and simplifies the connection structure and waterproof structure of the connection portion that electrically connects the heater line and the power supply line of the radome, and reduces the manufacturing cost of the radome structure having a snow melting function. It is an object of the present invention to provide a radome structure for an in-vehicle radar device and a method for manufacturing the radome structure.
  • a planar heating element is laminated and fixed to the radome substrate, a local recess is provided by a member protruding from the radome substrate, and an electrode of the planar heating element is provided.
  • a connecting body for electrically connecting the power supply line to the planar heating element is housed in the concave portion, and the concave portion is filled with an insulating resin so as to bury and seal the connecting body. It is a feature.
  • a waterproof connector with a waterproof structure for the connector on the heater wire side it is possible to eliminate the need to use another waterproof member to waterproof the joint between the connector on the heater wire side and the connector on the vehicle side. can. That is, it is possible to simplify the connection structure and the waterproof structure of the connection portion that electrically connects the heater line and the power supply line of the radome, and reduce the manufacturing cost of the radome structure having the snowmelt function.
  • the planar heating element is laminated and fixed to the back surface of the radome base material on the opposite side to the visible side, and the member of the recess is visually recognized from the back surface of the radome base material. It is characterized in that it is provided so as to project from the side opposite to the side, or is provided so as to project laterally from the side end surface of the radome base material.
  • the radome structure for an in-vehicle radar device of the present invention is characterized in that the recess is arranged at a position outside the electromagnetic wave irradiation region of the radome base material by the in-vehicle radar device. According to this, it is possible to prevent the recess of the radome, the connection body accommodated in the recess, and the insulating resin filled in the recess from interfering with the transmission and reception of electromagnetic waves of the vehicle-mounted radar device, which is desired for the vehicle-mounted radar device. It is possible to secure the transmission and reception of electromagnetic waves.
  • the method for manufacturing a radome structure for an in-vehicle radar device of the present invention is a method for manufacturing a radome structure for an in-vehicle radar device of the present invention, in which the radome is formed in a local recess provided by a member protruding from a radome base material.
  • the radome base material is conveyed upward with the open side of the radome facing upward, and the recess is filled with an insulating resin during the transportation in that state, and the connecting body is embedded and sealed. do.
  • the radome base material is conveyed with the open side of the concave portion accommodating the connecting body facing upward, and the concave portion opened upward is filled with an insulating resin, so that no special liquid leakage prevention treatment is performed. Also, it is possible to prevent liquid leakage of the insulating resin in a flowing state. Furthermore, even after the insulating resin in the flowing state is injected into the concave portion, the insulating resin is maintained in a state in which the concave portion is opened upward, so that the insulating resin in the flowing state is prevented from leaking and the insulating resin is conveyed over time. Can be cured. Therefore, a radome structure having both a waterproof structure and a snowmelt structure can be manufactured very efficiently, and a special liquid leakage prevention treatment is not required, so that the manufacturing cost of the radome structure can be further reduced.
  • the method for manufacturing a radome structure for an in-vehicle radar device of the present invention includes a planar heating element, a power supply line to the planar heating element, an electrode of the planar heating element, and the power supply line.
  • the planar heating element of the intermediate structure is laminated and fixed to the radome base material by using an intermediate structure composed of a connecting body for electrically connecting the intermediate structures, and the connecting body of the intermediate structure. Is accommodated in the local recess provided by the member protruding from the radome base material.
  • an intermediate structure composed of a planar heating element, a power supply line, and a connection body thereof is used, and the connection body of the intermediate structure is housed in a recess of a redome base material, thereby locally. It is possible to eliminate the work of electrically connecting the planar heating element and the connecting body in the narrow space inside the recess and the work of electrically connecting the power supply line and the connecting body, which further simplifies the manufacturing process and further. It is possible to improve the efficiency of. Further, when the connection work is performed in the recess by using solder or the like for the electrical connection between the planar heating element and the connecting body or the electrical connection between the power supply line and the connecting body, for example, a radome base material is formed.
  • the synthetic resin or the synthetic resin constituting the local recess may be melted, but by accommodating the connecting body of the intermediate structure in the recess of the radome base material, such a synthetic resin is melted. As a result, it is possible to prevent deformation and deterioration of the shape.
  • connection structure and the waterproof structure of the connection portion that electrically connects the heater line and the power supply line of the radome are simplified, and the manufacturing cost of the radome structure having a snow melting function is reduced. can do.
  • the perspective view of the radome structure for the vehicle-mounted radar apparatus of embodiment according to this invention The rear view of the radome structure for the vehicle-mounted radar apparatus of an embodiment.
  • a partially enlarged view of the radome of FIG. (A) to (d) are process explanatory views explaining the manufacturing process of the radome structure for the vehicle-mounted radar apparatus of embodiment. Partial side view of a radome structure for an in-vehicle radar device of a modification according to the present invention.
  • the radome structure for an in-vehicle radar device includes an electromagnetic wave transmitting base material 1 corresponding to a radome base material.
  • the base material 1 an appropriate material such as synthetic resin, glass, ceramics, etc. can be used within the scope of the purpose of the present invention, and it is preferable to use an insulating synthetic resin.
  • the base material 1 is an insulating synthetic resin, the material is appropriate to the extent applicable, and is acrylic such as acrylonitrile-ethylenepropyl rubber-styrene copolymer (AES) and polymethylmethacrylate (PMMA).
  • PC polycarbonate
  • ABS acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
  • ASA acrylonitrile-styrene-acrylate copolymer
  • PP polypropylene
  • planar heating element 2 is laminated and fixed to the base material 1, and in the present embodiment, the planar heating element 2 is laminated and fixed to the back surface 11 opposite to the visual recognition side of the base material 1. .. Further, the planar heating element 2 in the present embodiment is configured such that the heater wire 21 is fixed to the back surface side of the insulating film 22, and the insulating film 22 is adhered or welded to the back surface 11 of the base material 1 or fixed with double-sided tape or the like. Has been done.
  • the insulating film 22 ensures the insulating property, and for example, even if the decorative layer 71 of the radome of the emblem is provided with the electromagnetic wave transmitting metal portion 711, the decorative layer 71 is provided. It is preferable because it can prevent the occurrence of continuity. That is, regardless of the configuration of the decorative layer, it is possible to prevent conduction from being generated in the decorative layer by energizing the heater wire 21, and it is possible to reliably prevent the electromagnetic wave transmission from being lowered by the conduction of the decorative layer.
