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WO2022230371A1 - アンテナ装置 - Google Patents

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Publication number
WO2022230371A1
WO2022230371A1 PCT/JP2022/010019 JP2022010019W WO2022230371A1 WO 2022230371 A1 WO2022230371 A1 WO 2022230371A1 JP 2022010019 W JP2022010019 W JP 2022010019W WO 2022230371 A1 WO2022230371 A1 WO 2022230371A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
antenna
frequency band
antenna device
frequency
coil
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2022/010019
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
貴文 那須
冬夢 田邊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Murata Manufacturing Co Ltd filed Critical Murata Manufacturing Co Ltd
Priority to JP2023517114A priority Critical patent/JP7533777B2/ja
Priority to CN202280027701.7A priority patent/CN117121297A/zh
Publication of WO2022230371A1 publication Critical patent/WO2022230371A1/ja
Priority to US18/383,059 priority patent/US20240055766A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/307Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
    • H01Q5/342Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes
    • H01Q5/357Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes using a single feed point
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/045Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular feeding means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/378Combination of fed elements with parasitic elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/0442Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular tuning means

Definitions

  • the present disclosure relates to an antenna device.
  • an antenna device including two radiating elements that are directly or indirectly coupled is used. Further, an antenna device in which one radiating element to which power is fed and the other radiating element to which power is not fed is coupled by a transformer to widen the usable frequency band is disclosed in International Publication No. WO 2019/208297 (Patent Document 1). shown in
  • one radiating element that feeds power and the other radiating element that does not feed power are both formed of linear antennas, and the area where the linear antenna is formed is an area where no GND electrode is provided.
  • MIMO multiple-input and multiple-output
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • the number of linear antennas installed in the antenna device has increased, and the area where the linear antennas are installed has become a GND electrode.
  • the linear antenna is placed on the GND electrode as well, because it does not fit in the area where it is not provided.
  • an object of the present disclosure is to provide an antenna device capable of widening the usable frequency band without considering the area where the GND electrode is not provided.
  • An antenna device resonates in a first frequency band in a first direction with a feeding circuit that processes signals in a first frequency band, a second frequency band, and a third frequency band, Between the patch-type first radiation element capable of resonating in the second frequency band in the second direction, the second radiation element resonating in the third frequency band, and the feeding circuit and the first radiation element and a second coil connected to the second radiation element and magnetically coupled to the first coil, wherein the center frequency of the first frequency band is the first center frequency; When the center frequency of the second frequency band is the second center frequency and the center frequency of the third frequency band is the third center frequency, the absolute value of the difference between the first center frequency and the third center frequency is the second center frequency. It is smaller than the absolute value of the third center frequency difference.
  • An antenna device is a feeding circuit that processes signals of a first frequency band, a second frequency band, and a third frequency band, and resonates in a first frequency band in a first direction.
  • the polarity of the electric field produced at the second radiating element in the three-frequency resonant state is the same as the polarity of the electric field produced at the first edge of the first radiating element.
  • the first coil connected to the patch-type first radiation element and the second coil connected to the second radiation element are magnetically coupled, consideration is given to the area where the GND electrode is not provided. It is possible to widen the usable frequency band without doing so.
  • FIG. 1 is a plan view of an antenna device according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a circuit diagram of an antenna device according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram showing frequency characteristics of reflection coefficients of the antenna device according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a diagram showing radiation efficiency of the antenna device according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram showing an electric field distribution of the antenna device according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of an antenna device according to Embodiment 1;
  • FIG. FIG. 4 is a diagram for explaining a case where the direction of the magnetic field generated in the first coil is different from the direction of the magnetic field generated in the second coil;
  • FIG. 8 is a plan view of an antenna device according to Embodiment 2;
  • FIG. 8 is a plan view of another antenna device according to Embodiment 2;
  • FIG. 11 is a plan view of an antenna device according to Embodiment 3;
  • FIG. 10 is a diagram showing radiation efficiency of an antenna device according to Embodiment 3;
  • FIG. 11 is a plan view of another antenna device according to Embodiment 3;
  • FIG. 10 is a diagram showing radiation efficiency of another antenna device according to Embodiment 3;
  • FIG. 11 is a plan view of still another antenna device according to Embodiment 3;
  • FIG. 11 is a plan view of an antenna device according to Embodiment 4;
  • FIG. 10 is a diagram showing radiation efficiency of an antenna device according to Embodiment 4;
  • FIG. 1 is a plan view of the antenna device 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a circuit diagram of the antenna device 100 according to the first embodiment.
  • the horizontal direction in FIG. 1 is the X direction
  • the vertical direction in FIG. 1 is the Y direction.
  • the antenna device 100 is configured to transmit and receive radio waves in a first frequency band, a second frequency band, and a third frequency band.
  • the antenna device 100 may be used only for either transmission or reception.
  • the center frequency of the first frequency band is the first center frequency
  • the center frequency of the second frequency band is the second center frequency
  • the center frequency of the third frequency band is the third center frequency.
  • the antenna device 100 includes a patch antenna 10, an antenna 20, a support plate 30, and an antenna coupling element 40.
  • the side of the support plate 30 on which the patch antenna 10 is provided is the front side of the antenna device 100
  • the side of the support plate 30 on which the patch antenna 10 is not provided is the back side of the antenna device 100 . do.
  • the antenna device 100 By adopting the patch antenna 10 instead of a linear antenna in the antenna device 100, even if the antenna is arranged above the GND electrode, the effect of the GND electrode is small and high antenna characteristics can be achieved. That is, by adopting the patch antenna 10, the antenna device 100 can arrange the antenna without considering the area where the GND electrode is not provided. Further, the antenna device 100 magnetically couples the patch antenna 10 and the antenna 20 with the antenna coupling element 40, thereby widening a narrow frequency band with only a single patch antenna.
  • the patch antenna 10 is a rectangular conductor pattern formed on the front side of the support plate 30 .
  • the patch antenna 10 is a patch-type radiation antenna capable of resonating in a first frequency band in the X direction (first direction) and resonating in a second frequency band in the Y direction (second direction).
  • element (first radiation element) That is, L is the first side that resonates in the first frequency band, and W is the second side that resonates in the second frequency band.
  • the patch antenna 10 has a rectangular shape elongated in the X direction.
  • a slit S1 (first slit) formed on the short side L of the patch antenna 10 is longer than a slit S2 (second slit) formed on the long side W of the patch antenna 10 . That is, the outline length of the short side L including the slit S1 is longer than the outline length of the long side W including the slit S2.
  • the antenna 20 is a linear conductor pattern formed on the front side of the support plate 30 .
  • the antenna 20 is a radiation element (second radiation element) that resonates in the third frequency band.
  • the support plate 30 is a dielectric having a predetermined dielectric constant, such as resin.
  • a plate-shaped conductor member (not shown) made of a conductor such as copper, which constitutes a GND electrode.
  • the GND electrode is formed, for example, by electroplating or the like on the back surface of the printed circuit board.
  • the patch antenna 10 and the antenna 20 are connected to the antenna coupling element 40 .
  • the connection point between the antenna coupling element 40 and the patch antenna 10 is the connection point 12 (first connection point), and the connection point between the antenna coupling element 40 and the antenna 20 is the connection point 22 (second connection point).
  • the connection point 12 is provided at a position overlapping the patch antenna 10
  • the connection point 22 is provided in a region of the antenna 20 close to the long side W of the patch antenna 10 .
  • the antenna coupling element 40 is provided on the printed board on the back side of the support plate 30, and no GND electrode is formed in the area of the printed board where the antenna coupling element 40 is provided.
  • the patch antenna 10 is connected to the feeding circuit 50 to form a feeding element, and the antenna 20 is not connected to the feeding circuit 50 to form a parasitic element.
  • the patch antenna 10 and the antenna 20 are magnetically coupled by the antenna coupling element 40 .
  • Antenna coupling element 40 includes a first coil L1 and a second coil L2 that are magnetically coupled to each other.
