JPH0396105A - Microstrip antenna system - Google Patents

Microstrip antenna system

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JPH0396105A
JPH0396105A JP23385689A JP23385689A JPH0396105A JP H0396105 A JPH0396105 A JP H0396105A JP 23385689 A JP23385689 A JP 23385689A JP 23385689 A JP23385689 A JP 23385689A JP H0396105 A JPH0396105 A JP H0396105A
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microstrip
plates
phase shifter
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平田 俊清
Yuujirou Taguchi
田口 裕二朗
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Abstract

PURPOSE:To ensure a sufficient gain in every direction by selecting any of plural microstrip array plates arranged opposite to each other in forward/ backward and left/right directions so as to use the selected array plate for the communication. CONSTITUTION:Microstrip array plates are combined such as microstrip array plates 5, 6 for the front right region, microstrip array plates 5, 7 for the rear right region, microstrip array plates 4, 7 for the rear left region, and microstrip array plates 4, 6 for the rear right region and two relating antenna arrays are cooperated to compensate the gain reduction. That is, when a beam is formed in the direction of switching points of the microstrip array plates 4-7, the two microstrip array plates relating to the switching point are used and the phase deviation due to the arrangement of the both is corrected by a semi- fixed phase shifter 25. Thus, a sufficient gain in every direction including the border direction of each part of the antenna arrays is ensured.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明はマイクロストリップアンテナシステムに関する
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of the Invention The present invention relates to microstrip antenna systems.

(従来の技術〉 航空機や陸上移動車両に搭載する通4j−?システムに
おいては、人「衛J+!を中継局として通信を行なうシ
ステムが研究されているが、その際使用するアンテナと
してはマイクロストリップアンデナが小型軽量等々の利
点からイイ望視されている。
(Prior art) In the 4J-? system installed on aircraft and land mobile vehicles, a system in which communication is carried out using the 4J+! as a relay station is being researched, but the antenna used in this case is a microstrip antenna. Andena is highly regarded due to its small size and light weight.

第9図はこのようなシステムで使用されるマイクロスト
リップアンテナの一例を示す斜視図である. この図に示すマイクロストリップアンテナは例えば航空
機の機体上に搭載されて使用されるものであり、基部1
0131に取り付けられたフェアリング(レドーム)1
o2内に配1nされるフレーム103と,このフレーム
103上に取り付けられる2枚のマイクロストリップア
レイ板+04、05を備えている。
FIG. 9 is a perspective view showing an example of a microstrip antenna used in such a system. The microstrip antenna shown in this figure is used, for example, by being mounted on the body of an aircraft.
Fairing (radome) 1 installed on 0131
It is provided with a frame 103 disposed inside o2 and two microstrip array plates +04 and 05 mounted on this frame 103.

各マイクロストリップアレイ板104,105は、各々
低誘電体によって構成される基板+06と,この基板1
06の裏而に形成されるグランド面107と、前記基板
106の表而に形成される複数の励振素子+08とを備
えている。
Each of the microstrip array plates 104 and 105 includes a substrate +06 made of a low dielectric material and a substrate 1 made of a low dielectric material.
06, and a plurality of excitation elements +08 formed on the surface of the substrate 106.

そして,各励振素子108に供給する信号又は該励振素
子+08にて受信した信号は図示を省略した移相器によ
って所定量移相されて夫々のマイクロストリップアレイ
板が面する方向の180度の範囲において指向性を走査
し,左右2つのマイクロストリップアレイ板により全方
向の通信を可能にしている。
Then, the signal supplied to each excitation element 108 or the signal received by the excitation element +08 is phase-shifted by a predetermined amount by a phase shifter (not shown), and is shifted within a 180 degree range in the direction facing each microstrip array plate. Directivity is scanned at the center, and two microstrip array plates on the left and right sides enable communication in all directions.

