JPH01245721A - 無線装置 - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
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Description
[i#業上の利用分野1
本発明は、高周波搬送波でディノタルデータ信号を伝送
する無線装置に関するものである。 1従米の技術] 第133図は識別データを無線にて送受信することによ
ってがの開閉を行なう従来方式の非接触I Dカードシ
ステムを示すものであり、このシステムは、I I)カ
ードC1受(、i磯Air4号処理部E及びドアデート
F等がら構成されている。受信機Δは、アンテナ1、受
信回路、電源部等から成り、アンテナ1は小型、薄型化
のために第134図及び第135図に示すように、方形
パンチアンテナが用いられている。このアンテナ1は、
接地導体41の上方に誘電体43を介して接地導体41
より小さい放射導体42が積層して配置されている。放
射導体42の給電点44には給電線45が接続してあり
、また、接地導体41の裏面にはコネクタ46が設けで
ある。従来のこのアンテナ1の特徴は、薄型であるのは
勿論のこと、アンテナ指向性が第135図に示すように
単向性を示す点である。 このシステムの動作は次の辿りである。第136図に示
すように、通常ドアゲート(扉)Fは閉ざされた状態に
あり、ドアゲートFを開けたい時は、ドアゲートF近く
に立ち、■Fノカードのブツシュスイッチを押す。する
と、IDカードから識別データが送(Mされる。ドアデ
ー)Fの近くに設置された受信IIAによってそのデー
タを受信し、信号処理部Eによってそのデータ内容を判
読してドアデートFの解錠を行なうものである。尚、図
中の矢印はドアデー)Fの移動方向を示している。 この従来の方式は、入室時のチエツクのみを行なってい
たので、受信アンテナ1の指向性は、部屋の外側を向い
た単向性放射パターンで充分であつた。第136図の示
す斜線はアンテナ1の指向性を示し、またその範囲内が
信号検知可能領域を示すものである。しかしながら、こ
のシステムを用いて入室だけでなく、退室のチエツクを
行なうとすれば、次の問題が生じる。つまり、受信アン
テナ1の指向性は、部屋の外側に強いので、退出時にお
ける部屋の内側からの信号は受信できないという問題を
有しでいる。 [発明が解決しようとする課題1 本発明は、」−述の点に鑑みて提供したものであって、
放射導体、接地導体の形状、構成を工夫することにより
無指向性に近いアンテナを形成する、:とを目的とした
無線装置6を提(J(するものである。 [課題を解決するための手段1 本発明は、48号の送受を行なうアンテナ部と、該アン
テナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置
において、長方形の放射導体と、この放射導体の幅と等
しく放射導体の長さより長い寸法の接地導体と、放射導
体の一方の端面と接地導体との間に配置される短絡板と
を具備し、放射導体と接地導体とを誘電体を挾んで積層
して上記アンテナ部を枯成し、該アンテナ部の放射導体
に適宜な位1rCに給電点を設けることに」:す、放射
導体の幅と等しく放射導体の長さよりも長い寸法に接地
導体を形成して、放射導体のない側の接地導体・\放射
導体からの搬送波が回り込むようにしたことを特徴とす
るものである。 請求項2においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対1.て信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、外形が略平面方形で中央部が開[
]シた中空状の放射導体と、該放射導体と所冗の間隔を
設けて積層される接地導体と、放射導体の一端部を接地
導体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を構成し、放
射導体に給電線を介して給電することにより、放射導体
と接地導体板との開の内部電界は放射導体の側周片と接
地導体との間で重直に立つようにし、放射導体の中央部
1]には内部電界が生じさせず1、二の中央開口に対応
する接地導体板面に設けられるものにより内部電界が乱
れることは無いJ:うにしたことを特徴とするものであ
る。 また、請求項4においては、信号の送受を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具
備する無線装置において、」二記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを絶縁体を挾んでM/IL、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、アンテナ部の
放射導体の適宜な位置に、容量性2端子素子の一端を接
続し、該容11.性2端子素了−にJjえるバイアス電
圧を変化させる制御手段を設けることにより、容量性2
端子素子に適宜なバイアス電圧を与えて該容量性2端子
素子を短縮用装荷として有効に動作させ、アンテナ放射
特性を可変できるようにしたことを特徴とするものであ
る。 請求項6においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、・接地導体を複数に分割
し、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電
気信号で制御されるスイッチング手段で結んでいること
で、スイッチング手段をスイッチングさせて、分割した
任意の接地導体を使用して、アンテナの放射特性を変化
させるようにしたことを特徴とするものである。 dV1求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ
部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と
接地導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を
短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の
適宜な位置に設けられて構成され、放射導体は外形が方
形で中央には中空部を形成して受信用の放射導体とし、
この受信用の放射導体の中空部に送信用の放射導体を配
置することにより、送信用、受信用のアンテナを独立し
て有しながら、なおかつアンテナ面積を従来の平面受信
アンテナと大差ないようにしたことを特徴とするもので
ある。 請求項13においでは、(W号の送受を行なうアンテナ
部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する7Ii源部とを
具備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の間
隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導体
とを接続する短絡板とで構成された無線装置において、
送受(i’tの機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あ
るいは放射導体に穿設することにより、この機能穴を利
用して無線装置6の調整等の各種機能に役立たせるよう
にしたことを特徴とするものである。 また、請求項1つにおいては、上面に送信装置もしくは
受信装置を実装し、た接地導体の上方に短絡板を介して
放射導体を配置してアンテナ部を構成し、接地導体の上
面に設けられ放射導体へ給電を行なう給電体に対して放
射導体を移動させて、アンテナ部と給電整合を行なう給
電整合手段を設けることにより、給電整合手段により放
射板を給電体に対して移動させで、アンテナとの給電整
合を行なうようにしたことを特徴とするものである。 更に、請求項25においては、信号の送受を行なうアン
テナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、誘電体
を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを積層し、
放射導体の端面部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡
板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点として構成
し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地導体に接
続する切換手段を媚1えたものであり、放射導体の端面
部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡板にて連結する
ことにより、放射導体1個のアンテナ形状で2個のアン
テナを構成できるようにし、アンテナの小型化により装
置の小型化を図り、切換手段により夫々の短絡板を時分
割にて切り換えて接地導体に接続することにより、造営
面による電波の干渉1回折、吸収等にて生じる電界強度
の変動である7エーノングの影響を軽減することができ
るようにしたものである。 請求項26においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して(8号の処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、絶縁体を挾んで導体板である接
地導体と放射導体とを積層し、放射導体の一端面を短絡
板にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点
とした上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ
部を方向を変えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割に
て切り換えて送信回路あるいは受信回路に接続する切換
手段を備えたものであり、絶縁体を挾んで導体板である
地板とアンテナ素子とを積層し、上記アンテナ素子の一
端面を短絡板にて地板に連結し、アンテナ素fの適宜位
置を給電、1.′、I:とするアンテナを用いることに
より、無指向性に近い放射あるいは受信特性を得ること
ができるようにし、このアンテナを複数個備えると共に
、夫々のアンテナを方向を変えて配設し、切換手段にて
夫々のアンテナを時分割にて切り換えて送信回路あるい
は受信回路に接続することにより、異なる偏波を同時に
放射あるいは受(i Lで、無指向性に近い状態であり
ながら、各偏波毎に指向性を持ち、その偏波の角度を複
数個のアンテナに毎に切り換えて放射あるいは受信して
、屋内の造営面による反射1回折、吸収などにて生じる
ヌル・ポイントを軽減できるようにし、しかも従来の他
のヌル・ポイント対策を施した装置に比べれば比較的に
小型で安価とできるようにしたものである。 [実施例11 以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。ま
ず、無線Wc置の電子回路部の構成について説明する。 本発明に用いている電子回路部では、AGC出力からイ
ンパルス性雑音を検出して、一定時間だけB P F以
降のいずれかの部位の信号レベルを低下又は消滅させて
、誤データパルスの発生を抑えようにした回路構成とし
ている。 第27図は受信回路全体のブロック図を示し1、二の装
置で(土、テ゛イノタルデータの“1゛1こ対しては搬
送波を第1の周波数r、でパルス変調し、ディジクルデ
ータの“0”に対しては第2の周波数r、でパルス変調
した所謂サブキャリアF S K変調方式による伝送を
行なっている。受信機としてはスーパーヘテロゲイン方
式のものが一般的で、第27図にはシングルスーパーヘ
テログイン方式のものを示している。尚、各回路に電源
を供給する電源部は省略しである。 第27図及び第31図において、従来例で述べたIDカ
ードからはディジクルデータ(第31図(a))に対応
した第1.第2の周波数r 、’、 r2で変調した搬
送波をアンテナ1にて受信し、このアンテナ1からの受
信信号を高周波増幅部2で増幅し、この高周波増幅出力
と受信信号の搬送波周波数から中間周波数分だけ離れた
周波数の信号を発生する局部発振器4の出力とをミキサ
3にて混合して中間周波数(第31図(C))に変換す
る。さらに、このミキサ3の出力を中間周波増幅部5に
て増幅すると共に、フィルタ処理を施した出力をAGC
回路7によ1)AGCfi能が付加された復調部6にて
AM復調し、第1.第2の周波数fllf2で“1°゛
、40″を示す所謂F’ S K信号を得る(第31図
(d))。 尚、AGC回路7からは第31図(e)に示すようにA
G C出力が出される。この復調出力は、夫々の周波
数f、、f’2を抽出するバンドパスフィルタ(以下B
PFと称す)8a、8bに入力される。この夫々のBP
F8a、8bは一般にタンク回路やアクティブフィルタ
で構成されている。そして、B P F 8a、81+
出力(第31図(1+))は、検波回路9a、9bで検
波された後(第31図(I))、ローパスフィルタ(以
下LPFと称す)10a、101+で波形を積分してリ
ップルを取り除いた後(第31図(j))、比較器11
a。 111〕で基準電圧と比較して元のディジタルデータ信
号を再生する(第31図(k))。尚、復調部6以降の
各回路8〜11でトーン検出部が構成される。 更に、上記の構成にインパルス検出部21、タイマ一部
22及びレベル制御部23a、23bを加わえている。 AGC回路7の出力はインパルス検出部21に入力され
るようになっている。第28図はインパルス検出部21
のブロック図を示し、変調周波数成分を落とす、つまり
、低域成分のみを通過させるLPF21aと、基準レベ
ルを上げるレベルシフ1部211)と、AGC出力とレ
ベルシフト部211)からの信号を比較する比較器21
cとで構成されている。こ、二では、AGC出力信号と
、その信号を1.、 P F 21 aに通し、LPF
2inにより変調周波数成分(f8.r2)を減衰させ
、更に、レベルシフト部211)によりVnだけレベル
を上方にシフトさせた信号(比較信号)とを比較する。 AG(″、出カイH号の方が比較信号より高いレベルに
なる時、比較器21c出力がHレベルとなる。 ここで、第29図(a)に示すように、VBを搬送波入
力がない時のAGC出力のレベル変動のリンプル分V八
よりわずかに大きくしておくと、#S29図(1〕)に
示すように、比較信号がレベル■8を越えてインパルス
検出ができる。また、変調周波数成分を滅貨させるには
、L、 P F 21 aのカントオフ周波数を、r、
、r、、より小さくしておけばよい。 尚、この方法では極端に大きな搬送波が立ち上がった瞬
間で、01調出力にインババス状の信号が発生する場合
においてもインパルス検出ができる。 次に、タイマ一部22では、単安定マルチバイブレーク
などでインパルス検出出力を一定時間1:m(第31図
(g))のパルス出力に整形する。タイマ一部22の出
力は、B I) F 8と検波回路9との開に設けられ
たレベル制御部23に入力され、このレベル制御部23
は、例えば、入力がHレベルの時、そこを通過する信号
のレベルを低下又は消滅させるように動作する。第30
図はレベル制御部23の具体回路を示し、トランジスタ
Tr、、抵抗1<、〜R3等で構成されている。また、
トランジスタTrlの他にダイオード、FE’F、アナ
ログスイッチ等を用いても良い。ここで、制御入力がL
レベルの時、信号出力と信号入力との比は次式で示され
る。 一旬g片刃−−−−尺−2−、、、− 信号入力 Rl十R2 つまり、制御人力がない時は、所定の信号が出力される
。また、インパルス雑音を検出した時の制御入力がHレ
ベルの時は次式で示されてレベルが低下する。 」け号−出−ガ−、,4(、、−//j3□−−−−−
−−−−イH号人力 R,+(R2//R3)従っ
て、R3=Oのとき、トランジスタ1゛r、はオンして
信号出力は1.レベルとなる。 ここで、インパルス性雑音が入力されると、AGC回路
7からインパルス性の信号が出力され(第31図(C)
)、インパルス検出部21でインパルスの信号を検出し
く第31図(r))、そのインパルス出力で1531図
(g)に示すようにタイマ一部22出力を出す。このタ
イマ一部22出力によりレベル制御部23を駆動して、
第31図(1+)に示すようなインパルス雑音によるB
PF8出力があっても、レベル制御部23で検波回路9
に入力される信号レベルは低下あるいは消滅しているの
で、検波出力は第31図(i)に示すように、検波出力
のレベルを低下させる。また、ここでレベルを消滅させ
るように制御しても良い。従って、第31図(j)のよ
うにLPFIO出力は比較器11の基準電圧よりも低い
ために、第31図(k)に示すように誤データパルスを
発生1.ない(あるいは発生しにくくする)。 以上の説明においては、レベル制御部23は、13PF
8と検波回路9の間にあるものとして説明したが、検波
回路9、L、PFloの後段に位置させても同様の動作
をさせることができるのはいうまでもない。 次に、信号レベルを変化させる時間Lfnについて説明
する。一般にバンドパスフィルタにインパルス入力があ
った時の応答は、第32図に示すように、ある応答時間
の後、バンドパスフィルタの通過周波数のリンギングが
発生する。この持続時111や、遅延時間はBPFの帯
域幅、遮断特性等に依存している。従って、BPFを固
定すれば一義的に決まるものである。 そこで、インパルス性雑音を検出した後、この遅延時間
+リンギング持続時間の和をtl とし、この時間1.
より長く信号レベルを低下させれば、13 P Fのイ
ンパルス応答を無視させることができる。つまり、11
<beとする。 一方、搬送波レベルが大きくアイドル期間LAの最初の
部分で、復調波形にインパルス状のものが現れる場合と
考えると(第31図(c)(d))、信号レベルを低下
(又は消滅)させる時間1111をアイドル期間LAよ
り短くしておけば、インパルス性雑音が入力された場合
の上記と同様にタイマ一部22出力によりレベル制御部
23を制御して、検波出力(第31図(i))のレベル
を低下させ、アイドル期間i後の最初のデータから正し
く感度を低下させずに再生することができる。従って、
bn<t2、と設定しておく。尚、アイドル期間tAは
、無変調搬送波の開始時からAGC回路7の動作が安定
してから復調出力が安定するのに必要な時間し2、cc
より長く設定している。従って、’ACC< tAに設
定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスを検出し、タイマ一部22による一定期
間だけレベル制御部23でレベルを低下等をさせること
で、インパルスによる信号は検波回路9からは出力され
ず、そのため、インパルス性ノイズによる誤動作を、感
度を低下させることなく、低減させることができるもの
である。 第33図は他の受信回路のブロック図を示し、この実施
例では、AGC回路7の出力からインパルス性雑音を検
出して、一定期間だけ、比較器11の基準電圧を上げて
誤データパルスの発生を抑えようとするものである。そ
して、先の実施例と同じインパルス検出部21及びタイ
マ一部22に基準電圧発生部24を加えたものである。 タイマ一部22からの出力は基準電圧発生部24に入力
され、この基準電圧発生部24の具体回路を第34図に
示す。基準電圧発生部2/はトランジスタ”Fr2、抵
抗R,〜R7等で構成され、入力が17レベルの時は通
常の基準電圧Vlt1を発生し、入力が1(レベルの時
は抵抗R7により基準電圧VR+よりも高い基準電圧V
R2を発生するように動作する。尚、トランジスタ1゛
r2の代わりに、ダイオード、FE′I゛、アナログス
イッチ等を用いても良い。 第35図は動作波形図を示し、先の実施例と同様にイン
パルス性雑音を検出(第35図(d))すると、インパ
ルス性雑音により生じたB P F 8の出力(同図(
11>)が検波回路9に入力されて検波され(同図(1
))、更に1.、 p Fi oを介して比較器11に
人力される。しかし、ここでAGC回路7カ・らの信号
によりインパルス検出部21でインパルスを検出しく第
35図(f))、このインパルス検出部21がらの信号
で駆動されたタイマ一部22がら一定期間tmのパルス
が発生するため(第35図(g)L 第35図(j)に
示すように、このパルスによリ一定期開t、m基蘭電圧
発生部24の基準電圧を\lP、からVl+2に」二げ
ることで、比較器11からは信号は出力されず、従って
、第35図(k)に示すように誤データパルスは発生し
ない(あるいは発生しにくくなる)。基準電圧を変化さ
せる時開L+nは、先の実施例と同様にインパルス性雑
音が入力された場合のf3. I? F 8の遅延時間
子リンギング持続時間の和し、より長く設定して、BP
F8のインパルス応答を無視するようにしている(tl
<jan)。 尚、インパルス検出部21でインパルスノイズを検出す
る検出手段を構成し、また、タイマ一部22及び基準電
圧発生部24等で制御手段を構成している。 また、搬送波レベルが大きくアイドル期間LAの最初の
部分で、復調波形にインパルス状にものが現れる場合に
おいても、基準電圧を上げる時間tooをアイドル期間
り八 より短くしておくことで、先の実施例と同様にア
イドル期間後の最初にデータから正しく感度を低下させ
ずに再生することができる(jan<を八)。更に、上
記と同様に、アイドル期間1八は、無変調搬送波の開始
時からAGC回路7の動作が安定してからa調高力が安
定するのに必要な時間LACCより長く設定している。 従って、LAcc<を八に設定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスノイズを検出し、タイマ一部22で一定
期間だけ基準電圧発生部24の基準電圧を上げることで
、比較器11にはインパルスノイズによる出力信号を出
さないようにすることができ、従って、インパルス性ノ
イズによる誤動作を、感度を低ドさせることなく、低減
させることができるものである。 第36図は、更に他の受信回路のブロック図を示し、復
調部6の後段に利得i1!!整器12a、121)と、
L P Fや比較器からなる波形整形器13a。 13I)が設けである。しかして、復調部6の出力を夫
々の周波数を抽出するB P F 8に(it号レベル
を調整する利得調整器12を介しで入力する。この夫々
のB ]) F 8出力を包絡線電圧に変換する検波回
路9に入力し、AMの平滑された信号とする。 この検波回路9出力を波形整形器13によりデータ信号
として復元する。また、AGC電圧の信号を受ける比較
器17、L P F” 18、比較器19及び各回路ブ
ロンクのいずれかに配置される制御器20等を付加して
いる。尚、図中制御器20は複数記載されているが、こ
れはいずれかに配置可能であることを示しているもので
あり、後述するようにいずれかの箇所に配置されるもの
である。この実施例は、AGC電圧から受信信号の有り
を示す(i号を取り出し、その信号を制御信号として受
(if信号からデータ信号を復元する回路内のいずれか
の間にスイッチ機能を持たせた受信機である。 比較器17はその基準電圧とAGC電圧とを比較し、A
GC電圧が基準電圧を越えた時にHレベルのイI?号を
出力[る。L P I” 18は比較器17の出力4N
号から低周波数成分だけを取り出し、このI41) F
l 8の出力(8号は比較器19に人力される。 比較器19では、LPF18の出力信号とその基準電圧
とを比較し、出力信号が基準電圧より高い場合にI]レ
ベルの信号が出力される。制御器20は比較器1つの出
力を制御(ir号として受信回路の各部間の伝送をスイ
ッチするものである。尚、AGC電圧の変動が微少なた
め、比較器17で信号レベルを識別するようにしている
。 次に、第37図の電圧波形を用いて動作を説明する。同
図(a)は中間周波出力で、同図(1))は復調出力で
ある。AGC電圧波形から信号成分と常時出力されるノ
イズによるらのとの分離をするために、同図(c)に示
すように比較器17で基準電圧\11と比較し、同図(
d)のような波形を得る。この比較器17からの出力を
低周波成分のみを通す1=PF18を介して同図(e)
に示すような波形を得る。この波形と比較器1つの基準
電圧■2とを比較して(同図(e))、同図(f)に示
すような受信信号有りの(8号を得る。この信号を用い
て各部の間のいずれかに置いた制御器20でインパルス
ノイズを除去するようにしている。ここでは復調部6の
後に制御器20を置いた場合で説明すると、制御器20
は、受信信号がないとき、同図(f)に示すように1−
、レベルで・あり、そのため、制御器20をオフとして
復調信号を次段には通さないようにしている。そして、
受信信号があると、比較器1つのHレベルの出力により
制御器20はオンとなり、信号を次段に伝達させる。尚
、同図(g)は増幅器16の出力波形で、同図(11)
は利得調整器12の出力波形であり、また、同図(i)
は波形整形器13にで検波出力と基準電圧V3とを比較
している波形であり、この基準電圧■3より高い場合に
同図(j)に示すようにHレベルの信号が出力される。 この例ではデータ「1」の場合を示している。 このことにより、トーン検出部にはノイズ発生時のイン
パルス応答が発生rることかなく、ノイズの影響により
データの信頼性は落ちないものであ次に、非接触I I
)カードシステムにおける無線装置のアンテナ部につい
て説明する。請求項1に対応した第1図はアンテナ1を
示すものであり、受信回路とアンテナ1とを同軸ケーブ
ルで接続するために、同軸ケーブル接続用コネクタ端子
がアンテナ1には設けられ、誘電体として空気層を用い
た300〜400MI(7帯用アンテナの例である。こ
のアンテナ1は、放射導体42、接地導体41、誘電体
43、短絡板47、給電線45等から構成され、!@1
図に示すように、誘電体43を挾んで導体板である接地
導体41と放射導体42とを積層し、放射導体42の形
状は長方形であり、その端面部は短絡板47を介して接
地導体41に接続されている。放射導体42の適宜な位
置には給電点44として給電m45を介しで給電されて
いる。接地導体41の幅は、短絡板47が接続された放
射導体イ2の端面の長さと等しく、接地導体41の長さ
は、短絡板47が接続されていない放射導体42の端面
の長さよりも長く形成しである。ここで、積wIされた
放射導体42と接地導体41において、両者の幅は上記
の如く等しいので積層方向の正面から見て、両者はズレ
なく積層されている。接地導体41の長さは上述したよ
うに放射導体42よりも長いので、積層方向正面から見
て短絡板47を接続した放射導体42端面側及びその反
対側の面の外側に接地導体41ははみ出している。 ところで、このような放射導体42、接地導体41、誘
電体43の積層からなる構成のアンテナでは、第135
図に示すように接地導体41が放射導体42に比べて充
分大きく、そのため、第135図に示すようにアンテナ
の指向性は単向性を示していた。これは、データを送る
搬送波の波長に対して接地導体41のサイズが大とく、
接地導体41の背面側(放射導体42のない側)へ搬送
波が回り込みがないためである。 そこで、本実施例では、」−述したような第1図に示す
構成にし、誘電体43として空気層を用い、周波数とし
ては300MH7時の結果を第5図に示す。この場合の
アンテナ1の構成における各寸法は第3図に示すような
ものとしている。第4図のアンテナ座標系において、+
X方向を鉛直下向とした時、第5図に示すように垂直偏
波指向性で、対グイボール利得で示しでいる。最大、最
小利得差は約3dBであり、無指向性を呈していること
がわかる。このように構成することにより無指向性のア
ンテナを得ることができるものである。 このアンテナ1を従来例で述べた非接触IDカードシス
テムの受信アンテナとして用いれば、第6図に示すよう
に、部屋の外側からの信号だけでなく、部屋の内側から
の信号をも受信できるため、入室だけでなく、退室のチ
エツクも行なえるシステムを完成することができるもの
である。尚、f56図において、斜線は信号検知可能領
域を示し、アンテナ1の指向性が無指向性に近いので、
部屋の外、内側側に均等な検知領域を持つことができる
ものである。 [実施例2] ところで、電波を用いてデータの伝送を行なう非接触I
Dカードシステムの無線装置を屋内において使用する場
