JP2011143096A - Ball for ball game - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ball for a ball game which is advantageous in accurately and precisely measuring a moving speed and trajectory by a measuring device even if the radio wave output from the measuring device is weak or the receiving sensitivity of the measuring device is low. <P>SOLUTION: The ball 2 for baseball includes a ball body 20 and a reflection layer 22. The ball body 20 is formed by a spherical and three-dimensional core layer 24 and a cover layer 26 covering the core layer 24. The core layer 24 is formed from a spherical and three-dimensional inner core layer 2402 and an outer core layer 2404 covering the inner core layer 2402. The reflection layer 22 has the radio reflection property, and is formed all over the spherical surface around the center of the ball body 20. The reflection layer 22 is formed all over the region on the inner surface of the cover layer 26, which is, all over the region on the outer surface of the outer core layer 2404. The reflection layer 22 efficiently reflects radio waves (microwaves). <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は球技用ボールに関する。   The present invention relates to a ball for ball games.

野球などの球技において種々の球技用ボールが用いられている(特許文献1、2参照)。
このような球技用ボールの速度や弾道の計測を行う計測装置としてドップラーレーダを用いた装置が使用されている。
上記装置では、アンテナから球技用ボールに向けてマイクロ波からなる送信波を発射し、球技用ボールで反射された反射波を計測し、送信波と反射波から得られるドップラー信号に基づいて移動速度を求める。
Various ball balls are used in ball games such as baseball (see Patent Documents 1 and 2).
A device using a Doppler radar is used as a measuring device for measuring the speed and trajectory of such a ball for ball games.
In the above apparatus, a transmission wave composed of a microwave is emitted from the antenna toward the ball game ball, the reflected wave reflected by the ball game ball is measured, and the moving speed is based on the Doppler signal obtained from the transmission wave and the reflected wave. Ask for.

実開平1−90572号公報Japanese Utility Model Publication No. 1-90572 特開2002−210043号公報JP 2002-210043 JP

ところで、球技用ボールの移動速度などを安定して確実に計測するためには、反射波を効率よく得ることが重要である。言い換えると、反射波を効率よく得ることが計測距離を確保する上で有利となる。
しかしながら、従来の球技用ボールは、ゴムや繊維、皮革、合成皮革、あるいは種々の合成樹脂などの電波反射率が低い材料で構成されている。
したがって、例えば10m〜50m程度離れた箇所から球技用ボールの計測を行うためには、大型のアンテナを用いると共に、強度の高い送信波を送信できる電波出力が高い計測装置が必要となる不利があった。
そのため、近年普及しつつある特定小電力のポータブル測定器では、送信波の強度が低く、また、アンテナの受信感度もそれほど高くないため、球技用ボールの移動速度などを安定して確実に計測する上で不利がある。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、電波出力が弱くあるいは受信感度が低い計測装置であっても移動速度や弾道の計測を的確にかつ正確に行う上で有利な球技用ボールを提供することにある。
By the way, it is important to efficiently obtain a reflected wave in order to stably and surely measure the moving speed of the ball game ball. In other words, obtaining the reflected wave efficiently is advantageous in securing the measurement distance.
However, the conventional ball for ball games is made of a material having a low radio wave reflectance such as rubber, fiber, leather, synthetic leather, or various synthetic resins.
Therefore, for example, in order to measure a ball game ball from a place about 10 m to 50 m away, there is a disadvantage that a large antenna is used and a measuring device with high radio wave output capable of transmitting a high intensity transmission wave is required. It was.
For this reason, portable measuring instruments of specific low power, which have become widespread in recent years, have low transmission wave intensity and the reception sensitivity of the antenna is not so high. There are disadvantages above.
The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to accurately and accurately measure a moving speed and a trajectory even in a measuring device with weak radio wave output or low receiving sensitivity. It is to provide an advantageous ball game ball.

上記目的を達成するために、本発明の球技用ボールは、球体と、前記球体の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成された電波反射性を有する反射層とを備えることを特徴とする。   In order to achieve the above object, the ball game ball of the present invention comprises a sphere and a reflective layer having radio wave reflectivity formed over the entire surface of the sphere on the sphere centered on the center of the sphere. Features.

本発明によれば、ドップラーレーダを用いた計測装置のアンテナから発射された送信波が球技用ボールの反射層によって効率よく反射されるので、反射波の強度を確保することができる。したがって、電波出力が弱くあるいは受信感度が低い計測装置であっても、移動速度や弾道の計測を的確にかつ正確に行う上で有利となる。   According to the present invention, since the transmission wave emitted from the antenna of the measuring device using the Doppler radar is efficiently reflected by the reflection layer of the ball game ball, the intensity of the reflected wave can be ensured. Therefore, even a measurement device with weak radio wave output or low reception sensitivity is advantageous in accurately and accurately measuring movement speed and trajectory.

ドップラーレーダを用いて球技用ボールの打ち出し条件の計測や弾道計測を行う計測装置10の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the measuring apparatus 10 which performs the measurement of the launch condition of a ball game ball, and a ballistic measurement using Doppler radar. 第1の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。It is sectional drawing of the ball 2 for baseball in 1st Embodiment. 第2の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。It is sectional drawing of the ball for baseball 2 in 2nd Embodiment. 第3の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。It is sectional drawing of the ball for baseball 2 in 3rd Embodiment. 第4の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。It is sectional drawing of the ball for baseball 2 in 4th Embodiment. 第5の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。It is sectional drawing of the ball for baseball 2 in 5th Embodiment. 第6の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。It is sectional drawing of the ball 2 for baseball in 6th Embodiment. 第7の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure of the ball for baseball 2 in 7th Embodiment. 第7の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure of the ball for baseball 2 in 7th Embodiment. 第8の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the ball for baseball 2 in 8th Embodiment. 第8の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す正面図である。It is a front view which shows the structure of the ball for baseball 2 in 8th Embodiment. 野球用ボール2の回転数を検出する原理の説明図である。It is explanatory drawing of the principle which detects the rotation speed of the baseball ball. 専用の装置によって打ち出された野球用ボール2を計測装置10で計測した場合におけるドップラー信号Sdをウェーブレット解析した結果を示す図である。It is a figure which shows the result of having performed the wavelet analysis of the Doppler signal Sd at the time of measuring with the measuring apparatus 10 the ball | bowl 2 for baseball launched by the apparatus for exclusive use. 第9の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the baseball 2 in 9th Embodiment. 第9の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す正面図である。It is a front view which shows the structure of the ball for baseball 2 in 9th Embodiment. 第10の実施の形態におけるサッカーボール4の構成を示す正面図である。It is a front view which shows the structure of the soccer ball 4 in 10th Embodiment. 第10の実施の形態の変形例におけるサッカーボール4の構成を示す正面図である。It is a front view which shows the structure of the soccer ball 4 in the modification of 10th Embodiment.

(第1の実施の形態)
本発明の球技用ボールの実施の形態について説明する前に、球技用ボールの移動速度の計測や弾道計測を行う計測装置について説明しておく。
なお、本発明において球技用ボールとは、各球技種目において、競技用、練習用、遊戯用、その他ボールを用いる場合に使われるボールを広く含む。
図1はドップラーレーダを用いて球技用ボールの移動速度の計測や弾道計測を行う計測装置10の構成を示すブロック図である。このような計測装置として近年普及しつつある特定小電力のポータブル測定器を使用することができる。
また、本実施の形態では、説明の簡単化を図るため、球技用ボールが野球用ボール2であり、野球用ボール2の移動速度を計測する場合について説明する。
図1に示すように、計測装置10は、アンテナ12、ドップラーセンサ14、処理部16、出力部18を含んで構成されている。
(First embodiment)
Before describing the embodiment of the ball for ball game of the present invention, a measuring device for measuring the movement speed of the ball for ball game and ballistic measurement will be described.
In the present invention, the ball for ball game widely includes balls used for competition, practice, play, and other balls in each ball game type.
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a measuring apparatus 10 that measures the moving speed and ballistic measurement of a ball game ball using Doppler radar. As such a measuring device, a portable measuring device having a specific low power, which is becoming popular in recent years, can be used.
In the present embodiment, in order to simplify the description, a case where the ball for ball game is the baseball ball 2 and the moving speed of the baseball ball 2 is measured will be described.
As shown in FIG. 1, the measuring apparatus 10 includes an antenna 12, a Doppler sensor 14, a processing unit 16, and an output unit 18.

アンテナ12は、ドップラーセンサ14から供給される送信信号に基づいて送信波W1としてのマイクロ波を野球用ボール2に向けて送信すると共に、野球用ボール2で反射された反射波W2を受信して受信信号をドップラーセンサ14に供給するものである。
なお、野球用ボール2は、投球によって空中に投げ出され、あるいは、バットによって打撃されることで空中に打ち出される。
The antenna 12 transmits a microwave as a transmission wave W1 to the baseball ball 2 based on the transmission signal supplied from the Doppler sensor 14, and receives the reflected wave W2 reflected by the baseball ball 2. The received signal is supplied to the Doppler sensor 14.
The baseball 2 is thrown into the air by throwing or is launched into the air by being hit with a bat.

ドップラーセンサ14は、アンテナ12に前記送信信号を供給すると共に、アンテナ12から供給される前記受信信号を受け付けてドップラー信号Sdを検出するものである。
ドップラー信号とは、前記送信信号の周波数F1と前記受信信号の周波数F2との差分の周波数F1−F2で定義されるドップラー周波数Fdを有する信号である。
なお、前記の送信信号としては、例えば、24GHzまたは10GHzのマイクロ波が使用される。
The Doppler sensor 14 supplies the transmission signal to the antenna 12 and receives the reception signal supplied from the antenna 12 to detect the Doppler signal Sd.
The Doppler signal is a signal having a Doppler frequency Fd defined by a frequency F1-F2 that is a difference between the frequency F1 of the transmission signal and the frequency F2 of the reception signal.
As the transmission signal, for example, a microwave of 24 GHz or 10 GHz is used.

処理部16は、ドップラーセンサ14から供給されるドップラー信号Sdに基づいて野球用ボール2の移動速度およびスピン量を計測するものである。
出力部18は処理部16で計測された計測値を出力するものである。
具体的には、出力部18は、液晶パネルのような表示装置によって計測値を表示出力する。あるいは、プリンタを用いて計測値を印字出力する。
また、出力部18が、パーソナルコンピュータなどの外部装置に計測値を供給してもよい。
The processing unit 16 measures the moving speed and the spin rate of the baseball 2 based on the Doppler signal Sd supplied from the Doppler sensor 14.
The output unit 18 outputs the measurement value measured by the processing unit 16.
Specifically, the output unit 18 displays and outputs the measured value using a display device such as a liquid crystal panel. Alternatively, the measurement value is printed out using a printer.
Further, the output unit 18 may supply measurement values to an external device such as a personal computer.

