WO2022196067A1 - 無線通信ユニット及び角度調整方法 - Google Patents

無線通信ユニット及び角度調整方法 Download PDF

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WO2022196067A1
WO2022196067A1 PCT/JP2022/001284 JP2022001284W WO2022196067A1 WO 2022196067 A1 WO2022196067 A1 WO 2022196067A1 JP 2022001284 W JP2022001284 W JP 2022001284W WO 2022196067 A1 WO2022196067 A1 WO 2022196067A1
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WO
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wireless communication
communication device
antenna
antenna device
communication unit
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PCT/JP2022/001284
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English (en)
French (fr)
Inventor
誠 大石
Original Assignee
日本電気株式会社
Necプラットフォームズ株式会社
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/125Means for positioning
    • H01Q1/1264Adjusting different parts or elements of an aerial unit

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication unit and an angle adjustment method.
  • Patent Document 1 discloses a technique related to a structure for adjusting the azimuth angle, elevation angle, and polarization angle in a portable antenna device for communication with artificial satellites.
  • the portable antenna device includes a tripod, a control device supported by the tripod via a rotation mechanism disposed on the top of the tripod, and a control device connected to the control device via a deployment mechanism. and a planar antenna. Also, the portable antenna device includes a transmitting/receiving device integrated with the planar antenna (paragraph [0037] of Patent Document 1, see FIGS. 1 to 4).
  • the rotating mechanism includes a base, a guide plate fastened to the bottom surface of the base via a fastening member, and a rotating mechanism that is fastened to the bottom surface of the base via the fastening member and rotates the movable leg together with the rotation range restricting member and the guide plate. and two stoppers that limit the range.
  • the rotating mechanism is arranged coaxially with the base on the upper surface of the base, is fastened to the bottom surface of the control device via a fastening member, and includes a rotatable substantially annular turntable. Further, the rotation mechanism includes a rotation restricting member that restricts rotation of the turntable (see paragraph [0044] of Patent Document 1, FIGS. 4 and 5). The azimuth angle is adjusted using such a rotating mechanism (see paragraph [0086] of Patent Document 1).
  • the planar antenna is supported by the antenna support member via a polarization angle adjustment mechanism that adjusts the polarization angle of the planar antenna (see paragraph [0067] of Patent Document 1, FIG. 7).
  • the polarization angle adjustment mechanism includes a polarization angle display member, a polarization angle regulation member, a polarization angle adjustment member, a polarization angle fixing member, and the like (see paragraphs [0068] to [0074] of Patent Document 1).
  • the polarization angle is adjusted using such a polarization angle adjustment mechanism (see paragraphs [0093] to [0098] of Patent Document 1).
  • a hole is formed in the central portion of the polarization angle regulating member, and an elevation angle adjusting member is connected to the central portion of the polarization angle adjusting member (see paragraph [0075] of Patent Document 1).
  • the elevation angle adjusting member includes a fixing member fixing one end thereof to the polarization angle adjusting member, and a turnbuckle housed in a guide connected to the fixing member. Further, the elevation angle adjusting member has an engaging member that engages the other end of the elevation angle adjusting member with the elevation angle fixing member extending from the arm bridge member (see paragraph [0076], FIGS. 7 and 8 of Patent Document 1). .
  • the elevation angle is adjusted using such an elevation angle adjusting member (see paragraphs [0091] and [0092] of Patent Document 1).
  • the structure described in Patent Document 1 includes a tripod, a rotating mechanism, a control device, a deployment mechanism, a planar antenna, and a transmitting/receiving device.
  • a rotating mechanism provided between the tripod and the controller is used to achieve azimuth adjustment.
  • a polarization angle adjustment mechanism provided between the planar antenna and the deployment mechanism is used.
  • an elevation angle adjustment member provided between the polarization angle adjustment mechanism and the deployment mechanism is used.
  • an object of the present disclosure is to provide a wireless communication unit and an angle adjustment method that can adjust the azimuth angle, elevation/depression angle, and polarization angle with a simple structure.
  • a wireless communication unit includes: an antenna device including an antenna main body; a wireless communication device disposed on the rear surface of the wireless communication device; an arc-shaped guide portion formed in the wireless communication device; and a screw member penetrating through the guide portion and fixing the wireless communication device to the antenna device; is loosened, the screw member is guided by the guide portion, and the wireless communication device rotates with respect to the antenna device.
  • An angle adjusting method adjusts the azimuth and elevation/depression angles of an antenna main body of an antenna device using a mechanism included in a mounting member of the antenna device.
  • a screw member passing through an arc-shaped guide portion formed in the communication device and fixing the wireless communication device to the antenna device is loosened, and in the loosened state, the screw member guides the screw member.
  • the polarization angle of the wireless communication device is adjusted. It fixes the communication device to the antenna device.
  • FIG. 1 is a perspective view showing main parts of a wireless communication unit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of a portion including a mounting member in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of a rotation direction with respect to an azimuth direction.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view of a portion including a mounting member in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of a rotation direction with respect to an elevation/depression angle direction.
  • FIG. 4 is a perspective view of the antenna device in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view including a connector of the antenna device.
  • FIG. 5 is a perspective view of the wireless communication device in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view including a connector of the wireless communication device.
  • 6 is an enlarged perspective view of a portion including a guide portion and a screw member in the wireless communication unit according to the first embodiment;
  • FIG. 7 is a perspective view showing a screw member in the wireless communication unit according to the first embodiment;
  • FIG. 8 is a perspective view showing a state in which the screw member penetrates the guide portion in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of a rotation direction with respect to the polarization angle direction.
  • FIG. 9A is a rear view showing the essential parts of the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a rear view showing an example of a state in which the polarization angle is set to 0 degrees.
  • FIG. 9B is a rear view showing the essential parts of the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a rear view showing an example of a state in which the polarization angle is set to ⁇ 5 degrees.
  • FIG. 9C is a rear view showing the essential parts of the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a rear view showing an example of a state in which the polarization angle is set to +5 degrees;
  • 10 is a perspective view of the antenna device in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view including another screw member.
  • FIG. 11 is a rear view of the wireless communication device in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a rear view including another guide portion.
  • FIG. 1 is a perspective view showing main parts of a wireless communication unit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of a portion including a mounting member in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of a rotation direction with respect to an azimuth direction.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view of a portion including a mounting member in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of a rotation direction with respect to an elevation/depression angle direction.
  • FIG. 1 is a perspective view showing main parts of a wireless communication unit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of a portion including a mounting member in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of a rotation direction with respect to an azimuth direction.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view of a portion including a mounting member in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of
  • FIG. 4 is a perspective view of the antenna device in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view including a connector of the antenna device.
  • FIG. 5 is a perspective view of the wireless communication device in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view including a connector of the wireless communication device.
  • 6 is an enlarged perspective view of a portion including a guide portion and a screw member in the wireless communication unit according to the first embodiment;
  • FIG. 7 is a perspective view showing a screw member in the wireless communication unit according to the first embodiment;
  • FIG. 8 is a perspective view showing a state in which the screw member penetrates the guide portion in the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a perspective view showing an example of a rotation direction with respect to the polarization angle direction.
  • FIG. 9A is a rear view showing the essential parts of the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a rear view showing an example of a state in which the polarization angle is set to 0 degrees.
  • FIG. 9B is a rear view showing the essential parts of the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a rear view showing an example of a state in which the polarization angle is set to ⁇ 5 degrees.
  • FIG. 9C is a rear view showing the essential parts of the wireless communication unit according to the first embodiment, and is a rear view showing an example of a state in which the polarization angle is set to +5 degrees;
  • a wireless communication unit according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 8 and 9A to 9C.
  • the wireless communication unit 100 performs point-to-point wireless communication with another wireless communication unit (hereinafter referred to as "opposite station"), which is not shown, while facing the opposite station. Radio waves in the 80 gigahertz band (so-called “E band”), for example, are used for such wireless communication. Also, the wireless communication device 2 of the wireless communication unit 100 supports wireless communication by polarization multiplexing using vertical polarization and horizontal polarization. That is, the wireless communication device 2 has an XPIC (Cross Polarization Interference Canceller) function.
