JP2010016855A - アンテナエレメント、アンテナエレメント製造方法、通信システム、アンテナ、アンテナ給電プローブ、マイクロストリップアンテナ、誘電体スペーサ、デュアル偏波アンテナエレメント - Google Patents

アンテナエレメント、アンテナエレメント製造方法、通信システム、アンテナ、アンテナ給電プローブ、マイクロストリップアンテナ、誘電体スペーサ、デュアル偏波アンテナエレメント Download PDF

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Abstract

【課題】 必要な周波数帯域を全てサービスすることができる単一構造のコンパクトなアンテナを提供する。
【解決手段】 複数の地上の携帯型機器と通信するアンテナは、1つ以上のモジュールを含み、各モジュールは、低周波リングエレメントと、この低周波リングエレメントに設置された高周波ダイポールエレメントとを含む。エレメントは、グラウンドプレーンと、このグラウンドプレーンから遠ざけて向けられリングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する給電プローブとを含む。誘電体クリップは、給電プローブとリングとの間のスペーサを提供し、リングをグラウンドプレーンに接続する。アンテナエレメントはまた、リングとこのリングから延在する1つ以上の給電プローブとを含み、リング及び給電プローブは、単片から形成される。
【選択図】 図1

Description

本発明は、アンテナエレメント、アンテナ用の近接結合(proximity-coupling)給電プローブ、アンテナ用の誘電体スペーサ(dielectric spacer)、シングルバンド又はマルチバンドアンテナ、及び複数の機器との通信方法についての様々な様相に関する。本発明は、複数の地上の携帯型機器との通信用の基地局アンテナに使用されて望ましいが、これに限定されるものではない。
参照事項
この出願は、「アンテナエレメント、マルチバンドアンテナ、及び複数の機器との通信方法」と名称が付され、2003年6月26日に米国に出願された仮特許出願(provisional patent application)60/482,689からの優先権の利益を要求する。仮特許出願60/482,689の内容は、その全体が参照されることによってこの出願に組み入れられる。
いくつかの無線通信システムにおいては、シングルバンドアレイアンテナが使用されている。しかしながら、多くの現在の無線通信システムにおいては、ネットワーク・オペレータは、新興システムと同様に既存の移動通信システム下でのサービスを提供することを望んでいる。欧州のGSM(Global System for Mobile Communications)やDCS1800(Digital Communication System 1800)においては、現在システムが共存しており、これらのシステムと平行して新興の第3世代システム(UMTS(Universal Mobile Telecommunications System))をオペレートしたいという要求がある。北米においては、ネットワーク・オペレータは、AMPS(Advanced Mobile Phone Service)/NADC(North American Dual-Mode Cellular)、PCS(Personal Communication Services)、及び第3世代システムを平行してオペレートすることを望んでいる。
これらのシステムが異なる周波数帯域内で作動するように、各帯域について個別の放射エレメントが必要になる。各システムに専用アンテナを提供することは、各用地で承諾しがたいほど多数のアンテナが必要となるであろう。したがって、必要な周波数帯域を全てサービスすることができる単一構造のコンパクトなアンテナを提供することが望ましい。
セルラー通信システム用の基地局アンテナは、特にダウンチルトをはじめとする放射パターンの制御を可能とするために、一般にアレイアンテナを使用する。アレイの狭帯域の性質により、各周波数範囲について個別のアレイを提供することが望ましい。アンテナアレイが単一のアンテナ構造で設置される場合には、放射エレメントは、当該放射エレメント間の不適当な電気的な相互作用を最小限にする間に各アレイの物理的且つ幾何学的な制限内で配設されなければならない。
特許文献1には、地上の通信能力に対して環状リングが全方向の"ドーナツ"パターンで放射するデュアルバンドアンテナが記述されており、内部の環状パッチが所望のSATCOM周波数で頂点の方に向かう単一ローブを生成する。
特許文献2には、高周波クロスダイポールに3つの低周波パッチのラインが設置されたデュアルバンド・マイクロストリップアレイが記述されている。追加された高周波クロスダイポールはまた、低周波パッチ間に実装される。寄生シート(parasitic sheets)は、クロスダイポールの下部に実装される。
非特許文献1には、シングルバンドの単一偏波アンテナが記述されている。L−プローブは、リングの中心を通り越して延在していることから、デュアル偏波給電アレイ用の他のL−プローブと結合することができない。
米国特許出願公開第2003/0052825号明細書 国際公開第99/59223号パンフレット Guo Yong-Xin, Luk Kwai-Man, Lee Kai-Fong, "L-Probe Proximity-Fed Annular Ring Microstrip Antennas", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, January 2001, Vol. 49, No. 1, pp 19-21
本発明は、先行技術の欠点を克服したアンテナエレメント、アンテナ用の給電プローブ、アンテナ用の誘電体スペーサ、アンテナ、及び複数の機器との通信方法を提供することを目的とする。
上述した目的を達成する本発明にかかるアンテナエレメントは、リングと、上記リングから延在する1つ以上の給電プローブとを含み、上記リング及び上記給電プローブは、単片から形成されることを特徴としている。
ここで、上記リングは、平面に置かれ、上記給電プローブは、上記リングの平面から延在する。また、各給電プローブは、上記リングの平面から当該給電プローブを屈曲することによって形成される。さらに、上記単片は、1つの金属シート片から型押しされる。さらにまた、各給電プローブは、上記リングの周辺で当該リングと交わる。なお、上記周辺は、上記リングの内周辺である。また、各給電プローブは、上記リングの周辺に形成された凹部で当該リングと交わる。さらに、上記リングは、最小外径b及び最大内径aを有し、比率b/aが1.5未満である。さらにまた、上記リングは、デュアル偏波エレメントである。
また、上述した目的を達成する本発明にかかるアンテナは、請求項1に記載のアンテナエレメントを1つ以上含むことを特徴としている。すなわち、本発明にかかるアンテナは、リングと、上記リングから延在する1つ以上の給電プローブとを含み、上記リング及び上記給電プローブは、単片から形成されるアンテナエレメントを1つ以上含む。
さらに、上述した目的を達成する本発明にかかる通信システムは、請求項10に記載のアンテナのネットワークを含むことを特徴としている。すなわち、本発明にかかる通信システムは、リングと、上記リングから延在する1つ以上の給電プローブとを含み、上記リング及び上記給電プローブは、単片から形成されるアンテナエレメントを1つ以上含むアンテナのネットワークを含む。
さらにまた、上述した目的を達成する本発明にかかるアンテナエレメント製造方法は、請求項1に記載のアンテナエレメントを製造するアンテナエレメント製造方法であって、単片から上記リング及び上記給電プローブを形成する工程を含むことを特徴としている。これにより、本発明にかかるアンテナエレメント製造方法は、リングと、上記リングから延在する1つ以上の給電プローブとを含み、上記リング及び上記給電プローブは、単片から形成されるアンテナエレメントを製造することができる。
ここで、上記リングは、平面に置かれ、各給電プローブは、上記リングの平面から当該給電プローブを屈曲することによって形成される。また、上記リング及び上記給電プローブは、1つの金属シート片から型押しされることによって形成される。