ここで、野球用ボール2の移動速度の計測について説明する。
従来から知られているように、ドップラー周波数Fdは式(1)で表される。
Fd=F1−F2=V・F1/c (1)
ただし、V:野球用ボール2の速度、c:光速(3・10m/s)
したがって、(1)式をVについて解くと、(2)式となる。
V=c・Fd/F1 (2)
すなわち、野球用ボール2の速度Vは、ドップラー周波数Fdに比例することになる。
したがって、ドップラー信号Sdからドップラー周波数Fdを検出し該ドップラー周波数Fdから速度Vを求めることができる。
Here, measurement of the moving speed of the baseball 2 will be described.
As is conventionally known, the Doppler frequency Fd is expressed by Expression (1).
Fd = F1-F2 = V · F1 / c (1)
Where V: speed of the baseball 2, c: speed of light (3 · 10 8 m / s)
Therefore, when equation (1) is solved for V, equation (2) is obtained.
V = c · Fd / F1 (2)
That is, the velocity V of the baseball ball 2 is proportional to the Doppler frequency Fd.
Therefore, the Doppler frequency Fd can be detected from the Doppler signal Sd, and the velocity V can be obtained from the Doppler frequency Fd.

次に第1の実施の形態の野球用ボールについて説明する。
第1の実施の形態では野球用ボール2が硬式野球用ボールである場合について説明する。
図2は第1の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。
野球用ボール2は、球体20と、反射層22とを備えている。
球体20は、球状で中実のコア層24と、このコア層24を覆うカバー層26とで形成されている。
コア層24は、球状で中実の内側コア層2402と、この内側コア層2402を覆う外側コア層2404とで構成されている。
内側コア層2402の材料としては、例えば、ゴムなどの従来公知のさまざまな材料が用いられる。
外側コア層2404の材料としては、例えば、毛糸や綿糸などの糸、あるいは、発泡ウレタンなどの合成樹脂材料が用いられる。
外側コア層2404は、毛糸や綿糸が内側コア層2402を覆うように巻き付けられることで構成され、あるいは、発泡ウレタンなどの合成樹脂が内側コア層2402を覆うように成形されことで構成される。
カバー層26の材料としては、例えば、牛革が用いられ、カバー層26は、外側コア層2404を覆う牛革を糸で縫合することで構成される。
すなわち、本実施の形態では、カバー層26は、後述する反射層22による電波の反射がなされるように、電波の通過を許容する材料、例えば、導電性物質を含有しない材料などで形成されている。
Next, the baseball for the first embodiment will be described.
In the first embodiment, a case where the baseball 2 is a hard baseball will be described.
FIG. 2 is a cross-sectional view of the baseball 2 in the first embodiment.
The baseball 2 includes a sphere 20 and a reflective layer 22.
The spherical body 20 is formed of a spherical and solid core layer 24 and a cover layer 26 that covers the core layer 24.
The core layer 24 includes a spherical and solid inner core layer 2402 and an outer core layer 2404 that covers the inner core layer 2402.
As a material of the inner core layer 2402, various conventionally known materials such as rubber are used.
As a material of the outer core layer 2404, for example, a yarn such as wool or cotton yarn or a synthetic resin material such as urethane foam is used.
The outer core layer 2404 is configured by winding wool or cotton yarn so as to cover the inner core layer 2402, or is formed by molding a synthetic resin such as urethane foam so as to cover the inner core layer 2402.
As the material of the cover layer 26, for example, cowhide is used, and the cover layer 26 is configured by stitching cowhide covering the outer core layer 2404 with a thread.
That is, in the present embodiment, the cover layer 26 is formed of a material that allows passage of radio waves, for example, a material that does not contain a conductive substance, so that radio waves are reflected by the reflection layer 22 described later. Yes.

反射層22は電波反射性を有するものであり、球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成されている。
本実施の形態では、反射層22は、カバー層26の内面の全域、すなわち、外側コア層2404の外面の全域にわたって形成されている。
言い換えると、球体20の中心を中心とした球面は、カバー層26の内面あるいは外側コア層2404の外面である。
反射層22は高い電波反射特性を有しており、電波(マイクロ波)を効率よく反射する。
The reflective layer 22 has radio wave reflectivity, and is formed on a spherical surface centered on the center of the sphere 20 over the entire area of the spherical surface.
In the present embodiment, the reflective layer 22 is formed over the entire inner surface of the cover layer 26, that is, the entire outer surface of the outer core layer 2404.
In other words, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the inner surface of the cover layer 26 or the outer surface of the outer core layer 2404.
The reflection layer 22 has high radio wave reflection characteristics and efficiently reflects radio waves (microwaves).

反射層22は、反射波W2の強度を十分に確保することができればよく、例えば、次に示す従来公知の関係式を用いることによって、反射層22の表面抵抗として必要な範囲を求めることができる。
すなわち、電波反射率:Γ、表面抵抗:Rとしたとき、式(1)、式(2)が成立する。
Γ=(377−R)/(377+R) (1)
R=(377(1−Γ))/(1+Γ) (2)
Γ=1は全反射、Γ=0は無反射を示し、377は空気の特性インピーダンスを示す。
したがって、式(2)より
Γ=1のときR=0
Γ=0のときR=377
ここで、Γ=0.5とすると、R=377(0.5/1.5)≒130となる。
したがって、電波反射率Γとして十分な値をΓ=0.5(50%)以上とすると、表面抵抗Rは130Ω/sq.以下とすることが必要となる。
また、電波反射率Γが0.9(90%)以上であり、したがって、表面抵抗Rが20Ω/sq.以下であることが、反射波W2の強度を確保する上でより好ましい。
なお、電波反射率Γは、導波管法や自由空間法など従来公知方法によって測定することができるものである。
The reflective layer 22 only needs to be able to sufficiently secure the intensity of the reflected wave W2. For example, a range necessary for the surface resistance of the reflective layer 22 can be obtained by using a conventionally known relational expression shown below. .
That is, when the radio wave reflectance is Γ and the surface resistance is R, Expressions (1) and (2) are established.
Γ = (377−R) / (377 + R) (1)
R = (377 (1-Γ)) / (1 + Γ) (2)
Γ = 1 indicates total reflection, Γ = 0 indicates no reflection, and 377 indicates the characteristic impedance of air.
Therefore, from equation (2), when Γ = 1, R = 0
R = 377 when Γ = 0
Here, when Γ = 0.5, R = 377 (0.5 / 1.5) ≈130.
Therefore, if a sufficient value for the radio wave reflectance Γ is Γ = 0.5 (50%) or more, the surface resistance R is 130Ω / sq. It is necessary to:
Further, the radio wave reflectance Γ is 0.9 (90%) or more, and therefore the surface resistance R is 20 Ω / sq. The following is more preferable in securing the intensity of the reflected wave W2.
The radio wave reflectance Γ can be measured by a conventionally known method such as a waveguide method or a free space method.

反射層22を構成する材料として、導電性を有する材料を使用することができる。
導電性を有する材料は、例えば、金属粉末を含む塗料である。このような塗料を外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)の全域に塗布することで(印刷することで)反射層22が形成される。
このような塗料として、例えば亜鉛を含むさび止め用の塗料を使用するなど、従来公知のさまざまな塗料が使用可能である。
また、導電性を有する材料は、金属箔であってもよい。このような金属箔を外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に接着剤で貼り付けることで反射層22を形成することができる。
このような金属箔としてアルミニウム箔など従来公知のさまざまな金属箔が使用可能である。
また、導電性を有する材料を外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に蒸着することで反射層22を形成してもよい。
As a material constituting the reflective layer 22, a conductive material can be used.
The conductive material is, for example, a paint containing metal powder. The reflective layer 22 is formed by applying such a paint to the entire outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26).
As such a paint, various conventionally known paints can be used, for example, a rust preventive paint containing zinc is used.
In addition, the conductive material may be a metal foil. The reflective layer 22 can be formed by adhering such a metal foil to the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26) with an adhesive.
As such a metal foil, various conventionally known metal foils such as an aluminum foil can be used.
Alternatively, the reflective layer 22 may be formed by depositing a conductive material on the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26).

また、反射層22は、外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に導電性を有する材料が蒸着されることで形成された蒸着膜あるいは不連続蒸着膜で構成してもよい。
なお、不連続蒸着膜は、真空中で行う不連続蒸着によって形成されている。不連続蒸着膜とは、ターゲットから蒸発した原子が非蒸着体としての外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に付着して複数の成長核が成長する過程において、各成長核どうしが接触しない段階、言い換えると各成長核どうしが連続していない段階で蒸着を止めて、成長核間が電気的に導通していない状態の蒸着膜である。
したがって、不連続蒸着膜では、成長核どうしが電気的に導通せず非導電体となっているが、電波反射性を有している。
なお、導電性を有する材料として、金属以外の導電物質、例えばカーボンを含む材料など従来公知のさまざまな材料が使用可能である。
また、外側コア層2404が内側コア層2402に巻き付けられた糸で構成される場合、言い換えると、外層コア層2404が糸巻き層で構成される場合は、糸巻き層の一部または全部を構成する糸として、導電性を有する材料で形成された糸、例えば、金属製のワイヤを用いてもよい。あるいは、糸巻き層の一部または全部を構成する糸として、導電性を有する材料が含浸された糸を用いてもよい。この場合、反射層22は、導電性を有する糸で形成される。
The reflective layer 22 may be composed of a vapor deposition film or a discontinuous vapor deposition film formed by depositing a conductive material on the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26).
In addition, the discontinuous vapor deposition film is formed by discontinuous vapor deposition performed in a vacuum. The discontinuous vapor deposition film refers to each growth nucleus in a process in which atoms evaporated from a target adhere to the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26) as a non-deposition body and a plurality of growth nuclei grow. Is a vapor deposition film in which the deposition is stopped at a stage where the growth nuclei are not in contact with each other, in other words, the growth nuclei are not continuous, and the growth nuclei are not electrically connected.
Therefore, in the discontinuous vapor deposition film, the growth nuclei are not electrically connected to each other and are non-conductive, but have radio wave reflectivity.
In addition, as a material having conductivity, various conventionally known materials such as a conductive substance other than metal, for example, a material containing carbon can be used.
Further, when the outer core layer 2404 is composed of a thread wound around the inner core layer 2402, in other words, when the outer core layer 2404 is composed of a thread wound layer, the thread constituting a part or all of the thread wound layer Alternatively, a thread formed of a conductive material, for example, a metal wire may be used. Alternatively, a yarn impregnated with a conductive material may be used as a yarn constituting part or all of the wound layer. In this case, the reflective layer 22 is formed of a conductive thread.