  • the heater wire 21 may be provided so as to be placed on the front side (base material 1 side) of the insulating film 22, or the heater wire 21 may be provided so as to be embedded in the insulating film 22. be.
  • the heater wire 21 is wired along the back surface 11 of the base material 1 and is wired so as to extend over substantially the entire surface of the base material 1 or the electromagnetic wave irradiation region of the base material 1.
  • the heater wire 21 in the illustrated example is wired in a meandering manner, it is also good as another wiring mode such as wiring concentrically.
  • the heater wire 21 can be made of an appropriate applicable material such as a nichrome wire, iron chromium, copper, silver, carbon fiber, a transparent conductive film such as an ITO film, and the like.
  • the insulating film 22 can be made of any suitable applicable material that is insulating and has electromagnetic transmission properties, for example, polycarbonate (PC), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), polyethylene (PE). , Polypropylene (PP), Polyimide (PI) and other insulating synthetic resins are preferable.
  • PC polycarbonate
  • PET polyethylene terephthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PE polyethylene
  • PP Polypropylene
  • PI Polyimide
  • other insulating synthetic resins are preferable.
  • the base material 1 is provided with a local recess 3 by a member protruding from the base material 1, and in the present embodiment, the base material 1 protrudes from the back surface 11 on the opposite side to the viewing side to the side opposite to the viewing side.
  • a local recess 3 is provided by the member. Further, the local recess 3 is arranged near the outer peripheral edge of the back surface 11 of the base material 1 in order to expand the electromagnetic wave irradiation region that can secure good electromagnetic wave transmission as much as possible, and is locally located in the present embodiment.
  • the recess 3 is arranged at a position outside the electromagnetic wave irradiation region R of the base material 1 by the vehicle-mounted radar device 100.
  • the recess 3 is formed in a pocket shape, the bottom side is closed by the bottom 31, and the peripheral wall 32 and the base material 1 surround the recess 3 on all sides so that the ceiling is open. It is preferable that the recess 3 or the member constituting the recess 3 is integrally formed with the base material 1 and formed on the back surface 11 of the base material 1, but the intermediate member composed of the bottom portion 31 and the peripheral wall 32 is formed on the back surface 11 of the base material 1. It is also good to provide it by adhering it to the surface or fixing it by caulking.
  • the recess 3 accommodates a connecting body 4 that electrically connects the electrodes of the planar heating element 2 and the power supply line 5 to the planar heating element 2.
  • the heater wire 21 of the planar heating element 2 is introduced into the connector 4 in a state of being fixed to the insulating film 22, and both electrodes are exposed at a position close to the connector 4 to be electrically connected to the connector 4. It is connected to the.
  • the power supply line 5 that supplies power to the heater wire 21 is covered with a waterproof insulating coating such as a wire harness, and has a terminal that is introduced into the connector connection body 4 and is exposed at a position close to the connection body 4. It is electrically connected to the connector 4.
  • the recess 3 is filled with the insulating resin 6 and cured, and the connecting body 4 is entirely embedded in the insulating resin 6 and sealed. Both the electrodes of the connecting body 4 and the exposed heater wire 21 electrically connected to the connecting body 4 and the exposed terminals of the power supply line 5 electrically connected to the connecting body 4 are all insulated. It is embedded in the resin 6 and sealed, and the waterproofness of the heater wire 21 and the power supply wire 5 of the planar heating element 2 via the connecting body 4 is ensured.
  • the radome structure for an in-vehicle radar device of the present embodiment is preferably an emblem such as a front grill mounted on a vehicle, a bumper, or the like.
  • 3 and 4 show an example of an in-vehicle radar structure in which an emblem-shaped radome 10 is configured by using the in-vehicle radar device radome structure of the present embodiment and the in-vehicle radar device 100 is arranged on the back side of the radome 10. Shown.
  • the radome 10 is arranged in front of the vehicle-mounted radar device 100 and attached to the vehicle, and is irradiated with electromagnetic waves such as millimeter waves by the vehicle-mounted radar device 100. Further, in the emblem-shaped radome 10 of this example, the decorative layer 71 and the visible transparent base material 72 are laminated in order toward the front on the front surface 12 of the base material 1 corresponding to the radome base material. The rear base material 73 is fixed to the back surface of the planar heating element 2 of the base material 1 in a region avoiding a local recess 3.
  • the transparent base material 72 and the rear base material 73 are insulating and have electromagnetic wave transmission.
  • the transparent base material 72 and the rear base material 73 are formed of the same material as the base material 1, for example, the refractive indexes n defined based on the complex permittivity are mutually matched, or the refractive indexes n are substantially the same or close to each other. It is suitable from the viewpoint of improving the transmission performance of electromagnetic waves.
  • the numerical range of the refractive index n close to the transparent base material 72 and the base material 1 it is preferable that the difference between the refractive indexes of the transparent base material 72 and the base material 1 is within the range of 0 to 10%.
  • the difference between the refractive indexes of the rear base material 73 and the base material 1 is within the range of 0 to 10%.
  • the refractive index n here is a quantity defined as Equation 1 from the relative permittivity real part ⁇ r'and the relative permittivity imaginary part ⁇ r'. It is preferable that the size of the dielectric tangent tan ⁇ defined as 2 is 0.1 or less, and the size of the real part of the relative permittivity is 3 or less. By making the size of the real part smaller than these values, it is possible to ensure the reduction of the refractive index and the internal loss required for the redome.
  • the decorative layer 71 of the present embodiment provided in close contact between the transparent base material 72 and the base material 1 is composed of an electromagnetic wave transmitting metal portion 711 and a colored portion 712.
  • the decorative layer 71 is composed of, for example, only the electromagnetic wave transmitting metal portion or only the colored portion. It can be a decorative layer or the like.
  • the electromagnetic wave transmitting metal portion 711 is composed of, for example, a discontinuous metal layer that is electromagnetic wave transmitting and has a metallic luster, has brilliant and integrated visibility, and is electroless plated, vapor-deposited, or deposited on the back surface of the transparent base material 72. It is formed by spatter or the like.