また、上述した目的を達成する本発明にかかるアンテナエレメントは、リングと、上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する給電プローブとを含み、上記給電プローブの結合部は、上記リングに対して垂直な平面でみたとき、当該リングの内周辺内で視認できない内側面を有することを特徴としている。
ここで、上記給電プローブは、給電部と、上記給電部に付設された結合部とを含み、上記結合部は、対向する内側面及び外側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、上記給電プローブが上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合表面とを有し、上記内側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、上記外側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえる。また、上記結合部は、上記給電部から延在する2つ以上の腕部を含み、各腕部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、上記給電プローブが上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合表面とを有し、上記内側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、上記外側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえる。さらに、上記内側面及び上記外側面は、屈曲されている。さらにまた、上記給電部は、上記結合部に対して角度付けられて設けられる給電脚部を含む。また、上記給電部及び上記結合部は、金属の単片から形成される。さらに、上記給電プローブの結合部は、上記リングに関して周辺に延在する。さらにまた、上記リングは、内周辺の端部及び外周辺の端部によって結合された1対の主表面を有し、上記給電プローブは、上記リングの主表面の1つと電磁的に結合される。また、上記給電プローブの結合部は、上記リングの第1の側面に近接しており、上記給電プローブが上記のリングの第2の側面と電磁的に結合することを可能とするように当該リングの第2の側面に近接した結合部を有する第2の給電プローブをさらに含む。さらに、上記リングの第1の側面は、当該リングの第2の側面の反対側にある。さらにまた、上記リングの第1の側面は、当該リングの第2の側面に隣接する。また、上記給電プローブと上記リングとの間に空隙を含む。さらに、上記結合部は、上記リングの周辺に延在する。さらにまた、第2のリングが第1のリングと電磁的に結合することを可能とするために当該第1のリングに隣接して位置する第2のリングをさらに含む。また、上記リングは、最小外径b及び最大内径aを有し、比率b/aが1.5未満である。
さらに、上述した目的を達成する本発明にかかるアンテナは、請求項15に記載のアンテナエレメントを1つ以上含むことを特徴としている。すなわち、本発明にかかるアンテナは、リングと、上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する給電プローブとを含み、上記給電プローブの結合部は、上記リングに対して垂直な平面でみたとき、当該リングの内周辺内で視認できない内側面を有するアンテナエレメントを1つ以上含む。
さらにまた、上述した目的を達成する本発明にかかる通信システムは、請求項30に記載のアンテナのネットワークを含むことを特徴としている。すなわち、本発明にかかる通信システムは、リングと、上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する給電プローブとを含み、上記給電プローブの結合部は、上記リングに対して垂直な平面でみたとき、当該リングの内周辺内で視認できない内側面を有するアンテナエレメントを1つ以上含むアンテナのネットワークを含む。
さらにまた、上述した目的を達成する本発明にかかるアンテナ給電プローブは、給電部と、上記給電部に付設された結合部とを含み、上記結合部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、使用の際に当該給電プローブがアンテナエレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該アンテナエレメントに近接して位置する結合表面とを有し、上記結合部の第1の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、上記結合部の第2の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえることを特徴としている。
ここで、上記結合部は、上記給電部から延在する2つ以上の腕部を含み、各腕部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、使用の際に当該給電プローブがアンテナエレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該アンテナエレメントに近接して位置する結合表面とを有し、各腕部の第1の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、各腕部の第2の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえる。また、上記結合部は、上記給電部から延在する4つ以上の腕部を含み、各腕部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、使用の際に当該給電プローブがアンテナエレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該アンテナエレメントに近接して位置する結合表面とを有し、各腕部の第1の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、各腕部の第2の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえる。さらに、上記第1及び第2の側面は、屈曲されている。さらにまた、上記第1及び第2の側面は、略共通した曲率中心を有する。また、上記給電部は、上記結合部に対して角度付けられて設けられる給電脚部を含む。さらに、上記給電部及び上記結合部は、金属の単片から形成される。
さらにまた、上述した目的を達成する本発明にかかるマイクロストリップアンテナは、グラウンドプレーンと、空隙によって上記グラウンドプレーンから離隔されて配置された放射エレメントと、上記放射エレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該放射エレメントに近接して位置する結合部を有する給電プローブと、上記放射エレメントと上記給電プローブとの間に位置する誘電体スペーサとを含むことを特徴としている。
ここで、上記グラウンドプレーンに上記放射エレメントを接続する誘電体支持部をさらに含む。また、上記誘電体支持部は、上記誘電体スペーサに接続される。さらに、上記誘電体支持部及び上記誘電体スペーサは、単片から形成される。さらにまた、上記誘電体スペーサは、上記給電プローブにおける開口及び上記放射エレメントにおける開口を貫通する。また、上記誘電体支持部は、上記放射エレメントにおける開口を貫通する。さらに、上記給電プローブと上記放射エレメントとの間に空隙を含む。さらにまた、上記放射エレメントは、リングである。
また、上述した目的を達成する本発明にかかる通信システムは、請求項39に記載のマイクロストリップアンテナのネットワークを含むことを特徴としている。すなわち、本発明にかかる通信システムは、グラウンドプレーンと、空隙によって上記グラウンドプレーンから離隔されて配置された放射エレメントと、上記放射エレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該放射エレメントに近接して位置する結合部を有する給電プローブと、上記放射エレメントと上記給電プローブとの間に位置する誘電体スペーサとを含むマイクロストリップアンテナのネットワークを含む。
