WO2025191968A1 - アンテナ及びアンテナ装置 - Google Patents

アンテナ及びアンテナ装置

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WO2025191968A1
WO2025191968A1 PCT/JP2024/045281 JP2024045281W WO2025191968A1 WO 2025191968 A1 WO2025191968 A1 WO 2025191968A1 JP 2024045281 W JP2024045281 W JP 2024045281W WO 2025191968 A1 WO2025191968 A1 WO 2025191968A1
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WO
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antenna
antenna element
leg
ground
ground element
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Application number
PCT/JP2024/045281
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English (en)
French (fr)
Inventor
威 山保
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Yokowo Co Ltd
Original Assignee
Yokowo Co Ltd
Yokowo Mfg Co Ltd
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Publication date
Application filed by Yokowo Co Ltd, Yokowo Mfg Co Ltd filed Critical Yokowo Co Ltd
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Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/08Radiating ends of two-conductor microwave transmission lines, e.g. of coaxial lines, of microstrip lines

Definitions

  • the present invention relates to an antenna and an antenna device.
  • Patent document 1 describes an antenna device that adjusts the frequency band of radio waves that the antenna supports by adding a capacitor.
  • the antenna device in Patent Document 1 has a complex configuration due to the addition of a capacitor.
  • One object of the present invention is to easily adjust the radio wave frequency band that an antenna supports. Other objects of the present invention will become apparent from the description of this specification.
  • One aspect of the present invention is an antenna comprising a ground element having an antenna element, a ground element body facing the antenna element, and ground element legs extending from the ground element body toward the antenna element.
  • One aspect of the present invention is an antenna device comprising a first antenna that responds to radio waves in a first frequency band and a second antenna that responds to radio waves in a second frequency band different from the first frequency band, the antenna device comprising a ground element, a first antenna element located on the opposite side of the ground element from the ground, and a second antenna element located on the opposite side of the ground element from the first antenna element, the ground element and the first antenna element responding to radio waves in the first frequency band, and the first antenna element and the second antenna element responding to radio waves in the second frequency band, the ground element having a ground element main body facing the first antenna element and a ground element leg extending from the ground element main body towards the first antenna element, and the first antenna element having a first antenna element main body facing the second antenna element and a first antenna element leg extending from the first antenna element main body towards the second antenna element.
  • the above aspect of the present invention makes it easy to adjust the radio wave frequency band that the antenna supports.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the antenna 10 of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of the antenna element 12 and the ground element 13. 1 is a side view of the antenna element leg 122 and the ground element leg 132.
  • FIG. FIG. 10 is a perspective view of an antenna 10A according to a first modified example.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of an antenna 10A according to a first modified example.
  • FIG. 10 is a side view of the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A.
  • FIG. 10 is a front view of the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A.
  • FIG. 10B is a side view of an antenna element leg 122B and a ground element leg 132B in an antenna 10B of a second modified example.
  • FIG. 10 is a side view of an antenna element leg 122C and a ground element leg 132C in an antenna 10C according to a third modified example.
  • FIG. 2 is a perspective view of an
  • Fig. 1 is an exploded perspective view of an antenna 10 according to this embodiment.
  • Fig. 2A is a plan view of the antenna element 12 and the ground element 13.
  • Fig. 2B is a side view of the antenna element leg 122 and the ground element leg 132.
  • the direction from the base 16 (described below) toward the case 11 (described below) is the "+Z direction,” and the opposite direction is the "-Z direction.”
  • the direction from the center C of the antenna element body 121 (described below) of the antenna element 12 toward the first feed pin 123 (described below) is the "+X direction,” and the opposite direction is the "-X direction.”
  • the direction from the center C of the antenna element body 121 of the antenna element 12 toward the second feed pin 124 is the "+Y direction,” and the opposite direction is the "-Y direction.”
  • the "center” refers to the central point of the outer edge shape, i.e., the geometric center.
  • Each of the +X direction, -X direction, +Y direction, -Y direction, +Z direction, and -Z direction is a single direction (a direction with a fixed orientation). Also, rather than being single directions (directions with a fixed orientation), for example, both the +X direction and the -X direction may be simply referred to as the "X direction.” Similarly, both the +Y direction and the -Y direction may be simply referred to as the "Y direction.” Also, both the +Z direction and the -Z direction may be simply referred to as the "Z direction.”
  • the +X direction, +Y direction, and +Z direction are each represented by a line segment with an arrow. Note that the intersection of these line segments with an arrow does not represent the coordinate origin.
  • the antenna 10 is a patch antenna and is compatible with, for example, radio waves in the frequency band used by the Global Navigation Satellite System (GNSS).
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the antenna 10 of this embodiment is compatible with, for example, radio waves in the L1 band (1560 MHz to 1606 MHz band).
  • the antenna 10 may also be compatible with radio waves in the L2 band (1213 MHz to 1244 MHz band) or the L5 band (1164 MHz to 1189 MHz band).
  • the antenna 10 may be a so-called multi-band antenna that supports radio waves in multiple frequency bands.
  • the antenna 10 may support radio waves in the two frequency bands of the L1 band and L5 band described above.
  • the multiple frequency bands of radio waves supported by the antenna 10 may be a combination other than the two frequency bands of the L1 band and L5 band.
  • the multiple frequency bands of radio waves supported by the antenna 10 may be a combination of the two frequency bands of the L1 band and L2 band, or a combination of the three frequency bands of the L1 band, L2 band, and L5 band.
  • the multiple frequency bands of radio waves supported by antenna 10 may include the L6 band (1273 MHz to 1284 MHz band), which further combines correction satellite signals with the L1 band, L2 band, and L5 band, and the L band (1525 MHz to 1559 MHz band). Furthermore, the multiple frequency bands of radio waves supported by antenna 10 are not limited to the specific combinations of multiple frequency bands described above, and may be any combination of multiple frequency bands.
  • the antenna 10 can accommodate radio waves in multiple frequency bands, for example, by forming a slot (not shown) in part of the antenna element 12 (described below).
  • the antenna 10 has two frequency bands: one based on the external dimensions of the antenna element 12, and one based on the length of the slot formed in the antenna element 12.
  • the radio wave communication standard and frequency band supported by the antenna 10 are not limited to the GNSS mentioned above, and may be other communication standards and frequency bands.
  • the antenna 10 may be compatible with radio waves in the frequency band for the Satellite Digital Audio Radio Service (SDARS) or radio waves in the frequency band for V2X (Vehicle to Everything: vehicle-to-vehicle communication, road-to-vehicle communication).
  • SDARS Satellite Digital Audio Radio Service
  • V2X Vehicle to Everything: vehicle-to-vehicle communication, road-to-vehicle communication
  • the antenna 10 may be compatible with either circularly polarized waves or linearly polarized waves, or with both circularly polarized waves and linearly polarized waves.
  • the antenna 10 of this embodiment is an antenna used in, for example, a vehicle, and is attached to a predetermined location on the vehicle, such as the roof or trunk, with the +Z direction facing the zenith.
  • the antenna 10 may also be attached to the interior side of a plastic roof or a plastic trunk.
  • the attachment position and attachment direction of the antenna 10 can be changed as appropriate depending on the desired directivity, etc.
  • the antenna 10 may be mounted in various locations, such as the vehicle's windshield, rear window, inside the instrument panel, on top of the dashboard, overhead console, bumper, license plate mounting area, pillar, spoiler, etc.
  • the antenna 10 may also be mounted so that its main direction of radiation faces left or right as viewed from the driver's seat of the vehicle.
  • the antenna 10 may also be mounted so that its main direction of radiation faces forward or backward as viewed from the driver's seat of the vehicle.
  • the antenna 10 is not limited to being attached to a vehicle, but may also be brought into the vehicle and used within the vehicle. Furthermore, while the antenna 10 of this embodiment is intended for use in a "vehicle," which is a wheeled vehicle, this is not limited to this, and the antenna may also be used in mobile objects such as drones and other flying objects, probes, construction machinery without wheels, agricultural machinery, and ships. Furthermore, the antenna 10 may also be an antenna used on objects other than mobile objects, such as a surveying antenna, a reference station antenna, a transmitting antenna and a reference antenna in an anechoic chamber, etc.
  • the following description will be given assuming that the antenna 10 is attached to the base plate 1 shown in Figure 1.
  • the antenna 10 is attached to a mounting surface located on one side of the base plate 1 (the surface on the +Z direction side).
  • the antenna 10 includes a case 11 , an antenna element 12 , a ground element 13 , a substrate 14 , a shield cover 15 , and a base 16 .
  • the case 11 is a member that, together with the base 16, constitutes the exterior of the antenna 10.
  • the case 11 is formed of an insulating resin, such as PC resin, ASA resin, a PC/ASA resin composition, or ABS resin.
  • the case 11 may be formed of a material other than insulating resin that is transparent to radio waves.
  • the case 11 may also be composed of an insulating resin portion and a material other than insulating resin that is transparent to radio waves. In other words, the case 11 may be formed by freely combining desired materials.
  • the antenna element 12 is a conductive member that corresponds to the radio wave frequency band that is supported by the antenna 10.
  • the antenna element 12 has an antenna element body 121, an antenna element leg 122, a first feed pin 123, and a second feed pin 124.
  • the antenna element body 121 is the main body portion of the antenna element 12.
  • the antenna element body 121 faces the ground element body 131 (described below) of the ground element 13 so that the -Z side surface of the antenna element body 121 and the +Z side surface of the ground element body 131 are approximately parallel.
  • the -Z side surface of the antenna element body 121 and the +Z side surface of the ground element body 131 do not have to be approximately parallel.
  • the outer edge shape of the antenna element body 121 in plan view is an approximately square shape with each corner notched at an angle relative to the sides.
  • approximately square refers to a shape that falls within the category of “approximate quadrilateral.”
  • approximately quadrilateral refers to a shape consisting of four sides, including, for example, a square or a rectangle.
  • the "approximately quadrilateral" shape may have a notch (concave portion) or protrusion (convex portion) formed on one of the sides.
  • a slit 125 which is a notch, is formed approximately in the center of each side of the approximately square that forms the basis of the outer edge shape of the antenna element body 121.
  • the antenna element body 121 in this embodiment has multiple (four in this example) slits 125 formed therein, and each slit 125 is formed in a linear shape extending from approximately the center of each side of the approximately square that forms the base of the outer edge shape of the antenna element body 121 toward the center C of the antenna element body 121.
  • the multiple slits 125 are arranged so as to be line-symmetric (or point-symmetric with respect to the center C of the antenna element body 121). This allows the antenna 10 to support the desired polarization.
  • the number, position, and shape of the slits 125 formed in the antenna element body 121 are not limited to those shown in Figures 1 and 2A. If the tolerance for the desired polarization described above is large, only one slit 125 may be formed in the antenna element body 121, or multiple slits 125 other than four may be formed. Even if multiple slits 125 other than four are formed in the antenna element body 121, the antenna 10 can be made compatible with the desired polarization as long as the multiple slits 125 are arranged line-symmetrically (or point-symmetrically with respect to the center C of the antenna element body 121).
  • the slits 125 may be formed in a position other than approximately the center of each side of the approximately square that forms the basis of the outer edge shape of the antenna element body 121, or may be shaped to point toward a position other than the center C of the antenna element body 121. Furthermore, the slits 125 may not be linear, but may have at least a bent or curved shape in at least a portion. The slits 123 may have a meandering shape. The slits 125 may not be formed in the antenna element 12 including the antenna element body 121.
  • the outer edge shape of the antenna element body 121 in plan view is not limited to the form shown in FIG. 2A, and may be an approximate rectangle, a circle, an ellipse, or a polygon other than an approximate rectangle, or may be any other shape.
  • the outer edge shape of the antenna element body 121 in plan view may be any shape that can accommodate radio waves in the desired frequency band as the antenna element 12.