  • XPIC Cross Polarization Interference Canceller
  • the wireless communication unit 100 includes an antenna device 1.
  • the antenna device 1 has an antenna main body 11 and a mounting member 12 .
  • the antenna main body 11 is composed of, for example, an antenna compatible with point-to-point wireless communication using E-band radio waves. Further, the antenna main body 11 is composed of an antenna compatible with wireless communication by polarization multiplexing using vertical polarized waves and horizontal polarized waves. The antenna main body 11 may be configured by an antenna that supports both wireless communication by polarization multiplexing and wireless communication by single polarization using vertical polarization or horizontal polarization. . In the example shown in FIG. 1 and the like, the antenna main body 11 is configured by a circular planar antenna.
  • the mounting member 12 is composed of, for example, a dedicated metal fitting.
  • the mounting member 12 is fixed to the rear surface of the antenna main body 11 .
  • the mounting member 12 has an arm portion 13 extending to the side of the antenna device 1 .
  • a structure hereinafter sometimes referred to as "holding structure" 14 for holding a member having a predetermined shape (e.g., columnar, cylindrical, or plate-like) so as to pinch or grip it. is provided.
  • the holding structure 14 holds a columnar or tubular member so as to sandwich it.
  • the holding structure 14 holds the member E to which the antenna device 1 is to be attached (hereinafter referred to as the "member to be attached”), so that the antenna device 1 is attached to the member E to be attached.
  • the attachment target member E is, for example, integrated with a building (a high-rise building, a steel tower, or the like) (not shown), and is provided outside the building.
  • the arm portion 13 has a mechanism for rotating the antenna main body 11 in the azimuth direction with respect to the mounting target member E in a state where the antenna device 1 is mounted on the mounting target member E.
  • first rotation mechanism a mechanism for rotating the antenna main body 11 in the azimuth direction with respect to the mounting target member E in a state where the antenna device 1 is mounted on the mounting target member E.
  • first rotation mechanism 15 is provided.
  • a double arrow A1 in FIG. 2 indicates the rotation direction of the antenna main body 11 by the first rotation mechanism 15 .
  • a substantially semi-cylindrical portion that is the base portion of the holding structure 14 is arranged inside a substantially box-shaped portion 15_1.
  • An axis (not shown) of the substantially semi-cylindrical portion serves as a rotation axis.
  • a substantially columnar portion 15_2 parallel to the attachment target member E is provided in the holding structure 14.
  • the rotation of the first rotation mechanism 15 is restricted by tightening the bolt B1.
  • the first rotating mechanism 15 becomes rotatable.
  • the rotation range of the antenna main body 11 by the first rotation mechanism 15 is set to an angular range of ⁇ 15 degrees with the state shown in FIGS. 1 and 2 as a reference value (0 degrees), for example.
  • the arm portion 13 has a mechanism for rotating the antenna main body 11 in the elevation/depression direction with respect to the mounting target member E in a state where the antenna device 1 is mounted on the mounting target member E.
  • (hereinafter sometimes referred to as "second rotation mechanism") 16 is provided.
  • a double arrow A2 in FIG. 3 indicates the rotation direction of the antenna main body 11 by the second rotation mechanism 16 .
  • an arcuate hole 16_2 is formed in a substantially plate-like portion 16_1 that is the root of the first rotating mechanism 15, and a bolt B2 is passed through the arcuate hole 16_2. .
  • a male threaded portion (not shown) of the bolt B2 is screwed into a female threaded portion (not shown) of a substantially box-shaped portion 16_3 that is the base portion of the arm portion 13 .
  • the substantially plate-shaped portion 16_1 becomes rotatable within a predetermined range with respect to the substantially box-shaped portion 16_3.
  • tightening the bolt B2 restricts the rotation of the substantially plate-like portion 16_1 with respect to the substantially box-like portion 16_3.
  • the rotation shaft for such rotation that is, the rotation shaft of the substantially plate-shaped portion 16_1 is arranged inside the substantially box-shaped portion 16_3, and is therefore omitted from the illustration.
  • the rotation range of the antenna main body 11 by the second rotation mechanism 16 is set to an angular range of ⁇ 15 degrees, for example, with the state shown in FIGS. 1 and 3 as a reference value (0 degrees).
  • the wireless communication device 2 is arranged on the rear side of the antenna device 1 .
  • a transmitting circuit and a receiving circuit (not shown) are housed inside the housing. That is, the wireless communication device 2 includes a housing, a transmitting circuit and a receiving circuit (not shown).
  • the housing of the wireless communication device 2 includes a substantially box-shaped housing 22 having a flange portion 21, and a substantially plate-shaped housing cover provided along the opening surface and the flange surface of the housing housing 22. 23.
  • FIG. 4 shows a connector C1 provided in the antenna device 1.
  • FIG. 5 shows an example of a connector C2 provided on the wireless communication device 2.
  • the connector C ⁇ b>1 has a substantially cylindrical shape and is arranged in the center of the antenna device 1 .
  • the connector C2 has a substantially cylindrical shape and is arranged in the central portion of the wireless communication device 2. As shown in FIG.
  • the radio waves of each polarization output by the wireless communication device 2 are input to the antenna device 1 via the connectors C1 and C2.
  • the input radio wave is transmitted to the opposite station by the antenna device 1 .
  • each polarized radio wave transmitted by the opposite station is received by the antenna device 1 .
  • the received radio waves are input to the wireless communication device 2 via the connectors C1 and C2.
  • the wireless communication device 2 is fixed to the antenna device 1 as follows.
  • a guide portion is formed in the wireless communication device 2 .
  • arc-shaped holes 24 are formed at the four corners of the wireless communication device 2 so as to penetrate the flange portion 21 and the housing cover 23 . These holes 24 are arranged concentrically from the central axis of the housing of the wireless communication device 2 (the central axis of the connectors C1 and C2). These holes 24 constitute a guide portion.
  • a screw member is used to fix the wireless communication device 2 .
  • a bolt 3 is used as the screw member.
  • a tip portion 31 of the bolt 3 is formed with a screw thread.
  • the neck portion 33 which is a portion between the tip portion 31 and the head portion 32, is not threaded.
  • the diameter of the neck 33 is smaller than the diameter of the tip 31 including the threads (ie the outer diameter of the tip 31).
  • the width of the hole 24 (the length of the hole 24 in the minor axis direction) is set to a value corresponding to the diameter of the neck portion 33 (a value slightly larger than the diameter of the neck portion 33).
  • a female screw portion 25 corresponding to the thread of the bolt 3 is formed in the central portion of each hole 24.
  • a female screw portion 17 corresponding to the tip portion 31 of the bolt 3 is formed on the rear portion of the antenna device 1 (more specifically, the rear portion of the mounting member 12).
  • a widened portion 26 corresponding to the outer diameter of the tip portion 31 is formed in the central portion of each hole 24 .
  • each bolt 3 is turned clockwise. As a result, the tip portion 31 of each bolt 3 passes through the female screw portion 25 and the widened portion 26 , and the neck portion 33 of each bolt 3 passes through the hole 24 .
  • the width of the hole 24 is set to a value corresponding to the diameter of the neck portion 33 .
  • the outer diameter of the head of the bolt 3 and the outer diameter of the tip 31 are larger than the diameter of the neck 33 and the width of the hole 24 . Therefore, the bolt 3 is prevented from falling off from the wireless communication device 2 .
  • the wireless communication device 2 is fixed to the antenna device 1 by tightening the individual bolts 3 (that is, by further turning the individual bolts 3 clockwise).
  • the individual bolts 3 are loosened with respect to the female threaded portion 17, as shown in FIG.
  • the device 2 is rotatable in the polarization angle direction. That is, the wireless communication device 2 is rotatable in the direction of the polarization angle with each screw member being guided by the guide portion.
  • a double arrow A3 in FIG. 8 indicates the rotation direction of the wireless communication device 2 with respect to the antenna device 1 .