さらに、上述した目的を達成する本発明にかかる誘電体スペーサは、請求項39に記載のマイクロストリップアンテナに用いられる誘電体スペーサであって、給電プローブと放射エレメントとの間の最小間隔を維持するように形成されたスペーサ部と、グラウンドプレーンに上記放射エレメントを接続するように形成された支持部とを含み、上記支持部及び上記スペーサ部は、単片として形成されることを特徴としている。
ここで、上記スペーサ部は、1対の締め金適合コネクタを含む。また、各締め金適合コネクタは、溝、及び上記溝に隣接する弾力のあるランプを含む。さらに、上記支持部は、1つ以上の締め金適合コネクタを含む。さらにまた、各締め金適合コネクタは、溝、及び上記溝に隣接する弾力のあるランプを含む。
さらに、上述した目的を達成する本発明にかかるデュアル偏波アンテナエレメントは、リングと、2つ以上の給電プローブとを含み、各給電プローブは、当該給電プローブが上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有することを特徴としている。
本発明は、必要な周波数帯域を全てサービスすることができる単一構造のコンパクトなアンテナを提供することができる。
単一のアンテナモジュールの斜視図である。 PCBの一部の断面図である。 マイクロストリップ環状リング(MAR)の平面図である。 MARの斜視図である。 MARの側面図である。 クロスダイポールエレメント(CDE)の斜視図である。 第1のダイポール部分の正面図である。 第1のダイポール部分の背面図である。 第2のダイポール部分の正面図である。 第2のダイポール部分の背面図である。 デュアルモジュールの斜視図である。 アンテナアレイの斜視図である。 寄生リングを備えたアンテナアレイの平面図である。 図6(a)に示すアレイの斜視図である。 寄生リングの平面図である。 寄生リングの側面図である。 寄生リングの端面図である。 寄生リングの斜視図である。 単片放射エレメントを使用するアンテナの斜視図である。 代案のプローブの端面図である。 プローブの側面図である。 プローブの平面図である。 正方形のMARの平面図である。 正方形のMARが組み込まれたアンテナアレイを示す図である。 アンテナの等大の図である。 アンテナの1つの端部を示す図である。 クリップの端面図である。 クリップの側面図である。 クリップの平面図である。 クリップの第1の等大の図である。 クリップの第2の等大の図である。 MARの側面図である。 MARの等大の上面図である。 MARの等大の底面図である。 シングルバンドアンテナを示す図である。 多数の基地所属の携帯型機器と通信を行うデュアルバンドアンテナを示す図である。
以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
典型的な具体例
典型的な具体例の第1の様相は、複数の地上の携帯型機器と通信を行うマルチバンドの基地局アンテナを提供する。このアンテナは、1つ以上のモジュールを含み、各モジュールは、低周波リングエレメントと、この低周波リングエレメントとともに設置された高周波エレメントとを含む。
高周波エレメントは、シャドウイング(shadowing)の問題を引き起こすことなく、リングの開口内に位置することができる。さらに、エレメント間の寄生結合(parasitic coupling)は、高周波及び/又は低周波ビーム幅を制御するために用いることができる。
低周波リングエレメントは、最小外径b及び最大内径aを有し、比率b/aが1.5未満であるものが望ましい。比較的低い比率b/aは、与えられた外径について、高周波エレメントを位置させるためにリングの中心で利用可能なスペースを最大限にする。
アンテナは、単一偏波であってもよく、望ましくはデュアル偏波であってもよい。
典型的には、高周波エレメント及び低周波リングエレメントは、同心でない配置は可能であるものの、略同心に設置される。
典型的には、高周波エレメントは、外周辺を有し、また、低周波リングエレメントは、アンテナに対して垂直な平面でみたとき、高周波エレメントの外周辺を完全に包囲する内周辺を有する。これは、シャドウイングの影響を最小限にする。
アンテナは、複数の地上の携帯型機器との通信方法において用いることができる。この方法は、低周波帯域においてリングエレメントを用いて上述した機器の第1のセットと通信を行う工程と、高周波帯域においてリングエレメントに設置された高周波エレメントを用いて上述した機器の第2のセットと通信を行う工程とを含む。
その通信は、一方行であってもよいが、望ましくは双方向通信であってもよい。
典型的には、リングエレメントは、第1の電力半値ビーム幅を備えた第1のビームを介して通信を行い、また、高周波エレメントは、第1のビーム幅と高々50%異なる第2の電力半値ビーム幅を備えた第2のビームを介して通信を行う。これは、ビーム幅が略異なる米国特許出願公開第2003/0052825号明細書と対比することができる。
典型的な具体例のさらなる様相は、1つ以上のモジュールを含むマルチバンドアンテナを提供する。各モジュールは、低周波リングエレメントと、この低周波リングエレメントに設置されたダイポールエレメントとを含む。アンテナは、複数の機器との通信方法において用いることができる。この方法は、低周波帯域においてリングエレメントを用いて上述した機器の第1のセットと通信を行う工程と、高周波帯域においてリングエレメントに設置されたダイポールエレメントを用いて上述した機器の第2のセットと通信を行う工程とを含む。
本願出願人は、ダイポールエレメントがリングと組み合わせて用いるのに特に適していることを見出した。ダイポールエレメントは、比較的低い領域(リングに対して垂直な平面でみたとき)を有し、リングの平面から延在し、それらの両方は、エレメント間の結合を縮小するかもしれない。
典型的な具体例のさらなる様相は、リングと、このリングから延在する1つ以上の給電プローブとを含むアンテナエレメントを提供する。ここで、リング及び給電プローブは、単片から形成される。
単片として形成することは、リング及び給電プローブを容易且つ安価に製造することを可能とする。典型的には、各給電プローブは、リングの周辺で当該リングと交わる。これは、プローブ及びリングが単片から容易に形成されることを可能とする。
典型的な具体例のさらなる様相は、リングと、このリングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する給電プローブとを含むアンテナエレメントを提供する。ここで、給電プローブの結合部は、リングに対して垂直な平面でみたとき、当該リングの内周辺内で視認できない内側面を有する。
この様相は、特に、デュアル偏波アンテナに用いて、及び/又はその内周辺内のリングに設置された高周波エレメントに関連して用いて適しているコンパクトな配置を提供する。電磁的に結合されたプローブは、アンテナを同調するためにプローブとリングとの間の近接の度合いを調整することができることから、従来の直接的に結合されたプローブ以上に望ましい。
典型的には、エレメントは、第1のリングと電磁的に結合することを可能とするように当該第1のリングに隣接して位置する第2のリングをさらに含む。これは、アンテナエレメントの帯域幅を改善する。
典型的な具体例のさらなる様相は、リングと、2つ以上の給電プローブとを含むデュアル偏波アンテナエレメントを提供する。各給電プローブは、リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する。
典型的な具体例のさらなる様相は、給電部と、この給電部に付設された結合部とを含むアンテナ給電プローブを提供する。結合部は、第1及び第2の対向する側面と、給電部から離隔された遠位端部と、使用の際に給電プローブがアンテナエレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該アンテナエレメントに近接して位置する結合表面とを有する。ここで、結合部の第1の側面は、結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、結合部の第2の側面も、結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえる。
