WO2023199886A1 - アンテナ装置及びアンテナ装置の製造方法 - Google Patents

アンテナ装置及びアンテナ装置の製造方法 Download PDF

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WO2023199886A1
WO2023199886A1 PCT/JP2023/014531 JP2023014531W WO2023199886A1 WO 2023199886 A1 WO2023199886 A1 WO 2023199886A1 JP 2023014531 W JP2023014531 W JP 2023014531W WO 2023199886 A1 WO2023199886 A1 WO 2023199886A1
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WO
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array antenna
holder
antenna
elements
substrate
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/014531
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English (en)
French (fr)
Inventor
亮介 藤井
文平 原
芳典 高橋
Original Assignee
株式会社ヨコオ
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P11/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing waveguides or resonators, lines, or other devices of the waveguide type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/22Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using a secondary device in the form of a single substantially straight conductive element
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/28Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using a secondary device in the form of two or more substantially straight conductive elements

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device and a method for manufacturing the antenna device.
  • the antenna device described in Patent Document 1 includes an antenna element made of a linear or rod-shaped conductor.
  • the antenna element is held by a holder.
  • an antenna may be composed of multiple elements such as a radiating element and a parasitic element.
  • An antenna device is required to improve work efficiency for holding a plurality of elements that constitute an antenna.
  • An example of the object of the present invention is to improve the work efficiency for holding a plurality of elements.
  • Other objects of the invention will become apparent from the description herein.
  • One aspect of the present invention is a plurality of elements constituting at least a portion of the antenna; a holder that integrally holds the plurality of elements;
  • An antenna device comprising:
  • One aspect of the present invention is This is a method for manufacturing an antenna device, including a step of integrally holding a plurality of elements constituting at least a portion of an antenna with a holder.
  • the work efficiency for holding a plurality of elements can be improved.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of an antenna device according to an embodiment.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of an array antenna assembly according to an embodiment. It is a figure showing the manufacturing method of the array antenna assembly concerning an embodiment. It is a figure showing the manufacturing method of the array antenna assembly concerning an embodiment.
  • FIG. 3 is a bottom view of the array antenna assembly according to the embodiment. , is a sectional view taken along line AA' in FIG. 5.
  • 7 is a bottom view of an array antenna assembly according to modification 1.
  • FIG. FIG. 7 is a bottom view of an array antenna assembly according to Modification Example 2;
  • ordinal numbers such as “first,” “second,” and “third” are used merely to distinguish structures with similar names, unless otherwise specified. , do not imply any particular feature of the configuration (eg, order or importance).
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the antenna device 10 according to the present embodiment.
  • the first direction X is the front-rear direction of a vehicle (not shown) in which the antenna device 10 is mounted.
  • the positive direction of the first direction X is a direction from the rear to the front of the automobile.
  • the negative direction of the first direction X is a direction from the front to the rear of the automobile.
  • the second direction Y is orthogonal to the first direction X.
  • the second direction Y is the left-right direction of the vehicle in which the antenna device 10 is mounted.
  • the positive direction of the second direction Y is a direction from the right to the left of the vehicle.
  • the negative direction of the second direction Y is a direction from the left to the right of the vehicle.
  • the third direction Z is orthogonal to both the first direction X and the second direction Y.
  • the third direction Z is the vertical direction of the vehicle in which the antenna device 10 is mounted.
  • the positive direction of the third direction Z is a direction from below to above the vehicle.
  • the negative direction of the third direction Z is a direction from
  • the antenna device 10 includes a base 110, an antenna case 120, an array antenna assembly 200, a patch antenna assembly 300, and a collinear antenna assembly 400.
  • the array antenna assembly 200 includes an array antenna substrate 210, an array antenna 220, and an array antenna holder 230.
  • Patch antenna assembly 300 includes a patch antenna substrate 310 and a patch antenna 320.
  • the collinear antenna assembly 400 includes a collinear antenna substrate 410, a collinear antenna 420, and a parasitic element 430.
  • the base 110 is made of a conductor such as metal.
  • the base 110 is arranged on the upper surface side in the positive direction of the third direction Z of the roof of the automobile on which the antenna device 10 is mounted, with the pad P interposed therebetween.
  • the base 110 When the base 110 is placed on the upper surface of the roof of the automobile, it becomes grounded by being electrically connected to the roof through the fastening parts.
  • the base 110 when the base 110 is viewed from the third direction Z, its longitudinal direction is substantially parallel to the first direction X, and its transversal direction is substantially parallel to the second direction Y.
  • the base 110 may be composed only of a conductor such as metal, but may also be composed of a resin part and a metal part that are insulating members.
  • Base 110 secures array antenna assembly 200, patch antenna assembly 300, and collinear antenna assembly 400.
  • the antenna case 120 is a hollow member made of synthetic resin (for example, ABS resin) that has radio wave transparency.
  • the antenna case 120 covers the upper part of the base 110 on the positive direction side in the third direction Z.
  • the antenna case 120 is attached to the base 110 by fastening its periphery to the periphery of the base 110 at a plurality of locations.
  • the antenna case 120 forms an accommodation space together with the base 110.
  • the antenna case 120 has a shark fin shape.
  • the storage space described above becomes wider and higher in the negative direction of the first direction X.
  • the storage space is wider in the rear region than in the front region.
  • the accommodation space accommodates an array antenna assembly 200, a patch antenna assembly 300, and a collinear antenna assembly 400.
  • the patch antenna board 310 is a board disposed on the upper surface side of the base 110 in the positive direction of the third direction Z, and is, for example, a printed circuit board (PCB).
  • PCB printed circuit board
  • the patch antenna substrate 310 is disposed in a substantially central region of the base 110 in the first direction X.
  • Patch antenna board 310 is electrically connected to one end of patch antenna cable 302.
  • the other end of the patch antenna cable 302 is pulled out through the pull-out hole 112 to the lower part of the negative direction side of the base 110 in the third direction Z.
  • the extraction hole 112 is provided at the rear of the patch antenna assembly 300 of the base 110 on the negative direction side in the first direction X.
  • the patch antenna 320 is a GNSS (Global Navigation Satellite System) antenna. However, the patch antenna 320 may be used for purposes other than GNSS. When viewed from the third direction Z, the patch antenna 320 has a substantially square shape. However, the patch antenna 320 is not limited to this example. A radiating element is arranged on the upper surface side of the patch antenna 320 in the positive direction of the third direction Z. Note that the radio waves for GNSS are an example of circularly polarized waves. The patch antenna 320 may transmit or receive at least circularly polarized waves, and the radio waves are not limited to radio waves for GNSS, but may be radio waves for SDARS (Satellite Digital Audio Radio Service), for example.
  • the patch antenna 320 has a four-point feeding system in which meandering slots are provided near each side of a substantially quadrilateral radiating element.
  • the configuration of patch antenna 320 is not limited to this.
  • the collinear antenna board 410 is a board disposed on the upper surface side of the base 110 in the positive direction of the third direction Z, and is, for example, a printed circuit board (PCB).
  • PCB printed circuit board
  • the collinear antenna substrate 410 is arranged in the rear region of the base 110 on the negative direction side in the first direction X.
  • Collinear antenna board 410 is electrically connected to one end of collinear antenna cable 402. The other end of the collinear antenna cable 402 is pulled out through the pull-out hole 112 to the lower part of the negative direction side of the base 110 in the third direction Z.
  • the collinear antenna 420 is a V2X (vehicle-to-everything) antenna. However, the collinear antenna 420 may be used for a different purpose than V2X. Note that the V2X radio waves are an example of vertically polarized waves. The collinear antenna 420 is not limited to V2X radio waves, and may transmit at least vertically polarized radio waves.
  • the parasitic element 430 is placed a predetermined distance away from the collinear antenna 420 in the negative direction of the second direction Y.
  • the parasitic element 430 is arranged between the collinear antenna 420 and the inner wall of the antenna case 120 in the second direction Y.
  • the parasitic element 430 is rod-shaped and extends from the base 110 in the positive third direction Z.
  • Parasitic element 430 functions as a reflector. Specifically, the parasitic element 430 guides the radio waves in the second direction Y radiated from the collinear antenna 420 in the negative direction of the first direction X. By guiding the radio waves radiated from the collinear antenna 420 by the parasitic element 430, the directivity of the collinear antenna 420 in the negative direction (toward the rear of the vehicle) in the first direction X is strengthened.
  • the antenna mounted on the base 110 is not limited to the patch antenna 320 and collinear antenna 420 described using FIG. 1.
  • radios such as TEL (Telephone), AM/FM, DAB (Digital Audio Broadcast), etc.
  • An antenna for other purposes, such as an antenna for general use, may be mounted on the base 110.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the array antenna assembly 200 according to this embodiment.
  • the array antenna substrate 210 is a substrate disposed on the upper surface side of the base 110 in the positive direction of the third direction Z, and is, for example, a printed circuit board (PCB). When viewed from the third direction Z, the array antenna substrate 210 is arranged in the front region of the base 110 on the positive direction side in the first direction X. Array antenna board 210 is electrically connected to one end of array antenna cable 202. The other end of the array antenna cable 202 is pulled out through the extraction hole 112 to the lower part of the negative direction side of the base 110 in the third direction Z.
  • PCB printed circuit board
  • the array antenna 220 includes a radiating element 222, a waveguide element 224, a left reflecting element 226a, a right reflecting element 226b, and a back reflecting element 226c.
  • the radiation element 222, the waveguide element 224, the left reflection element 226a, the right reflection element 226b, and the rear reflection element 226c are made of a conductor such as metal.
  • the waveguide element 224, the left reflection element 226a, the right reflection element 226b, and the back reflection element 226c are parasitic elements.
  • the radiating element 222 is provided with a radiating element joining hole 222a. As will be described later with reference to FIGS.
  • the waveguide element 224 is provided with a waveguide element joining hole 224a.
  • the right reflective element 226b is provided with a pair of reflective element joining holes 226ba.
  • the left reflective element 226a and the rear reflective element 226c are also provided with a pair of reflective element joining holes in the same way as the right reflective element 226b.
  • the array antenna holder 230 integrally holds a radiating element 222, a waveguide element 224, a left reflecting element 226a, a right reflecting element 226b, and a back reflecting element 226c. Since these elements are integrally held by the array antenna holder 230, even if these elements themselves are physically separated from each other, the positions of these elements are regulated by the array antenna holder 230. Therefore, these elements are physically coupled via the array antenna holder 230.
  • the array antenna holder 230 is fixed to the upper surface of the array antenna substrate 210 on the positive direction side in the third direction Z by a holder fixing screw 242.
  • the holder fixing screw 242 penetrates the array antenna board 210 from the lower surface of the array antenna board 210 on the negative side in the third direction Z, and is inserted into the lower surface of the array antenna holder 230 on the negative side in the third direction Z.
  • the array antenna board 210 is fixed to the upper surface of the base 110 on the positive side in the third direction Z by four board fixing screws 244.
  • Each board fixing screw 244 penetrates the array antenna board 210 from above the positive direction side of the third direction Z of the array antenna board 210 and is inserted into the upper surface of the base 110 on the positive direction side of the third direction Z.
  • the radiating element 222 extends substantially parallel to the third direction Z. That is, the longitudinal direction of the radiating element 222 is substantially parallel to the third direction Z, and the lateral direction of the radiating element 222 is substantially perpendicular to the third direction Z.
  • the radiating element 222 is arranged approximately at the center of the array antenna substrate 210 in the second direction Y.
  • the lower end of the radiating element 222 on the negative side in the third direction Z passes through the array antenna substrate 210 in the third direction Z.
  • the lower end of the radiating element 222 on the negative side in the third direction Z is electrically connected to the lower surface of the array antenna board 210 on the negative side in the third direction Z by soldering.
  • the lower end of the radiating element 222 on the negative side in the third direction Z is electrically connected to a power feeding section provided on the lower surface of the array antenna board 210 on the negative side in the third direction Z.
  • the waveguide element 224 When viewed from the third direction Z, the waveguide element 224 is arranged in front of the radiating element 222 on the positive direction side in the first direction X.
  • the waveguide element 224 extends substantially parallel to the third direction Z. That is, the longitudinal direction of the waveguide element 224 is approximately parallel to the third direction Z, and the lateral direction of the third direction Z is approximately perpendicular to the third direction Z.