  • the electromagnetic wave transmitting metal portion 711 is a discontinuous metal layer having brilliant and integrated visibility, for example, nickel or nickel alloy, chromium or chromium alloy, cobalt or cobalt alloy, tin or tin alloy, copper or copper alloy. , Silver or silver alloy, palladium or palladium alloy, platinum or platinum alloy, rhodium or rhodium alloy, gold or gold alloy and the like.
  • the colored portion 712 has electromagnetic wave transmission and is formed by printing or painting using a painting mask.
  • the colored portion 712 is provided in close contact with the back surface of the transparent base material 72 so as to be laminated on a part of the surface side of the electromagnetic wave transmitting metal portion 711, and is provided as a transparent base material.
  • the electromagnetic wave transmitting metal portion 711 is formed in a layer over the entire region where the back surface of the 72 is exposed and the region where the colored portion 712 is provided, and the exposed back surface and the colored portion 712 of the transparent base material 72 are formed. It is provided in close contact.
  • a recess 721 is formed on the back surface side of the transparent base material 72 at a position corresponding to the mark symbol portion of the emblem, and the decorative layer 71 partially protrudes toward the surface side in a cross-sectional view so as to imitate the recess 721. It is bent and formed. Further, in the examples of FIGS. 3 and 4, a convex portion 13 is formed in the base material 1 at a position corresponding to the concave portion 721 of the transparent base material 72, and the convex portion 13 is used as a decorative layer in the concave portion 721 and the concave portion 721. The base material 1 is fixed to the decorative layer 71 and the transparent base material 72 so as to engage with the 71.
  • a method of manufacturing a radome structure for an in-vehicle radar device will be described (see FIG. 5).
  • a planar heating element 2 a power supply line 5 to the planar heating element 2, and a planar heating element are generated.
  • An intermediate structure M1 composed of a connecting body 4 that electrically connects the electrodes of the body 2 and the terminals of the power supply line 5 is used.
  • the heater wire 21 of the planar heating element 2 is electrically connected to the connecting body 4 by exposing both electrodes from the insulating film 22 at a position close to the connecting body 4, and is also a heater.
  • the power supply line 5 that supplies power to the line 21 is electrically connected to the connection body 4 by exposing the terminals from the insulating coating at a position close to the connection body 4. Further, the heater wire 21 of the intermediate structure M1 is wired in a predetermined mode such as a meandering mode while being covered with the insulating film 22.
  • a base material 1 having a local recess 3 on the back surface 11 side is used (see FIG. 5B), and the back surface 11 of the base material 1 is formed in the local recess 3 on the back surface 11 side of the base material 1.
  • the planar heating element 2 of the intermediate structure M1 is laminated and fixed to the back surface 11 of the base material 1, and the connecting body 4 of the intermediate structure M1 is attached to the back surface 11 side of the base material 1. It is housed in a local recess 3.
  • the fixing of the surface heating element 2 to the back surface 11 is performed by fixing the insulating film 22 to which the heater wire 21 of the surface heating element 2 is fixed to the back surface side 11 in this example. .. Further, the connecting body 4 is accommodated in the recess 3 by inserting the connecting body 4 from the open side of the recess 3 (see FIG. 5C).
  • a notch 221 is formed in the insulating film 22 of the planar heating element 2 so as to straddle the recess 3, and is composed of the insulating film 22 on the recess 3 side of the notch 221 and the heater wire 21.
  • the tip of the extending portion 23 extending to 4 is accommodated in the local recess 3 together with the connecting body 4 (see FIGS. 1, 2, and 5).
  • the base material 1 is conveyed with the open side of the recess 3 accommodating the connecting body 4 facing upward, and the melted thermoplastic insulating resin 6 is conveyed into the recess 3 accommodating the connecting body 4 during the transportation in that state.
  • the recess 3 is filled with the insulating resin 6, and the connecting body 4 is embedded and sealed (see FIG. 5D).
  • the resin to be injected and filled in the recess 3 may be an insulating resin other than the thermoplastic insulating resin 6, and may be, for example, a one-component moisture-curable resin, a two-component reaction-curable resin, or the like.
  • the base material 1 in which the insulating resin 6 is filled in the concave portion 3 is transported, and the insulating resin 6 in which the connecting body 4 is embedded is cured in a state during transportation or in a stationary state after transportation, thereby performing the present embodiment.
  • the radome structure for an in-vehicle radar device of the present embodiment in addition to using a waterproof connector having a waterproof structure for the connector on the heater wire side, another waterproof member is used at the joint portion between the connector on the heater wire side and the connector on the vehicle side. It is possible to eliminate the need for waterproofing. That is, the connection structure and the waterproof structure of the connection portion that electrically connects the heater wire 21 of the radome and the power supply line 5 can be simplified, and the manufacturing cost of the radome structure having a snowmelt function can be reduced.
  • the recess 3 that conveys the base material 1 with the open side of the local recess 3 accommodating the connecting body 4 facing upward and opens upward.
  • the insulating resin 6 By injecting and filling the insulating resin 6 into a liquid, it is possible to prevent the insulating resin 6 in a flowing state from leaking without performing a special liquid leakage prevention treatment.
  • the recess 3 is maintained in a state of being open upward, so that the time required for transportation while preventing the insulating resin 6 in the fluid state from leaking.
  • the insulating resin 6 can be cured with the progress of. Therefore, a radome structure having both a waterproof structure and a snowmelt structure can be manufactured very efficiently, and a special liquid leakage prevention treatment is not required, so that the manufacturing cost of the radome structure can be further reduced.
  • the intermediate structure M1 composed of the planar heating element 2, the power supply line 5, and the connecting body 4 thereof is used, and the connecting body 4 of the intermediate structure M1 is locally attached to the base material 1.
  • the work of electrically connecting the planar heating element 2 and the connecting body 4 in a narrow space in the local concave portion 3 and the electrical connection between the power supply line 5 and the connecting body 4 are performed.
  • the work can be eliminated, the manufacturing process can be simplified, and the efficiency can be further improved.
  • the connection work is performed in the local recess 3 by using solder or the like for the electrical connection between the planar heating element 2 and the connecting body 4 or the electrical connection between the power supply line 5 and the connecting body 4.