合、電波の伝搬特性は、壁や備品等の存在のために、反
射、透過、吸収が頻繁に起こるので複雑なものになって
いる。同一装置の電波の到達範囲を考えるなら、一般に
は、自由空間における到達範囲より狭くなり、更にこの
範囲内において、反射波の干渉等によって電波が極端に
弱められた点が多数存在している。この電波の到達範囲
や弱められる点の形状及び位置は環境により大きく異な
る。あるいは、人の移動に伴って刻々と変化する。電波
の弱められる点の存在は、データのやりとりができない
という可能性を生じるという問題がある。この欠1点を
軽減する手段としては、スペースダイバーシチ、周波数
グイバーシチ、偏波ダイバーシチ等の7エーシング対策
技術が有効であるが、一般にこれらは、複数のアンテナ
や無線回路を要するので、形状が大きくなったり、ある
いは高価になってしまう。つまり、小ノ〜V且つ安価に
屋内電波伝搬によって電波の弱められた点を軽減する方
法が、従来の7エーノング対策技術には見当たらない。 電波の弱められた。αが存在するのは、前述のように、
多くの反射波の干渉等による。従って、送信あるいは受
信のアンテナの放射パターンと偏波特性が変化すれば、
反射波の干渉等も変化し、常に同一場所にて電波が弱め
られるという確立は小さくなる。このことにより、同一
情報を、アンテナ放射特性を変化させて、その都度送信
あるいは受信してやれば、電波が弱め合うことによる通
信不能領域は、実質的に軽減されることになる。 (これは、偏波グイバーシチの一種とも考えられるが、
一般に偏波グイバーシチは、特定方向通信における、見
通し方位に対する偏波に関するものであるので、ここで
は区別して考える。)この考えによれば、放射特性を可
変できるアンテナがあれば、通信不能領域の軽減が可能
である。 そこで、請求項4に対応した本実施例では、屋内電波伝
搬にて多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を
減少させ、より確実にデータ通信ができ、しがも、小型
且つ安価なアンテナを実現しようとするものである。 第7図(a)は逆Fアンテナと呼ばれるアンテナ1を示
し、絶縁体く誘電体)を挾んで導体板である接地導体4
1と、アンテナ素子である放射導体42とを積層し、上
記放射導体42の一端面42αを短絡板47にて接地導
体41と連結し、放射導体42の適宜な位置に給電点4
4を設けている。 等価回路は同図(b)となる。この逆Fアンテナにおい
て、第8図(a)に示すように、放射導体42の他の適
宜な位置421)に容量性2端子素子りの−iを接続し
、他端を接地導体41に接続し、この装荷によって放射
導体42の寸法を短縮するようにしたものである。本発
明に用いるアンテナ1は基本的にはこの容量性2端子素
子りの装荷による短縮逆Fアンテナの組み合わせとして
動作する。 同図(I])はその等価回路である。 第9図(a)は本発明に用いるアンテナ1である。逆F
アンテナにおいて、放射導体42の適宜な位置T 、
、 T 2に、容量性2端子素子りである可変容量ダイ
オードD、、D2の一端を接続し、可変容量ダイオード
D 、、D 、の他端に高周波信号バイパス用のコンデ
ンサC,,C2と、コントロール信号が入力される端子
■、■が接続されている(尚、高周波信号が端子■、■
に漏れないように、また、可変容量ダイオードD、、D
2の保護のため、抵抗R、、R,2を付与してもよい)
。コンデンサC,,C2の他端は接地導体41に接続さ
れる。また、短絡板47は、軸状にし、放射導体42の
一端42aと接地導体41とを連結している。第9図(
1))は等価回路を示している。 次に、動作を説明する。容量装荷による短縮アンテナは
、そのアンテナの寸法や構造によって、適切な装荷容量
値が定まり、その値から大きくずれた容量を装荷しても
、アンテナとして動作しない。今、第9図(]〕)に示
すアンテナにおいては、放射導体42の2点に可変容量
ダイオードl) 、 、 D2を接続しているが、この
可変容量ダイオードI〕1゜D2に逆バイアス電圧Eを
印加したときに、このアンテナの短縮用装荷の適切な容
量値になるとする。逆バイアスを印加しないときは、可
変容量ダイオードD++D2の端子間容量は大きくなる
から、高周波信号からみれば、短絡状態に近付く。ここ
で、コントロール信号として、端子■に電圧E、端子■
に零電圧を印加したとする。この時、可変容量ダイオー
ドD、は短縮用装荷として有効に動作し、他方の可変容
量ダイオードD2はバイアスががかっていないから、端
子間容量が大きくなって、この経路は高周波信号からみ
れば、短絡に近い状態になる。この結果、アンテナは第
10図(a)のようなアンテナとして動作し、第8図に
示した短縮逆Fアンテナと類似した放射パターン、偏波
特性を示す。 端子■、■に人力するコントロール信号を入れ替えた場
合、同様にして第10図(1))のアンテナとして動作
することがわかる。この時、給電点44からの高周波信
号の経路が異なるため、前述の場合とは放射パターン、
偏波特性の異なるアンテナとして動作する。 端子の、■にコントロール信号として共に、電圧Eを内
えた場合は、更に異なる放射特性となる。 以上のように、本実施例に用いるアンテナは、電気信号
によってその放射特性を可変できる。また、この実施例
に用いるアンテナでは、放射導体42に接続する可変容
量ダイオードD1.D2が2つであるが、同様な構成で
3つ以上を接続してもよい。コントロール信号の与え方
もこの例にとられれない。このようなアンテナを非接触
■Dカードシステムの送(i部または受信部に、あるい
は双方に用いるようにしている。このアンテナ1を送信
部に用いた場合の構成を示すブロック図を第11図に示
す。この送信部では、送信信号発生回路48、送(i回
路49及びアンテナ1等で構成されている。 上記のように構成することで、逆Fアンテナに取り付け
た可変容量ダイオードD1r 1.’) 2に与えるコ
ントロール信号により、短縮用装荷として有効に動作す
る可変容量ダイオード1)1.l)2を選択し、アンテ
ナ放射特性を1げ変としているので、常に短縮型アンテ
ナとして動作し、小型化が可能である。また、特性を変
化させるのに必要な素子も少なく、回路構成が簡単であ
り安価に通信不能領域を軽減した非接触■Dカードシス
テムを提供できるものである。 第12図は本方式の他の実施例を示し、同図(a)は斜
視図を示し、同図(1〕)は等価回路を示している。構
造としては、同図(a)に示すように逆Fアンテナにお
いて、放射導体42の適宜な位置1゛11 T 2に2
端子の容量性素子C,,C,の一端を接続し、この容量
性素子C31C+の他端はダイオードD、、D、に接続
し、更に、これらのダイオード■)3゜1)4の順バイ
アス時の電流値を決定する抵抗R3゜R4が接続され、
この抵抗f< 3. R、の他端は接地導体41に接続
されている。ダイオードl) J、 D 4の他端には
バイアス電流が与えるための電圧信号が印加される端子
■、■とダイオードl):l、D、の順ノぐイアス時に
高周波信号を接地導体41にバイパスするコンデンサC
,,C2が接続される。尚、高周波信号が端子■、■に
漏れないように、抵抗R1゜tt 2を付与してもよい
。 次に、動作を説明する。今、仮に端子○)に、電圧信号
(コントロール信号)として一定の正の電圧ト;を与え
、端子■には負の電圧−ト:を与えるとする。この時、
ダイオードDJは、類バイパスが(イ)の経路で流れて
オン状態になる。この結果、高周波信号は、(ロ)の経
路で流れることになり、容量性素子C3の力量は高周波
信号からみれば、接地導体41に短絡されたことになり
、容量性素子C3は、このアンテナの短縮用容量性装荷
として有効に動作する。一方、ダイオードD、は、逆バ
イアスがかかるため、オフ状態となる。従って、I′2
からの高周波信号は(ハ)の経路を通ることになるが、
抵抗Rz、R+は数にΩ以上であり、比較的高インピー
ダンスのため1、二の経路(ロ)はくノ司の経路に比べ
れば、無視し得ることになる。よって、容ガ(性素子C
,は、アンテナ短縮用装荷としては、無効となる。以上
のことにより、この場合、このアンテナは、実質上f5
13図(Ll)に示すようにアンテナとして動作し、第
8図(a)に示した容量装荷による短縮型逆Fアンテナ
と類似した放射パターン、偏波特性を示す。 また、端子(Dl■に電圧信号を入れ替えた場合、同様
に容量性素子C1が有効、C3が無効で、第13図(1
〕)のようなアンテナとして動作する。 この時、給電点44からの高周波信号の経路が異なるた
め、前述の場合とは放射パターンや偏波特性の異なるア
ンテナとして動作する。また、端子■、■に共に正の一
定電圧トーの時は、更に異なる放射特性を持つことにな
る。 以」二のように、本実施例に用いるアンテナは、電気信
号によってその放射特性をuf変できるものである。ま
た1、−の実施例に用いるアンテナでは、放射導体42
に接続する容量性素子は2つであるが、本実施例と同様
な構成で3つ口、上を接続してもJ:い。また、ダイオ
ードD 31 D 4にバイアスを勾える回路構成もこ
の実施例にとられれない。 以上のように、逆Fアンテナに短縮用の容量性素子C3
,C4を複数装荷し、それらの容量性それらのに接続し
たダイオードD:++D+に与えるコントロール(i号
によって、有効に動作する容量性素子C,,C,を選択
し、アンテナの放射特性を可変としているので、常に、
短縮型アンテナとして動作し、小へ12化が可能である
。また、特性を変化させるのに必要な素子も少なく、回
路構成が簡il+であり、安価に通信不能領域を軽減し
た非接触11)カードシステムを提供できるものである
。 [実施例31 次にM求項6にメ1応した実施例を説明する。 電波による無線装置は遠距離間データ伝送に広く使用さ
れてトたが、近年、上述したように屋内間の比較的近距
離でのデータ伝送にも用いられている。屋内において、
電波の伝搬特性は、壁や備品等の存在のために、反射、
透過、吸収が頻繁に起こるので複雑なものになっている
。同一無線装置の電波の到達範囲を考えるなら、−殻に
は、自由空間、あるいは平面大地上における到達範囲よ
り狭くなり、更に、この範囲内において、反射波の干渉
等によって電波が極端に弱められて通信不能となる点が
多数存在する。また1、−の電波の到達範囲や弱められ
る点の形状及び位置は環境により大きく異なったり、人
の移動に伴って刻々と変化したりする。干渉等によって
電波の弱められる。11は、送受信器間距離が、その電
波到達可能距離に比して充分短い場合にも存在し得るも
のであり、このため、信号伝送の信頼性を損ねてしまう
。 この欠点を軽減するため、様々な方法が考案されている
が、そのひとつとして、アンテナの放射特性(振幅、偏
波特性)を変化させて送信、あるいは受信を行なうとい
う方法がある。電波が弱められる点が存在するのは、前
述のように、多くの反射波の干渉等による。U(っ゛転
送信または受信の放射特性が変化すれは、反射波のト渉
等も変化し、常に同一場所にて電波が弱められるという
確ハ・りけ小さくなる。J:って、同一情報をアンテナ
の放射特性を変化させて、その都度送(Wあるいは受信
してやれば、電波が弱め合うことによる通信不能領域は
、実質的に軽減される、二とになる。このような考えに
基づく方法である。 この方法を実現するため、逆Fアンテナにおいて、その
短絡方法、アンテナ短縮装荷方法、給電方法などを可変
とすることに1って、アンテナ放射特性を可変とするア
ンテナが考案されでいる。 これらのアンテナにおいては、放射導体(アンテナ素子
)と接地導体(地板)との電気的接続位置を変化させ、
このことによって、等価的に接地導体に対する放射導体
の取付方位を変化さぜることを基本原理としている。例
えば、ひとつの例として、短絡方法を一+jJ変する場
合の一例を第14図に示す。 第14図において、接地導体41と放射導体42とを2
つの短絡板4711.4’711で短絡し、短絡板/1
7aまたは短絡板47 bと接地導体41との電気的接
続をスイッチ回路によって制御することにより、等価的
に第15図(a)<11)に示すような構造の逆I2ア
ンテナとして動作させ、その放射特性を変化させている
。 ここで、j東Fアンテナの放射特性と[、で、その放射
パターン例を第16図に示す。同図(a)は逆ドアンテ
ナの座標系を示し、(1))〜(d)の(ロ)が(イ)
のようにアンテナを回転させて観測できる電異強度を示
t。図中実線は、各測定時の大地に対して垂直な偏波成
分1.σ線は水平な偏波成分である。一般に逆Fアンテ
ナにおいて、接地導体41の1炙方向は、等価的にグイ
ポールアンテナ的な動作をし、その放射成分と他の部位
の放射成分の和として、放射パターンは決定されている
。参考までに、第17図にグイポールアンテナの放射パ
ターン例を示すが、逆ドアンテナの放射電界が、接地導
体41の長方向に設置されたグイポールアンテナの放射
電界形状を含んでいることがわかる。 前述の放射特性可変アンテナにおいでは、接地導体41
に月rる放射導体42の取付方位を変化させることによ
って、アンテナの放射特性を変化させているが、接地導
体41の長方向力位自体は変化していない。このため、
接地導体41のダイポールアンテナ的動作による放射強
度が強い場合には、その放射特性の変化が@址になり、
反射波−(1渉を変化させる度合が小さくなってしまっ
て、通イ、(不能領域を改善[るという効果も小さくな
るという問題がある。 そ、二で、屋内電波伝搬にて多く見られる反射波干渉の
ための通信不能領域を確実に軽減できるアンテナを示し
たのが第18図に示すアンテナである。第18図に示す
ように、接地導体41を3つに分割し、分割した各接地
導体片4111.4 l b。 4]c開をスイッチ回路S、、S、で接続している。 図中黒丸は接地導体片4 in、411+、4 ]、c
への接続を示し、白丸はスイッチオンオフ制御信号への
接続を示している。また、スイッチ回路S、、S。 は具体的には、第21図(a)に示すようなダイオード
Dの順バイアスのオンオフにする半導体スイッチや、第
21図(1ン)に示すような高周波リレーr<y等か用
いられる。また、接地導体41上に電r一部品等を配f
i’(L、接地導体41を回路グランドと共通化したい
時には、第20図に示v1うに高周波チョークコイルF
< TパCを各接地導体片41a、411+、41c間
に接続してもよい。この接地導体41に、放射導体42
、短絡板47a、47bを装着したのが第19図(a)
である。ここでは、短絡板4711.47+1がスイッ
チ回路に接続された、Ajr述のアンテナを基本として
考える。 第19図(、)のアンテナ1において、各分割した接地
導体片41a、4 lb、4 lc間のスイッチ回路S
、、S2と、短絡板47a、471〕のスイッチ回路と
をオンオフすると、等何曲に第19図(+1)(C)の
アンテナとして動作させることができる。この時、接地
導体41の長方向方位は、90“回転し、なおかつ短絡
板47a、4’71〕の給電点44に対する位置も90
゛回転するから、ちょうど逆ドアンテナを90゛回転さ
せたのと同様になり、確実に放射特性は変化する。 以上の例では、短絡方法も変化させたが、接地導体41
の長方向のグイポール的動作による放射電界が強い時は
、短絡方法を変化させなくても、接地導体片41 a、
4.1 b、41 c間のスイッチ回路S、、S2の切
り換えで放射特性は変化する。従って、この場合、放射
特性を変化させる方法として、単に、各分割した接地導
体片41a、411+、4 ic間のスイッチ回路S、
、S2のオンオフパターンを変化させればよい。 また、接地導体41の分割形状は二の例にとられれず、
適宜設定しても放射特性変化が期待できる。あるいは、
接地導体イ1の分割数も、この例にとられれず、任意に
設定して、放射特性変化以上のように、本実施例のアン
テナは、接地導体41のグイボール的動作が強い時には
単独でアンテナ放射特性変化をさせることができ、また
、前述の放射導体42の方位を変化させる方法と併用す
ることによって、より確実に放射特性を変化させること
ができるものである。 このように、本実施例のアンテナは、その放射特性を確
実に変化させることを可能とするので、屋内電波伝搬に
て多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を確実
に軽減することができるものである。 1実施例41 次に、ili!f求項7に求心7た実施例について説明
する。ところで、放射導体、誘電体及び接地導体が積ノ
η構造を成した111面アンテナに+9いでは、送信ア
ンテナと受(i(アンテナとを独立させて構成した場合
、送、受答アンテナは平面的であるために、アンテナ面
積が大きくなってしまうという問題がある。第22図に
送信アンテナと受信アンテナとを一体構成した平面アン
テナを示し、送信用アンテナ11゛と受信用アンテナ1
)(は接地導体41を共用している。受信用アンテナ1
1’(は、アンテナ効率を高めるために、アンテナ寸法
は比較的大きく、送信用アンテナ1′l゛は小型である
ために効率は悪いが、送信器の最終段に適当な増幅回路
を付加することにより送信放射電力は制御できる。 そこで、受信用アンテナIRの放射導体42■くは大き
く形成してあり、送信用アンテナ1゛「の放射導体42
′Fはそれよりも小さく形成しである。また、送受答ア
ンテナ1T、IRは片側短絡方式を採用しているために
、各放射導体/l 2 ′F、 42 Rの一端は短絡
板47 T、 47 Rを介して接地導体41に接続さ
れている。また、両放射導体42T。 42Rには給電点44T、4/IRが設けである。 かかる構成のアンテナにおいでは、送信用アンテナ11
゛は受信用アンテナ1Rの外側に構成され、アンテナ面
積としては両者の総和分の面積が必要であり、アンテナ
全体が大きくなると(1う問題が生じる。 そこで、本実施例においては、平面アンテナである受信
用アンテナの放射導体に中空部を形成し、この中空部に
平面型の送信用アンテナを配置しで、送(N用、受4B
用の平面アンテナを独立して有しながら、なおかつアン
テナ面積を前述の平面受(Kアンテナと大差なく構成し
ようとするものである。 第23図は受信用アンテナIRの斜視図を示し、小型化
にするために片側短絡方式を採用しているので、放射導
体42Rの片側は短絡板47Rを介して接地導体41
Rに接続しである。そして放射導体42Rの中央には上
下面が開1]シた中空部50を形成している。 第24図は送信用アンテナJTを示し、放射導体42′
Fの端部には容量つまりチップコンデンサ51を装荷し
て、放射導体42 Tiを非常に短くしている。また、
放射導体42Tの端部(土短絡板47′Fを介して接地
導体41′Fに接続され、チップコンデンサ51は接続
線52を介して接地導体41′Fに接続されている。更
には、給電線45 Tは給電魚44′Fに接続されてい
る。 第25図は送信用アンテナ1゛1゛を受信用アンテナ1
F(の中空部50内に実装した111面アンテナを示し
ている。こ、:で、Y −Z 1lii内の受信用アン
テナJ Rの電力利得パターンを、中空部50内に送信
用アンテナ1Tがある場合と、無い場合について@85
図に示す。第26図において、実線が送信用アンテナ1
゛1゛が無い場合であり、破線が送信用アンテナ1′I
゛がある場合である。尚、第26図は、Y−Z面内パタ
ーンを対ダイポールアンテナ比利得として表している。 この第26図に示すJ:うに、接地導体41の幅を小す
くシて、Y−4面内の電力利得パターンを無指向性に近
くしている。これにより、中空部50内に送信用アンテ
ナ1′I゛を構成しても、受信用アンテナ11<の利得
は殆ど変化しないことが判る。 従って、平面アンテナである受(i4用アンテナIRの
放射導体42Hに中空部50を形成し、この中空部50
に平面型の送信用アンテナ11゛を配置して、送(W用
、受信用の平面アンテナを独立して有しながら、なおか
つアンテナ面積を前述の平面受信アンテナと大差なく構
成することができる1実施例4] 次に、ml求項9に刻応した実施例について説明する。 電波を用いた無線システムを屋内で利用すると、無線装
置の送信装置と、この送信装置からの電波を受信する受
イI−!装置との間には、壁、天井、床などの建物構造
物、家具などの什器等の障害物が通常存在する。そのた
め、受イ3装置、αにおける受信波は直接波、反射波、
回折波、透過波からなり、これらが種々の振幅と位相で
合成されたものである。従って、送イi(電波として、
例えば、垂直偏波を出したとしても、反射、回折、透過
を繰り返すと、偏波面が変わり、水平偏波成分が生ずる
。これを1差偏波特性といい、このような状況下におい
て、従来送受信用アンテナにグイボールアンテナを用い
でいるが、次のような問題がある。 すなわち、グイボールアンテナは一方向の直線偏波しか
送(Kあるいは受信できないので、グイボールアンテナ
を用いて送信波として垂直偏波を送ったとすれば、交差
偏波特性のために受信点では、爪面、水平向偏波が存在
するが、受(iイアンテナがグイボールアンテナである
が故に、どちらか一方の偏波しか受信できず、通常シス
テムとして効率が悪いという問題を有している。 また、無線装置の送受信装置において、グイボール型や
モアボール型のアンテナを送受別々であったり、兼用し
たりして送受信回路と結合されている。このようなシス
テムでは、例えば、屋内・システムとして壁面に取り付
けた場合に、アンテナとして大きな形状となったり、壁
面から突き出た配置になったり、壁面との距離や材質に
より受信感度低下や送信出力低下が起こったりして、美
観」二、特性、」二問題がある。 そこで、アンテナを小型にし、感度低下の少ない無線装
置の実施例を以−1−′lこ説明する。 まず、アンテナ1の中のマイクロストリップアンテナの
原理図を第41図に示す。マイクロストリップアンテナ
は、プリント技術を用いてグランド板(接地導体)41
の上に誘電体(空気を含む)43を設け、この誘電体4
3の上に平板の共振器構造の導体性の放射板(放射導体
)42を構成したアンテナである。ここで、グイボール
アンテナ等を、壁面に取り付けた場合、壁面内に逆相の
イメーノアンテナが立ち、感度低下を起こす。しかし、
マイクロスlリップアンテナでは接地導体41でブロッ
クされ、接地導体41と放射導体42との間で電界が発
生し、壁面の影響を受けにくいものである。 t542図は、本発明の実施例に近付けたマイクロスト
リップアンテナMAの一基本構造を示すものであり、第
43図はその偏波特性を示すものである。第42図に示
すように、接地導体41の一面側に短絡板47を介して
放射導体42が設けてあり、給電点44は短絡板47側
に設けである。 また、fifJ/13図(a)は垂直偏波を示し、第4
3図(1))は水平偏波を示している。ここで、接地導
体41を鉛直力向に立てた時の偏波1\y性は、垂直偏
波はX方向に強く、水117−偏波はYノj向に強い1
.すなわち、マイクロス1リツプアンテナMAはIF直
、水平山偏彼特性を有していることがわかる。尚、=5
9− 第43図に示している利得はグイボールアンテナにtV
する比を示すものである。 このマイクロストリップアンテナMAを送イiイ用アン
テナとして用いると、受信点における垂直、水ゾ偏波そ
れぞれの電界強度平均値は、tit−偏波のグイボール
アンテナで送信する場合に比べて強くなる。 次に、このマイクロストリップアンテナMAを受信用ア
ンテナとして用いると、垂直、水平側偏波を受信できる
ので、−φ−偏波しが受信できないグイボールアンテナ
で受信する場合に比べて、受M機への信号人力レベルは
大きくなる。 従って、送(R装置、受信装置に各々マイクロストリッ
プアンテナMAを用いると、受信点(こむける平均電界
強度が大たくなり、受信機への信号人力レベルもより大
きくなるので、次の利点がある。すなわち、無線システ
ムとし′Cのイ11粕性が上がり、通信Kri離(通イ
、イ領域)が拡大するものである。 第39121はマイクロス1リツプアンテナM Aを用
いた無線装置のブロンク図を示し、この無線−6〇− 装置は、送イ1(部Sと受(14部[くとがらなってい
る。 まず、送(i’! gSは次のような構成となっている
。 例えば、異常を検知するセンサー54と、センサー54
からの出力を受けて信号を発生する信号発生回路55と
、発振回路56と、発振回路56出力を増幅する増幅回
路57と、信号発振回路55出力で変調する変調器58
と、変調器58出力を増幅する増幅回路553と、増幅
回路59出力を送信する送信用のマイクロストリップア
ンテナMASとで構成されている。受信部Rは、受信用
のマイクロストリップアンテナM A rと、マイクロ
ストリップアンテナM A rからの信号を増幅する高
周波増幅回路60と、高周波増幅回路60出力と局部発
振回路62出力とを周波数混合する混合回路61と、混
合回路61出力を増幅する中間周波増幅回路63と、該
増幅回路63出力を復調する復調回路64と、復調回路
64出力を増幅する低周波増幅回路65と、低周波増幅
回路65出力により報知を行なう報知器66とで構成さ
れている。 尚、受イ、1部Iくの構成として、第27図に示rよう
な回路を用いても良い。 第321図は無線装置の具体的な構成を示すものであり
、筐体67内には無線装置の回路部品を実装したプリン
1−板6ε;と、このプリント板68と平行で実装した
回路部品側に空間を隔てて2つのプリント板69.70
が間をあけて配設しである。プリント板68の下面に1
士銅箔パターンからなる接地導体41が設けてあり、プ
リン) )fi(i 8の上面には送受信用の回路部品
が実装しである。 プリンl板68の図中の右側の上方には送イ1!用とし
ての放射導体42を銅箔パターンまたは金属板で一面を
形成したプリント板6つが配設されている。また、プリ
ント板68の図中左側のプリント板6c〕と同一平面内
には受信用としての放射導体42を銅箔パターンよたは
−に属板で・形成したプリント板70が配設しである。 すなわち、プリント板68と6りで送イ、1用のマイク
ロストリップアンテナMAsを構成し、プリント板6)
1と70で受信用のマイクロストリップアンテナM A
rを構成しているものである。この第3>1図に示し
た送信部S及び受信部Rを有する無線装置は、1)1信
、半複信、あるいは復信通信の送受(W回路として動作
するものである。 第40図は使用例図を示し、上述のように構成され窓8
1の横に配設された無線装置Δ1と、壁面に取り(11
けた無線装置A2とを屋内に設置した場合を示している
。無線装置A1は窓81の横の壁面に設置され、センサ
ー54としてマグネットスイッチを用い、窓81のガラ
スが開かれた時にマグネットスイッチのセンサー54の
信号が無fa装置A1の送信部Sに入力され、その変化
(f1号を送信部SのマイクロストリップアンテナM
A sより、壁面に設置された無線装置6A2の受信部
R・\伝送する。受信部1くでは、無線装置A1からの
信号を受イ、イして報知器66で報知したり、また、電
話82にて電話回線を介して移報するようにしている。 尚、−組の無線装置A、、A2は屋外に設置してもよく
、また、−組に限らず屋内または屋外に設置してもよい
ものである。 上記のように、送信用のマイクロストリップアンテナM
ΔSと受イ、:)用のマイクロス1りンプアンテナM
A rとを無線装置A、、A2のアンテナとして用いる
ことで、受信点における垂直、水平偏波それぞれの電界
強度平均値は、1ト−偏波のグイポールアンテナで送信
する場合に比べて強くなり、また、垂直、水平側偏波を
受信できるので、jlj −偏波しか受信できないグイ
ポールアンテナで受信する場合に比べて、受信機への信
号入力レベルは大きくなるものであり、従って、無線装
置A、、A2を壁面に取り何けても、感度の低下は少な
いものであり、しかも、回路パターンとアンテナ用パタ
ーンを共用化できるものである。 第44図はtl;l水垂10に対応した実施例を示し、
プリン) [68の実装回路部品側を下面にして、接地
導体イ1側をアンテナを構成するプリント板69.70
側にして構成したものである。 ところで、屋内電波伝搬のマルチパスによる7エーノン
グ対策として、スペースグイバーシナ方式というのがあ
る。第45図は、位置と受信電界強度の関係における7
エーソングの状態を示すものであり、送(M電界は、反
射等を行ない、異なったルート(距離)を経て、複数の
波となり受(rf点に達する。その各波の位相差、レベ
ル差により7エーノング現象が生じる。そこで7エーノ
ングにおける対策として、1546図に示すように第4
5図と対応した間隔を設けてa、Q、と1)点にアンテ
ナ71゜72を設置Fe L、その両アンテナ71.’