  • the height of the waveguide element 224 in the third direction Z is lower than the height of the radiating element 222 in the third direction Z.
  • the left reflective element 226a When viewed from the third direction Z, the left reflective element 226a is arranged diagonally to the rear left of the negative side of the first direction X and the positive side of the second direction Y of the radiating element 222.
  • the right reflecting element 226b When viewed from the third direction Z, the right reflecting element 226b is disposed diagonally to the right rear of the radiating element 222 on the negative side in the first direction X and on the negative side in the second direction Y.
  • the rear reflection element 226c When viewed from the third direction Z, the rear reflection element 226c is arranged behind the radiation element 222 on the negative direction side in the first direction X.
  • the rear reflective element 226c When viewed from the third direction Z, the rear reflective element 226c is arranged behind the left reflective element 226a and the right reflective element 226b on the negative direction side of the first direction X.
  • the left reflective element 226a, the right reflective element 226b, and the rear reflective element 226c extend substantially parallel to the third direction Z. That is, the longitudinal direction of each reflective element is approximately parallel to the third direction Z, and the lateral direction of each reflective element is approximately perpendicular to the third direction Z.
  • the height of each of the left reflective element 226a, the right reflective element 226b, and the rear reflective element 226c in the third direction Z is higher than the height of the radiating element 222 in the third direction Z.
  • the waveguide element 224 guides the radio waves radiated from the radiating element 222.
  • the left reflecting element 226a, the right reflecting element 226b, and the back reflecting element 226c block radio waves radiated from the radiating element 222. Therefore, the array antenna 220 has directivity toward the front on the positive side of the first direction X by the waveguide element 224, the left reflection element 226a, the right reflection element 226b, and the back reflection element 226c.
  • the array antenna 220 is a mobile communication antenna such as a V2X antenna. However, the array antenna 220 can also be used for other media by appropriately adjusting the shape and arrangement of each element. For example, the array antenna 220 can also be used as a Wi-Fi (registered trademark) antenna or a cellular antenna. In this example, the directivity of array antenna 220 can be adjusted by appropriately adjusting the shape and arrangement of each element.
  • the array antenna holder 230 covers at least a portion of the radiating element 222, the waveguide element 224, the left reflective element 226a, the right reflective element 226b, and the rear reflective element 226c from above in the positive direction of the third direction Z. . Therefore, when the array antenna holder 230 is made of a dielectric material such as resin, the wavelength of the radio waves operated by the radiation element 222, the waveguide element 224, the left reflection element 226a, the right reflection element 226b, and the rear reflection element 226 is The antenna holder 230 can be shortened by using a dielectric material.
  • each element Since the wavelength of the radio waves operating in each element can be shortened by the dielectric material constituting the array antenna holder 230, it is easier to obtain the desired wavelength than when each element is not covered with a dielectric material.
  • the length of each element in the longitudinal direction can be shortened.
  • FIGS. 3 and 4 are diagrams showing a method of manufacturing the array antenna assembly 200 according to this embodiment.
  • the negative direction of the third direction Z is a direction directed upward in the vertical direction
  • the positive direction of the third direction Z is a direction directed downward in the vertical direction.
  • the array antenna assembly 200 is manufactured as follows.
  • an array antenna holder 230 is prepared.
  • a center insertion hole 232, a front insertion hole 234, a left insertion hole 236a, a right insertion hole 236b, and a rear insertion hole 236c are provided on the negative side surface of the array antenna holder 230 in the third direction Z.
  • Each hole extends substantially parallel to the third direction Z.
  • the center insertion hole 232, the front insertion hole 234, the left insertion hole 236a, the right insertion hole 236b, and the rear insertion hole 236c each have a radiating element, a waveguide element, and a reflection element inserted into each insertion hole on the array antenna board.
  • the array antenna holder 230 is provided in such a manner that, when installed in the array antenna holder 210, these elements are placed in a positional relationship such that the directivity of the radiating element 222 is good. In other words, the array antenna holder 230 can regulate the positions of these elements, suppressing a decrease in the directivity of the array antenna 220, and making it possible to stabilize the array antenna 220.
  • the radiating element 222, the waveguide element 224, the left reflective element 226a, the right reflective element 226b, and the rear reflective element 226c are inserted into the center insertion hole 232, the front insertion hole 234, the left insertion hole 236a, and the right insertion hole, respectively. It is inserted into the insertion hole 236b and the rear insertion hole 236c in substantially the same direction.
  • the array antenna holder 230 integrally holds the radiation element 222, the waveguide element 224, the left reflection element 226a, the right reflection element 226b, and the rear reflection element 226c. are doing.
  • the array antenna holder 230 facilitates the work of holding the radiating element 222, the waveguide element 224, the left reflective element 226a, the right reflective element 226b, and the rear reflective element 226c, and can improve the efficiency of the work. . Furthermore, since the array antenna holder 230 can regulate the positions of these elements in all directions including the first direction X, second direction Y, and third direction Z, the directivity of the array antenna 220 is stabilized. can be done. Specifically, in the present embodiment, the array antenna holder 230 has the center insertion hole 232, the front insertion hole 234, the left insertion hole 236a, the right insertion hole 236b, and the rear insertion hole 236c substantially parallel to the third direction Z.
  • the array antenna holder 230 By aligning these holes in the array antenna holder 230 in substantially the same direction, the array antenna holder 230 has a radiation element 222, a waveguide element 224, a left reflection element 226a, a right reflection element 226b, and a rear reflection element 226c. can be easily aligned in substantially the same direction substantially parallel to the third direction Z. Furthermore, in this embodiment, there is no need to change the orientation or posture of the array antenna holder 230 during the work of inserting each element into each insertion hole. Therefore, the array antenna holder 230 facilitates the work of assembling each element to the array antenna holder 230, and can improve the work efficiency.
  • the array antenna substrate 210 is attached to the negative side surface of the array antenna holder 230 in the third direction Z.
  • two guide protrusions 238a are provided on the negative side surface of the array antenna holder 230 in the third direction Z.
  • Array antenna substrate 210 is provided with two guide holes 218a. By inserting each guide protrusion 238a into each guide hole 218a, array antenna substrate 210 can be aligned with respect to array antenna holder 230.
  • one end of the radiating element 222 on the negative side in the third direction Z is located in the third direction from the surface of the array antenna holder 230 on the negative side in the third direction Z. Projects in the negative Z direction.
  • array antenna substrate 210 is provided with element through holes 212 . With the array antenna substrate 210 attached to the surface of the array antenna holder 230 on the negative side in the third direction Z, one end of the radiating element 222 on the negative side in the third direction Z passes through the element through hole 212. ing.
  • the array antenna holder 230 and the array antenna substrate are arranged so that the array antenna holder 230 overlaps the radiating element joining hole 222a, the waveguide element joining hole 224a, the left reflecting element 226a, and the right reflecting element 226b in the third direction Z.
  • 210 are fixed with holder fixing screws 242.
  • the array antenna board 210 is provided with a holder fixing screw through hole 242a.
  • a holder fixing screw hole 242b is provided on the lower surface of the array antenna holder 230 on the negative side in the third direction Z.
  • the holder fixing screw 242 passes through the holder fixing screw through hole 242a from the negative side surface of the array antenna board 210 in the third direction Z, and is inserted into the holder fixing screw hole 242b.
  • the array antenna substrate 210 is fixed to the negative side surface of the array antenna holder 230 in the third direction Z.
  • the holder fixing screw 242 is operable as a parasitic element that constitutes a part of the array antenna 220. As described above, the holder fixing screw 242 is inserted into the holder fixing screw hole 242b substantially parallel to the third direction Z.
  • the array antenna holder 230 integrally holds a holder fixing screw 242, a radiation element 222, a waveguide element 224, a left reflection element 226a, a right reflection element 226b, and a rear reflection element 226c in substantially the same direction.
  • the holder fixing screw 242 is a conductor that can operate as a waveguide element with a lower height than the radiating element 222 in the third direction Z. Therefore, the directivity of the array antenna 220 can be corrected depending on the length of the holder fixing screw 242 in the third direction Z and the position of the holder fixing screw 242. For example, when a parasitic element is provided outside the array antenna holder 230 instead of the holder fixing screw 242, the parasitic element is provided around the array antenna holder 230 in addition to the area for attaching the array antenna holder 230 to the array antenna substrate 210. An area is required to set up. If the holder fixing screw 242 can operate as a parasitic element, such an area becomes unnecessary, and the installation space of the array antenna assembly 200 can be reduced.
  • the holder fixing screw 242 when viewed from the third direction Z, the holder fixing screw 242 is arranged diagonally to the front right of the radiating element 222 on the positive direction side in the first direction X and on the negative direction side in the second direction Y. Therefore, the array antenna 220 can have directivity diagonally forward to the right on the positive direction side of the first direction X and the negative direction side of the second direction Y.
  • the configuration of the holder fixing screw 242 is not limited to the configuration according to this embodiment. As shown in FIGS. 7 and 8, which will be described later, the position of the holder fixing screw 242 may be set as appropriate depending on the electrical design application.
  • the array antenna holder 220 is inserted into the array antenna holder 230 without changing the orientation or posture of the array antenna holder 230, with the plurality of elements constituting the array antenna 220 being inserted into the plurality of insertion holes provided in the array antenna holder 230.
  • 230 and the array antenna substrate 210 can be fixed. That is, the array antenna holder 230 and the array antenna substrate 210 can be fixed from substantially the same direction as when the plurality of insertions are made. Therefore, the work of assembling these plurality of elements and the array antenna holder 230 to the array antenna substrate 210 is facilitated, and the work efficiency can be improved.
  • one end of the radiating element 222 on the positive side in the third direction Z is soldered to the surface of the array antenna board 210 on the positive side in the third direction Z.
  • a portion of the radiating element 222 connected to the array antenna substrate 210 becomes a feeding portion of the radiating element 222.
  • one end of the array antenna cable 202 is soldered to the surface of the array antenna board 210 on the positive direction side in the third direction Z.
  • the current supplied from the array antenna cable 202 is passed through the pattern formed on the array antenna substrate 210 to one end of the radiating element 222.
  • array antenna board 210 and base 110 are fixed using four board fixing screws 244 shown in FIG.
  • the array antenna board 210 is provided with four board fixing screw through holes 244a.
  • the four board fixing screws 244 pass through the four board fixing screw through holes 244a from the surface of the array antenna board 210 on the positive side in the third direction Z to the surface of the base 110 on the positive side in the third direction Z. It is inserted.
  • the array antenna substrate 210 is fixed to the surface of the base 110 on the positive side in the third direction Z.
  • a plurality of elements constituting the array antenna 220 are inserted into a plurality of insertion holes provided in the array antenna holder 230, and with the array antenna holder 230 fixed to the array antenna substrate 210, Array antenna substrate 210 and base 110 can be fixed. Therefore, the work of assembling the array antenna board 210, the array antenna 220, and the array antenna holder 230 to the base 110 can be facilitated, and the work efficiency can be improved.
  • the array antenna assembly 200 is manufactured as described above.
  • FIG. 5 is a bottom view of the array antenna assembly 200 according to this embodiment.
  • the array antenna substrate 210 is shown in a transparent state.
  • a white circle with an It shows that.
  • each of the radiating element 222, the waveguide element 224, the left reflective element 226a, the right reflective element 226b, and the rear reflective element 226c has a substantially symmetrical shape along the short direction of each element. It is bent. Therefore, compared to the case where each element is not bent, the rigidity of each element can be improved, and deformation of each element can be suppressed when each element is inserted into the insertion hole provided in the array antenna holder 230. can do. Furthermore, when viewed from the third direction Z, the width in the width direction of each of the left reflective element 226a, right reflective element 226b, and rear reflective element 226c is determined when each reflective element has a simple linear shape or rod shape.
  • each reflective element has a simple linear or bar shape, it is possible to increase the electrical capacity of each reflective element, and while maintaining the electrical action of each reflective element, the electric capacity of each reflective element can be increased.
  • the length in the longitudinal direction can be shortened.
  • the bending corner of the waveguide element 224 is directed forward on the positive direction side of the first direction X. That is, when viewed from the third direction Z, the bending corner of the waveguide element 224 is closest to the inner wall of the antenna case 120 in the entire waveguide element 224.