  • the synthetic resin constituting the base material 1 or the synthetic resin constituting the local recess 3 may be melted, but the connecting body 4 of the intermediate structure M1 may be formed in the recess 3 of the base material 1.
  • the synthetic resin it is possible to prevent the shape from being deformed or deteriorated due to melting of the synthetic resin.
  • the radome structure for an in-vehicle radar device of the present invention can be applied to an appropriate vehicle-mounted component mounted on a vehicle, in addition to the above-mentioned emblem such as a front grill or a suitable example of a bumper.
  • the radar for an in-vehicle radar device of the present invention is preferably manufactured by the manufacturing process example of the above embodiment, but is manufactured by a manufacturing process other than this, for example, a manufacturing process without using the intermediate structure M1. Is also included in the radome for an in-vehicle radar device of the present invention.
  • the outermost outer surface of the radome according to the radome structure for an in-vehicle radar device of the present invention such as the outer surface of the transparent base material 72 in the above embodiment, for example, an epoxy polyurethane waterproofing material, a polyester waterproofing material, or a silicon-based waterproofing material.
  • an in-vehicle radar device of the present invention such as the outer surface of the transparent base material 72 in the above embodiment, for example, a melamine-based hard coat agent, a urethane-based hard coat material, or an acrylic-based hard.
  • An electromagnetically permeable hardcoat layer of a material such as an organic hardcoat material such as a coating material, a silicon-based hardcoat material, or an inorganic hardcoat material is fixedly provided so as to be laminated to protect the outer surface and radome. It is also good as a configuration that enhances the strength and durability of the radome.
  • an organic hydrophilic material for example, an organic hydrophilic material, a silane-based hydrophilic material, or a titania-based hydrophilic material.
  • the local recess 3 is provided so that the member protrudes from the back surface 11 of the base material 1 to the side opposite to the viewing side.
  • a planar heating element 2 is laminated and fixed to the back surface 11 on the opposite side to the side, and a local recess 3 is provided by a member projecting laterally from the side end surface 14 of the base material 1, and the connecting body 4 is provided in the recess 3. It is also good to have a configuration in which the recess 3 is filled with the insulating resin 6 so as to accommodate and seal the accommodated connecting body 4.
  • the electrode of the planar heating element and the connecting body are fixed and electrically connected, or the power supply line to the planar heating element and the connecting body are fixed and electrically connected. It is possible to use a fixed structure that can be electrically connected as appropriate. For example, a fixed structure by soldering, a fixed structure by caulking, a structure fixed by crimping, a fixed structure bonded with a conductive adhesive, etc. are preferable. be.
  • the local recesses 3 in the present invention are not limited to the configuration in which a single number of the local recesses 3 is provided with respect to the redome base material, and a plurality of local recesses 3 may be provided.