?24の出力を切換、合成などにより、より高いレベル
の出力を得ようとする方式がスペースグイバーシナ方式
である。このスペースグイバーシナ方式として、グイポ
ール型やモノボール型のアンテナを用いると、屋内シス
テムとして壁面に取り付けた場合に、アンテナとして大
きな形状となったり、壁面から突き出た配置になり、壁
面との距離や祠質により受(i4感度の低下が起こった
り、美観上、特性上好ましくない。 そこで、マイクロストリップアンテナを用いてスペース
グイバーシナ方式を構成したのを第4′7図に示す。第
47図は受(ij装置B1を示し、筐体73内に下面に
接地導体41を銅箔バ、ターンで形成したプリント板7
4の上方両側に平行に放射導体42を銅箔パターンある
いは金属板で形成したプリント板75.76を空間を隔
てて配置したものである。この両プリント板75,76
で受信用のマイクロストリップアンテナM A rを構
成し、両マイクロストリンプアンテナM A r開の寸
法はλ/4以上としている。ただし、λは使用周波数の
波長である。このようにして、2つのマイクロストリッ
プアンテナM A rでもってスペースダイバーシチ方
式を採っている。尚、第47図の場合はプリント板74
に実装した受信用回路部品側に両プリント板75,7G
を配置している。また、第48図に示すように、回路部
品側を下面にして接地導体41側を両プリント板75.
76側に配置してマイクロストリップアンテナM A
rを構成するようにしでもよい。 第49図は、第40図と同様に無線装置を配置した使用
例図を示し、壁面に上記受信装置B1を配置し、窓81
の横には送信装置C1を配置している。この例では、送
信装置C1からのみ受信装置B1へ電波を送る単信シス
テムの場合を示し、センサー54からの信号を送信装置
CIから受信装置B1へ送るようにしでいる。尚、送信
装置C1や受信装置B、の回路としては、第39図に示
す送信部Sや受イ言部Rを用いることで容易
する無線装置に関するものである。 1従米の技術] 第133図は識別データを無線にて送受信することによ
ってがの開閉を行なう従来方式の非接触I Dカードシ
ステムを示すものであり、このシステムは、I I)カ
ードC1受(、i磯Air4号処理部E及びドアデート
F等がら構成されている。受信機Δは、アンテナ1、受
信回路、電源部等から成り、アンテナ1は小型、薄型化
のために第134図及び第135図に示すように、方形
パンチアンテナが用いられている。このアンテナ1は、
接地導体41の上方に誘電体43を介して接地導体41
より小さい放射導体42が積層して配置されている。放
射導体42の給電点44には給電線45が接続してあり
、また、接地導体41の裏面にはコネクタ46が設けで
ある。従来のこのアンテナ1の特徴は、薄型であるのは
勿論のこと、アンテナ指向性が第135図に示すように
単向性を示す点である。 このシステムの動作は次の辿りである。第136図に示
すように、通常ドアゲート(扉)Fは閉ざされた状態に
あり、ドアゲートFを開けたい時は、ドアゲートF近く
に立ち、■Fノカードのブツシュスイッチを押す。する
と、IDカードから識別データが送(Mされる。ドアデ
ー)Fの近くに設置された受信IIAによってそのデー
タを受信し、信号処理部Eによってそのデータ内容を判
読してドアデートFの解錠を行なうものである。尚、図
中の矢印はドアデー)Fの移動方向を示している。 この従来の方式は、入室時のチエツクのみを行なってい
たので、受信アンテナ1の指向性は、部屋の外側を向い
た単向性放射パターンで充分であつた。第136図の示
す斜線はアンテナ1の指向性を示し、またその範囲内が
信号検知可能領域を示すものである。しかしながら、こ
のシステムを用いて入室だけでなく、退室のチエツクを
行なうとすれば、次の問題が生じる。つまり、受信アン
テナ1の指向性は、部屋の外側に強いので、退出時にお
ける部屋の内側からの信号は受信できないという問題を
有しでいる。 [発明が解決しようとする課題1 本発明は、」−述の点に鑑みて提供したものであって、
放射導体、接地導体の形状、構成を工夫することにより
無指向性に近いアンテナを形成する、:とを目的とした
無線装置6を提(J(するものである。 [課題を解決するための手段1 本発明は、48号の送受を行なうアンテナ部と、該アン
テナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置
において、長方形の放射導体と、この放射導体の幅と等
しく放射導体の長さより長い寸法の接地導体と、放射導
体の一方の端面と接地導体との間に配置される短絡板と
を具備し、放射導体と接地導体とを誘電体を挾んで積層
して上記アンテナ部を枯成し、該アンテナ部の放射導体
に適宜な位1rCに給電点を設けることに」:す、放射
導体の幅と等しく放射導体の長さよりも長い寸法に接地
導体を形成して、放射導体のない側の接地導体・\放射
導体からの搬送波が回り込むようにしたことを特徴とす
るものである。 請求項2においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対1.て信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、外形が略平面方形で中央部が開[
]シた中空状の放射導体と、該放射導体と所冗の間隔を
設けて積層される接地導体と、放射導体の一端部を接地
導体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を構成し、放
射導体に給電線を介して給電することにより、放射導体
と接地導体板との開の内部電界は放射導体の側周片と接
地導体との間で重直に立つようにし、放射導体の中央部
1]には内部電界が生じさせず1、二の中央開口に対応
する接地導体板面に設けられるものにより内部電界が乱
れることは無いJ:うにしたことを特徴とするものであ
る。 また、請求項4においては、信号の送受を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具
備する無線装置において、」二記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを絶縁体を挾んでM/IL、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、アンテナ部の
放射導体の適宜な位置に、容量性2端子素子の一端を接
続し、該容11.性2端子素了−にJjえるバイアス電
圧を変化させる制御手段を設けることにより、容量性2
端子素子に適宜なバイアス電圧を与えて該容量性2端子
素子を短縮用装荷として有効に動作させ、アンテナ放射
特性を可変できるようにしたことを特徴とするものであ
る。 請求項6においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、・接地導体を複数に分割
し、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電
気信号で制御されるスイッチング手段で結んでいること
で、スイッチング手段をスイッチングさせて、分割した
任意の接地導体を使用して、アンテナの放射特性を変化
させるようにしたことを特徴とするものである。 dV1求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ
部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と
接地導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を
短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の
適宜な位置に設けられて構成され、放射導体は外形が方
形で中央には中空部を形成して受信用の放射導体とし、
この受信用の放射導体の中空部に送信用の放射導体を配
置することにより、送信用、受信用のアンテナを独立し
て有しながら、なおかつアンテナ面積を従来の平面受信
アンテナと大差ないようにしたことを特徴とするもので
ある。 請求項13においでは、(W号の送受を行なうアンテナ
部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する7Ii源部とを
具備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の間
隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導体
とを接続する短絡板とで構成された無線装置において、
送受(i’tの機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あ
るいは放射導体に穿設することにより、この機能穴を利
用して無線装置6の調整等の各種機能に役立たせるよう
にしたことを特徴とするものである。 また、請求項1つにおいては、上面に送信装置もしくは
受信装置を実装し、た接地導体の上方に短絡板を介して
放射導体を配置してアンテナ部を構成し、接地導体の上
面に設けられ放射導体へ給電を行なう給電体に対して放
射導体を移動させて、アンテナ部と給電整合を行なう給
電整合手段を設けることにより、給電整合手段により放
射板を給電体に対して移動させで、アンテナとの給電整
合を行なうようにしたことを特徴とするものである。 更に、請求項25においては、信号の送受を行なうアン
テナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、誘電体
を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを積層し、
放射導体の端面部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡
板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点として構成
し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地導体に接
続する切換手段を媚1えたものであり、放射導体の端面
部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡板にて連結する
ことにより、放射導体1個のアンテナ形状で2個のアン
テナを構成できるようにし、アンテナの小型化により装
置の小型化を図り、切換手段により夫々の短絡板を時分
割にて切り換えて接地導体に接続することにより、造営
面による電波の干渉1回折、吸収等にて生じる電界強度
の変動である7エーノングの影響を軽減することができ
るようにしたものである。 請求項26においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して(8号の処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、絶縁体を挾んで導体板である接
地導体と放射導体とを積層し、放射導体の一端面を短絡
板にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点
とした上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ
部を方向を変えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割に
て切り換えて送信回路あるいは受信回路に接続する切換
手段を備えたものであり、絶縁体を挾んで導体板である
地板とアンテナ素子とを積層し、上記アンテナ素子の一
端面を短絡板にて地板に連結し、アンテナ素fの適宜位
置を給電、1.′、I:とするアンテナを用いることに
より、無指向性に近い放射あるいは受信特性を得ること
ができるようにし、このアンテナを複数個備えると共に
、夫々のアンテナを方向を変えて配設し、切換手段にて
夫々のアンテナを時分割にて切り換えて送信回路あるい
は受信回路に接続することにより、異なる偏波を同時に
放射あるいは受(i Lで、無指向性に近い状態であり
ながら、各偏波毎に指向性を持ち、その偏波の角度を複
数個のアンテナに毎に切り換えて放射あるいは受信して
、屋内の造営面による反射1回折、吸収などにて生じる
ヌル・ポイントを軽減できるようにし、しかも従来の他
のヌル・ポイント対策を施した装置に比べれば比較的に
小型で安価とできるようにしたものである。 [実施例11 以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。ま
ず、無線Wc置の電子回路部の構成について説明する。 本発明に用いている電子回路部では、AGC出力からイ
ンパルス性雑音を検出して、一定時間だけB P F以
降のいずれかの部位の信号レベルを低下又は消滅させて
、誤データパルスの発生を抑えようにした回路構成とし
ている。 第27図は受信回路全体のブロック図を示し1、二の装
置で(土、テ゛イノタルデータの“1゛1こ対しては搬
送波を第1の周波数r、でパルス変調し、ディジクルデ
ータの“0”に対しては第2の周波数r、でパルス変調
した所謂サブキャリアF S K変調方式による伝送を
行なっている。受信機としてはスーパーヘテロゲイン方
式のものが一般的で、第27図にはシングルスーパーヘ
テログイン方式のものを示している。尚、各回路に電源
を供給する電源部は省略しである。 第27図及び第31図において、従来例で述べたIDカ
ードからはディジクルデータ(第31図(a))に対応
した第1.第2の周波数r 、’、 r2で変調した搬
送波をアンテナ1にて受信し、このアンテナ1からの受
信信号を高周波増幅部2で増幅し、この高周波増幅出力
と受信信号の搬送波周波数から中間周波数分だけ離れた
周波数の信号を発生する局部発振器4の出力とをミキサ
3にて混合して中間周波数(第31図(C))に変換す
る。さらに、このミキサ3の出力を中間周波増幅部5に
て増幅すると共に、フィルタ処理を施した出力をAGC
回路7によ1)AGCfi能が付加された復調部6にて
AM復調し、第1.第2の周波数fllf2で“1°゛
、40″を示す所謂F’ S K信号を得る(第31図
(d))。 尚、AGC回路7からは第31図(e)に示すようにA
G C出力が出される。この復調出力は、夫々の周波
数f、、f’2を抽出するバンドパスフィルタ(以下B
PFと称す)8a、8bに入力される。この夫々のBP
F8a、8bは一般にタンク回路やアクティブフィルタ
で構成されている。そして、B P F 8a、81+
出力(第31図(1+))は、検波回路9a、9bで検
波された後(第31図(I))、ローパスフィルタ(以
下LPFと称す)10a、101+で波形を積分してリ
ップルを取り除いた後(第31図(j))、比較器11
a。 111〕で基準電圧と比較して元のディジタルデータ信
号を再生する(第31図(k))。尚、復調部6以降の
各回路8〜11でトーン検出部が構成される。 更に、上記の構成にインパルス検出部21、タイマ一部
22及びレベル制御部23a、23bを加わえている。 AGC回路7の出力はインパルス検出部21に入力され
るようになっている。第28図はインパルス検出部21
のブロック図を示し、変調周波数成分を落とす、つまり
、低域成分のみを通過させるLPF21aと、基準レベ
ルを上げるレベルシフ1部211)と、AGC出力とレ
ベルシフト部211)からの信号を比較する比較器21
cとで構成されている。こ、二では、AGC出力信号と
、その信号を1.、 P F 21 aに通し、LPF
2inにより変調周波数成分(f8.r2)を減衰させ
、更に、レベルシフト部211)によりVnだけレベル
を上方にシフトさせた信号(比較信号)とを比較する。 AG(″、出カイH号の方が比較信号より高いレベルに
なる時、比較器21c出力がHレベルとなる。 ここで、第29図(a)に示すように、VBを搬送波入
力がない時のAGC出力のレベル変動のリンプル分V八
よりわずかに大きくしておくと、#S29図(1〕)に
示すように、比較信号がレベル■8を越えてインパルス
検出ができる。また、変調周波数成分を滅貨させるには
、L、 P F 21 aのカントオフ周波数を、r、
、r、、より小さくしておけばよい。 尚、この方法では極端に大きな搬送波が立ち上がった瞬
間で、01調出力にインババス状の信号が発生する場合
においてもインパルス検出ができる。 次に、タイマ一部22では、単安定マルチバイブレーク
などでインパルス検出出力を一定時間1:m(第31図
(g))のパルス出力に整形する。タイマ一部22の出
力は、B I) F 8と検波回路9との開に設けられ
たレベル制御部23に入力され、このレベル制御部23
は、例えば、入力がHレベルの時、そこを通過する信号
のレベルを低下又は消滅させるように動作する。第30
図はレベル制御部23の具体回路を示し、トランジスタ
Tr、、抵抗1<、〜R3等で構成されている。また、
トランジスタTrlの他にダイオード、FE’F、アナ
ログスイッチ等を用いても良い。ここで、制御入力がL
レベルの時、信号出力と信号入力との比は次式で示され
る。 一旬g片刃−−−−尺−2−、、、− 信号入力 Rl十R2 つまり、制御人力がない時は、所定の信号が出力される
。また、インパルス雑音を検出した時の制御入力がHレ
ベルの時は次式で示されてレベルが低下する。 」け号−出−ガ−、,4(、、−//j3□−−−−−
−−−−イH号人力 R,+(R2//R3)従っ
て、R3=Oのとき、トランジスタ1゛r、はオンして
信号出力は1.レベルとなる。 ここで、インパルス性雑音が入力されると、AGC回路
7からインパルス性の信号が出力され(第31図(C)
)、インパルス検出部21でインパルスの信号を検出し
く第31図(r))、そのインパルス出力で1531図
(g)に示すようにタイマ一部22出力を出す。このタ
イマ一部22出力によりレベル制御部23を駆動して、
第31図(1+)に示すようなインパルス雑音によるB
PF8出力があっても、レベル制御部23で検波回路9
に入力される信号レベルは低下あるいは消滅しているの
で、検波出力は第31図(i)に示すように、検波出力
のレベルを低下させる。また、ここでレベルを消滅させ
るように制御しても良い。従って、第31図(j)のよ
うにLPFIO出力は比較器11の基準電圧よりも低い
ために、第31図(k)に示すように誤データパルスを
発生1.ない(あるいは発生しにくくする)。 以上の説明においては、レベル制御部23は、13PF
8と検波回路9の間にあるものとして説明したが、検波
回路9、L、PFloの後段に位置させても同様の動作
をさせることができるのはいうまでもない。 次に、信号レベルを変化させる時間Lfnについて説明
する。一般にバンドパスフィルタにインパルス入力があ
った時の応答は、第32図に示すように、ある応答時間
の後、バンドパスフィルタの通過周波数のリンギングが
発生する。この持続時111や、遅延時間はBPFの帯
域幅、遮断特性等に依存している。従って、BPFを固
定すれば一義的に決まるものである。 そこで、インパルス性雑音を検出した後、この遅延時間
+リンギング持続時間の和をtl とし、この時間1.
より長く信号レベルを低下させれば、13 P Fのイ
ンパルス応答を無視させることができる。つまり、11
<beとする。 一方、搬送波レベルが大きくアイドル期間LAの最初の
部分で、復調波形にインパルス状のものが現れる場合と
考えると(第31図(c)(d))、信号レベルを低下
(又は消滅)させる時間1111をアイドル期間LAよ
り短くしておけば、インパルス性雑音が入力された場合
の上記と同様にタイマ一部22出力によりレベル制御部
23を制御して、検波出力(第31図(i))のレベル
を低下させ、アイドル期間i後の最初のデータから正し
く感度を低下させずに再生することができる。従って、
bn<t2、と設定しておく。尚、アイドル期間tAは
、無変調搬送波の開始時からAGC回路7の動作が安定
してから復調出力が安定するのに必要な時間し2、cc
より長く設定している。従って、’ACC< tAに設
定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスを検出し、タイマ一部22による一定期
間だけレベル制御部23でレベルを低下等をさせること
で、インパルスによる信号は検波回路9からは出力され
ず、そのため、インパルス性ノイズによる誤動作を、感
度を低下させることなく、低減させることができるもの
である。 第33図は他の受信回路のブロック図を示し、この実施
例では、AGC回路7の出力からインパルス性雑音を検
出して、一定期間だけ、比較器11の基準電圧を上げて
誤データパルスの発生を抑えようとするものである。そ
して、先の実施例と同じインパルス検出部21及びタイ
マ一部22に基準電圧発生部24を加えたものである。 タイマ一部22からの出力は基準電圧発生部24に入力
され、この基準電圧発生部24の具体回路を第34図に
示す。基準電圧発生部2/はトランジスタ”Fr2、抵
抗R,〜R7等で構成され、入力が17レベルの時は通
常の基準電圧Vlt1を発生し、入力が1(レベルの時
は抵抗R7により基準電圧VR+よりも高い基準電圧V
R2を発生するように動作する。尚、トランジスタ1゛
r2の代わりに、ダイオード、FE′I゛、アナログス
イッチ等を用いても良い。 第35図は動作波形図を示し、先の実施例と同様にイン
パルス性雑音を検出(第35図(d))すると、インパ
ルス性雑音により生じたB P F 8の出力(同図(
11>)が検波回路9に入力されて検波され(同図(1
))、更に1.、 p Fi oを介して比較器11に
人力される。しかし、ここでAGC回路7カ・らの信号
によりインパルス検出部21でインパルスを検出しく第
35図(f))、このインパルス検出部21がらの信号
で駆動されたタイマ一部22がら一定期間tmのパルス
が発生するため(第35図(g)L 第35図(j)に
示すように、このパルスによリ一定期開t、m基蘭電圧
発生部24の基準電圧を\lP、からVl+2に」二げ
ることで、比較器11からは信号は出力されず、従って
、第35図(k)に示すように誤データパルスは発生し
ない(あるいは発生しにくくなる)。基準電圧を変化さ
せる時開L+nは、先の実施例と同様にインパルス性雑
音が入力された場合のf3. I? F 8の遅延時間
子リンギング持続時間の和し、より長く設定して、BP
F8のインパルス応答を無視するようにしている(tl
<jan)。 尚、インパルス検出部21でインパルスノイズを検出す
る検出手段を構成し、また、タイマ一部22及び基準電
圧発生部24等で制御手段を構成している。 また、搬送波レベルが大きくアイドル期間LAの最初の
部分で、復調波形にインパルス状にものが現れる場合に
おいても、基準電圧を上げる時間tooをアイドル期間
り八 より短くしておくことで、先の実施例と同様にア
イドル期間後の最初にデータから正しく感度を低下させ
ずに再生することができる(jan<を八)。更に、上
記と同様に、アイドル期間1八は、無変調搬送波の開始
時からAGC回路7の動作が安定してからa調高力が安
定するのに必要な時間LACCより長く設定している。 従って、LAcc<を八に設定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスノイズを検出し、タイマ一部22で一定
期間だけ基準電圧発生部24の基準電圧を上げることで
、比較器11にはインパルスノイズによる出力信号を出
さないようにすることができ、従って、インパルス性ノ
イズによる誤動作を、感度を低ドさせることなく、低減
させることができるものである。 第36図は、更に他の受信回路のブロック図を示し、復
調部6の後段に利得i1!!整器12a、121)と、
L P Fや比較器からなる波形整形器13a。 13I)が設けである。しかして、復調部6の出力を夫
々の周波数を抽出するB P F 8に(it号レベル
を調整する利得調整器12を介しで入力する。この夫々
のB ]) F 8出力を包絡線電圧に変換する検波回
路9に入力し、AMの平滑された信号とする。 この検波回路9出力を波形整形器13によりデータ信号
として復元する。また、AGC電圧の信号を受ける比較
器17、L P F” 18、比較器19及び各回路ブ
ロンクのいずれかに配置される制御器20等を付加して
いる。尚、図中制御器20は複数記載されているが、こ
れはいずれかに配置可能であることを示しているもので
あり、後述するようにいずれかの箇所に配置されるもの
である。この実施例は、AGC電圧から受信信号の有り
を示す(i号を取り出し、その信号を制御信号として受
(if信号からデータ信号を復元する回路内のいずれか
の間にスイッチ機能を持たせた受信機である。 比較器17はその基準電圧とAGC電圧とを比較し、A
GC電圧が基準電圧を越えた時にHレベルのイI?号を
出力[る。L P I” 18は比較器17の出力4N
号から低周波数成分だけを取り出し、このI41) F
l 8の出力(8号は比較器19に人力される。 比較器19では、LPF18の出力信号とその基準電圧
とを比較し、出力信号が基準電圧より高い場合にI]レ
ベルの信号が出力される。制御器20は比較器1つの出
力を制御(ir号として受信回路の各部間の伝送をスイ
ッチするものである。尚、AGC電圧の変動が微少なた
め、比較器17で信号レベルを識別するようにしている
。 次に、第37図の電圧波形を用いて動作を説明する。同
図(a)は中間周波出力で、同図(1))は復調出力で
ある。AGC電圧波形から信号成分と常時出力されるノ
イズによるらのとの分離をするために、同図(c)に示
すように比較器17で基準電圧\11と比較し、同図(
d)のような波形を得る。この比較器17からの出力を
低周波成分のみを通す1=PF18を介して同図(e)
に示すような波形を得る。この波形と比較器1つの基準
電圧■2とを比較して(同図(e))、同図(f)に示
すような受信信号有りの(8号を得る。この信号を用い
て各部の間のいずれかに置いた制御器20でインパルス
ノイズを除去するようにしている。ここでは復調部6の
後に制御器20を置いた場合で説明すると、制御器20
は、受信信号がないとき、同図(f)に示すように1−
、レベルで・あり、そのため、制御器20をオフとして
復調信号を次段には通さないようにしている。そして、
受信信号があると、比較器1つのHレベルの出力により
制御器20はオンとなり、信号を次段に伝達させる。尚
、同図(g)は増幅器16の出力波形で、同図(11)
は利得調整器12の出力波形であり、また、同図(i)
は波形整形器13にで検波出力と基準電圧V3とを比較
している波形であり、この基準電圧■3より高い場合に
同図(j)に示すようにHレベルの信号が出力される。 この例ではデータ「1」の場合を示している。 このことにより、トーン検出部にはノイズ発生時のイン
パルス応答が発生rることかなく、ノイズの影響により
データの信頼性は落ちないものであ次に、非接触I I
)カードシステムにおける無線装置のアンテナ部につい
て説明する。請求項1に対応した第1図はアンテナ1を
示すものであり、受信回路とアンテナ1とを同軸ケーブ
ルで接続するために、同軸ケーブル接続用コネクタ端子
がアンテナ1には設けられ、誘電体として空気層を用い
た300〜400MI(7帯用アンテナの例である。こ
のアンテナ1は、放射導体42、接地導体41、誘電体
43、短絡板47、給電線45等から構成され、!@1
図に示すように、誘電体43を挾んで導体板である接地
導体41と放射導体42とを積層し、放射導体42の形
状は長方形であり、その端面部は短絡板47を介して接
地導体41に接続されている。放射導体42の適宜な位
置には給電点44として給電m45を介しで給電されて
いる。接地導体41の幅は、短絡板47が接続された放
射導体イ2の端面の長さと等しく、接地導体41の長さ
は、短絡板47が接続されていない放射導体42の端面
の長さよりも長く形成しである。ここで、積wIされた
放射導体42と接地導体41において、両者の幅は上記
の如く等しいので積層方向の正面から見て、両者はズレ
なく積層されている。接地導体41の長さは上述したよ
うに放射導体42よりも長いので、積層方向正面から見
て短絡板47を接続した放射導体42端面側及びその反
対側の面の外側に接地導体41ははみ出している。 ところで、このような放射導体42、接地導体41、誘
電体43の積層からなる構成のアンテナでは、第135
図に示すように接地導体41が放射導体42に比べて充
分大きく、そのため、第135図に示すようにアンテナ
の指向性は単向性を示していた。これは、データを送る
搬送波の波長に対して接地導体41のサイズが大とく、
接地導体41の背面側(放射導体42のない側)へ搬送
波が回り込みがないためである。 そこで、本実施例では、」−述したような第1図に示す
構成にし、誘電体43として空気層を用い、周波数とし
ては300MH7時の結果を第5図に示す。この場合の
アンテナ1の構成における各寸法は第3図に示すような
ものとしている。第4図のアンテナ座標系において、+
X方向を鉛直下向とした時、第5図に示すように垂直偏
波指向性で、対グイボール利得で示しでいる。最大、最
小利得差は約3dBであり、無指向性を呈していること