  • the bending corner of the waveguide element 224 is the part of the entire waveguide element 224 that contributes most to radio wave radiation. The closer this portion is to the inner wall of antenna case 120, the more the influence of antenna case 120 can be suppressed and the gain deviation of array antenna 220 can be reduced.
  • the bent corner of the radiation element 222 when viewed from the third direction Z, is directed forward in the positive direction of the first direction X. Therefore, when viewed from the third direction Z, the bent corner of the radiating element 222 can be brought closest to the inner wall of the antenna case 120 among all of the radiating elements 222.
  • the bent corner of the left reflective element 226a is directed diagonally forward to the left on the positive side of the first direction X and the positive side of the second direction Y. Therefore, when viewed from the third direction Z, the bent corner of the left reflective element 226a can be brought closest to the inner wall of the antenna case 120 among the entire left reflective element 226a.
  • the bent corner of the right reflective element 226b When viewed from the third direction Z, the bent corner of the right reflective element 226b is directed diagonally forward to the right on the positive direction side of the first direction X and the negative direction side of the second direction Y. Therefore, when viewed from the third direction Z, the bent corner of the right reflective element 226b can be brought closest to the inner wall of the antenna case 120 among the entire right reflective element 226b.
  • both ends of the waveguide element 224 in the lateral direction are fixed by a pair of first ribs 234b1 and second ribs 234b2 of the array antenna holder 230.
  • the end of the waveguide element 224 on the positive side in the second direction Y in the lateral direction is connected to the first rib 234b1 on the positive side in the second direction Y and the second rib 234b2 in the second direction.
  • the end portion on the positive direction side of Y is held between the two ends.
  • the end of the waveguide element 224 on the negative side in the second direction Y in the lateral direction is connected to the first rib 234b1 on the negative side in the second direction Y and the second rib 234b2 on the negative side in the second direction Y. It is held between the ends of the . That is, the pair of first ribs 234b1 and second ribs 234b2 serve as fixing parts that fix the waveguide element 224 and the array antenna holder 230 to each other in the lateral direction of the waveguide element 224. Therefore, the pair of first ribs 234b1 and second ribs 234b2 can hold the waveguide element 224 more firmly in the lateral direction of the waveguide element 224 with respect to the array antenna holder 230.
  • each of the radiating element 222, left reflective element 226a, right reflective element 226b, and back reflective element 226c is also attached to the array antenna holder 230 by a structure similar to that described for the waveguide element 224. In contrast, each element is fixed in the lateral direction.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line AA' in FIG. In FIG. 6, the white circles with an It shows that.
  • the array antenna assembly 200 will be described below with reference to FIG. 6 and, if necessary, FIG. 3.
  • a waveguide element joining hole 224a is provided approximately at the center of the waveguide element 224 in the third direction Z.
  • a waveguide element joining portion 234a is provided approximately at the center of the front insertion hole 234 in the third direction Z.
  • the waveguide element joining hole 224a and the waveguide element joining part 234a serve as a fixing part that fixes the waveguide element 224 and the array antenna holder 230 to each other in the longitudinal direction of the waveguide element 224. Therefore, the waveguide element 224 can be more firmly held in the longitudinal direction of the waveguide element 224 with respect to the array antenna holder 230 by the waveguide element joining hole 224a and the waveguide element joint part 234a.
  • the waveguide element joining portion 234a includes a first slope 234a1 and a first step 234a2.
  • the first inclined surface 234a1 is inclined with respect to the third direction Z when viewed from the negative direction of the second direction Y. Specifically, when viewed from the negative direction of the second direction Y, the first inclined surface 234a1 is inclined toward the negative direction of the first direction X as it goes toward the positive direction of the third direction Z.
  • the first step 234a2 is inclined with respect to the third direction Z from the end of the first inclined surface 234a1 on the positive direction side in the third direction Z toward the positive direction side in the first direction X.
  • the first inclined surface 234a1 and the first step 234a2 interfere with the insertion path through which the waveguide element 224 of the front insertion hole 234 is inserted.
  • the tip of the waveguide element 224 on the positive direction side of the third direction Z becomes the first inclined surface 234a1. comes into contact with.
  • the tip of the waveguide element 224 moves on the first slope 234a1.
  • the first step 234a2 enters the waveguide element bonding hole 224a of the waveguide element 224, and the first step 234a2 and the waveguide element bond.
  • the hole 224a is joined to the hole 224a.
  • the waveguide element joining portion 234a is joined to the waveguide element joining hole 224a by a snap-fit operation in such a configuration.
  • the waveguide element 224 has a substantially symmetrical shape with respect to the center in the longitudinal direction of the waveguide element 224. Therefore, the waveguide element 224 can be inserted into the central insertion hole 232 from both ends of the waveguide element 224 in the longitudinal direction.
  • a radiating element joining hole 222a is provided on the positive direction side of the radiating element 222 in the third direction Z.
  • a radiation element joint 232a is provided on the positive side of the third direction Z of the central insertion hole 232.
  • the radiating element joining hole 222a and the radiating element joining part 232a serve as a fixing part that fixes the radiating element 222 and the array antenna holder 230 to each other in the longitudinal direction of the radiating element 222. Therefore, the radiating element 222 can be more firmly held in the longitudinal direction of the radiating element 222 with respect to the array antenna holder 230 by the radiating element joining hole 222a and the radiating element joining part 232a.
  • the radiating element joint 232a includes a second slope 232a1 and a second step 232a2.
  • the second inclined surface 232a1 is inclined with respect to the third direction Z when viewed from the negative direction of the second direction Y. Specifically, when viewed from the negative direction of the second direction Y, the second inclined surface 232a1 is inclined toward the negative direction side of the first direction X as it goes toward the positive direction of the third direction Z.
  • the second step 232a2 is inclined with respect to the third direction Z from the end of the second inclined surface 232a1 on the positive direction side in the third direction Z toward the positive direction side in the first direction X.
  • the second inclined surface 232a1 and the second step 232a2 interfere with the insertion path through which the radiation element 222 of the central insertion hole 232 is inserted.
  • the tip of the radiating element 222 on the positive side in the third direction Z hits the second inclined surface 232a1. come into contact with
  • the radiating element 222 is further inserted with the distal end of the radiating element 222 in contact with the second inclined surface 232a1, the distal end of the radiating element 222 moves on the second inclined surface 232a1.
  • the second step 232a2 enters the radiating element joining hole 222a of the radiating element 222, and the second step 232a2 and the radiating element joining hole 222a are connected.
  • the radiating element joining portion 232a is joined to the radiating element joining hole 222a by a snap-fit operation in such a configuration.
  • the radiating element joining hole 222a is provided on the positive direction side of the radiating element 222 in the third direction Z with respect to the center of the radiating element 222 in the third direction Z. Therefore, when the radiating element 222 is inserted into the central insertion hole 232, one end of the radiating element 222 on the positive direction side in the third direction Z is inserted into the central insertion hole 232. This can be limited only when reaching the vicinity of the end on the positive direction side in the third direction Z. Since the opportunity for the radiating element joint 232a to come into contact with the radiating element 222 is limited, interference caused by the radiating element joint 232a contacting the radiating element 222 when the radiating element 222 is inserted into the central insertion hole 232 is reduced. be able to. Therefore, the pushing load on the radiating element 222 during insertion can be reduced, making assembly of the array antenna assembly 200 easier.
  • Each of the left reflecting element 226a, the right reflecting element 226b, and the back reflecting element 226c is also fixed to the array antenna holder 230 in the longitudinal direction of each reflecting element by a structure substantially similar to that described for the radiating element 222. ing.
  • the right reflective element 226b is provided with a pair of reflective element joining holes 226ba.
  • the pair of reflective element joining holes 226ba are arranged approximately symmetrically with respect to the longitudinal center of the right reflective element 226b. That is, the right reflective element 226b has a substantially symmetrical shape with respect to the longitudinal center of the right reflective element 226b.
  • a joining portion provided in the right insertion hole 236b is joined to the reflective element joining hole 226ba located on the positive direction side of the third direction Z by a snap-fitting operation.
  • the right reflective element 226b can be inserted into the right insertion hole 236b from both longitudinal ends of the right reflective element 226b.
  • the opportunity for the joint to come into contact with the right reflective element 226b is limited to one end of the right reflective element 226b on the positive direction side in the third direction Z. can be limited to only when it reaches the vicinity of the end of the right insertion hole 236b on the positive direction side in the third direction Z.
  • At least a portion of the end of the radiating element 222 on the negative side in the third direction Z is spaced apart in the third direction Z from the surface of the array antenna substrate 210 on the positive side in the third direction Z. ing.
  • at least a portion of the end of the waveguide element 224 on the negative side in the third direction Z is spaced apart in the third direction Z from the surface of the array antenna substrate 210 on the positive side in the third direction Z. .
  • the same can be applied to the left reflective element 226a, the right reflective element 226b, and the rear reflective element 226c.
  • the end portion of each element on the negative side in the third direction Z can be prevented from contacting the surface of the array antenna substrate 210 on the positive side in the third direction Z. Since the end of each element is suppressed from contacting the array antenna substrate 210, the third direction Z of the array antenna holder 230 is prevented from being interfered with by the end of each element on the negative direction side in the third direction Z.
  • the array antenna substrate 210 can be reliably arranged on the negative side of the substrate. Therefore, the array antenna substrate 210 can be reliably held between the array antenna holder 230 and the holder fixing screw 242, and variations in the height of the array antenna assembly 200 in the third direction Z can be reduced.
  • a recess 230a is provided on the negative side surface of the array antenna holder 230 in the third direction Z. At least a portion of the recess 230a overlaps at least a portion of the end of the array antenna substrate 210 on the negative side in the first direction X in the third direction Z.
  • the array antenna cable 202 pulled out from the array antenna board 210 in the negative direction in the first direction X is prevented from interfering with the surface of the array antenna holder 230 on the negative direction in the third direction Z. can do.
  • FIG. 7 is a bottom view of an array antenna assembly 200A according to Modification 1.
  • Array antenna assembly 200A according to Modification 1 is similar to array antenna assembly 200 according to the present embodiment except for the following points.
  • a central axis C that passes through the center of the array antenna holder 230A in the second direction Y substantially parallel to the first direction X is virtually depicted.
  • the two holder fixing screws 242A when viewed from the third direction Z, are arranged approximately symmetrically with respect to the central axis C of the array antenna holder 230A.
  • the two holder fixing screws 242A according to Modification 1 penetrate the array antenna substrate 210A from the lower surface of the array antenna substrate 210A on the negative direction side in the third direction Z in the same manner as the holder fixing screws 242 according to the present embodiment. and is inserted through the lower surface of the array antenna holder 230A on the negative side in the third direction Z.
  • the two holder fixing screws 242A When viewed from the third direction Z, the two holder fixing screws 242A according to the modification are located diagonally in front of the left side of the positive side of the first direction X of the radiating element 222 and on the positive side of the second direction Y; It is arranged diagonally forward to the right on the positive direction side of the first direction X and the negative direction side of the second direction Y.
  • the two holder fixing screws 242A according to Modification 1 can operate as a parasitic element forming a part of the array antenna 220A in the same way as the holder fixing screw 242 according to the present embodiment.
  • Array antenna holder 230A according to modification 1 has two holder fixing screws 242A, a radiating element 222, a waveguide element 224, a left reflecting element 226a, and a right reflecting element, in the same manner as array antenna holder 230 according to the present embodiment.
  • the element 226b and the rear reflection element 226c are integrally held in substantially the same direction.
  • the directivity of the array antenna 220A is corrected according to the lengths of the two holder fixing screws 242A in the third direction Z and the positions of the two holder fixing screws 242A, similarly to the present embodiment. be able to.
  • directivity that is substantially symmetrical about the central axis C when viewed from the third direction Z can be achieved.
  • FIG. 8 is a bottom view of an array antenna assembly 200B according to Modification 2.
  • Array antenna assembly 200B according to Modification 2 is similar to array antenna assembly 200 according to the present embodiment except for the following points.
  • the holder fixing screw 242B when viewed from the third direction Z, is arranged on the central axis C of the array antenna holder 230B.