  • One connecting body provided at two locations and electrically connecting one electrode of the planar heating element or the heater wire and one power supply line to the planar heating element is housed in one recess and housed in one recess.
  • One connection body is embedded in the insulating resin including the connection point, and the other electrode of the planar heating element or the heater wire and the other power supply line to the planar heating element are electrically connected to each other. It is also good to house the body in another recess and bury the other connecting body housed in the other recess in the insulating resin including the connection point.
  • the present invention can be used as a structure of a radome for an in-vehicle radar device.

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Abstract

レドームの基材1に面状発熱体2が積層して固着され、基材1から突出するようにして局所的な凹部3が設けられ、面状発熱体2のヒーター線21の電極と面状発熱体2への電力供給線5を電気的に接続する接続体4が凹部3に収容され、接続体4を埋設して封止するように凹部3に絶縁樹脂6が充填されている車載レーダー装置用レドーム構造。レドームのヒーター線と電力供給線を電気的に接続する接続部分の接続構造、防水構造を簡略化し、融雪機能を有するレドーム構造の製造コストを低減することができる。

Description

車載レーダー装置用レドーム構造及びその製造方法
 本発明は、車載レーダー装置の前側に設けられる車載レーダー装置用レドームに係り、特に融雪機能を有する車載レーダー装置用レドーム構造及びその製造方法に関する。
 従来、車載レーダー装置用レドームとして、必要な電磁波の透過性の確保を図りつつ、融雪機能を発揮するレドームが知られている。この融雪機能を有するレドームは、ヒーター線が配線された樹脂フィルムのような面状発熱体を基材に接着して形成されるものが一般的である。斯様なレドームとして特許文献1、2には、透明部材、加飾層、前基材で構成される中間成形体の前基材の後側に面状発熱体を接着し、面状発熱体が接着された中間成形体の面状発熱体の後側に後基材を溶着やインサート成形で固定するものが開示されている。
 これらの特許文献1、2のレドームでは、面状発熱体に配線されたヒーター線の両電極に接続される防水コネクタが後基材の後方に露出されており、この防水コネクタに、ケーブルを介して車両側から導入される車両側コネクタが後側から結合され、ヒーター線に電力が供給されるようになっている。
特開2018-66705号公報 特開2018-66706号公報
 ところで、特許文献1、2の車載レーダー装置用レドームは、後基材の後方に露出されるヒーター線の防水コネクタが車両側コネクタに機械的、電気的に結合されて電力が供給される構造であるが、この構造だけでは、車両洗車時や雨天時等に対する所要の防水性を確保するために十分ではない。即ち、この構造を車両に実際に搭載して所要の防水性を確保するには、ヒーター線側のコネクタを防水構造の防水コネクタにすることに加え、ヒーター線側コネクタと車両側コネクタの結合箇所に別の防水部材を用いて防水処理を施すことが必要になる。
 このようにヒーター線側のコネクタに防水構造の防水コネクタを用いることに加え、ヒーター線側コネクタと車両側コネクタの結合箇所に別の防水部材を用いて防水処理を施すと、レドームの防水処理に要する費用が増加し、レドームの製造コストが高くなってしまうという不具合がある。
 本発明は上記課題に鑑み提案するものであり、レドームのヒーター線と電力供給線を電気的に接続する接続部分の接続構造、防水構造を簡略化し、融雪機能を有するレドーム構造の製造コストを低減することができる車載レーダー装置用レドーム構造及びその製造方法を提供することを目的とする。
 本発明の車載レーダー装置用レドーム構造は、レドーム基材に面状発熱体が積層して固着され、前記レドーム基材から突出する部材によって局所的な凹部が設けられ、前記面状発熱体の電極と前記面状発熱体への電力供給線を電気的に接続する接続体が前記凹部に収容され、前記接続体を埋設して封止するように前記凹部に絶縁樹脂が充填されていることを特徴とする。
 これによれば、ヒーター線側のコネクタに防水構造の防水コネクタを用いることに加え、ヒーター線側コネクタと車両側コネクタの結合箇所に別の防水部材を用いて防水処理を施す必要を無くすことができる。即ち、レドームのヒーター線と電力供給線を電気的に接続する接続部分の接続構造、防水構造を簡略化し、融雪機能を有するレドーム構造の製造コストを低減することができる。
 本発明の車載レーダー装置用レドーム構造は、前記レドーム基材の視認側と逆側の背面に前記面状発熱体が積層して固着され、前記凹部の部材が、前記レドーム基材の背面から視認側と逆側に突出するように設けられる、若しくは前記レドーム基材の側端面から側方に突出するように設けられることを特徴とする。
 これによれば、車載レーダー装置用レドームの外観が視認される視認側への凹部の突出を防止することができ、車載レーダー装置用レドームの外観の美観の確保、車載レーダー装置用レドームの外観の設計自由度向上を図ることができる。
 本発明の車載レーダー装置用レドーム構造は、前記凹部が車載レーダー装置による前記レドーム基材の電磁波照射領域から外れた位置に配置されていることを特徴とする。
 これによれば、レドームの凹部、凹部に収容される接続体、凹部に充填される絶縁樹脂が車載レーダー装置の電磁波の送受信の妨げになることを防止することができ、車載レーダー装置の所望の電磁波送受信を確保することができる。
 本発明の車載レーダー装置用レドーム構造の製造方法は、本発明の車載レーダー装置用レドーム構造を製造する方法であって、レドーム基材から突出する部材によって設けられた局所的な凹部に、前記レドーム基材に積層して固着される面状発熱体の電極と前記面状発熱体への電力供給線を電気的に接続する接続体を収容する第1工程と、前記接続体を収容した前記凹部の開放側を上方に向けて前記レドーム基材を搬送し、その状態の搬送途中で前記凹部に絶縁樹脂を充填して前記接続体を埋設して封止する第2工程を備えることを特徴とする。
 これによれば、接続体を収容した凹部の開放側を上方に向けてレドーム基材を搬送し、上方に開放する凹部に絶縁樹脂を充填することにより、特別な液漏れ防止処理を行わなくても、流動状態の絶縁樹脂の液漏れを防止することができる。更に、流動状態の絶縁樹脂の凹部への注入後にも、凹部が上方に開放する状態を維持することにより、流動状態の絶縁樹脂の液漏れを防止しながら搬送による時間の経過に伴って絶縁樹脂を硬化させることができる。従って、防水構造と融雪構造を兼ね備えるレドーム構造を非常に効率的に製造することができると共に、特別な液漏れ防止処理が不要なことから、レドーム構造の製造コストをより一層低減することができる。