がわかる。このように構成することにより無指向性のア
ンテナを得ることができるものである。 このアンテナ1を従来例で述べた非接触IDカードシス
テムの受信アンテナとして用いれば、第6図に示すよう
に、部屋の外側からの信号だけでなく、部屋の内側から
の信号をも受信できるため、入室だけでなく、退室のチ
エツクも行なえるシステムを完成することができるもの
である。尚、f56図において、斜線は信号検知可能領
域を示し、アンテナ1の指向性が無指向性に近いので、
部屋の外、内側側に均等な検知領域を持つことができる
ものである。 [実施例2] ところで、電波を用いてデータの伝送を行なう非接触I
Dカードシステムの無線装置を屋内において使用する場
合、電波の伝搬特性は、壁や備品等の存在のために、反
射、透過、吸収が頻繁に起こるので複雑なものになって
いる。同一装置の電波の到達範囲を考えるなら、一般に
は、自由空間における到達範囲より狭くなり、更にこの
範囲内において、反射波の干渉等によって電波が極端に
弱められた点が多数存在している。この電波の到達範囲
や弱められる点の形状及び位置は環境により大きく異な
る。あるいは、人の移動に伴って刻々と変化する。電波
の弱められる点の存在は、データのやりとりができない
という可能性を生じるという問題がある。この欠1点を
軽減する手段としては、スペースダイバーシチ、周波数
グイバーシチ、偏波ダイバーシチ等の7エーシング対策
技術が有効であるが、一般にこれらは、複数のアンテナ
や無線回路を要するので、形状が大きくなったり、ある
いは高価になってしまう。つまり、小ノ〜V且つ安価に
屋内電波伝搬によって電波の弱められた点を軽減する方
法が、従来の7エーノング対策技術には見当たらない。 電波の弱められた。αが存在するのは、前述のように、
多くの反射波の干渉等による。従って、送信あるいは受
信のアンテナの放射パターンと偏波特性が変化すれば、
反射波の干渉等も変化し、常に同一場所にて電波が弱め
られるという確立は小さくなる。このことにより、同一
情報を、アンテナ放射特性を変化させて、その都度送信
あるいは受信してやれば、電波が弱め合うことによる通
信不能領域は、実質的に軽減されることになる。 (これは、偏波グイバーシチの一種とも考えられるが、
一般に偏波グイバーシチは、特定方向通信における、見
通し方位に対する偏波に関するものであるので、ここで
は区別して考える。)この考えによれば、放射特性を可
変できるアンテナがあれば、通信不能領域の軽減が可能
である。 そこで、請求項4に対応した本実施例では、屋内電波伝
搬にて多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を
減少させ、より確実にデータ通信ができ、しがも、小型
且つ安価なアンテナを実現しようとするものである。 第7図(a)は逆Fアンテナと呼ばれるアンテナ1を示
し、絶縁体く誘電体)を挾んで導体板である接地導体4
1と、アンテナ素子である放射導体42とを積層し、上
記放射導体42の一端面42αを短絡板47にて接地導
体41と連結し、放射導体42の適宜な位置に給電点4
4を設けている。 等価回路は同図(b)となる。この逆Fアンテナにおい
て、第8図(a)に示すように、放射導体42の他の適
宜な位置421)に容量性2端子素子りの−iを接続し
、他端を接地導体41に接続し、この装荷によって放射
導体42の寸法を短縮するようにしたものである。本発
明に用いるアンテナ1は基本的にはこの容量性2端子素
子りの装荷による短縮逆Fアンテナの組み合わせとして
動作する。 同図(I])はその等価回路である。 第9図(a)は本発明に用いるアンテナ1である。逆F
アンテナにおいて、放射導体42の適宜な位置T 、
、 T 2に、容量性2端子素子りである可変容量ダイ
オードD、、D2の一端を接続し、可変容量ダイオード
D 、、D 、の他端に高周波信号バイパス用のコンデ
ンサC,,C2と、コントロール信号が入力される端子
■、■が接続されている(尚、高周波信号が端子■、■
に漏れないように、また、可変容量ダイオードD、、D
2の保護のため、抵抗R、、R,2を付与してもよい)
。コンデンサC,,C2の他端は接地導体41に接続さ
れる。また、短絡板47は、軸状にし、放射導体42の
一端42aと接地導体41とを連結している。第9図(
1))は等価回路を示している。 次に、動作を説明する。容量装荷による短縮アンテナは
、そのアンテナの寸法や構造によって、適切な装荷容量
値が定まり、その値から大きくずれた容量を装荷しても
、アンテナとして動作しない。今、第9図(]〕)に示
すアンテナにおいては、放射導体42の2点に可変容量
ダイオードl) 、 、 D2を接続しているが、この
可変容量ダイオードI〕1゜D2に逆バイアス電圧Eを
印加したときに、このアンテナの短縮用装荷の適切な容
量値になるとする。逆バイアスを印加しないときは、可
変容量ダイオードD++D2の端子間容量は大きくなる
から、高周波信号からみれば、短絡状態に近付く。ここ
で、コントロール信号として、端子■に電圧E、端子■
に零電圧を印加したとする。この時、可変容量ダイオー
ドD、は短縮用装荷として有効に動作し、他方の可変容
量ダイオードD2はバイアスががかっていないから、端
子間容量が大きくなって、この経路は高周波信号からみ
れば、短絡に近い状態になる。この結果、アンテナは第
10図(a)のようなアンテナとして動作し、第8図に
示した短縮逆Fアンテナと類似した放射パターン、偏波
特性を示す。 端子■、■に人力するコントロール信号を入れ替えた場
合、同様にして第10図(1))のアンテナとして動作
することがわかる。この時、給電点44からの高周波信
号の経路が異なるため、前述の場合とは放射パターン、
偏波特性の異なるアンテナとして動作する。 端子の、■にコントロール信号として共に、電圧Eを内
えた場合は、更に異なる放射特性となる。 以上のように、本実施例に用いるアンテナは、電気信号
によってその放射特性を可変できる。また、この実施例
に用いるアンテナでは、放射導体42に接続する可変容
量ダイオードD1.D2が2つであるが、同様な構成で
3つ以上を接続してもよい。コントロール信号の与え方
もこの例にとられれない。このようなアンテナを非接触
■Dカードシステムの送(i部または受信部に、あるい
は双方に用いるようにしている。このアンテナ1を送信
部に用いた場合の構成を示すブロック図を第11図に示
す。この送信部では、送信信号発生回路48、送(i回
路49及びアンテナ1等で構成されている。 上記のように構成することで、逆Fアンテナに取り付け
た可変容量ダイオードD1r 1.’) 2に与えるコ
ントロール信号により、短縮用装荷として有効に動作す
る可変容量ダイオード1)1.l)2を選択し、アンテ
ナ放射特性を1げ変としているので、常に短縮型アンテ
ナとして動作し、小型化が可能である。また、特性を変
化させるのに必要な素子も少なく、回路構成が簡単であ
り安価に通信不能領域を軽減した非接触■Dカードシス
テムを提供できるものである。 第12図は本方式の他の実施例を示し、同図(a)は斜
視図を示し、同図(1〕)は等価回路を示している。構
造としては、同図(a)に示すように逆Fアンテナにお
いて、放射導体42の適宜な位置1゛11 T 2に2
端子の容量性素子C,,C,の一端を接続し、この容量
性素子C31C+の他端はダイオードD、、D、に接続
し、更に、これらのダイオード■)3゜1)4の順バイ
アス時の電流値を決定する抵抗R3゜R4が接続され、
この抵抗f< 3. R、の他端は接地導体41に接続
されている。ダイオードl) J、 D 4の他端には
バイアス電流が与えるための電圧信号が印加される端子
■、■とダイオードl):l、D、の順ノぐイアス時に
高周波信号を接地導体41にバイパスするコンデンサC
,,C2が接続される。尚、高周波信号が端子■、■に
漏れないように、抵抗R1゜tt 2を付与してもよい
。 次に、動作を説明する。今、仮に端子○)に、電圧信号
(コントロール信号)として一定の正の電圧ト;を与え
、端子■には負の電圧−ト:を与えるとする。この時、
ダイオードDJは、類バイパスが(イ)の経路で流れて
オン状態になる。この結果、高周波信号は、(ロ)の経
路で流れることになり、容量性素子C3の力量は高周波
信号からみれば、接地導体41に短絡されたことになり
、容量性素子C3は、このアンテナの短縮用容量性装荷
として有効に動作する。一方、ダイオードD、は、逆バ
イアスがかかるため、オフ状態となる。従って、I′2
からの高周波信号は(ハ)の経路を通ることになるが、
抵抗Rz、R+は数にΩ以上であり、比較的高インピー
ダンスのため1、二の経路(ロ)はくノ司の経路に比べ
れば、無視し得ることになる。よって、容ガ(性素子C
,は、アンテナ短縮用装荷としては、無効となる。以上
のことにより、この場合、このアンテナは、実質上f5
13図(Ll)に示すようにアンテナとして動作し、第
8図(a)に示した容量装荷による短縮型逆Fアンテナ
と類似した放射パターン、偏波特性を示す。 また、端子(Dl■に電圧信号を入れ替えた場合、同様
に容量性素子C1が有効、C3が無効で、第13図(1
〕)のようなアンテナとして動作する。 この時、給電点44からの高周波信号の経路が異なるた
め、前述の場合とは放射パターンや偏波特性の異なるア
ンテナとして動作する。また、端子■、■に共に正の一
定電圧トーの時は、更に異なる放射特性を持つことにな
る。 以」二のように、本実施例に用いるアンテナは、電気信
号によってその放射特性をuf変できるものである。ま
た1、−の実施例に用いるアンテナでは、放射導体42
に接続する容量性素子は2つであるが、本実施例と同様
な構成で3つ口、上を接続してもJ:い。また、ダイオ
ードD 31 D 4にバイアスを勾える回路構成もこ
の実施例にとられれない。 以上のように、逆Fアンテナに短縮用の容量性素子C3
,C4を複数装荷し、それらの容量性それらのに接続し
たダイオードD:++D+に与えるコントロール(i号
によって、有効に動作する容量性素子C,,C,を選択
し、アンテナの放射特性を可変としているので、常に、
短縮型アンテナとして動作し、小へ12化が可能である
。また、特性を変化させるのに必要な素子も少なく、回
路構成が簡il+であり、安価に通信不能領域を軽減し
た非接触11)カードシステムを提供できるものである
。 [実施例31 次にM求項6にメ1応した実施例を説明する。 電波による無線装置は遠距離間データ伝送に広く使用さ
れてトたが、近年、上述したように屋内間の比較的近距
離でのデータ伝送にも用いられている。屋内において、
電波の伝搬特性は、壁や備品等の存在のために、反射、
透過、吸収が頻繁に起こるので複雑なものになっている
。同一無線装置の電波の到達範囲を考えるなら、−殻に
は、自由空間、あるいは平面大地上における到達範囲よ
り狭くなり、更に、この範囲内において、反射波の干渉
等によって電波が極端に弱められて通信不能となる点が
多数存在する。また1、−の電波の到達範囲や弱められ
る点の形状及び位置は環境により大きく異なったり、人
の移動に伴って刻々と変化したりする。干渉等によって
電波の弱められる。11は、送受信器間距離が、その電
波到達可能距離に比して充分短い場合にも存在し得るも
のであり、このため、信号伝送の信頼性を損ねてしまう
。 この欠点を軽減するため、様々な方法が考案されている
が、そのひとつとして、アンテナの放射特性(振幅、偏
波特性)を変化させて送信、あるいは受信を行なうとい
う方法がある。電波が弱められる点が存在するのは、前
述のように、多くの反射波の干渉等による。U(っ゛転
送信または受信の放射特性が変化すれは、反射波のト渉
等も変化し、常に同一場所にて電波が弱められるという
確ハ・りけ小さくなる。J:って、同一情報をアンテナ
の放射特性を変化させて、その都度送(Wあるいは受信
してやれば、電波が弱め合うことによる通信不能領域は
、実質的に軽減される、二とになる。このような考えに
基づく方法である。 この方法を実現するため、逆Fアンテナにおいて、その
短絡方法、アンテナ短縮装荷方法、給電方法などを可変
とすることに1って、アンテナ放射特性を可変とするア
ンテナが考案されでいる。 これらのアンテナにおいては、放射導体(アンテナ素子
)と接地導体(地板)との電気的接続位置を変化させ、
このことによって、等価的に接地導体に対する放射導体
の取付方位を変化さぜることを基本原理としている。例
えば、ひとつの例として、短絡方法を一+jJ変する場
合の一例を第14図に示す。 第14図において、接地導体41と放射導体42とを2
つの短絡板4711.4’711で短絡し、短絡板/1
7aまたは短絡板47 bと接地導体41との電気的接
続をスイッチ回路によって制御することにより、等価的
に第15図(a)<11)に示すような構造の逆I2ア
ンテナとして動作させ、その放射特性を変化させている
。 ここで、j東Fアンテナの放射特性と[、で、その放射
パターン例を第16図に示す。同図(a)は逆ドアンテ
ナの座標系を示し、(1))〜(d)の(ロ)が(イ)
のようにアンテナを回転させて観測できる電異強度を示
t。図中実線は、各測定時の大地に対して垂直な偏波成
分1.σ線は水平な偏波成分である。一般に逆Fアンテ
ナにおいて、接地導体41の1炙方向は、等価的にグイ
ポールアンテナ的な動作をし、その放射成分と他の部位
の放射成分の和として、放射パターンは決定されている
。参考までに、第17図にグイポールアンテナの放射パ
ターン例を示すが、逆ドアンテナの放射電界が、接地導
体41の長方向に設置されたグイポールアンテナの放射
電界形状を含んでいることがわかる。 前述の放射特性可変アンテナにおいでは、接地導体41
に月rる放射導体42の取付方位を変化させることによ
って、アンテナの放射特性を変化させているが、接地導
体41の長方向力位自体は変化していない。このため、
接地導体41のダイポールアンテナ的動作による放射強
度が強い場合には、その放射特性の変化が@址になり、
反射波−(1渉を変化させる度合が小さくなってしまっ
て、通イ、(不能領域を改善[るという効果も小さくな
るという問題がある。 そ、二で、屋内電波伝搬にて多く見られる反射波干渉の
ための通信不能領域を確実に軽減できるアンテナを示し
たのが第18図に示すアンテナである。第18図に示す
ように、接地導体41を3つに分割し、分割した各接地
導体片4111.4 l b。 4]c開をスイッチ回路S、、S、で接続している。 図中黒丸は接地導体片4 in、411+、4 ]、c
への接続を示し、白丸はスイッチオンオフ制御信号への
接続を示している。また、スイッチ回路S、、S。 は具体的には、第21図(a)に示すようなダイオード
Dの順バイアスのオンオフにする半導体スイッチや、第
21図(1ン)に示すような高周波リレーr<y等か用
いられる。また、接地導体41上に電r一部品等を配f
i’(L、接地導体41を回路グランドと共通化したい
時には、第20図に示v1うに高周波チョークコイルF
< TパCを各接地導体片41a、411+、41c間
に接続してもよい。この接地導体41に、放射導体42
、短絡板47a、47bを装着したのが第19図(a)
である。ここでは、短絡板4711.47+1がスイッ
チ回路に接続された、Ajr述のアンテナを基本として
考える。 第19図(、)のアンテナ1において、各分割した接地
導体片41a、4 lb、4 lc間のスイッチ回路S
、、S2と、短絡板47a、471〕のスイッチ回路と
をオンオフすると、等何曲に第19図(+1)(C)の
アンテナとして動作させることができる。この時、接地
導体41の長方向方位は、90“回転し、なおかつ短絡
板47a、4’71〕の給電点44に対する位置も90
゛回転するから、ちょうど逆ドアンテナを90゛回転さ
せたのと同様になり、確実に放射特性は変化する。 以上の例では、短絡方法も変化させたが、接地導体41
の長方向のグイポール的動作による放射電界が強い時は
、短絡方法を変化させなくても、接地導体片41 a、
4.1 b、41 c間のスイッチ回路S、、S2の切
り換えで放射特性は変化する。従って、この場合、放射
特性を変化させる方法として、単に、各分割した接地導
体片41a、411+、4 ic間のスイッチ回路S、
、S2のオンオフパターンを変化させればよい。 また、接地導体41の分割形状は二の例にとられれず、
適宜設定しても放射特性変化が期待できる。あるいは、
接地導体イ1の分割数も、この例にとられれず、任意に
設定して、放射特性変化以上のように、本実施例のアン
テナは、接地導体41のグイボール的動作が強い時には
単独でアンテナ放射特性変化をさせることができ、また
、前述の放射導体42の方位を変化させる方法と併用す
ることによって、より確実に放射特性を変化させること
ができるものである。 このように、本実施例のアンテナは、その放射特性を確
実に変化させることを可能とするので、屋内電波伝搬に
て多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を確実
に軽減することができるものである。 1実施例41 次に、ili!f求項7に求心7た実施例について説明
する。ところで、放射導体、誘電体及び接地導体が積ノ
η構造を成した111面アンテナに+9いでは、送信ア
ンテナと受(i(アンテナとを独立させて構成した場合
、送、受答アンテナは平面的であるために、アンテナ面
積が大きくなってしまうという問題がある。第22図に
送信アンテナと受信アンテナとを一体構成した平面アン
テナを示し、送信用アンテナ11゛と受信用アンテナ1
)(は接地導体41を共用している。受信用アンテナ1
1’(は、アンテナ効率を高めるために、アンテナ寸法
は比較的大きく、送信用アンテナ1′l゛は小型である
ために効率は悪いが、送信器の最終段に適当な増幅回路
を付加することにより送信放射電力は制御できる。 そこで、受信用アンテナIRの放射導体42■くは大き
く形成してあり、送信用アンテナ1゛「の放射導体42
′Fはそれよりも小さく形成しである。また、送受答ア
ンテナ1T、IRは片側短絡方式を採用しているために
、各放射導体/l 2 ′F、 42 Rの一端は短絡
板47 T、 47 Rを介して接地導体41に接続さ
れている。また、両放射導体42T。 42Rには給電点44T、4/IRが設けである。 かかる構成のアンテナにおいでは、送信用アンテナ11
゛は受信用アンテナ1Rの外側に構成され、アンテナ面
積としては両者の総和分の面積が必要であり、アンテナ
全体が大きくなると(1う問題が生じる。 そこで、本実施例においては、平面アンテナである受信
用アンテナの放射導体に中空部を形成し、この中空部に
平面型の送信用アンテナを配置しで、送(N用、受4B
用の平面アンテナを独立して有しながら、なおかつアン
テナ面積を前述の平面受(Kアンテナと大差なく構成し
ようとするものである。 第23図は受信用アンテナIRの斜視図を示し、小型化
にするために片側短絡方式を採用しているので、放射導
体42Rの片側は短絡板47Rを介して接地導体41
Rに接続しである。そして放射導体42Rの中央には上
下面が開1]シた中空部50を形成している。 第24図は送信用アンテナJTを示し、放射導体42′
Fの端部には容量つまりチップコンデンサ51を装荷し
て、放射導体42 Tiを非常に短くしている。また、
放射導体42Tの端部(土短絡板47′Fを介して接地
導体41′Fに接続され、チップコンデンサ51は接続
線52を介して接地導体41′Fに接続されている。更
には、給電線45 Tは給電魚44′Fに接続されてい
る。 第25図は送信用アンテナ1゛1゛を受信用アンテナ1
F(の中空部50内に実装した111面アンテナを示し
ている。こ、:で、Y −Z 1lii内の受信用アン
テナJ Rの電力利得パターンを、中空部50内に送信
用アンテナ1Tがある場合と、無い場合について@85
図に示す。第26図において、実線が送信用アンテナ1
゛1゛が無い場合であり、破線が送信用アンテナ1′I
゛がある場合である。尚、第26図は、Y−Z面内パタ
ーンを対ダイポールアンテナ比利得として表している。 この第26図に示すJ:うに、接地導体41の幅を小す
くシて、Y−4面内の電力利得パターンを無指向性に近
くしている。これにより、中空部50内に送信用アンテ
ナ1′I゛を構成しても、受信用アンテナ11<の利得
は殆ど変化しないことが判る。 従って、平面アンテナである受(i4用アンテナIRの
放射導体42Hに中空部50を形成し、この中空部50
に平面型の送信用アンテナ11゛を配置して、送(W用
、受信用の平面アンテナを独立して有しながら、なおか
つアンテナ面積を前述の平面受信アンテナと大差なく構
成することができる1実施例4] 次に、ml求項9に刻応した実施例について説明する。 電波を用いた無線システムを屋内で利用すると、無線装
置の送信装置と、この送信装置からの電波を受信する受
イI−!装置との間には、壁、天井、床などの建物構造
物、家具などの什器等の障害物が通常存在する。そのた
め、受イ3装置、αにおける受信波は直接波、反射波、
回折波、透過波からなり、これらが種々の振幅と位相で
合成されたものである。従って、送イi(電波として、
例えば、垂直偏波を出したとしても、反射、回折、透過
を繰り返すと、偏波面が変わり、水平偏波成分が生ずる
。これを1差偏波特性といい、このような状況下におい
て、従来送受信用アンテナにグイボールアンテナを用い
でいるが、次のような問題がある。 すなわち、グイボールアンテナは一方向の直線偏波しか
送(Kあるいは受信できないので、グイボールアンテナ
を用いて送信波として垂直偏波を送ったとすれば、交差
偏波特性のために受信点では、爪面、水平向偏波が存在
するが、受(iイアンテナがグイボールアンテナである
が故に、どちらか一方の偏波しか受信できず、通常シス
テムとして効率が悪いという問題を有している。 また、無線装置の送受信装置において、グイボール型や
モアボール型のアンテナを送受別々であったり、兼用し
たりして送受信回路と結合されている。このようなシス
テムでは、例えば、屋内・システムとして壁面に取り付
けた場合に、アンテナとして大きな形状となったり、壁
面から突き出た配置になったり、壁面との距離や材質に
より受信感度低下や送信出力低下が起こったりして、美
観」二、特性、」二問題がある。 そこで、アンテナを小型にし、感度低下の少ない無線装
置の実施例を以−1−′lこ説明する。 まず、アンテナ1の中のマイクロストリップアンテナの
原理図を第41図に示す。マイクロストリップアンテナ
は、プリント技術を用いてグランド板(接地導体)41
の上に誘電体(空気を含む)43を設け、この誘電体4
3の上に平板の共振器構造の導体性の放射板(放射導体
)42を構成したアンテナである。ここで、グイボール
アンテナ等を、壁面に取り付けた場合、壁面内に逆相の
イメーノアンテナが立ち、感度低下を起こす。しかし、
マイクロスlリップアンテナでは接地導体41でブロッ
クされ、接地導体41と放射導体42との間で電界が発
生し、壁面の影響を受けにくいものである。 t542図は、本発明の実施例に近付けたマイクロスト
リップアンテナMAの一基本構造を示すものであり、第
43図はその偏波特性を示すものである。第42図に示
すように、接地導体41の一面側に短絡板47を介して
放射導体42が設けてあり、給電点44は短絡板47側
に設けである。 また、fifJ/13図(a)は垂直偏波を示し、第4
3図(1))は水平偏波を示している。ここで、接地導
体41を鉛直力向に立てた時の偏波1\y性は、垂直偏
波はX方向に強く、水117−偏波はYノj向に強い1
.すなわち、マイクロス1リツプアンテナMAはIF直
、水平山偏彼特性を有していることがわかる。尚、=5
9− 第43図に示している利得はグイボールアンテナにtV
する比を示すものである。 このマイクロストリップアンテナMAを送イiイ用アン
テナとして用いると、受信点における垂直、水ゾ偏波そ
れぞれの電界強度平均値は、tit−偏波のグイボール
アンテナで送信する場合に比べて強くなる。 次に、このマイクロストリップアンテナMAを受信用ア
ンテナとして用いると、垂直、水平側偏波を受信できる
ので、−φ−偏波しが受信できないグイボールアンテナ
で受信する場合に比べて、受M機への信号人力レベルは
大きくなる。 従って、送(R装置、受信装置に各々マイクロストリッ
プアンテナMAを用いると、受信点(こむける平均電界
強度が大たくなり、受信機への信号人力レベルもより大
きくなるので、次の利点がある。すなわち、無線システ
ムとし′Cのイ11粕性が上がり、通信Kri離(通イ
、イ領域)が拡大するものである。 第39121はマイクロス1リツプアンテナM Aを用
いた無線装置のブロンク図を示し、この無線−6〇− 装置は、送イ1(部Sと受(14部[くとがらなってい
る。 まず、送(i’! gSは次のような構成となっている
。 例えば、異常を検知するセンサー54と、センサー54
からの出力を受けて信号を発生する信号発生回路55と
、発振回路56と、発振回路56出力を増幅する増幅回
路57と、信号発振回路55出力で変調する変調器58
と、変調器58出力を増幅する増幅回路553と、増幅
回路59出力を送信する送信用のマイクロストリップア
ンテナMASとで構成されている。受信部Rは、受信用
のマイクロストリップアンテナM A rと、マイクロ
ストリップアンテナM A rからの信号を増幅する高
周波増幅回路60と、高周波増幅回路60出力と局部発
振回路62出力とを周波数混合する混合回路61と、混
合回路61出力を増幅する中間周波増幅回路63と、該
増幅回路63出力を復調する復調回路64と、復調回路
64出力を増幅する低周波増幅回路65と、低周波増幅
回路65出力により報知を行なう報知器66とで構成さ
れている。 尚、受イ、1部Iくの構成として、第27図に示rよう
な回路を用いても良い。 第321図は無線装置の具体的な構成を示すものであり
、筐体67内には無線装置の回路部品を実装したプリン
1−板6ε;と、このプリント板68と平行で実装した
回路部品側に空間を隔てて2つのプリント板69.70
が間をあけて配設しである。プリント板68の下面に1
士銅箔パターンからなる接地導体41が設けてあり、プ
リン) )fi(i 8の上面には送受信用の回路部品
が実装しである。 プリンl板68の図中の右側の上方には送イ1!用とし
ての放射導体42を銅箔パターンまたは金属板で一面を
形成したプリント板6つが配設されている。また、プリ
ント板68の図中左側のプリント板6c〕と同一平面内
には受信用としての放射導体42を銅箔パターンよたは
−に属板で・形成したプリント板70が配設しである。 すなわち、プリント板68と6りで送イ、1用のマイク
ロストリップアンテナMAsを構成し、プリント板6)
1と70で受信用のマイクロストリップアンテナM A
rを構成しているものである。この第3>1図に示し
た送信部S及び受信部Rを有する無線装置は、1)1信
、半複信、あるいは復信通信の送受(W回路として動作
するものである。 第40図は使用例図を示し、上述のように構成され窓8
1の横に配設された無線装置Δ1と、壁面に取り(11
けた無線装置A2とを屋内に設置した場合を示している
。無線装置A1は窓81の横の壁面に設置され、センサ
ー54としてマグネットスイッチを用い、窓81のガラ
スが開かれた時にマグネットスイッチのセンサー54の
信号が無fa装置A1の送信部Sに入力され、その変化
(f1号を送信部SのマイクロストリップアンテナM
A sより、壁面に設置された無線装置6A2の受信部
R・\伝送する。受信部1くでは、無線装置A1からの
信号を受イ、イして報知器66で報知したり、また、電
話82にて電話回線を介して移報するようにしている。 尚、−組の無線装置A、、A2は屋外に設置してもよく
、また、−組に限らず屋内または屋外に設置してもよい
ものである。 上記のように、送信用のマイクロストリップアンテナM
ΔSと受イ、:)用のマイクロス1りンプアンテナM
A rとを無線装置A、、A2のアンテナとして用いる
ことで、受信点における垂直、水平偏波それぞれの電界
強度平均値は、1ト−偏波のグイポールアンテナで送信
する場合に比べて強くなり、また、垂直、水平側偏波を
受信できるので、jlj −偏波しか受信できないグイ
ポールアンテナで受信する場合に比べて、受信機への信
号入力レベルは大きくなるものであり、従って、無線装
置A、、A2を壁面に取り何けても、感度の低下は少な
いものであり、しかも、回路パターンとアンテナ用パタ
ーンを共用化できるものである。 第44図はtl;l水垂10に対応した実施例を示し、
プリン) [68の実装回路部品側を下面にして、接地
導体イ1側をアンテナを構成するプリント板69.70
側にして構成したものである。 ところで、屋内電波伝搬のマルチパスによる7エーノン
グ対策として、スペースグイバーシナ方式というのがあ
る。第45図は、位置と受信電界強度の関係における7
エーソングの状態を示すものであり、送(M電界は、反
射等を行ない、異なったルート(距離)を経て、複数の
波となり受(rf点に達する。その各波の位相差、レベ
ル差により7エーノング現象が生じる。そこで7エーノ
ングにおける対策として、1546図に示すように第4
5図と対応した間隔を設けてa、Q、と1)点にアンテ
ナ71゜72を設置Fe L、その両アンテナ71.’