  • the holder fixing screw 242B according to Modification 2 penetrates the array antenna substrate 210B from the lower surface of the array antenna substrate 210B on the negative direction side in the third direction Z in the same way as the holder fixing screw 242 according to the present embodiment. It is inserted into the lower surface of the antenna holder 230B on the negative side in the third direction Z.
  • the holder fixing screw 242B according to the second modification is arranged in front of the radiating element 222 on the positive direction side in the first direction X.
  • the holder fixing screw 242B according to Modification 2 can operate as a parasitic element forming a part of the array antenna 220B in the same manner as the holder fixing screw 242 according to the present embodiment.
  • Array antenna holder 230B according to Modification 2 is similar to array antenna holder 230 according to this embodiment, and includes holder fixing screw 242B, radiating element 222, waveguide element 224, left reflecting element 226a, and right reflecting element 226b. and the rear reflection element 226c are integrally held in substantially the same direction.
  • the directivity of the array antenna 220B can be corrected according to the length of the holder fixing screw 242B in the third direction Z and the position of the holder fixing screw 242B, similarly to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a perspective view of an antenna device 10K according to a comparative example.
  • the antenna device 10K according to the comparative example is the same as the antenna device 10 according to the present embodiment except for the following points.
  • the antenna device 10K according to the comparative example includes a base 110K, an array antenna substrate 210K, an array antenna 220K, a front holder 230aK, and a rear holder 230bK.
  • the array antenna 220K according to the comparative example includes a radiating element 222K, a waveguide element 224K, a left reflection element 226aK, a right reflection element 226bK, and a back reflection element 226cK.
  • the array antenna 220K according to the comparative example is arranged on the upper surface side of the array antenna substrate 210K in the positive direction of the third direction Z.
  • the array antenna substrate 210K is fixed to the upper surface of the base 110K on the positive direction side in the third direction Z.
  • the radiation element 222K and the waveguide element 224K are inserted through the front holder 230aK in the third direction Z.
  • the upper end of the radiation element 222K on the positive side in the third direction Z protrudes from the upper surface of the front holder 230aK on the positive side in the third direction Z.
  • the left reflective element 226aK and the right reflective element 226bK are attached to the front surface of the rear holder 230bK on the positive side in the first direction X.
  • the upper ends of the left reflective element 226aK and the right reflective element 226bK on the positive direction side in the third direction Z are bent toward the rear on the negative direction side in the first direction X.
  • the rear reflection element 226cK is attached to the rear surface of the rear holder 230bK on the negative side in the first direction X.
  • the upper end of the rear reflection element 226cK on the positive direction side in the third direction Z is bent toward the front on the positive direction side in the first direction X.
  • FIG. 10 is a graph showing the vertical polarization directivity in the horizontal plane of the array antenna 220 according to the present embodiment and the array antenna 220K according to the comparative example.
  • the horizontal plane is a plane perpendicular to the third direction Z.
  • the numbers attached around the circle in the graph shown in FIG. 10 indicate the direction (unit: °).
  • the numbers attached from the center of the graph shown in FIG. 10 to the azimuth of 270° indicate the gain (unit: dBi).
  • the azimuth 0° is the front on the positive direction side of the first direction X.
  • the azimuth 90° is to the left of the positive direction side of the second direction Y.
  • the azimuth 180° is the rear on the negative direction side of the first direction X.
  • the azimuth 270° is to the right of the negative direction of the second direction Y.
  • the array antenna 220 in this embodiment can have directivity in the 0° direction, similar to the array antenna 220K of the comparative example.
  • the backward gain in the direction of 90° to 270° in this embodiment is lower than the gain in the backward direction in the direction of 90° to 270° in the comparative example. Therefore, in this embodiment, more forward directivity is achieved than in the comparative example.
  • the gain in the azimuth 300° and its vicinity in this embodiment is higher than the gain in other azimuths in the present embodiment and the gain in the azimuth 300° and its periphery in the comparative example. This result suggests that the holder fixing screw 242 according to the embodiment operates as a waveguide element.
  • the holder fixing screw 242 when viewed from the third direction Z, the holder fixing screw 242 is located diagonally in front of the right side of the radiating element 222 on the positive side in the first direction X and on the negative side in the second direction Y. It is located. Therefore, as described above, the array antenna 220 can have directivity diagonally forward to the right on the positive direction side of the first direction X and the negative direction side of the second direction Y. Since the array antenna 220 has directivity diagonally to the right and forward, good antenna characteristics can be achieved. However, as described using FIG. 7, the two holder fixing screws 242A may be arranged substantially symmetrically with respect to the central axis C of the array antenna holder 230A when viewed from the third direction Z.
  • the holder fixing screw 242B may be arranged on the central axis C of the array antenna holder 230B when viewed from the third direction Z.
  • the holder fixing screw 242B may be arranged on the central axis C of the array antenna holder 230B when viewed from the third direction Z.
  • the plurality of elements held by the antenna array holder have a longitudinal direction substantially parallel to the third direction Z.
  • the shape of each element is not limited to this example.
  • each element may have a plate shape having a longitudinal direction perpendicular to the third direction Z.
  • the array antenna holder holds a plurality of elements in substantially the same direction (third direction Z).
  • some elements held by the antenna array holder may be oriented in a different direction from other elements held by the antenna array holder, for example, in the first direction X or the second direction Y.
  • the antenna device includes a plurality of elements forming at least a portion of an antenna; and a holder that integrally holds the plurality of elements.
  • Physical elements refer to the "radiating element”, “waveguide element”, “left reflective element”, “right reflective element”, “rear reflective element”, and “holder fixing element” in this embodiment and modified examples described above. Corresponds to “screw”.
  • the "holder” corresponds to the “array antenna holder” of the above-described embodiment and modification.
  • the holder can facilitate the work of holding a plurality of elements and improve the work efficiency of holding a plurality of elements.
  • the holder is provided with a plurality of insertion holes through which the plurality of elements are inserted.
  • Multiple insertion holes refer to the “center insertion hole”, “front insertion hole”, “left insertion hole”, “right insertion hole”, “rear insertion hole”, “ This corresponds to the holder fixing screw hole.
  • each element is provided with an insertion hole, a plurality of elements can be assembled using the insertion hole, and the positions of the plurality of elements can be regulated.
  • the antenna device further includes a substrate that overlaps with the plurality of insertion holes, and the holder and the substrate are fixed to each other.
  • the “substrate” corresponds to the "array antenna substrate” of the above-mentioned embodiment and modifications.
  • the holder can be fixed to the substrate from substantially the same direction as when inserting the plurality of elements. Therefore, it is possible to facilitate the work of assembling a plurality of elements and holders to a substrate, and improve the work efficiency for assembling a plurality of elements and holders to a substrate.
  • At least a portion of an end of at least one of the elements on the side where the substrate is located is spaced apart from the substrate.
  • the substrate can be reliably stacked on the holder without interference from the ends of the elements, and the substrate can be reliably fixed to the holder.
  • the antenna device further includes a fixing part that fixes at least one of the elements and the holder to each other.
  • the "fixing part” corresponds to the "first rib”, “second rib”, “waveguide element bonding hole”, and “waveguide element bonding part” of the above-described present embodiment and modified example.
  • the element can be held more firmly to the holder by the fixing part.
  • At least one of the elements is bent along the width direction of the element.
  • the rigidity of the element can be improved compared to a case where the element is not bent.
  • At least one of the elements has a substantially symmetrical shape with respect to the center of the element in a predetermined direction.
  • the element can be inserted into the insertion hole of the holder from both ends of the element in a predetermined direction.
  • the holder covers at least a portion of the plurality of elements.
  • the wavelength of the radio waves that operate on the element can be shortened by the dielectric material that constitutes the holder. Therefore, compared to the case where the elements are not covered with a dielectric material, the length of each element in the longitudinal direction can be shortened to obtain a desired wavelength.
  • a method for manufacturing an antenna device includes the step of integrally holding a plurality of elements constituting at least a portion of an antenna with a holder.
  • Physical elements refer to the "radiating element”, “waveguide element”, “left reflective element”, “right reflective element”, “rear reflective element”, and “holder fixing element” in this embodiment and modified examples described above. Corresponds to “screw”.
  • the "holder” corresponds to the “array antenna holder” of the above-described embodiment and modification.
  • the holder can facilitate the work of holding a plurality of elements and improve the work efficiency of holding a plurality of elements.
  • Multiple insertion holes refer to the “center insertion hole”, “front insertion hole”, “left insertion hole”, “right insertion hole”, “rear insertion hole”, “ This corresponds to the holder fixing screw hole.
  • the method for manufacturing an antenna device further includes the step of fixing the holder and the substrate so that the holder overlaps the plurality of insertion holes.
  • the holder and the substrate can be fixed from substantially the same direction as when inserting the plurality of elements. Therefore, it is possible to facilitate the work of assembling a plurality of elements and holders to a substrate, and improve the work efficiency for assembling a plurality of elements and holders to a substrate.
  • the method for manufacturing an antenna device further includes a step of fixing the substrate and a base.
  • the substrate and the base can be fixed with the plurality of elements being inserted into the insertion holes and the holder being fixed to the substrate. Therefore, it is possible to easily assemble the substrate, the plurality of elements, and the holder to the base, and improve the work efficiency for assembling the substrate, the plurality of elements, and the holder to the base.