  • the antenna coupling elements 40 may perform electromagnetic field coupling including electric field coupling as well as magnetic field coupling.
  • the antenna coupling element 40 is, for example, a rectangular parallelepiped chip part made of a ceramic multilayer substrate.
  • the feeding circuit 50 inputs and outputs communication signals in communication frequency bands including signals in the first frequency band, the second frequency band, and the third frequency band.
  • FIG. 3 is a diagram showing the frequency characteristics of the reflection coefficient of the antenna device 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 the horizontal axis is frequency and the vertical axis is reflection coefficient.
  • FIG. 4 is a diagram showing the radiation efficiency of the antenna device 100 according to Embodiment 1.
  • the reflection coefficient R is the reflection coefficient of the antenna device 100 .
  • a radiation efficiency G is the radiation efficiency of the antenna device 100 .
  • the reflection coefficient Rs is the reflection coefficient of the antenna device of the comparative example.
  • the radiation efficiency Gs is the radiation efficiency of the antenna device of the comparative example.
  • the antenna device of the comparative example is an antenna device having only the patch antenna 10 .
  • the first resonance frequency f1 is the low side resonance frequency of the patch antenna 10 including the first coil L1
  • the second resonance frequency f2 is the high side resonance frequency of the patch antenna 10 including the first coil L1.
  • the third resonance frequency f3 is the resonance frequency of the antenna 20 including the second coil L2.
  • the radiation efficiency G is a graph in which the radiation efficiency near the third resonance frequency f3 is higher than the radiation efficiency Gs.
  • the first frequency band and the third frequency band are the same as 3.3-3.8 GHz (n78 band), and the first center frequency and the third center frequency are 3.55 GHz.
  • the second frequency band is 4.4-5.0 GHz (n79 band), and the second center frequency is 4.7 GHz.
  • FIG. 5 is a diagram showing electric field distribution of the antenna device 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 5(a) shows the electric field distribution of the antenna device 100 at the third resonance frequency f3.
  • the current flowing from the connection point 22 of the antenna 20 in the direction of the open end of the antenna 20 opposite to the connection point 22 is dominant, and the electric field directed to the back side of the antenna device 100 is generated.
  • E3 occurs at antenna 20;
  • the current flowing through the antenna 20 has a current amplitude of ⁇ /4 between the connection point 22 and the open end.
  • is the wavelength of the radio wave at the resonance frequency.
  • a current in the Y direction flows through the patch antenna 10, and an electric field E1 directed toward the back side of the antenna device 100 is generated on the connection point 12 side across the central axis I across the slit S1.
  • An electric field E2 is generated which is directed toward the front side of the device 100 .
  • the antenna 20 is arranged on the long side W side of the patch antenna 10 as shown in FIG. The influence of the antenna 20 on the electric field E3 is reduced.
  • FIG. 5(b) shows the electric field distribution of the antenna device 100 at the first resonance frequency f1.
  • the current flowing in the Y direction of the patch antenna 10 becomes dominant, and an electric field E1 directed toward the back side of the antenna device 100 is generated on the side of the connection point 12 across the central axis I.
  • An electric field E2 directed toward the front side of the antenna device 100 is generated on the opposite side of the point 12 .
  • the current flowing through the patch antenna 10 has a current amplitude of ⁇ /2 from one long side W to the other long side W.
  • FIG. 5(c) shows the electric field distribution of the antenna device 100 at the second resonance frequency f2.
  • the current flowing in the X direction of the patch antenna 10 becomes dominant, and the current flows toward the connection point 12 across the central axis J in the direction across the slit S2 toward the back side of the antenna device 100.
  • An electric field E 1 is generated, and an electric field E 2 directed to the front side of the antenna device 100 is generated on the opposite side of the connection point 12 .
  • the current flowing through the patch antenna 10 has a current amplitude of ⁇ /2 from one short side L to the other short side L.
  • connection point 12 between the patch antenna 10 and the first coil L1 is preferably provided at a position shifted in one direction with respect to the central axis J of the patch antenna 10. This is for impedance matching between the patch antenna 10 and the first coil L1.
  • connection point 12 may be provided on the central axis J if the impedance matching between the patch antenna 10 and the first coil L1 can be achieved by other means.
  • the absolute value of the difference between the first resonance frequency f1 and the third resonance frequency f3 is smaller than the absolute value of the difference between the second resonance frequency f2 and the third resonance frequency f3.
  • the absolute value of the difference between the first center frequency of 3.55 GHz and the third center frequency of 3.55 GHz is 0, and the difference between the second center frequency of 4.7 GHz and the third center frequency of 3.55 GHz is 0. is smaller than the absolute value of 1.15 GHz. That is, the shape of antenna 20 is selected such that the third center frequency of antenna 20 is close to the first center frequency of patch antenna 10 . Further, in the antenna device 100, the antenna 20 is arranged closer to the long side W of the patch antenna 10 resonating with respect to the second center frequency than the short side L of the patch antenna 10 resonating with respect to the first center frequency. do.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the configuration of the antenna device 100 according to the first embodiment.
  • the antenna device 100 shown in FIG. 6 it is schematically shown that the electric field E1 generated at the first edge of the patch antenna 10 and the electric field E2 generated at the second edge of the patch antenna 10 have opposite polarities.
  • the antenna 20 is arranged close to the first edge of the patch antenna 10 having the same polarity as the electric field E3 generated in the patch antenna 10 at the third resonance frequency f3.
  • the antenna device 100 can use the frequency band F including the first resonance frequency f1 and the third resonance frequency f3 by devising the arrangement of the antenna 20 magnetically coupled to the patch antenna 10.
  • the band can be widened.
  • FIG. 2 shows the case where the direction of the magnetic field generated in the first coil L1 constituting the antenna coupling element 40 and the direction of the magnetic field generated in the second coil L2 are the same.
  • the third resonance frequency f3 of the antenna 20 is superimposed on the lower frequency side of the first resonance frequency f1 of the patch antenna 10.
  • the first coil L1 and the second coil L2 of the antenna coupling element 40 constitute a transformer, and the polarity thereof becomes depolarizing, so that the third resonance frequency f3 is on the lower frequency side than the first resonance frequency f1. superimposed.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a case where the direction of the magnetic field generated in the first coil L1 is different from the direction of the magnetic field generated in the second coil L2.
  • FIG. 7A is a circuit diagram of the antenna device 100 provided with the antenna coupling element 40a in which the direction of the magnetic field generated in the first coil L1 and the direction of the magnetic field generated in the second coil L2 are different.
  • the configuration other than the antenna coupling element 40a is the same as that of the circuit diagram of the antenna device 100 shown in FIG.
  • the third resonance frequency f3 of the antenna 20 is superimposed on the higher frequency side with respect to the first resonance frequency f1 of the patch antenna 10 . That is, the first coil L1 and the second coil L2 of the antenna coupling element 40a form a transformer, and the polarity thereof becomes additive, and the phase of the electric field is reversed with respect to the depolarization.
  • the third resonance frequency f3 is superimposed on the higher side of .
  • FIG. 7(b) is a diagram showing the radiation efficiency of the antenna device 100.
  • the horizontal axis is frequency and the vertical axis is radiation efficiency.
  • the radiation efficiency G is the radiation efficiency of the antenna device 100 having the depolarizing antenna coupling element 40a.
  • the radiation efficiency Ga is the radiation efficiency of the antenna device 100 having the additive antenna coupling element 40a.
  • the radiation efficiency Ga of the antenna device 100 having the antenna coupling element 40a with additive polarity is on the higher side of the third resonance frequency f3a with respect to the first resonance frequency f1.
  • the available frequency band can be adjusted by changing the polarity of the antenna coupling element.
  • the feeding circuit 50 that processes signals in the first, second, and third frequency bands and the first Between the patch antenna 10 that resonates in the frequency band and can resonate in the second frequency band in the second direction, the antenna 20 that resonates in the third frequency band, the feeding circuit 50 and the patch antenna 10 and a second coil L2 connected to the antenna 20 and magnetically coupled to the first coil L1.