  • the polarization angle of the wireless communication device 2 that is, the tilt angle of each polarized wave in the radio waves transmitted or received by the wireless communication unit 100
  • the range of rotation is set to an angular range of ⁇ 5 degrees, for example, with the state where each bolt 3 is arranged in the center of the hole 24 as a reference value (0 degrees).
  • FIG. 9A shows a state in which the polarization angle is set to the reference value (0 degrees).
  • FIG. 9B shows a state in which the polarization angle has changed from the reference value by ⁇ 5 degrees (5 degrees counterclockwise on the page) due to the rotation of the wireless communication device 2 .
  • FIG. 9C shows a state in which the rotation of the wireless communication device 2 causes the polarization angle to change by +5 degrees (5 degrees clockwise on the page) from the reference value.
  • the main part of the wireless communication unit 100 is configured.
  • the wireless communication device 2 is fixed in advance to the antenna device 1 using bolts 3 . Further, the antenna device 1 is attached in advance to the attachment target member E by the attachment member 12 . A counter station (not shown) is installed in advance.
  • a worker (not shown) adjusts the azimuth angle and elevation/depression angle of the antenna device 1 .
  • the first rotating mechanism 15 becomes rotatable. That is, the antenna main body 11 becomes rotatable in the azimuth direction with respect to the member E to be attached.
  • the operator rotates the antenna main body 11 in the azimuth direction while monitoring the reception level of radio waves by the wireless communication device 2 .
  • the operator tightens the bolt B1 at the angular position where the reception level increases (that is, after the azimuth angle adjustment is completed).
  • the rotation of the first rotation mechanism 15 is restricted. In this manner, the azimuth angle of the antenna device 1 is adjusted within a range of ⁇ 15 degrees.
  • the operator loosens the bolt B2 in the mounting member 12.
  • the second rotating mechanism 16 becomes rotatable. That is, the antenna main body 11 becomes rotatable with respect to the mounting target member E in the elevation/depression angle direction.
  • the operator rotates the antenna main body 11 in the elevation/depression angle direction while monitoring the radio wave reception level of the wireless communication device 2 .
  • the operator tightens the bolt B2 at the angular position where the reception level increases (that is, after the elevation/depression angle adjustment is completed).
  • the rotation of the second rotation mechanism 16 is restricted. In this manner, the elevation/depression angle of the antenna device 1 is adjusted within the range of ⁇ 15 degrees.
  • the operator adjusts the polarization angle of the wireless communication device 2 .
  • the wireless communication device 2 becomes rotatable with respect to the antenna device 1 in the direction of the polarization angle.
  • the operator rotates the wireless communication device 2 in the polarization angle direction while monitoring the characteristics of wireless communication by the wireless communication unit 100 . More specifically, the operator rotates the wireless communication device 2 in the polarization angle direction while monitoring the XPD (Cross Polarization Discrimination) characteristic.
  • the operator tightens each bolt 3 at an angular position where such characteristics are improved (that is, after the adjustment of the polarization angle is completed).
  • the rotation of the wireless communication device 2 with respect to the antenna device 1 is restricted.
  • the wireless communication device 2 is fixed to the antenna device 1 . In this manner, the polarization angle of the wireless communication device 2 is finely adjusted within the range of ⁇ 5 degrees.
  • the wireless communication unit 100 it is possible to adjust the polarization angle in addition to adjusting the azimuth angle and elevation/depression angle. Specifically, for example, after adjusting the azimuth angle and the elevation/depression angle within the range of ⁇ 15 degrees, the polarization angle can be finely adjusted within the range of ⁇ 5 degrees. Such adjustment of the polarization angle can improve the XPD.
  • XPD is generally lower than in radio communication by single polarization using vertical polarization or horizontal polarization. Therefore, it is preferable to improve the XPD by adjusting the polarization angle.
  • a structure for adjusting the polarization angle is realized by a structure (including a guide portion and a screw member) for fixing the wireless communication device 2 to the antenna device 1.
  • the structure for fixing the radio communication device 2 to the antenna device 1 is realized by the structure for adjusting the polarization angle. Therefore, compared with the case where these structures are provided separately from each other, the number of parts can be reduced. As a result, the structure of the wireless communication unit 100 can be simplified.
  • a mechanism for adjusting the azimuth angle (first rotation mechanism 15), a mechanism for adjusting the elevation/depression angle (second rotation mechanism 16), and a polarization angle adjustment mechanism are provided.
  • a structure (including a guide portion and a screw member) for doing so is collectively arranged on the back portion of the antenna device 1 . This makes it easier to adjust these angles than when these mechanisms and structures are distributed.
  • the member to be attached E is installed in a high place (for example, a high-rise building or a steel tower), it is possible to shorten the work time at such a high place by facilitating the work of adjusting these angles. .
  • the portable antenna device described in Patent Document 1 includes a tripod, a rotating mechanism, a control device, a deployment mechanism, a planar antenna, and a transmitting/receiving device.
  • a rotating mechanism provided between the tripod and the controller is used to achieve azimuth adjustment.
  • a polarization angle adjustment mechanism provided between the planar antenna and the deployment mechanism is used.
  • an elevation angle adjustment member provided between the polarization angle adjustment mechanism and the deployment mechanism is used.
  • the wireless communication unit 100 includes the antenna main body 11, the mounting member 12, the wireless communication device 2, and the screw member (more specifically, the bolt 3). Both the mechanism for adjusting the azimuth angle (first rotating mechanism 15 ) and the mechanism for adjusting the elevation/depression angle (second rotating mechanism 16 ) are provided on the mounting member 12 . Also, the structure for fixing the radio communication device 2 to the antenna device 1 (including the guide portion and the screw member) realizes the structure for adjusting the polarization angle.
  • the wireless communication unit 100 it is possible to adjust the azimuth angle, the elevation/depression angle, and the polarization angle. Components for implementation can be reduced. This simplifies such a structure.
  • the rotation mechanism is provided on the bottom surface of the control device, and the polarization angle adjustment mechanism and the elevation angle adjustment member are provided on the back surface of the planar antenna.
  • a mechanism for adjusting the azimuth angle rotation mechanism
  • a mechanism for adjusting the polarization angle polarization angle adjustment mechanism
  • a member for adjusting the elevation angle elevation angle adjustment member
  • the mounting member 12 having the first rotating mechanism 15 and the second rotating mechanism 16 is provided on the rear surface of the antenna main body 11 .
  • a structure for adjusting the polarization angle is realized by a structure for fixing the wireless communication device 2 on the rear surface of the antenna device 1 . Therefore, as described above, the mechanism for adjusting the azimuth angle, the mechanism for adjusting the elevation/depression angle, and the mechanism for adjusting the polarization angle are collectively arranged on the rear surface of the antenna device 1 . Therefore, compared with the portable antenna device described in Patent Document 1, it is possible to reduce the movement and posture change of the operator when adjusting these angles. In other words, the work of adjusting these angles can be facilitated.
  • the screw member is not limited to the bolt 3.
  • a bolt-shaped member 4 instead of forming the female threaded portion 17 on the rear surface of the antenna device 1, a bolt-shaped member 4 may be fixed.
  • a screw member may be configured by a bolt-shaped member 4 and a nut-shaped member 5 that is screwed into the male thread portion of the bolt-shaped member 4 .
  • the width of the hole 24 is set to a value corresponding to the outer diameter of the male screw portion of the bolt-like member 4 .
  • the female screw portion 25 and the widened portion 26 are not required in the hole 24 .
  • the wireless communication device 2 is fixed to the antenna device 1 as follows. First, the wireless communication device 2 is arranged on the rear surface of the antenna device 1 so that the male screw portion of the bolt-like member 4 is passed through each of the holes 24 . Next, the nut-like member 5 is screwed onto the distal end portion of the male screw portion of each bolt-like member 4 from the rear side of the wireless communication device 2 (that is, from the housing housing 22 side). In this state, the wireless communication device 2 is fixed to the antenna device 1 by tightening the nut-like member 5 . Further, by loosening the nut-like member 5, the wireless communication device 2 is made rotatable with respect to the antenna device 1. As shown in FIG.