  • the antenna element legs 122 are members extending from the antenna element body 121 toward the -Z direction (the ground element body 131 side). As shown in Figures 2A and 2B, the antenna element legs 122 extend from portions where each of the corners of the approximately square that forms the basis of the outer edge shape of the antenna element body 121 is cut out diagonally with respect to the sides (hereinafter sometimes referred to as "cutout portions of the antenna element body 121"). Therefore, the antenna element 12 in this embodiment has a total of four antenna element legs 122.
  • Each of the four antenna element legs 122 is bent from the cutout portion of the antenna element body 121 toward the -Z direction and is formed to extend in the Z direction.
  • the extending direction of the antenna element legs 122 is not limited to the Z direction, and may be in a direction inclined at a predetermined angle from the Z direction.
  • the number of antenna element legs 122 that the antenna element 12 has is not limited to four, and may be a multiple other than four, or may be one, or the antenna element 12 may not have any antenna element legs 122. At least a portion of the antenna element legs 122 may be bent or curved.
  • the four antenna element legs 122 of the antenna element 12 are positioned rotationally symmetrically on the outer edge of the antenna element body 121.
  • “positioning the four antenna element legs 122 rotationally symmetrically” means that when the antenna element 12 is rotated a predetermined angle around the center C of the antenna element body 121 in a planar view, the position of the antenna element body 121 coincides.
  • the predetermined angle is the angle obtained by dividing 360° by the number of antenna element legs 122 that the antenna element 12 has. Therefore, in this embodiment, if the antenna element 12 has four antenna element legs 122, the positions of the antenna element legs 122 coincide when the antenna element 12 is rotated 90° (360°/4) around the center C of the antenna element body 121.
  • Positioning the four antenna element legs 122 rotationally symmetrically is particularly advantageous in the case of an antenna 10 that supports circularly polarized radio waves, as it can suppress radio wave loss caused by loss of symmetry.
  • the antenna element legs 122 positioned so as to be rotationally symmetric
  • the "misalignment" within the predetermined range may be sufficient to suppress radio wave loss for an antenna element 12 that receives circularly polarized radio waves.
  • the angle at which the positions of the antenna element legs 122 actually align may be misaligned within a range of approximately ⁇ 30% from the predetermined angle.
  • the four antenna element legs 122 of the antenna element 12 do not have to be positioned so as to be rotationally symmetric about the outer edge of the antenna element body 121.
  • the antenna element legs 122 are formed in a plate shape. This allows an opposing surface to be formed between them and the ground element legs 132 of the ground element 13, which will be described later.
  • the antenna element legs 122 are all formed in a plate shape, but this is not limited thereto, and it is sufficient if at least a portion is formed in a plate shape.
  • Each of the first feed pin 123 and the second feed pin 124 is a component that includes a feed point of the antenna 10.
  • Each of the first feed pin 123 and the second feed pin 124 branches off from the antenna element body 121, is bent toward the -Z direction, and is formed so as to extend in the Z direction.
  • the extension direction of at least one of the bent first feed pin 123 and second feed pin 124 is not limited to the Z direction, and may be inclined at a predetermined angle from the Z direction.
  • each of the first feed pin 123 and the second feed pin 124 is formed in a plate shape.
  • each of the first feed pin 123 and the second feed pin 124 may be formed in a cylindrical shape or another shape.
  • the antenna 10 of this embodiment employs a feeding method in which two feed pins for feeding power to the antenna element 12 are arranged, such as the first feed pin 123 and the second feed pin 124, i.e., a two-point feeding method.
  • the first feed pin 123 is arranged at a position offset in the +X direction from the center C of the antenna element body 121.
  • the second feed pin 124 is arranged at a position offset in the +Y direction from the center C of the antenna element body 121.
  • the positions at which the first feed pin 123 and the second feed pin 124 are arranged are not limited to this.
  • the frequency band of radio waves that the antenna 10 supports can be made wider than, for example, a single-point feed system.
  • the feed system used by the antenna 10 is not limited to a two-point feed system.
  • the antenna 10 may also use a four-point feed system.
  • An antenna 10 that uses a four-point feed system has four feed pins.
  • the antenna 10 may also use a single-point feed system.
  • An antenna 10 that uses a single-point feed system has one feed pin.
  • the antenna element 12 is formed from sheet metal. Furthermore, the antenna element body 121, antenna element leg 122, first feed pin 123, and second feed pin 124 of the antenna element 12 are integrally formed. Each of the antenna element leg 122, first feed pin 123, and second feed pin 124 is formed by bending a portion of the antenna element 12 and extending from the antenna element body 121. However, the antenna element 12 does not have to be formed from sheet metal, and does not have to be integrally formed.
  • the antenna element body 121, antenna element leg 122, first feed pin 123, and second feed pin 124 may each be formed separately and connected to form the antenna element 12.
  • the antenna element body 121, antenna element leg 122, first feed pin 123, and second feed pin 124 may be formed, for example, by printing on a support member or substrate (not shown).
  • the ground element 13 is a conductive member used as the ground of the antenna 10.
  • the ground element 13 has a ground element body 131 and ground element legs 132.
  • the ground element body 131 is the main body portion of the ground element 13.
  • the ground element body 131 faces the antenna element body 121 so that the +Z side surface of the ground element body 131 and the -Z side surface of the antenna element body 121 are approximately parallel.
  • the +Z side surface of the ground element body 131 and the -Z side surface of the antenna element body 121 do not have to be approximately parallel.
  • the outer edge shape of the ground element body 131 in plan view is an approximately square shape with each corner notched at an angle relative to the sides.
  • the outer edge shape of the ground element body 131 in plan view is not limited to the form shown in FIG. 2A, but may be an approximately quadrilateral, a circle, an ellipse, or a polygon other than an approximately quadrilateral, or may be any other shape.
  • the outer edge shape of the ground element body 131 in plan view may be any shape that can be used as a ground.
  • the ground element body 131 has a first hole 133 and a second hole 134.
  • the first hole 133 is a hole through which the first feed pin 123 of the antenna element 12 is inserted
  • the second hole 134 is a hole through which the second feed pin 124 of the antenna element 12 is inserted.
  • the ground element legs 132 are components extending from the ground element body 131 toward the +Z direction (the antenna element body 121 side). As shown in Figures 2A and 2B, the ground element legs 132 extend from portions where each of the corners of the approximately square that forms the basis of the outer edge shape of the ground element body 131 is cut out diagonally with respect to the sides (hereinafter referred to as the "cutout portions of the ground element body 131"). Therefore, the ground element 13 in this embodiment has a total of four ground element legs 132, which is the same number as the number of antenna element legs 122 that the antenna element 12 has. Each of the four ground element legs 132 is bent toward the +Z direction from the cutout portion of the ground element body 131 and is formed to extend in the Z direction.
  • the extending direction of the ground element legs 132 is not limited to the Z direction, and may be inclined at a predetermined angle from the Z direction.
  • the number of ground element legs 132 that the ground element 13 has is not limited to four, and may be any number other than four, or may be one.
  • the number of ground element legs 132 that the ground element 13 has does not have to be the same as the number of antenna element legs 122 that the antenna element 12 has.
  • the four ground element legs 132 of the ground element 13 are positioned rotationally symmetrically on the outer edge of the ground element body 131. Positioning the four antenna element legs 122 rotationally symmetrically is particularly advantageous in the case of an antenna 10 that supports circularly polarized radio waves, as it can reduce radio wave loss. However, the four ground element legs 132 of the ground element 13 do not have to be positioned rotationally symmetrically on the outer edge of the ground element body 131.
  • the ground element leg 132 is formed in a plate shape. This allows an opposing surface to be formed between it and the antenna element leg 122 described above. In this embodiment, the entire ground element leg 132 is formed in a plate shape, but this is not limited to this, and it is sufficient if at least a portion is formed in a plate shape.
  • the outer shape of the antenna element 12 is smaller than the outer shape of the ground element 13 in a plan view.
  • the four antenna element legs 122 of the antenna element 12 are located more inward (closer to the center C) than the four ground element legs 132 of the ground element 13. This allows the radiation characteristics of the antenna 10 to be improved.
  • the size of the antenna 10 can be made smaller in the +Z direction, improving the design of the case 11 that forms the exterior of the antenna 10.
  • the outer shape of the antenna element 12 may be larger than the outer shape of the ground element 13 in a plan view, or the outer size of the antenna element 12 and the outer size of the ground element 13 may be the same.
  • the substrate 14 is a substrate on which electronic components used in the antenna 10 are arranged.
  • the substrate 14 is, for example, a printed circuit board (PCB).
  • PCB printed circuit board
  • the substrate 14 is a rigid substrate, but is not limited to this and may be a flexible substrate.
  • the shield cover 15 is a member made of metal that electrically shields the electrical components arranged on the substrate 14.
  • the shield cover 15 is arranged on the ⁇ Z direction side of the substrate 14, as shown in FIG.
  • the base 16 is a member that, together with the case 11, constitutes the exterior of the antenna 10.
  • the base 16 is located on the ⁇ Z direction side of the antenna 10 and is formed in a plate shape.
  • the antenna 10 is disposed on the base plate 1 by fixing the base 16 to the base plate 1.
  • the base 16 is formed from an insulating resin such as PC resin, ASA resin, PC/ASA resin composite, or ABS resin.
  • the case 11 may be formed from a material other than insulating resin that is transparent to radio waves.
  • the case 11 may also be composed of an insulating resin portion and a material other than insulating resin that is transparent to radio waves.
  • the base 16 may be formed from a conductive material, or from a material that is not transparent to radio waves. In other words, the base 16 may be formed from any combination of desired materials.
  • a portion of the antenna element leg 122 on the -Z direction side faces and is electrically coupled to a portion of the ground element leg 132 on the +Z direction side.
  • a portion of the antenna element leg 122 on the -Z direction side faces and is capacitively coupled to a portion of the ground element leg 132 on the +Z direction side.
  • the portion where the antenna element leg 122 and the ground element leg 132 face each other is indicated by a dashed line.
  • the capacitance component of the antenna 10 is determined by the area of the opposing surfaces of the antenna element leg 122 and the ground element leg 132 (hereinafter sometimes referred to as the "opposing area”) and the distance between the opposing surfaces of the antenna element leg 122 and the ground element leg 132 (hereinafter sometimes referred to as the "opposing distance"). Therefore, with the antenna 10 of this embodiment, by adjusting the opposing area and the opposing distance, the frequency band of radio waves that the antenna 10 supports can be adjusted to a desired range. Therefore, with this embodiment, the frequency band of radio waves that the antenna supports can be easily adjusted.
  • the antenna element 12 does not need to have the antenna element leg 122.
  • the portion of the ground element leg 132 that is close to the antenna element 12 is electrically coupled to the antenna element 12.
  • the end of the ground element leg 132 on the +Z direction side is capacitively coupled to the antenna element 12. This makes it possible to further increase the capacitance component of the antenna 10. Therefore, even if the antenna element 12 does not have the antenna element leg 122 and the ground element 13 has the ground element leg 132 extending from the ground element body 131 toward the antenna element 12, the frequency band of radio waves supported by the antenna 10 can be easily adjusted.
  • the width of the ground element leg 132 when viewed in the direction in which the ground element leg 132 and the antenna element leg 122 face each other, the width of the ground element leg 132 is the same as the width of the antenna element leg 122 in the area in which the ground element leg 132 and the antenna element leg 122 face each other.
  • the width of the ground element leg 132 and the width of the antenna element leg 122 may be different.
  • Fig. 3 is a perspective view of the antenna 10A of the first modified example.
  • Fig. 4 is an exploded perspective view of the antenna 10A of the first modified example.
  • the antenna 10A of the first modified example has the same case 11, substrate 14, shield cover 15, and base 16 as the antenna 10 of the present embodiment described above, and is attached to the base plate 1.