このタイプのプローブは、特に、リングエレメントに関連して用いて適しており、エレメントの"凹凸"の幾何的配置は、リングの内周辺又は外周辺を越えて突出することなく、当該エレメントを当該リングに沿って配設することを可能とする。1つの例において、結合部は、屈曲されている。他の例においては、結合部は、V字形とされる。
典型的な具体例のさらなる様相は、2つ以上のモジュールのアレイを含むマルチバンドアンテナを提供する。各モジュールは、低周波リングエレメントと、この低周波リングエレメントに設置された高周波エレメントとを含む。
リングエレメントのコンパクトな性質は、モジュール間の十分なスペースを維持している場合には、モジュールの中心を緊密に間隔をあけることを可能とする。これは、介在高周波エレメントのような追加のエレメントが、アレイにおいて隣接したモジュールの各対間に位置することを可能とする。寄生リングは、各介在高周波エレメントに設置されてもよい。寄生リングは、各高周波エレメントについて同じインピーダンス調整を許可するのと同様に絶縁性を改善することができる高周波エレメントと同様の環境を示す。
典型的な具体例のさらなる様相は、1つ以上のモジュールを含むマルチバンドアンテナを提供する。各モジュールは、低周波リングエレメントと、この低周波リングエレメントとともに設置された高周波エレメントとを含む。ここで、低周波リングエレメントは、非環状の内周辺を有する。
非環状の内周辺は、十分な間隙がシャドウイングの影響を引き起こすことなく、高周波エレメントに利用可能であることを確実にするために形成することができる。これは、リングの内周辺が高周波エレメントの最大径未満である最小径を有することを可能とする。
典型的な具体例のさらなる様相は、グラウンドプレーンと、空隙によってグラウンドプレーンから離隔されて配置された放射エレメントと、リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する給電プローブと、放射エレメントと給電プローブとの間に位置する誘電体スペーサとを含むマイクロストリップアンテナを提供する。
この様相は、基板の対向する側面に放射エレメントと給電プローブとが提供される従来の近接給電マイクロストリップアンテナと対比することができる。スペーサの大きさは、プローブと放射エレメントとの間の結合の度合いを制御するために容易に変化させることができる。
典型的な具体例のさらなる様相は、給電プローブと放射エレメントとの間の最小間隔を維持するように形成されたスペーサ部と、グラウンドプレーンに放射エレメントを接続するように形成された支持部とを含む誘電体スペーサを提供する。ここで、支持部及びスペーサ部は、単片として形成される。
スペーサ部及び支持部を単片から形成することは、スペーサを容易且つ安価に製造することを可能とする。
挿入されて明細書の一部を構成する添付図面は、本発明の実施例を例証する。そして、上述した本発明の一般的な記述、及び以下の実施例の詳細な記述とともに、本発明の趣旨について説明する役割を果たす。
実施例
図1は、単一の低周波マイクロストリップ環状リング(Microstrip Annular Ring;MAR)2と、このMAR2の中心に位置する単一の高周波クロスダイポールエレメント(Crossed Dipole Element;CDE)3とを備える単一のアンテナモジュール1を示している。MAR2及びCDE3は、プリント回路基板(printed circuit board;PCB)上に実装される。PCBは、MAR2に結合されたマイクロストリップ給電線ネットワーク5とCDE3に結合されたマイクロストリップ給電線ネットワーク6とを設けた基板4を備える。PCBの一部の断面図である図1(a)に示すように、基板4の他方の表面には、グラウンドプレーン7が設けられる。MAR2及びCDE3は、それぞれ、図2(a)及び図3(a)乃至図3(f)において個別に示される。
図2(a)乃至図2(c)を参照すると、MAR2は、上リング10と、下リング11と、4つのT−プローブ12a,12bとを備える。各T−プローブ12a,12bは、脚部13及び1対の腕部15を備えたT字状の単片金属から形成される。脚部13は、90度ずつ下方へ屈曲しており、PCBの孔を介して貫通して給電線ネットワーク5に対して接合されるスタブ14を備えて形成される。したがって、脚部13及びスタブ14は、ともに給電部を形成し、脚部13及び腕部15は、ともに結合部を形成する。図1を参照すると、腕部15は、それぞれ、給電部から離隔された遠位端部50と、内側面51及び外側面52と、下リング11と容量結合される上表面53とを有する。腕部15は、リングに関して周辺に延在し、下リング11の外周辺と同じ曲率中心を有する。したがって、外側面52は、上表面53に対して垂直にみたとき凸面にみえ、内側面51も、上表面53に対して垂直にみたとき凸面にみえる。
T−プローブの腕部15は、順次上リング10と容量結合される下リング11と容量結合される。リング10,11、及びT−プローブ12a,12bは、T−プローブ及び下リング11の腕部15における開口を貫通するプラスチックスペーサ16によって分離される。スペーサ16は、ぴったり合うように開口において収納され、図17を参照して後述する腕部122と同様の構造を有する。
T−プローブ12aは、第1の偏波方向においてリングを横切ってバランスのとれた給電を提供する段階から駆動され、T−プローブ12bは、第1の偏波方向に対して垂直な第2の偏波方向においてリングを横切ってバランスのとれた給電を提供する段階から駆動される。
直接的な導電接続を行うように直接的に結合された給電プローブに対して、電磁的に(又は近接して)結合された給電プローブを用いることの利点は、同調の目的のために、下リング11とT−プローブとの間の結合の度合いを調整することができるということである。この結合の度合いは、スペーサ16の長さの調整によってエレメント間の距離を変化させることにより、及び/又はT−プローブの腕部15の領域を変化させることにより、調整されてもよい。
図1及び図2(c)から、上リング10、下リング11、T−プローブの腕部15、及びPCBの間に空隙が存在することを伺うことができる。図示しない第1の代案の近接結合配置においては、MARが、2層基板の外表面上のコーティングとして単一リングを提供することにより、空隙なしで構築されるかもしれない。近接して結合されたマイクロストリップスタブ給電線は、2つの基板層と、2層基板の反対側の外表面上のグラウンドプレーンとの間に提供される。しかしながら、図1及び図2(a)乃至図2(c)に示す望ましい具体例は、この代案具体例以上に多数の長所を有する。第1に、T−プローブの腕部15と下リング11との間の距離を増加させる能力がある。代案具体例においては、これは、無制限には増加させることができない基板厚さを増加させることによってしか達成することができない。第2に、上リング10及び下リング11は、金属シートから型押しすることができ、安価に製造することができる。第3に、T−プローブの脚部13がグラウンドプレーン7から離隔されていることから、グラウンドプレーンと上リング10及び下リング11との間の距離は、脚部13の長さの調整によって容易に変化させることができる。この距離を増加させることにより、アンテナの帯域幅を改善することができることが見出された。
図示しない第2の代案の近接結合配置においては、MARが、単一のリング11、又は1対の積み重ねられたリング10,11を有するかもしれず、また、T−プローブが、L−プローブと取り替えられるかもしれない。L−プローブは、T−プローブの脚部13に類似する脚部と、リングの中心の方へと放射状に延在する単一の結合腕部とだけを有する。第2の代案具体例は、第1の代案具体例と同じ3つの利点を共有する。しかしながら、放射状にL−プローブを延在する使用は、結合腕部内の端部間の妨害に起因して、デュアル偏波給電のためにリングの周辺に多数のL−プローブを配列することを困難にする。L−プローブ内の部品はまた、CDE3に利用可能なボリュームを縮小するであろう。