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Abstract

アンテナの少なくとも一部分を構成する複数の素子と、前記複数の素子を一体的に保持するホルダと、を備えるアンテナ装置。

Description

アンテナ装置及びアンテナ装置の製造方法
 本発明は、アンテナ装置及びアンテナ装置の製造方法に関する。
 近年、様々なアンテナ装置が開発されている。例えば特許文献1に記載されているアンテナ装置は、線形状又は棒形状の導体によって構成されているアンテナエレメントを備えている。例えば、当該アンテナエレメントは、ホルダによって保持されている。
国際公開第2018/212306号
 例えば、アンテナは、放射素子及び無給電素子等の複数の素子によって構成されることがある。アンテナ装置では、アンテナを構成する複数の素子を保持するための作業効率を向上させることが求められる。
 本発明の目的の一例は、複数の素子を保持するための作業効率を向上させることにある。本発明の他の目的は、本明細書の記載から明らかになるであろう。
 本発明の一態様は、
 アンテナの少なくとも一部分を構成する複数の素子と、
 前記複数の素子を一体的に保持するホルダと、
を備えるアンテナ装置である。
 本発明の一態様は、
 アンテナの少なくとも一部分を構成する複数の素子をホルダによって一体的に保持する工程を備える、アンテナ装置の製造方法である。
 本発明の上記態様によれば、複数の素子を保持するための作業効率を向上させることができる。
実施形態に係るアンテナ装置の分解斜視図である。 実施形態に係るアレイアンテナ組立体の分解斜視図である。 実施形態に係るアレイアンテナ組立体の製造方法を示す図である。 実施形態に係るアレイアンテナ組立体の製造方法を示す図である。 実施形態に係るアレイアンテナ組立体の下面図である。 、図5のA-A´断面図である。 変形例1に係るアレイアンテナ組立体の下面図である。 変形例2に係るアレイアンテナ組立体の下面図である。 比較例に係るアンテナ装置の斜視図である。 実施形態に係るアレイアンテナ及び比較例に係るアレイアンテナの水平面内の垂直偏波指向性を示すグラフである。
 以下、本発明の実施形態(以下、本実施形態という)及び変形例について、図面を用いて説明する。すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
 本明細書において、「第1」、「第2」、「第3」等の序数詞は、特に断りのない限り、同様の名称が付された構成を単に区別するために付されたものであり、構成の特定の特徴(例えば、順番又は重要度)を意味するものではない。
 図1は、本実施形態に係るアンテナ装置10の分解斜視図である。
 図1において、第1方向X、第2方向Y又は第3方向Zを示す矢印は、矢印の基端から先端に向かう方向が当該矢印によって示される方向の正方向であり、矢印の先端から基端に向かう方向が当該矢印によって示される方向の負方向であることを示している。
 第1方向Xは、アンテナ装置10が搭載される自動車(不図示)の前後方向である。第1方向Xの正方向は、自動車の後方から前方に向かう方向である。第1方向Xの負方向は、自動車の前方から後方に向かう方向である。第2方向Yは、第1方向Xに直交している。第2方向Yは、アンテナ装置10が搭載される自動車の左右方向である。第2方向Yの正方向は、自動車の右方から左方に向かう方向である。第2方向Yの負方向は、自動車の左方から右方に向かう方向である。第3方向Zは、第1方向X及び第2方向Yの双方に直交している。第3方向Zは、アンテナ装置10が搭載される自動車の上下方向である。第3方向Zの正方向は、自動車の下方から上方に向かう方向である。第3方向Zの負方向は、自動車の上方から下方に向かう方向である。
 アンテナ装置10は、ベース110、アンテナケース120、アレイアンテナ組立体200、パッチアンテナ組立体300及びコリニアアンテナ組立体400を備えている。図1及び後述する図2に示すように、アレイアンテナ組立体200は、アレイアンテナ基板210、アレイアンテナ220及びアレイアンテナホルダ230を有している。パッチアンテナ組立体300は、パッチアンテナ基板310及びパッチアンテナ320を有している。コリニアアンテナ組立体400は、コリニアアンテナ基板410、コリニアアンテナ420及び無給電素子430を有している。
 ベース110は、金属等の導体からなっている。ベース110は、パッドPを介在させて、アンテナ装置10が搭載される自動車のルーフの第3方向Zの正方向の上面側に配置されている。ベース110は、自動車のルーフ上面側に配置されると、締結部品を介してルーフと導通することによりグランドとなる。また、ベース110は、第3方向Zから見て、その長手方向が第1方向Xに略平行となっており、その短手方向が第2方向Yに略平行となっている。なお、ベース110は、金属等の導体のみで構成されてもよいが、絶縁部材である樹脂部品及び金属部品とから構成されてもよい。ベース110は、アレイアンテナ組立体200、パッチアンテナ組立体300及びコリニアアンテナ組立体400を固定している。
 アンテナケース120は、電波透過性を有する合成樹脂(例えば、ABS樹脂)製の中空の部材である。アンテナケース120は、ベース110の第3方向Zの正方向側の上方を覆っている。アンテナケース120は、その周縁がベース110の周縁に複数箇所締結されることでベース110に取付けられている。アンテナケース120は、ベース110とともに収容空間を形成している。アンテナケース120の外形はシャークフィン状をなしている。上述した収納空間は、第1方向Xの負方向に向かうにつれて幅が広くなるとともに高さが高くなっている。当該収容空間は、後方部分の領域の方が前方部分の領域よりも広くなっている。当該収容空間には、アレイアンテナ組立体200、パッチアンテナ組立体300及びコリニアアンテナ組立体400が収容されている。
 次に、パッチアンテナ組立体300の構成及びコリニアアンテナ組立体400の構成について順に説明する。アレイアンテナ組立体200の構成については、図2を用いて後述する。
 まず、パッチアンテナ組立体300の構成について説明する。
 パッチアンテナ基板310は、ベース110の第3方向Zの正方向の上面側に配置される基板であり、例えば、PCB(Printed Circuit Board)である。第3方向Zから見て、パッチアンテナ基板310は、ベース110の第1方向Xの略中央領域に配置されている。パッチアンテナ基板310は、パッチアンテナケーブル302の一端と電気的に接続されている。パッチアンテナケーブル302の他端は、引出孔112を介してベース110の第3方向Zの負方向側の下方に引き出されている。第3方向Zから見て、引出孔112は、ベース110のパッチアンテナ組立体300の第1方向Xの負方向側の後方に設けられている。
 パッチアンテナ320は、GNSS(Global Navigation Satellite System)用アンテナである。ただし、パッチアンテナ320は、GNSSと異なる用途のアンテナであってもよい。第3方向Zから見て、パッチアンテナ320は、略正方形形状となっている。ただし、パッチアンテナ320はこの例に限定されない。パッチアンテナ320の第3方向Zの正方向の上面側には、放射素子が配置されている。なお、GNSS用の電波は、円偏波の一例である。パッチアンテナ320は、円偏波を少なくとも送信又は受信すればよく、その電波はGNSS用の電波に限られず、例えば、SDARS(Satellite Digital Audio Radio Service)用の電波であってもよい。
 本実施形態に係るパッチアンテナ320は、略四辺形である放射素子の各辺付近にミアンダ付きスロットを設けた4点給電方式となっている。しかしながら、パッチアンテナ320の構成は、これに限定されない。例えば、2点給電方式によるパッチアンテナや直線状のスロット、それらの組み合わせ等様々な構成、方式のパッチアンテナを採用することができる。
 次に、コリニアアンテナ組立体400の構成について説明する。
 コリニアアンテナ基板410は、ベース110の第3方向Zの正方向の上面側に配置される基板であり、例えば、PCB(Printed Circuit Board)である。第3方向Zから見て、コリニアアンテナ基板410は、ベース110の第1方向Xの負方向側の後方領域に配置されている。コリニアアンテナ基板410は、コリニアアンテナケーブル402の一端と電気的に接続されている。コリニアアンテナケーブル402の他端は、引出孔112を介してベース110の第3方向Zの負方向側の下方に引き出されている。
 コリニアアンテナ420は、V2X(Vehicle-to-everything)用アンテナである。ただし、コリニアアンテナ420は、V2Xと異なる用途のアンテナであってもよい。なお、V2X用の電波は垂直偏波の一例である。コリニアアンテナ420は、V2X用の電波に限られることなく、少なくとも垂直偏波の電波を送信すればよい。
 無給電素子430は、コリニアアンテナ420から第2方向Yの負方向に所定距離離れた位置に配置されている。無給電素子430は、第2方向Yにおいてコリニアアンテナ420とアンテナケース120の内壁との間に配置されている。無給電素子430は、棒状であって、ベース110から第3方向Zの正方向に延在している。無給電素子430は、反射器として機能している。具体的には、無給電素子430は、コリニアアンテナ420から放射された第2方向Yの電波を第1方向Xの負方向に導波している。無給電素子430がコリニアアンテナ420から放射された電波を導波することによって、コリニアアンテナ420の第1方向Xの負方向(自動車の後方)への指向性が強められてる。
 ベース110に搭載されるアンテナは、図1を用いて説明したパッチアンテナ320やコリニアアンテナ420に限定されない。例えば、図1を用いて説明したこれらのアンテナに代えて、又は図1を用いて説明したこれらのアンテナに加えて、TEL(Telephone)用、AM/FM、DAB(Digital Audio Broadcast)等のラジオ用のアンテナ等の他の用途のアンテナがベース110に搭載されていてもよい。
 次に、アレイアンテナ組立体200の構成について図2を用いて説明する。図2は、本実施形態に係るアレイアンテナ組立体200の分解斜視図である。
 アレイアンテナ基板210は、ベース110の第3方向Zの正方向の上面側に配置される基板であり、例えば、PCB(Printed Circuit Board)である。第3方向Zから見て、アレイアンテナ基板210は、ベース110の第1方向Xの正方向側の前方領域に配置されている。アレイアンテナ基板210は、アレイアンテナケーブル202の一端と電気的に接続されている。アレイアンテナケーブル202の他端は、引出孔112を介してベース110の第3方向Zの負方向側の下方に引き出されている。
 アレイアンテナ220は、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを含んでいる。放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cは、金属等の導体からなっている。導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cは、無給電素子である。図3及び図6を用いて後述するように、放射素子222には、放射素子接合孔222aが設けられている。図3及び図6を用いて後述するように、導波素子224には、導波素子接合孔224aが設けられている。図3及び図6を用いて後述するように、右方反射素子226bには、一対の反射素子接合孔226baが設けられている。左方反射素子226a及び後方反射素子226cにも、右方反射素子226bと同様にして、一対の反射素子接合孔が設けられている。
 アレイアンテナホルダ230は、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを一体的に保持している。これらの素子がアレイアンテナホルダ230に一体的に保持されることによって、これらの素子自体が物理的に互いに離間していても、これらの素子の位置はアレイアンテナホルダ230によって規制されている。したがって、これらの素子は、アレイアンテナホルダ230を介して物理的に結合している。アレイアンテナホルダ230は、ホルダ固定ねじ242によってアレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の上面に固定されている。ホルダ固定ねじ242は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの負方向側の下面からアレイアンテナ基板210を貫通してアレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の下面に挿通されている。アレイアンテナ基板210は、4つの基板固定ねじ244によってベース110の第3方向Zの正方向側の上面に固定されている。各基板固定ねじ244は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の上方からアレイアンテナ基板210を貫通してベース110の第3方向Zの正方向側の上面に挿通されている。
 放射素子222は、第3方向Zに略平行に延在している。すなわち、放射素子222の長手方向は第3方向Zに略平行となっており、放射素子222の短手方向は第3方向Zに略垂直な方向となっている。第3方向Zから見て、放射素子222は、アレイアンテナ基板210の第2方向Yの略中央に配置されている。放射素子222の第3方向Zの負方向側の下端は、アレイアンテナ基板210を第3方向Zに貫通している。放射素子222の第3方向Zの負方向側の下端は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの負方向側の下面にはんだ付けによって電気的に接続されている。放射素子222の第3方向Zの負方向側の下端は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの負方向側の下面に設けられた給電部と電気的に接続されている。
 第3方向Zから見て、導波素子224は、放射素子222の第1方向Xの正方向側の前方に配置されている。導波素子224は、第3方向Zに略平行に延在している。すなわち、導波素子224の長手方向は第3方向Zに略平行となっており、第3方向Zの短手方向は第3方向Zに略垂直となっている。導波素子224の第3方向Zの高さは、放射素子222の第3方向Zの高さより低くなっている。