  • the case 11, substrate 14, shield cover 15, base 16, and base plate 1 shown in Figure 1 are omitted from Figures 3 and 4.
  • the antenna 10A has an antenna element 12A and a ground element 13A that are different from those of the antenna 10, and further has a dielectric 17 and a clamping member 18.
  • the dielectric 17 is located between the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A.
  • the dielectric 17 and the antenna element leg 122A are in contact, and the dielectric 17 and the antenna element leg 122A are also in contact.
  • the dielectric 17 and the antenna element leg 122A may not be in contact, but may be spaced apart at a constant interval (separated) by a support member (not shown).
  • the dielectric 17 and the ground element leg 132A may not be in contact, but may be spaced apart at a constant interval (separated) by a support member (not shown).
  • the capacitance component formed by the dielectric 17, the antenna element leg 122A, and the ground element leg 132A can be adjusted to a desired value before assembling the antenna 10A, thereby controlling the characteristics of the antenna 10A after assembly. This makes it possible to suppress variations in the antenna performance of the antenna 10A after assembly.
  • the dielectric 17 in the antenna 10A it is possible to provide a margin in the distance between the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A in order to ensure the necessary capacitance between them, compared to when the dielectric 17 is not present.
  • a larger capacitance can be obtained compared to when the dielectric 17 is not present, and the tolerance for variation in the distance between the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A during the manufacture of the antenna 10A can be increased.
  • the clamping member 18 is a member that clamps at least a portion of the components of the antenna 10A.
  • the clamping member 18 clamps the antenna element leg 122A, the ground element leg 132A, and the dielectric 17.
  • the clamping member 18 clamps at least a portion of the antenna element leg 122A or at least a portion of the ground element leg 132A. This allows the position of the antenna element leg 122A or the ground element leg 132A on the antenna 10A to be stably maintained, and makes it possible to suppress variations in the capacitance component of the antenna 10A.
  • the dielectric 17 has a protrusion 171.
  • the protrusion 171 is formed so as to protrude on both sides of the width direction on the +Z direction side of the dielectric 17.
  • the protrusion 171 engages with the surface on the +Z direction side of the clamping member 18. This makes it difficult for the dielectric 17 to move in the -Z direction from a predetermined position, and the dielectric 17 is stably held by the clamping member 18.
  • Figure 5A is a side view of the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A.
  • Figure 5B is a front view of the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A. However, for convenience, in Figures 5A and 5B, only the outline of the clamping member 18 is shown with a dashed line. Also, Figure 5B shows the front view of the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A from the center C of the antenna element 12A (see Figures 3 and 4 for center C).
  • the width of the antenna element leg 122A is smaller than the width of the ground element leg 132A.
  • the antenna element leg 122A has a tip region 126 and a connection region 127, and the width (WA1) of the tip region 126, which is the widest part of the antenna element leg 122A, is smaller than the width (WG) of the ground element leg 132A.
  • the width of the antenna element leg 122A is smaller than the width of the ground element leg 132A, thereby suppressing variations in the capacitance component of the antenna 10A and making it easier to adjust the frequency band of radio waves supported by the antenna 10A.
  • the width of the antenna element leg 122A may be larger than the width of the ground element leg 132A in the area where the antenna element leg 122A and the ground element leg 132A face each other. In other words, for antenna 10A, the width of antenna element leg 122A needs to be different from the width of ground element leg 132A.
  • the width WA2 of the connection region 127 is smaller than the width WA1 of the tip region 126 (WA2 ⁇ WA1).
  • This modified antenna 10A can reduce variations in the facing area caused by changes in the longitudinal (Z-direction) positional relationship between the ground element leg 132A and the antenna element leg 122A when the antenna 10A is assembled. This reduces variations in the capacitance component of the antenna 10A, making it easier to adjust the frequency band of radio waves supported by the antenna 10A.
  • the antenna element leg 122A does not have to be formed of portions with different widths like the tip region 126 and the connection region 127, and may have the same width throughout the longitudinal direction (Z-direction).
  • the width WA2 of the connection region may be larger than the width WA1 of the tip region 126 (WA2 > WA1).
  • the antenna 10A of this modified example can adjust the frequency band of radio waves that the antenna 10A supports to a desired range by adjusting the opposing area and opposing distance. Therefore, with this modified example, the frequency band of radio waves that the antenna 10A supports can be easily adjusted.
  • FIG. 6A is a side view of an antenna element leg 122B and a ground element leg 132B in an antenna 10B according to a second modified example.
  • the antenna 10B of the second variant has the same antenna element 12B, ground element 13B, dielectric 17, and clamping member 18 as the antenna 10A of the first variant described above. Therefore, the following description will be given using Figure 6A, which corresponds to Figure 5 for the first variant. However, for convenience, in Figure 6A, only the outline of the clamping member 18 is shown with a dashed line.
  • antenna 10B further includes conductor 128 and conductor 138.
  • Conductor 128 is a conductor located on the antenna element leg 122B side of dielectric 17.
  • Conductor 138 is a conductor located on the ground element leg 132B side of dielectric 17.
  • a protrusion 129 is formed on antenna element leg 122B, and convex 129 is in contact with conductor 128.
  • a protrusion 139 is formed on ground element leg 132B, and convex 139 is in contact with conductor 138. This electrically connects antenna element leg 122B and conductor 128, and electrically connects ground element leg 132B and conductor 138.
  • the outer edge shape of the conductor 128 when viewed from the front of the antenna element leg 122B and the ground element leg 132B, the outer edge shape of the conductor 128 may be approximately quadrilateral, circular, elliptical, or a polygon other than an approximately quadrilateral, or may be any shape.
  • the outer edge shape of the conductor 138 may be approximately quadrilateral, circular, elliptical, or a polygon other than an approximately quadrilateral, or may be any shape.
  • the antenna 10B of this modified example can adjust the frequency band of radio waves that the antenna 10B supports to a desired range by adjusting the opposing area and opposing distance. Therefore, with this modified example, the frequency band of radio waves that the antenna 10B supports can be easily adjusted.
  • the antenna element leg 122B and the conductor 128 are electrically connected by the protrusion 129, and the ground element leg 132B and the conductor 138 are electrically connected by the protrusion 139, thereby suppressing variations in the capacitance component of the antenna 10B caused by manufacturing variations in the opposing area and opposing distance between the antenna element leg 122B and the ground element leg 132B. This makes it easier to adjust the frequency band of radio waves that the antenna 10B supports.
  • FIG. 6B is a side view of an antenna element leg 122C and a ground element leg 132C in an antenna 10C according to a third modified example.
  • the shape of the convex 129 on the antenna element leg 122C and the convex 139 on the ground element leg 132C are different, but the rest is the same as the antenna 10B of the second modified example described above.
  • the convex 129 was separate from the antenna element leg 122B and attached to the antenna element leg 122B.
  • the convex 139 was separate from the ground element leg 132B and attached to the ground element leg 132B.
  • a portion of the antenna element leg 122C may be bent to form a protrusion 129.
  • a portion of the ground element leg 132C may be bent to form a protrusion 139. Then, when the protrusion 129 comes into contact with the conductor 128 and the protrusion 139 comes into contact with the conductor 138, the antenna element leg 122C and the conductor 128 are electrically connected, and the ground element leg 132C and the conductor 138 are electrically connected.
  • the antenna 10C of this modified example can adjust the frequency band of radio waves that the antenna 10C supports to a desired range by adjusting the facing area and facing distance. Therefore, with this modified example, the frequency band of radio waves that the antenna 10C supports can be easily adjusted.
  • the antenna element leg 122C and the conductor 128 are electrically connected, and the ground element leg 132C and the conductor 138 are electrically connected, thereby suppressing variations in the capacitance component of the antenna 10C due to manufacturing variations in the facing area and facing distance between the antenna element leg 122C and the ground element leg 132C. This makes it easier to adjust the radio wave frequency band supported by the antenna 10C.
  • ⁇ Antenna device 200>> 7 is a perspective view of the antenna device 200 of this embodiment.
  • the antenna device 200 has two antennas.
  • the two antennas of the antenna device 200 are referred to as antenna 10D and antenna 10E.
  • the antennas 10D and 10E are arranged in two stages in the Z direction.
  • the antenna device 200 has a ground element 13, a first antenna element 21, and a second antenna element 22. As shown in FIG. 7, the first antenna element 21 is located on the +Z direction side (opposite the ground side) of the ground element 13, and the second antenna element 22 is located on the +Z direction side (opposite the ground side) of the first antenna element 21.
  • the second antenna element 22 is also arranged so that the first antenna element 21 is located between it and the ground element 13.
  • Antenna 10D is an antenna that supports radio waves in a specific frequency band, for example, the L2 band and L5 band.
  • Antenna 10D supports radio waves in the L2 band and L5 band frequency bands using the ground element 13 and first antenna element 21.
  • antenna 10D may also support radio waves in frequency bands other than the L2 band and L5 band.
  • Antenna 10E is an antenna that supports radio waves in a frequency band different from the frequency band of radio waves supported by antenna 10D, for example, the L1 band frequency band.
  • Antenna 10E supports radio waves in the L1 band frequency band using first antenna element 21 and second antenna element 22.
  • antenna 10E may also support radio waves in frequency bands other than the L1 band.
  • the first antenna element 21 corresponds to the frequency band of antenna 10D (L2 band and L5 band), and corresponds to the frequency band of antenna 10E (L1 band) as a ground-side element.
  • the polarization supported by antenna 10D and the polarization supported by antenna 10E are the same. However, the polarization supported by antenna 10D and the polarization supported by antenna 10E may be different.
  • the Z-direction size of antenna 10D (specifically, the Z-direction size of the ground element 13 and the first antenna element 21) is smaller than the Z-direction size of antenna 10E (specifically, the Z-direction size of the first antenna element 21 and the second antenna element 22).
  • the Z-direction size of antenna 10D may be larger than the Z-direction size of antenna 10E, or the Z-direction size of antenna 10D may be the same as the Z-direction size of antenna 10E.
  • the Z-direction size of antenna 10D and the Z-direction size of antenna 10E can be changed as appropriate depending on the required performance of antennas 10D and 10E.
  • the antenna device 200 of this embodiment power is supplied to antenna 10E via the first feed pin 223 and second feed pin 224 of the second antenna element 22, while no power is supplied to antenna 10D.
  • antenna 10E operates by being fed
  • antenna 10D operates by electromagnetic field coupling in connection with the operation of antenna 10E.
  • the first antenna element 21 is formed with a first hole 213 and a second hole 214.
  • the first hole 213 is a hole through which the first feed pin 223 of the second antenna element 22 is inserted
  • the second hole 214 is a hole through which the second feed pin 224 of the second antenna element 22 is inserted.
  • both antennas 10D and 10E may be powered. If both antennas 10D and 10E are powered, for example, the radio waves emitted by antenna 10E may cause electricity to flow through the power supply pin of antenna 10D, resulting in a loss in the radio waves that antenna 10D can handle. For this reason, if such radio wave loss is tolerable, both antennas 10D and 10E may be powered.
  • a portion of the -Z side of the first antenna element lower leg 219 which extends in the -Z direction from the first antenna element main body 211 of the first antenna element 21, faces and is electrically coupled to a portion of the +Z side of the ground element leg 132, which extends in the +Z direction from the ground element main body 131.
  • a portion of the -Z side of the first antenna element lower leg 219 is capacitively coupled to a portion of the +Z side of the ground element leg 132. Therefore, in the antenna device 200 of this embodiment, by adjusting the facing area and facing distance, the frequency band of radio waves supported by the antenna 10D can be adjusted to a desired range. Therefore, in this embodiment, the frequency band of radio waves supported by the antenna 10D can be easily adjusted.