?24の出力を切換、合成などにより、より高いレベル
の出力を得ようとする方式がスペースグイバーシナ方式
である。このスペースグイバーシナ方式として、グイポ
ール型やモノボール型のアンテナを用いると、屋内シス
テムとして壁面に取り付けた場合に、アンテナとして大
きな形状となったり、壁面から突き出た配置になり、壁
面との距離や祠質により受(i4感度の低下が起こった
り、美観上、特性上好ましくない。 そこで、マイクロストリップアンテナを用いてスペース
グイバーシナ方式を構成したのを第4′7図に示す。第
47図は受(ij装置B1を示し、筐体73内に下面に
接地導体41を銅箔バ、ターンで形成したプリント板7
4の上方両側に平行に放射導体42を銅箔パターンある
いは金属板で形成したプリント板75.76を空間を隔
てて配置したものである。この両プリント板75,76
で受信用のマイクロストリップアンテナM A rを構
成し、両マイクロストリンプアンテナM A r開の寸
法はλ/4以上としている。ただし、λは使用周波数の
波長である。このようにして、2つのマイクロストリッ
プアンテナM A rでもってスペースダイバーシチ方
式を採っている。尚、第47図の場合はプリント板74
に実装した受信用回路部品側に両プリント板75,7G
を配置している。また、第48図に示すように、回路部
品側を下面にして接地導体41側を両プリント板75.
76側に配置してマイクロストリップアンテナM A
rを構成するようにしでもよい。 第49図は、第40図と同様に無線装置を配置した使用
例図を示し、壁面に上記受信装置B1を配置し、窓81
の横には送信装置C1を配置している。この例では、送
信装置C1からのみ受信装置B1へ電波を送る単信シス
テムの場合を示し、センサー54からの信号を送信装置
CIから受信装置B1へ送るようにしでいる。尚、送信
装置C1や受信装置B、の回路としては、第39図に示
す送信部Sや受イ言部Rを用いることで容易
【こ構成で
きるので説明は省略する。従って、このように構成する
ことで、つまり、スペースダイバーシチ方式においても
、マイクロストリップアンテナMArを用いることで、
受(W装置B、を薄型にでき、しかも、受信装置B1を
壁面に取り付けても、感度の低下が少ないものであり、
スペースダイバーシチ方式のアンテナ間隔の固定iこよ
る特性を保障でき、また、回路パターンとアンテナ用パ
ターンとを共用化できるものである。 第50図は本無線装置を中継送受信装置D1として構成
した場合を示し、上面に回路部品を実装し、下面に接地
導体41を銅箔パターンで形成したプリント板78と、
プリント板78の上方に空間を隔てて平行に銅箔パター
ンあるり・は金属板で送信用の放射導体42を形成した
プリント板7つと、プリント板78の下方に空間を隔て
て平行に銅箔パターンあるいは金属板で受信用の放射導
体42を形成したプリント板80と、各プリント板78
,79.80を収納配置する筐体77等で構成されてい
る。この構成により上側に送信用のマイクロストリップ
アンテナMΔSを形成し、下側に受信用のマイクロスト
リップアンテナM A rを形成し、マイクロストリッ
プアンテナMArで受(W した電波を、信号処理して
更にマイクロストリップアンテナM A sで送信する
ようにし、でいる。 第51図は中継装置t D tの使用例図を示し、天井
下面より本中継装置D1を吊設し、第49図に示す送信
装置CIと受信装置B1との間に配置したものであり、
送(?T装置C1からの信号を受信し、この中継装置1
) jで信号処理して受信装置B1へ送信するものであ
る。かかる場合に、アンテナとしてマイクロストリップ
アンテナを用いているため、中継装置D1を薄型にでき
、また、回路パターンとアンテナ用パターンの共用化が
できるものである。尚、この中継装置D1では用方向へ
の伝送と[実施例5 次に、d青水垂13に月応した実施例について説明する
。マイクロストリップアンテナでNlt a yれるア
ンテナ1は、上述のように接地導体41、放射導体42
及び短絡板47がら構成される。がかる放射導体42は
一面が閉塞されているため、受信装置あるいは送信装置
のw8整た取り付けが行ない難く、マイクロストリップ
アンテナに受信装置あるいは送信装置を実装した後は、
回路調整などができないという問題がある。 そこで、マイクロスlリングアンテナの放射導体あるい
は接地導体に無線装置の機能に役立つ機能穴を穿設し、
この機能穴を利用して無線装置の各種機能に役立たせる
ようにした実施例を以下に説明する。 第52図において、マイクロストリップアンテナで構成
されたアンテナ1の接地導体41は、アース面のあるプ
リント板で形成されており、アース面を除いた接地導体
41の上面には受信装置あるいは送信装置を構成する電
子回路が実装しである。また、接地導体イ1の下面には
導体7111からなるパターンが形成しである。接地導
体41の上方には空間を介して放射導体42が配置して
あり、この放射導体42はプリント板あるいは金属板で
構成されており、放射導体42の上面には導体421が
設けである。かがるアンテナ1を介して、送信装置ある
いは受信装置から、電波を送信したり、電波を受信する
ようになっている。ところで、接地導体41の上面に実
装した受信装置あるいは送信装置にはボリュームやトリ
マコンデンサ等の可変回路部品83が装着されており、
これらの可変回路部品83は一般的に調整棒84で回転
調整される。そこで、本実施例では、図示するように、
可変回路部品83に対応した放射導体42の部分に機能
穴85を穿設している。従って、この機能穴85に上方
から調整棒+14を挿通して可変回路部品83を回転調
整等を行なうことができるものである。このように、放
射導体42に機能穴85を!?!設することで、アンテ
ナ1と一体となって最終状態での調整が可能となるもの
であり、また、調整が必要な部品もアンテナ1内へ前も
って組み込むことができるものである。尚、可変回路部
品83の調整側を下に向けて配置し、可変回路部品83
に今わせて接地導体41に機能穴を設けるようにしても
良い。 また、本アンテナ1を用いで、第40図と同様に使用す
ることができるものである。 第53図は他の実施例を示し、受信装置あるいは送信装
置に用いる押釦スイッチ86の位置に合わせて機能穴8
5を放射導体42に穿設したものである。この機能穴8
5は、手動用の押釦スイッチ86の設置あるいは作動の
ためのものであり、放射導体42に穿設した機能穴85
を介して押釦スイッチ86を接地導体41に設置したり
、または、設置後の操作のため、指を機能穴85に挿通
して押釦スイッチ86を操作できるようにしたものであ
る。このように構成することで、押釦スイッチ86を放
射導体42の下方に配置できるため、アンテナ面を有効
に利用でき、小型化を図ることができるものである。ま
た、押釦スイッチ86の例としては、送信出力のオン操
作用としたり、システムリセット用としたり、あるいは
、電源オン用とすることができる。尚、この実施例の場
合にも、押釦スイッチ86の操作面を下方に向けて、機
能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい。 第54図は本実施例における使用例図を示し、第40図
の場合と同様に、送信装置A側の押釦スイッチ86をテ
スト送信スイッチ用として用いたものであり、受信装置
B側は押釦スイッチ86をシステムリセッI・用スイッ
チとして用いたものである。 第55図は請求項16に対応した実施例を示し、本装置
にセンサー機能を伺加した場合に、センサーの光を透光
するための機能穴85を放射導体42に穿設したもので
ある。すなわち、接地導体41の上に隔壁87を介して
光を投光する発光ダイオード88と、人体等からの反射
光を受光する7オトグイオード8つを配置している。発
光ダイオード88と7オトダイオード8つとに月応した
位置の放射導体42に機能穴85を夫々穿設し、図中の
左側の機能穴85より発光ダイオード88から光を投光
し、右側の機能穴85からは人体等からの反射光を7オ
トダイオード8つに受光するようにしでいる。また、こ
の機能穴85は発光ダイオード88や7i)ダイオード
89等の設置に利用しても良い。尚、この送受(N装置
においては、受信装置と送信装置とを具備しでいる。こ
のように構成することで、アンテナ面を有効利用できて
小型化を図ることができるものである。また、センサー
としては人体センサーだけでなく、焦電センサーやガス
検知センサーを用いることができるのはもちろんである
。尚、この実施例においても、発光ダイオード88とフ
ォトダイオード89との発、受光面を下方に向けて、機
能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい。 第56図は使用例図を示し、送信装置Aと受474装置
Bとの開の天井下面に本装置A′を配置し、人体等を検
知した場合には、内蔵している送信装置からアンテナ1
より検知信号を重畳した電波を受信装置1Bへ送るよう
にしている。 第57図は請求項17に対応した実施例を示し、機能穴
85を本装置を固定するためのネジ90が挿通するため
の穴としたものである。図示するように、本装置をケー
ス等にネジ90で固定するのであるが、このネジ90が
螺着される位置に対応した放射導体42及び接地導体4
1に機能穴85を穿設したものであり、本装置を固定す
るにあたってネジ90を機能穴85より挿通して、螺着
固定する。このように構成することで、放射導体42や
接地導体41以外の部分にネジ90を螺着する部分を設
ける必要がなく、そのため、アンテナ面の有効利用を図
ることができ、全体に小型化を図る、二とができるもの
である。 第58図はdfi求項水垂に対応した実施例を示り、l
PJ能穴85を接地導体41に設ける表示素子91の設
置用及び窓用としたものである。すなわち、表示素子9
1の位置に対応した放射導体42に機能穴85を穿設し
、この機能穴85を介して表示素子91を接地導体41
に設置したり、設置後は、機能穴85を介して表示素子
5〕1の表示を見るようにしたものである。尚、表示素
子91の例としては、発光ダイオードや液晶を用い、そ
の機能としては、受信データや、動作表示に用いる。 従って、このように構成することで、放射導体42の部
分以外に表示素子91を設ける必要がなく、そのため、
アンテナ面の有効利用を図ることができ、全体に小型化
を図ることができるものである。 ttfJ59図は使用例図を示し、先の実施例と同様に
、送信装置A側としては、機能穴85を介して動作を表
示し、受信装置丁3側としては受イ3データを機能穴8
5を介して表示するようにしでいる。 1実施例6」 次に、請求項1つに対応した実施例についで説明する。 第60図は、アンテナ部にマイクロスI・リンプアンテ
ナを用いた送受信装置の斜視図を示すものである。接地
導体41の上面に送信装置もしくは受信装置の回路部品
を実装すると共に、短絡板47を介して放射導体42を
接地導体41と平行に配置している。接地導体41と放
射導体42との間には空間が位置し、この空間に上記回
路部品が配置される。マイクロストリップアンテナで構
成されるアンテナ1は図示するように接地導体41、放
射導体42及び短絡板47から構成されるが、板状であ
るために、放射導体42の位置とインピーダンスとの関
係は、第61図に示すように、短絡板47から放射導体
42の先端に向かって高くなっていく。第61図は各給
電点における周波数と入力抵抗の関係を示すものであり
、Δ印は短絡板47からの給電点の距離が10InIn
とした場合で、・印は同様に2Ononとした場合であ
り、0印は同様に30a++nとした場合であり、また
、目印は同様に4 (1mmとした場合で、X印は同様
に50M「とした場合である。かがる場合に、インピー
ダンスを50Ωまたは75Ωに整合しようとすると、給
電点のim+nの変動でも、大きく整合が崩れてしまう
。また、放射導体42を永久固定にすると、整合ずれの
改善ができず、利得が大きく落ち、受信感度が悪くなる
という問題がある。 また、放射導体42と給電体(ビス状の給電ビン)との
接続は、半田付は等により放射導体42の接地導体41
側から行なう必要があったために困難である。 そこで、放射導体を移動させることで、アンテナとの給
電整合を容易に且つ正羅にできるJ:うにした実施例を
以下に説明する。第61図乃至第63図において、マイ
クロストリップアンテナで構成されるアンテナ1の接地
導体41は、アース面のあるプリント板または金属板で
形成されており、アース面を除いた接地導体41の上面
には受信装置を構成する電子回路が実装しである。また
、放射導体42と短絡板47とは一体に形成しでおり、
また、短絡板47より一体に接続板92を一体に形成し
でいる。放射導体42と接続板92とは短絡板47を介
して一体に形成された形となっ−こおり、放射導体42
の面と接続板92の面とは平行に形成されている。接続
板92、短絡板47を形成した放射導体42は金属板ま
たは一体のプラスチックに金属メツキ、金S薄膜を接着
したものである。また、放射導体42等もプリント板で
形成してもよい。接続板92の両側には、放射導体42
の先端方向に長孔形状としたビス穴93を穿孔している
。このビス穴93に対応した接地導体41の端部にはね
し穴94が螺設しである。 ここで、接地導体41の受信装置に給電する給電体とし
て、給電ビス95を用いている。この給電ビス95はビ
スのようなもので、この給電ビス95を第65図に示す
ように、接地導体41の裏面から螺進させて、給電ビス
95の先端95uを放射導体42の裏面に点接触させる
ことで、放射導体42と接地導体41の上面に実装した
受信装置との給電を行なっている。給電ビス95の先端
95aはt566図に示すように半球状に形成してあり
、後述するように、放射導体42のスライドを容易にし
ている。 しかして、受信装置を実装しである接地導体41の」二
方に放射導体42が平行に位置するように接続板92を
接地導体41の上面に位置せしめ、ビス96を接続板9
2のビス穴93を介して接地導体41のねし穴94に螺
着する。ここで、接続=79− 板92と接地導体4.1との間に、両者の接触を良くす
るために弾性を有する接触板97を設けている。ビス9
6を緩く締めて放射導体42を接地導体41と平行に移
動させることで、受信入力系の回路インピーダンスに整
合が可能で、回路条件にアンテナを合わすだけでよく、
アンテナは0Ω〜300Ωまで可変できることから、回
路入力インピーダンスを限定(#、定)する必要がなく
自由度が増えることになる。また、給電ビス95の先端
95aは半球状に形成しでいるため、放射導体42のス
ライドを容易にさせ、さらに、位置精度を向上させるこ
とが可能となる。尚、給電ビス95、接続板92に形成
した長孔のビス穴93等により給電整合手段を構成して
いる。このように、先端95aを半球状にした給電ビス
95を放射導体42に点接触させ、放射導体42をスラ
イドさせて給電整合を行なっていることで、受信装置の
インピーダンスに容易に整合でき、るだけでなく、給電
ビス95との接続を容易にし、まt:、アンテナインビ
ーグンスが2〜3c+n給電位置をずらすだけで一80
= 10〜300Ω可変することから、受信入力インピーダ
ンスを限定しないアンテナとなるものである。尚、接地
導体41に実装する回路は受信装置だけでなく、送信装
置でも、また、一体とした送受信装置でもよい。さらに
、放射導体イ2を接地導体41に対して上下方向に移動
させるようにしでもよい。 このようにして形成された本装置を第、40図のように
して使用できるものである。使用例は第40図の場合と
同様であるので説明は省略する。 ところで、接地導体41に受信装置を実装した場合に、
上述のように給電ビス95と放射導体42との給電にお
いて放射導体42をスライドさせると、回路の人力イン
ピーダンスが大きく変化する。そこで、受信感度を調整
するのに、本発明は以下のようなことを行なっている。 第67図は第39図で示したのと同様な一般的なAM受
信用のブロック図を示すものであり、アンテナ1からの
g号を高周波増幅する高周波増幅回路60と、高周波(
N号と局部発振回路62からの局発信号とを混合して申
開周波に落とす混合回路61と、濱。 今回路61からの中間周波数を増幅する中間周波増幅回
路63と、中間周波増幅回路63がらの信号を検波する
検波回路64aと、検波回路64a出力を増幅する増幅
回路641〕と、増幅回路64I)出力をさらに増幅す
る低周波増幅回路65とから構成されている。また、増
幅回路641〕出力よりAGC出力を検波回路64aに
帰還してAGC動作をさせている。この検波と八〇 C
の特性は、@68図に示すように、RF入力電圧が高く
なるとAGC出力電圧も比例的(ご大きくなる傾向があ
る。 第68図の横軸には電界強度(RF大入力をとり、縦軸
にAGC出力電圧をとっている。 第69図はこのAGC出力電圧を利用して受信感度を容
易に調整し得るようにした比較表示部98の具体回路図
を示し、本実施例では4つの比較器99.〜99.と、
抵抗R、〜+?、等からなる比較回路99と、各比較器
99.〜99.の出力端に接続された発光ダイオードD
、〜[)い抵抗正(6〜R5等からなる表示回路10
0から構成されている。 比較器991・・・の反転入力端にはAGC出力電圧が
入力され、また、非反転入力端には各抵抗R1〜R5を
直列接続して形成した基準電圧を入力している。すなわ
ち、各抵抗R,・・・による分圧電圧を基準電圧■α〜
\/dとしている。そして、AGC出力電圧が基準電圧
\la・・・より高くなった時に、比較器99.・・・
がオンして出力が力レベルとなった時に、発光ダイオー
ドD1・・をオンして点灯表示するようにしている。従
って、RF入力レベルの大小により発光ダイオードD1
・・・の点灯個数が変わることになる。尚、比較器99
ビ・・や発光ダイオードD1・・・の個数は4つに限ら
ず、任意の個数で良いのはもちろんである。 第70菌は具体的な構造を示し、接地導体41を構成す
るプリント板より発光ダイオードD。 ・・・を立設し、発光ダイオードD1・・・の頭部を放
射導体42に開1]シた表示窓101より臨ませている
。 しかして、受信人力レベルを報知させる発光ダイオード
Dビ・・の表示個数を最大になるように、上述のように
放射導体42をスライドさせることにより、機器による
計測を行なわずに、給電整合の最良、αに給電ビス95
を合わせることができるものである。このように、受信
装置を一体的に設けたアンテナ1が受信レベルを表示す
ることで、電波の到来の有無を確認でき、そのため、送
信装置の設置等を判定することができ、また、マイクロ
ス1リツプアンテナで構成されるアンテナ1のインピー
ダンスが給電点を少し動かすだけで、10〜300Ω変
化することから、受信回路のRF入力インピーダンスに
広い自由度を与えることができる。従って、RF入カイ
ンビーグンスを特に問1実施例71 次に、請求項22.23に対応した実施例について説明
する。この種の無線装置6としては、アンテナを実装し
たものが提供されており、アンテナとしては小型化の]
]的でマイクロストリップアンテナを用いたものが提供
されている。この種の目的で使用されるマイクロストリ
ップアンテナとしては、第71図および第72図に示す
ように、接地導体41と放射導体42とを絶縁体層であ
る空気層を介して略平行に対向配置し、放射導体42の
端部を短絡板47を介して接地導体41に短絡させると
ともに、放射導体42の中間部に給電点を設けた形式の
ものがある。このマイクロス)・リップアンテナは、所
謂逆ドアンテナの横方向の導体線を太くして板としたも
のに相当すると考えられ、放射導体42の短絡板47か
らの突出長は約λ/4であるから、マイクロストリップ
アンテナの中でも小型の部類に属し、装Weの小型化に
貢献している。また、第73図に示すように、短絡板4
7を幅狭とすれば、放射導体42にインダクタンスが装
荷された形となり放射導体42を一層小型化することが
できる。給電点には、一般に同軸線路102よりなる伝
送線路の中心導体102aが接続され、接地導体41に
は同軸線路102の外側導体102bが接続される。 ところで1、二のようなマイクロストリッフ゛アンテナ
を実装した無線装置では、ケーシング103にアンテナ
が装着されてはいるが、アンテナに接続される回路部分
とアンテナ部分とは別体として形成し、その後両者をな
んらかの結合手段で合体させる構造となっているから、
物理的寸法の小型化が十分にはできないものとなってい
る。とくに、同軸線路102を用いてアンテナと回路部
分とを結合しており、同軸線路102の中心導体102
aが接地導体41を貢通しがっ外部導体10211が接
地導体41に接続されるから、同軸線路302を接地導
体41の裏面側にある程度突出させる必要があり、その
結果、接地導体41の厚み方向において薄へ1(化が困
難となる。 また、アンテナの近傍に電子回路部品を配置するとアン
テナ特性に影響があるから、そのような影響を避けるた
めに、ケーシング103を導体で形成することによりケ
ーシング103を接地導体41として用いるとともに、
筐体であるケーシング103内に電子回路部品を配置し
ている。したがって、ケーシング103の外周面と放射
導体42との間には何も配置されない空間が形成される
ことになり、小型化への障害となる。 そこで、本実施例では、接地導体41と放射導体42と
の間に電子回路部品を配置してより小型化するようにし
たものである。 以下、具体的に説明する。第74図に示すよ −うに
、接地導体41の表裏の一面に絶縁体層である空気層を
介して略平行に放射導体42が配設され、放射導体/1
2の−i縁と接地導体41との間が短絡板47を介して
短絡されている。放射導体42と短絡板47とはともに
導体板により形成されており、放射導体42の中間部の
適所には給電点(図示せず)が設けられている。ところ
で、接地導体41は、第76図に示すように、絶縁基板
であるプリント板104の表裏に形成された導電層の一
方により形成されており、他方の導電層は配線用導体層
105となる。放射導体42を、プリント板104に対
して第“76図(a)のように配線用導体層105側に
設けるが、p11176図(I))のように接地導体4
1側に設けるかは任意に選択してよい。また、第76図
ではプリント板104の両面に導電層を形成して一方を
接地導体41とし他方を配線用導体層105としている
が、第77図に示すように、プリント板104の一面に
のみ導電層を形成し、接地導体41と配線用導体M10
5とを同一面上に形成してもよい。ここでも、放射導体
42はプリント板104の表裏のいずれの側に設けても
よい。以上のようにして、1つのプリント板104に接
地導体41と配線用導体層105とを同時に形成してい
るから、電子回路部品106を配線用導体層105に実
装すれば、アンテナ部分と回路部分とが一体化されるこ
とになり、取り扱いが容易になるのである。 電子回路部品106は、第74図に示すように、放射導
体42の接地導体41上への投影部分に相出する部位A
a、および短絡板47を挾んで給電点とは反対側の部位
Baにのみ配設される。したがって、第74図中におい
て、短絡板47よりも下方であって放射導体42の接地
導体41への投影部分以外の部位には電子回路部品10
6は配設されないものである。これは以下の理由による
。すなわち、−船釣には接地導体41と放射導体42と
の1111に電子回路部品106を配設すると、アンテ
ナ特性への影響が大きいものであり、この部分に配設さ
れた電子回路部品106の大きさ、材質、位置等の変更
に伴なって、最適給電位置や同調周波数が変化するから
、この部分に電子回路部品106を配置するのは本来は
好ましいものではないが、アンテナ特性への影響が固定