図2(a)に示すように、リングに対して垂直な平面でみたとき、当該リングの内周辺内にT−プローブの腕部の凹面の内側面51を視認することができないことに注意すべきである。これは、この中央のボリューム、すなわち、グラウンドプレーンに投影されたリングの内周辺の投影ボリュームを、CDEに適応するために自由にしておく。さらに、それは、妨害を最小限にするために、T−プローブが間隔をあけて離隔されることを確実にする。
T−プローブの腕部15の"凹凸"の形状は、下リングの形状に一致し、これにより、中央のボリュームを自由にしておく間に結合領域を最大限にする。
上リング10は、代案具体例においてはより小さくなり得るが、下リング11よりも大きな外径を有する。しかしながら、各リングの内径及び形状は、同じである。特に、リングの内周辺は、90度の間隔で形成された4つのノッチ19で環状である。各ノッチは、1対の直線状に角度付けられた側壁17及び基部18を有する。図1及び図6(a)の平面図からわかるように、CDE3の直径は、リングの最小内径よりも大きい。ノッチ19を設けることは、CDE3の腕部について十分な間隙が提供されている場合には、リングの内径を最小とすることを可能とする。リングの内径を最小にすることは、特に高周波で性能の改善を提供する。
下リング11は、最小外径b及び最大内径aを有し、比率b/aは、約1.36である。上リング12は、最小外径b'及び最大内径a'を有し、比率b'/a'は、約1.40である。比率は変化するかもしれないが、典型的には10未満であり、望ましくは2.0未満であり、最も望ましくは、1.5未満である。比較的低い比率b/aは、CDEの位置に関して利用可能な中央のボリュームを最大限にする。
図3(a)乃至図3(e)を参照すると、CDE3は、第1のダイポール部分20、第2のダイポール部分21、及びプラスチック配列クリップ22の3つの部分で形成される。第1のダイポール部分20は、下方へ延在するスロット24が形成された絶縁性のPCB23を備える。PCB23の正面には、スタブ給電線25が設けられ、PCB23の背面には、ダイポール脚部26及び腕部27を有する1対のダイポール放射エレメントが設けられている。第2のダイポール部分21は、第1のダイポール部分20に構造において類似しているが、上方へ延在するスロット28を有する。CDE3は、ダイポール部分20,21をともに差し入れ、さらに、ダイポール部分が直角でロックされ続けることを確実にするためにクリップ22を実装することによって組み立てられる。
PCB23は、PCB4において図示しないスロットに挿入される1対のスタブ29を有する。給電線25は、マイクロストリップ給電線ネットワーク6に対して接合された一端に形成されるパッド30を有する。
MAR2の小さなフットポイントは、CDE3のシャドウイングを防止する。CDE3をMAR2の中央にすることにより、高周波帯域について良好なポートとポートとの絶縁を導く対称な環境が提供される。MARは、低周波帯域について良好なポートとポートとの絶縁を与えるバランスのとれた方法で駆動される。
図4に、デュアルアンテナモジュール35を示す。デュアルアンテナモジュール35は、図1に示すモジュール1を含む。付加的な高周波CDE36は、モジュール1の隣に実装される。マイクロストリップ給電線ネットワーク6は、CDE36に給電するように拡張される。CDE36は、CDE3と同一であってもよい。代案的には、CDE36の共振次元の調整は、同調の目的(例えばダイポール腕部の長さや高さ等の調整)で行われてもよい。
建物の内部で携帯型無線通信ネットワークの一部として使用されるアンテナは、図1に示すような単一モジュール、又は図4に示すようなデュアルモジュールだけを使用するかもしれない。しかしながら、最も外部の基地局に適用した場合には、図5に示すアレイの形式が望ましい。図5のアレイは、5つのデュアルモジュール35のラインを備え、各モジュール35は、図4に示すモジュールと同一である。PCBは、明瞭化のため、図5では省略している。給電線は、給電線5,6に類似するが、モジュールをともに駆動するために拡張される。
異なるアレイの長さは、要求されるアンテナ利得の仕様に基づいて考慮することができる。CDE間の間隔は、アレイの均一性を維持し、且つ格子状のローブを回避するために、MAR間の間隔の半分である。
使用に際して、モジュール35は、垂線上に実装される。CDEのアジマス方向の電力半値ビーム幅は、MARなしで70度乃至90度になるであろう。MARは、CDEのアジマス方向の電力半値ビーム幅を50度乃至70度まで狭くする。
図6(a)及び図6(b)に、代案のアンテナアレイを示す。アレイは、寄生リング40が追加されたことを除いては、図5に示したアレイと同一である。図7(a)乃至図7(d)に、寄生リング40のうちの1つの詳細を示す。寄生リング40は、単片の型押しされた板金から形成され、4つの脚部42を備えた環状リング41を含む。符号が付されていない窪みは、リングが各脚部42と交わる当該リングの内周辺内に形成される。これは、脚部42を示された配置に90度ずつ容易に下方へ屈曲することを可能とする。脚部42は、PCBにおける図示しない孔において受け取られる遠位端部で、符号が付されていないスタブを備えて形成される。T−プローブの脚部13とは対照的に、寄生リング40の脚部42は、給電ネットワーク5に対して接合されないが、グラウンドプレーン7に対しては接合されてもよい。したがって、寄生リング40は、"寄生する"エレメントの役割を果たす。寄生リング40の準備は、CDE36を包囲する環境がCDE3を包囲する環境と同一であるか、又は少なくとも類似していることを意味する。寄生リング40の外径は、利用可能なスペースに寄生リングを取り付けるために、MARの外径よりも小さい。しかしながら、内径は、定常的な電磁気環境を提供するために同様とされてもよい。
図8に、代案のアンテナを示す。アンテナは、図7(a)乃至図7(d)に示す寄生リング40に対する構築において同一である単片の放射リング45を含む。リングの脚部46は、PCB48の上の給電ネットワーク47に結合される。寄生するエレメントの役割を果たす図6(a)及び図6(b)に示す寄生リング40とは対照的に、図8に示す放射リング45は、給電ネットワークに直接的に結合され、これにより、放射エレメントの役割を果たす。
空隙は、放射リング45とPCB48との間で提供される。図示しない代案具体例においては、空隙が誘電性の材料で満たされてもよい。
図9(a)乃至図9(c)に、代案の電磁プローブ60を示す。プローブ60は、図1及び図2に示すT−プローブに対する置換として用いることができる。プローブ60は、スタブ62を備えた脚部61、及び脚部61に対して90度屈曲している腕部63によって形成された給電部を有する。腕部63からは、6つの屈曲された結合腕部が延在しており、各腕部は、遠位端部64と、凹面の内側面65と、凸面の外側面66と、平面の上部の結合表面67とを有する。図9(a)乃至図9(c)においては、6つの結合腕部が示されるが、代案具体例においては、4つの腕部のみが提供されてもよい。この場合、プローブは、図9(c)と等価な視界においてH字状にみえるであろう。
図10に、代案のアンテナモジュール70を示す。図1に示す環状のMARとは対照的に、アンテナモジュール70は、正方形の内周辺72及び正方形の外周辺73を備えた正方形のMAR71を有する。図1及び図2の具体例において示されるT−プローブは、図示しない給電脚部及びこの給電脚部の端部から延在する1対の腕部74が形成されたT−プローブと置換される。腕部74は、直線状とされ、凹面の外側面75及び凸面の内側面76を備えたV字状をともに形成する。図1に示すCDE3と同一であるCDE76は、リング71と同心に設置され、また、その腕部は、正方形の内周辺72の対角線のコーナーに延在する。
図11に、アンテナモジュール70のアレイから形成されるアンテナを示す。介在高周波CDE77は、アンテナモジュール70の間に提供される。図11においては、3つのモジュールのみが示されているが、例えば図5に示す5つのモジュールのように、代案としていかなる個数のモジュールを用いてもよい。