  • a portion of the -Z side of the second antenna element leg 222 extending in the -Z direction from the second antenna element main body 221 of the second antenna element 22 faces and is electrically coupled to a portion of the +Z side of the first antenna element upper leg 212 extending in the +Z direction from the first antenna element main body 211.
  • a portion of the -Z side of the second antenna element leg 222 is capacitively coupled to a portion of the +Z side of the first antenna element upper leg 212. Therefore, in the antenna device 200 of this embodiment, by adjusting the facing area and facing distance, the frequency band of radio waves supported by the antenna 10E can be adjusted to a desired range. Therefore, in this embodiment, the frequency band of radio waves supported by the antenna 10E can be easily adjusted.
  • the first antenna element 21 does not have to have the first antenna element lower leg 219.
  • the portion of the ground element leg 132 that is close to the first antenna element 21 is electrically coupled to the first antenna element 21.
  • the end of the ground element leg 132 on the +Z direction side is capacitively coupled to the first antenna element 21. This makes it possible to further increase the capacitance component of the antenna 10D. Therefore, even if the first antenna element 21 does not have the first antenna element lower leg 219 and the ground element 13 has a ground element leg 132 that extends from the ground element main body 131 toward the antenna element 12, the frequency band of radio waves supported by the antenna 10D can be easily adjusted.
  • the second antenna element 22 does not need to have the second antenna element leg 222.
  • the portion of the first antenna element upper leg 212 that is close to the second antenna element 22 is electrically coupled to the second antenna element 22.
  • the end of the first antenna element upper leg 212 on the +Z direction side is capacitively coupled to the second antenna element 22. This makes it possible to further increase the capacitance component of the antenna 10E. Therefore, even if the second antenna element 22 does not have the second antenna element leg 222 and the first antenna element 21 has the second antenna element leg 222 extending from the first antenna element main body 211 toward the second antenna element 22, the frequency band of radio waves supported by the antenna 10E can be easily adjusted.
  • the first antenna element lower leg 219 and the conductor 218 are electrically connected, and the ground element leg 132 and the conductor 138 are electrically connected. This makes it possible to suppress variations in the capacitance component of the antenna 10D caused by manufacturing variations in the facing area and facing distance between the first antenna element lower leg 219 and the ground element leg 132. This makes it easier to adjust the radio wave frequency band supported by the antenna 10D.
  • the second antenna element leg 222 and the conductor 228 are electrically connected, and the first antenna element upper leg 212 and the conductor 218 are electrically connected. This makes it possible to suppress variations in the capacitance component of the antenna 10E caused by manufacturing variations in the facing area and facing distance between the second antenna element leg 222 and the first antenna element upper leg 212. This makes it easier to adjust the frequency band of radio waves that the antenna 10E supports.
  • antennas 10D and 10E may further include the clamping member 18 of antenna 10B of the second modified example described above.
  • Aspect 1 is an antenna comprising an antenna element, a ground element having a ground element body facing the antenna element, and a ground element leg extending from the ground element body toward the antenna element.
  • the above-described embodiment makes it easy to adjust the radio wave frequency band that the antenna supports.
  • the antenna element has an antenna element body facing the ground element and an antenna element leg extending from the antenna element body toward the ground element, and at least a portion of the ground element leg faces at least a portion of the antenna element leg.
  • the radio frequency band supported by the antenna can be more easily adjusted.
  • a dielectric is provided between at least a portion of the ground element leg and at least a portion of the antenna element leg.
  • the radio frequency band that the antenna supports can be more easily adjusted. It also reduces variations in the antenna performance. Furthermore, it is possible to increase the degree of tolerance for variations during antenna manufacturing.
  • the antenna element includes a ground element conductor located on the side of the dielectric that faces the ground element leg, and an antenna element conductor located on the side of the dielectric that faces the antenna element leg, and the ground element leg and the ground element conductor are electrically connected, and the antenna element leg and the antenna element conductor are electrically connected.
  • the above-described configuration can suppress variations in the antenna's capacitance component due to manufacturing variations in the opposing area and spacing between the ground element leg and the antenna element leg, making it easier to adjust the radio wave frequency band that the antenna supports.
  • a clamping member that clamps at least one of at least a portion of the ground element leg and at least a portion of the antenna element leg.
  • the above-described configuration allows the ground element legs and antenna element legs to be stably maintained in their positions on the antenna, thereby suppressing variations in the antenna's capacitance component.
  • the ground element has a plurality of the ground element legs, and the plurality of the ground element legs are positioned rotationally symmetrically on the outer edge of the ground element body.
  • the above-described aspect reduces variations in the opposing area caused by changes in the widthwise positional relationship between the ground element leg and the antenna element leg when the antenna is assembled. This reduces variations in the antenna's capacitance component, making it easier to adjust the radio wave frequency band that the antenna supports.
  • the leg having the smaller width out of the ground element leg and the antenna element leg includes a tip region and a connection region having a width smaller than that of the tip region.
  • the above-described aspect reduces variations in the facing area caused by changes in the longitudinal positional relationship between the ground element leg and the antenna element leg when the antenna is assembled. This reduces variations in the antenna's capacitance component, making it easier to adjust the radio wave frequency band that the antenna supports.