  • the center frequency of the first frequency band be a first resonance frequency f1
  • the center frequency of the second frequency band be a second resonance frequency f2
  • the center frequency of the third frequency band be a third resonance frequency f3.
  • the absolute value of the difference between the first resonance frequency f1 and the third resonance frequency f3 is smaller than the absolute value of the difference between the second resonance frequency f2 and the third resonance frequency f3.
  • the absolute value of the difference between the first center frequency of 3.55 GHz and the third center frequency of 3.55 GHz is 0, and the difference between the second center frequency of 4.7 GHz and the third center frequency of 3.55 GHz is 0. is smaller than the absolute value of 1.15 GHz.
  • the antenna 20 is arranged closer to the long side W of the patch antenna 10 that resonates in the second frequency band than the short side L of the patch antenna 10 that resonates in the first frequency band.
  • the first coil L1 connected to the patch antenna 10 and the second coil L2 connected to the antenna 20 are magnetically coupled.
  • the usable frequency band can be widened without any consideration.
  • the polarities of the electric fields generated at the first edge and the second edge opposite to the first edge are opposite, and the antenna 20 is at the second edge.
  • the polarity of the electric field produced in the antenna 20 at resonance in the third frequency band is preferably the same as the polarity of the electric field produced at the first edge of the patch antenna 10 .
  • the long side W of the patch antenna 10 is longer than the short side L, and the slit S1 formed in the short side L is longer than the slit S2 formed in the long side W.
  • the patch antenna 10 can resonate on the short side L in the first frequency band and resonate on the long side W in the second frequency band.
  • connection point 12 between the patch antenna 10 and the first coil L1 is preferably provided at a position shifted in one direction with respect to the central axis J of the patch antenna 10. Thereby, impedance matching can be achieved between the patch antenna 10 and the first coil L1.
  • connection point 22 between the antenna 20 and the second coil L2 is preferably arranged on the side of the antenna 20 that is closer to the patch antenna 10 . Thereby, the wiring connecting the antenna 20 and the second coil L2 can be shortened.
  • the open end of the antenna 20 furthest from the connection point 22 is preferably located farther from the patch antenna 10 than the connection point 22 is. Thereby, the influence of the electric field E3 of the antenna 20 on the electric field E2 of the patch antenna 10 can be reduced.
  • the polarities of the electric fields generated at the first edge and the second edge facing the first edge are opposite.
  • Antenna 20 is preferably positioned proximate to a first edge of patch antenna 10 that has the same polarity as the polarity of the electric field produced at antenna 20 in the third frequency band (eg, FIG. 5(a)).
  • the first coil L1 connected to the patch antenna 10 and the second coil L2 connected to the antenna 20 are magnetically coupled. Broadband can be achieved.
  • FIG. 8 is a plan view of an antenna device 100D according to Embodiment 2.
  • the antenna 20 is closer to the long side W of the patch antenna 10 than the short side L of the patch antenna 10 and is provided along the long side W of the patch antenna 10 . Therefore, the open end of the antenna 20 opposite to the connection point 22 is arranged close to the long side W as is the connection point 22 .
  • Antenna device 100D shown in FIG. 8 has the same configuration as antenna device 100 shown in FIG. 1 except for the arrangement of antenna 20. Therefore, the same configurations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will not be repeated.
  • the open end of the antenna 20 is arranged on the right side in the drawing, as shown in FIG. Therefore, in the antenna device 100D, the antenna 20 generating the electric field E3 shown in FIG. It is close to the portion of the patch antenna 10 where E2 is generated (the portion on the right side of the center axis J in the drawing).
  • FIG. 9 is a plan view of another antenna device 100E according to the second embodiment.
  • the antenna 20 is closer to the long side W of the patch antenna 10 than the short side L of the patch antenna 10, and is provided along the long side W of the patch antenna 10. Furthermore, as shown in FIG. 9, the antenna 20 has an open end located on the left side of the drawing. Therefore, the electric field E3 generated in the antenna 20 becomes far from the portion of the patch antenna 10 where the electric field E2 shown in FIG. 5(c) is generated. That is, the open end of the antenna 20 is arranged on the side of the patch antenna 10 where the electric field E1 shown in FIG.
  • Antenna device 100E shown in FIG. 9 has the same configuration as antenna device 100 shown in FIG. 1 except for the arrangement of antenna 20. Therefore, the same configurations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will not be repeated.
  • the open end of the antenna 20 furthest from the connection point 22 is arranged close to the patch antenna 10 .
  • the dead space that occurs when the open end of the antenna 20 is arranged far from the long side W can be reduced.
  • the open end of the antenna 20 is preferably arranged close to the portion of the patch antenna 10 having the same polarity as the polarity of the electric field generated at the open end of the antenna 20. . Thereby, the influence from the portion of the patch antenna 10 having the same polarity as the polarity of the electric field generated in the antenna 20 can be reduced.
  • Embodiment 1 describes the antenna device 100 in which the antenna 20 is arranged closer to the long side W of the patch antenna 10 than to the short side L of the patch antenna 10 .
  • the antenna device is not limited to this, and the antenna 20 may be arranged closer to the short side L of the patch antenna 10 than to the long side W of the patch antenna 10 .
  • FIG. 10 is a plan view of an antenna device 100A according to Embodiment 3.
  • FIG. 11 is a diagram showing radiation efficiency of the antenna device 100A according to the third embodiment.
  • the antenna 20 is arranged closer to the short side L of the patch antenna 10 than to the long side W of the patch antenna 10 .
  • Antenna device 100A shown in FIG. 10 has the same configuration as antenna device 100 shown in FIG. 1 except for the arrangement of antenna 20. Therefore, the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will not be repeated.
  • the antenna 20 is a linear conductor pattern formed on the front side of the support plate 30 .
  • a connection point 22 between the antenna coupling element 40 and the antenna 20 is provided on the short side L side of the patch antenna 10 . Also, since the connection point 12 between the antenna coupling element 40 and the patch antenna 10 is provided below the central axis I in the drawing, the connection point 22 is also provided below the central axis I in the drawing.
  • the antenna 20 is provided along the short side L of the patch antenna 10 . Therefore, the open end of the antenna 20 opposite to the connection point 22 is arranged close to the short side L as is the connection point 22 .
  • the antenna 20 generating the electric field E3 shown in FIG. get close. Therefore, the influence of the electric field E3 of the antenna 20 on the electric field E2 of the patch antenna 10 is greater than that of the antenna device 100.
  • FIG. 1 the antenna 20 generating the electric field E3 shown in FIG. get close. Therefore, the influence of the electric field E3 of the antenna 20 on the electric field E2 of the patch antenna 10 is greater than that of the antenna device 100.
  • FIG. 12 is a plan view of another antenna device 100B according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing radiation efficiency of another antenna device 100B according to the third embodiment.
  • the antenna 20 is arranged closer to the short side L of the patch antenna 10 than to the long side W of the patch antenna 10 . Furthermore, the antenna 20 is provided in a direction perpendicular to the short side L of the patch antenna 10 . Therefore, the open end of the antenna 20 opposite to the connection point 22 is arranged farther from the short side L than the connection point 22 .
  • Antenna device 100B shown in FIG. 12 has the same configuration as antenna device 100 shown in FIG. 1 except for the arrangement of antenna 20. Therefore, the same configurations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will not be repeated.
  • the electric field E3 generated at the connection point 22 side of the antenna 20 remains close to the electric field E2 generated at the patch antenna 10 although it becomes farther from the electric field E2 generated at the patch antenna 10 . Therefore, in the antenna device 100B, the influence of the electric field E3 of the antenna 20 on the electric field E2 of the patch antenna 10 is smaller than that of the antenna device 100A, but larger than that of the antenna device 100.
  • FIG. 14 is a plan view of still another antenna device 100C according to the third embodiment.