しかしながらこのように2つのアレイアンテナを背中合
せにしたマイクロストリップアンテナにおいては、第1
0図に示す如く各マイクロストリップアレイ板104,
105の重直方向から走査角が小さい領域に対しては十
分な利得を得ることができるものの、走査角が大きくな
ると利得が4・分確保できないため,該方向の通信が困
難となる欠点があった。
However, in a microstrip antenna in which two array antennas are placed back to back, the first
As shown in Figure 0, each microstrip array plate 104,
Although it is possible to obtain sufficient gain for a region where the scanning angle is small from the perpendicular direction of the 105, it has the disadvantage that when the scanning angle becomes large, it is not possible to secure a gain of 4 mm, making communication in that direction difficult. Ta.

(発明の目的) 本発明は−L記の如き従来の欠点を除去するためになさ
れたものであって,各方向に対して十分な利得を確保す
ることができるマイクロストリップアンテナシスデムを
提但することを目的としている。
(Objective of the Invention) The present invention was made in order to eliminate the drawbacks of the prior art as described in -L, and provides a microstrip antenna system that can secure sufficient gain in each direction. It is intended to.

(発明の概要) 上記の問題点を解決するために本発明によるマイクロス
トリップアンテナシステムにおいては、ml後、左右の
少なくとも4方向に対1i’リして配置される複数のマ
イクロストリップアレイ板と,これら各マイクロストリ
ップアレイ板のいずれかlっ又は複数を選択して動作さ
せる選択回路とを備え、全方向に対しほぼ均一なアンテ
ナ利得を得るよう構成したことを特徴としている。
(Summary of the Invention) In order to solve the above problems, the microstrip antenna system according to the present invention includes a plurality of microstrip array plates arranged in pairs 1i' in at least four left and right directions after ml, The present invention is characterized in that it includes a selection circuit that selects and operates one or more of these microstrip array plates, and is configured to obtain a substantially uniform antenna gain in all directions.

(実施例) 以下、本発明を図面に示した実施例に基づいて詳細に説
明する。
(Example) Hereinafter, the present invention will be described in detail based on an example shown in the drawings.

第1図は本発明の−・実施例を示す側面図、第2図は同
実施例の正而図である。
FIG. 1 is a side view showing an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a detailed diagram of the same embodiment.

これらの図に示ずマイクロストリップアンテナは例えば
航空機等の胴体の上面に取り付けられるもので、基部l
とそのLに取り付けたフェアリング2との間に収納して
使用されるもので、城部lに取り付けられる三角柱状フ
レーム3と、このフレーム3の側面に固定される2枚の
マイクロストリップアレイ板4,5と、前記フレーム3
の前部及び後部に固定されるマイクロストリップアレイ
板6、7を備えている。
A microstrip antenna (not shown in these figures) is installed on the upper surface of the fuselage of an aircraft, for example, and is attached to the base l.
It is used by being stored between the fairing 2 attached to the L and the triangular prism-shaped frame 3 attached to the castle L, and two microstrip array plates fixed to the sides of this frame 3. 4, 5 and the frame 3
It is equipped with microstrip array plates 6 and 7 fixed to the front and rear parts of the.

フレーム3は第3図に示す如く前記胴体上部lに固定さ
れる底枠8と,この底枠上に斜め上方へ向けて突設され
る4つの取付け枠9〜12とを備え、各取付け枠9〜+
2に前記各マイクロストリップアレイ板4〜7が夫々取
り付けられて固定される。なお,側方に位置する取付け
枠9、10は内部が打抜かれた台形、前後に位置する取
付け枠l1、l2は内部が打抜かれた三角形状を有して
いる。
As shown in FIG. 3, the frame 3 includes a bottom frame 8 fixed to the upper part of the fuselage 1, and four mounting frames 9 to 12 projecting diagonally upward on the bottom frame. 9~+
The microstrip array plates 4 to 7 are respectively attached and fixed to the microstrip array plates 2 and 2. The mounting frames 9 and 10 located on the sides have a trapezoidal shape with a punched interior, and the mounting frames 11 and 12 located on the front and back have a triangular shape with a punched interior.