  • the following antenna device is provided:
  • Aspect 9 is an antenna device comprising a first antenna that responds to radio waves in a first frequency band and a second antenna that responds to radio waves in a second frequency band different from the first frequency band, the antenna device comprising: a ground element; a first antenna element located on the opposite side of the ground element to the ground; and a second antenna element arranged so that the first antenna element is located between the first antenna element and the ground element; the ground element and the first antenna element respond to radio waves in the first frequency band, and the first antenna element and the second antenna element respond to radio waves in the second frequency band; the ground element has a ground element main body facing the first antenna element and a ground element leg extending from the ground element main body towards the first antenna element; and the first antenna element has a first antenna element main body facing the second antenna element and a first antenna element leg extending from the first antenna element main body towards the second antenna element.
  • the above-described embodiment makes it easy to adjust the radio wave frequency band that the antenna supports.

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Abstract

アンテナ素子と、前記アンテナ素子と対向するグランド素子本体と、前記グランド素子本体から前記アンテナ素子側に延在するグランド素子脚と、を有するグランド素子と、を備えるアンテナである。

Description

アンテナ及びアンテナ装置
 本発明は、アンテナ及びアンテナ装置に関する。
 特許文献1には、コンデンサを付加することでアンテナが対応する電波の周波数帯を調整するアンテナ装置が記載されている。
特許第6518285号公報
 特許文献1のアンテナ装置では、コンデンサを付加するため、アンテナ装置としての構成が複雑となる。
 本発明の目的の一例は、アンテナが対応する電波の周波数帯を容易に調整することである。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、アンテナ素子と、前記アンテナ素子と対向するグランド素子本体と、前記グランド素子本体から前記アンテナ素子側に延在するグランド素子脚と、を有するグランド素子と、を備えるアンテナである。
 本発明の一態様は、第1周波数帯の電波に対応する第1アンテナと、第1周波数帯と異なる第2周波数帯の電波に対応する第2アンテナとを備えるアンテナ装置であって、グランド素子と、前記グランド素子よりもグランド側の反対側に位置する第1アンテナ素子と、前記第1アンテナ素子よりも前記グランド側の反対側に位置する第2アンテナ素子と、を備え、前記グランド素子及び前記第1アンテナ素子によって前記第1周波数帯の電波に対応し、前記第1アンテナ素子及び前記第2アンテナ素子によって前記第2周波数帯の電波に対応し、前記グランド素子は、前記第1アンテナ素子と対向するグランド素子本体と、前記グランド素子本体から前記第1アンテナ素子側に延在するグランド素子脚と、を有し、前記第1アンテナ素子は、前記第2アンテナ素子と対向する第1アンテナ素子本体と、前記第1アンテナ素子本体から前記第2アンテナ素子側に延在する第1アンテナ素子脚と、を有する、アンテナ装置である。
 本発明の上記態様によれば、アンテナが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
本実施形態のアンテナ10の分解斜視図である。 アンテナ素子12及びグランド素子13の平面図である。 アンテナ素子脚122及びグランド素子脚132の側面を見た図である。 第1変形例のアンテナ10Aの斜視図である。 第1変形例のアンテナ10Aの分解斜視図である。 アンテナ素子脚122A及びグランド素子脚132Aの側面を見た図である。 アンテナ素子脚122A及びグランド素子脚132Aの正面を見た図である。 第2変形例のアンテナ10Bにおけるアンテナ素子脚122B及びグランド素子脚132Bの側面を見た図である。 第3変形例のアンテナ10Cにおけるアンテナ素子脚122C及びグランド素子脚132Cの側面を見た図である。 本実施形態のアンテナ装置200の斜視図である。
 本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
 以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態を説明する。各図面に示される同一又は同等の構成要素、部材等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は省略する。
==本実施形態==
 図1は、本実施形態のアンテナ10の分解斜視図である。図2Aは、アンテナ素子12及びグランド素子13の平面図である。図2Bは、アンテナ素子脚122及びグランド素子脚132の側面を見た図である。
<<方向等の定義>>
 まず、図1、図2A及び図2Bを参照しつつ、本実施形態のアンテナ10における方向等を定義する。
 図1に示すように、ベース16(後述)からケース11(後述)に向かう方向を「+Z方向」とし、その反対方向を「-Z方向」とする。また、図2Aに示すように、アンテナ10を-Z方向に見る場合(以下、「平面視」と呼ぶことある)において、アンテナ素子12のアンテナ素子本体121(後述)の中心Cから第1給電ピン123(後述)に向かう方向を「+X方向」とし、その反対方向を「-X方向」とする。また、図2Aに示すように、平面視において、アンテナ素子12のアンテナ素子本体121の中心Cから第2給電ピン124(後述)に向かう方向を「+Y方向」とし、その反対方向を「-Y方向」とする。ここで、「中心」とは、外縁形状における中心点、つまり、幾何中心である。
 +X方向、-X方向、+Y方向、-Y方向、+Z方向及び-Z方向の各々は、片方向(向きが決まった方向)である。また、片方向(向きが決まった方向)ではなく、例えば、+X方向及び-X方向の両方向を、単に「X方向」と呼ぶことがある。同様に、+Y方向及び-Y方向の両方向を、単に「Y方向」と呼ぶことがある。また、+Z方向及び-Z方向の両方向を、単に「Z方向」と呼ぶことがある。
 図1及び図2Aでは、アンテナ10における方向等の理解を容易にするために、+X方向、+Y方向及び+Z方向の各々の方向を矢印付き線分で表している。なお、これらの矢印付き線分の交点は、座標原点を意味するものではない。
 上述した方向等の定義については、特記した場合を除き、本明細書の他の実施形態においても共通である。
<<アンテナ10の概要>>
 次に、上述した図1、図2A及び図2Bを再び参照しながら、本実施形態のアンテナ10の概要を説明する。
 アンテナ10は、パッチアンテナであり、例えば、全球測位衛星システム(GNSS:Global Navigation Satellite System)用の周波数帯の電波に対応する。本実施形態のアンテナ10は、例えば、L1バンド(1560MHz~1606MHz帯)の周波数帯の電波に対応する。但し、アンテナ10は、L2バンド(1213MHz~1244MHz帯)の周波数帯の電波や、L5バンド(1164MHz~1189MHz帯)の周波数帯の電波に対応していても良い。
 また、アンテナ10は、複数の周波数帯の電波に対応する、いわゆるマルチバンド対応のアンテナであっても良い。アンテナ10は、例えば、上述したL1バンド及びL5バンドの2つの周波数帯の電波に対応していても良い。但し、アンテナ10が対応する電波の複数の周波数帯は、L1バンド及びL5バンドの2つの周波数帯の組み合わせ以外であっても良い。例えば、アンテナ10が対応する電波の複数の周波数帯は、例えば、L1バンド及びL2バンドの2つの周波数帯の組み合わせであっても良いし、L1バンド、L2バンド及びL5バンドの3つの周波数帯の組み合わせであっても良い。
 アンテナ10が対応する電波の複数の周波数帯には、L1バンド、L2バンド及びL5バンドに補正衛星信号を更に組み合わせたL6バンド(1273MHz~1284MHz帯)やLバンド(1525MHz~1559MHz帯)が含まれていても良い。また、アンテナ10が対応する電波の複数の周波数帯は、上述した特定の複数の周波数帯の組み合わせに限られず、任意の複数の周波数帯の組み合わせであっても良い。
 アンテナ10は、例えば、アンテナ素子12(後述)の一部に不図示のスロットが形成されていることにより、複数の周波数帯の電波に対応することができる。このとき、アンテナ10は、アンテナ素子12の外形寸法に基づく周波数帯と、アンテナ素子12に形成されたスロットの長さに基づく周波数帯との2つの周波数帯を有することになる。
 アンテナ10が対応する電波の通信規格及び周波数帯は、上述したGNSSに限定するものではなく、他の通信規格及び周波数帯であっても良い。アンテナ10は、例えば、衛星デジタル音声ラジオサービス(SDARS:Satellite Digital Audio Radio Service)用の周波数帯の電波や、V2X(Vehicle to Everything:車車間通信、路車間通信)用の周波数帯の電波に対応していても良い。アンテナ10は、円偏波や直線偏波のいずれかに対応していても良いし、円偏波や直線偏波の両方に対応していても良い。
 本実施形態のアンテナ10は、例えば、車両に用いられるアンテナであり、車両の所定の場所、例えば、ルーフやトランクに+Z方向が天頂方向となるように取り付けられている。但し、アンテナ10は、樹脂製ルーフの車室内側や、樹脂製トランクの車室内側に取り付けられていてもよい。アンテナ10が取り付けられる位置や取り付けられる方向は、所望の指向性等に応じて適宜変更できる。
 アンテナ10は、車両のルーフやトランク以外に、例えば、車両のフロントガラス、リアガラス、インストルメントパネル内部、ダッシュボードの上部、オーバーヘッドコンソール、バンパー、ナンバープレートの取り付け部、ピラー、スポイラー等、様々な位置に取り付けられていても良い。また、アンテナ10は、放射する際の主な方向が車両の運転席から見て左方又は右方を向くように取り付けられていても良い。さらに、アンテナ10は、放射する際の主な方向が車両の運転席から見て前方又は後方を向くように取り付けられていても良い。
 ここで、アンテナ10は、車両に取り付けられている態様に限られず、車両に持ち込まれ、車両内で用いられる態様も含まれる。また、本実施形態のアンテナ10は、車輪のついた乗り物である「車両」に用いられることとしたが、これに限られず、例えばドローン等の飛行体、探査機、車輪を有さない建機、農機、船舶等の移動体に用いられていても良い。さらに、アンテナ10は、測量用アンテナ、基準局用アンテナ、電波暗室の送信アンテナ及び基準アンテナ等、移動体以外に用いられるアンテナであっても良い。
 以下では、アンテナ10が、図1に示す地板1に取り付けられる態様で説明を行う。アンテナ10は、地板1の一方側に位置する取付面(+Z方向側の面)に取り付けられている。
<<アンテナ10の基本構成>>
 アンテナ10は、図1に示すように、ケース11と、アンテナ素子12と、グランド素子13と、基板14と、シールドカバー15と、ベース16とを有する。
<ケース11>
 ケース11は、ベース16と共にアンテナ10の外装を構成する部材である。ケース11は、例えば、PC樹脂、ASA樹脂、PC/ASA樹脂組成物、ABS樹脂等の絶縁性の樹脂により形成されている。但し、ケース11は、絶縁性の樹脂以外の材料であって、かつ電波を透過する材料により形成されていても良い。また、ケース11は、絶縁性の樹脂の部分と、絶縁性の樹脂以外の材料であって、かつ電波を透過する材料の部分とで構成されていても良い。すなわち、ケース11は、所望の材料を自由に組み合わせて形成されていても良い。
<アンテナ素子12>
 アンテナ素子12は、アンテナ10が対応する電波の周波数帯に対応する導電性の部材である。アンテナ素子12は、アンテナ素子本体121と、アンテナ素子脚122と、第1給電ピン123及び第2給電ピン124とを有する。
 アンテナ素子本体121は、アンテナ素子12のうちの本体部分である。本実施形態におけるアンテナ素子12では、アンテナ素子本体121の-Z方向側の面と、グランド素子13のグランド素子本体131(後述)の+Z方向側の面とが略平行となるよう、アンテナ素子本体121は、グランド素子本体131に対向する。但し、アンテナ素子本体121の-Z方向側の面と、グランド素子本体131の+Z方向側の面とが略平行とならなくても良い。図2Aに示すように、平面視におけるアンテナ素子本体121の外縁形状は、略正方形の角の各々が辺に対して斜めに切り欠かれた形状である。ここで、「略正方形」とは、「略四辺形」に含まれる形状である。また、「略四辺形」とは、例えば、正方形や長方形を含む、4つの辺からなる形状をいう。
 さらに、「略四辺形」の形状では、辺の一部に切り欠き(凹部)や出っ張り(凸部)が形成されていても良い。本実施形態におけるアンテナ素子12では、アンテナ素子本体121の外縁形状の基となる略正方形の各辺の略中央に、切り欠きであるスリット125が形成されている。アンテナ素子12にスリット125が形成されていることにより、アンテナ素子12にスリット125が形成されていない場合と比べて、アンテナ10におけるインダクタンスが大きくなり、アンテナ10が対応する電波の周波数帯を低くすることができる。