  • the guide portion is not limited to the arc-shaped hole 24.
  • the guide portion may be configured by a notch-shaped groove 27 having a shape formed by opening one end of an arc-shaped hole 24 . That is, the guide portion may be configured by the arcuate groove 27 .
  • the female screw portion 25 and the widened portion 26 are not required in each groove 27 .
  • the wireless communication device 2 is fixed to the antenna device 1 as follows.
  • the tip portion 31 of each bolt 3 is screwed into the female screw portion 17 .
  • the radio communication device 2 is attached to the rear surface of the antenna device 1 while rotating the radio communication device 2 so that the neck portion 33 of the bolt 3 enters the groove 27 from the opening at one end of each groove 27 .
  • the wireless communication device 2 is fixed to the antenna device 1 by tightening the bolt 3 with the wireless communication device 2 attached. Further, by loosening the bolt 3, the radio communication device 2 becomes rotatable with respect to the antenna device 1. As shown in FIG.
  • the wireless communication unit 100 may perform point-to-point wireless communication using radio waves in other frequency bands. That is, the antenna device 1 and the wireless communication device 2 may be compatible with transmission and reception of radio waves in the other frequency band.
  • the radio communication unit 100 performs radio communication by single polarization using vertical polarization or horizontal polarization instead of radio communication by polarization multiplexing using vertical polarization and horizontal polarization. It can be. That is, the wireless communication device 2 may be a device compatible with wireless communication using such a single polarized wave instead of a device compatible with such wireless communication using polarization multiplexing. In this case, by rotating the radio communication device 2 with respect to the antenna device 1, the polarization angle of the single polarized wave is adjusted.
  • the shape of the antenna main body 11 may be any shape as long as it corresponds to wireless communication by the wireless communication unit 100 . Therefore, the antenna main body 11 is not limited to a circular planar antenna.
  • the antenna main body 11 may use, for example, a square planar antenna.
  • the female threaded portion 17 may be formed on the rear surface of the antenna main body 11 instead of being formed on the mounting member 12 .
  • the mounting member 12 may not have the female screw portion 17 . This is the same for the bolt-shaped member 4 as well. That is, the shape of the mounting member 12 is not limited to the specific examples shown in FIGS.
  • the mounting member 12 may include at least a mechanism for adjusting the azimuth angle and elevation/depression angle, and a structure for holding the member E to be mounted.
  • [Appendix] an antenna device including an antenna main body; a wireless communication device arranged on the rear surface of the antenna device; an arc-shaped guide portion formed in the wireless communication device; a screw member that passes through the guide portion and fixes the wireless communication device to the antenna device; The wireless communication unit, wherein the wireless communication device rotates with respect to the antenna device while the screw member is loosened and the screw member is guided by the guide portion.
  • Appendix 2 The radio communication unit according to appendix 1, wherein a polarization angle of the radio communication device is adjusted by rotating the radio communication device with respect to the antenna device.
  • the screw member is a bolt, A screw thread is formed at the tip of the bolt, 3. Any one of appendices 1 to 3, wherein the tip of the bolt is screwed into a female screw portion formed in the antenna device in a state where the neck portion of the bolt passes through the guide portion. 1.
  • a wireless communication unit according to one.
  • the mounting member includes an arm extending to the side of the antenna device, The wireless communication unit according to any one of appendices 1 to 5, wherein the mechanism and the structure are provided on the arm.
  • Appendix 7 The radio communication unit according to any one of appendices 1 to 6, wherein the radio communication apparatus is for radio communication by polarization multiplexing using vertical polarization and horizontal polarization.