 第3方向Zから見て、左方反射素子226aは、放射素子222の第1方向Xの負方向側かつ第2方向Yの正方向側の左斜め後方に配置されている。第3方向Zから見て、右方反射素子226bは、放射素子222の第1方向Xの負方向側かつ第2方向Yの負方向側の右斜め後方に配置されている。第3方向Zから見て、後方反射素子226cは、放射素子222の第1方向Xの負方向側の後方に配置されている。第3方向Zから見て、後方反射素子226cは、左方反射素子226a及び右方反射素子226bよりも、第1方向Xの負方向側の後方に配置されている。左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cは、第3方向Zに略平行に延在している。すなわち、各反射素子の長手方向は第3方向Zに略平行となっており、各反射素子の短手方向は第3方向Zに略垂直となっている。左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cの各々の第3方向Zの高さは、放射素子222の第3方向Zの高さより高くなっている。
 導波素子224は、放射素子222から放射される電波を導波している。左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cは、放射素子222から放射される電波を遮蔽している。したがって、アレイアンテナ220は、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cによって、第1方向Xの正方向側の前方に指向性を有している。
 アレイアンテナ220は、V2X用アンテナ等の移動体通信用アンテナである。ただし、アレイアンテナ220は、各素子の形状及び配置を適切に調整することで他のメディアにも利用可能である。例えば、アレイアンテナ220は、Wi-Fi(登録商標)アンテナやセルラーアンテナにも利用可能である。この例において、各素子の形状及び配置を適切に調整することで、アレイアンテナ220の指向性を調整することができる。
 アレイアンテナホルダ230は、第3方向Zの正方向側の上方から、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cの少なくとも一部分を覆っている。したがって、アレイアンテナホルダ230が樹脂等の誘電体からなる場合、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226で動作する電波の波長を、アレイアンテナホルダ230を構成する誘電体によって短縮することができる。各素子で動作する電波の波長を、アレイアンテナホルダ230を構成する誘電体によって短縮することができるため、各素子が誘電体によって覆われていない場合と比較して、所望の波長を得るための各素子の長手方向の長さを短くすることができる。
 図3及び図4は、本実施形態に係るアレイアンテナ組立体200の製造方法を示す図である。図3及び図4においては、第3方向Zの負方向が鉛直方向の上側に向かう方向となっており、第3方向Zの正方向が鉛直方向の下側に向かう方向となっている。
 アレイアンテナ組立体200は、以下のようにして製造されている。
 まず、図3に示すように、アレイアンテナホルダ230を準備する。アレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面には、中央挿通孔232、前方挿通孔234、左方挿通孔236a、右方挿通孔236b及び後方挿通孔236cが設けられている。各孔は、第3方向Zに略平行に延在している。中央挿通孔232、前方挿通孔234、左方挿通孔236a、右方挿通孔236b及び後方挿通孔236cの各々は、各挿通孔に挿通される放射素子や導波素子、反射素子がアレイアンテナ基板210に設置されたときに、それらの素子を放射素子222の指向性が良好になるような位置関係とするようにアレイアンテナホルダ230に設けられている。つまり、アレイアンテナホルダ230は、それらの素子の位置を規制することができ、アレイアンテナ220の指向性の低下を抑制し、安定化することを可能とする。
 次に、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを、それぞれ、中央挿通孔232、前方挿通孔234、左方挿通孔236a、右方挿通孔236b及び後方挿通孔236cに略同一方向に挿通させる。これらの素子が略同一方向に挿通されることによって、アレイアンテナホルダ230は、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを一体的に保持している。したがって、アレイアンテナホルダ230は、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを保持する作業を容易とし、当該作業効率を向上させることができる。また、アレイアンテナホルダ230は、これらの素子の、第1方向X、第2方向Y及び第3方向Zを含む全方向の位置を規制することができるため、アレイアンテナ220の指向性を安定化させることができる。具体的には、アレイアンテナホルダ230は、本実施形態では、中央挿通孔232、前方挿通孔234、左方挿通孔236a、右方挿通孔236b及び後方挿通孔236cを第3方向Zに略平行な略同一方向に揃えている。アレイアンテナホルダ230がこれらの孔を略同一方向に揃えていることによって、アレイアンテナホルダ230は、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを第3方向Zに略平行な略同一方向に容易に揃えることができる。また、本実施形態では、各挿通孔に各素子を挿通する作業においてアレイアンテナホルダ230の向きや姿勢を変える必要がない。したがって、アレイアンテナホルダ230は、各素子をアレイアンテナホルダ230に組み付ける作業を容易とし、当該作業効率を向上させることができる。
 次に、図4に示すように、アレイアンテナ基板210をアレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面に取り付ける。具体的には、アレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面には、2つのガイド突起238aが設けられている。アレイアンテナ基板210には、2つのガイド孔218aが設けられている。各ガイド突起238aを各ガイド孔218aに挿通させることで、アレイアンテナ基板210をアレイアンテナホルダ230に対して位置合わせすることができる。
 放射素子222が中央挿通孔232に挿通された状態で、放射素子222の第3方向Zの負方向側の一端は、アレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面より第3方向Zの負方向側に突出する。具体的には、アレイアンテナ基板210には、素子貫通孔212が設けられている。アレイアンテナ基板210がアレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面に取り付けられた状態で、放射素子222の第3方向Zの負方向側の一端は、素子貫通孔212を貫通している。
 次に、アレイアンテナホルダ230が放射素子接合孔222a、導波素子接合孔224a、左方反射素子226a及び右方反射素子226bと第3方向Zに重なるように、アレイアンテナホルダ230とアレイアンテナ基板210とを、ホルダ固定ねじ242によって固定する。具体的には、アレイアンテナ基板210には、ホルダ固定ねじ貫通孔242aが設けられている。アレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の下面には、ホルダ固定ねじ孔242bが設けられている。ホルダ固定ねじ242は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの負方向側の面からホルダ固定ねじ貫通孔242aを貫通してホルダ固定ねじ孔242bに挿通されている。アレイアンテナ基板210は、アレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面に固定されている。
 本実施形態において、ホルダ固定ねじ242は、アレイアンテナ220の一部分を構成する無給電素子として動作可能になっている。上述したように、ホルダ固定ねじ242は、ホルダ固定ねじ孔242bに第3方向Zに略平行に挿通されている。アレイアンテナホルダ230は、ホルダ固定ねじ242、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを略同一方向に一体的に保持している。
 本実施形態において、ホルダ固定ねじ242は、第3方向Zにおいて放射素子222より低背の導波素子として動作可能な導体となっている。したがって、ホルダ固定ねじ242の第3方向Zの長さや、ホルダ固定ねじ242の位置に応じて、アレイアンテナ220の指向性を補正することができる。例えば、ホルダ固定ねじ242に代えて無給電素子をアレイアンテナホルダ230の外部に設ける場合、アレイアンテナホルダ230をアレイアンテナ基板210に取付けるための領域に加えてアレイアンテナホルダ230の周囲に無給電素子を設置するための領域が必要となる。ホルダ固定ねじ242が無給電素子として動作可能とすれば、そのような領域が不要となり、アレイアンテナ組立体200の設置スペースを小さくすることができる。
 本実施形態において、第3方向Zから見て、ホルダ固定ねじ242は、放射素子222の第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの負方向側の右斜め前方に配置されている。したがって、アレイアンテナ220は、第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの負方向側の右斜め前方に指向性を有することができる。ただし、ホルダ固定ねじ242の構成は、本実施形態に係る構成に限定されない。後述する図7及び図8に示すように、電気設計上の用途に応じて、ホルダ固定ねじ242の位置は適宜設定してもよい。
 本実施形態では、アレイアンテナ220を構成する複数の素子がアレイアンテナホルダ230に設けられた複数の挿通孔に挿通された状態で、アレイアンテナホルダ230の向きや姿勢を変えずに、アレイアンテナホルダ230とアレイアンテナ基板210とを固定することができる。すなわち、当該複数の挿通時と略同一方向からアレイアンテナホルダ230とアレイアンテナ基板210とを固定することができる。したがって、これら複数の素子及びアレイアンテナホルダ230をアレイアンテナ基板210へ組み付ける作業を容易とし、当該作業効率を向上させることができる。
 次に、放射素子222の第3方向Zの正方向側の一端をアレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の面にはんだ付けする。放射素子222の一端をアレイアンテナ基板210にはんだ付けすることによって、放射素子222のアレイアンテナ基板210と接続される箇所が放射素子222の給電部となる。また、アレイアンテナケーブル202の一端をアレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の面にはんだ付けする。アレイアンテナケーブル202の一端をアレイアンテナ基板210にはんだ付けすることによって、アレイアンテナケーブル202から供給された電流がアレイアンテナ基板210に形成されたパターンを介して放射素子222の一端に通電される。
 次に、アレイアンテナ基板210とベース110とを、図2に示す4つの基板固定ねじ244によって固定する。具体的には、アレイアンテナ基板210には、4つの基板固定ねじ貫通孔244aが設けられている。4つの基板固定ねじ244は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の面から4つの基板固定ねじ貫通孔244aを貫通してベース110の第3方向Zの正方向側の面に挿通されている。アレイアンテナ基板210は、ベース110の第3方向Zの正方向側の面に固定されている。
 本実施形態においては、アレイアンテナ220を構成する複数の素子がアレイアンテナホルダ230に設けられた複数の挿通孔に挿通され、かつ、アレイアンテナホルダ230がアレイアンテナ基板210に固定された状態で、アレイアンテナ基板210とベース110とを固定することができる。したがって、アレイアンテナ基板210、アレイアンテナ220及びアレイアンテナホルダ230をベース110へ組み付ける作業を容易とし、当該作業効率を向上させることができる。
 上述のようにして、アレイアンテナ組立体200が製造される。
 図5は、本実施形態に係るアレイアンテナ組立体200の下面図である。図5では、説明のため、アレイアンテナ基板210を透過させた状態で図示している。図5において、第3方向Zを示すX付き白丸は、紙面の手前から奥に向かう方向が第3方向Zの正方向であり、紙面の奥から手前に向かう方向が第3方向Zの負方向であることを示している。
 第3方向Zから見て、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cの各々は、各素子の短手方向に沿って略対称形状に折り曲げられている。したがって、各素子が折り曲げられていない場合と比較して、各素子の剛性を向上させることができ、各素子をアレイアンテナホルダ230に設けられた挿通孔に挿通させる場合における各素子の変形を抑制することができる。また、第3方向Zから見て、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cの各々の短手方向の幅は、各反射素子が単純な線形状又は棒形状である場合と比較して、広くなっている。したがって、各反射素子が単純な線形状又は棒形状である場合と比較して、各反射素子の電気的容量を増大させることができ、各反射素子の電気的な作用を維持しつつ各反射素子の長手方向の長さを短くすることができる。
 第3方向Zから見て、導波素子224の折れ曲がりの角は、第1方向Xの正方向側の前方に向けられている。すなわち、第3方向Zから見て、導波素子224の折れ曲がりの角は、導波素子224の全体の中でアンテナケース120の内壁に最も近接している。導波素子224の折れ曲がりの角は、導波素子224の全体の中で電波の放射に最も寄与する部分である。この部分がアンテナケース120の内壁に近接するほど、アンテナケース120による影響を抑制し、アレイアンテナ220の利得偏差を低減することができる。
 導波素子224と同様にして、第3方向Zから見て、放射素子222の折れ曲がりの角は、第1方向Xの正方向側の前方に向けられている。したがって、第3方向Zから見て、放射素子222の折れ曲がりの角は、放射素子222の全体の中でアンテナケース120の内壁に最も近接させることができる。第3方向Zから見て、左方反射素子226aの折れ曲がりの角は、第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの正方向側の左斜め前方に向けられている。したがって、第3方向Zから見て、左方反射素子226aの折れ曲がりの角は、左方反射素子226aの全体の中でアンテナケース120の内壁に最も近接させることができる。第3方向Zから見て、右方反射素子226bの折れ曲がりの角は、第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの負方向側の右斜め前方に向けられている。したがって、第3方向Zから見て、右方反射素子226bの折れ曲がりの角は、右方反射素子226bの全体の中でアンテナケース120の内壁に最も近接させることができる。