マイクロストリップアレイ板4、5,6、7は、第4図
に示す如く低誘電体などによって構成される基板I3と
,この基板13の裏面に形成されるグランド面14と、
前記基板I3の表面上に形成される複数の励振素子l5
とを備えている.尚,前後に配設されるマイクロストリ
ップアレイ板6,7は前記側部マイクロストリップアレ
イ板4、5と而植及び励振素子数が異なっている。
The microstrip array plates 4, 5, 6, and 7 each include a substrate I3 made of a low dielectric material, etc., as shown in FIG. 4, and a ground plane 14 formed on the back surface of this substrate 13.
A plurality of excitation elements l5 formed on the surface of the substrate I3
It is equipped with The front and rear microstrip array plates 6 and 7 are different from the side microstrip array plates 4 and 5 in terms of placement and number of excitation elements.

そして、これらのマイクロストリップアレイ板は例えば
117I記第1図及び第2図に示す如く、家屋の屋根状
に四方に若干傾斜して配置したものである。
These microstrip array plates are arranged, for example, in the shape of the roof of a house, with a slight inclination in all directions, as shown in Figures 1 and 2 of Section 117I.

これら各マイクロストリップアレイ板4〜7の各励振素
子l5およびグランド面l4は第5図に示す分配・合成
回路に接続される。
Each excitation element 15 and ground plane 14 of each of these microstrip array plates 4 to 7 are connected to a distribution/synthesis circuit shown in FIG.

同図に示す分配・合成回路は前記各マイクロストリップ
アレイ板4〜7に各々対応して左部分記結合回路18、
右部分配結合回路19,前部分配結合回路20、後部分
配結合回路2lを備え,これらは選択回路22とを介し
て図示を省略した送受信機と接続されている。
The distribution/synthesis circuit shown in the figure includes a combination circuit 18 on the left, corresponding to each of the microstrip array plates 4 to 7, and
It includes a right distribution coupling circuit 19, a front distribution coupling circuit 20, and a rear distribution coupling circuit 2l, which are connected to a transmitter/receiver (not shown) via a selection circuit 22.

分配結合回路18乃至2+1;t前記マイクロストリッ
プアレイ板の各励振素子に接続される複数の移相器23
と,これらの各移相器23に接続される分配結合器24
と、この分配結合器24の入出力信号の移相な調整する
半周定移相器25と、この半固定移相器25に接続され
る切換スイッチ26と、この切換スイッチ26と前記選
択回路22とに接続される分配結合器27とを備えてい
る。
distribution coupling circuits 18 to 2+1; t a plurality of phase shifters 23 connected to each excitation element of the microstrip array plate;
and a distribution coupler 24 connected to each of these phase shifters 23.
, a half-period constant phase shifter 25 that adjusts the phase shift of the input/output signal of this distribution coupler 24 , a changeover switch 26 connected to this semi-fixed phase shifter 25 , this changeover switch 26 and the selection circuit 22 and a distribution coupler 27 connected to.

各移相器23は前記マイクロストリップアレイ板の各励
振素子に対して入出力される送受信信号の位相を調整し
てアンテナ全体の指向性を制御する部分であり、前記分
配結合器24から複数の送信信号が供給されたときこれ
らの位相を調整して前記各励振素子l5に各々供給し、
またこれら各励振素子l5からの受信信号の位相を調整
して前記分配結合器24に供給する。
Each phase shifter 23 is a part that controls the directivity of the entire antenna by adjusting the phase of the transmitted and received signals input to and output from each excitation element of the microstrip array plate. When the transmission signals are supplied, adjusting their phases and supplying them to each of the excitation elements 15, respectively;
Further, the phases of the received signals from each of these excitation elements 15 are adjusted and supplied to the distribution coupler 24.

分配結合器24は前記半固定移相器25から送信信号が
供給されたときこれを前記各移相器23に分配し,また
これら各移相器23から受信信号が供給されたときこれ
を合成して一つの受信信号として前記半固定移相器25
に供給する。
The distribution coupler 24 distributes the transmission signal to each of the phase shifters 23 when it is supplied from the semi-fixed phase shifter 25, and combines the received signals when it is supplied from each of these phase shifters 23. and the semi-fixed phase shifter 25 as one received signal.
supply to.