 本発明の車載レーダー装置用レドーム構造の製造方法は、前記第1工程において、面状発熱体と、前記面状発熱体への電力供給線と、前記面状発熱体の電極と前記電力供給線を電気的に接続する接続体で構成される中間構造体と、を用い、前記中間構造体の前記面状発熱体をレドーム基材に積層して固着すると共に、前記中間構造体の前記接続体を前記レドーム基材から突出する部材によって設けられた局所的な前記凹部に収容することを特徴とする。
 これによれば、面状発熱体と電力供給線とこれらの接続体で構成される中間構造体を用い、この中間構造体の接続体をレドーム基材の凹部に収容することにより、局所的な凹部内の狭い空間で面状発熱体と接続体を電気的に接続する作業や電力供給線と接続体を電気的に接続する作業を不要にすることができ、製造工程の簡略化、より一層の効率化を図ることができる。また、面状発熱体と接続体の電気的接続、或いは電力供給線と接続体の電気的接続に半田等を用い、凹部内で接続作業を行った場合には、例えばレドーム基材を構成する合成樹脂や局所的な凹部を構成する合成樹脂が溶けてしまう問題が生ずる可能性があるが、中間構造体の接続体をレドーム基材の凹部に収容することにより、このような合成樹脂が溶けることによる形状の変形、不良化を防止することができる。
 本発明の車載レーダー装置用レドーム構造によれば、レドームのヒーター線と電力供給線を電気的に接続する接続部分の接続構造、防水構造を簡略化し、融雪機能を有するレドーム構造の製造コストを低減することができる。
本発明による実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造の斜視図。 実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造の背面図。 実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造を適用した車載レーダー構造の模式説明図。 図3のレドームの部分拡大図。 (a)~(d)は実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造の製造工程を説明する工程説明図。 本発明による変形例の車載レーダー装置用レドーム構造の部分側面図。
 〔実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造及びその製造方法〕
 本発明による実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造は、図1及び図2に示すように、レドーム基材に相当する電磁波透過性の基材1を備える。基材1は、合成樹脂、ガラス、セラミックス等の本発明の趣旨の範囲内で適宜の材料を用いることが可能であり、好適には絶縁性の合成樹脂とするとよい。基材1を絶縁性の合成樹脂とする場合の材料は、適用可能な範囲で適宜であり、例えばアクリロニトリル-エチレンプロピルラバー-スチレン共重合体(AES)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)等のアクリル系樹脂、ポリカーボネート(PC)、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体(ABS)、アクリロニトリル-スチレン-アクリレート共重合(ASA)、ポリプロピレン(PP)等の1種を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができ、又、添加剤を含有させてもよい。
 基材1には面状発熱体2が積層して固着されており、本実施形態では基材1の視認側と逆側の背面11には面状発熱体2が積層して固着されている。更に、本実施形態における面状発熱体2は、ヒーター線21が絶縁フィルム22の背面側に固着されて構成され、絶縁フィルム22が基材1の背面11に接着或いは溶着或いは両面テープ等で固着されている。ヒーター線21が絶縁フィルム22の背面側に設ける構成では、絶縁フィルム22で絶縁性を担保し、例えばエンブレムのレドームの加飾層71に電磁波透過性金属部711が設けられる場合でも加飾層71の導通発生を防止することができて好適である。即ち、加飾層の構成に拘わらず、ヒーター線21への通電で加飾層に導通が発生することを防止でき、加飾層の導通で電磁波透過性が低下することを確実に防止できる。尚、必要に応じて、ヒーター線21を絶縁フィルム22の前側(基材1側)に載置するように設ける構成や、ヒーター線21を絶縁フィルム22に埋設するように設ける構成としても良好である。
 ヒーター線21は基材1の背面11に沿うように配線され、且つ基材1の略全面或いは基材1の電磁波照射領域の略全面に亘って広がるように配線されている。図示例のヒーター線21は蛇行する態様で配線されているが、同心円状に配線するなど他の配線態様としても良好である。ヒーター線21は、例えばニクロム線、鉄クロム、銅、銀、カーボン繊維、ITO膜のような透明導電膜等の適用可能な適宜の材料とすることが可能である。絶縁フィルム22は、絶縁性で電磁波透過性を有する適用可能な適宜の材料で形成することができ、例えばポリカーボネート(PC)、ポリエチレンテレフタレー(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリイミド(PI)等の絶縁性の合成樹脂とすると良好である。
 基材1には、基材1から突出する部材によって局所的な凹部3が設けられており、本実施形態では基材1の視認側と逆側の背面11から視認側と逆側に突出する部材によって局所的な凹部3が設けられている。また、局所的な凹部3は、良好な電磁波透過性を確保できる電磁波照射領域を可能な限り拡げるため、基材1の背面11の外周縁近傍に配置されており、本実施形態における局所的な凹部3は、車載レーダー装置100による基材1の電磁波照射領域Rから外れた位置に配置されている。凹部3はポケット状で形成され、底部31で底側が閉塞されていると共に、周壁32と基材1で四方が囲まれており、天井が開放するように形成されている。凹部3或いは凹部3を構成する部材は基材1と一体形成して基材1の背面11に形成すると良好であるが、底部31と周壁32で構成される中間部材を基材1の背面11に接着或いはカシメ固定等で固着して設けても良好である。
 凹部3には、面状発熱体2の電極と面状発熱体2への電力供給線5を電気的に接続する接続体4が収容される。面状発熱体2のヒーター線21は、絶縁フィルム22に固着された状態でコネクタの接続体4に導入され、接続体4と近接する位置で両方の電極を露出して接続体4と電気的に接続されている。ヒーター線21に電力を供給する電力供給線5は、ワイヤーハーネス等の防水性の絶縁被覆で覆われており、コネクタの接続体4に導入され、接続体4と近接する位置で露出する端子が接続体4と電気的に接続されている。
 凹部3には、絶縁樹脂6が充填され硬化して設けられており、接続体4は絶縁樹脂6に全体が埋設されて封止されている。接続体4と、接続体4と電気的に接続されている露出するヒーター線21の両電極と、接続体4と電気的に接続されている電力供給線5の露出する端子は、いずれも絶縁樹脂6に埋設して封止され、接続体4を介した面状発熱体2のヒーター線21と電力供給線5の防水性が確保されている。
 本実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造は、例えば車両に実装されるフロントグリル等のエンブレム、又はバンパー等とすると好適である。図3及び図4に、本実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造を用いてエンブレム形状のレドーム10を構成し、このレドーム10の背面側に車載レーダー装置100を配置した車載レーダー構造の例を模式的に示す。