 本実施形態におけるアンテナ素子本体121には、図1及び図2Aに示すように、複数(ここでは、4つ)のスリット125が形成されており、各々のスリット125は、アンテナ素子本体121の外縁形状の基となる略正方形の各辺の略中央から、アンテナ素子本体121の中心Cに向かう直線形状に形成されている。また、平面視において、複数のスリット125は、線対称(又はアンテナ素子本体121の中心Cに対して点対称)となるよう配置されている。これらにより、アンテナ10を所望の偏波に対応させることができる。
 但し、アンテナ素子本体121に形成されているスリット125の数、位置及び形状は、図1及び図2Aに示す場合に限られない。上述した所望の偏波の許容値が大きい場合、アンテナ素子本体121には、1つのスリット125のみ形成されていても良いし、4つ以外の複数のスリット125が形成されていても良い。4つ以外の複数のスリット125がアンテナ素子本体121に形成されている場合であっても、その複数のスリット125が線対称(又はアンテナ素子本体121の中心Cに対して点対称)に配置されていれば、アンテナ10を所望の偏波に対応させることができる。
 また、スリット125は、アンテナ素子本体121の外縁形状の基となる略正方形の各辺の略中央以外に形成されていても良いし、アンテナ素子本体121の中心C以外に向かう形状であっても良い。さらに、スリット125が直線形状ではなく、少なくとも一部に屈曲形状又は湾曲形状を有していても良い。スリット123がミアンダ形状を有していても良い。アンテナ素子本体121を含むアンテナ素子12にスリット125が形成されていなくても良い。
 平面視におけるアンテナ素子本体121の外縁形状は、図2Aに示す態様に限られず、略四辺形、円形、楕円形又は略四辺形以外の多角形であっても良いし、任意の形状であっても良い。つまり、平面視におけるアンテナ素子本体121の外縁形状は、アンテナ素子12として所望の周波数帯の電波に対応可能な形状であれば良い。
 アンテナ素子脚122は、アンテナ素子本体121から-Z方向の側(グランド素子本体131の側)に延在する部材である。アンテナ素子脚122は、図2A及び図2Bに示すように、アンテナ素子本体121の外縁形状の基となる略正方形の角の各々が辺に対して斜めに切り欠かれた部位(以下、「アンテナ素子本体121の切り欠き部位」と呼ぶことがある)から延在している。したがって、本実施形態におけるアンテナ素子12は、合計4つのアンテナ素子脚122を有する。
 4つのアンテナ素子脚122の各々は、アンテナ素子本体121の切り欠き部位から-Z方向側に折り曲げられて、Z方向に延在するように形成されている。但し、アンテナ素子脚122の延在する方向は、Z方向に限られず、Z方向から所定の角度で傾斜する方向であっても良い。また、アンテナ素子12が有するアンテナ素子脚122の数は4つに限られず、4つ以外の複数であっても良いし、1つであっても良いし、アンテナ素子12がアンテナ素子脚122を有さなくても良い。アンテナ素子脚122は、少なくとも一部が屈曲したり湾曲したりしていても良い。
 図2Aに示すように、本実施形態では、アンテナ素子12が有する4つのアンテナ素子脚122は、アンテナ素子本体121の外縁に回転対称となるように位置している。ここで、4つのアンテナ素子脚122について「回転対称となるように位置」するとは、平面視において、アンテナ素子12をアンテナ素子本体121の中心C周りに所定角度回転すると、アンテナ素子本体121の位置が一致することをいう。なお、所定角度は、360°をアンテナ素子12が有するアンテナ素子脚122の個数で割ったときの角度である。したがって、本実施形態では、アンテナ素子12が4つのアンテナ素子脚122を有する場合、アンテナ素子12をアンテナ素子本体121の中心C周りに90°(360°/4)回転すると、アンテナ素子脚122の位置が一致する。4つのアンテナ素子脚122を回転対称となるように位置することで、円偏波の電波に対応するアンテナ10の場合、対称性が崩れることにより生じる電波の損失を抑制することができ、特に有利である。
 アンテナ素子脚122について、「回転対称となるように位置」とは、アンテナ素子12をアンテナ素子本体121の中心C周りに所定角度回転すると、アンテナ素子脚122の位置が完全に一致する場合に限られず、所定範囲以内でずれている場合を含む。これは、アンテナ素子脚122の位置や大きさが、公差など、様々な要因により変化するためである。所定範囲以内の「ずれ」は、円偏波の電波を受信するアンテナ素子12について、電波の損失を抑制できる程度であればよい。例えば、アンテナ素子脚122の位置が実際に一致する角度が、所定角度に対して±30%程度の範囲内でずれていても良い。また、アンテナ素子12が有する4つのアンテナ素子脚122は、アンテナ素子本体121の外縁に回転対称となるように位置していなくても良い。
 アンテナ素子脚122は、板状に形成されている。これにより、後述するグランド素子13のグランド素子脚132との間で対向面を形成することができる。本実施形態におけるアンテナ素子脚122は、全てが板状で形成されているが、これに限られず、少なくとも一部が板状で形成されていれば良い。
 第1給電ピン123及び第2給電ピン124の各々は、アンテナ10の給電点を含む部材である。第1給電ピン123及び第2給電ピン124の各々は、アンテナ素子本体121から分岐して-Z方向側に折り曲げられて、Z方向に延在するように形成されている。但し、折り曲げられた第1給電ピン123及び第2給電ピン124の少なくとも一方の延在する方向は、Z方向に限られず、Z方向から所定の角度で傾斜する方向であっても良い。また、第1給電ピン123及び第2給電ピン124の各々は、板状で形成されている。但し、第1給電ピン123及び第2給電ピン124の各々は、円柱状やその他の形状で形成されていても良い。
 本実施形態のアンテナ10では、第1給電ピン123及び第2給電ピン124のように、アンテナ素子12に給電するための給電ピンが2つ配置されている給電方式、すなわち、2点給電方式が採用されている。図2Aに示すように、第1給電ピン123は、アンテナ素子本体121の中心Cから+X方向にずれた位置に配置されている。また、第2給電ピン124は、アンテナ素子本体121の中心Cから+Y方向にずれた位置に設けられている。但し、第1給電ピン123及び第2給電ピン124が配置される位置はこれに限られない。
 2点給電方式のアンテナ10では、例えば1点給電方式と比較すると、アンテナ10が対応する電波の周波数帯を広帯域とすることができる。但し、アンテナ10で採用される給電方式は、2点給電方式に限られない。アンテナ10では、例えば、4点給電方式が採用されていても良い。4点給電方式が採用されたアンテナ10は、4つの給電ピンを有する。また、アンテナ10では、例えば、1点給電方式が採用されていても良い。1点給電方式が採用されたアンテナ10は、1つの給電ピンを有する。
 本実施形態におけるアンテナ素子12は、板金で形成されている。さらに、アンテナ素子12におけるアンテナ素子本体121、アンテナ素子脚122、第1給電ピン123及び第2給電ピン124は、一体的に形成されている。アンテナ素子脚122、第1給電ピン123及び第2給電ピン124の各々は、アンテナ素子12の一部が折り曲げられてアンテナ素子本体121から延在するように形成されることになる。但し、アンテナ素子12は、板金で形成されていなくても良いし、一体的に形成されていなくても良い。例えば、アンテナ素子本体121、アンテナ素子脚122、第1給電ピン123及び第2給電ピン124がそれぞれ別体で形成され、接続されてアンテナ素子12を構成していても良い。また、アンテナ素子本体121、アンテナ素子脚122、第1給電ピン123及び第2給電ピン124が、例えば、不図示の支持部材や基板にプリントされて形成されていても良い。
<グランド素子13>
 グランド素子13は、アンテナ10のグランドとして利用される導電材の部材である。グランド素子13は、グランド素子本体131と、グランド素子脚132とを有する。
 グランド素子本体131は、グランド素子13のうちの本体部分である。本実施形態におけるグランド素子13では、グランド素子本体131の+Z方向側の面と、アンテナ素子本体121の-Z方向側の面とが略平行となるよう、グランド素子本体131は、アンテナ素子本体121に対向する。但し、グランド素子本体131の+Z方向側の面と、アンテナ素子本体121の-Z方向側の面とが略平行とならなくても良い。図2Aに示すように、平面視におけるグランド素子本体131の外縁形状は、略正方形の角の各々が辺に対して斜めに切り欠かれた形状である。
 平面視におけるグランド素子本体131の外縁形状は、図2Aに示す態様に限られず、略四辺形、円形、楕円形又は略四辺形以外の多角形であっても良いし、任意の形状であっても良い。つまり、平面視におけるグランド素子本体131の外縁形状は、グランドとして利用可能な形状であれば良い。
 グランド素子本体131には、第1孔133及び第2孔134が形成されている。第1孔133は、アンテナ素子12の第1給電ピン123が挿通される孔であり、第2孔134は、アンテナ素子12の第2給電ピン124が挿通される孔である。
 グランド素子脚132は、グランド素子本体131から+Z方向の側(アンテナ素子本体121の側)に延在する部材である。グランド素子脚132は、図2A及び図2Bに示すように、グランド素子本体131の外縁形状の基となる略正方形の角の各々が辺に対して斜めに切り欠かれた部位(以下、「グランド素子本体131の切り欠き部位」と呼ぶことがある)から延在している。したがって、本実施形態におけるグランド素子13は、合計4つのグランド素子脚132を有し、アンテナ素子12が有するアンテナ素子脚122の数と同一である。4つのグランド素子脚132の各々は、グランド素子本体131の切り欠き部位から+Z方向側に折り曲げられて、Z方向に延在するように形成されている。但し、グランド素子脚132の延在する方向は、Z方向に限られず、Z方向から所定の角度で傾斜する方向であっても良い。また、グランド素子13が有するグランド素子脚132の数は4つに限られず、4つ以外の複数であっても良いし、1つであっても良い。また、グランド素子13が有するグランド素子脚132の数は、アンテナ素子12が有するアンテナ素子脚122の数と同一でなくても良い。
 図2Aに示すように、本実施形態では、グランド素子13が有する4つのグランド素子脚132は、グランド素子本体131の外縁に回転対称となるように位置している。4つのアンテナ素子脚122を回転対称となるように位置することで、円偏波の電波に対応するアンテナ10の場合、電波の損失を抑制することができ、特に有利である。但し、グランド素子13が有する4つのグランド素子脚132は、グランド素子本体131の外縁に回転対称となるように位置していなくても良い。
 グランド素子脚132は、板状に形成されている。これにより、上述したアンテナ素子脚122との間で対向面を形成することができる。本実施形態におけるグランド素子脚132は、全てが板状で形成されているが、これに限られず、少なくとも一部が板状で形成されていれば良い。
 本実施形態のアンテナ10では、図2Aに示すように、平面視において、アンテナ素子12の外形がグランド素子13の外形よりも小さくなるよう形成されている。具体的には、アンテナ素子12が有する4つのアンテナ素子脚122は、グランド素子13が有する4つのグランド素子脚132よりも内側(中心C側)に位置している。これにより、アンテナ10の放射特性を良好にすることができる。
 アンテナ素子12の外形がグランド素子13の外形よりも小さくなるよう形成されていることによって、アンテナ10のサイズを+Z方向にいくほど小型化することができ、アンテナ10の外装を構成するケース11の意匠性を向上させることができる。
 但し、アンテナ10では、平面視において、アンテナ素子12の外形がグランド素子13の外形よりも大きくなるよう形成されていても良いし、アンテナ素子12の外形の大きさとグランド素子13の外形の大きさとが同一となるよう形成されていても良い。
<基板14>
 基板14は、アンテナ10に使用される電子部品が配置される基板である。基板14は、例えば、プリント基板(PCB:Printed-Circuit Board)である。また、本実施形態のアンテナ10では、基板14は、リジッド基板であるが、これに限られず、フレキシブル基板であっても良い。
<シールドカバー15>
 シールドカバー15は、基板14に配置された電気部品を電気的にシールドする、金属で形成された部材である。シールドカバー15は、図1に示すように、基板14の-Z方向側に配置されている。
<ベース16>
 ベース16は、ケース11と共にアンテナ10の外装を構成する部材である。ベース16は、アンテナ10の-Z方向側に位置し、板状で形成されている。ベース16が地板1に固定されることによって、アンテナ10が地板1に配置される。
 ベース16は、例えば、PC樹脂、ASA樹脂、PC/ASA樹脂組成物、ABS樹脂等の絶縁性の樹脂により形成されている。但し、ケース11は、絶縁性の樹脂以外の材料であって、かつ電波を透過する材料により形成されていても良い。また、ケース11は、絶縁性の樹脂の部分と、絶縁性の樹脂以外の材料であって、かつ電波を透過する材料の部分とで構成されていても良い。さらに、ベース16は、導電性の材料により形成されていても良いし、電波を透過しない材料で形成されていても良い。すなわち、ベース16は、所望の材料を自由に組み合わせて形成されていても良い。
<<アンテナ素子12とグランド素子13との対向構造>>
 本実施形態のアンテナ10では、図2Bに示すように、アンテナ素子脚122の-Z方向側の一部と、グランド素子脚132の+Z方向側の一部とが対向し、電気的に結合する。具体的には、アンテナ素子脚122の-Z方向側の一部と、グランド素子脚132の+Z方向側の一部とが容量結合する。ここで、図2Bでは、アンテナ素子脚122と、グランド素子脚132とが対向する部分を、一点鎖線で示している。
 このとき、アンテナ素子脚122とグランド素子脚132との対向する面の面積(以下、「対向面積」と呼ぶことがある)と、アンテナ素子脚122とグランド素子脚132との対向する面同士の間隔(以下、「対向間隔」と呼ぶことがある)によって、アンテナ10の容量成分が定まる。このため、本実施形態のアンテナ10では、対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナ10が対応する電波の周波数帯を所望の範囲に調整することができる。したがって、本実施形態では、アンテナが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 但し、アンテナ10では、上述したように、アンテナ素子12がアンテナ素子脚122を有さなくても良い。この場合、グランド素子脚132におけるアンテナ素子12に近接する部分が、アンテナ素子12と電気的に結合する。具体的には、グランド素子脚132の+Z方向側の端部が、アンテナ素子12と容量結合する。これにより、アンテナ10の容量成分をより大きくすることができる。したがって、アンテナ素子12がアンテナ素子脚122を有さず、グランド素子13がグランド素子本体131からアンテナ素子12側に延在するグランド素子脚132を有する場合によっても、アンテナ10が対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 本実施形態のアンテナ10では、グランド素子脚132とアンテナ素子脚122とが対向する方向に見たとき、グランド素子脚132とアンテナ素子脚122とが対向する領域において、グランド素子脚132の幅と、アンテナ素子脚122の幅とが同一である。ただし、後述する第1変形例のアンテナ10のように、グランド素子脚132の幅と、アンテナ素子脚122の幅とが異なっていても良い。