 第3方向Zから見て、導波素子224の短手方向の両端は、アレイアンテナホルダ230の一対の第1リブ234b1及び第2リブ234b2によって固定されている。具体的には、導波素子224の短手方向の第2方向Yの正方向側の端部は、第2方向Yの正方向側の第1リブ234b1と、第2リブ234b2の第2方向Yの正方向側の端部と、によって挟持されている。導波素子224の短手方向の第2方向Yの負方向側の端部は、第2方向Yの負方向側の第1リブ234b1と、第2リブ234b2の第2方向Yの負方向側の端部と、によって挟持されている。すなわち、一対の第1リブ234b1及び第2リブ234b2は、導波素子224と、アレイアンテナホルダ230と、を導波素子224の短手方向に互いに固定する固定部となっている。したがって、一対の第1リブ234b1及び第2リブ234b2によって、導波素子224をアレイアンテナホルダ230に対して導波素子224の短手方向により強固に保持させることができる。図5に示す例では、放射素子222、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cの各々も、導波素子224について説明した構造と同様の構造によって、アレイアンテナホルダ230に対して各素子の短手方向に固定されている。
 図6は、図5のA-A´断面図である。図6において、第2方向Yを示すX付き白丸は、紙面の手前から奥に向かう方向が第2方向Yの正方向であり、紙面の奥から手前に向かう方向が第2方向Yの負方向であることを示している。
 以下、図6を参照し、必要な場合、図3を参照して、アレイアンテナ組立体200について説明する。
 図3及び図6に示すように、導波素子224の第3方向Zの略中央には、導波素子接合孔224aが設けられている。図6に示すように、前方挿通孔234の第3方向Zの略中央には、導波素子接合部234aが設けられている。導波素子接合孔224a及び導波素子接合部234aは、導波素子224と、アレイアンテナホルダ230と、を導波素子224の長手方向に互いに固定する固定部となっている。したがって、導波素子接合孔224a及び導波素子接合部234aによって導波素子224をアレイアンテナホルダ230に対して導波素子224の長手方向により強固に保持させることができる。
 図6に示すように、導波素子接合部234aは、第1傾斜面234a1及び第1段差234a2を含んでいる。第2方向Yの負方向から見て、第1傾斜面234a1は、第3方向Zに対して傾斜している。具体的には、第2方向Yの負方向から見て、第1傾斜面234a1は、第3方向Zの正方向に向かうにつれて第1方向Xの負方向側に向けて傾斜している。第1段差234a2は、第1傾斜面234a1の第3方向Zの正方向側の端部から第1方向Xの正方向側に向けて第3方向Zに対して傾斜している。第1傾斜面234a1及び第1段差234a2は、前方挿通孔234の導波素子224が挿通される挿通経路を干渉している。導波素子224が前方挿通孔234の第3方向Zの負方向側から前方挿通孔234に挿通されると、導波素子224の第3方向Zの正方向側の先端が第1傾斜面234a1に当接する。導波素子224の当該先端が第1傾斜面234a1に当接した状態で導波素子224がさらに挿通されると、導波素子224の当該先端が第1傾斜面234a1上で移動する。導波素子224の先端が第1傾斜面234a1の端部まで移動すると、第1段差234a2が導波素子224の導波素子接合孔224a内に侵入して、第1段差234a2と導波素子接合孔224aとが接合する。導波素子接合部234aは、このような構成におけるスナップフィットの動作によって導波素子接合孔224aに接合されている。
 図3に示すように、導波素子224は、導波素子224の長手方向の中心に関して略対称な形状を有している。したがって、導波素子224は、導波素子224の長手方向の両端のいずれからも、中央挿通孔232に挿通させることができる。
 図3及び図6に示すように、放射素子222の第3方向Zの正方向側には、放射素子接合孔222aが設けられている。図6に示すように、中央挿通孔232の第3方向Zの正方向側には、放射素子接合部232aが設けられている。放射素子接合孔222a及び放射素子接合部232aは、放射素子222と、アレイアンテナホルダ230と、を放射素子222の長手方向に互いに固定する固定部となっている。したがって、放射素子接合孔222a及び放射素子接合部232aによって放射素子222をアレイアンテナホルダ230に対して放射素子222の長手方向により強固に保持させることができる。
 図6に示すように、放射素子接合部232aは、第2傾斜面232a1及び第2段差232a2を含んでいる。第2方向Yの負方向から見て、第2傾斜面232a1は、第3方向Zに対して傾斜している。具体的には、第2方向Yの負方向から見て、第2傾斜面232a1は、第3方向Zの正方向に向かうにつれて第1方向Xの負方向側に向けて傾斜している。第2段差232a2は、第2傾斜面232a1の第3方向Zの正方向側の端部から第1方向Xの正方向側に向けて第3方向Zに対して傾斜している。第2傾斜面232a1及び第2段差232a2は、中央挿通孔232の放射素子222が挿通される挿通経路を干渉している。放射素子222が中央挿通孔232の第3方向Zの負方向側から中央挿通孔232に挿通されると、放射素子222の第3方向Zの正方向側の先端が第2傾斜面232a1に当接する。放射素子222の当該先端が第2傾斜面232a1に当接した状態で放射素子222がさらに挿通されると、放射素子222の当該先端が第2傾斜面232a1上で移動する。放射素子222の先端が第2傾斜面232a1の端部まで移動すると、第2段差232a2が放射素子222の放射素子接合孔222a内に侵入して、第2段差232a2と放射素子接合孔222aとが接合する。放射素子接合部232aは、このような構成におけるスナップフィットの動作によって放射素子接合孔222aに接合されている。
 放射素子接合孔222aは、放射素子222の第3方向Zの中心に対して、放射素子222の第3方向Zの正方向側に設けられている。したがって、放射素子222の中央挿通孔232への挿通において、放射素子接合部232aの放射素子222への接触の機会を、放射素子222の第3方向Zの正方向側の一端が中央挿通孔232の第3方向Zの正方向側の端部の近傍に達したときのみに限定することができる。放射素子接合部232aの放射素子222への接触の機会が限定されるため、放射素子222を中央挿通孔232に挿通する場合における放射素子接合部232aの放射素子222への接触による干渉を低減することができる。したがって、挿通時の放射素子222の押し込み荷重を小さくしてアレイアンテナ組立体200の組立を容易にすることができる。
 左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cの各々も、放射素子222について説明した構造とほぼ同様の構造によって、アレイアンテナホルダ230に対して各反射素子の長手方向に固定されている。具体的には、図3に示すように、右方反射素子226bには、一対の反射素子接合孔226baが設けられている。一対の反射素子接合孔226baは、右方反射素子226bの長手方向の中央に対して略対称に配置されている。すなわち、右方反射素子226bは、右方反射素子226bの長手方向の中心に関して略対称な形状を有している。第3方向Zの正方向側に位置する反射素子接合孔226baには、右方挿通孔236bに設けられた接合部がスナップフィットの動作によって接合されている。右方反射素子226bは、右方反射素子226bの長手方向の両端のいずれからも、右方挿通孔236bに挿通させることができる。また、右方反射素子226bの右方挿通孔236bへの挿通において、上記接合部の右方反射素子226bへの接触の機会を、右方反射素子226bの第3方向Zの正方向側の一端が右方挿通孔236bの第3方向Zの正方向側の端部の近傍に達したときのみに限定することができる。上記接合部の右方反射素子226bへの接触の機会が限定されるため、右方反射素子226bを右方挿通孔236bに挿通する場合における上記接合部の右方反射素子226bへの接触による干渉を低減することができる。したがって、挿通時の右方反射素子226bの押し込み荷重を小さくしてアレイアンテナ組立体200の組立を容易にすることができる。左方反射素子226a及び後方反射素子226cについても同様である。
 図6に示す例において、放射素子222の第3方向Zの負方向側の端部の少なくとも一部分は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の面から第3方向Zに離間している。同様にして、導波素子224の第3方向Zの負方向側の端部の少なくとも一部分は、アレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の面から第3方向Zに離間している。左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cについても同様にすることができる。したがって、各素子の第3方向Zの負方向側の端部がアレイアンテナ基板210の第3方向Zの正方向側の面に接触することを抑制することができる。各素子の端部がアレイアンテナ基板210に接触することが抑制されるため、各素子の第3方向Zの負方向側の端部の干渉を受けることなく、アレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向の面側にアレイアンテナ基板210を確実に配置させることができる。したがって、アレイアンテナホルダ230及びホルダ固定ねじ242によってアレイアンテナ基板210を確実に挟み込むことができ、アレイアンテナ組立体200の第3方向Zの高さのばらつきを低減することができる。
 図6に示す例において、アレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面には、凹部230aが設けられている。凹部230aの少なくとも一部分は、アレイアンテナ基板210の第1方向Xの負方向側の端部の少なくとも一部分と第3方向Zに重なっている。凹部230aが設けられることで、アレイアンテナ基板210から第1方向Xの負方向側へ引き出されるアレイアンテナケーブル202がアレイアンテナホルダ230の第3方向Zの負方向側の面に干渉することを抑制することができる。
 図7は、変形例1に係るアレイアンテナ組立体200Aの下面図である。変形例1に係るアレイアンテナ組立体200Aは、以下の点を除いて、本実施形態に係るアレイアンテナ組立体200と同様である。図7では、説明のため、アレイアンテナホルダ230Aの第2方向Yの中心を第1方向Xに略平行に通過する中心軸Cが仮想的に描写されている。
 変形例1では、第3方向Zから見て、2つのホルダ固定ねじ242Aがアレイアンテナホルダ230Aの中心軸Cに関して略対称に配置されている。変形例1に係る2つのホルダ固定ねじ242Aは、本実施形態に係るホルダ固定ねじ242と同様にして、アレイアンテナ基板210Aの第3方向Zの負方向側の下面からアレイアンテナ基板210Aを貫通してアレイアンテナホルダ230Aの第3方向Zの負方向側の下面に挿通されている。第3方向Zから見て、変形例に係る2つのホルダ固定ねじ242Aは、放射素子222の第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの正方向側の左斜め前方及び放射素子222の第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの負方向側の右斜め前方に配置されている。
 変形例1に係る2つのホルダ固定ねじ242Aは、本実施形態に係るホルダ固定ねじ242と同様にして、アレイアンテナ220Aの一部分を構成する無給電素子として動作可能になっている。変形例1に係るアレイアンテナホルダ230Aは、本実施形態に係るアレイアンテナホルダ230と同様にして、2つのホルダ固定ねじ242A、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを略同一方向に一体的に保持している。変形例1においても、本実施形態と同様にして、2つのホルダ固定ねじ242Aの第3方向Zの長さや、2つのホルダ固定ねじ242Aの位置に応じて、アレイアンテナ220Aの指向性を補正することができる。例えば、変形例1では、第3方向Zから見て中心軸Cに略対称な指向性を実現することができる。
 図8は、変形例2に係るアレイアンテナ組立体200Bの下面図である。変形例2に係るアレイアンテナ組立体200Bは、以下の点を除いて、本実施形態に係るアレイアンテナ組立体200と同様である。
 変形例2では、第3方向Zから見て、ホルダ固定ねじ242Bがアレイアンテナホルダ230Bの中心軸C上に配置されている。変形例2に係るホルダ固定ねじ242Bは、本実施形態に係るホルダ固定ねじ242と同様にして、アレイアンテナ基板210Bの第3方向Zの負方向側の下面からアレイアンテナ基板210Bを貫通してアレイアンテナホルダ230Bの第3方向Zの負方向側の下面に挿通されている。第3方向Zから見て、変形例2に係るホルダ固定ねじ242Bは、放射素子222の第1方向Xの正方向側の前方に配置されている。
 変形例2に係るホルダ固定ねじ242Bは、本実施形態に係るホルダ固定ねじ242と同様にして、アレイアンテナ220Bの一部分を構成する無給電素子として動作可能になっている。変形例2に係るアレイアンテナホルダ230Bは、本実施形態に係るアレイアンテナホルダ230と同様にして、ホルダ固定ねじ242B、放射素子222、導波素子224、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cを略同一方向に一体的に保持している。変形例2においても、本実施形態と同様にして、ホルダ固定ねじ242Bの第3方向Zの長さや、ホルダ固定ねじ242Bの位置に応じて、アレイアンテナ220Bの指向性を補正することができる。例えば、変形例2では、第3方向Zから見て中心軸Cに略対称な指向性を実現することができる。
 図9は、比較例に係るアンテナ装置10Kの斜視図である。比較例に係るアンテナ装置10Kは、以下の点を除いて、本実施形態に係るアンテナ装置10と同様である。
 比較例に係るアンテナ装置10Kは、ベース110K、アレイアンテナ基板210K、アレイアンテナ220K、前方ホルダ230aK及び後方ホルダ230bKを備えている
。比較例に係るアレイアンテナ220Kは、放射素子222K、導波素子224K、左方反射素子226aK、右方反射素子226bK及び後方反射素子226cKを有している。比較例に係るアレイアンテナ220Kは、アレイアンテナ基板210Kの第3方向Zの正方向の上面側に配置されている。アレイアンテナ基板210Kは、ベース110Kの第3方向Zの正方向側の上面に固定されている。