 レドーム10は、車載レーダー装置100の前方に配置されて車両に取り付けられ、車載レーダー装置100でミリ波等の電磁波を照射される。また、本例のエンブレム形状のレドーム10では、レドーム基材に相当する基材1の前面12に加飾層71、加飾層71を視認可能な透明基材72が前方に向かって順に積層して固着され、基材1の面状発熱体2の背面には局所的な凹部3を回避する領域に後基材73が固着されている。
 透明基材72と後基材73は、基材1と同様に、絶縁性で電磁波透過性を有する。透明基材72、後基材73は、例えば基材1と同一材料で形成する等、複素誘電率に基づき定義される屈折率nが相互に整合する、又は、屈折率nが略同一或いは近接するものを用いると電磁波の透過性能向上の観点から好適である。透明基材72と基材1の近接する屈折率nの数値範囲としては、透明基材72と基材1の屈折率の相違が0~10%の範囲内とすると良好である。また、後基材73と基材1の近接する屈折率nの数値範囲としては、後基材73と基材1の屈折率の相違が0~10%の範囲内とすると良好である。
 ここでの屈折率nは比誘電率実数部εr'と比誘電率虚数部εr"から数式1として定義される量である。 透過性の観点から適用周波数における虚数部と実数部の比から数式2として定義される誘電正接(ロスタンジェント)tanδの大きさは0.1以下とすると好適である。また比誘電率実部の大きさは3以下とすると好適である。誘電正接と非誘電率実部の大きさをこれらの数値以下とすることにより、レドームに必要とされる反射率と内部損失の低減を確実にすることが可能となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 透明基材72と基材1との間に密着して設けられる本実施形態の加飾層71は、電磁波透過性金属部711と有色部712とから構成されている。尚、加飾層71は、電磁波透過性金属部711と有色部712で構成されるもの以外にも、例えば電磁波透過性金属部だけで構成される加飾層、或いは有色部だけで構成される加飾層等とすることが可能である。
 電磁波透過性金属部711は、例えば電磁波透過性で金属光沢を有する不連続金属層で構成され、光輝性で一体的な視認性を有し、透明基材72の背面に無電解めっき、蒸着又はスパッタ等で形成されている。電磁波透過性金属部711を光輝性で一体的な視認性を有する不連続金属層とする場合、例えばニッケル若しくはニッケル合金、クロム若しくはクロム合金、コバルト若しくはコバルト合金、錫若しくは錫合金、銅若しくは銅合金、銀若しくは銀合金、パラジウム若しくはパラジウム合金、白金若しくは白金合金、ロジウム若しくはロジウム合金、金若しくは金合金等から構成することが可能である。
 有色部712は、電磁波透過性を有し、印刷、又は塗装マスクを用いた塗装等で形成されている。図示例の加飾層71では、有色部712が電磁波透過性金属部711の表面側の一部に積層されるようにして透明基材72の背面に密着して設けられており、透明基材72の背面が露出している領域と、有色部712が設けられている領域の全体に亘って電磁波透過性金属部711が層状に形成され、透明基材72の露出した背面と有色部712に密着して設けられている。そして、透明基材72の背面側には、エンブレムのマーク記号部に対応する位置に凹部721が形成されており、加飾層71は、凹部721に倣うように断面視で表面側に部分突出して曲がって形成されている。また、図3及び図4の例では、透明基材72の凹部721に対応する箇所で基材1に凸部13が形成されており、凸部13を凹部721及び凹部721内の加飾層71に係合するようにして基材1と加飾層71や透明基材72が固着されている。
 次に、本実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造の製造方法について説明する(図5参照)。本実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造を製造する際には、図5(a)に示すように、面状発熱体2と、面状発熱体2への電力供給線5と、面状発熱体2の電極と電力供給線5の端子を電気的に接続する接続体4で構成される中間構造体M1を用いる。中間構造体M1では、面状発熱体2のヒーター線21が、接続体4と近接する位置で両方の電極を絶縁フィルム22から露出して接続体4と電気的に接続されていると共に、ヒーター線21に電力を供給する電力供給線5が、接続体4と近接する位置で絶縁被覆から端子を露出して接続体4と電気的に接続されている。また、中間構造体M1のヒーター線21は、絶縁フィルム22で被覆された状態で蛇行態様等の所定の態様で配線されている。
 そして、背面11側に局所的な凹部3が設けられた基材1を用い(図5(b)参照)、基材1の背面11側の局所的な凹部3に、基材1の背面11に積層して固着される面状発熱体2の電極と面状発熱体2への電力供給線5を電気的に接続する接続体4を収容する。本実施形態の製造工程では、中間構造体M1の面状発熱体2を基材1の背面11に積層して固着すると共に、中間構造体M1の接続体4を基材1の背面11側の局所的な凹部3に収容する。面状発熱体2の基材1の背面11への固着は、本例では面状発熱体2のヒーター線21が背面側に固着されている絶縁フィルム22を背面11に固着して行っている。また、接続体4の凹部3への収容は、凹部3の開放側から接続体4を入れて収容する(図5(c)参照)。本実施形態では、面状発熱体2の絶縁フィルム22に凹部3を跨ぐように切欠き221が形成され、切欠き221よりも凹部3側の絶縁フィルム22とヒーター線21で構成され、接続体4まで延びる延在部23の先端部が、接続体4と共に局所的な凹部3に収容されるようになっている(図1、図2、図5参照)。
 次いで、接続体4を収容した凹部3の開放側を上方に向けて基材1を搬送し、その状態の搬送途中で接続体4が収容された凹部3に、溶融した熱可塑性の絶縁樹脂6を注入ノズル8で上側から注入し、凹部3に絶縁樹脂6を充填して接続体4を埋設した状態にして封止する(図5(d)参照)。尚、凹部3に注入、充填する樹脂は、熱可塑性の絶縁樹脂6以外の絶縁樹脂としてもよく、例えば一液性の湿気硬化型樹脂、或いは二液性の反応硬化型樹脂等としてもよい。その後、凹部3に絶縁樹脂6が充填された基材1の搬送を行い、搬送途中の状態或いは搬送後の静置状態で接続体4を埋設した絶縁樹脂6が硬化することにより、本実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造を得る。
 本実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造によれば、ヒーター線側のコネクタに防水構造の防水コネクタを用いることに加え、ヒーター線側コネクタと車両側コネクタの結合箇所に別の防水部材を用いて防水処理を施す必要を無くすことができる。即ち、レドームのヒーター線21と電力供給線5を電気的に接続する接続部分の接続構造、防水構造を簡略化し、融雪機能を有するレドーム構造の製造コストを低減することができる。
 また、本実施形態の車載レーダー装置用レドーム構造を製造する際に、接続体4を収容した局所的な凹部3の開放側を上方に向けて基材1を搬送し、上方に開放する凹部3に絶縁樹脂6を注入、充填することにより、特別な液漏れ防止処理を行わなくても、流動状態の絶縁樹脂6の液漏れを防止することができる。更に、流動状態の絶縁樹脂6の局所的な凹部3への注入後にも、凹部3が上方に開放する状態を維持することにより、流動状態の絶縁樹脂6の液漏れを防止しながら搬送による時間の経過に伴って絶縁樹脂6を硬化させることができる。従って、防水構造と融雪構造を兼ね備えるレドーム構造を非常に効率的に製造することができると共に、特別な液漏れ防止処理が不要なことから、レドーム構造の製造コストをより一層低減することができる。