  • the antenna 20 is arranged below the center axis I of the patch antenna 10 in the drawing, closer to the short side L of the patch antenna 10 than to the long side W of the patch antenna 10 . Furthermore, the antenna 20 is provided in a direction perpendicular to the short side L of the patch antenna 10 . Therefore, the connection point 22 of the antenna 20 is arranged on the short side L of the patch antenna 10 at a position away from the portion of the patch antenna 10 where the electric field E2 is generated.
  • Antenna device 100C shown in FIG. 14 has the same configuration as antenna device 100 shown in FIG. 1 except for the arrangement of antenna 20. Therefore, the same configurations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will not be repeated.
  • the antenna 20 is arranged close to the short side L of the patch antenna 10 . Accordingly, in the antenna devices 100A to 100C according to Embodiment 3, it is possible to reduce the dead space that occurs when the antenna 20 is arranged close to the long side W of the patch antenna 10. FIG.
  • FIG. 15 is a plan view of an antenna device 100F according to Embodiment 4.
  • the antenna device 100F includes a patch antenna 10F without slits.
  • Antenna device 100F shown in FIG. 15 has the same configuration as antenna device 100 shown in FIG. 1 except for patch antenna 10F. Therefore, the same configurations are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will not be repeated.
  • FIG. 16 is a diagram showing the radiation efficiency of the antenna device 100F according to the fourth embodiment.
  • the horizontal axis is frequency and the vertical axis is radiation efficiency.
  • the radiation efficiency GF is the radiation efficiency of the antenna device 100F.
  • the radiation efficiency Gt is the radiation efficiency of the antenna device of the comparative example.
  • the antenna device of the comparative example is an antenna device having only the patch antenna 10F in which no slit is formed.
  • the radiation efficiency GF is a graph in which the radiation efficiency is higher than the radiation efficiency Gt in the low frequency portion.
  • the antenna device 100F also considers the area where the GND electrode is not provided by magnetically coupling the first coil L1 connected to the patch antenna 10F having no slit and the second coil L2 connected to the antenna 20. It is possible to widen the usable frequency band without doing so.
  • the antenna device of the present disclosure the configuration in which the antenna 20 is arranged orthogonally to the patch antenna 10 or the configuration in which the antenna 20 is arranged parallel to the patch antenna 10 has been described. However, without being limited to this, the antenna device of the present disclosure may have a configuration in which the antenna 20 is arranged at a predetermined angle with respect to the patch antenna 10 .
  • the antenna device of the present disclosure the configuration in which the slit S1 is formed on the short side L and the slit S2 is formed on the long side W has been described.
  • the antenna device of the present disclosure may have a configuration in which only the slit S1 is formed on the short side L, or a configuration in which only the slit S2 is formed on the long side W.

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Abstract

本開示に係るアンテナ装置(100)は、給電回路(50)と、パッチアンテナ(10)と、アンテナ(20)と、給電回路(50)とパッチアンテナ(10)との間に接続される第1コイル(L1)と、アンテナ(20)に接続され、第1コイル(L1)に対して磁界結合される第2コイル(L2)と、を備える。パッチアンテナ(10)は、第1の方向に対して第1周波数帯で共振し、第2の方向に対して第2周波数帯で共振することが可能である。アンテナ(20)は、第3周波数帯で共振する。第1周波数帯の中心周波数を第1中心周波数とし、第2周波数帯の中心周波数を第2中心周波数とし、第3周波数帯の中心周波数を第3中心周波数とするとき、第1中心周波数と第3中心周波数の差の絶対値は、第2中心周波数と第3中心周波数の差の絶対値よりも小さい。

Description

アンテナ装置
 本開示は、アンテナ装置に関する。
 アンテナ装置の使用可能な周波数帯域を広帯域化するため、又は複数の周波数帯域に対応するために、直接的又は間接的に結合する2つの放射素子を備えるアンテナ装置が用いられている。また、給電を行う一方の放射素子と、給電を行わない他方の放射素子とをトランスで結合させて、使用可能周波数帯域を広帯域化したアンテナ装置が国際公開第2019/208297号(特許文献1)に示されている。