図12及び図13に、代案のマルチバンドアンテナ100を示す。図5に示すアンテナと同様に、アンテナ100は、低い相互調整をともなって広帯域の作動を提供する。また、放射エレメントは、比較的小さなフットポイントを有する。アンテナ100は、比較的低コストで製造することができる。
シートアルミニウムトレイは、平面のリフレクタ101及び1対の角度付けられた側壁102を提供する。リフレクタ101は、その正面上に5つのデュアルバンドモジュール103を設け、図示しないが、その背面上にPCB104を設ける。PCBは、リフレクタ101の孔105を貫通する図示しないプラスチックリベットにより、当該リフレクタ101背面に取り付けられる。選択的に、PCBはまた、両面テープを備えたリフレクタに固定されてもよい。リフレクタ101の背面に接しているPCBの正面には、連続的な銅製のグラウンドプレーン層が設けられる。PCBの背面には、図示しない給電ネットワークが設けられる。
図示しない同軸の給電ケーブルは、側壁102におけるケーブル孔111,112、及びリフレクタ101におけるケーブル孔113を貫通する。同軸ケーブルの外部のコンダクタは、PCBの銅製のグラウンドプレーン層に対して接合される。中央のコンダクタは、給電トレースに接合される場合には、PCBにおける給電孔114を介してその背面まで貫通する。実例としての目的のために、図13に、給電ネットワークの給電トレース110のうちの1つを示す。しかしながら、実際には、給電トレース110は、PCBの反対側の面に位置することから、図13の平面図において視認することができないであろうことに注意すべきである。
図示しない位相シフタは、位相シフタトレイ115上に実装される。トレイ115は、当該トレイの各側面の長さに沿って設けられた側壁を有する。側壁は、C字状に折り返され、リフレクタ101にネジ留めされる。
給電ネットワークが介在シールドなしに放射エレメントに面している図1、図4、及び図8に示す配置とは対照的に、リフレクタ101及びPCBの銅製のグラウンドプレーンは、給電ネットワークと放射エレメントとの間の不適当な結合を縮小するシールドを提供する。
個々のデュアルバンドモジュール103は、図4に示すモジュール35に類似する。したがって、以下では、その差異のみを記述するものとする。
MARの環状リング及びT−プローブは、間隔をあけて離隔され、4つの誘電体クリップによってリフレクタに実装される。図14乃至図18に、クリップ120のうちの1つの詳細を示す。
まず、図17の斜視図を参照すると、クリップ120は、1対の支持脚部121と、1対のスペーサ腕部122と、L字状のボディ部123とを有する。図15を参照すると、各支持脚部121の端部には、1対のバネクリップ123が設けられる。各バネクリップ123は、肩部124を有する。各スペーサ腕部122は、それぞれ、1対の下溝128、中央溝129、及び上溝130を有する。1対の円錐台(frustoconical)の下ランプ(ramp)125、中央ランプ126、及び上ランプ127は、各溝対に隣接して位置される。各腕部はまた、ランプ125〜127が内部へ屈曲することを可能とする1対の開口131,132を有する。1対の板バネ133は、脚部121の間において下方へ延在する。クリップ120は、射出成型デルリン(Delrin(登録商標))アセタール樹脂の単片から形成される。ボディ部123は、壁厚を縮小するために開口134とともに形成される。これは、射出成型プロセスを支援する。
各モジュール103は、図19乃至図21に詳細に示されるMARを含む。明瞭化のために、CDEは、図19乃至図21から省略されていることに注意すべきである。MARは、以下のように組み立てられる。
各T−プローブは、当該T−プローブにおける図示しない1対の孔を介してスペーサ腕部を挿通することにより、それぞれのクリップに接続される。スペーサ腕部122の下ランプ125は、内部に屈曲し、下溝128においてT−プローブを安全に保持するように付勢する。
MARは、下リング140及び上リング141を含む。各リングは、図示しない8つの孔を有する。下リング140における孔は、上リング141における孔よりも大きい。これは、スペーサ腕部の上ランプ127が下リングにおける孔を介して容易に通過することを可能とする。下リング140がスペーサ腕部上に押し下げられると、孔の側は、内部に屈曲する中央ランプ126をかみ合わせ、次に、中央溝129においてリングを安全に保持するように付勢する。その後、上リング141は、当該上リングを安全に適所に保持するように付勢するランプ127を通り越して、上溝130に同様の方法で押し下げることができる。
組み立て後、MARは、各クリップの支持脚部121をリフレクタ101における図示しない孔に取り付け、給電ネットワークに対してT−プローブ143を接合する締め金(snap)によってパネルに実装される。バネクリップ123が適所に付勢する場合には、リフレクタ101は、バネクリップの肩部124と脚部121の底面との間に保持される。いかなる弛緩も、リフレクタ101に対して肩部124を押して当該リフレクタ101に張力を作用させる板バネ133の作動によって取り上げられる。
クリップ120は、単片として形成されることから、容易に製造される。溝128〜130の間の正確な間隔は、エレメント間の距離を正確に制御することを可能とする。支持脚部121及びボディ部123は、エレメントについて比較的厳密な支持構造を提供し、振動エネルギを、T−プローブとPCBとの間のハンダ結合から離隔して逸らす。
図22に、さらなる代案のアンテナを示す。図22に示すアンテナは、MAR放射エレメントのみを有し、高周波CDEを有していないシングルバンドアンテナであることを除いては、図12に示したアンテナと同一である。例えばMARの形成された内周辺やCDEについてのリフレクタにおける孔といった、図22に示すデュアルバンドアンテナのある特徴は、シングルバンドアンテナにおいては不要であることから、実際には省略されてもよい。
図23に、上述したマルチバンドアンテナの典型的な使用フィールドについて示す。基地局90は、マスト91及びマルチバンドアンテナ92を含む。アンテナ92は、低周波帯域におけるダウンリンク信号93を低周波帯域で作動する地上の携帯型機器95に対して送信し、当該携帯型機器95から低周波帯域におけるアップリンク信号94を受信する。アンテナ92はまた、低周波帯域におけるダウンリンク信号96を高周波帯域で作動する携帯型機器98に対して送信し、当該携帯型機器98から低周波帯域におけるアップリンク信号97を受信する。高周波及び低周波ビームのダウンチルトは、独立に変化させることができる。
望ましい例において、低周波帯域放射器は、806〜960MHz間の任意の波長帯域で作動することを可能とする十分に広帯域である。例えば、低周波帯域は、806〜869MHz、825〜894MHz、又は870〜960MHzである。同様に、高周波帯域放射器は、1710〜2170MHz間の任意の波長帯域で作動することを可能とする十分に広帯域である。例えば、高周波帯域は、1710〜1880MHz、1850〜1990MHz、又は1920〜2170MHzである。しかしながら、他の周波数帯域が意図したアプリケーションに応じて使用されてもよいことは認識されるであろう。
それらの最低共振モード(TM11)で操作されるMARの比較的コンパクトな性質は、従来の低周波帯域放射エレメントと比較して、当該MARを比較的緊密にともに間隔をあけることができる。これは、特に高周波帯域及び低周波帯域エレメントについての波長の比率が比較的高い場合には、アンテナの性能を改善する。例えば、図12に示したアンテナは、2.1:1よりも大きい周波数比率で作動することができる。CDE及びMARは、2:1の間隔比率を有する。波長でみると、CDEは、各帯域の中央周波数で、0.82λだけ間隔をあけて離隔され、MARは、0.75λだけ間隔をあけて離隔される。したがって、中央周波数間の比率は、2.187:1である。比率が2.272:1である周波数帯域の高いポイントでは、CDEは、0.92λだけ間隔をあけて離隔され、MARは、0.81λだけ間隔をあけて離隔される。
本発明は、その具体例の記述によって例証され、その具体例を詳細に記述したが、それは、制限という出願人の意図ではなく、また、そのような詳細によって添付した特許請求の範囲を制限する意図ではない。