 更に、製造の際に、面状発熱体2と電力供給線5とこれらの接続体4とで構成される中間構造体M1を用い、中間構造体M1の接続体4を基材1の局所的な凹部3に収容することにより、局所的な凹部3内の狭い空間で面状発熱体2と接続体4を電気的に接続する作業や電力供給線5と接続体4を電気的に接続する作業を不要にすることができ、製造工程の簡略化、より一層の効率化を図ることができる。また、面状発熱体2と接続体4の電気的接続、或いは電力供給線5と接続体4の電気的接続に半田等を用い、局所的な凹部3内で接続作業を行った場合には、例えば基材1を構成する合成樹脂や局所的な凹部3を構成する合成樹脂が溶けてしまう問題が生ずる可能性があるが、中間構造体M1の接続体4を基材1の凹部3に収容することにより、このような合成樹脂が溶けることによる形状の変形、不良化を防止することができる。
 〔本明細書開示発明の包含範囲〕
 本明細書開示の発明は、発明として列記した各発明、実施形態の他に、適用可能な範囲で、これらの部分的な内容を本明細書開示の他の内容に変更して特定したもの、或いはこれらの内容に本明細書開示の他の内容を付加して特定したもの、或いはこれらの部分的な内容を部分的な作用効果が得られる限度で削除して上位概念化して特定したものを包含する。そして、本明細書開示の発明には下記変形例や追記した内容も含まれる。
 本発明の車載レーダー装置用レドーム構造は、上述のフロントグリル等のエンブレム、又はバンパーの好適例以外にも、車両に搭載される適宜の車両実装部品に適用することが可能である。また、本発明の車載レーダー装置用レドームは、上記実施形態の製造工程例で製造すると好適であるが、例えば中間構造体M1を用いずに製造したもの等、これ以外の製造工程で製造したものも本発明の車載レーダー装置用レドームに包含される。
 また、上記実施形態における透明基材72の外表面など、本発明の車載レーダー装置用レドーム構造によるレドームの最外側の外表面に、例えばエポキシポリウレタン系防水化材、ポリエステル系防水化材、シリコン系防水化材、アクリル系防水化材、メタクリル系防水化材、チタニア系防水化材のような材料の電磁波透過性の防水層を積層するように固着して設け、防水性を高める構成、或いは例えばアクリル系撥水化材、シリコン系撥水化材のような材料の電磁波透過性の撥水層を積層する、あるいは、撥水性のナノ構造を表面に付与するように固着して設け、撥水性を高める構成 、或いは樹脂体の外表面に防水層と撥水層の順に積層し、固着して設け、撥水性と防水性の双方を高める構成としても良好である。
 また、上記実施形態における透明基材72の外表面など、本発明の車載レーダー装置用レドーム構造によるレドームの最外側の外表面に、例えばメラミン系ハードコート剤、ウレタン系ハードコート材、アクリル系ハードコート材等の有機系ハードコート材、シリコン系ハードコート材、無機系ハードコート材のような材料の電磁波透過性のハードコート層を積層するように固着して設け、外表面を保護し、レドームの強度や耐久性を高める構成としても良好である。
 また、上記実施形態における透明基材72の外表面など、本発明の車載レーダー装置用レドーム構造によるレドームの最外側の外表面に、例えば有機系親水材、シラン系親水化材、チタニア系親水化材のような材料の電磁波透過性の親水層を積層するように固着して設ける、あるいは親水性のナノ構造を表面に付与することで、融解された雪を水としてレドーム表面に留め、水の潜熱を利用して新たに雪が付着するのを防止する構成としても良好である。
 また、上記実施形態では、局所的な凹部3を、基材1の背面11から視認側と逆側に部材を突出させて設ける構成としたが、例えばレドーム基材に相当する基材1の視認側と逆側の背面11に面状発熱体2を積層して固着し、基材1の側端面14から側方に突出する部材によって局所的な凹部3を設け、この凹部3に接続体4を収容し、収容した接続体4を埋設して封止するように凹部3に絶縁樹脂6を充填して設ける構成としても良好である。
 また、本発明における面状発熱体の電極と接続体を固定して電気的に接続する構成や、面状発熱体への電力供給線と接続体を固定して電気的に接続する構成には、適宜の電気的に接続可能な固定構造を用いることが可能であり、例えば半田による固定構造、カシメによる固定構造、圧着で固定した構造、導電性接着剤で接着した固定構造等とすると良好である。
 また、本発明における局所的な凹部3は、レドーム基材に対して単数個設ける構成に限定されず、複数個としても良好であり、例えば1個のレドーム基材に対して局所的な凹部を2箇所に設け面状発熱体或いはヒーター線の一方の電極と面状発熱体への一方の電力供給線を電気的に接続する一の接続体を一の凹部に収容し、一の凹部に収容した一の接続体を接続箇所も含めて絶縁樹脂に埋設すると共に、面状発熱体或いはヒーター線の他方の電極と面状発熱体への他方の電力供給線を電気的に接続する他の接続体を他の凹部に収容し、他の凹部に収容した他の接続体を接続箇所も含めて絶縁樹脂に埋設する構成としても良好である。
 本発明は、車載レーダー装置用レドームの構造として利用することができる。
1…基材 11…背面 12…前面 13…凸部 14…側端面 2…面状発熱体 21…ヒーター線 22…絶縁フィルム 221…切欠き 23…延在部 3…凹部 31…底部 32…周壁 4…接続体 5…電力供給線 6…絶縁樹脂 71…加飾層 711…電磁波透過性金属部 712…有色部 72…透明基材 721…凹部 73…後基材 8…注入ノズル 10…レドーム 100…車載レーダー装置 R…電磁波照射領域 M1…中間構造体
 

Claims (5)

  1.  レドーム基材に面状発熱体が積層して固着され、
     前記レドーム基材から突出する部材によって局所的な凹部が設けられ、
     前記面状発熱体の電極と前記面状発熱体への電力供給線を電気的に接続する接続体が前記凹部に収容され、
     前記接続体を埋設して封止するように前記凹部に絶縁樹脂が充填されていることを特徴とする車載レーダー装置用レドーム構造。
  2.  前記レドーム基材の視認側と逆側の背面に前記面状発熱体が積層して固着され、
     前記凹部の部材が、前記レドーム基材の背面から視認側と逆側に突出するように設けられる、若しくは前記レドーム基材の側端面から側方に突出するように設けられることを特徴とする請求項1記載の車載レーダー装置用レドーム。
  3.  前記凹部が車載レーダー装置による前記レドーム基材の電磁波照射領域から外れた位置に配置されていることを特徴とする請求項1又は2記載の車載レーダー装置用レドーム。
  4.  請求項1~3の何れかに記載の車載レーダー装置用レドーム構造の製造方法であって、
     レドーム基材から突出する部材によって設けられた局所的な凹部に、前記レドーム基材に積層して固着される面状発熱体の電極と前記面状発熱体への電力供給線を電気的に接続する接続体を収容する第1工程と、
     前記接続体を収容した前記凹部の開放側を上方に向けて前記レドーム基材を搬送し、その状態の搬送途中で前記凹部に絶縁樹脂を充填して前記接続体を埋設して封止する第2工程を備えることを特徴とする車載レーダー装置用レドーム構造の製造方法。
  5.  前記第1工程において、面状発熱体と、前記面状発熱体への電力供給線と、前記面状発熱体の電極と前記電力供給線を電気的に接続する接続体と、で構成される中間構造体を用い、前記中間構造体の前記面状発熱体をレドーム基材に積層して固着すると共に、前記中間構造体の前記接続体を前記レドーム基材から突出する部材によって設けられた局所的な前記凹部に収容することを特徴とする請求項4記載の車載レーダー装置用レドーム構造の製造方法。
     
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