  • [Appendix 8] adjusting the azimuth and elevation/depression angles of the antenna main body of the antenna device using a mechanism included in the mounting member of the antenna device; loosening a screw member passing through an arc-shaped guide portion formed in a wireless communication device disposed on the back surface of the antenna device, the screw member fixing the wireless communication device to the antenna device; In a state in which the screw member is loosened, the screw member is guided by the guide portion to rotate the radio communication device with respect to the antenna device, thereby adjusting the polarization angle of the radio communication device.
  • the angle adjustment method wherein the wireless communication device is fixed to the antenna device by tightening the screw member in a state where the adjustment of the polarization angle is completed.

Abstract

簡単な構造により方位角、仰俯角及び偏波角を調整することができる無線通信ユニット及び角度調整方法を提供する。無線通信ユニット(100)は、アンテナ本体(11)と、アンテナ本体(11)の方位角及び仰俯角を調整する機構(15,16)並びに取付け対象部材(E)を保持する構造(14)を含む取付け部材(12)と、を含むアンテナ装置(1)と、アンテナ装置(1)の背面部に配置される無線通信装置(2)と、無線通信装置(2)に形成された円弧状のガイド部(24)と、ガイド部(24)を貫通し、無線通信装置(2)をアンテナ装置(1)に固定する螺子部材(3)と、を備え、螺子部材(3)が緩められた状態にて、螺子部材(3)がガイド部(24)によりガイドされて無線通信装置(2)がアンテナ装置(1)に対して回動する。

Description

無線通信ユニット及び角度調整方法
 本開示は、無線通信ユニット及び角度調整方法に関する。
 特許文献1には、人工衛星に対する通信用の可搬型アンテナ装置において、方位角、仰角及び偏波角を調整するための構造に関する技術が開示されている。
 すなわち、特許文献1に記載の技術において、可搬型アンテナ装置は、三脚と、三脚上部に配置された回転機構を介して三脚に支持される制御装置と、展開機構を介して制御装置に接続される平面アンテナとを備える。また、可搬型アンテナ装置は、平面アンテナに一体的に設けられた送受信装置を備える(特許文献1の段落[0037]、図1~図4参照)。
 回転機構は、ベースと、締結部材を介してベースの底面に締結されるガイドプレートと、締結部材を介してベースの底面に締結され、且つ回動範囲規制部材及びガイドプレートと共に可動脚の回動範囲を規制する2つのストッパとを備える。また、回転機構は、ベース上面においてベースと同軸に配置され、且つ締結部材を介して制御装置底面に締結されると共に、回転自在な略円環状のターンテーブルを備える。また、回転機構は、ターンテーブルの回転を規制する回転規制部材を備える(特許文献1の段落[0044]、図4、図5参照)。かかる回転機構を用いて、方位角が調整される(特許文献1の段落[0086]参照)。
 また、平面アンテナは、平面アンテナの偏波角を調整する偏波角調整機構を介してアンテナ支持部材に支持されている(特許文献1の段落[0067]、図7参照)。偏波角調整機構は、偏波角表示部材、偏波角規制部材、偏波角調整部材及び偏波角固定部材などを含む(特許文献1の段落[0068]~[0074]参照)。かかる偏波角調整機構を用いて、偏波角が調整される(特許文献1の段落[0093]~[0098]参照)。
 また、偏波角規制部材の中心部には孔が形成される一方、偏波角調整部材の中心部には仰角調整部材が接続されている(特許文献1の段落[0075]参照)。仰角調整部材は、その一端を偏波角調整部材に固定する固定部材と、固定部材に連結されたガイド内に収容されるターンバックルとを備える。また、仰角調整部材は、仰角調整部材の他端をアーム橋架部材から延在する仰角固定部材に係合させる係合部材を備える(特許文献1の段落[0076]、図7、図8参照)。かかる仰角調整部材を用いて、仰角が調整される(特許文献1の段落[0091],[0092]参照)。
特開2005-333234号公報
 一般に、方位角、仰俯角及び偏波角を調整するための構造について、かかる構造を簡単にすることが求められている。
 ここで、特許文献1に記載の構造は、上記のとおり、三脚、回転機構、制御装置、展開機構、平面アンテナ及び送受信装置を含むものである。方位角の調整を実現するために、三脚と制御装置との間に設けられた回転機構が用いられる。偏波角の調整を実現するために、平面アンテナと展開機構との間に設けられた偏波角調整機構が用いられる。仰角の調整を実現するために、偏波角調整機構と展開機構との間に設けられた仰角調整部材が用いられる。このように、角度調整を実現するための構成要素が多いことにより、かかる構造を簡単にすることが困難であるという問題があった。
 本開示の目的は、上述した課題を鑑み、簡単な構造により方位角、仰俯角及び偏波角を調整することができる無線通信ユニット及び角度調整方法を提供することを目的とする。
 本開示の一側面に係る無線通信ユニットは、アンテナ本体と、アンテナ本体の方位角及び仰俯角を調整する機構並びに取付け対象部材を保持する構造を含む取付け部材と、を含むアンテナ装置と、アンテナ装置の背面部に配置される無線通信装置と、無線通信装置に形成された円弧状のガイド部と、ガイド部を貫通し、無線通信装置をアンテナ装置に固定する螺子部材と、を備え、螺子部材が緩められた状態にて、螺子部材がガイド部によりガイドされて無線通信装置がアンテナ装置に対して回動する。
 本開示の一側面に係る角度調整方法は、アンテナ装置の取付け部材に含まれる機構を用いて、アンテナ装置のアンテナ本体の方位角及び仰俯角を調整し、アンテナ装置の背面部に配置された無線通信装置に形成された円弧状のガイド部を貫通した螺子部材であって、無線通信装置をアンテナ装置に固定している螺子部材を緩め、螺子部材が緩められた状態にて、螺子部材をガイド部によりガイドさせて無線通信装置をアンテナ装置に対して回動させることにより、無線通信装置の偏波角を調整し、偏波角の調整が終了した状態にて、螺子部材を締めることにより無線通信装置をアンテナ装置に固定するものである。
 本開示によれば、簡単な構造により方位角、仰俯角及び偏波角を調整することができる無線通信ユニット及び角度調整方法を提供することができる。
図1は、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す斜視図である。 図2は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける取付け部材を含む部位を拡大した斜視図であって、方位角方向に対する回動方向の例を示す斜視図である。 図3は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける取付け部材を含む部位を拡大した斜視図であって、仰俯角方向に対する回動方向の例を示す斜視図である。 図4は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおけるアンテナ装置の斜視図であって、アンテナ装置のコネクタを含む斜視図である。 図5は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける無線通信装置の斜視図であって、無線通信装置のコネクタを含む斜視図である。 図6は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおけるガイド部及び螺子部材を含む部位を拡大した斜視図である。 図7は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける螺子部材を示す斜視図である。 図8は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける螺子部材がガイド部を貫通した状態を示す斜視図であって、偏波角方向に対する回動方向の例を示す斜視図である。 図9Aは、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す背面図であって、偏波角が0度に設定された状態の例を示す背面図である。 図9Bは、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す背面図であって、偏波角が-5度に設定された状態の例を示す背面図である。 図9Cは、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す背面図であって、偏波角が+5度に設定された状態の例を示す背面図である。 図10は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおけるアンテナ装置の斜視図であって、他の螺子部材を含む斜視図である。 図11は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける無線通信装置の背面図であって、他のガイド部を含む背面図である。