また、外側コア層2404を、導電性を有する材料を合成樹脂に混合した材料などで形成することにより、反射層22を形成するようにしてもよい。この場合には、導電性を有する材料が点在することになるので、反射層22は、外側コア層2404の内面から外面にわたって厚さ方向の全域に形成されることになる。
したがって、反射層22は、導電性を有する材料と非導電性を有する材料とが混合されて形成されている。
このような構成によれば、反射層22の形成に要する工数を削減でき製造コストの低減を図る上で有利となる。
Further, the reflective layer 22 may be formed by forming the outer core layer 2404 with a material obtained by mixing a conductive material with a synthetic resin. In this case, since the conductive material is scattered, the reflective layer 22 is formed over the entire area in the thickness direction from the inner surface to the outer surface of the outer core layer 2404.
Therefore, the reflective layer 22 is formed by mixing a conductive material and a non-conductive material.
According to such a configuration, the number of steps required for forming the reflective layer 22 can be reduced, which is advantageous in reducing the manufacturing cost.

次に本実施の形態の野球用ボール2の作用効果について説明する。
本実施の形態の野球用ボール2は、球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって反射層22が形成されている。
したがって、計測装置10のアンテナ12から発射された送信波W1が野球用ボール2の反射層22によって効率よく反射される。そのため、反射波W2の電波強度を確保する上で有利となる。
そのため、より長い期間にわたってドップラー信号の信号強度を確保することができ、移動速度や弾道の検出を安定して確実に行う上で有利となる。
したがって、電波出力が弱くあるいはアンテナの受信感度がそれほど高くない計測装置10や特定小電力のポータブル測定器を使用しても移動速度や弾道の計測を的確にかつ正確に行う上で有利となる。
また、反射波W2の電波強度を確保することができるので、計測装置10の電波出力の強度やアンテナの受信感度を下げることができ、ひいては、計測装置10の簡素化、小型化、コストダウンを図る上でも有利となる。
また、本実施の形態では、カバー層26によって反射層22が保護されるため、バットによって野球用ボール2が打撃された場合に反射層22が剥がれることを抑制し、耐久性の向上を図る上で有利となる。
Next, the effect of the baseball 2 of this Embodiment is demonstrated.
In the baseball 2 of the present embodiment, a reflective layer 22 is formed on the spherical surface centered on the center of the sphere 20 over the entire spherical surface.
Therefore, the transmission wave W <b> 1 emitted from the antenna 12 of the measuring device 10 is efficiently reflected by the reflective layer 22 of the baseball 2. Therefore, it is advantageous in securing the radio wave intensity of the reflected wave W2.
Therefore, the signal intensity of the Doppler signal can be ensured over a longer period, which is advantageous in stably and reliably detecting the moving speed and the trajectory.
Therefore, even if the measuring device 10 whose radio wave output is weak or the reception sensitivity of the antenna is not so high or a portable measuring device with a specific low power is used, it is advantageous in accurately and accurately measuring the moving speed and the trajectory.
Further, since the radio wave intensity of the reflected wave W2 can be ensured, the radio wave output intensity of the measurement device 10 and the reception sensitivity of the antenna can be lowered. As a result, the measurement device 10 can be simplified, downsized, and reduced in cost. It is also advantageous in planning.
In the present embodiment, since the reflective layer 22 is protected by the cover layer 26, when the baseball ball 2 is hit with a bat, the reflective layer 22 is prevented from being peeled off, thereby improving durability. Is advantageous.

(第2の実施の形態)
次に第2の実施の形態について説明する。
図3は第2の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。なお、以下の実施の形態において第1の実施の形態と同様の部分、部材には同一の符号を付してその説明を省略する。
第2の実施の形態は第1の実施の形態の変形例であり、第1の実施の形態に対して反射層22が形成されている箇所のみが異なっている。
第2の実施の形態では、反射層22は、内側コア層2402の外面すなわち外側コア層2404の内面の全域にわたって形成されている。
したがって、反射層22は球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成されている。
言い換えると、球体20の中心を中心とした球面は、内側コア層2402の外面あるいは外側コア層2404の内面である。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment will be described.
FIG. 3 is a cross-sectional view of the baseball 2 according to the second embodiment. In the following embodiments, the same parts and members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
The second embodiment is a modification of the first embodiment, and differs from the first embodiment only in the location where the reflective layer 22 is formed.
In the second embodiment, the reflective layer 22 is formed over the entire outer surface of the inner core layer 2402, that is, the inner surface of the outer core layer 2404.
Therefore, the reflective layer 22 is formed over the entire surface of the spherical surface on the spherical surface centered on the center of the sphere 20.
In other words, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the outer surface of the inner core layer 2402 or the inner surface of the outer core layer 2404.

また、内側コア層2402を、導電性を有する材料をゴムに混合した材料などで形成することにより、反射層22を形成するようにしてもよい。この場合には、導電性を有する材料が点在することになるので、反射層22は、内側コア層2402の中心から外面にわたって形成されることになる。
したがって、反射層22は、導電性を有する材料と非導電性を有する材料とが混合されて形成されている。
このような構成によれば、反射層22の形成に要する工数を削減でき製造コストの低減を図る上で有利となる。
Further, the reflective layer 22 may be formed by forming the inner core layer 2402 from a material in which a conductive material is mixed with rubber. In this case, since the conductive material is scattered, the reflective layer 22 is formed from the center of the inner core layer 2402 to the outer surface.
Therefore, the reflective layer 22 is formed by mixing a conductive material and a non-conductive material.
According to such a configuration, the number of steps required for forming the reflective layer 22 can be reduced, which is advantageous in reducing the manufacturing cost.

このような第2の実施の形態においても第1の実施の形態と同様の効果が奏される。
また、カバー層26、外側コア層2404によって反射層22が保護されるため、バットによって野球用ボール2が打撃された場合に反射層22が剥がれることを抑制し、耐久性の向上を図る上で有利となる。
In the second embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
Further, since the reflective layer 22 is protected by the cover layer 26 and the outer core layer 2404, when the baseball ball 2 is hit with a bat, the reflective layer 22 is prevented from being peeled off, thereby improving durability. It will be advantageous.

(第3の実施の形態)
次に第3の実施の形態について説明する。
図4は第3の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。
第3の実施の形態は第1の実施の形態の変形例であり、第1、第2の実施の形態に対して反射層22が形成されている箇所のみが異なっている。
第3の実施の形態では、反射層22は、カバー層26の外面の全域にわたって形成されている。
したがって、反射層22は球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成されている。
言い換えると、球体20の中心を中心とした球面は、カバー層26の外面である。
このように反射層22が球体20の最外層に位置していると、言い換えると、反射層22が球体20の外面に露出していると、反射波の強度を高める上で有利となる。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment will be described.
FIG. 4 is a cross-sectional view of the baseball 2 according to the third embodiment.
The third embodiment is a modification of the first embodiment, and is different from the first and second embodiments only in the portion where the reflective layer 22 is formed.
In the third embodiment, the reflective layer 22 is formed over the entire outer surface of the cover layer 26.
Therefore, the reflective layer 22 is formed over the entire surface of the spherical surface on the spherical surface centered on the center of the sphere 20.
In other words, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the outer surface of the cover layer 26.
Thus, if the reflective layer 22 is located in the outermost layer of the sphere 20, in other words, if the reflective layer 22 is exposed on the outer surface of the sphere 20, it is advantageous in increasing the intensity of the reflected wave.

また、カバー層26を、導電性を有する材料を混合したゴムに混合した材料などで形成することにより、反射層22を形成するようにしてもよい。この場合には、導電性を有する材料が点在することになるので、反射層22は、カバー層26の内面から外面にわたって厚さ方向の全域に形成されることになる。
このような構成によれば、反射層22の形成に要する工数を削減でき製造コストの低減を図る上で有利となる。
このような第3の実施の形態においても第1の実施の形態と同様の効果が奏される。
なお、第3の実施の形態においては、反射層22の表面の全域にわたって反射層22を保護するための皮膜(クリア層)を設けてもよい。
Further, the reflective layer 22 may be formed by forming the cover layer 26 with a material mixed with rubber mixed with a conductive material. In this case, since the conductive material is scattered, the reflective layer 22 is formed over the entire area in the thickness direction from the inner surface to the outer surface of the cover layer 26.
According to such a configuration, the number of steps required for forming the reflective layer 22 can be reduced, which is advantageous in reducing the manufacturing cost.
In the third embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
In the third embodiment, a film (clear layer) for protecting the reflective layer 22 may be provided over the entire surface of the reflective layer 22.

(第4の実施の形態)
次に第4の実施の形態について説明する。
図5は第4の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。
第4の実施の形態は、野球用ボール2が軟式野球用ボールであり、中空状に形成されている場合について説明する。
図5に示すように、野球用ボール2は、球体20と、反射層22とを備えている。
球体20は、球状で中空のコア層40と、このコア層40を覆うカバー層42により形成されている。なお、図中符号20Aは中空部を示す。
コア層40、カバー層42の材料としては、ゴムなどの弾性材料が使用可能である。
すなわち、本実施の形態では、コア層40、カバー層42は、後述する反射層22による電波の反射がなされるように、電波の通過を許容する材料、例えば、導電性物質を含有しない材料などで形成されている。
(Fourth embodiment)
Next, a fourth embodiment will be described.
FIG. 5 is a cross-sectional view of the baseball 2 according to the fourth embodiment.
In the fourth embodiment, a case where the baseball 2 is a soft baseball and is formed in a hollow shape will be described.
As shown in FIG. 5, the baseball ball 2 includes a sphere 20 and a reflective layer 22.
The spherical body 20 is formed by a spherical and hollow core layer 40 and a cover layer 42 covering the core layer 40. In the figure, reference numeral 20A denotes a hollow portion.
As a material for the core layer 40 and the cover layer 42, an elastic material such as rubber can be used.
In other words, in the present embodiment, the core layer 40 and the cover layer 42 are made of a material that allows radio waves to pass therethrough, such as a material that does not contain a conductive substance, so that the radio wave is reflected by the reflection layer 22 described later. It is formed with.

第1の実施の形態と同様に、反射層22は電波反射性を有するものであり、球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成されている。
第4の実施の形態では、反射層22は、コア層40の内面の全域にわたって形成されている。
したがって、反射層22は球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成されている。
言い換えると、球体20の中心を中心とした球面は、コア層40の内面である。
このような第4の実施の形態においても第1の実施の形態と同様の効果が奏される。
また、コア層40、カバー層42によって反射層22が保護されるため、バットによって野球用ボール2が打撃された場合に反射層22が剥がれることを抑制し、耐久性の向上を図る上で有利となる。
Similar to the first embodiment, the reflective layer 22 has radio wave reflectivity, and is formed on a spherical surface centered on the center of the sphere 20 over the entire area of the spherical surface.
In the fourth embodiment, the reflective layer 22 is formed over the entire inner surface of the core layer 40.
Therefore, the reflective layer 22 is formed over the entire surface of the spherical surface on the spherical surface centered on the center of the sphere 20.
In other words, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the inner surface of the core layer 40.
In the fourth embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
Further, since the reflective layer 22 is protected by the core layer 40 and the cover layer 42, it is advantageous in improving the durability by suppressing the reflective layer 22 from being peeled off when the baseball ball 2 is hit with a bat. It becomes.