この実施例では、上記各マイクロストリップアンテナ各
々を用いて夫々に直交する方向を中心として左右に指向
性を走査するものであるが、各アンテナの走査領域の境
界部分、即ち第7図の平面図から見れば底部方形中心か
ら各頂角方向においては,Tiいに隣接するアンテナを
用い、両方の指向特性を合成して用いることにしている
In this embodiment, each of the microstrip antennas is used to scan the directivity in the left and right directions centering on directions orthogonal to each other. When viewed from above, in each vertex direction from the center of the bottom rectangle, antennas adjacent to Ti are used, and the directivity characteristics of both are combined and used.

半円定移相器25はこの場合に両アンテナの方向の違い
等による夫々の位相ズレを補うもので、前記マイクロス
トリップアレイ板の位相とこれに隣接するマイクロスト
リップアレイ板(例えば、アレイ6に対しては4或は5
)の位相とを調整して、各マイクロストリップアレイ板
の各励振素子l5によって受信された信号を合成すると
き、位相のずれに起因する利得低下を防Lt−L.前記
切換スイッチ26から送信信号が供給されたときこの送
信信号の位相をシフトして前記分配結合器24に供給し
、またこの分配結合器24から受信信号が供給されたと
きこの受信信号の位相をシフトして前記切換スイッチ2
6に供給する。
In this case, the semicircular constant phase shifter 25 compensates for the phase shift caused by the difference in the direction of the two antennas, and changes the phase of the microstrip array plate and the adjacent microstrip array plate (for example, the array 6). 4 or 5 against
) to prevent gain reduction due to phase shift when combining the signals received by each excitation element l5 of each microstrip array plate. When a transmission signal is supplied from the changeover switch 26, the phase of this transmission signal is shifted and supplied to the distribution coupler 24, and when a reception signal is supplied from this distribution coupler 24, the phase of this reception signal is shifted. Shift and press the selector switch 2.
Supply to 6.

切換スイッチ26は前記半固定移相器25に接続される
共通端子26aと、前記選択回路22に接続される端子
26bと、例えば前部分配結合回路20内の分配結合器
27に接続される端子26Cと,右部分配結合回路19
内の分配結合器27に接続される端子26dとを備え、
アンテナの指向性方向に応じて共通端子26aを各端子
26b〜26dのいずれかと接続する。
The changeover switch 26 has a common terminal 26a connected to the semi-fixed phase shifter 25, a terminal 26b connected to the selection circuit 22, and a terminal connected to a distribution coupler 27 in the front coupling circuit 20, for example. 26C and right part coupling circuit 19
and a terminal 26d connected to the distribution coupler 27 in the
The common terminal 26a is connected to one of the terminals 26b to 26d depending on the directivity direction of the antenna.

また、分配結合器27は上記2つのマイクロストリップ
アレイ板の隣接方向に対して指向性を向けるとき送受信
信号の分配結合を行なう部分であり、隣接するアレイ同
志の入出力信号の合成分配を行うためのものである. また,選択回路22は前記送受信機に接続される共通端
子22aと、前記左右及び前後部分配結合回路l8乃至
2Iの切換スイッチ26に接続される前部選択端子30
、32、34、36と,分配結合器27に接続される選
択端子3l、33,35、37を備え,指向性方向に応
じて共通端子22aを各端子30〜37のいずれかと接
続する。
Further, the distribution coupler 27 is a part that distributes and couples the transmitted and received signals when directing the directivity in the adjacent direction of the two microstrip array plates, and is used to combine and distribute the input and output signals of the adjacent arrays. belongs to. Further, the selection circuit 22 includes a common terminal 22a connected to the transmitter/receiver, and a front selection terminal 30 connected to the changeover switches 26 of the left/right and front/rear distribution/coupling circuits 18 to 2I.
, 32, 34, and 36, and selection terminals 3l, 33, 35, and 37 connected to the distribution coupler 27, and the common terminal 22a is connected to any one of the terminals 30 to 37 depending on the directivity direction.