 以下、本開示の実施形態について、添付の図面を参照して詳細に説明する。
[第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す斜視図である。図2は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける取付け部材を含む部位を拡大した斜視図であって、方位角方向に対する回動方向の例を示す斜視図である。図3は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける取付け部材を含む部位を拡大した斜視図であって、仰俯角方向に対する回動方向の例を示す斜視図である。図4は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおけるアンテナ装置の斜視図であって、アンテナ装置のコネクタを含む斜視図である。図5は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける無線通信装置の斜視図であって、無線通信装置のコネクタを含む斜視図である。図6は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおけるガイド部及び螺子部材を含む部位を拡大した斜視図である。図7は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける螺子部材を示す斜視図である。図8は、第1実施形態に係る無線通信ユニットにおける螺子部材がガイド部を貫通した状態を示す斜視図であって、偏波角方向に対する回動方向の例を示す斜視図である。図9Aは、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す背面図であって、偏波角が0度に設定された状態の例を示す背面図である。図9Bは、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す背面図であって、偏波角が-5度に設定された状態の例を示す背面図である。図9Cは、第1実施形態に係る無線通信ユニットの要部を示す背面図であって、偏波角が+5度に設定された状態の例を示す背面図である。図1~図8及び図9A~図9Cを参照して、第1実施形態に係る無線通信ユニットについて説明する。
 無線通信ユニット100は、図示しない他の無線通信ユニット(以下「対向局」という。)と対向配置された状態にて、対向局に対するポイントツーポイントの無線通信をするものである。かかる無線通信には、例えば、80ギガヘルツ帯(いわゆる「Eバンド」)の電波が用いられる。また、無線通信ユニット100の無線通信装置2は、垂直偏波及び水平偏波を用いた偏波多重による無線通信に対応している。すなわち、無線通信装置2は、XPIC(Cross Polarization Interference Canceller)機能を有している。
 図1に示す如く、無線通信ユニット100は、アンテナ装置1を備える。アンテナ装置1は、アンテナ本体11及び取付け部材12を備える。
 アンテナ本体11は、例えば、Eバンドの電波を用いたポイントツーポイントの無線通信に対応したアンテナにより構成されている。また、アンテナ本体11は、垂直偏波及び水平偏波を用いた偏波多重による無線通信に対応したアンテナにより構成されている。なお、アンテナ本体11は、かかる偏波多重による無線通信と垂直偏波又は水平偏波を用いた単一偏波による無線通信との両方に対応したアンテナにより構成されているものであっても良い。図1等に示す例において、アンテナ本体11は、円形の平面アンテナにより構成されている。
 取付け部材12は、例えば、専用の金具により構成されている。取付け部材12は、アンテナ本体11の背面部に固定されている。ここで、取付け部材12は、アンテナ装置1の側方に延伸した腕部13を有する。腕部13の先端部には、所定の形状(例えば柱状、筒状又は板状)を有する部材を挟持又は握持するように保持する構造(以下「保持構造」ということがある。)14が設けられている。図1等に示す例において、保持構造14は、柱状又は筒状の部材を挟持するように保持するものである。
 アンテナ装置1が取り付けられる対象となる部材(以下「取付け対象部材」という。)Eを保持構造14が保持することにより、アンテナ装置1が取付け対象部材Eに取り付けられる。取付け対象部材Eは、例えば、図示しない建造物(高層ビル又は鉄塔など)と一体に構成されており、かつ、かかる建造物の屋外に設けられている。
 図1及び図2に示す如く、腕部13には、アンテナ装置1が取付け対象部材Eに取り付けられた状態にて、アンテナ本体11を取付け対象部材Eに対して方位角方向に回動させる機構(以下「第1回動機構」ということがある。)15が設けられている。図2における両矢印A1は、第1回動機構15によるアンテナ本体11の回動方向を示している。
 図2に示す例においては、保持構造14の根元部である略半円柱状の部位(不図示)が、略箱状の部位15_1の内部に配置されている。かかる略半円柱状の部位の軸心(不図示)が回動軸となる。また、保持構造14において、取付け対象部材Eと平行な略円柱状の部位15_2が設けられている。略円柱状の部位15_2を貫通するボルトB1を締めることにより(より具体的には、ボルトB1に通されており、かつ、略円柱状の部位15_2を挟むように配置された一対のナットを締めることにより)、略箱状の部位15_1に対する略円柱状の部位15_2の相対的な位置が固定される。これにより、略箱状の部位15_1に対する保持構造14の根元部の回動が規制される。他方、ボルトB1を緩めることにより(より具体的には、上記一対のナットを緩めることにより)、略箱状の部位15_1に対する略円柱状の部位15_2の相対的な位置が所定の範囲内にて可変となる。これにより、保持構造14の根元部が略箱状の部位15_1に対して所定の範囲内にて回動自在となる。
 すなわち、図2に示す例においては、ボルトB1を締めることにより、第1回動機構15における回動が規制された状態となる。他方、ボルトB1を緩めることにより、第1回動機構15が回動自在な状態となる。第1回動機構15によるアンテナ本体11の回動範囲は、例えば、図1及び図2に示す状態を基準値(0度)として、±15度の角度範囲に設定されている。なお、保持構造14における他の一対のナット14_1,14_2を緩めることにより、取付け対象部材Eに対するアンテナ装置1の取付け高さを調整することもできる。
 図1及び図3に示す如く、腕部13には、アンテナ装置1が取付け対象部材Eに取り付けられた状態にて、アンテナ本体11を取付け対象部材Eに対して仰俯角方向に回動させる機構(以下「第2回動機構」ということがある。)16が設けられている。図3における両矢印A2は、第2回動機構16によるアンテナ本体11の回動方向を示している。
 図3に示す例においては、第1回動機構15の根元部である略板状の部位16_1に円弧状の孔16_2が形成されており、円弧状の孔16_2にボルトB2が通されている。ボルトB2の雄螺子部(不図示)は、腕部13の根元部である略箱状の部位16_3の雌螺子部(不図示)に螺合している。ボルトB2を緩めることにより、略板状の部位16_1が略箱状の部位16_3に対して所定の範囲内にて回動自在となる。他方、ボルトB2を締めることにより、略箱状の部位16_3に対する略板状の部位16_1の回動が規制される。なお、かかる回動における回動軸(すなわち略板状の部位16_1の回動軸)は、略箱状の部位16_3の内部に配置されているため、図示を省略している。
 すなわち、図3に示す例においては、ボルトB2を締めることにより、第2回動機構16における回動が規制された状態となる。他方、ボルトB2を緩めることにより、第2回動機構16が回動自在な状態となる。第2回動機構16によるアンテナ本体11の回動範囲は、例えば、図1及び図3に示す状態を基準値(0度)として、±15度の角度範囲に設定されている。
 図1に示す如く、アンテナ装置1の背面部に無線通信装置2が配置されている。無線通信装置2においては、筐体の内部に図示しない送信回路及び受信回路が収容されている。すなわち、無線通信装置2は、筐体と、図示しない送信回路及び受信回路を備えている。無線通信装置2の筐体は、フランジ部21を有する略箱状の筐体ハウジング22、並びに、筐体ハウジング22の開口面及びフランジ面に沿うようにして設けられた略板状の筐体カバー23により構成されている。
 アンテナ装置1及び無線通信装置2は、導波路の機能を果たすコネクタC1,C2により互いに電気的に接続されている。図4は、アンテナ装置1に設けられたコネクタC1を示している。他方、図5は、無線通信装置2に設けられたコネクタC2の例を示している。図4に示す如く、コネクタC1は、その形状が略円筒状であり、かつ、アンテナ装置1の中央部に配置されている。また、図5に示す如く、コネクタC2は、その形状が略円筒状であり、かつ、無線通信装置2の中央部に配置されている。
 すなわち、無線通信装置2により出力された各偏波の電波は、コネクタC1,C2を介してアンテナ装置1に入力される。当該入力された電波は、アンテナ装置1により対向局に送信される。他方、対向局により送信された各偏波の電波は、アンテナ装置1により受信される。当該受信された電波は、コネクタC1,C2を介して無線通信装置2に入力される。
 ここで、無線通信装置2は、以下のようにしてアンテナ装置1に固定されるものである。
 すなわち、無線通信装置2にガイド部が形成されている。具体的には、例えば、図1等に示す如く、無線通信装置2の四隅部において、フランジ部21及び筐体カバー23を貫く円弧状の孔24が形成されている。これらの孔24は、無線通信装置2の筐体の中心軸(コネクタC1,C2の中心軸)から同心円状に配置されている。これらの孔24により、ガイド部が構成されている。
 無線通信装置2の固定には、螺子部材が用いられる。具体的には、例えば、図6、図7に示す如く、螺子部材は、ボルト3を用いたものである。ボルト3の先端部31には、ねじ山が形成されている。換言すれば、ボルト3においては、先端部31と頭部32との間の部位である首部33にねじ山が形成されていない。これにより、首部33の直径は、ねじ山を含む先端部31の直径(すなわち先端部31の外径)よりも小さい。孔24の幅(孔24の短軸方向の長さ)は、首部33の直径に応じた値(首部33の直径より若干大きな値)に設定されている。