なお、コア層40の内面の全域に反射層22を形成する方法として、例えば、注射器などを用いることによって、導電性を有する液体状の材料をカバー層42の外側からコア層40の内側に注入したのち、この材料をコア層40の内面に粘着させ、あるいは、固化させる方法が考えられる。
導電性を有する液体状の材料としては、例えば、金属粉末を含む塗料、あるいは、金属以外の導電物質、例えばカーボンを含む材料を含む塗料など従来公知のさまざまな材料が使用可能である。
このような方法を用いることにより、反射層22の形成を容易かつ低コストに実現することができる。
また、このような方法を用いることにより、製造後の野球用ボール2であっても、導電性を有する液体状の材料をカバー層42の外側からコア層40の内側に注入することによって、反射層22をコア層40の内面に形成することができ、したがって、反射層22が形成された野球用ボール2を簡単に得ることができる利点がある。
In addition, as a method for forming the reflective layer 22 over the entire inner surface of the core layer 40, for example, a liquid material having conductivity is injected from the outside of the cover layer 42 to the inside of the core layer 40 by using a syringe or the like. After that, a method in which this material is adhered to the inner surface of the core layer 40 or solidified can be considered.
As the liquid material having conductivity, for example, various conventionally known materials such as a paint containing a metal powder or a paint containing a conductive substance other than a metal such as a material containing carbon can be used.
By using such a method, the reflective layer 22 can be formed easily and at low cost.
Further, by using such a method, even in the manufactured baseball 2, the liquid material having conductivity is injected into the core layer 40 from the outside of the cover layer 42 to reflect the ball. The layer 22 can be formed on the inner surface of the core layer 40. Therefore, there is an advantage that the baseball ball 2 on which the reflective layer 22 is formed can be easily obtained.

(第5の実施の形態)
次に第5の実施の形態について説明する。
図6は第5の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。
第5の実施の形態は、第4の実施の形態の変形例であり、第4の実施の形態に対して反射層22が形成されている箇所のみが異なっている。
第5の実施の形態では、反射層22は、コア層40の外面すなわちカバー層42の内面の全域にわたって形成されている。
したがって、反射層22は球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成されている。
言い換えると、球体20の中心を中心とした球面は、コア層40の外面あるいはカバー層42の内面である。
(Fifth embodiment)
Next, a fifth embodiment will be described.
FIG. 6 is a cross-sectional view of the baseball 2 in the fifth embodiment.
The fifth embodiment is a modification of the fourth embodiment, and is different from the fourth embodiment only in a place where the reflective layer 22 is formed.
In the fifth embodiment, the reflective layer 22 is formed over the entire outer surface of the core layer 40, that is, the inner surface of the cover layer 42.
Therefore, the reflective layer 22 is formed over the entire surface of the spherical surface on the spherical surface centered on the center of the sphere 20.
In other words, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the outer surface of the core layer 40 or the inner surface of the cover layer 42.

また、コア層40を、導電性を有する材料をゴムに混合した材料などで形成することにより、反射層22を形成するようにしてもよい。この場合には、導電性を有する材料が点在することになるので、反射層22は、コア層40の内面から外面にわたって厚さ方向の全域に形成されることになる。
したがって、反射層22は、導電性を有する材料と非導電性を有する材料とが混合されて形成されている。
このような構成によれば、反射層22の形成に要する工数を削減でき製造コストの低減を図る上で有利となる。
Further, the reflective layer 22 may be formed by forming the core layer 40 with a material in which a conductive material is mixed with rubber. In this case, since the conductive material is scattered, the reflective layer 22 is formed over the entire area in the thickness direction from the inner surface to the outer surface of the core layer 40.
Therefore, the reflective layer 22 is formed by mixing a conductive material and a non-conductive material.
According to such a configuration, the number of steps required for forming the reflective layer 22 can be reduced, which is advantageous in reducing the manufacturing cost.

このような第5の実施の形態においても第1の実施の形態と同様の効果が奏される。
また、カバー層42によって反射層22が保護されるため、バットによって野球用ボール2が打撃された場合に反射層22が剥がれることを抑制し、耐久性の向上を図る上で有利となる。
In the fifth embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
In addition, since the reflective layer 22 is protected by the cover layer 42, it is advantageous to improve the durability by suppressing the reflective layer 22 from being peeled off when the baseball ball 2 is hit with a bat.

(第6の実施の形態)
次に第6の実施の形態について説明する。
図7は第6の実施の形態における野球用ボール2の断面図である。
第6の実施の形態は、第4の実施の形態の変形例であり、第4、第5の実施の形態に対して反射層22が形成されている箇所のみが異なっている。
第6の実施の形態では、反射層22は、カバー層42の外面の全域にわたって形成されている。
したがって、反射層22は球体20の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成されている。
言い換えると、球体20の中心を中心とした球面は、カバー層42の外面である。
このように反射層22が球体20の最外層に位置していると、言い換えると、反射層22が球体20の外面に露出していると、反射波の強度を高める上で有利となる。
(Sixth embodiment)
Next, a sixth embodiment will be described.
FIG. 7 is a cross-sectional view of a baseball ball 2 in the sixth embodiment.
The sixth embodiment is a modification of the fourth embodiment, and is different from the fourth and fifth embodiments only in the location where the reflective layer 22 is formed.
In the sixth embodiment, the reflective layer 22 is formed over the entire outer surface of the cover layer 42.
Therefore, the reflective layer 22 is formed over the entire surface of the spherical surface on the spherical surface centered on the center of the sphere 20.
In other words, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the outer surface of the cover layer 42.
Thus, if the reflective layer 22 is located in the outermost layer of the sphere 20, in other words, if the reflective layer 22 is exposed on the outer surface of the sphere 20, it is advantageous in increasing the intensity of the reflected wave.

また、この場合、カバー層42を、導電性を有する材料をゴムに混合した材料などで形成することにより、反射層22を形成するようにしてもよい。この場合には、導電性を有する材料が点在することになるので、反射層22は、カバー層42の内面から外面にわたって厚さ方向の全域に形成されることになる。
この場合、反射層22の形成に要する工数を削減でき製造コストの低減を図る上で有利となる。
このような第6の実施の形態においても第1の実施の形態と同様の効果が奏される。
なお、第6の実施の形態においては、反射層22の表面の全域にわたって反射層22を保護するための皮膜(クリア層)を設けてもよい。
In this case, the reflective layer 22 may be formed by forming the cover layer 42 from a material obtained by mixing a conductive material with rubber. In this case, since the conductive material is scattered, the reflective layer 22 is formed over the entire area in the thickness direction from the inner surface to the outer surface of the cover layer 42.
In this case, the number of steps required for forming the reflective layer 22 can be reduced, which is advantageous in reducing the manufacturing cost.
In the sixth embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
In the sixth embodiment, a coating (clear layer) for protecting the reflective layer 22 may be provided over the entire surface of the reflective layer 22.

なお、第1乃至第3の実施の形態では、球体20がコア層24と、カバー層26とで形成され、コア層24が内側コア層2402と外側コア層2404とで構成され、球体20の中心を中心とした球面は、内側コア層2402の外面または外側コア層2406の外面または内面、あるいは、カバー層26の外面である場合について説明した。
しかしながら、球体20の構成はこれに限定されるものではなく以下のものにも本発明は無論適用される。
球体20が球状で中実のコア層と、このコア層を覆うカバー層とで形成されており、球体20の中心を中心とした球面がカバー層の外面または内面またはコア層の表面であるもの。
あるいは、球体は、球状で中実のコア層と、このコア層を覆う複数のカバー層とで形成されており、球体の中心を中心とした球面は、カバー層の外面または内面またはコア層の表面であるもの。
In the first to third embodiments, the sphere 20 is formed by the core layer 24 and the cover layer 26, and the core layer 24 is configured by the inner core layer 2402 and the outer core layer 2404. The case where the spherical surface centered on the center is the outer surface of the inner core layer 2402, the outer surface or inner surface of the outer core layer 2406, or the outer surface of the cover layer 26 has been described.
However, the configuration of the sphere 20 is not limited to this, and the present invention is naturally applicable to the following.
The spherical body 20 is formed of a spherical and solid core layer and a cover layer covering the core layer, and the spherical surface centering on the center of the spherical body 20 is the outer surface or inner surface of the cover layer or the surface of the core layer .
Alternatively, the sphere is formed of a spherical solid core layer and a plurality of cover layers covering the core layer, and the spherical surface centered on the center of the sphere is the outer surface or inner surface of the cover layer or the core layer. What is the surface.

また、第4乃至第6の実施の形態では、球技用ボールを構成する球体20が球状で中空のコア層40と、このコア層40を覆う1つのカバー層42により形成され、球体20の中心を中心とした球面は、コア層40の内面またはカバー層42の外面または内面である場合について説明した。
しかしながら、球体20の構成はこれに限定されるものではなく以下のものにも本発明は無論適用される。
例えば、球技用ボールを構成する球体20が球状で中空のコア層40と、このコア層40を覆う2以上のカバー層により形成され、球体20の中心を中心とした球面は、何れかのコア層の内面またはカバー層の外面または内面であるもの。
あるいは、球技用ボールを構成する球体20が球状で中空のコア層により構成され、球体20の中心を中心とした球面は、コア層の外面または内面であるもの。この場合の球技用ボールは、例えば、卓球用ボールである。
In the fourth to sixth embodiments, the sphere 20 constituting the ball for ball game is formed by a spherical and hollow core layer 40 and one cover layer 42 covering the core layer 40. As described above, the spherical surface centered on is the inner surface of the core layer 40 or the outer surface or inner surface of the cover layer 42.
However, the configuration of the sphere 20 is not limited to this, and the present invention is naturally applicable to the following.
For example, the sphere 20 constituting the ball for ball game is formed by a spherical and hollow core layer 40 and two or more cover layers covering the core layer 40, and the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is any core. The inner surface of the layer or the outer surface or inner surface of the cover layer.
Alternatively, the sphere 20 constituting the ball for ball game is formed of a spherical and hollow core layer, and the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the outer surface or the inner surface of the core layer. The ball game ball in this case is, for example, a table tennis ball.