<<第1変形例>>
 図3は、第1変形例のアンテナ10Aの斜視図である。図4は、第1変形例のアンテナ10Aの分解斜視図である。
 第1変形例のアンテナ10Aは、上述した本実施形態のアンテナ10と同様のケース11、基板14、シールドカバー15及びベース16を有し、地板1に取り付けられている。但し、説明の便宜上、図3及び図4では、図1で図示していたケース11、基板14、シールドカバー15、ベース16及び地板1の図示を省略している。
 アンテナ10Aは、上述した本実施形態のアンテナ10と比較して、アンテナ10と異なるアンテナ素子12A及びグランド素子13Aを有し、誘電体17と、挟持部材18とをさらに有する。
 本変形例のアンテナ10Aでは、アンテナ素子12Aは、上述した本実施形態のアンテナ10と異なるアンテナ素子脚122Aを有し、グランド素子13Aは、上述した本実施形態のアンテナ10と異なるグランド素子脚132Aを有する。具体的には、アンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aとが対向する方向に見たとき、アンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aとが対向する領域において、アンテナ素子脚122Aの幅は、グランド素子脚132Aの幅より小さい。この点については、後述する。
 誘電体17は、アンテナ素子脚122Aと、グランド素子脚132Aとの間に位置する。本変形例のアンテナ10Aでは、誘電体17とアンテナ素子脚122Aとは接触し、誘電体17とアンテナ素子脚122Aとは接触している。但し、誘電体17とアンテナ素子脚122Aとは接触せず、不図示の支持部材により間隔が一定に保たれて(離間して)いても良い。同様に、誘電体17とグランド素子脚132Aとは接触せず、不図示の支持部材により間隔が一定に保たれて(離間して)いても良い。第1変形例のアンテナ10Aでは、誘電体17と、アンテナ素子脚122A及びグランド素子脚132Aで形成される容量成分を、アンテナ10Aの組み立て前に所望する値に調整することで、組み立て後のアンテナ10Aの特性を制御することができる。これにより、組み立て後のアンテナ10Aのアンテナ性能のばらつきを抑制することができる。
 また、アンテナ10Aが誘電体17を有することすることにより、誘電体17を有さない場合と比べて、アンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aとの間における必要な静電容量を確保するために、アンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aとの離間距離に余裕を持たせることができる。つまり、アンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aとの間に誘電体17が位置することにより、誘電体17が無い場合と比べて大きな静電容量を得ることができ、アンテナ10Aの製造時におけるアンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aの離間距離のばらつきに対する許容の度合いを増すことができる。
 挟持部材18は、アンテナ10Aの部材の少なくとも一部を挟み込む部材である。本実施形態のアンテナ10Aでは、挟持部材18は、アンテナ素子脚122A、グランド素子脚132A及び誘電体17を挟み込む。但し、挟持部材18は、アンテナ素子脚122Aの少なくとも一部と、グランド素子脚132Aの少なくとも一部と、の少なくとも一方を挟み込んでいれば良い。これにより、アンテナ素子脚122A又はグランド素子脚132Aのアンテナ10Aにおける位置を安定的に保持することができ、アンテナ10Aの容量成分のばらつきを抑制することができる。
 誘電体17は、図4に示すように、凸171を有する。凸171は、誘電体17の+Z方向側において幅方向両側に突出するように形成されている。凸171は、図3に示すように誘電体17が挟持部材18と組み付けられた際に、挟持部材18の+Z方向側の面に係合する。これにより、誘電体17は、所定位置よりも-Z方向に移動し難くなり、挟持部材18に安定的に保持される。
 図5Aは、アンテナ素子脚122A及びグランド素子脚132Aの側面を見た図である。図5Bは、アンテナ素子脚122A及びグランド素子脚132Aの正面を見た図である。但し、図5A及び図5Bでは、便宜上、挟持部材18については外形線のみ破線で図示している。また、図5Bは、アンテナ素子12Aの中心C(中心Cについては、図3及び図4参照)からアンテナ素子脚122A及びグランド素子脚132A側を見た正面を表している。
 本変形例のアンテナ10Aでは、アンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aとが対向する領域において、アンテナ素子脚122Aの幅は、グランド素子脚132Aの幅より小さい。具体的には、図5Bに示すように、アンテナ素子脚122Aは、先端領域126と、接続領域127とを有し、アンテナ素子脚122Aのうち最も幅が大きい先端領域126の幅(WA1)は、グランド素子脚132Aの幅(WG)よりも小さい。
 本変形例では、アンテナ10Aの組付け時のグランド素子脚132Aとアンテナ素子脚122Aとの幅方向の位置関係が変化してしまうことによる対向面積のばらつきを小さくすることができる。仮に、グランド素子脚132Aの幅と、アンテナ素子脚122Aの幅とが同一である場合、アンテナ10Aの組付け時、少しでも幅方向にずれると、対向面積が小さくなってしまい、これにより、アンテナ10Aの容量成分が変動してしまう。本変形例では、アンテナ素子脚122Aの幅がグランド素子脚132Aの幅より小さいことにより、アンテナ10Aの容量成分のばらつきを抑制することができ、アンテナ10Aが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。ここで、アンテナ10Aでは、アンテナ素子脚122Aとグランド素子脚132Aとが対向する領域において、アンテナ素子脚122Aの幅は、グランド素子脚132Aの幅より大きくても良い。すなわち、アンテナ10Aでは、アンテナ素子脚122Aの幅は、グランド素子脚132Aの幅と異なっていれば良い。
 さらに、本変形例のアンテナ10Aでは、接続領域127の幅WA2は、先端領域126の幅WA1よりも小さく形成されている(WA2<WA1)。本変形例では、アンテナ10Aの組付け時のグランド素子脚132Aとアンテナ素子脚122Aとの長手方向(Z方向)の位置関係が変化してしまうことによる対向面積のばらつきを小さくすることができる。これにより、アンテナ10Aの容量成分のばらつきを抑制することができ、アンテナ10Aが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。但し、アンテナ素子脚122Aは、先端領域126と接続領域127とのように幅が異なる部位によって形成されていなくても良く、長手方向(Z方向)にわたって幅が同一であっても良い。また、アンテナ10Aでは、接続領域の幅WA2が先端領域126の幅WA1よりも大きく形成されていてもよい(WA2>WA1)。
 本変形例のアンテナ10Aでも、上述した本実施形態のアンテナ10と同様に、対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナ10Aが対応する電波の周波数帯を所望の範囲に調整することができる。したがって、本変形例では、アンテナ10Aが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
<<第2変形例>>
 図6Aは、第2変形例のアンテナ10Bにおけるアンテナ素子脚122B及びグランド素子脚132Bの側面を見た図である。
 第2変形例のアンテナ10Bは、上述した第1変形例のアンテナ10Aと同様のアンテナ素子12Bと、グランド素子13Bと、誘電体17と、挟持部材18とを有する。したがって、以下では、第1変形例の場合の図5に相当する図6Aを用いて説明する。但し、図6Aでは、便宜上、挟持部材18については外形線のみ破線で図示している。
 アンテナ10Bは、第1変形例のアンテナ10Aと異なり、導電体128と、導電体138とをさらに有する。導電体128は、誘電体17に対してアンテナ素子脚122Bの側に位置する導電体である。導電体138は、誘電体17に対してグランド素子脚132Bの側に位置する導電体である。アンテナ素子脚122Bには、凸129が形成されており、凸129が導電体128と接触している。グランド素子脚132Bには、凸139が形成されており、凸139が導電体138と接触している。これにより、アンテナ素子脚122Bと導電体128とが電気的に接続され、グランド素子脚132Bと導電体138とが電気的に接続される。
 図6Aでは不図示であるが、アンテナ素子脚122B及びグランド素子脚132Bの正面から見た場合、導電体128の外縁形状は、略四辺形、円形、楕円形又は略四辺形以外の多角形であっても良いし、任意の形状であっても良い。同様に、導電体138の外縁形状は、略四辺形、円形、楕円形又は略四辺形以外の多角形であっても良いし、任意の形状であっても良い。
 本変形例のアンテナ10Bでも、上述した本実施形態のアンテナ10と同様に、対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナ10Bが対応する電波の周波数帯を所望の範囲に調整することができる。したがって、本変形例では、アンテナ10Bが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 さらに、本変形例では、凸129によりアンテナ素子脚122Bと導電体128とが電気的に接続され、凸139によりグランド素子脚132Bと導電体138とが電気的に接続されることにより、アンテナ素子脚122Bとグランド素子脚132Bとの対向面積や対向間隔の製造上におけるばらつきに起因するアンテナ10Bの容量成分のばらつきを抑制することができる。これにより、アンテナ10Bが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。
<<第3変形例>>
 図6Bは、第3変形例のアンテナ10Cにおけるアンテナ素子脚122C及びグランド素子脚132Cの側面を見た図である。
 第3変形例のアンテナ10Cでは、アンテナ素子脚122Cにおける凸129や、グランド素子脚132Cにおける凸139の態様が異なり、その他については、上述した第2変形例のアンテナ10Bと同様である。上述した第2変形例のアンテナ10Bでは、凸129がアンテナ素子脚122Bと別体であり、アンテナ素子脚122Bに取り付けられていた。また、凸139がグランド素子脚132Bと別体であり、グランド素子脚132Bに取り付けられていた。
 しかし、本変形例のように、アンテナ素子脚122Cの一部が折り曲げられて凸129が形成されていても良い。また、グランド素子脚132Cの一部が折り曲げられて凸139が形成されていても良い。そして、凸129が導電体128と接触し、凸139が導電体138と接触することより、アンテナ素子脚122Cと導電体128とが電気的に接続され、グランド素子脚132Cと導電体138とが電気的に接続される。
 本変形例のアンテナ10Cでも、上述した本実施形態のアンテナ10と同様に、対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナ10Cが対応する電波の周波数帯を所望の範囲に調整することができる。したがって、本変形例では、アンテナ10Cが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 さらに、本変形例では、アンテナ素子脚122Cと導電体128とが電気的に接続され、グランド素子脚132Cと導電体138とが電気的に接続されることにより、アンテナ素子脚122Cとグランド素子脚132Cとの対向面積や対向間隔の製造上におけるばらつきに起因するアンテナ10Cの容量成分のばらつきを抑制することができる。これにより、アンテナ10Cが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。 
<<アンテナ装置200>>
 図7は、本実施形態のアンテナ装置200の斜視図である。アンテナ装置200は、アンテナを2つ有するアンテナである。アンテナ装置200が有する2つのアンテナの各々を、アンテナ10Dとアンテナ10Eとする。本実施形態のアンテナ装置200は、Z方向にアンテナ10Dとアンテナ10Eが2段となって配置されている。
 アンテナ装置200は、グランド素子13と、第1アンテナ素子21と、第2アンテナ素子22とを有する。図7に示すように、第1アンテナ素子21は、グランド素子13の+Z方向側(グランド側の反対側)に位置し、第2アンテナ素子22は、第1アンテナ素子21+Z方向側(グランド側の反対側)に位置する。また、第2アンテナ素子22は、グランド素子13との間に第1アンテナ素子21が位置するように配置されている。
 アンテナ10Dは、所定の周波数帯、例えば、L2バンド及びL5バンドの周波数帯の電波に対応するアンテナである。アンテナ10Dは、グランド素子13及び第1アンテナ素子21によってL2バンド及びL5バンドの周波数帯の電波に対応する。但し、アンテナ10Dは、L2バンド及びL5バンド以外の周波数帯の電波に対応していても良い。
 アンテナ10Eは、アンテナ10Dが対応する電波の周波数帯とは異なる周波数帯、例えば、L1バンドの周波数帯の電波に対応するアンテナである。アンテナ10Eは、第1アンテナ素子21及び第2アンテナ素子22によってL1バンドの周波数帯の電波に対応する。但し、アンテナ10Eは、L1バンド以外の周波数帯の電波に対応していても良い。
 ここで、第1アンテナ素子21は、アンテナ10Dの周波数帯(L2バンド及びL5バンド)に対応すると共に、アンテナ10Eの周波数帯(L1バンド)に対しては、グランド側のエレメントとして対応する。ここで、本実施形態のアンテナ装置200では、アンテナ10Dが対応する偏波とアンテナ10Eが対応する偏波が同一である。但し、アンテナ10Dが対応する偏波とアンテナ10Eが対応する偏波が異なっていても良い。
 また、本実施形態のアンテナ装置200では、アンテナ10DのZ方向の大きさ(具体的には、グランド素子13及び第1アンテナ素子21のZ方向の大きさ)は、アンテナ10EのZ方向の大きさ(具体的には、第1アンテナ素子21及び第2アンテナ素子22のZ方向の大きさ)よりも小さい。但し、アンテナ10DのZ方向の大きさがアンテナ10EのZ方向の大きさよりも大きくても良いし、アンテナ10DのZ方向の大きさとアンテナ10EのZ方向の大きさとが同一であっても良い。アンテナ10DのZ方向の大きさとアンテナ10EのZ方向の大きさとは、アンテナ10D及びアンテナ10Eの要求される性能によって適宜変更することができる。