次に,第6図乃至第8図を参照しながらこの実施例の動
作原理と、具体的な動作とを説明する。
Next, the operating principle and specific operation of this embodiment will be explained with reference to FIGS. 6 to 8.

まず、各マイクロストリップアレイ板4〜7は第6図の
ビーム走査特性に示す如く各々励振素子+5に対向する
方向に最も大きな利得を持ち、この方向と直交する方向
(横方向)のビーム走査に対しては利得が低いという特
性を持っている。
First, each of the microstrip array plates 4 to 7 has the largest gain in the direction facing the excitation element +5, as shown in the beam scanning characteristics in FIG. It has the characteristic that the gain is low.

このため、各マイクロストリップアレイ板4〜7のいず
れかを選択的に使用した場合,第7図に示す如く各マイ
クロストリップアレイ板4〜7の隣接する方向,即ち,
切換点方向の利得が低下する。
Therefore, when any one of the microstrip array plates 4 to 7 is selectively used, as shown in FIG.
The gain toward the switching point decreases.

そこでこの実施例においては、各切換点方向の領域につ
いては、これらの各領域に関与する2枚のマイクロスト
リップアレイ板、即ち右前領域に対してはマイクロスト
リップアレイ板5、6、右後領域に対してはマイクロス
トリップアレイ板5,7,左後領域に対してはマイクロ
ストリップアレイ板4、7,左前領域に対してはマイク
ロストリップアレイ板4,6の如く組合わせて、関与す
る2つのアンテナアレイを協働させて、第8図に示す如
くこれらの領域における利得低下を補っている。
Therefore, in this embodiment, for the regions in the direction of each switching point, two microstrip array plates involved in each region are used, namely, microstrip array plates 5 and 6 for the right front region, and microstrip array plates 5 and 6 for the right rear region. Microstrip array plates 5 and 7 are used for the left rear area, microstrip array plates 4 and 7 are used for the left front area, and microstrip array plates 4 and 6 are used for the left front area. The arrays work together to compensate for the loss in gain in these regions, as shown in FIG.

・次に、上述した本実施例の動作を具体的に説明する。-Next, the operation of the above-mentioned embodiment will be specifically explained.

まず、いずれかの方向、例えば右側面方向を選択してこ
の方向に信号を送受信する場合には、選択回路22内の
スイッチが切り換えられて共通端子22aと石部選択端
子32とが接続されるとともに,右部分配結合回路19
の切換スイッチ26が切り換えられて共通端子26aと
端子26bとが接続される。
First, when selecting any direction, for example, the right side direction, and transmitting/receiving a signal in this direction, the switch in the selection circuit 22 is switched to connect the common terminal 22a and the stone section selection terminal 32. , right partial coupling circuit 19
The changeover switch 26 is switched to connect the common terminal 26a and the terminal 26b.

またこのとき、右部分配結合回路19内にある各移相器
23の位相が指向性方向に対応して調整される。
Also, at this time, the phase of each phase shifter 23 in the right portion coupling circuit 19 is adjusted in accordance with the directivity direction.

これによって、送受信機が選択回路22、右部分配結合
回路l9の切換スイッチ26及び半固定移相器25,分
配結合器24,各移相器23なる経路を経てマイクロス
トリップアレイ板5の各励振素子!5に接続される。
As a result, the transmitter/receiver passes through a path consisting of the selection circuit 22, the changeover switch 26 of the right side coupling circuit 19, the semi-fixed phase shifter 25, the distribution coupler 24, and each phase shifter 23, and then sends each excitation signal to the microstrip array plate 5. element! Connected to 5.