(第7の実施の形態)
次に第7の実施の形態について説明する。
図8、図9は第7の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す説明図である。
第7の実施の形態では野球用ボール2が硬式野球用ボールである場合について説明する。
第7の実施の形態の野球用ボール2は、球体20と、球体20の中心を中心とした球面上に球面に沿って環状に形成された電波反射性を有する反射領域50とを備えるものである。
より詳細に説明すると、球体20は、第1の実施の形態と同様に構成され、球状で中実のコア層24と、このコア層24を覆うカバー層26とで形成されている。
コア層24は、球状で中実の内側コア層2402と、この内側コア層2402を覆う外側コア層2404とで構成されている。
反射領域50は、球体20の中心を中心とした球面上に球面に沿って環状に形成され、本実施の形態では、反射領域50が球体20の中心を中心とした球面上に球体20の中心を中心とする円周に沿って環状に形成されている。
本実施の形態では、反射領域50は、カバー層26の内面、すなわち、外側コア層2404の外面に形成されている。
言い換えると、球体20の中心を中心とした球面は、カバー層26の内面あるいは外側コア層2404の外面であり、反射領域50を除く球面の部分は、外側コア層2404の外面で構成されている。
反射領域50は、第1の実施の形態における反射層22と同様に高い電波反射特性を有しており、電波(マイクロ波)を効率よく反射するものである。
反射領域50は、反射波W2の強度を十分に確保することができればよく、第1の実施の形態と同様に、反射領域50の表面抵抗Rは130Ω/sq.以下とすることが必要となる。
(Seventh embodiment)
Next, a seventh embodiment will be described.
8 and 9 are explanatory views showing the configuration of the baseball 2 in the seventh embodiment.
In the seventh embodiment, a case where the baseball 2 is a hard baseball will be described.
The baseball ball 2 of the seventh embodiment includes a sphere 20 and a reflection region 50 having radio wave reflectivity formed in a ring shape along the spherical surface on a spherical surface centered on the center of the sphere 20. is there.
More specifically, the sphere 20 is configured in the same manner as in the first embodiment, and is formed of a spherical solid core layer 24 and a cover layer 26 that covers the core layer 24.
The core layer 24 includes a spherical and solid inner core layer 2402 and an outer core layer 2404 that covers the inner core layer 2402.
The reflection region 50 is formed in a ring shape along the spherical surface on the spherical surface centered on the center of the sphere 20. In the present embodiment, the reflection region 50 is centered on the spherical surface centered on the center of the sphere 20. It is formed in an annular shape along the circumference centered on.
In the present embodiment, the reflection region 50 is formed on the inner surface of the cover layer 26, that is, the outer surface of the outer core layer 2404.
In other words, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the inner surface of the cover layer 26 or the outer surface of the outer core layer 2404, and the spherical portion excluding the reflection region 50 is configured by the outer surface of the outer core layer 2404. .
The reflection region 50 has high radio wave reflection characteristics like the reflection layer 22 in the first embodiment, and efficiently reflects radio waves (microwaves).
The reflection region 50 only needs to have sufficient intensity of the reflected wave W2, and the surface resistance R of the reflection region 50 is 130 Ω / sq. As in the first embodiment. It is necessary to:

反射領域50を構成する材料として、第1の実施の形態における反射層22と同様に、導電性を有する材料を使用することができる。
すなわち、導電性を有する材料は、例えば、金属粉末を含む塗料である。このような塗料を外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に環状に塗布することで(印刷することで)反射領域50が形成される。
また、導電性を有する材料は、金属箔であってもよい。このような金属箔を外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に接着剤で貼り付けることで反射領域50を形成することができる。
このような金属箔としてアルミニウム箔など従来公知のさまざまな金属箔が使用可能である。
また、導電性を有する材料を外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に蒸着することで反射領域50を形成してもよい。
As a material constituting the reflection region 50, a material having conductivity can be used as in the reflection layer 22 in the first embodiment.
That is, the conductive material is, for example, a paint containing metal powder. The reflective region 50 is formed by applying such a paint in an annular manner (by printing) on the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26).
In addition, the conductive material may be a metal foil. The reflective region 50 can be formed by attaching such a metal foil to the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26) with an adhesive.
As such a metal foil, various conventionally known metal foils such as an aluminum foil can be used.
Alternatively, the reflective region 50 may be formed by vapor-depositing a conductive material on the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26).

また、反射領域50は、外側コア層2404の外面(あるいはカバー層26の内面)に導電性を有する材料が蒸着されることで形成された蒸着膜あるいは不連続蒸着膜で構成してもよい。
なお、導電性を有する材料として、金属以外の導電物質、例えばカーボンを含む材料など従来公知のさまざまな材料が使用可能である。
また、反射領域50は、導電性を有する材料と非導電性を有する材料とが混合されて形成されていてもよい。
The reflective region 50 may be formed of a vapor deposition film or a discontinuous vapor deposition film formed by depositing a conductive material on the outer surface of the outer core layer 2404 (or the inner surface of the cover layer 26).
In addition, as a material having conductivity, various conventionally known materials such as a conductive substance other than metal, for example, a material containing carbon can be used.
The reflective region 50 may be formed by mixing a conductive material and a non-conductive material.

また、反射領域50は、電波反射性を有するテープが球体20の球面に取着されることで形成されてもよい。このようなテープとして、例えば、導電性を有する材料で形成された粘着テープなど従来公知のさまざまなテープが使用可能である。
この場合、前記のテープを外側コア層2404の外面に取着することで反射領域50を外側コア層2404の外面に容易に形成することができるため、作業性の容易化を図れ製造コストの低減を図る上で有利となる。
The reflective region 50 may be formed by attaching a tape having radio wave reflectivity to the spherical surface of the sphere 20. As such a tape, for example, various conventionally known tapes such as an adhesive tape formed of a conductive material can be used.
In this case, since the reflective region 50 can be easily formed on the outer surface of the outer core layer 2404 by attaching the tape to the outer surface of the outer core layer 2404, the workability is facilitated and the manufacturing cost is reduced. This is advantageous in achieving this.

第7の実施の形態の野球用ボール2によれば、球体20の中心を中心とした球面上に該球面に沿って反射領域50が形成されている。
したがって、計測装置10のアンテナ12から発射された送信波W1が野球用ボール2の反射領域50によって効率よく反射される。そのため、反射波W2の電波強度を確保する上で有利となる。
そのため、第1の実施の形態と同様の効果が奏される。
また、本実施の形態では、カバー層26によって反射領域50が保護されるため、バットによって野球用ボール2が打撃された場合に反射領域50が剥がれることを抑制し、耐久性の向上を図る上で有利となる。
また、本実施の形態では、反射領域50を外側コア層2404の外面に形成した場合について説明したが、反射領域50を内側コア層2402の外面(外側コア層2404の内面)に形成してもよい。
しかしながら、本実施の形態のようにすると、反射領域50が野球用ボール2の外面により近い箇所に位置するため、反射波W2の強度を高める上でより有利となる。
According to the baseball 2 of the seventh embodiment, the reflection region 50 is formed on the spherical surface centered on the center of the sphere 20 along the spherical surface.
Accordingly, the transmission wave W1 emitted from the antenna 12 of the measuring device 10 is efficiently reflected by the reflection region 50 of the baseball ball 2. Therefore, it is advantageous in securing the radio wave intensity of the reflected wave W2.
Therefore, the same effect as the first embodiment is achieved.
In the present embodiment, since the reflective area 50 is protected by the cover layer 26, the reflective area 50 is prevented from peeling off when the baseball ball 2 is hit with a bat, thereby improving durability. Is advantageous.
In the present embodiment, the case where the reflective region 50 is formed on the outer surface of the outer core layer 2404 has been described, but the reflective region 50 may be formed on the outer surface of the inner core layer 2402 (the inner surface of the outer core layer 2404). Good.
However, according to the present embodiment, since the reflection region 50 is located closer to the outer surface of the baseball ball 2, it is more advantageous in increasing the intensity of the reflected wave W2.

(第8の実施の形態)
次に第8の実施の形態について説明する。
図10は第8の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す断面図、図11は第8の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す正面図である。
第8の実施の形態では野球用ボール2が硬式野球用ボールである場合について説明する。
図10に示すように、第8の実施の形態の野球用ボール2は、球状のコア層24と、コア層24を覆うカバー層52とを備えている。
言い換えると、野球用ボール2は、球体20を備え、球体20は、球状で中実のコア層24と、このコア層24を覆うカバー層52とで形成されている。
コア層24は、球状で中実の内側コア層2402と、この内側コア層2402を覆う外側コア層2404とで構成されている。
(Eighth embodiment)
Next, an eighth embodiment will be described.
FIG. 10 is a cross-sectional view showing the configuration of the baseball ball 2 in the eighth embodiment, and FIG. 11 is a front view showing the configuration of the baseball ball 2 in the eighth embodiment.
In the eighth embodiment, a case where the baseball 2 is a hard baseball will be described.
As shown in FIG. 10, the baseball ball 2 according to the eighth embodiment includes a spherical core layer 24 and a cover layer 52 that covers the core layer 24.
In other words, the baseball 2 includes the sphere 20, and the sphere 20 is formed of a spherical and solid core layer 24 and a cover layer 52 that covers the core layer 24.
The core layer 24 includes a spherical and solid inner core layer 2402 and an outer core layer 2404 that covers the inner core layer 2402.

図11に示すように、カバー層52は、複数の外皮5202、5204が縫い糸54を介して縫い合わされることで構成されている。
言い換えると、電波反射性を有する縫い糸54は球体20の中心を中心とした球面上に該球面に沿って設けられている。この場合、球体20の中心を中心とした球面は、カバー層56の外面である。
縫い糸54は電波反射性を有している。
縫い糸54は、第1の実施の形態における反射層22と同様に高い電波反射特性を有しており、電波(マイクロ波)を効率よく反射するものである。
縫い糸54は、反射波W2の強度を十分に確保することができればよく、第1の実施の形態と同様に、反射領域50の表面抵抗Rは130Ω/sq.以下とすることが必要となる。
このような縫い糸54として、導電性を有する材料で形成された糸、あるいは、導電性を有する材料が含浸された糸を用いることができる。
あるいは、縫い糸54によって外皮5202、5204を縫い合わせたのち、縫い糸54に導電性を有する材料を含浸させることで縫い糸54に電波反射性を持たせてもよい。
As shown in FIG. 11, the cover layer 52 is configured by sewing a plurality of outer skins 5202, 5204 via a sewing thread 54.
In other words, the sewing thread 54 having radio wave reflectivity is provided on the spherical surface centering on the center of the sphere 20 along the spherical surface. In this case, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the outer surface of the cover layer 56.
The sewing thread 54 has radio wave reflectivity.
The sewing thread 54 has high radio wave reflection characteristics like the reflective layer 22 in the first embodiment, and reflects the radio wave (microwave) efficiently.
The sewing thread 54 only needs to be able to sufficiently secure the intensity of the reflected wave W2. The surface resistance R of the reflective region 50 is 130 Ω / sq. As in the first embodiment. It is necessary to:
As the sewing thread 54, a thread formed of a conductive material or a thread impregnated with a conductive material can be used.
Alternatively, after sewing the outer skins 5202 and 5204 with the sewing thread 54, the sewing thread 54 may be impregnated with a conductive material so that the sewing thread 54 has radio wave reflectivity.

第8の実施の形態の野球用ボール2によれば、カバー層52に電波反射性を有する縫い糸54が設けられている。
したがって、計測装置10のアンテナ12から発射された送信波W1が野球用ボール2の電波反射性を有する縫い糸54によって効率よく反射される。そのため、反射波W2の電波強度を確保する上で有利となる。
そのため、第1の実施の形態と同様の効果が奏される。
According to the baseball ball 2 of the eighth embodiment, the cover layer 52 is provided with the sewing thread 54 having radio wave reflectivity.
Therefore, the transmission wave W1 emitted from the antenna 12 of the measuring device 10 is efficiently reflected by the sewing thread 54 having radio wave reflectivity of the baseball ball 2. Therefore, it is advantageous in securing the radio wave intensity of the reflected wave W2.
Therefore, the same effect as the first embodiment is achieved.