例えば、CDEは、パッチエレメント、又は"トラベリング波(travelling-wave)"エレメントと置換してもよい。
MAR、寄生リング40、又は単片の放射リング45は、環状リングに代えて、正方形状、菱形状又は楕円状リング、さらには他の望ましい幾何的形状のリングであってもよい。望ましくは、リングは、単片として製造されるか又は製造されないかもしれない導電性の材料の連続的なループから形成される。
放射エレメントは、デュアル偏波エレメントであるものとして示されたが、単一偏波エレメントを代案として用いてもよい。したがって、例えば、MAR又は単片の放射リング45は、4つのプローブを用いる図1及び図12に示したデュアル偏波配置に対立するものとして、リングの反対側にある単一の1対のプローブによって駆動されてもよい。
さらにまた、バランスのとれた給電配置が示されたが、エレメントは、アンバランスな方法で駆動されてもよい。したがって、例えば、MAR又は単片の放射リング45の各偏波は、リングの反対側にある1対のプローブに代えて、単一のプローブのみによって駆動されてもよい。
さらなる利点及び変更は、当該技術に熟練している人々にとって容易に明らかとなるであろう。したがって、そのより広い範囲における本発明は、特定の詳細、代表的な装置及び方法、並びに例示に制限されることはない。すなわち、逸脱は、出願人の一般的な発明性のある概念の精神又は範囲から逸脱していないような詳細でなされる。
1,70 アンテナモジュール
2,71 MAR
3,36,76,77 CDE
4 基板(PCB)
5,6 マイクロストリップ給電線ネットワーク
7 グラウンドプレーン
10,141 上リング
11,140 下リング
12a,12b,143 T−プローブ
13,42,46,61 脚部
14,29,62 スタブ
15,27,63,74,122 腕部
16 プラスチックスペーサ
17,102 側壁
18 基部
19 ノッチ
20 第1のダイポール部分
21 第2のダイポール部分
22 プラスチック配列クリップ
23,48,104 PCB
24,28 スロット
25 スタブ給電線
26 ダイポール脚部
30 パッド
35 デュアルアンテナモジュール
40 寄生リング
41 環状リング
45 放射リング
47 給電ネットワーク
50,64 遠位端部
51,65,76 内側面
52,66,75 外側面
53 上表面
60 電磁プローブ
67 結合表面
72 内周辺
73 外周辺
90 基地局
91 マスト91
92,100 マルチバンドアンテナ
93,96 ダウンリンク信号
94,97 アップリンク信号
95,98 携帯型機器
101 リフレクタ
103 デュアルバンドモジュール
105 孔
110 給電トレース
111,112,113 ケーブル孔
114 給電孔
115 位相シフタトレイ
120 クリップ
121 支持脚部
122 スペーサ腕部
123 ボディ部(バネクリップ)
124 肩部
125 下ランプ
126 中央ランプ
127 上ランプ
128 下溝
129 中央溝
130 上溝
131,132,134 開口
133 板バネ

Claims (53)

  1. リングと、
    上記リングから延在する1つ以上の給電プローブとを含み、
    上記リング及び上記給電プローブは、単片から形成されること
    を特徴とするアンテナエレメント。
  2. 上記リングは、平面に置かれ、
    上記給電プローブは、上記リングの平面から延在すること
    を特徴とする請求項1記載のアンテナエレメント。
  3. 各給電プローブは、上記リングの平面から当該給電プローブを屈曲することによって形成されること
    を特徴とする請求項1記載のアンテナエレメント。
  4. 上記単片は、1つの金属シート片から型押しされること
    を特徴とする請求項1記載のアンテナエレメント。
  5. 各給電プローブは、上記リングの周辺で当該リングと交わること
    を特徴とする請求項1記載のアンテナエレメント。
  6. 上記周辺は、上記リングの内周辺であること
    を特徴とする請求項5記載のアンテナエレメント。
  7. 各給電プローブは、上記リングの周辺に形成された凹部で当該リングと交わること
    を特徴とする請求項1記載のアンテナエレメント。
  8. 上記リングは、最小外径b及び最大内径aを有し、比率b/aが1.5未満であること
    を特徴とする請求項1記載のアンテナエレメント。
  9. 上記リングは、デュアル偏波エレメントであること
    を特徴とする請求項1記載のアンテナエレメント。
  10. 請求項1に記載のアンテナエレメントを1つ以上含むこと
    を特徴とするアンテナ。
  11. 請求項10に記載のアンテナのネットワークを含むこと
    を特徴とする通信システム。
  12. 請求項1に記載のアンテナエレメントを製造するアンテナエレメント製造方法であって、
    単片から上記リング及び上記給電プローブを形成する工程を含むこと
    を特徴とするアンテナエレメント製造方法。
  13. 上記リングは、平面に置かれ、
    各給電プローブは、上記リングの平面から当該給電プローブを屈曲することによって形成されること
    を特徴とする請求項12記載のアンテナエレメント製造方法。
  14. 上記リング及び上記給電プローブは、1つの金属シート片から型押しされることによって形成されること
    を特徴とする請求項12記載のアンテナエレメント製造方法。
  15. リングと、
    上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有する給電プローブとを含み、
    上記給電プローブの結合部は、上記リングに対して垂直な平面でみたとき、当該リングの内周辺内で視認できない内側面を有すること
    を特徴とするアンテナエレメント。
  16. 上記給電プローブは、給電部と、上記給電部に付設された結合部とを含み、
    上記結合部は、対向する内側面及び外側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、上記給電プローブが上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合表面とを有し、
    上記内側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、上記外側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえること
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  17. 上記結合部は、上記給電部から延在する2つ以上の腕部を含み、
    各腕部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、上記給電プローブが上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合表面とを有し、
    上記内側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、上記外側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえること
    を特徴とする請求項16記載のアンテナエレメント。
  18. 上記内側面及び上記外側面は、屈曲されていること
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  19. 上記給電部は、上記結合部に対して角度付けられて設けられる給電脚部を含むこと
    を特徴とする請求項16記載のアンテナエレメント。
  20. 上記給電部及び上記結合部は、金属の単片から形成されること
    を特徴とする請求項16記載のアンテナエレメント。
  21. 上記給電プローブの結合部は、上記リングに関して周辺に延在すること
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  22. 上記リングは、内周辺の端部及び外周辺の端部によって結合された1対の主表面を有し、