的であるような電子回路部品106であれば、−旦調整
を行なえば、以後はアンテナ特性に変動を与えることが
ないから、そのような電子回路部品106を配置してい
るのである。すなわち、電子回路部品106のうち回路
定数が可変されるものや物理的に状態が変化するような
部品以外でアンテナ特性への影響が固定的であるような
電子回路部品106が、接地導体41と放射導体42と
の間の部位Aaに配設されるのである。 また、短絡板47に対して給電点とは反対側に電子回路
部品106を配置する場合には、短絡板47が給電点と
電子回路部品106との開に介在しているから、比較的
アンテナ素子への影響が少ないのであり、固定的でない
電子回路部品106をこの部分に配設してもアンテナ特
性への影響が比較的少ないのである。すなわち、この部
位Bl)にはスイッチその他の調整用素子や変更用素子
および外部線路に接続される端子等が設けられる。電子
回路部品106により形成された電子回路と放射導体4
2に形成された給電、ウ一との接続は、同軸線路を用い
ることなく、通常の導線上りなる給電ビン107によっ
て行なうことができるものである。したがって、先に示
した同軸線路を用いる場合に比較して、アンテナからの
突出部分がなくなり、全体として薄型化されるのである
。ここに、接地導体41は電子回路の接地を兼ねている
。 この、J:うに構成することで、接地導体・11と放射
導体42との開の空間が有効利用でき、その結果、小型
化につながるものである。 なお、アンテナとしては」二連した逆Fアンテナと同等
に動作するマイクロスlリップアンテナ以外にも、パッ
チアンテナ等のマイクロストリップアンテナでも本発明
の技術思想が適用できるものである。 ところで、上記装置を用いて防災防犯を行なうセキュリ
ティシステムを構成する場合には、第78図に示すよう
に、上記装置により主監視装置108と副監視装置i¥
109とを構成する。こうして、たとえば窓に設けたマ
グネットスインチのようなセンサー54を副監視装置1
091こ接続してセンサー54の検知出力に基づいたT
iV報を副監視装置109がら電波として送(N L、
−力、主監視装置108ではUIIIJ監視装置1.0
9からの受信データに基づいて異常の種類や場所を解析
し、また異常を報知するのである。しかるに、主監視装
fi¥108や副監視装置109には、1879図に示
すように、送受信回路110のほかに、センサー54か
らの入力に基づいて送信データを作成したり受信データ
に基づいて報知信号を作成したりする(i号処理回路1
11や、異常を報知する報知手段としての表示部112
等が設けられる。また、主監視装置108には電話回線
113に接続されており、異常が発生したときに電話回
線113を介して警察や消防に自動的に報知できるよう
になっている。送受信回路110はプリント板114に
実装されており、プリント板114には離間して平行に
別のプリント板115よりなる放射導体42が対設され
る。しかるに、プリント板114は接地導体41として
作用し、プリント板115とともにマイクロストリップ
アンテナを構成する。すなわち、マイクロストリップア
ンテナにおいて、接地導体41と放射導体42との開に
電子回路部品106を配設したことになる。放射導体4
2はプリント板115としているが、金属板でもよいの
はもちろんのことである。 送受m回路110は、信号処理回路111と表示部11
2とのうち少なくともいずれか一方と同時にケ一シング
103内に納装されでおり、これによって、送受信回路
+10と、信号処理回路111や表示部112とが別体
となっている場合に比較して、装置の薄型化が可能とな
るのである。さらに、第80図(、)に示すように、送
受(ti回路110をケーシング103内において一方
の端部に配fFe L、信号処理回路111や表示部1
12を中央部に配置して、他方の端部を空きスペース1
16としておいでもよい。ここで、空きスペース116
は、ダイパーシティ方式とする場合に、第7図(1))
のように、送受信回路110を配置できるようになって
いる。以上のようにして、ダイパーシティ方式と、ダイ
パーシティ方式ではない通常の方式との両方に対応させ
ることができるのである。また、ダイパーシティ方式と
する場合には、両送受信回路110間の距離を離すこと
ができるから、ダイパーシティ方式の効果が高くなるも
のである。 上述のように構成された装置を露出型に構成する場合に
は、通常のケーシング内に納装すればよいが、埋込型に
構成してもよい。その場合には、第81図に示すように
、壁117に形成された取伺孔1181こ取り付は可能
となるように、化粧プレート119を用い、この化粧プ
レート119の裏面に放射導体42となるプリント板1
15を接着すればよい。 化粧プレート119は取付ねじ120を用いて壁117
に直付けされる。また、電子回路部品106が実装され
るとともに接地導体41となるプリンl板114はケー
シング103内に納装されており、短絡板47や給電ビ
ン107の一端部が半田付けされ短絡板47や給電ビン
107の他端部はプリント板115に圧接ないし圧着さ
れている。ここに、短絡板47や給電ビン107を放射
導体42に刻して圧接もしくは圧着している程度でも高
周波的には放射導体42に短絡されるものである。また
、放射導体42はプリント板115により形成している
が、金属板でもよく、この場合には金属板を折曲して短
絡板47を形成すればよい。さらに、化粧プレート11
9に蒸着膜を形成し、これを放射導体42としてもよい
。 壁117に埋込ボ・/クス121を配設している場合に
は、第82図および第83図に示すように、ケーシング
103をボディ122aとカバー1221]とにより形
成するとともに、埋込ボックス121に取着可能な取付
枠123を設けるようにしてもJ:い。取付枠123は
規格化された配線器具モジュールを装着する場合に用い
る取付枠と同じ取付寸法に形成されており、取付孔12
4を通して挿入されるボックスねじ126により既製の
埋込ボックス121に取り付けられるようになっている
。ここに、放射導体42はケーシング103の前面に設
けられている。また、化粧プレート119は取付枠12
1のプレート孔125に螺入されるプレートねじ127
により取り付けられる。 [実施例8] 次に、a青水垂25に対応した実施例について説明する
。この実施例は、7エーノングによる影響を軽減する構
成としても、無線装置が大型化しないようにしたもので
あり、第84図乃至第90図に基づいて説明する。本実
施例は、第84図に示すように、誘電体(本実施例では
空気)を挟んで接地導体41と放射導体42とを対設し
、上記放射導体42の端面部の2箇所と接地導体41と
の間を夫々短絡板4.7..472にて連結し、放射導
体42の適宜位置を給電点44とするアンテナ1を備え
ている。放射導体42は正方形の導体板で形成しであり
、夫々の互い直交する2辺に夫々短絡板47..47□
が連結されている。短絡板47、。 472は線状の導体板にで形成してあり、後述する切換
手段を介して接地導体41に接続されている。なお、上
記放射導体42は正方形とは限らず、第90図(a)〜
(f)に示す形状であっても良いし、短絡板47..4
72も板状であっても良い。 本実施例の給電点44は放射導体42のほぼ中央に設け
てあり(但し、中央に限定される訳ではない)、この給
電点44には接地導体41の背面側から給電#i45を
介して給電されるようになっている。この給電94.5
と送信回路出力の同軸線との接続を容易にするため、本
実施例では接地導体41の背面側に同軸コネクタ46を
設けてあり、この同軸コネクタ46のアース端子は接地
導体4=96− 1に接続しである。また、本実施例では、夫々の短絡板
47..472を時分割にて切り換えで接地導体41に
接続する切換手段を備え、この切換手段を、夫々の短絡
板471 ! 47゜を接地導体41に接続する高周波
スイッチ回路130..1302と、アンテナ切換信号
S1を反転するインバータ11とで構成し、一方の高周
波スイッチ回路1301にアンテナ切換信号Slを直接
に入力すると共に、他方の高周波スイッチ回路1302
にアンテナ切換43号S1をインバータ11にて反転し
た出力を入力することにより、夫々の短絡板47++4
72を交互に接地導体41に接続するようにしである。 上記高周波スイッチ回路130は、第86図に示すよう
に、アンテナ切換信号S、あるいはこのアンテナ切換信
号S1をインバータ■1にて反転した出力を制御入力端
子Cに入力し、入力端子INに短絡板47、.47□が
接続され、出力端子OUTに接地導体41が接続され、
上記入力端子INと出力量端子OU Tとの間に接続さ
れたビンダイオードI)、と、上記制御入力端子Cをさ
らに反転し上記ビンダイオードD1の導通制御を行うイ
ンバータ■2とで構成しである。なお、チョークコイル
L 、 、 L 2は高周波信号がインバータ■2また
は制御入力端子C側に漏れることを防止するものであり
、コンデンサC,,C2は高周波スイッチ回路130の
入出力間のインピーダンスを小さく抑えるとともに、直
流をカットするものである。つまり、この高周波スイッ
チ回路130は、制御入力端子Cの信号レベルがインバ
ータ12のしきい値以上のときには、ビンダイオードD
、のア7−ド側はHレベルであり、インパーク■2の、
出力であるビンダイオードD1のカソード側はLレベル
となるから、ビンダイオードD、は順方向にバイアスさ
れ、入出力間は低インピーダンスとなり、短絡板47、
.472が接地導体41に接続される。 また、逆に制御入力端子Cがインバータ■2のしきい値
以下のときには、ビンダイオードDIの77−ドが■7
レベルで、カソードがHレベルであるから、ビンダイオ
ードD1が逆バイアスされ、入出力間は高インピーダン
スとなり、短絡板471.47゜が接地導体41がら切
り離される。このように動作する高周波スイッチ回路1
30..1302をアンテナ切換信号S1及びこのアン
テナ切換信号S1をインバータ■1にて反転した出力に
て制御することにより、夫々の句絡板4.7.,472
が交互に接地導体41に接続されるのである。 今、アンテナ切換信号S、がHレベルである場合につい
てのアンテナ1の動作について説明する。この場合、高
周波スイッチ回路130□出力がLレベルとなるから、
第85図中の短絡板472は接地導体41から切り離さ
れ、短絡板47、だけが接地導体41に接続され、第8
7図に示すアンテナ1と等価になる。このアンテナ1を
送信アンテナとして用いた場合、放射導体42の図中X
軸方向の左側、つまり短絡板471側は、短絡板47、
にて接地導体41に接地されているから、常に電位は零
であり、他端側は解放されているため、高周波的に反射
が起こり、定在波が立って電波を放射する。 このとき、放射導体42のX軸に平行な図中上下辺部に
も第88図(、)に示すように電界が生じるが、この電
界はX軸に関して対称に生じるので打ち消される。また
、X軸に直交する図中左右辺部の電界は、短絡板47.
にて接地導体41に接地されているから、短絡板47.
側が弱く開放側が強い、従ってX軸方向の電界は、開放
端によって誘起される電界にて電波が放射される。従っ
て、接地導体41に対して垂直方向に発せられる電波は
電界成分がX軸方向のみの直線偏波となる。なお、アン
テナ切換(i号S、がLレベルであるときには、第89
図(1))に示すように、短絡板47゜だけが接地導体
41に接続され、上述と同様にしてY軸方向の直線偏波
が生じる。このように、放射導体42を1個でも互いに
直交する直線偏波を自在に発することができるのである
。このため、造営面による電波の干渉1回折、吸収など
で生じる7エーノングにより無M装置の伝搬領域に送信
不能領域が生じたり、あるいは受信不能状態が生じたり
することを軽減することができる。しがも、1個の放射
導体42を備えるアンテナ形状で、2個の−1,00− アンテナと同様の働きをするから、アンテナの形状を小
型化することができ、このため装置の小型「実施例9」 ところで、屋内においては電波の反射物体が多く存在す
るため、干渉1回折、吸収等が頻繁に起こる。このため
、屋内の電波の伝搬特性は複雑なものになっている。一
般には、電波の到達範囲は、壁など造営面の反射、吸収
、透過により自由空間における電波到達範囲よりは狭く
なり、更にこの範囲内においでの反射波の干渉等によっ
て電波が極端に弱められたヌル・ポイントが多数存在し
ている。また、この電波の到達範囲やヌル・ポイントの
形状及び位置は環境により大きく異なる。このヌル・ポ
イントが存在すると、電波の伝搬不能領域が生じ、無線
装置の設置場所が規制される問題があった。 この欠点を軽減する一つの手段として、スペース・ダイ
バーシチ方式がある。受信側にこの方式を適用した場合
、複数のアンテナを互いに相関係数が小さくなるように
空間に離して配置し、それらで別々に受信した信号を合
成したり、あるいはアンテナを切り換えて受信したりし
て用いる。 2本の受信アンテナを用いた場合、相関係数が小さくな
るような空間的配置とするためには、少なくとも数分の
1波長程度の間隔が必要であり、例えは4分の1波長隔
てるならば、300MHzにおいては25cτn程度隔
てる必要があり、このため、装置の小型化は困難となる
。また、送信側にこの方式を用いた場合にも、同様のア
ンテナ配置上の制約から小型化が困難となる。 他の方法としては、周波数ダイバーシチ方式がある。し
かし、この方式では同一の信号を2つ以上の周波数に乗
せて通信を行うため、アンテナ及び送受信回路系を夫々
複数系統要したり、あるいは広い周波数帯域を要するた
め、高価となる問題がある。 また、更に他の方法としては、偏波グイバーシチ方式が
ある。この方式は90°異なった偏波の受信アンテナで
別々に受信したり、あるいは互いに90°異なった偏波
の送信アンテナで送信したりするものである。このアン
テナとしてはループ状あるいはグイボール状のアンテナ
が使用されでいた。これらのアンテナの指向性は、ある
特定面と手付な面内では全方向で、一定方向のみの直線
偏波を発生している。しかし、90゛異なる偏波を利用
するように同一種のアンテナを設置すると、同一面での
指向性は8の字特性となって、全方向性とはならない。 従って、各偏波方向によって電波到達範囲の形状が異な
り、偏波ダイバーシチ効果のある範囲が狭くなる。また
、送信あるいは受信アンテナの一方を固定し、他方にお
いては90°異なる偏波を送M(受信)した場合、固定
された側のアンテナは、特定方向のみの偏波しか送信(
受信)できないため、通常90°異なる偏波に対しては
、極端に低い送信(受イH)レベルとなり、偏波グイバ
ーシチ効果はあまり期待できない。ところで、屋内にお
いては電波の反射で偏波の傾きが変化するため、特定方
向の偏波しか送信(受(¥)できなくても屋内において
は若干改善されるが、それでもなおレベル差が存在し、
偏波グイバーシチ効果を期待できない場合が多い。 つまり、上述の屋内での電波伝搬特性に起因するヌル・
ポイントの存在を軽減する方法で・は、屋内で使用され
る無線装置6としては充分ではない。 そこで、本実施例では、ヌル・ポイントを減少させて電
波の伝搬不能領域を減少させ、しがも小型化及びコスト
の軽減を可能にするものである。 以下、本実施例を第91図乃至!@8図に基づいて具体
的に説明する。本実施例では2個のアンテナを備えた無
#!装置について説明する。このアンテナ1は、絶縁体
(本実施例では空気)を挟んで導体板である接地導体4
1と放射導体42とを対設し、上記放射導体42の一端
を短絡板47にて接地導体41に連結し、放射導体42
の適宜位置を給電点としたものであり、第91図に示す
よう(!夫々のアンテナ1の方向を90°変えで配設し
である。なお、本実施例では夫々のアンテナ1の接地導
体41を一体にしである。上記アンテナ1は、第92図
に示すように、切換手段132によって時分割にて切り
換えて送信回路133(あるいは受信回路)に交互に接
続される。この切換手段132の具体回路を第93図に
示す。この切換手段132は、送イ目回路132出力を
分岐した夫々の分岐路にダイオードD、、D2を挿入し
、このダイオードI’) + 、 D 2を交互に順バ
イアスして導通制御し、送信回路132と夫々のアンテ
ナ1とを交互に接続するものである。ダイオードD1に
直接にアンテナ切換信号S1を加え、ダイオードD2に
このアンテナ切換信号S1をインバータ■1にて反転し
た出力を加えるようにしである。なお、チョークコイル
14.・−1,。 は、このラインからの高周波信号成分の漏れを軽減する
ために挿入され、コンデンサC1〜C1は直流カント用
のコンデンサである。この切換手段]32出力は夫々給
電線45にて上記放射導体42の給電点に4#:続さt
しる。 上記アンテナ1単体の放射パターンは次のようになる。 第94図(a)に示すようにXYZ軸をとって、第94
図(1))〜(d)の(イ)に示すJ:うにアンテナ1
を大地134に対して設置し、大地134に水平な面方
向での放射電界強度を垂直、水平面偏波について測定す
ると、夫々第94図(1〕)〜(d)の(ロ)に示すよ
うになった。なお、図中の実線が垂直偏波、破線が水平
偏波の電界強度を示す。第314図(1])〜(、()
の(ロ)にて示すJ:うに、各面において垂直あるいは
水平偏波のど九らががほぼ円状であるか、あるいC土X
−Y面のように−rfいに補完しあって、その結果円状
に近い形状をとっている。つまり、このアンテナ1は無
指向性アンテナに近いものであることが分かる。−・般
のグイボールやループ系のアンテナは、ある一定面に対
して水平面のみ全方向性のため、屋内の使用に際しては
階上への伝搬が−・殻内には不利となるが、本実施例の
アンテナ1では比較的良好に伝搬される効果が期待でき
る。また、グイボール系のアンテナでは、導電性の壁面
に設置した場合、壁から概ね178波艮以内に設置する
と、アンテナゲインの低1:を招く。30 (’) M
I−(z程度の周波数の場合、101cm程度となる
から、無線装置の潜へlI化が困難である。 一方、本実施例のアンテナ1は、同様の距離に設置する
場合、壁面に接地導体41が平行であれば、アンテナゲ
インの低下がなく、壁・\の密着が可能である。 次に、ある建物の屋内での直線方向での本実施例のアン
テナ1による受信電圧分布を観測した結果を第95図に
示す。第95図(a)〜((J)の(イ)はアンテナ1
の設置状態を示し、(ロ)に測定結果を示す。第95図
(、)〜(d)の(ロ)の縦軸は、受信アンテナ(固定
)で受信できた電圧(単位dBμ■)であり、横軸は掃
引距離を示す。なお、第95図(、)〜(d)の(イ)
の矢印は受信アンテナ1の見通し方向を示す。また、受
信アンテナ1は第95図(e)に示すように固定して設
定してあり、図中矢印にて示す方向が送信アンテナ1が
らの見通し方向である。また、第95図(、)〜(d)
においでは、掃引の基点及び方向、 ili離(土いず
れも同一であり、送(i器の出力パワーも一定である。 この場合において、受信器の最低受信入力電圧を一15
dBμVとすると、第95図(a)〜(d)の(ロ)中
の斜線にて示す部分において、受信不能となることが分
かる。 ここで、第95図(a)、(1))の合成、あるいは第
95図(c)、(d)の合成を考えてみる。単純に第9
5図(lI)、(]〕)、及び第95図(e)、(d)
を重ね合わせる−1.08− と、第96図のようになる。送信器の送信において、同
一データを」1記切換手段132にて切り換え、第95
図(a)、(+))あるいは第95図(cL(d)のア
ンテナ1の組み合わせで時分割で繰り返し送信してやれ
ば、上記線方向の強度分布は第95図(a)、(l])
あるいは第95図(c)l(d)のように切り換わり、
そのいずれかの状態時に受信可能であれば、データ伝送
可能であるから、実効的な受信強度は、第96図(a)
、(b)の太線に示すようになる。 従って、この場合、この線上での受信不能領域はなくな
り、大きな改善効果が得られる。この例が全てを代表す
る訳ではないが、一般に屋内(−′おいてこれと同様の
効果があると考えられる。なお、この効果は偏波ダイバ
ーシチの一種と考える5:とができる。但し、ここで使
用するアンテナ1の放射パターンが、上述のように90
°異なる偏波を同時に放射して、エネルギー的にみると
無指向性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を
持九、その偏波の角度を2つのアンテナ1によって切り
換えて放射しているため、従来の単純な偏波ダイバーシ
チとは異なる。また、本実施例では、ヌル・ポイン1一
対策を施さない場合に比べては、切換手段132、アン
テナ1が夫々余分に必要となり、しがも切換手段132
のアンテナ切換信号を作成する回路も必要となるが、一
般のヌル・ポイント対策を施した装置に比べれば比較的
に小型で安価に実現可能である。さらに寸法的には、物
理的に2個のアンテナを配置するので、アンテナ1その
ものの大きさが問題になるが、放射導体42に受動素子
を装荷することにより、波長に対するアンテナ寸法比を
充分に小2 < (1/ 1 (1波長以下)する−二
とが可能である。例えば、fpJ97図(、)に示すよ
うに、短絡板47の幅を狭くすることで、等何面にイン
ダクタンスを装荷したことになり、放射導体/12を小
さくvることができ、同図(1〕)に示すように、放射
導体42の端部と接地導体41との間にキャパシタ(コ
ンデンサ)135を装荷しても、放射導体42を小さく
できる。 ところで、上述の実施例においては、単純に物理的に2
個のアンテナ1を並べただけであるが、第98図(a)
に示すように、放射導体42の直交する2辺の両方に線
状に近い短絡板47..42を設け、同図(1〕)に示
すように電気的にこの短絡板47、.42を切換手段1
36によって接地導体41に時分割にて交互に切換接続
してやれば、外観上1つのアンテナであるものの実質上
直交する2つのアンテナとして動作するため、スペース
的には1/2以下になる。従って、小型化が可能である
。 以上、送信側にアンテナを2つ設けた場合について説明
したが、この組み合わせるアンテナの向きの相対関係は
、ここで述べた組み合わせ以外でも桶わないし、その数
も2つとは限らず複数であっても良い。また、受信側に
て同様の構成とし−11’l − [実施例101 次に、請求項28に対応した実施例について説明する。 この実施例も先の実施例と同様にマイクロストリップア
ンテナで形成されたアンテナに、送信回路、受信回路等
の無線回路からなる電子回路部を一体に実装した回路一
体型アンテナとして構成している。 第99図及びtpJ100図において、絶縁体とこの絶
縁体の下面に導体を設けた平板状の接地導体41の上方
に空気層を介して放射導体42が配置されるものであり
、放射導体42の一端は短絡板47を介して接地導体4
1に接続されてアンテナ1が示しである。放射導体42
の下方の接地導体41の上面には、送信回路、受イ8回
路等の無線回路の電子回路部137が実装されており、
接地導体41の下面には電子回路部137の各電子部品
を接続するためのパターン138が形成しである。ここ
で、上記のように形成された回路一体型アンテナに、外
部から電源を供給するための電源線、外部から制御信号
を送るための制御線、アンテナが受−1,12− 信アンテナで、内部回路が受信回路である場合には、受
信信号を外部に出力するための信号m等が必要となる。 この図示例においては、電源回路、制御(Fi号受信回
路、復調回路等の各回路に直接、電源線139、制御線
、信号i1.40等を第100図に示すように取り付け
ている。しかしながら、これらの線を介して他の回路或
いは装置と接続したり組み合わせる場合、以下に述べる
ような問題がある。すなわち、それぞれのm 139.