 図6に示す如く、フランジ部21においては、個々の孔24の中央部に、ボルト3のねじ山に対応する雌螺子部25が形成されている。また、アンテナ装置1の背面部(より具体的には取付け部材12の背面部)には、ボルト3の先端部31に対応する雌螺子部17が形成されている。また、図8に示す如く、筐体カバー23においては、個々の孔24の中央部に、先端部31の外径に応じた拡幅部26が形成されている。
 まず、無線通信装置2の背面側から(すなわち筐体ハウジング22側から)、4本のボルト3の先端部31を4個の孔24の雌螺子部25にそれぞれ螺合させる。かかる状態にて、個々のボルト3を右回りに回す。これにより、個々のボルト3の先端部31が雌螺子部25及び拡幅部26を通過して、個々のボルト3の首部33が孔24を貫通した状態となる。このとき、上記のとおり、孔24の幅は、首部33の直径に応じた値に設定されている。また、ボルト3の頭部の外径と先端部31の外径は、首部33の直径及び孔24の幅よりも大きい。このため、無線通信装置2からのボルト3の脱落が防止される。
 次いで、4本のボルト3の先端部31を4個の雌螺子部17にそれぞれ螺合させる。かかる状態にて、個々のボルト3を締めることにより(すなわち個々のボルト3を更に右回しに回すことにより)、無線通信装置2がアンテナ装置1に固定される。他方、個々のボルト3が雌螺子部17に対して緩められた状態においては、図8に示す如く、個々のボルト3の首部33が孔24の内壁部と摺動するようにして、無線通信装置2が偏波角方向に回動自在である。すなわち、個々の螺子部材がガイド部によりガイドされるようにして、無線通信装置2が偏波角方向に回動自在である。
 図8における両矢印A3は、アンテナ装置1に対する無線通信装置2の回動方向を示している。かかる方向に無線通信装置2が回動することにより、無線通信装置2の偏波角(すなわち無線通信ユニット100により送信又は受信される電波における各偏波の傾き角)が変化する。かかる回動の範囲は、例えば、個々のボルト3が孔24の中央部に配置された状態を基準値(0度)として、±5度の角度範囲に設定されている。
 すなわち、図9Aは、偏波角が基準値(0度)に設定された状態を示している。これに対して、図9Bは、無線通信装置2の回動により偏波角が基準値に対して-5度(紙面反時計回り方向に5度)変化した状態を示している。他方、図9Cは、無線通信装置2の回動により、偏波角が基準値に対して+5度(紙面時計回り方向に5度)変化した状態を示している。
 このようにして、無線通信ユニット100の要部が構成されている。
 次に、無線通信ユニット100における方位角、仰俯角及び偏波角の調整方法について説明する。
 なお、無線通信装置2は、ボルト3を用いてアンテナ装置1に予め固定されている。また、アンテナ装置1は、取付け部材12により取付け対象部材Eに予め取り付けられている。また、図示しない対向局が予め設置されている。
 まず、第1の工程として、図示しない作業者は、アンテナ装置1の方位角及び仰俯角を調整する。
 すなわち、作業者は、取付け部材12におけるボルトB1を緩める。これにより、第1回動機構15が回動自在な状態となる。すなわち、アンテナ本体11が取付け対象部材Eに対して方位角方向に回動自在な状態となる。かかる状態にて、作業者は、無線通信装置2による電波の受信レベルをモニタしながら、アンテナ本体11を方位角方向に回動させる。作業者は、かかる受信レベルが大きくなる角度位置にて(すなわち方位角の調整が終了した状態にて)、ボルトB1を締める。これにより、第1回動機構15の回動が規制された状態となる。このようにして、アンテナ装置1の方位角が±15度の範囲内にて調整される。
 また、作業者は、取付け部材12におけるボルトB2を緩める。これにより、第2回動機構16が回動自在な状態となる。すなわち、アンテナ本体11が取付け対象部材Eに対して仰俯角方向に回動自在な状態となる。かかる状態にて、作業者は、無線通信装置2による電波の受信レベルをモニタしながら、アンテナ本体11を仰俯角方向に回動させる。作業者は、かかる受信レベルが大きくなる角度位置にて(すなわち仰俯角の調整が終了した状態にて)、ボルトB2を締める。これにより、第2回動機構16の回動が規制された状態となる。このようにして、アンテナ装置1の仰俯角が±15度の範囲内にて調整される。
 次いで、第2の工程として、作業者は、無線通信装置2の偏波角を調整する。
 すなわち、作業者は、個々のボルト3を緩める。これにより、無線通信装置2がアンテナ装置1に対して偏波角方向に回動自在な状態となる。作業者は、無線通信ユニット100による無線通信の特性をモニタしながら、無線通信装置2を偏波角方向に回動させる。より具体的には、作業者は、XPD(Cross Polarization Discrimination)特性をモニタしながら、無線通信装置2を偏波角方向に回動させる。作業者は、かかる特性が良くなる角度位置にて(すなわち偏波角の調整が終了した状態にて)、個々のボルト3を締める。これにより、アンテナ装置1に対する無線通信装置2の回動が規制された状態となる。換言すれば、無線通信装置2がアンテナ装置1に固定された状態となる。このようにして、無線通信装置2の偏波角が±5度の範囲内にて微調整される。
 次に、無線通信ユニット100を用いることによる効果について説明する。
 第一に、上記のとおり、無線通信ユニット100を用いることにより、方位角及び仰俯角を調整するのに加えて、偏波角を調整することができる。具体的には、例えば、±15度の範囲内にて方位角及び仰俯角を調整した後、±5度の範囲内にて偏波角を微調整することができる。かかる偏波角の調整により、XPDの向上を図ることができる。特に、通常、垂直偏波及び水平偏波を用いた偏波多重による無線通信においては、垂直偏波又は水平偏波を用いた単一偏波による無線通信に比して、XPDが低下する。このため、偏波角の調整によりXPDの向上を図るのが好適である。
 第二に、無線通信ユニット100においては、無線通信装置2をアンテナ装置1に固定するための構造(ガイド部及び螺子部材を含む。)により、偏波角を調整するための構造が実現されている。換言すれば、偏波角を調整するための構造により、無線通信装置2をアンテナ装置1に固定するための構造が実現されている。このため、これらの構造が互いに別個に設けられている場合に比して、部品点数の削減を図ることができる。この結果、無線通信ユニット100の構造を簡単にすることができる。
 第三に、無線通信ユニット100においては、方位角を調整するための機構(第1回動機構15)、仰俯角を調整するための機構(第2回動機構16)及び偏波角を調整するための構造(ガイド部及び螺子部材を含む。)がアンテナ装置1の背面部に集約して配置されている。これにより、これらの機構及び構造が分散して配置されている場合に比して、これらの角度を調整する作業を容易にすることができる。特に、取付け対象部材Eが高所(例えば高層ビル又は鉄塔)に設けられているとき、これらの角度を調整する作業が容易であることにより、かかる高所における作業時間の短縮を図ることができる。
 次に、特許文献1に記載の技術と比較した場合における無線通信ユニット100の効果について説明する。
 上記のとおり、特許文献1に記載の可搬型アンテナ装置は、三脚、回転機構、制御装置、展開機構、平面アンテナ及び送受信装置を含むものである。方位角の調整を実現するために、三脚と制御装置との間に設けられた回転機構が用いられる。偏波角の調整を実現するために、平面アンテナと展開機構との間に設けられた偏波角調整機構が用いられる。仰角の調整を実現するために、偏波角調整機構と展開機構との間に設けられた仰角調整部材が用いられる。このように、角度調整を実現するための構成要素が多いことにより、かかる構造を簡単にすることが困難であるという問題があった。
 これに対して、無線通信ユニット100は、アンテナ本体11、取付け部材12、無線通信装置2及び螺子部材(より具体的にはボルト3)を含むものである。方位角を調整するための機構(第1回動機構15)及び仰俯角の調整を実現するための機構(第2回動機構16)は、いずれも、取付け部材12に設けられている。また、無線通信装置2をアンテナ装置1に固定するための構造(ガイド部及び螺子部材を含む。)により、偏波角を調整するための構造が実現されている。
 このように、無線通信ユニット100においては、方位角、仰俯角及び偏波角の調整を実現することができるとともに、特許文献1に記載の可搬型アンテナ装置に比して、これらの角度調整を実現するための構成要素を削減することができる。これにより、かかる構造を簡単にすることができる。
 また、特許文献1に記載の可搬型アンテナ装置においては、回転機構が制御装置の底面部に設けられており、かつ、偏波角調整機構及び仰角調整部材が平面アンテナの背面部に設けられている。換言すれば、方位角を調整するための機構(回転機構)と、偏波角を調整するための機構(偏波角調整機構)及び仰角を調整するための部材(仰角調整部材)とが、分散して配置されている。このため、方位角、仰角及び偏波角を調整するにあたり、作業者の移動又は姿勢変更などが大きいという問題があった。
 これに対して、無線通信ユニット100においては、第1回動機構15及び第2回動機構16を有する取付け部材12がアンテナ本体11の背面部に設けられている。また、アンテナ装置1の背面部において、無線通信装置2を固定するための構造により偏波角を調整するための構造が実現されている。このため、上記のとおり、方位角を調整するための機構、仰俯角を調整するための機構及び偏波角を調整するための機構がアンテナ装置1の背面部に集約して配置されている。このため、特許文献1に記載の可搬型アンテナ装置に比して、これらの角度を調整するにあたり、作業者の移動及び姿勢変更などを低減することができる。換言すれば、これらの角度を調整する作業を容易にすることができる。
 次に、図10を参照して、無線通信ユニット100の変形例について説明する。