    上記給電プローブは、上記リングの主表面の1つと電磁的に結合されること
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  23. 上記給電プローブの結合部は、上記リングの第1の側面に近接しており、
    上記給電プローブが上記のリングの第2の側面と電磁的に結合することを可能とするように当該リングの第2の側面に近接した結合部を有する第2の給電プローブをさらに含むこと
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  24. 上記リングの第1の側面は、当該リングの第2の側面の反対側にあること
    を特徴とする請求項23記載のアンテナエレメント。
  25. 上記リングの第1の側面は、当該リングの第2の側面に隣接すること
    を特徴とする請求項23記載のアンテナエレメント。
  26. 上記給電プローブと上記リングとの間に空隙を含むこと
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  27. 上記結合部は、上記リングの周辺に延在すること
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  28. 第2のリングが第1のリングと電磁的に結合することを可能とするために当該第1のリングに隣接して位置する第2のリングをさらに含むこと
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  29. 上記リングは、最小外径b及び最大内径aを有し、比率b/aが1.5未満であること
    を特徴とする請求項15記載のアンテナエレメント。
  30. 請求項15に記載のアンテナエレメントを1つ以上含むこと
    を特徴とするアンテナ。
  31. 請求項30に記載のアンテナのネットワークを含むこと
    を特徴とする通信システム。
  32. 給電部と、
    上記給電部に付設された結合部とを含み、
    上記結合部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、使用の際に当該給電プローブがアンテナエレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該アンテナエレメントに近接して位置する結合表面とを有し、
    上記結合部の第1の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、上記結合部の第2の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえること
    を特徴とするアンテナ給電プローブ。
  33. 上記結合部は、上記給電部から延在する2つ以上の腕部を含み、
    各腕部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、使用の際に当該給電プローブがアンテナエレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該アンテナエレメントに近接して位置する結合表面とを有し、
    各腕部の第1の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、各腕部の第2の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえること
    を特徴とする請求項32記載のアンテナ給電プローブ。
  34. 上記結合部は、上記給電部から延在する4つ以上の腕部を含み、
    各腕部は、第1及び第2の対向する側面と、上記給電部から離隔された遠位端部と、使用の際に当該給電プローブがアンテナエレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該アンテナエレメントに近接して位置する結合表面とを有し、
    各腕部の第1の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえ、各腕部の第2の側面は、上記結合表面に対して垂直にみたとき凸面にみえること
    を特徴とする請求項33記載のアンテナ給電プローブ。
  35. 上記第1及び第2の側面は、屈曲されていること
    を特徴とする請求項32記載のアンテナ給電プローブ。
  36. 上記第1及び第2の側面は、略共通した曲率中心を有すること
    を特徴とする請求項35記載のアンテナ給電プローブ。
  37. 上記給電部は、上記結合部に対して角度付けられて設けられる給電脚部を含むこと
    を特徴とする請求項32記載のアンテナ給電プローブ。
  38. 上記給電部及び上記結合部は、金属の単片から形成されること
    を特徴とする請求項32記載のアンテナ給電プローブ。
  39. グラウンドプレーンと、
    空隙によって上記グラウンドプレーンから離隔されて配置された放射エレメントと、
    上記放射エレメントと電磁的に結合することを可能とするために当該放射エレメントに近接して位置する結合部を有する給電プローブと、
    上記放射エレメントと上記給電プローブとの間に位置する誘電体スペーサとを含むこと
    を特徴とするマイクロストリップアンテナ。
  40. 上記グラウンドプレーンに上記放射エレメントを接続する誘電体支持部をさらに含むこと
    を特徴とする請求項39記載のマイクロストリップアンテナ。
  41. 上記誘電体支持部は、上記誘電体スペーサに接続されること
    を特徴とする請求項40記載のマイクロストリップアンテナ。
  42. 上記誘電体支持部及び上記誘電体スペーサは、単片から形成されること
    を特徴とする請求項41記載のマイクロストリップアンテナ。
  43. 上記誘電体スペーサは、上記給電プローブにおける開口及び上記放射エレメントにおける開口を貫通すること
    を特徴とする請求項39記載のマイクロストリップアンテナ。
  44. 上記誘電体支持部は、上記放射エレメントにおける開口を貫通すること
    を特徴とする請求項39記載のマイクロストリップアンテナ。
  45. 上記給電プローブと上記放射エレメントとの間に空隙を含むこと
    を特徴とする請求項39記載のマイクロストリップアンテナ。
  46. 上記放射エレメントは、リングであること
    を特徴とする請求項39記載のマイクロストリップアンテナ。
  47. 請求項39に記載のマイクロストリップアンテナのネットワークを含むこと
    を特徴とする通信システム。
  48. 請求項39に記載のマイクロストリップアンテナに用いられる誘電体スペーサであって、
    給電プローブと放射エレメントとの間の最小間隔を維持するように形成されたスペーサ部と、
    グラウンドプレーンに上記放射エレメントを接続するように形成された支持部とを含み、
    上記支持部及び上記スペーサ部は、単片として形成されること
    を特徴とする誘電体スペーサ。
  49. 上記スペーサ部は、1対の締め金適合コネクタを含むこと
    を特徴とする請求項48記載の誘電体スペーサ。
  50. 各締め金適合コネクタは、溝、及び上記溝に隣接する弾力のあるランプを含むこと
    を特徴とする請求項49記載の誘電体スペーサ。
  51. 上記支持部は、1つ以上の締め金適合コネクタを含むこと
    を特徴とする請求項48記載の誘電体スペーサ。
  52. 各締め金適合コネクタは、溝、及び上記溝に隣接する弾力のあるランプを含むこと
    を特徴とする請求項51記載の誘電体スペーサ。
  53. リングと、
    2つ以上の給電プローブとを含み、
    各給電プローブは、当該給電プローブが上記リングと電磁的に結合することを可能とするために当該リングに近接して位置する結合部を有すること
    を特徴とするデュアル偏波アンテナエレメント。
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