また、このように電波反射性を有する縫い糸54が球体20の中心を中心とした球面上に該球面に沿って設けられていることにより、計測装置10を用いて野球用ボール2の回転数を計測する上で有利となる。
以下、野球用ボール2の回転数の計測について具体的に説明する。
In addition, since the sewing thread 54 having radio wave reflectivity is provided on the spherical surface centered on the center of the sphere 20 along the spherical surface, the rotation speed of the baseball ball 2 is measured using the measuring device 10. This is advantageous for measurement.
Hereinafter, the measurement of the number of rotations of the baseball 2 will be specifically described.

図12は野球用ボール2の回転数を検出する原理の説明図である。
野球用ボール2の表面のうち、送信波W1の送信方向となす角度が90度に近い表面の部分である第1部分Aでは送信波W1が効率よく反射され、したがって、第1部分Aでは反射波W2の強度が高い。
一方、野球用ボール2の表面のうち、送信波W1の送信方向となす角度が0度に近い表面の部分である第2部分B、第3部分Cでは送信波W1が効率よく反射されず、したがって、第2、第3部分B、Cでは反射波W2の強度が低い。
第2部分Bは、野球用ボール2のスピンによって移動する方向と野球用ボール2の移動方向とが反対向きとなる部分である。
第3部分Cは、野球用ボール2のスピンによって移動する方向と野球用ボール2の移動方向とが同じ向きとなる部分である。
FIG. 12 is an explanatory view of the principle of detecting the rotation speed of the baseball 2.
Of the surface of the baseball ball 2, the transmission wave W1 is efficiently reflected by the first part A, which is the surface part whose angle with the transmission direction of the transmission wave W1 is close to 90 degrees. The intensity of the wave W2 is high.
On the other hand, the transmission wave W1 is not efficiently reflected by the second part B and the third part C, which are parts of the surface of the baseball 2 that are close to 0 degrees with respect to the transmission direction of the transmission wave W1, Therefore, the intensity of the reflected wave W2 is low in the second and third portions B and C.
The second portion B is a portion in which the direction of movement due to the spin of the baseball ball 2 is opposite to the direction of movement of the baseball ball 2.
The third portion C is a portion in which the direction of movement due to the spin of the baseball ball 2 and the direction of movement of the baseball ball 2 are the same.

第1部分Aで反射される反射波W2に基づいて検出される速度を第1速度VA、第2部分Bで反射される反射波W2に基づいて検出される速度を第2速度VB、第3部分Cで反射される反射波W2に基づいて検出される速度を第3速度VCとする。
すると、以下の式が成立する。
VA=V (1)
VB=VA−ωr (2)
VC=VA+ωr (3)
(ただし、Vは野球用ボール2の移動速度、ωは角速度(rad/s)、rは野球用ボール2の半径)
したがって、第1、第2、第3速度V1、V2、V3を計測できれば、式(1)に基づいて第1速度VAから野球用ボール2の移動速度Vが求められることができる。また、(2)式または(3)式に基づいて、第2、第3速度V2、V3から角速度ωが求められるので、角速度ωから回転数を算出することができる。
The velocity detected based on the reflected wave W2 reflected by the first portion A is the first velocity VA, the velocity detected based on the reflected wave W2 reflected by the second portion B is the second velocity VB, the third. A speed detected based on the reflected wave W2 reflected by the portion C is defined as a third speed VC.
Then, the following formula is established.
VA = V (1)
VB = VA−ωr (2)
VC = VA + ωr (3)
(Where V is the moving speed of the baseball 2, ω is the angular velocity (rad / s), r is the radius of the baseball 2)
Therefore, if the first, second, and third speeds V1, V2, and V3 can be measured, the moving speed V of the baseball ball 2 can be obtained from the first speed VA based on the equation (1). Further, since the angular velocity ω is obtained from the second and third velocities V2 and V3 based on the equation (2) or the equation (3), the rotational speed can be calculated from the angular velocity ω.

第1、第2、第3速度V1、V2、V3の計測について説明する。
図13は、専用の装置によって打ち出された野球用ボール2を計測装置10で計測した場合におけるドップラー信号Sdをウェーブレット解析した結果を示す図である。
横軸は時間t(ms)、縦軸はドップラー周波数Fd(kHz)および野球用ボール2の速度V(m/s)を示す。
このような線図は、例えば、ドップラー信号Sdをサンプリングしてデジタルオシロスコープに取り込んでデジタルデータに変換し、該デジタルデータをパーソナルコンピュータなどを用いてウェーブレット解析、あるいは、FFT解析することで得られる。
The measurement of the first, second, and third speeds V1, V2, and V3 will be described.
FIG. 13 is a diagram showing the result of wavelet analysis of the Doppler signal Sd when the measuring device 10 measures the baseball ball 2 launched by a dedicated device.
The horizontal axis represents time t (ms), and the vertical axis represents the Doppler frequency Fd (kHz) and the velocity V (m / s) of the baseball 2.
Such a diagram can be obtained, for example, by sampling the Doppler signal Sd, taking it into a digital oscilloscope and converting it into digital data, and performing wavelet analysis or FFT analysis on the digital data using a personal computer or the like.

図13に示す周波数分布において、ハッチングで示した部分はドップラー信号Sdの強度が大きく、実線で示した部分はドップラー信号Sdの強度がハッチングで示した部分よりも小さいことを示している。
したがって、符号DAで示す周波数分布は、信号強度が強く、第1速度VAに対応する部分である。
符号DBで示す周波数分布は、周波数分布DAよりも信号強度が低く、第2速度VBに対応する部分である。
符号DCで示す周波数分布は、周波数分布DAよりも信号強度が低く、第3速度VBに対応する部分である。
したがって、ドップラー信号Sdの強度を周波数について解析することにより、周波数分布DA、DB、DCを特定し、それぞれの周波数分布DA、DB、DCから前記の式(1)、(2)、(3)の原理を用いることによって、第1、第2、第3速度VA、VB、VCを時系列データとして得ることができるのである。
このような処理は、従来公知のさまざまな信号処理回路を用いることによって、あるいは、信号処理プログラムに基づいて動作するマイクロプロセッサを用いることによって実現可能である。
In the frequency distribution shown in FIG. 13, the hatched portion indicates that the intensity of the Doppler signal Sd is large, and the solid line portion indicates that the intensity of the Doppler signal Sd is smaller than the portion indicated by hatching.
Therefore, the frequency distribution indicated by the symbol DA is a portion corresponding to the first speed VA with a strong signal strength.
The frequency distribution indicated by the symbol DB is a portion corresponding to the second speed VB having a signal intensity lower than that of the frequency distribution DA.
The frequency distribution indicated by the reference sign DC is a portion corresponding to the third speed VB with a signal intensity lower than that of the frequency distribution DA.
Therefore, by analyzing the intensity of the Doppler signal Sd with respect to the frequency, the frequency distributions DA, DB, and DC are specified, and the above equations (1), (2), and (3) are determined from the respective frequency distributions DA, DB, and DC. By using this principle, the first, second and third speeds VA, VB and VC can be obtained as time series data.
Such processing can be realized by using various conventionally known signal processing circuits or by using a microprocessor that operates based on a signal processing program.

そして、野球用ボール2の回転数を求めるにあたっては、第2、第3速度VA、VCの計測を安定して確実に行うことが必要であり、したがって、ドップラー信号Sdの計測を安定して確実に行うことが必要となる。
しかしながら、投球された、あるいは、打撃された野球用ボール2がアンテナ12から離間するほど(時間が経過するほど)、アンテナ12で受信される反射波W2の信号強度が低下し、各周波数分布DA、DB、DCの信号強度はそれぞれ低下する。
この際、ドップラー信号Sdの周波数分布DB、DCの信号強度は周波数分布DAの信号強度に比較して元々弱い。
そのため、第2、第3速度V2、V3を安定して計測する上で不利があり、アンテナ12で受信可能な信号強度が周波数分布DAよりも短時間で下回ってしまうため、第2、第3速度V2、V3の計測可能な時間はごく限られた期間となる不利もある。
In determining the rotation speed of the baseball 2, it is necessary to stably and reliably measure the second and third velocities VA and VC, and thus stably and reliably measure the Doppler signal Sd. It is necessary to do it.
However, as the pitched or hit baseball 2 is separated from the antenna 12 (the time passes), the signal intensity of the reflected wave W2 received by the antenna 12 decreases, and each frequency distribution DA , DB and DC signal intensities decrease.
At this time, the signal strengths of the frequency distributions DB and DC of the Doppler signal Sd are originally weaker than the signal strength of the frequency distribution DA.
Therefore, there is a disadvantage in stably measuring the second and third velocities V2 and V3, and the signal intensity that can be received by the antenna 12 falls below the frequency distribution DA in a short time. There is a disadvantage that the time in which the speeds V2 and V3 can be measured is a very limited period.

第8の実施の形態では、計測装置10のアンテナ12から発射された送信波W1が野球用ボール2の回転と共に移動する縫い糸54によって反射される。そのため、反射波W2の電波強度を確保する上で有利となる。
そのため、打撃された野球用ボール2がアンテナ12から離間してアンテナ12で受信される反射波W2の信号強度が低下しても、各周波数分布DA、DB、DCの信号強度を確保することができる。
特に、周波数分布DAの信号強度に比較して元々弱い周波数分布DB、DCの信号強度を確保することができるので、第2、第3速度V2、V3を安定して計測する上で有利となる。
すなわち、ドップラー信号における回転数を検出するために必要な周波数分布の信号強度を確保することができ、回転数の検出を安定して確実に行う上で有利となる。
したがって、より長い期間、第2、第3速度V2、V3を計測することでより長い期間にわたって回転数の計測を安定して行うことができる。
また、例えば、計測装置10が低出力タイプであるために、送信波W1が比較的低出力であり、S/N比が十分得られなくても、十分な信号強度を有する周波数分布DB、DCを得ることができる。
そのため、野球用ボール2の回転数を正確に算出することができ、野球用ボール2の挙動をより正確に分析する上で有利となる。
さらに、電波反射性を有する縫い糸54によって反射される反射波を利用することにより、野球用ボール2の縫い糸54の単位時間当たりの通過回数や野球用ボール2の回転軸の方向などの野球用ボール2の挙動を示すパラメータを求めることも可能となるため、野球用ボール2の挙動のより正確な分析を行う上で有利となる。
In the eighth embodiment, the transmission wave W1 emitted from the antenna 12 of the measuring device 10 is reflected by the sewing thread 54 that moves as the baseball ball 2 rotates. Therefore, it is advantageous in securing the radio wave intensity of the reflected wave W2.
Therefore, even if the hit baseball ball 2 is separated from the antenna 12 and the signal strength of the reflected wave W2 received by the antenna 12 decreases, the signal strength of each frequency distribution DA, DB, DC can be secured. it can.
In particular, since the signal strengths of the frequency distribution DB and DC originally weaker than the signal strength of the frequency distribution DA can be secured, it is advantageous in stably measuring the second and third speeds V2 and V3. .
That is, the signal intensity of the frequency distribution necessary for detecting the rotational speed in the Doppler signal can be ensured, which is advantageous in stably and reliably detecting the rotational speed.
Therefore, the rotation speed can be stably measured over a longer period by measuring the second and third speeds V2 and V3 for a longer period.
Further, for example, since the measurement device 10 is a low output type, the transmission wave W1 has a relatively low output, and even if the S / N ratio cannot be sufficiently obtained, the frequency distribution DB and DC having sufficient signal strength are provided. Can be obtained.
Therefore, the rotation speed of the baseball ball 2 can be accurately calculated, which is advantageous in analyzing the behavior of the baseball ball 2 more accurately.
Further, by utilizing the reflected wave reflected by the sewing thread 54 having radio wave reflectivity, the baseball ball such as the number of passes of the sewing thread 54 of the baseball ball 2 per unit time and the direction of the rotation axis of the baseball ball 2 can be used. It is also possible to obtain a parameter indicating the behavior of No. 2, which is advantageous in performing a more accurate analysis of the behavior of the baseball ball 2.