 螺子部材は、ボルト3に限定されるものではない。例えば、図10に示す如く、アンテナ装置1の背面部において、雌螺子部17が形成されているのに代えて、ボルト状の部材4が固定されているものであっても良い。ボルト状の部材4と、ボルト状の部材4の雄螺子部に螺合するナット状の部材5とにより、螺子部材が構成されているものであっても良い。この場合、孔24の幅は、ボルト状の部材4の雄螺子部の外径に応じた値に設定される。また、この場合、孔24において、雌螺子部25及び拡幅部26は不要である。
 この場合、無線通信装置2は、以下のようにしてアンテナ装置1に固定される。まず、個々の孔24にボルト状の部材4の雄螺子部を通すようにして、アンテナ装置1の背面部に無線通信装置2が配置される。次いで、無線通信装置2の背面側から(すなわち筐体ハウジング22側から)、個々のボルト状の部材4の雄螺子部の先端部にナット状の部材5を螺合させる。かかる状態にて、ナット状の部材5を締めることにより、無線通信装置2がアンテナ装置1に固定される。また、ナット状の部材5を緩めることにより、アンテナ装置1に対して無線通信装置2が回動自在な状態となる。
 次に、図11を参照して、無線通信ユニット100の他の変形例について説明する。
 ガイド部は、円弧状の孔24に限定されるものではない。例えば、図11に示す如く、ガイド部は、円弧状の孔24の一端を開口してなる形状を有する切欠き状の溝27により構成されているものであっても良い。すなわち、ガイド部は、円弧状の溝27により構成されているものであっても良い。この場合、個々の溝27において、雌螺子部25及び拡幅部26は不要である。
 この場合、無線通信装置2は、以下のようにしてアンテナ装置1に固定される。
 まず、個々のボルト3の先端部31を雌螺子部17に螺合させる。この状態にて、個々の溝27の一端の開口から溝27内にボルト3の首部33が入るように無線通信装置2を回転させながら、アンテナ装置1の背面部に無線通信装置2を取り付ける。無線通信装置2が取り付けられた状態にて、ボルト3を締めることにより、無線通信装置2がアンテナ装置1に固定される。また、ボルト3を緩めることにより、アンテナ装置1に対して無線通信装置2が回動自在な状態となる。
 次に、無線通信ユニット100の他の変形例について説明する。
 無線通信ユニット100は、Eバンドの電波を用いたポイントツーポイントの無線通信をするのに代えて、他の周波数帯の電波を用いたポイントツーポイントの無線通信をするものであっても良い。すなわち、アンテナ装置1及び無線通信装置2は、当該他の周波数帯の電波の送信及び受信に対応したものであっても良い。
 また、無線通信ユニット100は、垂直偏波及び水平偏波を用いた偏波多重による無線通信をするのに代えて、垂直偏波又は水平偏波による単一偏波による無線通信をするものであっても良い。すなわち、無線通信装置2は、かかる偏波多重による無線通信に対応した装置に代えて、かかる単一偏波による無線通信に対応した装置であっても良い。この場合、無線通信装置2がアンテナ装置1に対して回動することにより、かかる単一偏波における偏波角が調整される。
 ここで、アンテナ本体11の形状は、無線通信ユニット100による無線通信に応じたものであれば良い。したがって、アンテナ本体11は、円形の平面アンテナに限定されるものではない。アンテナ本体11は、例えば、四角形の平面アンテナを用いたものであっても良い。
 また、雌螺子部17は、取付け部材12に形成されているのに代えて、アンテナ本体11の背面部に形成されているものであっても良い。換言すれば、取付け部材12は、雌螺子部17を有しないものであっても良い。これは、ボルト状の部材4についても同様である。すなわち、取付け部材12の形状は、図1~図10に示す具体例に限定されるものではない。取付け部材12は、少なくとも、方位角及び仰俯角を調整するための機構を含み、かつ、取付け対象部材Eを保持するための構造を含むものであれば良い。
 以上、実施形態を参照して本開示を説明したが、本開示は上記実施形態に限定されるものではない。本開示の構成や詳細には、本開示のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
[付記]
  [付記1]
 アンテナ本体と、前記アンテナ本体の方位角及び仰俯角を調整する機構並びに取付け対象部材を保持する構造を含む取付け部材と、を含むアンテナ装置と、
 前記アンテナ装置の背面部に配置される無線通信装置と、
 前記無線通信装置に形成された円弧状のガイド部と、
 前記ガイド部を貫通し、前記無線通信装置を前記アンテナ装置に固定する螺子部材と、を備え、
 前記螺子部材が緩められた状態にて、前記螺子部材が前記ガイド部によりガイドされて前記無線通信装置が前記アンテナ装置に対して回動する
 ことを特徴とする無線通信ユニット。
  [付記2]
 前記無線通信装置が前記アンテナ装置に対して回動することにより、前記無線通信装置の偏波角が調整されることを特徴とする付記1に記載の無線通信ユニット。
  [付記3]
 前記取付け部材は、前記アンテナ本体の背面部に設けられていることを特徴とする付記1又は付記2に記載の無線通信ユニット。
  [付記4]
 前記螺子部材は、ボルトであり、
 前記ボルトの先端部にねじ山が形成されており、
 前記ボルトの首部が前記ガイド部を貫通した状態にて、前記ボルトの先端部が前記アンテナ装置に形成された雌螺子部に螺合する
 ことを特徴とする付記1から付記3のうちのいずれか一つに記載の無線通信ユニット。
  [付記5]
 前記ガイド部は、円弧状の孔又は円弧状の溝であることを特徴とする付記1から付記4のうちのいずれか一つに記載の無線通信ユニット。
  [付記6]
 前記取付け部材は、前記アンテナ装置の側方に延伸した腕部を含み、
 前記機構及び前記構造は、前記腕部に設けられている
 ことを特徴とする付記1から付記5のうちのいずれか一つに記載の無線通信ユニット。
  [付記7]
 前記無線通信装置は、垂直偏波及び水平偏波を用いた偏波多重による無線通信用であることを特徴とする付記1から付記6のうちのいずれか一つに記載の無線通信ユニット。
  [付記8]
 アンテナ装置の取付け部材に含まれる機構を用いて、前記アンテナ装置のアンテナ本体の方位角及び仰俯角を調整し、
 前記アンテナ装置の背面部に配置された無線通信装置に形成された円弧状のガイド部を貫通した螺子部材であって、前記無線通信装置を前記アンテナ装置に固定している螺子部材を緩め、
 前記螺子部材が緩められた状態にて、前記螺子部材を前記ガイド部によりガイドさせて前記無線通信装置を前記アンテナ装置に対して回動させることにより、前記無線通信装置の偏波角を調整し、
 前記偏波角の調整が終了した状態にて、前記螺子部材を締めることにより前記無線通信装置を前記アンテナ装置に固定する
 ことを特徴とする角度調整方法。
 この出願は、2021年3月18日に出願された日本出願特願2021-044792を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 アンテナ装置
2 無線通信装置
3 ボルト
4 ボルト状の部材
5 ナット状の部材
11 アンテナ本体
12 取付け部材
13 腕部
14 保持構造
15 第1回動機構
16 第2回動機構
17 雌螺子部
21 フランジ部
22 筐体ハウジング
23 筐体カバー
24 円弧状の孔
25 雌螺子部
26 拡幅部
27 円弧状の溝
31 先端部
32 頭部
33 首部
100 無線通信ユニット

Claims (8)

  1.  アンテナ本体と、前記アンテナ本体の方位角及び仰俯角を調整する機構並びに取付け対象部材を保持する構造を含む取付け部材と、を含むアンテナ装置と、
     前記アンテナ装置の背面部に配置される無線通信装置と、
     前記無線通信装置に形成された円弧状のガイド部と、
     前記ガイド部を貫通し、前記無線通信装置を前記アンテナ装置に固定する螺子部材と、を備え、
     前記螺子部材が緩められた状態にて、前記螺子部材が前記ガイド部によりガイドされて前記無線通信装置が前記アンテナ装置に対して回動する
     ことを特徴とする無線通信ユニット。
  2.  前記無線通信装置が前記アンテナ装置に対して回動することにより、前記無線通信装置の偏波角が調整されることを特徴とする請求項1に記載の無線通信ユニット。
  3.  前記取付け部材は、前記アンテナ本体の背面部に設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線通信ユニット。
  4.  前記螺子部材は、ボルトであり、
     前記ボルトの先端部にねじ山が形成されており、
     前記ボルトの首部が前記ガイド部を貫通した状態にて、前記ボルトの先端部が前記アンテナ装置に形成された雌螺子部に螺合する
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項に記載の無線通信ユニット。
  5.  前記ガイド部は、円弧状の孔又は円弧状の溝であることを特徴とする請求項1から請求項4のうちのいずれか1項に記載の無線通信ユニット。
  6.  前記取付け部材は、前記アンテナ装置の側方に延伸した腕部を含み、
     前記機構及び前記構造は、前記腕部に設けられている
     ことを特徴とする請求項1から請求項5のうちのいずれか1項に記載の無線通信ユニット。
  7.  前記無線通信装置は、垂直偏波及び水平偏波を用いた偏波多重による無線通信用であることを特徴とする請求項1から請求項6のうちのいずれか1項に記載の無線通信ユニット。
  8.  アンテナ装置の取付け部材に含まれる機構を用いて、前記アンテナ装置のアンテナ本体の方位角及び仰俯角を調整し、
     前記アンテナ装置の背面部に配置された無線通信装置に形成された円弧状のガイド部を貫通した螺子部材であって、前記無線通信装置を前記アンテナ装置に固定している螺子部材を緩め、
     前記螺子部材が緩められた状態にて、前記螺子部材を前記ガイド部によりガイドさせて前記無線通信装置を前記アンテナ装置に対して回動させることにより、前記無線通信装置の偏波角を調整し、
     前記偏波角の調整が終了した状態にて、前記螺子部材を締めることにより前記無線通信装置を前記アンテナ装置に固定する
     ことを特徴とする角度調整方法。
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