140等を各回路に直接取り付けるために、それらの取
り付けが煩雑であり、また、線が各回路に取り付けられ
るために、線の引き回しが複雑になる。 そこて゛、これらの問題を無くし、外部との接続を容易
にするために、第101図に端子台141を接地導体4
1上に設けたのが提供されている。しかし、端子台14
1の一部、例えば、ネ′)11−め部等は導電材料で形
成されているために、端子台141の取付位置を任意に
設定すると、次のような問題が生じる。すなわち、第1
02図に示すように、端子台141を放射導体42のr
l14放端側に設置すると、アンテナ近傍の電界が歪み
、アンテナの共振周波数が変化したり、放射抵抗が小さ
くなる。尚、第102図の矢印は電界を示している。更
に、端子台141と放射導体42の位置関係が変化する
と、アンテナ特性も変化するため、設計の自由度も低下
するというものである。尚、第101図に示すように給
電#1145が放射導体42に接続しである。 そこで、本実施例では、電界強度が最も弱い短絡板側の
接地導体上に端子台141を設けて、外部装置との接続
を簡便にし、また、アンテナ特性が安定で、設計の自由
度が高い回路一体型アンテナを提供するものである。 以下、本実施例を具体的に説明する。端子台141を設
ける位置を除いては構成は上記と同様である。第105
図及び第106図により電界の発生モードについて説明
する。尚、電子回路部は省略しである。放射導体42」
二には定在波が立ち、その短絡板47側は、短絡板47
を介して接地導体41にアースされているので電位はほ
ぼ零であり、また、その反ヌ・1側は空間に開放されて
いるので、高インピーダンスで電流がほぼ零である。す
なわち、第106図(I))に示すように短絡板47の
開放端で最大となっている。従って、放射電界強度もそ
の電位に比例して放射導体42の短絡板47による短絡
端側では最小(はは零)であり、その反対側で最大とな
っている。尚、第106図(a)において、放射導体4
2の電位が接地導体41に比べて高電位である時の電界
発生方向と、その大きさを示している。 従って、第103図及び第104図に示すJ:うに、端
子台141を短絡板2側の接地導体41上に配置するこ
とで、電界のゆがみを殆ど生じないようにしている。尚
、接地導体41は図示するように絶縁体41aと導体4
11〕からなるプリント板で形成されている。その結果
、端子台141の数個位置にっよてアンテナの特性は殆
ど変化しないものである。 すなわち、先に示したアンテナ設計値のままで、この回
路一体型の平板アンテナに端子台141を取り付けるこ
とが可能となった。そして1、−の端子台141に各種
接続線を取り付けた場合の接続線がアンテナ特性に及ぼ
す影響が小さいことはいうまでもない。 参考データとして、下記に示す平板アンテナ近傍に金属
体を配置したときのV S W 11の変化を!@10
7図に示す。 放射導体寸法(LXl+I) : 0.2A 。Xo、
IA 、。 接地導体寸法(1、XW) : 0.24λ、XO,]
λ。 アンテナ高(II) : 0.02λ0尚、λ0
は真空中の波長 金属体(0,27λOX0,20λ、Xo、07λ。)
を上記平板アンテナの3方向(短絡板方向、サイド方向
、開放端方向)に配置して、VSWRを測定したもので
ある。アンテナ近傍にfrt属体がない場合の\1SW
Rは約1.1であり、距Ml)が0〜0.02λ0の範
囲内において、サイド方向、開放端方向ではggl、0
7図に示すように極度にVSWRが大きくなり、不整合
損失が増加し、アンテナの動作利得が低下する。従って
、アンテナのサイド方向、開放端方向に端子台141を
配置すると、設計変更等により、それらの位置を少しず
らしてもアンテナ特性が大きく変化し、動作利得が低下
する恐れがあり、設計の自由度が小さい。よって、アン
テナの短絡板方向に金属体を配置した方が、その他の方
向よりも安定していることが判る。 ところで、接地導体41と放射導体42との間に電子回
路部137を配置した場合には、電子回路部137によ
り内部電界が乱れてエネルギ損失となり、アンテナ利得
が低下してしまう。そこで、本実施例では第108図に
示すように、放射導体42に中空部50を形成してアン
テナ効率の向上を図っている。第109図は中空部50
がない上記実施例の場合の回路一体型アンテナを示し、
第110図は中空部50を形成した場合の回路一体型ア
ンテナを示している。そして、給電点44は短絡板47
側の放射導体42に設けである。下表は、第109図と
第110図の場合の夫々の値を示している。 尚、中空率とは、放射導体42の面積(LXW)に対す
る中空部50の面積をいう。 従って、放射導体42を中空化することにより、回路一
体型アンテナのアンテナ効率を、中空部がない場合の3
6%と比べて52%に向上することができるものである
。 このように、端子台141の位置は放射導体42からの
電界の歪み最も生しない位置となって、端子台141を
接地導体41に配置してもアンテナ特性が安定で、設計
の自由度φC高いものであり、また、端子台141によ
り電子瞑路部137からの各種の線を接続できて、外部
接続が簡便となる。更に、端子台141に線を接続して
も、端子台141は短絡板47側にあるため、接続線が
アンテナ特性に及ぼす影響も小さいものである。 第111図は回路一体型アンテナの兵体栢成を示し、接
地導体41であるプリント板上には、抵抗、コンデンサ
、ICや各回路の制御を行なうCP U 142、押釦
スイッチ143、デイツプスイッチ144.3端子レギ
ユレータ145、該3端子レギユレータ145を放熱す
る放熱板146、スピーカ147等が実装されている。 また、この回路一体型アンテナは成形品からなるケース
148で覆設してあり、この形成148の上面の押釦ス
イッチ143に対応する箇所に操作用の窓149が開口
しである。 第112図は放射導体42をワイヤー体150で形成し
たものであり、ワイヤー体150をクランク形に折り曲
げて小型化を図り、ワイヤー体150の内部を中空部5
0としている。また、短絡板47も線状のもので形成し
ている。 第113図はワイヤー体150を矩形状に形成し、途中
にローディング部151を形成し、このローディング部
151によりワイヤー型アンテナに短縮コイルを挿入し
たのと同じ働きをさせ、小型化を図っている。 [実施例11[ 次に、請求項2,3に対応した実施例について説明する
。平板アンテナは、アンテナ商が低く小型に製作するこ
とができ、且つ軽量に製作でとる上に、製作加工も容易
であるという利点が有り、そのため小型化が要求される
無線装置に応用されつつある。第114図はこのような
平板アンテナの基本構造を示し、この平板アンテナは2
枚の導体板間に誘電体43を挟持して一方の導体板を放
射導体42とし、他方の導体板を接地導体41とし、更
に放射導体42の一端部と接地導体41とを短絡板47
で接続したもので、第115図に示すように放射導体4
2の適所に接地導体41の表面に設けた給電用のコネク
タ46に接続された給電線たる給電ビン45aを介して
給電される。コネクタ46は第116図に示すようにア
ンテナと独立して設けられている送信回路や、受信回路
のような無線回路152に同軸ケーブル153を介して
接続される。 第117図、第118図は短絡板47を放射導体42の
幅より小さくした例を示す。 誘電体43としては各種積層板を用い、その片側に密着
配設した銅箔を接地導体41とし、他面に密着配設した
銅箔をエツチング処理を施しで放射導体42として利用
しているのが通例である。 この場合には放射導体42と接地導体41とを接続する
短絡板47はスルホールによって形成していた。 ところで誘電体43として積層板等を使用した場合には
高周波電流に対して誘電体損失等によりアンテナ効率が
悪いという問題がある。そこでアンテナ効率を改善する
為に、誘電体43として比誘電率εr=1の空気を使用
することにより誘電体損失を殆ど無くしたアンテナも第
119図、第120図に示すように提供されている。 そして第121図に示すように接地導体41上に無線回
路152を形成し、その回路部品154を接地導体41
と放射導体42との開の空間層に配置したものも提供さ
れている。 しかし、第1.21図に示すように無線回路152を形
成した平板アンテナでは次のような問題点がある。つま
り、平板アンテナが励起した場合の接地導体41と放射
導体42との間に生じる電界は放射導体42側が高電位
のとき第122図(a)に示す矢印XのJ:うに接地導
体41或いは放射導体42にほぼ垂直に立っている。そ
して回路部品154は各種誘電体、金属体で形成されで
いるため、第121図のように放射導体イ2と接地導体
41との開に配置した場合、内部電界は第122図(]
))の矢印Xで示すように乱れて、エネルギ損失となり
、アンテナ利得が低下してしまう。即ち、平面アンテナ
と無線回路152とが結合し利得が低下するという問題
があり、又上記のように接地導体41と放射導体42と
の開に無線回路152を設けた場合には回路調整が困難
となるという問題がある。 そこで、本実施例では、放射導体42の材料コストが安
く、且つ軽量化が図れ、その上内部電界の乱れが少なく
、利得低下が少ない平板アンテナを提供するものである
。 以下、本実施例を具体的に説明する。第123図及び第
124図に示すように両面銅張積層板を用い、一方の銅
箔面にエツチング処理により1コ型で中央部が開111
55シている放射導体42を形成し、他方の銅箔面を接
地導体41とし、その間の積層板を誘電体43としたも
ので、放射導体42の端部は3本のビン状短絡板47に
よって接地導体41に接続しでいる。 給電は放射導体42内部の給電線たる給電ビン45aを
介して給電される。この際接続作業性から考えて接地導
体41に給電m、#−合用コ冬用コネクタ設けである。 尚放射導体42としては第125図(、)のように外側
の角をR形状としても路外形が方形上としても上い。更
に第125図()))のように中央の開口155の形状
は方形でない任意の形状でも良い。又短絡板47を放射
導体42と同幅或いはやや狭い幅の板体で形成しても良
い。 第126図に示す実施例では、誘電体43とし−12,
3− て空気を用いたもので、放射導体42と短絡板47は、
−枚の長方形の平板状導体を板金加工にょす14状に祈
り曲げ加]−シて一体となったもので、放射導体42面
の中央部に方形状の開11155を打ち抜きにより形成
しである。 一方接地導体4」は第127図に示す片面銅張積層板1
56の銅箔面により形成されており、第128図に示す
ように片面銅張積層板156は無線回路152の回路部
品154を表面に配設したもので、裏面の銅箔をエツチ
ングして回路パターン形成するととともに回路周辺のグ
ランドパターンを拡張して上記の接地導体41の接地導
体としている。 而して上記短絡板/1.7を片面銅張積ツメ板156の
表面に立設して放射導体42と接地導体4 ]との開を
離間してその間の空気を誘電体43とし、史に短絡板4
7の端部を裏面の接地導体41に接続することにより第
1′19図のように平板アンテナを実現している。 この実施例の場合放射導体42の中央の開[−1155
に臨む位置の積層&156上に上記回路部品154が配
設され、これら回路部品154が放射導体42の側周辺
と接地導体41との開に生じる内部電界に影響を与える
のを防いでいる。 このように構成された本実施例の場合無線回路の調整は
放射導体42の中央の開1.J]、55を利用して容易
に行えることになる。 上記各実施例では放射導体42を板金加工により形成し
でいたが、アンテナ電流は周辺にのみ流れるだけである
ので別の実施例では第130図に示すように真ちゅう線
からなるワイヤー体150をコ状に祈り曲げてその両端
を、短絡板/1.7と一体に板金加7[で形成した放射
導体42の基端部42aに半田付けなどで接続して外形
が略方形の放射導体42を構成したものであり、短絡板
47を接続する接地導体41は一枚の導体板で形成して
も、又先の実施例と同様に片面銅張積層板で接地導体4
1を形成して回路部品154の配置をしても良い。 第131図では、放射導体42の基端部42[lを板金
で形成していたが、全てをワイヤー体150で形成した
場合を示す。 上記実施例では短絡板47及び放射導体42の一部を板
金で形成していたが、本実施例では1本のワイヤー体1
50で放射導体42と短絡板47とを一体に形成して、
板金加重[を必要とせず且つ放射導体42と短絡板47
との接続作業も必要としないアンテナを形成し、更にコ
ストの低減を図っている。つまり本実施例の場合、第1
32図(、)に示すように略C状に折り曲げて放射導体
42を形成するとともにその放射導体42の一端を垂直
に折り曲げて短絡板47を形成したもので、放射導体4
2の他端は一端に半H1付けして結合しである。 第132図(1))は本実施例の平面アンテナを完成し
た状態を示す。 尚、第132図(c)のように放射導体42の両端を垂
直に祈り曲げて2本の短絡板4′7を形成しても良い。 この場合たたえば300 M H7,程度以上の高い周
波数の電波を使用するため2本の短絡板47は高周波的
には閉ループと見なすことができる。 尚、上記各実施例においても放射導体42への給電は適
所に給電線を介して行うけ勿論である。 [発明の効果1 本発明は上述のように、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、長方形の放射導体と、この放射導
体の幅と等しく放射導体の長さより使い寸法の接地導体
と、放射導体の一方の端面と接地導体との間に配置され
る短絡板とを具備し、放射導体と接地導体とを誘電体を
挾んで積層して上記アンテナ部を構成し、該アンテナ部
の放射導体に適宜な位置に給電前を設けたものであるか
ら、放射導体の幅と等しく放射導体の長さよりも長い寸
法に接地導体を形成して、放射導体のない側の接地導体
へ放射導体からの搬送波が回り込むようにすることがで
き、そのため、無指向性に近いアンテナを提供できる効
果を奏するものである。 請求項2においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、外形が略平面方形で中央部が開[]
シた中空状の放射導体と、該放射導体と所定の1l11
隔を設けて積層される接地導体と、放射導体の一端部を
接地導体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を枯成し
、放射導体に給電線を介して給電することにより、従来
の平面アンテナに比して軽量に製作でき、しかも中央部
の開口により従来この部分と接地導体板との間で発生し
ていた内部電界が無くなるから、開[二1位置に対応す
る接地導体板と放射導体との間に回路部品を配置しても
内部電界に、凭れが生じるなどという恐れが全くない上
に、利得の低下を招くことが無く、しかも回路調整も開
口と利用して可能となり、この結果無線装置を小型に製
作することも容易となるという効果を奏する。 また、請求項4においては、信号の送受を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して(li号の処理を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射
導体と接地導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、アンテナ部の
放射導体の適宜な位置に、容量性2端子素子の一端を接
続し、該容量性2端子素子に与えるバイアス電圧を変化
させる制御手段を設けたものであるから、容量性2端子
素子に適宜なバイアス電圧を与えて該容量性2端子素子
を短縮用装荷として有効に動作させ、アンテナ放射特性
を可変することができ、そのため、屋内電波伝搬にて多
く見られる反射波干渉のための通信不納領域を減少させ
ることができて、より確実にデータ通信ができ、しかも
、容量性2端子素子を用いていることで、小型且つ安価
なI I)カードあるいは受信部を構成できる効果を奏
するものである。 請求項6においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無M装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、接地導体を複数に分割し
、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電気
(Ft号で制御されるスイッチング手段で結んでいるこ
とで、スイッチング手段をスイッチングさせて、分割し
た任意の接地導体を使用して、アンテナの放射特性を変
化させることができ、そのため、屋内電波伝搬にて多く
見られる反射波干渉のための通信不能領域を確実に軽減
することができる効果を奏するものである。 請求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、放射導体は外形が方形で
中央には中空部を形成して受信用の放射導体とし、この
受信用の放射導体の中空部に送信用の放射導体を配置す
るようにしたものであるから、送信用、受信用のアンテ
ナを独立して有しながら、なおかつアンテナ面積を従来
の平面受信アンテナと大差ないように構成することがで
きる効果を奏するものである。 請求項13においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備し
、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の間隔を設
けて配置される放射導体と、放射導体と接地導体とを接
続する短絡板とで構成された無i装置において、送受信
の機能に役立つ機能穴を、−に配接地導体あるいは放射
導体に穿設したものであるから、この機能穴を利用して
無線装置の調整等の各S機能に役立たぜる、二とができ
る効果を奏するものである。 また、請求項1つにおいては、上面に送信装置もしくは
受信装置を実装した接地導体の上方に短絡板を介して放
射導体を配置してアンテナ部を−1:’12− 構成し、接地導体の上面に設けられ放射導体へ給電を行
なう給電体に対して放射導体を移動させて、アンテナ部
と給電整合を行なう給電整合手段を設けたものであるか
ら、給電整合手段により放射板を給電体に対して移動さ
せで、アンテナとの給電整合を行なうことで、単に、放
射板を給電体に対して移動させるだけで、容易に且つ性
格にアンテナとのインビーグンス整合ができる効果を奏
するものである。 更に、請求項25においては、信号の送受を行なうアン
テナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具イボ1する無線装置において、上記アンテナ部は、誘
電体を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを積層
し、放射導体の端面部の2rN所と接地導体との間を夫
々短絡板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点とし
て構成し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地導
体に接続する切換手段を備えたものであり、放射導体の
端面部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡板にて連結
し、夫々の短絡板を切換手段にて時分割にて切り換えで
接地導体に接続することにより、放射導体1個のアンテ
ナ形状で2個のアンテナと同様の働きをするアンテナを
構成でき、このためアンテナを小型化できて装置の小型
化が図れ、また切換手段により夫々の短絡板を時分割に
て切り換えて接地導体に接続することにより、1個のア
ンテナから夫々異なる偏波を発することができ、このた
め造営面による電波の干渉9回折、吸収等にて生じる電
界強度の変動である7エーソングの影響を軽減すること
ができる効果がある。 請求項26においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、絶縁体を挾んで導体板である接地
導体と放射導体とを積層し、放射導体の一端面を短絡板
にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点と
した上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ部
を方向を変えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割にて
切り換えて送信回路あるいは受信回路に接続する切換手
段を備えたものであり、絶縁体を挟んで導体板である地
板とアンテナ素子とを積層し、上記アンテナ素子の一端
面を短絡板にて地板に連結し、アンテナ素子の適宜位1
程を給電点とするアンテナを用いることにより、無指向
性に近い放射あるいは受信特性を得ることができ、この
アンテナを複数個備えると共に、夫々のアンテナを方向
を変えて配設し、切換手段にて夫々のアンテナを時分割
にて切り換えて送信回路あるいは受信回路に接続するこ
とにより、異なる偏波を同時に放射あるいは受信して、
無指向性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を
持ち、その偏波の角度を複数個のアンテナに毎に切り換
えて放射あるいは受信して、屋内の造営面による反射9
回折。 吸収などにて生じるヌル・ポイントを軽減でき、しかも
短絡板を線状としたりキャパシタを装荷することにより
小型化が可能であり、また在米の他のヌル・ポイント対
策を施した装置に比べれば複数個のアンテナを切換接続
するだけであるから、回路構成が簡単になり、比較的に
安価とできる効果がある。 【図面の簡単な説明】 第1図(a)(b)(c)は本発明の実施例のili’
を水垂1に対応する実施例のアンテナの斜視図、断面図
及び平面図、第2図は同上の無線装置にアンテナを接続
した場合の構成図、第3図(a)(、+1)は同上の実
験結果の寸法を示すアンテナの平面図及び断面図、第4
図は同上の説明図、!@5図は同上のアンテナの指向特
性を示す図、第6図は同上の使用例を示す図、第7図(
a)(+1)は同」−のml請求項に対応する実施例の
逆Fアンテナの斜視図及び等価回路図、第8図(a)(
I])は同上の容量性負荷の装荷による短縮型逆■パア
ンテナの斜視図及び等価回路図、第9図(a)(1))
は同上の可変容量ダイオードを用いた場合のアンテナの
斜視図及び等価回路図第1O図(a)(1))は同上の
動作説明図、第11図は同上のアンテナを送信部に用い
た場合の送信部のプロ・/り図、第12図(a)(11
)は同上の請求項5に対応した実施例のアンテナの斜視
図及び等価回路図、第13図(a)(1))は同上の動
作説明図、第14図は同上の請求項6に対応した実施例
の逆Fアンテナの斜視図、第15図(a)(+1)は同
上の動作説明図、第16図(a)〜(d)は同上の逆F
アンテナの放射パターン例を示す図、第17図(、)〜
(d)は同上のダイポールアンテナの放射パターン例を
示す図、第18図は同上の接地導体を分割した場合の構
成図、第19図(a)〜(c)は同上の動作説明図、第
20図は同上の接地導体を回路グランドと共通化する場
合の構成図、第21図(11)(b)は同上の夫々スイ
ッチ回路の具体例を示す回路図、第22図(aHb)(
c)は同上のd請求項7に対応した実施例の送信用と受
信用とのアンテナを並設した場合の平面アンテナの斜視
図、平面図及び断面図、第23図は同上の受信用アンテ
ナの斜視図、第24図(a)(b)(c)は同上の送信
用アンテナの斜視図、平面図及び断面図、第25図(a
)(1)Hc)は同上の受信用アンテナの中空部内に送
信用アンテナを設けた場合の平面アンう°すの斜視図、
平面図及び断面図、第261Aft同上の受(N用アン
テナの電力利得パターンを示す図、第27図は本発明の
無線装置のブロック図、第28図は同上のインパルス検
出部の具体回路図、第29図は同上のインパルス検出部
の動作波形図、第30図は同上のレベル制御部の具体回
路図、第31図は同上の動作波形図、第32図は同上の
131) Fのインパルス応答における動作波形図、第
33図は同」二の他の無線装置のブロック図、第34図
は同上の基準電圧発生部の具体回路図、第35図は同上
の動作波形図、第36図は同上の別の無線装置のブロッ
ク図、第37図は同上の動作波形図、第38図は本発明
の実施例の請求項9に対応する無線装置の断面図、第3
9図は同上の無線装置のブロック図、第40図は同上の
使用例を示す図、第41図は同」二のマイクロストリッ
プアンテナの原理を示す図、第42図はマイクロスlり
ンプアンテナの基本構造を示す図、@43図(a)はマ
イクロストリップアンテナの垂直偏波特性を示す図、第
43図(1〕)はマイクロストリップアンテナの水平偏
波特性を示す図、第44図は同上の請求項10に対応す
る実施例の断面図、第45図は7エーシング現象を示す
図、第46図はスペースダイバーシチ方式を示す図、!