 本実施形態のアンテナ装置200では、第2アンテナ素子22の第1給電ピン223及び第2給電ピン224によりアンテナ10Eに給電されている一方、アンテナ10Dには無給電である。つまり、アンテナ10Eは給電により動作し、アンテナ10Dは、アンテナ10Eの動作に関連して電磁界結合により動作する。第1アンテナ素子21には、図7に示すように、第1孔213及び第2孔214が形成されている。第1孔213は、第2アンテナ素子22の第1給電ピン223が挿通される孔であり、第2孔214は、第2アンテナ素子22の第2給電ピン224が挿通される孔である。
 但し、アンテナ装置200は、アンテナ10Dとアンテナ10Eとの両方が給電されても良い。アンテナ10Dとアンテナ10Eとの両方が給電される場合、例えば、アンテナ10Eにおいて放射する電波により、アンテナ10Dの給電ピンに電気が流れてしまい、アンテナ10Dが対応する電波に損失が発生することがある。このため、このような電波の損失を許容できる場合、アンテナ10Dとアンテナ10Eとの両方が給電されていても良い。
 図7に示すように、第1アンテナ素子21の第1アンテナ素子本体211から-Z方向側に延在する第1アンテナ素子下方脚219の-Z方向側の一部と、グランド素子本体131から+Z方向側に延在するグランド素子脚132の+Z方向側の一部とが対向し、電気的に結合する。具体的には、第1アンテナ素子下方脚219の-Z方向側の一部と、グランド素子脚132の+Z方向側の一部とが容量結合する。このため、本実施形態のアンテナ装置200では、対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナ10Dが対応する電波の周波数帯を所望の範囲に調整することができる。したがって、本実施形態では、アンテナ10Dが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 同様に、図7に示すように、第2アンテナ素子22の第2アンテナ素子本体221から-Z方向側に延在する第2アンテナ素子脚222の-Z方向側の一部と、第1アンテナ素子本体211から+Z方向側に延在する第1アンテナ素子上方脚212の+Z方向側の一部とが対向し、電気的に結合する。具体的には、第2アンテナ素子脚222の-Z方向側の一部と、第1アンテナ素子上方脚212の+Z方向側の一部とが容量結合する。このため、本実施形態のアンテナ装置200では、対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナ10Eが対応する電波の周波数帯を所望の範囲に調整することができる。したがって、本実施形態では、アンテナ10Eが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 但し、第1アンテナ素子21は、第1アンテナ素子下方脚219を有さなくても良い。この場合、グランド素子脚132における第1アンテナ素子21に近接する部分が、第1アンテナ素子21と電気的に結合する。具体的には、グランド素子脚132の+Z方向側の端部が、第1アンテナ素子21と容量結合する。これにより、アンテナ10Dの容量成分をより大きくすることができる。したがって、第1アンテナ素子21が第1アンテナ素子下方脚219を有さず、グランド素子13がグランド素子本体131からアンテナ素子12側に延在するグランド素子脚132を有する場合によっても、アンテナ10Dが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 また、第2アンテナ素子22は、第2アンテナ素子脚222を有さなくても良い。この場合、第1アンテナ素子上方脚212における第2アンテナ素子22に近接する部分が、第2アンテナ素子22と電気的に結合する。具体的には、第1アンテナ素子上方脚212の+Z方向側の端部が、第2アンテナ素子22と容量結合する。これにより、アンテナ10Eの容量成分をより大きくすることができる。したがって、第2アンテナ素子22が第2アンテナ素子脚222を有さず、第1アンテナ素子21が第1アンテナ素子本体211から第2アンテナ素子22側に延在する第2アンテナ素子脚222を有する場合によっても、アンテナ10Eが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 本実施形態におけるアンテナ10Dでは、第1アンテナ素子下方脚219と導電体218とが電気的に接続され、グランド素子脚132と導電体138とが電気的に接続される。これにより、第1アンテナ素子下方脚219とグランド素子脚132との対向面積や対向間隔の製造上におけるばらつきに起因するアンテナ10Dの容量成分のばらつきを抑制することができる。これにより、アンテナ10Dが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。
 また、本実施形態におけるアンテナ10Eでは、第2アンテナ素子脚222と導電体228とが電気的に接続され、第1アンテナ素子上方脚212と導電体218とが電気的に接続される。これにより、第2アンテナ素子脚222と第1アンテナ素子上方脚212との対向面積や対向間隔の製造上におけるばらつきに起因するアンテナ10Eの容量成分のばらつきを抑制することができる。これにより、アンテナ10Eが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。
 アンテナ10D及びアンテナ10Eでは、図7では不図示であるが、上述した第2変形例のアンテナ10Bの挟持部材18をさらに有していても良い。
==まとめ==
 本明細書によれば、以下の態様のアンテナが提供される。
(態様1)
 態様1は、アンテナ素子と、前記アンテナ素子と対向するグランド素子本体と、前記グランド素子本体から前記アンテナ素子側に延在するグランド素子脚と、を有するグランド素子と、を備えるアンテナである。
 上述の態様によれば、アンテナが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
(態様2)
 態様2では、前記アンテナ素子は、前記グランド素子と対向するアンテナ素子本体と、前記アンテナ素子本体から前記グランド素子側に延在するアンテナ素子脚と、を有し、前記グランド素子脚の少なくとも一部と、前記アンテナ素子脚の少なくとも一部とが対向する。
 上述の態様によれば、グランド素子脚とアンテナ素子脚との対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。
(態様3)
 態様3では、前記グランド素子脚の少なくとも一部と、前記アンテナ素子脚の少なくとも一部との間に位置する誘電体を備える。
 上述の態様によれば、誘電体、及び、グランド素子脚とアンテナ素子脚との対向面積や対向間隔を調整することで、アンテナが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。また、アンテナのアンテナ性能のばらつきを抑制することができる。さらに、アンテナの製造時のばらつきに対する許容の度合いを増すことができる。
(態様4)
 態様4では、前記誘電体の前記グランド素子脚の側に位置するグランド素子導電体と、前記誘電体の前記アンテナ素子脚の側に位置するアンテナ素子導電体とを備え、前記グランド素子脚と前記グランド素子導電体とが電気的に接続され、前記アンテナ素子脚と前記アンテナ素子導電体とが電気的に接続される。
 上述の態様によれば、グランド素子脚とアンテナ素子脚との対向面積や対向間隔の製造上におけるばらつきに起因するアンテナの容量成分のばらつきを抑制することができ、アンテナが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。
(態様5)
 態様5では、前記グランド素子脚の少なくとも一部と、前記アンテナ素子脚の少なくとも一部と、の少なくとも一方を挟み込む挟持部材を備える。
 上述の態様によれば、グランド素子脚やアンテナ素子脚のアンテナにおける位置を安定的に保持することができ、アンテナの容量成分のばらつきを抑制することができる。
(態様6)
 態様6では、前記グランド素子は、複数の前記グランド素子脚を有し、複数の前記グランド素子脚は、前記グランド素子本体の外縁に回転対称となるように位置している。
 上述の態様によれば、対称性が崩れることにより生じる電波の損失を抑制することができる。
(態様7)
 態様7では、前記グランド素子脚の少なくとも一部と前記アンテナ素子脚の少なくとも一部とが対向する方向に見たとき、前記グランド素子脚と前記アンテナ素子脚とが対向する領域において、前記グランド素子脚の幅と、前記アンテナ素子脚の幅とが異なる。
 上述の態様によれば、アンテナの組付け時のグランド素子脚とアンテナ素子脚との幅方向の位置関係が変化してしまうことによる対向面積のばらつきを小さくすることができる。これにより、アンテナの容量成分のばらつきを抑制することができ、アンテナが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。
 上述の態様によれば、電波の損失を抑制することができる。
(態様8)
 態様8では、前記グランド素子脚及び前記アンテナ素子脚のうち、前記幅が小さい方の脚は、先端領域と、前記先端領域の幅よりも幅が小さい接続領域とを含む。
 上述の態様によれば、アンテナの組付け時のグランド素子脚とアンテナ素子脚との長手方向の位置関係が変化してしまうことによる対向面積のばらつきを小さくすることができる。これにより、アンテナの容量成分のばらつきを抑制することができ、アンテナが対応する電波の周波数帯を、より容易に調整することができる。
 本明細書によれば、以下の態様のアンテナ装置が提供される。
(態様9)
 態様9は、第1周波数帯の電波に対応する第1アンテナと、第1周波数帯と異なる第2周波数帯の電波に対応する第2アンテナとを備えるアンテナ装置であって、グランド素子と、前記グランド素子よりもグランド側の反対側に位置する第1アンテナ素子と、前記グランド素子との間に前記第1アンテナ素子が位置するように配置された第2アンテナ素子と、を備え、前記グランド素子及び前記第1アンテナ素子によって前記第1周波数帯の電波に対応し、前記第1アンテナ素子及び前記第2アンテナ素子によって前記第2周波数帯の電波に対応し、前記グランド素子は、前記第1アンテナ素子と対向するグランド素子本体と、前記グランド素子本体から前記第1アンテナ素子側に延在するグランド素子脚と、を有し、前記第1アンテナ素子は、前記第2アンテナ素子と対向する第1アンテナ素子本体と、前記第1アンテナ素子本体から前記第2アンテナ素子側に延在する第1アンテナ素子脚と、を有する、アンテナ装置である。
 上述の態様によれば、アンテナが対応する電波の周波数帯を容易に調整することができる。
 上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更や改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれるのはいうまでもない。
1 地板、10、10A、10B、10C、10D、10E アンテナ、
11 ケース、12、12A、12B アンテナ素子、
13、13A、13B グランド素子、14 基板、
15 シールドカバー、16 ベース、17 誘電体、
18 挟持部材、21 第1アンテナ素子、22 第2アンテナ素子、
121 アンテナ素子本体、
211 第1アンテナ素子本体、221 第2アンテナ素子本体、
122、122A、122B アンテナ素子脚、
212 第1アンテナ素子上方脚、219 第1アンテナ素子下方脚、
222 第2アンテナ素子脚、
123、223 第1給電ピン、124、224 第2給電ピン、
125 スリット、126 先端領域、127 接続領域、
128、138、218、228 導電体、
129、139 凸、131 グランド素子本体、
132、132A、132B グランド素子脚、
133、213 第1孔、134、214 第2孔、
171 凸
200 アンテナ装置

Claims (9)

  1.  アンテナ素子と、
     前記アンテナ素子と対向するグランド素子本体と、前記グランド素子本体から前記アンテナ素子側に延在するグランド素子脚と、を有するグランド素子と、
     を備えるアンテナ。
  2.  前記アンテナ素子は、前記グランド素子と対向するアンテナ素子本体と、前記アンテナ素子本体から前記グランド素子側に延在するアンテナ素子脚と、を有し、
     前記グランド素子脚の少なくとも一部と、前記アンテナ素子脚の少なくとも一部とが対向する、
     請求項1に記載のアンテナ。
  3.  前記グランド素子脚の少なくとも一部と、前記アンテナ素子脚の少なくとも一部との間に位置する誘電体を備える、
     請求項2に記載のアンテナ。
  4.  前記誘電体の前記グランド素子脚の側に位置するグランド素子導電体と、前記誘電体の前記アンテナ素子脚の側に位置するアンテナ素子導電体とを備え、
     前記グランド素子脚と前記グランド素子導電体とが電気的に接続され、前記アンテナ素子脚と前記アンテナ素子導電体とが電気的に接続される、
     請求項3に記載のアンテナ。
  5.  前記グランド素子脚の少なくとも一部と、前記アンテナ素子脚の少なくとも一部と、の少なくとも一方を挟み込む挟持部材を備える、
     請求項3又は4に記載のアンテナ。
  6.  前記グランド素子は、複数の前記グランド素子脚を有し、
     複数の前記グランド素子脚は、前記グランド素子本体の外縁に回転対称となるように位置している、
     請求項1から5のいずれか一項に記載のアンテナ。
  7.  前記グランド素子脚の少なくとも一部と前記アンテナ素子脚の少なくとも一部とが対向する方向に見たとき、
     前記グランド素子脚と前記アンテナ素子脚とが対向する領域において、前記グランド素子脚の幅と、前記アンテナ素子脚の幅とが異なる、
     請求項2から5のいずれか一項に記載のアンテナ。
  8.  前記グランド素子脚及び前記アンテナ素子脚のうち、前記幅が小さい方の脚は、先端領域と、前記先端領域の幅よりも幅が小さい接続領域とを含む、
     請求項7に記載のアンテナ。
  9.  第1周波数帯の電波に対応する第1アンテナと、第1周波数帯と異なる第2周波数帯の電波に対応する第2アンテナとを備えるアンテナ装置であって、
     グランド素子と、
     前記グランド素子よりもグランド側の反対側に位置する第1アンテナ素子と、
     前記グランド素子との間に前記第1アンテナ素子が位置するように配置された第2アンテナ素子と、を備え、
     前記グランド素子及び前記第1アンテナ素子によって前記第1周波数帯の電波に対応し、
     前記第1アンテナ素子及び前記第2アンテナ素子によって前記第2周波数帯の電波に対応し、
     前記グランド素子は、前記第1アンテナ素子と対向するグランド素子本体と、前記グランド素子本体から前記第1アンテナ素子側に延在するグランド素子脚と、を有し、
     前記第1アンテナ素子は、前記第2アンテナ素子と対向する第1アンテナ素子本体と、前記第1アンテナ素子本体から前記第2アンテナ素子側に延在する第1アンテナ素子脚と、を有する、
     アンテナ装置。
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