国際公開第2019/208297号
 特許文献1では、給電を行う一方の放射素子と、給電を行わない他方の放射素子とが共に線状アンテナで形成され、当該線状アンテナが形成される領域はGND電極を設けない領域である。しかし、MIMO(multiple-input and multiple-output)や第5世代移動通信システム(5G)が進展するに従い、アンテナ装置は、設ける線状アンテナの本数が増え、線状アンテナを設ける領域がGND電極を設けない領域に収まらず、GND電極の上にも線状アンテナが配置される場合がある。
 GND電極の上に線状アンテナが配置されると線状アンテナに近接するGND電極に影像電流が流れるので、当該影像電流により線状アンテナからの放射がキャンセルされアンテナ特性が大きく劣化することになる。
 そこで、本開示の目的は、GND電極を設けない領域を考慮することなく、使用可能な周波数帯域を広帯域化することができるアンテナ装置を提供することである。
 本開示の一形態に係るアンテナ装置は、第1周波数帯、第2周波数帯および、第3周波数帯の信号を処理する給電回路と、第1の方向に対して第1周波数帯で共振し、第2の方向に対して第2周波数帯で共振することが可能なパッチ型の第1放射素子と、第3周波数帯で共振する第2放射素子と、給電回路と第1放射素子との間に接続される第1コイルと、第2放射素子に接続され、第1コイルに対して磁界結合される第2コイルと、を備え、第1周波数帯の中心周波数を第1中心周波数とし、第2周波数帯の中心周波数を第2中心周波数とし、第3周波数帯の中心周波数を第3中心周波数とするとき、第1中心周波数と第3中心周波数の差の絶対値は、第2中心周波数と第3中心周波数の差の絶対値よりも小さい。
 本開示の別の一形態に係るアンテナ装置は、第1周波数帯、第2周波数帯および、第3周波数帯の信号を処理する給電回路と、第1の方向に対して第1周波数帯で共振し、第2の方向に対して第2周波数帯で共振することが可能なパッチ型の第1放射素子と、第3周波数帯で共振する第2放射素子と、給電回路と第1放射素子との間に接続される第1コイルと、第2放射素子に接続され、第1コイルに対して磁界結合される第2コイルと、を備え、第1放射素子は第1周波数帯の共振状態において、第1縁端と、第1縁端に対向する第2縁端とで生じる電界の極性が逆となり、第2放射素子は、第2縁端に比べて第1縁端に近接し、第3周波数の共振状態において第2放射素子に生じる電界の極性は第1放射素子の第1縁端に生じる電界の極性と同じである。
 本開示の一形態によれば、パッチ型の第1放射素子に接続される第1コイルと第2放射素子に接続される第2コイルとを磁界結合するので、GND電極を設けない領域を考慮することなく、使用可能な周波数帯域を広帯域化することができる。
実施の形態1に係るアンテナ装置の平面図である。 実施の形態1に係るアンテナ装置の回路図である。 実施の形態1に係るアンテナ装置の反射係数の周波数特性を示す図である。 実施の形態1に係るアンテナ装置の放射効率を示す図である。 実施の形態1に係るアンテナ装置の電界分布を示す図である。 実施の形態1に係るアンテナ装置の構成を示す概略図である。 第1コイルに生じる磁界の方向と、第2コイルに生じる磁界の方向とが異なる場合について説明するための図である。 実施の形態2に係るアンテナ装置の平面図である。 実施の形態2に係る別のアンテナ装置の平面図である。 実施の形態3に係るアンテナ装置の平面図である。 実施の形態3に係るアンテナ装置の放射効率を示す図である。 実施の形態3に係る別のアンテナ装置の平面図である。 実施の形態3に係る別のアンテナ装置の放射効率を示す図である。 実施の形態3に係るさらに別のアンテナ装置の平面図である。 実施の形態4に係るアンテナ装置の平面図である。 実施の形態4に係るアンテナ装置の放射効率を示す図である。
 以下に、本開示に係るアンテナ装置について図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一符号は同一または相当部分を示す。
 <実施の形態1>
 まず、実施の形態1に係るアンテナ装置について図面を参照しながら説明する。図1は、実施の形態1に係るアンテナ装置100の平面図である。図2は、実施の形態1に係るアンテナ装置100の回路図である。ここで、図1の左右方向をX方向、図1の上下方向をY方向とする。
 アンテナ装置100は、第1周波数帯、第2周波数帯および、第3周波数帯の電波を送受信するように構成されている。もちろん、他の態様としてアンテナ装置100は、送信と受信の何れか一方のみに利用されてもよい。なお、第1周波数帯の中心周波数を第1中心周波数とし、第2周波数帯の中心周波数を第2中心周波数とし、第3周波数帯の中心周波数を第3中心周波数とする。
 図1に示すようにアンテナ装置100は、パッチアンテナ10、アンテナ20、支持板30、アンテナ結合素子40を備えている。なお、支持板30に対してパッチアンテナ10が設けられている側を、アンテナ装置100の表側とし、支持板30に対してパッチアンテナ10が設けられていない側を、アンテナ装置100の裏側として説明する。
 アンテナ装置100では、線状のアンテナではなく、パッチアンテナ10を採用することで、GND電極の上側にアンテナが配置されても、当該GND電極の影響が少なく高いアンテナ特性を実現することができる。つまり、アンテナ装置100は、パッチアンテナ10を採用することで、GND電極を設けない領域を考慮することなくアンテナを配置することができる。アンテナ装置100は、さらに、パッチアンテナ10と、アンテナ20とをアンテナ結合素子40で磁界結合することで、単一のパッチアンテナのみでは狭い周波帯域を広帯域化している。
 パッチアンテナ10は、支持板30の表側に形成された矩形状の導体パターンである。パッチアンテナ10は、X方向(第1の方向)に対して第1周波数帯で共振し、Y方向(第2の方向)に対して第2周波数帯で共振することが可能なパッチ型の放射素子(第1放射素子)である。すなわち、第1周波数帯で共振する第1辺がL、第2周波数帯で共振する第2辺がWである。
 パッチアンテナ10は、X方向に長い矩形状である。パッチアンテナ10の短辺Lに形成されるスリットS1(第1スリット)は、パッチアンテナ10の長辺Wに形成されるスリットS2(第2スリット)より長い。つまり、スリットS1を含めた短辺Lの外形の長さは、スリットS2を含めた長辺Wの外形の長さより長い。
 アンテナ20は、支持板30の表側に形成された線状の導体パターンである。アンテナ20は、第3周波数帯で共振する放射素子(第2放射素子)である。
 支持板30は、例えば樹脂など、所定の比誘電率を有する誘電体である。支持板30の裏側には、図示していないが銅などの導体を素材とする板状の導体部材があり、GND電極を構成している。GND電極は、例えば、プリント基板の裏面に電気メッキ等によって形成される。
 パッチアンテナ10とアンテナ20とは、アンテナ結合素子40に接続されている。アンテナ結合素子40とパッチアンテナ10との接続点が、接続点12(第1接続点)であり、アンテナ結合素子40とアンテナ20との接続点が、接続点22(第2接続点)である。接続点12は、パッチアンテナ10と重なる位置に設けられ、接続点22は、アンテナ20のうちパッチアンテナ10の長辺Wに近い領域に設けられている。アンテナ結合素子40は、支持板30の裏側にあるプリント基板に設けられ、アンテナ結合素子40が設けられるプリント基板の領域には、GND電極が形成されていない。
 図2に示すアンテナ装置100の回路図では、パッチアンテナ10が給電回路50と接続して給電素子を構成し、アンテナ20は給電回路50と接続せずに無給電素子を構成している。パッチアンテナ10とアンテナ20とは、アンテナ結合素子40により磁界結合している。アンテナ結合素子40は、互いに磁界結合する第1コイルL1および第2コイルL2を含む。なお、アンテナ結合素子40は、互いに磁界結合だけでなく、電界結合を含めた電磁界結合をしてもよい。アンテナ結合素子40は、例えば、セラミック多層基板で構成した直方体状のチップ部品である。第1コイルL1から接続点12の方向へ流れる電流によって第1コイルL1に生じる磁界の方向と、第2コイルL2から接続点22の方向へ流れる電流によって第2コイルL2に生じる磁界の方向とは同じである。図2中のドットマークはこの関係を示す。
 給電回路50は、第1周波数帯、第2周波数帯および、第3周波数帯の信号を含む通信周波数帯の通信信号を入出力する。
 図3は、実施の形態1に係るアンテナ装置100の反射係数の周波数特性を示す図である。図3において、横軸は周波数、縦軸は反射係数である。図4は、実施の形態1に係るアンテナ装置100の放射効率を示す図である。図4において、横軸は周波数、縦軸は放射効率(=放射される電力/アンテナに対して出力される電力)である。ここで、反射係数Rはアンテナ装置100の反射係数である。放射効率Gはアンテナ装置100の放射効率である。また、反射係数Rsは比較例のアンテナ装置の反射係数である。放射効率Gsは比較例のアンテナ装置の放射効率である。比較例のアンテナ装置は、パッチアンテナ10のみのアンテナ装置である。