また、例えばマイクロストリップアレイ板5、6の切換
点方向(右前方向)に対して送受信する場合には、選択
同路22内のスイッチが切り換えられて共通端子2 2
 aと右+iii部選択端子33とが接続されるととも
に、石部分配結合回路19の切換スイッチ26が切り換
えられて共通端子26aと端子26cとが接続され,か
つ前部分配結合回路20の切換スイッチ26が切り換え
られて共通端子26aと端子26dとが接続される。
Further, for example, when transmitting and receiving in the direction of the switching point (front right direction) of the microstrip array plates 5 and 6, the switch in the selection path 22 is switched and the common terminal 2 2
a and the right +III part selection terminal 33 are connected, and the changeover switch 26 of the stone part connection circuit 19 is switched to connect the common terminal 26a and the terminal 26c, and the changeover switch 26 of the front part connection connection circuit 20 is switched. is switched to connect the common terminal 26a and the terminal 26d.

またこのとき、右部分配結合回路l9内にある各移相器
23の位相と、前部分配結合回路2o内にある各移相器
23の位相とが通信方向に対応して調整される。
At this time, the phase of each phase shifter 23 in the right coupling circuit 19 and the phase of each phase shifter 23 in the front coupling circuit 2o are adjusted in accordance with the communication direction.

これによって、送受信機入力信号は  のは選択回路2
2を介して布部分配結合回路19の分配結合器27に供
給され、ここで2方向に分岐され、一方の送信信号は前
部分配結合回路2oのスイッチ26、半固定移相器25
、分配結合器24及び各移相器23なる経路でマイクロ
ストリップアレイ板6の各励振素子l5に供給される。
As a result, the transmitter/receiver input signal is the selection circuit 2.
2 to the distribution coupler 27 of the cloth section coupling circuit 19, where it is branched in two directions, and one transmission signal is sent to the switch 26 of the front section coupling circuit 2o and the semi-fixed phase shifter 25.
, the distribution coupler 24 and each phase shifter 23 to each excitation element 15 of the microstrip array plate 6.

また、前記右部分配結合回路l9の分配結合器27にて
分岐された他方の送信信号は同ブロック19のスイッチ
26,半固定移相器25、分配結合器24及び各移相器
23なる経路でマイクロストリップアレイ板5の各励振
素子l5に供給される。
The other transmission signal branched at the distribution coupler 27 of the right part coupling circuit 19 is routed through the switch 26 of the same block 19, the semi-fixed phase shifter 25, the distribution coupler 24, and each phase shifter 23. and is supplied to each excitation element l5 of the microstrip array plate 5.

そして、これらの各マイクロストリップアレイ板5、6
の各励振索子15から電汲となって出射され、その結果
,両者の制御位相によって指向性が決定される。
And each of these microstrip array plates 5, 6
The current is emitted from each excitation cable 15 as an electric current, and as a result, the directivity is determined by the control phase of both.

また,この状態における受信動作は上記送信の場合と全
く逆となり,マイクロストリップアレイ板5と6に受信
した信号が右部分配結合回路!9の分配結合器27にお
いて合成され,これが選択回路22を介して図示を省略
した前記送受信機に供給される。
Also, the reception operation in this state is completely opposite to the above transmission case, and the signals received by the microstrip array plates 5 and 6 are transferred to the right side coupling circuit! The signals are combined in the distribution coupler 27 of No. 9, and are supplied to the transmitter/receiver (not shown) via the selection circuit 22.

このようにこの実施例においては,各マイクロストリッ
プアレイ板4〜7の切換点方向にビームを形成するとき
この切換点に関与する2つのマイクロストリップアレイ
板を用るとともに,両者の配置等による位相ズレを半固
定移相器25によって補正するようにしているので、従
来著しく利得が小さくなっていたアンテナアレイの各部
の境界方向を含む全ての方向に対して十分な利得を確保
することができる。
In this way, in this embodiment, when forming a beam in the direction of the switching point of each microstrip array plate 4 to 7, two microstrip array plates involved in this switching point are used, and the phase is adjusted by the arrangement of both. Since the deviation is corrected by the semi-fixed phase shifter 25, sufficient gain can be ensured in all directions including the boundary direction of each part of the antenna array, where the gain has been extremely small in the past.