(第9の実施の形態)
次に第9の実施の形態について説明する。
図14は第9の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す断面図、図15は第9の実施の形態における野球用ボール2の構成を示す正面図である。
第9の実施の形態では野球用ボール2が軟式野球用ボールであり、中空状に形成されている場合について説明する。
第9の実施の形態の野球用ボール2は、図15に示すように、球体20と、球体20の表面に沿って帯状に延在形成された帯状領域60と、帯状領域60の全長にわたって形成された複数の凹凸部62とを備え、複数の凹凸部62を構成する凹部および凸部の双方または一方に電波反射性を有する反射部64が形成されているものである。
(Ninth embodiment)
Next, a ninth embodiment will be described.
FIG. 14 is a cross-sectional view showing the configuration of the baseball ball 2 in the ninth embodiment, and FIG. 15 is a front view showing the configuration of the baseball ball 2 in the ninth embodiment.
In the ninth embodiment, a case where the baseball ball 2 is a soft baseball and is formed in a hollow shape will be described.
As shown in FIG. 15, the baseball ball 2 according to the ninth embodiment is formed over the entire length of the sphere 20, the belt-like region 60 formed in a belt-like shape along the surface of the ball 20, and the belt-like region 60. And a plurality of concave and convex portions 62 are formed, and a reflective portion 64 having radio wave reflectivity is formed on both or one of the concave and convex portions constituting the plurality of concave and convex portions 62.

より詳細に説明すると、図14に示すように、球体20は、第4の実施の形態と同様に構成され、球状で中空のコア層40と、このコア層40を覆うカバー層42により形成されている。
コア層40、カバー層42の材料としては、ゴムなどの弾性材料が使用可能である。
反射部64は、球体20の中心を中心とした球面上に該球面に沿って設けられ、この場合、球体20の中心を中心とした球面は、カバー層46の表面である。
反射部64は、第1の実施の形態における反射層22と同様に高い電波反射特性を有しており、電波(マイクロ波)を効率よく反射するものである。
反射部64は、反射波W2の強度を十分に確保することができればよく、第1の実施の形態と同様に、反射領域50の表面抵抗Rは130Ω/sq.以下とすることが必要となる。
反射部64を構成する材料として、第1の実施の形態における反射層22と同様に、導電性を有する材料を使用することができる。
すなわち、導電性を有する材料は、例えば、金属粉末を含む塗料である。このような塗料を複数の凹凸部62を構成する凹部および凸部の双方または一方に塗布することで(印刷することで)反射部64が形成される。
また、導電性を有する材料は、金属箔であってもよい。このような金属箔を複数の凹凸部62を構成する凹部および凸部の双方または一方に接着剤で貼り付けることで反射部64を形成することができる。
このような金属箔としてアルミニウム箔など従来公知のさまざまな金属箔が使用可能である。
また、導電性を有する材料を複数の凹凸部62を構成する凹部および凸部の双方または一方に蒸着することで反射部64を形成してもよい。
More specifically, as shown in FIG. 14, the sphere 20 is configured in the same manner as in the fourth embodiment, and is formed by a spherical and hollow core layer 40 and a cover layer 42 covering the core layer 40. ing.
As a material for the core layer 40 and the cover layer 42, an elastic material such as rubber can be used.
The reflection portion 64 is provided along the spherical surface centered on the center of the sphere 20, and in this case, the spherical surface centered on the center of the sphere 20 is the surface of the cover layer 46.
The reflection unit 64 has high radio wave reflection characteristics like the reflection layer 22 in the first embodiment, and efficiently reflects radio waves (microwaves).
The reflection part 64 only needs to be able to sufficiently secure the intensity of the reflected wave W2, and the surface resistance R of the reflection region 50 is 130 Ω / sq. As in the first embodiment. It is necessary to:
As a material constituting the reflection portion 64, a material having conductivity can be used as in the reflection layer 22 in the first embodiment.
That is, the conductive material is, for example, a paint containing metal powder. The reflection part 64 is formed by apply | coating such a coating material to the one or both of the recessed part and convex part which comprise the several uneven | corrugated | grooved part 62 (by printing).
In addition, the conductive material may be a metal foil. The reflective part 64 can be formed by adhering such a metal foil to both or one of the concave and convex parts constituting the plurality of concave and convex parts 62 with an adhesive.
As such a metal foil, various conventionally known metal foils such as an aluminum foil can be used.
Alternatively, the reflective portion 64 may be formed by vapor-depositing a conductive material on both or one of the concave portions and convex portions constituting the plurality of concave and convex portions 62.

また、反射部64は、複数の凹凸部62を構成する凹部および凸部の双方または一方に導電性を有する材料が蒸着されることで形成された蒸着膜あるいは不連続蒸着膜で構成してもよい。
なお、導電性を有する材料として、金属以外の導電物質、例えばカーボンを含む材料など従来公知のさまざまな材料が使用可能である。
また、反射部64は、導電性を有する材料と非導電性を有する材料とが混合されて形成されていてもよい。
Moreover, the reflection part 64 may be comprised by the vapor deposition film formed by vapor-depositing the material which has electroconductivity in the recessed part and convex part which comprise the some uneven | corrugated | grooved part 62, or one side, or a discontinuous vapor deposition film. Good.
In addition, as a material having conductivity, various conventionally known materials such as a conductive substance other than metal, for example, a material containing carbon can be used.
In addition, the reflective portion 64 may be formed by mixing a conductive material and a non-conductive material.

また、反射部64は、帯状領域60に沿って該帯状領域60に埋設された導電性を有する材料で形成された糸、あるいは、導電性を有する材料が含浸された糸で構成してもよい。
また、このような糸として金属製のワイヤを用いていてもよい。
Moreover, the reflection part 64 may be comprised with the thread | yarn formed with the conductive material embed | buried in this strip | belt-shaped area | region 60 along the strip | belt-shaped area | region 60, or the thread | yarn impregnated with the material which has electroconductivity. .
Moreover, you may use metal wires as such a thread | yarn.

第9の実施の形態の野球用ボール2によれば、球体20の表面に反射部64が形成されている。
したがって、計測装置10のアンテナ12から発射された送信波W1が野球用ボール2の反射部64によって効率よく反射される。そのため、反射波W2の電波強度を確保する上で有利となり、第8の実施の形態と同様の効果が奏される。
すなわち、反射部64によって反射される反射波を利用することにより、反射部64の単位時間当たりの通過回数や野球用ボール2の回転軸の方向などの野球用ボール2の挙動を示すパラメータを求めることも可能となるため、野球用ボール2の挙動のより正確な分析を行う上で有利となる。
According to the baseball 2 of the ninth embodiment, the reflecting portion 64 is formed on the surface of the sphere 20.
Therefore, the transmission wave W <b> 1 emitted from the antenna 12 of the measuring device 10 is efficiently reflected by the reflecting portion 64 of the baseball 2. Therefore, it is advantageous in securing the radio wave intensity of the reflected wave W2, and the same effect as in the eighth embodiment is achieved.
That is, by using the reflected wave reflected by the reflecting unit 64, parameters indicating the behavior of the baseball 2 such as the number of times the reflecting unit 64 passes per unit time and the direction of the rotation axis of the baseball 2 are obtained. Therefore, it is advantageous to perform a more accurate analysis of the behavior of the baseball ball 2.

(第10の実施の形態)
次に第10の実施の形態について説明する。
図16は第10の実施の形態におけるサッカーボール4の構成を示す正面図である。
第10の実施の形態のサッカーボール4は、図16に示すように、球体20と、球体20の表面を構成する複数の表面領域70とを備え、表面領域70を区画する境目72に沿って電波反射性を有する反射部74が形成されているものである。
言い換えると、反射部74は球体20の中心を中心とした球面上に該球面に沿って設けられている。
より詳細に説明すると、本実施の形態では、表面領域70は、正五角形を呈する第1の表面領域7002と、正六角形を呈する第2の表面領域7004とで構成されている。
第1の表面領域7002の5つの辺のそれぞれに隣接して第2の表面領域7004が配置されている。
なお、表面領域70は、正五角形の第1の表面領域7002と、正六角形の第2の表面領域7004とで構成されるものに限定されるものではなく、従来公知のさまざまな形状の表面領域70が採用可能である。
境目72は、隣接する第1の表面領域7002と第2の表面領域7004との間に形成され、また、隣接する第2の表面領域7004同士の間に形成されている。
(Tenth embodiment)
Next, a tenth embodiment will be described.
FIG. 16 is a front view showing the configuration of the soccer ball 4 in the tenth embodiment.
As shown in FIG. 16, the soccer ball 4 according to the tenth embodiment includes a sphere 20 and a plurality of surface regions 70 constituting the surface of the sphere 20, and extends along a boundary 72 that defines the surface region 70. A reflection part 74 having radio wave reflectivity is formed.
In other words, the reflection portion 74 is provided along the spherical surface on the spherical surface centered on the center of the sphere 20.
More specifically, in the present embodiment, the surface region 70 includes a first surface region 7002 that exhibits a regular pentagon and a second surface region 7004 that exhibits a regular hexagon.
A second surface region 7004 is disposed adjacent to each of the five sides of the first surface region 7002.
The surface region 70 is not limited to a regular pentagonal first surface region 7002 and a regular hexagonal second surface region 7004, and is a surface region having various well-known shapes. 70 can be adopted.
The boundary 72 is formed between the adjacent first surface region 7002 and the second surface region 7004, and is formed between the adjacent second surface regions 7004.