 図3および図4において、第1共振周波数f1は第1コイルL1を含むパッチアンテナ10の低い側の共振周波数であり、第2共振周波数f2は第1コイルL1を含むパッチアンテナ10の高い側の共振周波数である。第3共振周波数f3は第2コイルL2を含むアンテナ20の共振周波数である。図3および図4から分かるように、パッチアンテナ10の第1共振周波数f1の近くにアンテナ20の第3共振周波数f3が重ね合わすことで、第1共振周波数f1および第3共振周波数f3を含む周波数帯Fが使用可能な周波数帯域として広帯域化される。つまり、図4に示すように、放射効率Gは、第3共振周波数f3付近の放射効率が放射効率Gsに比べて持ち上げられたグラフとなる。なお、本実施形態では、第1周波数帯と第3周波数帯は3.3~3.8GHz(n78帯)と同一であり、第1中心周波数および第3中心周波数は3.55GHzである。また、第2周波数帯は4.4~5.0GHz(n79帯)であり、第2中心周波数は4.7GHzである。
 次に、パッチアンテナ10に対するアンテナ20の配置と、アンテナ装置100の電界分布との関係を説明する。図5は、実施の形態1に係るアンテナ装置100の電界分布を示す図である。図5(a)は、第3共振周波数f3におけるアンテナ装置100の電界分布を示している。第3共振周波数f3におけるアンテナ装置100は、アンテナ20の接続点22から、接続点22と反対側のアンテナ20の開放端の方向に流れる電流が支配的になり、アンテナ装置100の裏側に向く電界E3がアンテナ20に生じる。なお、アンテナ20に流れる電流は、接続点22と開放端との間にλ/4の電流振幅を持つ。なお、λは、共振周波数の電波の波長である。
 パッチアンテナ10には、Y方向の電流が流れ、スリットS1を跨ぐ方向の中心軸Iを挟んで接続点12側にアンテナ装置100の裏側に向く電界E1が生じ、接続点12の反対側にアンテナ装置100の表側に向く電界E2が生じる。
 アンテナ装置100では、図5(a)に示すようにパッチアンテナ10の長辺W側にアンテナ20を配置し、アンテナ20の開放端を長辺Wから遠ざけることで、パッチアンテナ10の電界E2に対するアンテナ20の電界E3への影響を軽減している。
 図5(b)は、第1共振周波数f1におけるアンテナ装置100の電界分布を示している。第1共振周波数f1におけるアンテナ装置100は、パッチアンテナ10のY方向に流れる電流が支配的になり、中心軸Iを挟んで接続点12側にアンテナ装置100の裏側に向く電界E1が生じ、接続点12の反対側にアンテナ装置100の表側に向く電界E2が生じる。なお、パッチアンテナ10に流れる電流は、一方の長辺Wから他方の長辺Wまでの間にλ/2の電流振幅を持つ。
 図5(c)は、第2共振周波数f2におけるアンテナ装置100の電界分布を示している。第2共振周波数f2におけるアンテナ装置100は、パッチアンテナ10のX方向に流れる電流が支配的になり、スリットS2を跨ぐ方向の中心軸Jを挟んで接続点12側にアンテナ装置100の裏側に向く電界E1が生じ、接続点12の反対側にアンテナ装置100の表側に向く電界E2が生じる。なお、パッチアンテナ10に流れる電流は、一方の短辺Lから他方の短辺Lまでの間にλ/2の電流振幅を持つ。
 パッチアンテナ10と第1コイルL1との接続点12は、パッチアンテナ10の中心軸Jに対して一方の方向にずれた位置に設けられることが好ましい。これは、パッチアンテナ10と第1コイルL1とのインピーダンス整合を取るためである。もちろん、パッチアンテナ10と第1コイルL1とのインピーダンス整合が別の手段で取れるのであれば、中心軸J上に接続点12を設けてもよい。
 このようにアンテナ装置100は、第1共振周波数f1と第3共振周波数f3の差の絶対値が、第2共振周波数f2と第3共振周波数f3の差の絶対値よりも小さい。また、第1中心周波数の3.55GHzと第3中心周波数の3.55GHzとの差の絶対値は0であり、第2中心周波数の4.7GHzと第3中心周波数の3.55GHzとの差の絶対値1.15GHzよりも小さい。つまり、アンテナ20の第3中心周波数が、パッチアンテナ10の第1中心周波数に近くなるようなアンテナ20の形状を選択する。さらに、アンテナ装置100では、アンテナ20が、第1中心周波数に対して共振するパッチアンテナ10の短辺Lより、第2中心周波数に対して共振するパッチアンテナ10の長辺Wに近接して配置する。
 このように、パッチアンテナ10の長辺W側にアンテナ20の配置することで、第3共振周波数f3では、アンテナ20に生じる電界と、アンテナ20に近い側のパッチアンテナ10に生じる電界とが同じ極性となる。図6は、実施の形態1に係るアンテナ装置100の構成を示す概略図である。図6に示すアンテナ装置100では、パッチアンテナ10の第1縁端に生じる電界E1と、パッチアンテナ10の第2縁端とに生じる電界E2とが逆の極性となることを模式的に示している。そして、アンテナ20は、図6に示すように、第3共振周波数f3においてパッチアンテナ10に生じる電界E3の極性と同じ極性となるパッチアンテナ10の第1縁端に近接して配置される。このように、アンテナ装置100は、パッチアンテナ10に対して磁界結合させたアンテナ20の配置を工夫することで、第1共振周波数f1および第3共振周波数f3を含む周波数帯Fを使用可能な周波数帯域として広帯域化することができる。
 次に、アンテナ結合素子40を構成する第1コイルL1に生じる磁界の方向と、第2コイルL2に生じる磁界の方向とが同じ場合と異なる場合とで、広帯域化する周波数帯が変化することについて説明する。図2では、アンテナ結合素子40を構成する第1コイルL1に生じる磁界の方向と、第2コイルL2に生じる磁界の方向とが同じ場合が示されている。図2の場合、アンテナ20の第3共振周波数f3は、パッチアンテナ10の第1共振周波数f1に対して周波数の低い側に重ね合わされることになる。つまり、アンテナ結合素子40の第1コイルL1と第2コイルL2とがトランスを構成し、その極性が減極性となるので第1共振周波数f1に対して周波数の低い側に第3共振周波数f3が重ね合わされる。
 一方、アンテナ結合素子を構成する第1コイルL1に生じる磁界の方向と、第2コイルL2に生じる磁界の方向とが異なる場合について説明する。図7は、第1コイルL1に生じる磁界の方向と、第2コイルL2に生じる磁界の方向とが異なる場合について説明するための図である。図7(a)は、第1コイルL1に生じる磁界の方向と、第2コイルL2に生じる磁界の方向とが異なるアンテナ結合素子40aを設けたアンテナ装置100の回路図である。なお、アンテナ結合素子40a以外の構成は、図2に示したアンテナ装置100の回路図と同じであるため、同じ構成に同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
 図7(a)のように、アンテナ結合素子40aを構成する第1コイルL1に生じる磁界の方向と、第2コイルL2に生じる磁界の方向とが異なる場合、アンテナ20の第3共振周波数f3は、パッチアンテナ10の第1共振周波数f1に対して周波数の高い側に重ね合わされることになる。つまり、アンテナ結合素子40aの第1コイルL1と第2コイルL2とがトランスを構成し、その極性が加極性となり減極性に対して電界の位相が反転するので第1共振周波数f1に対して周波数の高い側に第3共振周波数f3が重ね合わされる。
 図7(b)は、アンテナ装置100の放射効率を示す図である。図7(b)において、横軸は周波数、縦軸は放射効率である。ここで、放射効率Gは減極性のアンテナ結合素子40aを有するアンテナ装置100の放射効率である。放射効率Gaは加極性のアンテナ結合素子40aを有するアンテナ装置100の放射効率である。図7(b)から分かるように、加極性のアンテナ結合素子40aを有するアンテナ装置100の放射効率Gaは、第3共振周波数f3aが第1共振周波数f1に対して周波数の高い側にある。
 このように、アンテナ装置100では、アンテナ結合素子の極性を変えることで、使用可能な周波数帯域を調整することができる。
 以上のように、実施の形態1に係るアンテナ装置100では、第1周波数帯、第2周波数帯および、第3周波数帯の信号を処理する給電回路50と、第1の方向に対して第1周波数帯で共振し、第2の方向に対して第2周波数帯で共振することが可能なパッチアンテナ10と、第3周波数帯で共振するアンテナ20と、給電回路50とパッチアンテナ10との間に接続される第1コイルL1と、アンテナ20に接続され、第1コイルL1に対して磁界結合される第2コイルL2と、を備える。第1周波数帯の中心周波数を第1共振周波数f1とし、第2周波数帯の中心周波数を第2共振周波数f2とし、第3周波数帯の中心周波数を第3共振周波数f3とする。第1共振周波数f1と第3共振周波数f3の差の絶対値は、第2共振周波数f2と第3共振周波数f3の差の絶対値よりも小さい。また、第1中心周波数の3.55GHzと第3中心周波数の3.55GHzとの差の絶対値は0であり、第2中心周波数の4.7GHzと第3中心周波数の3.55GHzとの差の絶対値1.15GHzよりも小さい。アンテナ20は、第1周波数帯に対して共振するパッチアンテナ10の短辺Lより、第2周波数帯に対して共振するパッチアンテナ10の長辺Wに近接して配置される。