また.t述した実施例においては、4つの半固定移相器
25を用いて各マイクロストリップアレイ板4〜7に対
する送受信信号の位相を補正するようにしているが、こ
れら半固定移相器25に代えて可変移相器を用い、通信
方向に応じて細かく位相制御を行い、常に最適な値にな
るようにしても良い。
Also. In the embodiment described above, the four semi-fixed phase shifters 25 are used to correct the phase of the transmitted and received signals for each microstrip array plate 4 to 7, but instead of these semi-fixed phase shifters 25, Alternatively, a variable phase shifter may be used to finely control the phase depending on the communication direction so that the optimum value is always obtained.

このためにC P IJを含めた制御を行うと右効であ
ろう。
For this reason, if control including CPIJ is performed, it will be effective.

(発明の効果) 以上説明したように本発明によれば、一・っのマイクロ
ストリップアレイアンテナにてはカバーし得ない領域を
互いに隣接する2つの又はそれ以上のアンテナを協働さ
せてカバーするものであるから、各方向に対して十分な
利得を確保することができる。
(Effects of the Invention) As explained above, according to the present invention, two or more adjacent antennas cooperate to cover an area that cannot be covered by one microstrip array antenna. Therefore, sufficient gain can be ensured in each direction.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明によるマイクロストリップアンテナシス
テムの−実施例を示す側面図,第2図は第1図に示すマ
イクロストリップアンテナシステムの正面図、第3図は
第1図に示すフレームの詳細を示す斜視図、第4図は第
1図に示すマイクロストリップアレイ板の詳細を示す斜
視図、第5図は同実施例の回路例を示すブロック図、第
6図は同実施例で使用される各マイクロストリップアレ
イ板の放射特性図、第7図は同実施例の放射特性を説明
するための模式図、第8図は同実施例の放射特性を説明
するための模式図、第9図は従来から知られているマイ
クロストリップアンテナの一例を示す斜視図、第10図
は第9図に示すマイクロストリップアンテナの特性を説
明するための模式図である。 4〜7・・・マイクロストリップアレイ板、22・・・
選択回路、2 5 ・・・半固定移相器。
FIG. 1 is a side view showing an embodiment of the microstrip antenna system according to the present invention, FIG. 2 is a front view of the microstrip antenna system shown in FIG. 1, and FIG. 3 shows details of the frame shown in FIG. 1. 4 is a perspective view showing details of the microstrip array plate shown in FIG. 1, FIG. 5 is a block diagram showing a circuit example of the same embodiment, and FIG. 6 is a diagram used in the same embodiment. The radiation characteristic diagram of each microstrip array plate, FIG. 7 is a schematic diagram for explaining the radiation characteristic of the same example, FIG. 8 is a schematic diagram for explaining the radiation characteristic of the same example, and FIG. 9 is a schematic diagram for explaining the radiation characteristic of the same example. FIG. 10 is a perspective view showing an example of a conventionally known microstrip antenna, and is a schematic diagram for explaining the characteristics of the microstrip antenna shown in FIG. 9. 4-7...Microstrip array plate, 22...
Selection circuit, 2 5 ... semi-fixed phase shifter.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)前後、左右の各方向と対向して配置される複数の
マイクロストリップアレイ板と、これら各マイクロスト
リップアレイ板のいずれか一つ又は複数を選択する選択
回路とを備え、この選択回路によって選択されているマ
イクロストリップアレイ板を用いて通信を行なうことを
特徴とするマイクロストリップアンテナシステム。
(1) Equipped with a plurality of microstrip array plates arranged facing each other in the front, back, left and right directions, and a selection circuit for selecting one or more of these microstrip array plates, and the selection circuit A microstrip antenna system characterized in that communication is performed using a selected microstrip array plate.
(2)前記選択回路は隣合う2枚のマイクロストリップ
アレイ板を選択し、これら各マイクロストリップアレイ
板の境界方向に対して当該方向の利得を向上した請求項
1記載のマイクロストリップアンテナシステム。
(2) The microstrip antenna system according to claim 1, wherein the selection circuit selects two adjacent microstrip array plates and improves the gain in the boundary direction of each of these microstrip array plates.
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