反射部74は、第1の実施の形態における反射層22と同様に高い電波反射特性を有しており、電波(マイクロ波)を効率よく反射するものである。
反射部74は、反射波W2の強度を十分に確保することができればよく、第1の実施の形態と同様に、反射領域50の表面抵抗Rは130Ω/sq.以下とすることが必要となる。
反射部74を構成する材料として、第1の実施の形態における反射層22と同様に、導電性を有する材料を使用することができる。
すなわち、導電性を有する材料は、例えば、金属粉末を含む塗料である。このような塗料を境目72に沿って塗布することで(印刷することで)反射部74が形成される。
また、導電性を有する材料は、金属箔であってもよい。このような金属箔を境目72に沿って接着剤で貼り付けることで反射部74を形成することができる。
このような金属箔としてアルミニウム箔など従来公知のさまざまな金属箔が使用可能である。
また、導電性を有する材料を境目72に沿って蒸着することで反射部74を形成してもよい。
The reflection unit 74 has high radio wave reflection characteristics like the reflection layer 22 in the first embodiment, and efficiently reflects radio waves (microwaves).
The reflection unit 74 only needs to ensure the intensity of the reflected wave W2, and the surface resistance R of the reflection region 50 is 130 Ω / sq. As in the first embodiment. It is necessary to:
As a material constituting the reflecting portion 74, a material having conductivity can be used as in the case of the reflective layer 22 in the first embodiment.
That is, the conductive material is, for example, a paint containing metal powder. By applying such a paint along the boundary 72 (by printing), the reflection portion 74 is formed.
In addition, the conductive material may be a metal foil. The reflective portion 74 can be formed by sticking such a metal foil along the boundary 72 with an adhesive.
As such a metal foil, various conventionally known metal foils such as an aluminum foil can be used.
Alternatively, the reflective portion 74 may be formed by evaporating a conductive material along the boundary 72.

また、反射部74は、境目72に沿って導電性を有する材料が蒸着されることで形成された蒸着膜あるいは不連続蒸着膜で構成してもよい。
なお、導電性を有する材料として、金属以外の導電物質、例えばカーボンを含む材料など従来公知のさまざまな材料が使用可能である。
また、反射部74は、導電性を有する材料と非導電性を有する材料とが混合されて形成されていてもよい。
Further, the reflection portion 74 may be formed of a vapor deposition film or a discontinuous vapor deposition film formed by depositing a conductive material along the boundary 72.
In addition, as a material having conductivity, various conventionally known materials such as a conductive substance other than metal, for example, a material containing carbon can be used.
In addition, the reflective portion 74 may be formed by mixing a conductive material and a non-conductive material.

なお、本例では、表面領域70が、正五角形を呈する第1の表面領域7002と、正六角形を呈する第2の表面領域7004とで構成されている場合について説明したが、表面領域70の構成はこれに限定されるものではない。
サッカーボール4の表面領域70の構成はデザインによってさまざまであり、例えば、図17の変形例に示すようなものがある。
このサッカーボール4においては、表面領域70が湾曲した輪郭で縁取られた互いに同一形状を呈する第1、第2の表面領域7010、7012で構成されている。したがって、表面領域70を区画する境目72の形状は湾曲した形状となっている。
この場合も、表面領域70を区画する境目72に沿って電波反射性を有する反射部74が形成されており、したがって、反射部74は球体20の中心を中心とした球面上に該球面に沿って設けられている。
このように本発明は従来公知のさまざまな表面領域70を有するサッカーボール4に適用可能である。
In this example, the case where the surface region 70 includes the first surface region 7002 having a regular pentagon and the second surface region 7004 having a regular hexagon has been described. Is not limited to this.
The configuration of the surface area 70 of the soccer ball 4 varies depending on the design, and there is, for example, a modification shown in FIG.
In this soccer ball 4, the surface region 70 is composed of first and second surface regions 7010 and 7012 having the same shape and bordered by curved contours. Therefore, the boundary 72 that defines the surface region 70 has a curved shape.
Also in this case, a reflection part 74 having radio wave reflectivity is formed along the boundary 72 that defines the surface region 70. Therefore, the reflection part 74 is formed along a spherical surface centering on the center of the sphere 20 along the spherical surface. Is provided.
As described above, the present invention is applicable to the soccer ball 4 having various conventionally known surface regions 70.

第10の実施の形態のサッカーボール4によれば、球体20の表面に反射部74が形成されている。
したがって、計測装置10のアンテナ12から発射された送信波W1がサッカーボール4の反射部74によって効率よく反射される。そのため、反射波W2の電波強度を確保する上で有利となり、第8の実施の形態と同様の効果が奏される。
すなわち、反射部74によって反射される反射波を利用することにより、反射部74の単位時間当たりの通過回数やサッカーボール4の回転軸の方向などのサッカーボール4の挙動を示すパラメータを求めることも可能となるため、サッカーボール4の挙動のより正確な分析を行う上で有利となる。
According to the soccer ball 4 of the tenth embodiment, the reflection portion 74 is formed on the surface of the sphere 20.
Therefore, the transmission wave W <b> 1 emitted from the antenna 12 of the measuring device 10 is efficiently reflected by the reflecting portion 74 of the soccer ball 4. Therefore, it is advantageous in securing the radio wave intensity of the reflected wave W2, and the same effect as in the eighth embodiment is achieved.
That is, by using the reflected wave reflected by the reflecting portion 74, parameters indicating the behavior of the soccer ball 4 such as the number of times the reflecting portion 74 passes per unit time and the direction of the rotation axis of the soccer ball 4 can be obtained. Therefore, it is advantageous in performing a more accurate analysis of the behavior of the soccer ball 4.

また、実施の形態では、球技用ボールが野球用ボール、あるいは、サッカーボールである場合について説明したが、本発明は、硬式テニスボール、軟式テニスボール、バレーボール、バスケットボール、卓球用ボール、ゴルフボールなどのさまざまな球技用ボールに広く適用可能である。   Further, in the embodiment, the case where the ball game ball is a baseball ball or a soccer ball has been described, but the present invention is a hard tennis ball, soft tennis ball, volleyball, basketball, table tennis ball, golf ball, etc. It can be widely applied to various ball balls.

2……野球用ボール、20……球体、22……反射層、24……コア層、2402……内側コア層、2404……外側コア層、26……カバー層、40……コア層、42……カバー層。   2 ... Baseball ball, 20 ... Sphere, 22 ... Reflective layer, 24 ... Core layer, 2402 ... Inner core layer, 2404 ... Outer core layer, 26 ... Cover layer, 40 ... Core layer, 42 …… Cover layer.

Claims (15)

球体と、
前記球体の中心を中心とした球面上に該球面の全域にわたって形成された電波反射性を有する反射層と、
を備えることを特徴とする球技用ボール。
A sphere,
A reflective layer having radio wave reflectivity formed over the entire spherical surface on a spherical surface centered on the center of the sphere,
A ball for ball games comprising:
前記反射層は、導電性を有する材料で形成されている、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The reflective layer is formed of a conductive material,
The ball for ball games according to claim 1.
前記反射層の表面抵抗が130Ω/sq.以下である、
ことを特徴とする請求項2記載の球技用ボール。
The reflective layer has a surface resistance of 130 Ω / sq. Is
The ball for ball games according to claim 2.
前記導電性を有する材料は、金属粉末を含む塗料である、
ことを特徴とする請求項3記載の球技用ボール。
The conductive material is a paint containing metal powder.
The ball game ball according to claim 3.
前記導電性を有する材料は、金属箔である、
ことを特徴とする請求項3記載の球技用ボール。
The conductive material is a metal foil.
The ball game ball according to claim 3.
前記反射層は、導電性を有する材料と非導電性を有する材料とが混合されて形成されている、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The reflective layer is formed by mixing a conductive material and a non-conductive material.
The ball for ball games according to claim 1.
前記反射層は、導電性を有する材料で形成された糸、あるいは、導電性を有する材料が含浸された糸で形成されている、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The reflective layer is formed of a thread formed of a conductive material or a thread impregnated with a conductive material.
The ball for ball games according to claim 1.
前記反射層は、前記球面上に導電性を有する材料が蒸着されることで形成された蒸着膜あるいは不連続蒸着膜で構成されている、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The reflective layer is composed of a vapor deposition film or a discontinuous vapor deposition film formed by depositing a conductive material on the spherical surface.
The ball for ball games according to claim 1.
前記球体は、球状で中実のコア層と、このコア層を覆うカバー層とで形成され、
前記球体の中心を中心とした球面は、前記カバー層の外面または内面または前記コア層の表面である、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The sphere is formed of a spherical solid core layer and a cover layer covering the core layer,
The spherical surface centered on the center of the sphere is the outer surface or inner surface of the cover layer or the surface of the core layer.
The ball for ball games according to claim 1.
前記球体は、球状で中実のコア層と、このコア層を覆う複数のカバー層とで形成され、
前記球体の中心を中心とした球面は、前記カバー層の外面または内面または前記コア層の表面である、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The sphere is formed of a spherical solid core layer and a plurality of cover layers covering the core layer,
The spherical surface centered on the center of the sphere is the outer surface or inner surface of the cover layer or the surface of the core layer.
The ball for ball games according to claim 1.
前記球体は、球状で中実のコア層と、このコア層を覆うカバー層とで形成され、
前記コア層は、球状で中実の内側コア層と、この内側コア層を覆う外側コア層とで構成され、
前記球体の中心を中心とした球面は、前記内側コア層の外面または外側コア層の外面または内面または前記カバー層の外面または内面である、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The sphere is formed of a spherical solid core layer and a cover layer covering the core layer,
The core layer is composed of a spherical and solid inner core layer and an outer core layer covering the inner core layer,
The spherical surface centered on the center of the sphere is the outer surface of the inner core layer, the outer surface or inner surface of the outer core layer, or the outer surface or inner surface of the cover layer.
The ball for ball games according to claim 1.
前記球技用ボールは、硬式野球用ボールである、
ことを特徴とする請求項11記載の球技用ボール。
The ball for ball game is a hard baseball ball,
The ball for ball games according to claim 11.
前記球体は、球状で中空のコア層により構成され、
前記球体の中心を中心とした球面は、前記コア層の外面または内面である、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The sphere is composed of a spherical and hollow core layer,
A spherical surface centered on the center of the sphere is an outer surface or an inner surface of the core layer.
The ball for ball games according to claim 1.
前記球体は、球状で中空のコア層と、このコア層を覆う1以上のカバー層により形成され、
前記球体の中心を中心とした球面は、前記コア層の内面または前記カバー層の外面または内面である、
ことを特徴とする請求項1記載の球技用ボール。
The sphere is formed by a spherical and hollow core layer and one or more cover layers covering the core layer,
The spherical surface centered on the center of the sphere is the inner surface of the core layer or the outer surface or inner surface of the cover layer.
The ball for ball games according to claim 1.
前記球技用ボールは、軟式野球用ボールである、
ことを特徴とする請求項14記載の球技用ボール。
The ball for ball games is a soft baseball ball,
The ball for ball games according to claim 14.
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