 これにより、実施の形態1に係るアンテナ装置100は、パッチアンテナ10に接続される第1コイルL1とアンテナ20に接続される第2コイルL2とを磁界結合するので、GND電極を設けない領域を考慮することなく、使用可能な周波数帯域を広帯域化することができる。
 さらに、パッチアンテナ10は、第1周波数帯の共振状態において、第1縁端と、第1縁端に対向する第2縁端とで生じる電界の極性が逆となり、アンテナ20は、第2縁端に比べて第1縁端に近接し、第3周波数帯の共振状態においてアンテナ20に生じる電界の極性はパッチアンテナ10の第1縁端に生じる電界の極性と同じであることが好ましい。これにより、使用可能な周波数帯域を広帯域化することができる。
 また、パッチアンテナ10は、短辺Lに対して長辺Wが長く、短辺Lに形成されるスリットS1は、長辺Wに形成されるスリットS2より長いことが好ましい。これにより、パッチアンテナ10は、短辺Lにおいて第1周波数帯で共振し、長辺Wにおいて第2周波数帯で共振することが可能となる。
 さらに、パッチアンテナ10と第1コイルL1との接続点12は、パッチアンテナ10の中心軸Jに対して一方の方向にずれた位置に設けられることが好ましい。これにより、パッチアンテナ10と第1コイルL1とのインピーダンス整合を取ることができる。
 また、アンテナ20と第2コイルL2との接続点22は、アンテナ20のうちのパッチアンテナ10に近接する側に配置されることが好ましい。これにより、アンテナ20と第2コイルL2とを接続する配線を短くすることができる。
 さらに、接続点22から最も遠いアンテナ20の開放端は、接続点22に比べてパッチアンテナ10から離れた場所に配置されることが好ましい。これにより、パッチアンテナ10の電界E2に対するアンテナ20の電界E3への影響を軽減できる。
 また、パッチアンテナ10は、第1縁端と、第1縁端に対向する第2縁端とで生じる電界の極性が逆となる。アンテナ20は、第3周波数帯においてアンテナ20に生じる電界の極性と同じ極性となるパッチアンテナ10の第1縁端に近接して配置される(例えば、図5(a))ことが好ましい。これにより、パッチアンテナ10に接続される第1コイルL1とアンテナ20に接続される第2コイルL2とを磁界結合するので、GND電極を設けない領域を考慮することなく、使用可能な周波数帯域を広帯域化することができる。
 <実施の形態2>
 実施の形態1では、アンテナ20が、パッチアンテナ10の短辺Lより、パッチアンテナ10の長辺Wに近接し、かつアンテナ20の開放端が長辺Wから遠くに配置される構成について説明した。しかし、アンテナ装置は、これに限定されず、アンテナ20の開放端が接続点22と同じく長辺Wに近接して配置されてもよい。特に、パッチアンテナ10の長辺W側のスペースを減らす必要がある場合に、アンテナ20の開放端を長辺Wに近接させる構成は有効である。図8は、実施の形態2に係るアンテナ装置100Dの平面図である。
 アンテナ装置100Dは、アンテナ20が、パッチアンテナ10の短辺Lより、パッチアンテナ10の長辺Wに近接し、かつパッチアンテナ10の長辺Wに沿って設けられている。そのため、接続点22に対して反対側にあるアンテナ20の開放端は、接続点22と同じく長辺Wに近接して配置される。図8に示すアンテナ装置100Dは、アンテナ20の配置以外、図1に示すアンテナ装置100と同じ構成であるため、同じ構成については同じ符号を付して詳細な説明を繰り返さない。
 アンテナ20は、図8に示すように開放端が図中右側に配置されている。そのため、アンテナ装置100Dでは、図5(a)に示す電界E3が生じるアンテナ20をパッチアンテナ10の図中右側に設けることになるので、アンテナ20に生じる電界E3が図5(c)に示す電界E2が生じるパッチアンテナ10の部分(中心軸Jの図中右側の部分)に近くになる。
 そこで、図5(c)に示す電界E2が生じるパッチアンテナ10の部分からアンテナ20を遠ざける方が好ましい。図9は、実施の形態2に係る別のアンテナ装置100Eの平面図である。
 アンテナ装置100Eは、アンテナ20が、パッチアンテナ10の短辺Lより、パッチアンテナ10の長辺Wに近接し、かつパッチアンテナ10の長辺Wに沿って設けられている。さらに、アンテナ20は、図9に示すように開放端が図中左側に配置されている。そのため、アンテナ20に生じる電界E3が図5(c)に示す電界E2が生じるパッチアンテナ10の部分から遠くなる。つまり、アンテナ20に生じる電界E3と同じ極性の図5(c)に示す電界E1が生じるパッチアンテナ10の部分側にアンテナ20の開放端を配置している。図9に示すアンテナ装置100Eは、アンテナ20の配置以外、図1に示すアンテナ装置100と同じ構成であるため、同じ構成については同じ符号を付して詳細な説明を繰り返さない。
 以上のように、実施の形態2に係るアンテナ装置100D,100Eでは、接続点22から最も遠いアンテナ20の開放端が、パッチアンテナ10に近接して配置される。これにより、実施の形態2に係るアンテナ装置100D,100Eでは、アンテナ20の開放端が長辺Wから遠くに配置される場合に生じるデッドスペースを減らすことができる。
 また、実施の形態2に係るアンテナ装置100Eでは、アンテナ20の開放端が、アンテナ20の開放端に生じる電界の極性と同じ極性を持つパッチアンテナ10の部分に近接して配置されることが好ましい。これにより、アンテナ20に生じる電界の極性と同じ極性のパッチアンテナ10の部分からの影響を低減できる。
 <実施の形態3>
 実施の形態1では、アンテナ20が、パッチアンテナ10の短辺Lより、パッチアンテナ10の長辺Wに近接して配置されるアンテナ装置100について説明した。しかし、アンテナ装置は、これに限定されず、アンテナ20が、パッチアンテナ10の長辺Wより、パッチアンテナ10の短辺Lに近接して配置されてもよい。特に、パッチアンテナ10のY軸方向のスペースを減らす必要がある場合に、アンテナ20をパッチアンテナ10の短辺L側に配置する構成が有効である。図10は、実施の形態3に係るアンテナ装置100Aの平面図である。図11は、実施の形態3に係るアンテナ装置100Aの放射効率を示す図である。
 アンテナ装置100Aでは、アンテナ20が、パッチアンテナ10の長辺Wより、パッチアンテナ10の短辺Lに近接して配置されている。図10に示すアンテナ装置100Aは、アンテナ20の配置以外、図1に示すアンテナ装置100と同じ構成であるため、同じ構成については同じ符号を付して詳細な説明を繰り返さない。
 アンテナ20は、支持板30の表側に形成された線状の導体パターンである。アンテナ結合素子40とアンテナ20との接続点22は、パッチアンテナ10の短辺L側に設けられている。また、アンテナ結合素子40とパッチアンテナ10との接続点12が、中心軸Iの図中下側に設けられているので、接続点22も中心軸Iの図中下側に設けられている。
 また、アンテナ20は、パッチアンテナ10の短辺Lに沿って設けられている。そのため、接続点22に対して反対側にあるアンテナ20の開放端は、接続点22と同じく短辺Lに近接して配置される。
 アンテナ装置100Aでは、図5(a)に示す電界E3が生じるアンテナ20をパッチアンテナ10の短辺Lに沿って設けることになるので、アンテナ20に生じる電界E3がパッチアンテナ10に生じる電界E2の近くになる。そのため、パッチアンテナ10の電界E2に対するアンテナ20の電界E3への影響がアンテナ装置100に比べて大きくなる。
 パッチアンテナ10の電界E2に対するアンテナ20の電界E3の影響が大きくなることで、図11に示すように、アンテナ装置100Aの放射効率GAにおける第3共振周波数f3Aがアンテナ装置100の第3共振周波数f3と比べて周波数の低い側にずれる。
 次に、アンテナ20をパッチアンテナ10の短辺Lに設ける場合であっても、アンテナ20の開放端を長辺Wから遠くに配置する構成について説明する。図12は、実施の形態3に係る別のアンテナ装置100Bの平面図である。図13は、実施の形態3に係る別のアンテナ装置100Bの放射効率を示す図である。
 アンテナ装置100Bは、アンテナ20が、パッチアンテナ10の長辺Wより、パッチアンテナ10の短辺Lに近接して配置されている。さらに、アンテナ20は、パッチアンテナ10の短辺Lに対して直交する方向に設けられている。そのため、接続点22に対して反対側にあるアンテナ20の開放端は、接続点22に比べて短辺Lから遠くに配置される。図12に示すアンテナ装置100Bは、アンテナ20の配置以外、図1に示すアンテナ装置100と同じ構成であるため、同じ構成については同じ符号を付して詳細な説明を繰り返さない。