 放射素子222K及び導波素子224Kは、前方ホルダ230aKを第3方向Zに挿通されている。放射素子222Kの第3方向Zの正方向側の上端は、前方ホルダ230aKの第3方向Zの正方向側の上面から突出している。左方反射素子226aK及び右方反射素子226bKは、後方ホルダ230bKの第1方向Xの正方向側の前面に取り付けられている。左方反射素子226aK及び右方反射素子226bKの第3方向Zの正方向側の上端は、第1方向Xの負方向側の後方へ向けて折り曲げられている。後方反射素子226cKは、後方ホルダ230bKの第1方向Xの負方向側の後面に取り付けられている。後方反射素子226cKの第3方向Zの正方向側の上端は、第1方向Xの正方向側の前方へ向けて折り曲げられている。
 図10は、本実施形態に係るアレイアンテナ220及び比較例に係るアレイアンテナ220Kの水平面内の垂直偏波指向性を示すグラフである。水平面とは、第3方向Zに垂直な面である。
 図10に示すグラフの円の周囲に付された数字は、方位(単位:°)を示している。図10に示すグラフの中心から方位270°にかけて付された数字は、利得(単位:dBi)を示している。図10に示すグラフにおいて、方位0°は、第1方向Xの正方向側の前方である。方位90°は、第2方向Yの正方向側の左方である。方位180°は、第1方向Xの負方向側の後方である。方位270°は、第2方向Yの負方向側の右方である。
 図10に示すように、本実施形態におけるアレイアンテナ220は、比較例のアレイアンテナ220Kと同様に方位0°方向への指向性をもたせることができる。本実施形態の方位90°~270°の後方の利得は、比較例の方位90°~270°の後方の利得より低くなっている。したがって、本実施形態においては、比較例よりも、前方への指向性が実現されている。この結果は、アレイアンテナ220を構成する複数の素子をアレイアンテナホルダ230によって一体的に保持することで、アレイアンテナホルダ230による誘電短縮効果を奏し、左方反射素子226a、右方反射素子226b及び後方反射素子226cの電気的動作が強まってアレイアンテナ220の指向性が安定化されていることを示唆する。
 本実施形態の方位300°及びその周辺の利得は、本実施形態の他の方位の利得及び比較例の方位300°及びその周辺の利得より高くなっている。この結果は、実施形態に係るホルダ固定ねじ242が導波素子として動作していることを示唆している。
 本実施形態では、上述したように、第3方向Zから見て、ホルダ固定ねじ242は、放射素子222の第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの負方向側の右斜め前方に配置されている。したがって、上述したように、アレイアンテナ220は、第1方向Xの正方向側かつ第2方向Yの負方向側の右斜め前方に指向性を有することができる。アレイアンテナ220が右斜め前方に指向性を有することによって、良好なアンテナ特性を実現することができる。しかしながら、図7を用いて説明したように、第3方向Zから見て、2つのホルダ固定ねじ242Aをアレイアンテナホルダ230Aの中心軸Cに関して略対称に配置してもよい。或いは、図8を用いて説明したように、第3方向Zから見て、ホルダ固定ねじ242Bをアレイアンテナホルダ230Bの中心軸C上に配置してもよい。図7及び図8に示す例においては、第3方向Zから見て中心軸Cに略対称な指向性を有するアンテナを実現することが可能となる。
 以上、図面を参照して本発明の本実施形態及び変形例について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
 例えば、本実施形態では、アンテナアレイホルダによって保持される複数の素子は、第3方向Zに略平行な長手方向を有している。しかしながら、各素子の形状は、この例に限定されない。例えば、各素子は、第3方向Zに垂直な長手方向を有する板形状であってもよい。
 また、本実施形態では、アレイアンテナホルダは、複数の素子を略同一方向(第3方向Z)に保持している。しかしながら、アンテナアレイホルダによって保持される一部の素子は、アンテナアレイホルダによって保持される他の素子と異なる方向、例えば、第1方向Xや第2方向Yに向けられていてもよい。
 本明細書によれば、以下の態様のアンテナ装置及びアンテナ装置の製造方法が提供される。
(態様1)
 態様1では、アンテナ装置は、アンテナの少なくとも一部分を構成する複数の素子と、
 前記複数の素子を一体的に保持するホルダと、を備えている。
 「複数の素子」は、上述の本実施形態及び変形例の「放射素子」、「導波素子」、「左方反射素子」、「右方反射素子」、「後方反射素子」、「ホルダ固定ねじ」に相当する。「ホルダ」は、上述の本実施形態及び変形例の「アレイアンテナホルダ」に相当する。
 上述の態様によれば、ホルダは、複数の素子を保持するための作業を容易とし、複数の素子を保持するための作業効率を向上させることができる。
(態様2)
 態様2では、前記複数の素子を挿通させる複数の挿通孔が前記ホルダに設けられている。
 「複数の挿通孔」は、上述の本実施形態及び変形例の「中央挿通孔」、「前方挿通孔」、「左方挿通孔」、「右方挿通孔」、「後方挿通孔」、「ホルダ固定ねじ孔」に相当する。
 上述の態様によれば、複数の挿通孔を略同一方向に揃えることで、複数の素子を略同一方向に挿通することができる。よって、複数の素子をホルダに組み付ける作業を容易とし、複数の素子をホルダに組み付けるための作業効率を向上させることができる。さらに、各素子に挿通孔が設けられているため、当該挿通孔を用いて複数の素子を組み付けることができ、当該複数の素子の位置を規制することができる。
(態様3)
 態様3では、アンテナ装置は、前記複数の挿通孔と重なる基板をさらに備え、前記ホルダと、前記基板と、が互いに固定されている。
 「基板」は、上述の本実施形態及び変形例の「アレイアンテナ基板」に相当する。
 上述の態様によれば、複数の素子の挿通時と略同一方向からホルダを基板に固定することができる。したがって、複数の素子及びホルダを基板へ組み付ける作業を容易とし、複数の素子及びホルダを基板へ組み付けるための作業効率を向上させることができる。
(態様4)
 態様4では、少なくとも1つの前記素子の前記基板が位置する側の端部の少なくとも一部分が前記基板から離間している。
 上述の態様によれば、素子の端部が基板に接触することを抑制することができる。したがって、素子の端部の干渉を受けることなく、基板をホルダに確実に重ねることができ、基板をホルダに確実に固定することができる。
(態様5)
 態様5では、アンテナ装置は、少なくとも1つの前記素子と、前記ホルダと、を互いに固定する固定部をさらに備えている。
 「固定部」は、上述の本実施形態及び変形例の「第1リブ」、「第2リブ」、「導波素子接合孔」、「導波素子接合部」に相当する。
 上述の態様によれば、固定部によって素子をホルダに対してより強固に保持させることができる。
(態様6)
 態様6では、少なくとも1つの前記素子が前記素子の短手方向に沿って折り曲げられている。
 上述の態様によれば、素子が折り曲げられていない場合と比較して、素子の剛性を向上させることができる。
(態様7)
 態様7では、少なくとも1つの前記素子が前記素子の所定方向の中心に関して略対称な形状を有している。
 上述の態様によれば、素子の所定方向の両端のいずれからも素子をホルダの挿通孔に挿通させることができる。
(態様8)
 態様8では、前記ホルダが前記複数の素子の少なくとも一部分を覆っている。
 上述の態様によれば、ホルダが誘電体からなる場合、素子で動作する電波の波長を、ホルダを構成する誘電体によって短縮することができる。よって、素子が誘電体によって覆われていない場合と比較して、所望の波長を得るための各素子の長手方向の長さを短くすることができる。
(態様9)
 態様9では、アンテナ装置の製造方法は、アンテナの少なくとも一部分を構成する複数の素子をホルダによって一体的に保持する工程を備えている。
 「複数の素子」は、上述の本実施形態及び変形例の「放射素子」、「導波素子」、「左方反射素子」、「右方反射素子」、「後方反射素子」、「ホルダ固定ねじ」に相当する。「ホルダ」は、上述の本実施形態及び変形例の「アレイアンテナホルダ」に相当する。
 上述の態様によれば、ホルダは、複数の素子を保持するための作業を容易とし、複数の素子を保持するための作業効率を向上させることができる。
(態様10)
 態様10では、前記ホルダによって前記複数の素子を保持する工程において、前記ホルダに設けられた複数の挿通孔に前記複数の素子を挿通させている。
 「複数の挿通孔」は、上述の本実施形態及び変形例の「中央挿通孔」、「前方挿通孔」、「左方挿通孔」、「右方挿通孔」、「後方挿通孔」、「ホルダ固定ねじ孔」に相当する。
 上述の態様によれば、複数の挿通孔を略同一方向に揃えることで、複数の素子を略同一方向に挿通することができる。したがって、複数の素子をホルダに組み付ける作業を容易とし、複数の素子をホルダに組み付けるための作業効率を向上させることができる。
(態様11)
 態様11では、アンテナ装置の製造方法は、前記ホルダが前記複数の挿通孔と重なるように、前記ホルダと前記基板とを固定する工程をさらに備えている。
 上述の態様によれば、複数の素子の挿通時と略同一方向からホルダと基板を固定することができる。したがって、複数の素子及びホルダを基板へ組み付ける作業を容易とし、複数の素子及びホルダを基板へ組み付けるための作業効率を向上させることができる。
(態様12)
 態様12では、アンテナ装置の製造方法は、前記基板とベースとを固定する工程をさらに備えている。
 上述の態様によれば、複数の素子が挿通孔に挿通され、かつ、ホルダが基板に固定された状態で、基板とベースとを固定することができる。したがって、基板、複数の素子及びホルダをベースへ組み付ける作業を容易とし、基板、複数の素子及びホルダをベースへ組み付けるための作業効率を向上させることができる。
 この出願は、2022年4月11日に出願された日本出願特願2022-065018号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。
10,10K アンテナ装置、110,110K ベース、112 引出孔、120 アンテナケース、200,200A,200B アレイアンテナ組立体、202 アレイアンテナケーブル、210,210A,210B,210K アレイアンテナ基板、212 素子貫通孔、218a ガイド孔、220,220A,220B,220K アレイアンテナ、222,222K 放射素子、222a 放射素子接合孔、224,224K 導波素子、224a 導波素子接合孔、226a,226aK 左方反射素子、226b,226bK 右方反射素子、226ba 反射素子接合孔、226c,226cK 後方反射素子、230,230A,230B アレイアンテナホルダ、230a 凹部、230aK 前方ホルダ、230bK 後方ホルダ、232 中央挿通孔、232a 放射素子接合部、232a1 第2傾斜面、232a2 第2段差、234 前方挿通孔、234a 導波素子接合部、234a1 第1傾斜面、234a2 第1段差、234b1 第1リブ、234b2 第2リブ、236a 左方挿通孔、236b 右方挿通孔、236c 後方挿通孔、238a ガイド突起、242,242A,242B ホルダ固定ねじ、242a ホルダ固定ねじ貫通孔、242b ホルダ固定ねじ孔、244 基板固定ねじ、244a 基板固定ねじ貫通孔、300 パッチアンテナ組立体、302 パッチアンテナケーブル、310 パッチアンテナ基板、320 パッチアンテナ、400 コリニアアンテナ組立体、402 コリニアアンテナケーブル、410 コリニアアンテナ基板、420 コリニアアンテナ、430 無給電素子、C 中心軸、P パッド、X 第1方向、Y 第2方向、Z 第3方向

Claims (12)

  1.  アンテナの少なくとも一部分を構成する複数の素子と、
     前記複数の素子を一体的に保持するホルダと、
    を備えるアンテナ装置。
  2.  前記複数の素子を挿通させる複数の挿通孔が前記ホルダに設けられている、請求項1に記載のアンテナ装置。
  3.  前記複数の挿通孔と重なる基板をさらに備え、
     前記ホルダと、前記基板と、が互いに固定されている、請求項2に記載のアンテナ装置。
  4.  少なくとも1つの前記素子の前記基板が位置する側の端部の少なくとも一部分が前記基板から離間している、請求項3に記載のアンテナ装置。
  5.  少なくとも1つの前記素子と、前記ホルダと、を互いに固定する固定部をさらに備える、請求項1に記載のアンテナ装置。
  6.  少なくとも1つの前記素子が前記素子の短手方向に沿って折り曲げられている、請求項1に記載のアンテナ装置。
  7.  少なくとも1つの前記素子が前記素子の所定方向の中心に関して略対称な形状を有する、請求項1に記載のアンテナ装置。
  8.  前記ホルダが前記複数の素子の少なくとも一部分を覆っている、請求項1に記載のアンテナ装置。
  9.  アンテナの少なくとも一部分を構成する複数の素子をホルダによって一体的に保持する工程を備える、アンテナ装置の製造方法。
  10.  前記ホルダによって前記複数の素子を保持する工程において、前記ホルダに設けられた複数の挿通孔に前記複数の素子を挿通させる、請求項9に記載のアンテナ装置の製造方法。
  11.  前記ホルダが前記複数の挿通孔と重なるように、前記ホルダと前記基板とを固定する工程をさらに備える、請求項10に記載のアンテナ装置の製造方法。
  12.  前記基板とベースとを固定する工程をさらに備える、請求項11に記載のアンテナ装置の製造方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS5117785Y1 (ja) * 1970-03-05 1976-05-13
US20160302081A1 (en) * 2015-04-07 2016-10-13 Wistron Neweb Corporation Smart Antenna Module and Omni-Directional Antenna Thereof
WO2022138785A1 (ja) * 2020-12-23 2022-06-30 株式会社ヨコオ アンテナ装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5117785Y1 (ja) * 1970-03-05 1976-05-13
US20160302081A1 (en) * 2015-04-07 2016-10-13 Wistron Neweb Corporation Smart Antenna Module and Omni-Directional Antenna Thereof
WO2022138785A1 (ja) * 2020-12-23 2022-06-30 株式会社ヨコオ アンテナ装置

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