 アンテナ装置100Bでは、図5(a)に示す電界E3が生じるアンテナ20をパッチアンテナ10の短辺Lに対して直交する方向に設けることになるので、アンテナ20の開放端側に生じる電界E3はパッチアンテナ10に生じる電界E2から遠くになるが、アンテナ20の接続点22側に生じる電界E3はパッチアンテナ10に生じる電界E2に近いままである。そのため、アンテナ装置100Bは、パッチアンテナ10の電界E2に対するアンテナ20の電界E3への影響がアンテナ装置100Aに比べて小さくなるが、アンテナ装置100に比べて大きい。
 パッチアンテナ10の電界E2に対するアンテナ20の電界E3の影響が大きくなることで、図13に示すように、アンテナ装置100Bの放射効率GBは、第3共振周波数f3Bがアンテナ装置100の第3共振周波数f3と比べて周波数の低い側にずれる。
 さらに、パッチアンテナ10の電界E2に対するアンテナ20の接続点22側に生じる電界E3の影響を軽減するのであれば、アンテナ20をパッチアンテナ10の中心軸Iの図中下側に設けることが好ましい。図14は、実施の形態3に係るさらに別のアンテナ装置100Cの平面図である。
 アンテナ装置100Cは、アンテナ20が、パッチアンテナ10の中心軸Iの図中下側で、パッチアンテナ10の長辺Wより、パッチアンテナ10の短辺Lに近接して配置されている。さらに、アンテナ20は、パッチアンテナ10の短辺Lに対して直交する方向に設けられている。そのため、アンテナ20の接続点22は、パッチアンテナ10の短辺Lにおいて、電界E2が生じるパッチアンテナ10の部分から遠ざかる位置に配置される。図14に示すアンテナ装置100Cは、アンテナ20の配置以外、図1に示すアンテナ装置100と同じ構成であるため、同じ構成については同じ符号を付して詳細な説明を繰り返さない。
 以上のように、実施の形態3に係るアンテナ装置100A~100Cでは、アンテナ20が、パッチアンテナ10の短辺Lに近接して配置されている。これにより、実施の形態3に係るアンテナ装置100A~100Cでは、パッチアンテナ10の長辺Wに近接してアンテナ20を配置した場合に生じるデッドスペースを減らすことができる。
 <実施の形態4>
 実施の形態1では、スリットS1,S2が形成されたパッチアンテナ10を備えるアンテナ装置100の構成について説明した。しかし、アンテナ装置は、これに限定されず、スリットが形成されていないパッチアンテナを備える構成でもよい。図15は、実施の形態4に係るアンテナ装置100Fの平面図である。アンテナ装置100Fは、スリットが形成されていないパッチアンテナ10Fを備えている。図15に示すアンテナ装置100Fは、パッチアンテナ10F以外、図1に示すアンテナ装置100と同じ構成であるため、同じ構成については同じ符号を付して詳細な説明を繰り返さない。
 図16は、実施の形態4に係るアンテナ装置100Fの放射効率を示す図である。図16において、横軸は周波数、縦軸は放射効率である。ここで、放射効率GFはアンテナ装置100Fの放射効率である。また、放射効率Gtは比較例のアンテナ装置の放射効率である。比較例のアンテナ装置は、スリットが形成されていないパッチアンテナ10Fのみのアンテナ装置である。図16に示すように、放射効率GFは、周波数の低い部分において放射効率が放射効率Gtに比べて持ち上げられたグラフとなる。アンテナ装置100Fは、スリットが形成されていないパッチアンテナ10Fに接続される第1コイルL1と、アンテナ20に接続される第2コイルL2とを磁界結合することでも、GND電極を設けない領域を考慮することなく、使用可能な周波数帯域を広帯域化することができる。
 <変形例>
 本開示のアンテナ装置では、パッチアンテナ10に対してアンテナ20を直交に配置させる構成、またはパッチアンテナ10に対してアンテナ20を平行に配置させる構成について説明した。しかし、これに限られず、本開示のアンテナ装置は、パッチアンテナ10に対してアンテナ20を所定の角度で配置させる構成でもよい。
 本開示のアンテナ装置では、短辺LにスリットS1が形成され、長辺WにスリットS2が形成される構成について説明した。しかし、これに限られず、本開示のアンテナ装置は、短辺LにスリットS1のみが形成される構成であっても、長辺WにスリットS2のみが形成される構成であってもよい。
 前述に記載するすべての実施の形態に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示である。また、構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を、別の実施の形態に適用してもよい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 10,10F パッチアンテナ、12,22 接続点、20 アンテナ、30 支持板、40,40a アンテナ結合素子、50 給電回路、100,100A~100F アンテナ装置。

Claims (10)

  1.  第1周波数帯、第2周波数帯および、第3周波数帯の信号を処理する給電回路と、
     第1の方向に対して前記第1周波数帯で共振し、第2の方向に対して前記第2周波数帯で共振することが可能なパッチ型の第1放射素子と、
     前記第3周波数帯で共振する第2放射素子と、
     前記給電回路と前記第1放射素子との間に接続される第1コイルと、
     前記第2放射素子に接続され、前記第1コイルに対して磁界結合される第2コイルと、を備え、
     前記第1周波数帯の中心周波数を第1中心周波数とし、
     前記第2周波数帯の中心周波数を第2中心周波数とし、
     前記第3周波数帯の中心周波数を第3中心周波数とするとき、
     前記第1中心周波数と前記第3中心周波数の差の絶対値は、前記第2中心周波数と前記第3中心周波数の差の絶対値よりも小さい、アンテナ装置。
  2.  前記第2放射素子は、前記第1周波数帯に対して共振する前記第1放射素子の第1辺より、前記第2周波数帯に対して共振する前記第1放射素子の第2辺に近接して配置される、請求項1に記載のアンテナ装置。
  3.  前記第1放射素子は、前記第1周波数帯の共振状態において、第1縁端と、前記第1縁端に対向する第2縁端とで生じる電界の極性が逆となり、
     前記第2放射素子は、前記第2縁端に比べて前記第1縁端に近接し、
     第3周波数の共振状態において前記第2放射素子に生じる電界の極性は前記第1放射素子の前記第1縁端に生じる電界の極性と同じである、請求項1または請求項2に記載のアンテナ装置。
  4.  前記第1放射素子は、前記第1辺に対して前記第2辺が長く、
     前記第1辺に形成される第1スリットは、前記第2辺に形成される第2スリットより長い、請求項2に記載のアンテナ装置。
  5.  前記第1放射素子と前記第1コイルとの第1接続点は、前記第1放射素子の中心軸に対して一方の方向にずれた位置に設けられる、請求項1~請求項4のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
  6.  前記第2放射素子と前記第2コイルとの第2接続点は、前記第2放射素子のうちの前記第1放射素子に近接する側に配置される、請求項1~請求項5のいずれか1項に記載のアンテナ装置。
  7.  前記第2接続点から最も遠い前記第2放射素子の開放端は、前記第2接続点に比べて前記第1放射素子から離れた場所に配置される、請求項6に記載のアンテナ装置。
  8.  前記第2接続点から最も遠い前記第2放射素子の開放端は、前記第1放射素子に近接して配置される、請求項6に記載のアンテナ装置。
  9.  前記第2放射素子の前記開放端は、前記第2放射素子の前記開放端に生じる電界の極性と同じ極性を持つ前記第1放射素子の部分に近接して配置される、請求項8に記載のアンテナ装置。
  10.  第1周波数帯、第2周波数帯および、第3周波数帯の信号を処理する給電回路と、
     第1の方向に対して前記第1周波数帯で共振し、第2の方向に対して前記第2周波数帯で共振することが可能なパッチ型の第1放射素子と、
     前記第3周波数帯で共振する第2放射素子と、
     前記給電回路と前記第1放射素子との間に接続される第1コイルと、
     前記第2放射素子に接続され、前記第1コイルに対して磁界結合される第2コイルと、を備え、
     前記第1放射素子は前記第1周波数帯の共振状態において、第1縁端と、前記第1縁端に対向する第2縁端とで生じる電界の極性が逆となり、
     前記第2放射素子は、前記第2縁端に比べて前記第1縁端に近接し、
     第3周波数の共振状態において前記第2放射素子に生じる電界の極性は前記第1放射素子の前記第1縁端に生じる電界の極性と同じである、アンテナ装置。
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