@47図は同上の受信装置の断面図、第48図は同上の
受信装置の他の実施例の断面図、第49図は同上の使用
例を示す図、第50図は同上の中継装置の断面図、第5
1図は同上の使用例を示す図、第52図(a)(+1)
は本発明の請求項13に対応した実施例の平面図及び断
面図、第53図(a)(11)は同上の請求項15に対
応した実施例の平面図及び断面図、第54図は同上の使
用例図、第55図(a)(+1>は同上の請求項16に
対応した実施例の平面図及び断面図、第56図は同上の
使用例図、第57図(a)(1+)は同一1−の請求項
17に対応した実施例の平面図及び断面図、第58図(
a)(b)は同上の871求項18に対応した実施例の
平面図及び断面図、第59図は同上の使用例図、第60
図は請求項10に対応した実施例の無線装置の斜視図、
第61図は同上の各給電点における周波数と人力インピ
ーダンスとの関係を示す特性図、第62図は同上の分解
斜視図、第63図は同上の分解斜視図、第64図は同上
の斜視図、第65図は同上の断面図、第66図は同上の
給電ビスの拡大斜視図、第67図は同上の受信装置のブ
ロック図、第68図は同上の電界強度とAGC出力電圧
との関係を示す特性図、第69図は同上の比較表示部の
具体回路図、第70図は同上の斜視図、第71図は請求
項22に対応した実施例の無線装置の斜視図、第72図
は同上の断面図、第73図は同上の実装状態を示す斜視
図、第74図は同上の正面側の斜視図、第75図は同上
の背面側の斜視図、第76図および第77図はそれぞれ
同上に用いるアンテナ部分の各種例を示す要部斜視図、
第78図は同上を用いたセキュリティシステムの概略構
成図、第79図は同上の実装例を示す概略断面図、第8
0図(a)(1))はそれぞれ同上の実装例を示す概略
構成図、第81図は同上の他の実装例を示す断面図、第
82図および第83図は同上のさらに他の実装例を示す
断面図と斜視図、第84図(a)(11)は請求項25
に対応した実施例のアンテナの正面図、及び断面図、第
85図は同1−の概略構成図、第86図は同上の高周波
スイッチ回路の具体回路図、第87図乃至第89図は同
上の動作説明図、第90図(、)〜(f)は夫々同上の
放射導体の他の形状を示す説明図、第91図は請求項2
6に対応した実施例の外観斜視図、第92図は同」二の
概略構成図、第93図は同」二の切換手段の具体回路図
、第94図乃至第96図は同上のアンテナの特性説明図
、第97図(a)(ll)はアンテナの形状の小型化の
説明図、第98図(a)(ll)は同上の他の実施例の
外観斜視図及び概略構成図、第99図は請求項28に対
応した実施例の放射導体側から見たアンテナを含む無線
装置の斜視図、第100図は同上の接地導体側から見た
斜視図、第101図は端子台を設けた場合の斜視図、第
102図は同上の動作説明図、第103図は同上の斜視
図、第104図は同上の断面図、第105図及び第10
6図は同上の動作説明図、第107図は同上の近接物体
の影響を調べた特性図、第108図は同上の放射導体に
中空部を形成した場合の斜視図、第109図は同上の中
空部がない場合の斜視図、第110図は同上の中空部が
ある場合の斜視図、第111図は同上の兵体構成を示す
破断斜視図、第112図(a)(11)は同上の放射導
体をワイヤー体で形成した場合の斜視図及び平面図、第
113図(a)(+1)は同上のワイヤー体の途中にロ
ーディング部を形成した場合の斜視図及び平面図、第1
14図は請求項2に対応した実施例の斜視図、第115
図は同上の断面図、第116図は同上の給電を説明する
断面図、第117図は同上の斜視図、第118閃は同上
の断面図、第119図は同上の斜視図、第120図は同
上の断面図、第121図は同上の斜視図、第122図(
a)(b)は同上の動作説明図、第123図は同上の放
射導体に開「]を設けた場合の斜視図、第124図は同
上の断面図、第125図(a)(+1)は同上の放射導
体の別の例を示す正面図、第126図は本発明の実施例
2の放射導体と短絡体の斜視図、第127図は同上使用
の片面銅張積層板の断面図、第128図は同上の接地導
体板の斜視図、第129図は同上の斜視図、第130図
は本発明の実施例3の斜視図、第131図は本発明の実
施例4の斜視図、第132図(a)は本発明の実施例5
の放射導体と短絡体の斜視図、第132図(1))は同
上の斜視図、第132図(c)は同上の変形例の斜視図
、第133図は従来例の無線装置を用いたI I)カー
ドシステムの構成図、第134図(a)(1〕)は方形
パッチアンテナの斜視図及び断面図、第135図(a)
(b)(c)は同上の指向特性を示す図、第136図は
同上のアンテナを用いたIDカードシステムの使用例を
示す図である。 1はアンテナ、41は接地導体、42は放射導体、43
は誘電体、44は給電点、45は給電線、47は短絡板
である。 代理人 弁理士 石 1)長 七 : ?+〜曽寸クト り )
rつ 昧寸 −寸 − −ノ Nノ×
2 1−N −
−N0 ℃ C( 沫 − 寸 (1 耳守 ^× 昧 /’−M M M
。 OD o ℃ ■ζ−′
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N−ノ ζ−一、−。 ハ 、ど−^ ^ ^′+−0’l
工= ・−
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N−″−′区 rつ 寸 派 、 第62図 第63図 第64図 jゴ苗口 62 帖 第66図 く00冒盆 W Q 1フ(b) 第98図 ツ −門う 第114図 第115さく1 43 4245a −− 第117図 第1旧図 第116図 第119図 第120図 第121図 第123図 第124図 第122図 (b) 第125図 手続蒼11j]三ゼト(自発) 昭和63年5 )11.48 1、事件の表示 昭和63年特許願第736ε14号 2、発明の名称 無線装置 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 住 所 大阪府門真市大字門真1048番地名称(58
3)松下電−■−株式会社 代表者 三 好 俊 夫 4、代理人 郵便番号 5;30 5、補正命令の日付 自 発 6、補正により増加する請求項の数 17、補正のヌ・
]象 明細 −ト及び図面 [11本願明細書を別紙のように訂正する。 r21 添付図血中第134図〜第136図を削除し
、第1図、第2図、第22図〜第25図、第42図、第
107図、第123図〜第133図を別紙のように訂正
する。 代理人 弁理士 石 1)長 七 明 細 書 1、発明の名称 無線装置 2、特許請求の範囲 (1) 信号の受イ言を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して48号の処理を行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを3支備する無線装
置において、長方形の放射導体と、この放射導体の幅と
等しく放射導体の長さより長い寸法の接地導体と、放射
導体の一方の端面と接地導体との開に配置される短絡板
とを具備し、放射導体と接地導体とを′g!5i層−を
挾んで配−置して」二記アンテナ部を構成し、該アンテ
ナ部の放射導体の適宜な位1斤に給電点を設けて成るこ
とを特徴とする無線装置。 (2)M号の受信を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回路
部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置におい
て、外形が略平面方形で中央部が開口した中空状の放射
導体と、該放射導体と所定の間隔を設けて配−昨−され
る接地導体と、放射導体の−i部を接地導体に接続する
短絡板とで上記アンテナ部を構成し、放射導体に給電線
を介して給電して成りことを特徴とする無線装置。 (3)放射導体の側周辺の一部乃至全部をワイヤー体で
形成した請求項2記載の無線装置。 (4)信号のj%Q−(」を行なうアンテナ部と、該ア
ンテナ部に対して信号の刺−御−を行なう電子回路部と
、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無
線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地導
体とを空気層−を挾んで配量し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適η
゛な位置に設けられて構成され、アンテナ部の放射導体
の適宜な−2−薔扉土一れぞ−れ−に、容量性2端子素
子の一端を接続し、該容量性2端子素子に与えるバイア
ス電圧なそ−れ一部れ変化させる制御手段を設けて成る
、−とを特徴とする無線装置。 (5)上記放射導体の適宜な2箇所それぞれに容量性2
端子素子の一端を接続し、他端をスイッチング素子を介
して接地導体に接続し、該スイッチング素子に乃える電
圧を制御するようにした請求項4記載の無線装置。 (6)信号の送−但−を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して信号の促!裏憬行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置
において、上記アンテナ部は、放射導体と接地導体とを
空−λM−を挾んで配置=し、放射導体の一端を短絡板
を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜な
位置に設けられて構成され、接地導体を複数に分割し、
分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電気(
f1号で制御されるスインチング手を没で結ばれている
ことを特徴とする無線装置n。 (7)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号のfill瑯−人−■処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と
接地導体とを空−A1−を挾んで間近−シ、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電、αは放
射導体の適宜な位置に設けられて構成され、放射導体は
外形が方形で中央には中空部を形成して受信用の放射導
体とし、この受信用の放射導体の中空部に送信用の放射
導体を配置して成ることを特徴とする無線装置。 (8)電子部品を接地導体と放射導体の間gL叡気層一
部!;、1j−Lは一葡−水垂1ユち一8一記載の無線
装置。 (9)接地導体及び放射導体はプリント板で形成され、
電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる第1のプ
リント板と、第1のプリント板と実装部品側の面と平行
に空間を隔てで送信用及び受信用の放射導体となる第2
.第3のプリント板とを設けたことを特徴とする請求項
1記載の無線装置。 (10)電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる
第1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側と
は反対側の面と平行に空間を隔てて送信用及び受信用の
放射導体となる第21第3のプリント板とを設けたこと
を特徴とする請求項93一 記載の無線装置6゜ (11)電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる
第1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側の
面と平行に空間を隔てて送信用の放射導体となる第2の
プリント板と、第1のプリント板と実装部品側とは反対
側の面と平行に空間を隔てて受信用の放射導体となる第
3のプリント板とを設けたことを特徴とする請求項9記
載の無線装置。 (12)受信装置の回路部品を実装し接地導体となる第
1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側の面
と平行に空間を隔てて夫々受信用の放射導体となる第2
.第3のプリント板とを設け、スペースダイバーシチ受
信回路として動作させるようにしたことを特徴とする請
求項9記載の無線装置。 (13)信号の送受を行なうアンテナ部と、該ア□
ンテナ部に対して信号の側−1LL7処理を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とをJ
t、備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の
間隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導
体とを接続する短絡板とで構成された無線装置において
、送受信の機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あるい
は放射導体に穿設して成ることを特徴とする無線装置。 (14)上記機能穴を、送受信に用いる可変回路部品の
ための調整用の穴としたことを特徴とする請求項13記
載の無線装置。 (15)上記機能穴を、送受信に用いる手動スイッチの
設置あるいは作動のための穴としたことを特徴とする請
求項13記載の無線装置。 (16)上記機能穴を、送受信に用いる各種センサーの
設置あるいはセンサーの窓用の穴としたことを特徴とす
る請求項13記載の無線装置。 (17)上記機能穴を、装置固定のためのネノ挿通用の
穴としたことを特徴とする請求項13記載の無線装置。 (18)上記機能穴を、送受信に用いる表示素子の設置
あるいはその窓用の穴としたことを特徴とする請求項1
3記載の無線装置。 (19)上面に送信装置もしくは受信装置を実装した接
地導体の上方に短絡板を介して放射導体を配置してアン
テナ部を構成し、接地導体の上面に設けられ放射導体へ
給電を行なう給電体に対して放射導体を移動させて、ア
ンテナ部と給電整合を行なう給電整合手段を設けて成る
無線装置。 (20)接地導体と放射導体とのいずれか一方もしくは
両方をプリント板で形成してアンテナ部をマイクロスト
リップアンテナを構成し、接地導体と放射導体との間の
空間に回路部品を実装し、放射導体を接地導体と平行に
給電体に対して移動させるようにしたことを特徴とする
請求項19記載の無線装置。 (21)給電体をねじ体で形成し、このねじ体を接地導
体の裏面から放射導体がわへ螺着固定し、放射導体の裏
面と点接触させるねじ体の先端部を半球状に形成したこ
とを特徴とする請求項19または請求項20記載の無線
装置。 (22)受信強度の強さに応じて電圧が大きくなる受信
装置のAGC電圧を利用し、該AGC電圧の大きさに比
例して順次点灯させる発光ダイオードを複数設け、給電
体に対する放射導体の移動において発光ダイオードの点
灯個数によりアンテナ部との整合をとるようにしたこと
を特徴とする請求項19記載の無線装置。 (23)接地導体に暑気−層−を介して放射導体が対向
配設してアンテナ部を平−■アンテナで構成し、電子回
路部品を実装する配線用導体層を接地導体の表裏の一面
に設け、電子回路部品の内でアンテナ特性への影響が一
定である電子回路部品を接地導体と放射導体との間で配
線用導体層上に実装した請求項19記載の無線t装置。 (24)上記マイクロストリップアンテナは、接地導体
と放射導体と−を一空−気屑を介して略平行に配置し、
放射導体の端部を短絡板を介して接地導体に短絡すると
共に、放射導体の中間部において給電点を有する形状に
形成したml求水垂−記載の無線装置。 (25)信号のぎ但−を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して信号の制御−を行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置
において、上記アンテナ部は、空−久見を挾んで導体板
である接地導体と放射導体とを配置−し、放射導体の端
面部の2tM所と接地導体との間を夫々短絡板にて連結
し、放射導体の適宜位置を給電点として構成し、夫々の
短絡板を時分割にて切り換えて接地導体に接続する切換
手段を備えて成ることを特徴とする無線装置。 (26)信号の姐を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の制−1を行なう電子回路部と、該電子回
路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置にお
いて、吏スーMを挾んで導体板である接地導体と放射導
体とを配量−シ、放射導体の一端面を短絡板にて接地導
体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点とした上記ア
ンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ部を方向を変
えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割にて切り換えて
送信回路−【平−接続する切換手段を備えて成ることを
特徴とする無線装置。 (27)上記アンテナ部及び切換手段を一受信器が備え
た請求項26記載の無線装置。 (Z8)電子回路部から導出された接続線を接続する端
子台を、放射導体の開放側とは反対側の短絡板側の接地
導体上に設けた請求項1〜3のいずれか記載の無線装置
。 3、発明の詳細な説明 [産業上の利用分野J 本発明は、高周波搬送波でデインタルデータ信号を伝送
する無#I装置に関するものである。 [従来の技術1 第130図は識別データを無線にて送受(iすることに
よって扉の開閉を行なう従来方式の非接触I I)カー
ドシステムを示すものであり、このシステムは、I L
’)カードC1受信fiA、信号処理部E及びドアデー
トF等から構成されている。受信機Aは、アンテナ1、
受信回路、電V、部等から成り、アンテナ1は小型、薄
ヘリ化のために第131図及び第132図に示すように
、方形バッチアンテナが用いられている。このアンテナ
1は、接地導体41の上方に誘電体43を介して接地導
体41より小さい放射導体42が積層して配置されてい
る。放射導体42の給電点44には給電線45が接続し
てあり、また、接地導体41の裏面にはコネクタ46が
設けである。従来のこのアンテナ1の特徴は、薄型であ
るのは勿論のこと、アンテナ指向性が第132図に示す
ように単向性を示す点である。 このシステムの動作は次の通りである。第133図に示
すように、通常ドアデート(扉)Fは閉ざされた状態に
あり、ドアデートFを開けたい時は、ドアデー)F近く
に立ち、IDカードのブツシュスイッチを押す。すると
、IDカードから識別データが送信される。ドアデー)
Fの近くに設置された受信pAによってそのデータを受
信し、信号処理部Eによってそのデータ内容を判読して
ドアデー)Fの解錠を行なうものである。尚、図中の矢
印はドアf−)Fの移動方向を示している。 この従来の方式は、入室時のチエツクのみを行なってい
たので、受信アンテナ1の指向性は、部屋の外側を向い
た単向性放射パターンで充分であった。第133図の示
す斜線はアンテナ1の指向性を示し、またその範囲内が
信号検知可能領域を示すものである。しかしながら、こ
のシステムを用いて入室だけでなく、退室のチエツクを
行なうとすれば、次の問題が生じる。つまり、受信アン
テナ1の指向性は、部屋の外側に強いので、退出時にお
ける部屋の内側からの信号は受信できないという問題を
有している。 [発明が解決しようとする課題] 本発明は、上述の点に鑑みて提供したものであって、放
射導体、接地導体の形状、構成を工夫することにより無
指向性に近いアンテナを形成することを目的とした無線
装置を提供するものである。 [課題を解決するための手段] 本発明は、信号の受信を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子
回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置に
おいて、長方形の放射導体と、この放射導体の幅と等し
く放射導体のft y、よす長い寸法の接地導体と、放
射導体の一方の端面と接地導体との間に配置される短絡
板とを具備し、放射導体と接地導体とを空気層を挾んで
配置して上記アンテナ部を捕成し、該アンテナ部の放射
導体に適宜な位置に給電点を設けることにより、放射導
体の幅と等しく放射導体の長さよりも長い寸法に接地導
体を形成して、垂直偏波成分、水平偏波成分が補完しあ
って全方向に無指向性にしたことを特徴とするものであ
る。 請求項2においては、(i号の受信を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを其傭す
る無線装置において、外形が略平面方形で中央部が開口
した中空状の放射導体と、該放射導体と所定の間隔を設
けて配置される接地導体と、放射導体の一端部を接地導
体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を構成し、放射
導体に給電線を介して給電することにより、放射導体と
接地導体板との間の内部電界は放射導体の側周辺と接地
導体との間で垂直に立つようにし、放射導体の中央開口
には内部電界を生じさせず、この中央開口に対応する接
地導体板面に設けられるものにより内部電界が乱れるこ
とは無いようにしたことを特徴とするものである。 また、請求項4においては、信号の送信を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具
媚1する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の一
端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導
体の適宜な2箇所それぞれに設けられてvi成され、ア
ンテナ部の放射導体の適宜な2箇所それぞれに、容量性
2端子素子の一端を接続し、該容量性2端子素子に与え
るバイアス電圧をそれぞれ変化させる制御手段を設ける
ことにより、容量性2端子素子に適宜なバイアス電圧を
与えて該容量性2端子素子を短縮用装荷として有効に動
作させ、アンテナ放射特性を可変できるように、出力電
波の主偏波成分を変化できるようにし、請求項1,2.
3に記載した受信アンテナとの組み今わせで、取付方向
にかかわりなく偏波が一致し、また、屋内の造営面によ
る反射、回折、吸収などにて生じるヌル・ポイントを軽
減できるようにしたことを特徴とするものである。 請求項6においては、信号の送信を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、接地導体を複数に分割し
、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電気
信号で制御されるスイッチング手段で結んでいることで
、スイッチング手段をスイッチングさせて、分割した任
意の接地導体を使用して、アンテナの放射特性を可変で
きるように出力電波の主偏波成分を変化できるようにし
たことを特徴とするものである。 請求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の一
端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導
体の適宜な位Mに設けられて構成され、放射導体は外形
が方形で中央には中空部を形成して受信用の放射導体と
し、この受信用の放射導体の中空部に送イd用の放射導
体を配置することにJ:す、送信用、受信用のアンテナ
を独立して有しながら、なおかつアンテナ面積を従来の
平面受(dアンテナと大差ないようにした、ことを特徴
とするものである。 請求項13においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の
間隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導
体とを接続する短絡板とで構成された無線装置において
、送受信の機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あるい
は放射導体に穿設することにより、この機能穴を利用し
て無線装置の調整等の各種機能に役立たまた、請求項1
9においては、上面に送信装置もしくは受信装置を実装
し、た接地導体の上方に短絡板を介して放射導体を配置
してアンテナ部を構成し、接地導体の上面に設けられ放
射導体へ給電を行なう給電体に対して放射導体を移動さ
せて、アンテナ部と給電整合を行なう給電整合手段を設
けることにより、給電整合手段により放射板を給電体に
対しで移動させて、アンテナとの給電整合を行なうよう
にしたことを特徴とするものである。 更に、請求項25においては、信号の送信を行なうアン
テナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、空気層
を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを配置し、
放射導体の端面部の21M所と接地導体との間を夫々短
絡板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点として構
成し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地導体に
接続する切換手段を備えたものであり、放射導体の端面
部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡板にで連結する
ことにより、放射導体1個のアンテナ形状で2個のアン
テナを構成できるようにし、アンテナの小型化により装
置の小型化を図り、切換手段により夫々の短絡板を時分
割にて切り換えて接地導体に#:絞することにより、造
営面による電波の干渉1回折、吸収等にで生じる電界強
度の変動である7エージングの影響を軽減する、二とが
できるようにしたものである。 請求項26において1土、信号の送信を行なうアンテナ
部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、空気層を挾んで導体板である接
地導体と放射導体とを配置し、放射導体の一端面を短絡
板にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点
とした上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ
部を方向を変えで配設し、夫々のアンテナ部を時分割に
て切り換えて送信回路に接続する切換手段を備えたもの
であり、絶縁体を挟んで空気層である地板とアンテナ素
子とを配置し、上記アンテナ素子の一端面を短絡仮に一
〇地板に連結し、アンテナ素子の適宜位置を給電点とす
るアンテナを用いることにより、無指向性に近い放射特
性を得ることができるようにし、このアンテナを複数個
備えると共に、夫々のアンテナを方向を変えて配設し、
切換手段にて夫々のアンテナを時分割にて切り換えて送
信回路に接続することにより、異なる偏波を時分割に放
射して、無指向性に近い状態でありながら、各偏波毎に
指向性を持ち、その偏波の角度を複数個のアンテナに毎
に切り換えて放射して、屋内の造営面による反射4回折
、吸収などにて生じるヌル・ポイントを軽減できるよう
にし、しかも従来の他のヌル・ポイント対策を施した装
置に比べれば比較的に小型で安価とできるようにしたも
のである。 [実施例11 以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。ま
ず、無線装置の電子回路部の構成について説明する。本
発明に用いている電子回路部では、AGC出力からイン
パルス性雑音を検出して、一定時間だけBPF以降のい
ずれかの部位の信号レベルを低下又は消滅させて、誤デ
ータパルスの発生を抑えるようにした回路構成としてい
る。 第27図は受信回路全体のブロック図を示し、この装置
nでは、ディジタルデータの“1゛に対しては搬送波を
vJlの周波数f1でパルス変調し、ディジタルデータ
のパ0”に対しでは第2の周波数f2でパルス変調した
所謂サブキャリアFSK変調方式による伝送を行なって
いる。受信機としてはスーパーヘテロゲイン方式のもの
が一般的で、第27図にはシングルスーパーヘテログイ
ン方式のものを示している。尚、各回路に電源を供給す
る電源部は省略しである。 第27図及び第31図において、従来例で述べたI L
’)カードからはテ゛イジタルデータ(第31図(a)
)に対応した第1.第2の周波数f、、f2で変調した
搬送波をアンテナ1にて受信し、このアンテナ1からの
受信信号を高周波増幅部2で増幅し、この高周波増幅出
力と受信信号の搬送波周波数から中間周波数分だけ離れ
た周波数の信号を発生する局部発振器4の出力とをミキ
サ3にて混合して中間周波数(第31図(C))に変換
する。さらに、このミキサ3の出力を中間周波増幅部5
にて増幅すると共に、フィルタ処理を施した出力をAG
C回路7によl) A G C機能が付加された復調部
6にてAM@!刺し、第1.第2の周波数f1.f2で
1”、“0″を示す所謂FSKGt号を得る(第31図
(d))。 尚、AGC回路7からは第31図(e)に示すようにA
GC出力が出される。、二の復調出力は、夫々の周波数
f、、f2を抽出するバンドパスフィルタ(以下BPF
と称す)8a、81〕に入力される。この夫々のBPF
8a、81〕は一般にタンク回路やアクティブフィルタ
で構成されている。そして、BPF8+i、81+出力
(第31図(11))は、検波回路9a、91+で検波
された後(第31図(i))、ローパスフィルタ(以−
4’ L、 P Fと称す)10a、101+で波形を
積分してリンプルを取り除いた後(ffi31図(j)
)、比較器11a。 11]ンで基準電圧と比較して元のディジタルデータ(
f1号を再生する(第31図(k))。尚、復調部6以
降の各回路8〜11でトーン検出部が構成され更に、上
記の構成にインパルス検出部21、タイマ一部22及び
レベル制御部23a、23bを加わえている。A G
C回路7の出力はインパルス検出部21に入力されるよ
うになっている。第28図はインパルス検出部21のブ
ロック図を示し、変調周波数成分を落とす、つまり、低
域成分のみを通過させるLPF21aと、基準レベルを
上げるレベルシフト部211〕と、AGC出力とレベル
シフト部211〕からの信号を比較する比較器21cと
で構成されている。ここでは、AGC出力信号と、その
イイ号をJ、 P F2.1 nに辿し、I−、P F
21 aにより変調周波数成分(1’1+f2)を減
衰させ、更に、レベルシフト部211)により■。たけ
レベルを上方にシフトさせた(ii号(比較(it号)
とを比較する。AGC出力信号の方が比較信号より高い
レベルになる時、比較器21c出力がHレベルとなる。 ここで、@29図(a)に示すように、\lBを搬送波
入力がない時のAGC出力のレベル変動のリンプル分■
八よりわずかに大きくしておくと、第29図(l〕)に
示すように、比較信号がレベルVBを越えてインパルス
検出ができる。また、変調周波数成分を滅哀させるには
、1.、PF21aのカットオフ周波数を、fllf2
より小さくしておけばよい。 尚、この方法では極端に大きな搬送波が立ち上がった瞬
間で、復調出力にインパルス状の(f1号が発生する場
合においてもインパルス検出ができる。 次に、タイマ一部22では、単安定マルチバイブレーク
などでインパルス検出出力を一定時間1: m (第3
1図(g))のパルス出力に整形する。タイマ一部22
の出力は、B P l’ 8と検波回路9との間に設け
られたレベル制御部23に人力され、このレベル制御部
23は、例えば、入力が11レベルの時、そこを通過す
る(14号のレベルを低下又は消滅させるように動作す
る。第30図はレベル制御部23の具体回路を示し、ト
ランジスタ′1゛rい抵抗R+〜R3等で構成されてい
る。また、トランジスタTrlの他にダイオード、FE
T、アナログスイッチ等を用いても良い。ここで、制御
人力が■−、レベルの時、信号出力と信号人力との比は
次式で示される。 一有−チ隅、 7L−−−−−−尺スーーーーーーー信
号人力 R、+ R2 つまり、制御入力がない時は、所定の信号が出力される
。また、インパルス雑音を検出した時の制御人力がHレ
ベルの時は次式で示されてレベルが低下する。 一−イN9−、lj、髪−)J−−−−−−−−−−旦
−象77E<:1−−−信号人力 R1+(R2/
/R3)従って、R3−0のとき、トランジスタi’r
、はオンして信号出力はLレベルとなる。 ここで、インパルス性雑音が入力されると、AGC回路
7からインパルス性の信号が出力され(第31図(e)
)、インパルス検出部21でインパルスの信号を検出し
く第;31図(f))、そのインパルス出力で第31図
<g)に示すようにタイマ一部22出力を出す。このタ
イマ一部22出力によりレベル制御部23を駆動して、
第31図(11)に示すようなインパルス雑音によるB
P F8出力があっても、レベル制御部23で検波回
路9に人力される信号レベルは低下あるいは消滅してい
るので、検波出力は第31図(i)に示すように、検波
出力のレベルを低下させる。また、ここでレベルを?1
¥滅させる1うに制御しても良い。従って、第31図(
」)のようにL P F 10出力は比較器11の基準
電圧よりも低いために、第31図(k)に示すように誤
データパルスを発生しない(あるいは発生しにくくする
)。 以上の説明においでは、レベル制御部23は、B P
F 8と検波回路9の間にあるものとして説明したが、
検波回路9、LPFIOの後段に位置させても同様の動
作をさせることができるのはいうまでもない。 次に、信号レベルを変化させる時開tmについて説明す
る。一般にバンドパスフィルタにインパルス人力があっ
た時の応答は、第32図に示すように、ある応答時間の
後、バンドパスフィルタの通過周波数のリンギングが発
生する。この持続時間や、遅延時間はBPFの帯域幅、
遮断特性等に依存している。従って、BPFを固定すれ
ば一義的に決まるものである。 そこで、インパルス性雑音を検出した後、この遅延時間
士リンギング持続時間の和を1.とじ、この時間I+
より長く信号レベルを低下させれば、BPFのインパル
ス応答を無視させることができる。つまり、tl<bn
とする。 一方、搬送波レベルが大きくアイドル期間LAの最初の
部分で、復調波形にインパルス状のものが現れる場合と
考えると(第31図(c)(d))、信号レベルを低下
(又は消滅)させる時間t+nをアイドル期間1□より
短くしておけば、インパルス性雑音が入力された場合の
上記と同様にタイマ一部22出力によりレベル制御部2
3を制御して、検波出力(第31図(1))のレベルを
低下させ、アイドル期間t7、後の最初のデータから正
しく感度を低下させずに再生することができる。従って
、bn<LI、と設定しておく。尚、アイドル期間jA
は、燕麦11111iI!送波の開始時からAGC回路
7の動作が安定してから復調出力が安定するのに必要な
時間tt+CCより長く設定している。従って、tr+
cr: <、 t Aに設定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスを検出し、タイマ一部22による一定期
間だけレベル制御部23でレベルを低下等をさせること
で、インパルスによる信号は検波回路9からは出力され
ず、そのため、インパルス性ノイズによる誤動作を、感
度を低下させることな(、低減させることができるもの
である。 第33図は他の受信回路のブロック図を示し、この実施
例では、A G C,回路7の出力からインパルス性雑
音を検出して、一定期間だけ、比較器11の基準電圧を
上げて誤データパルスの発生を抑えようとするものであ
る。そして、先の実施例と同じインパルス検出部21及
びタイマ一部22に基準電圧発生部24を加えたもので
ある。タイマ一部22からの出力は基準電圧発生部24
に入力され、この基準電圧発生部24の具体回路を第3
4図に示す。基準電圧発生部24はトランジスタTr2
、抵抗R,〜R7等で構成され、入力が14レベルの時
は通常の基準電圧vrt+を発生し、入力が■1レベル
の時は抵抗R7により基準電圧\’R1よりも高い基準
電圧\’R2を発生するように動作する。尚、トランジ
スタ1゛r2の代わりに、ダイオード、FET1アナロ
グスイツチ等を用いても良い。 第35図は動作波形図を示し、先の実施例と同様にイン
パルス性雑音を検出(第35図(d))すると、インパ
ルス性雑音により生じたBPF8の出力(同図(11)
)が検波回路9に入力されて検波され(同図(i))、
更にLPFIOを介して比較器11に入力される。しか
し、ここでAGC回路7からの信号によりインパルス検
出部21でインパルスを検出しく第35図(f))、こ
のインパルス検出部21からの信号で駆動されたタイマ
一部227’l・ら一定期間janのパルスが発生する
ため(第35図(g))、第35図(j)に示すように
、このパルスにより一定期間ha基準電圧発生部24の
基準電圧を\lR1からVR2に上げることで、比較器
11がらは信号は出力されず、梯゛って、第35図(k
)に示すように誤データパルスは発生しない(あるいは
発生しにくくなる)。基準電圧を変化させる時間bnは
、先の実施例と同様にインパルス性雑音が入力された場
合のBPF8の遅延時間士リンギング持続時間の和t1
より長く設定して、BPF8のインパルス応答を無視
するようにしでいる(tl <t+n)。 尚、インパルス検出部21でインパルスノイズを検出す
る検出手段を構成し、また、タイマ一部22及び基準電
圧発生部24等で制御手段を構成している。 また、搬送波レベルが大きくアイドル期間しへの最初の
部分で、復調波形にインパルス状にものが現れる場合に
おいても、基準電圧を上げる時間janをアイドル期間
を八より短くしておくことで、先の実施例と同様にアイ
ドル期間後の最初にデータから正しく感度を低下させず
に再生することができる(tm<t7、)。更に、上記
と同様に、アイドル期間tAは、無変調搬送波の開始時
からA G C回路7の動作が安定してから復調出力が
安定するのに必要な時開tACCより長く設定している
。従って、’ I+ (: C<LAに設定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスノイズを検出し、タイマ一部22で一定
期間だけ基準電圧発生部24の基準電圧を上げることで
、比較器11にはインパルスノイズによる出力信号を出
さないようにすることができ、従って、インパルス性ノ
イズによる誤動作を、感度を低下させることなく、低減
させることができるものである。 第36図は、更に他の受信回路のブロンク図を示し、復
調部6の後段に利得調整器12a、121〕と、L P
Fや比較器からなる波形整形器13a。 13bが設けである。しかして、復調部6の出力を夫々
の周波数を抽出するB ]〕F 8に信号レベルをFN
、整する利得調整器12を介しで入力する。この夫々の
B P F8出力を包絡線電圧に変換する検波回路9に
入力し、AMの平滑された信号とする。 この検波回路9出力を波形整形器13によりデータ信号
として復元する。また、AGC電圧の信号を受ける比較
器17、L i) fパ18、比較器1つ及び各回路ブ
ロックのいずれかに配置される制御器20等を付加して
いる。尚、図中制御器20は複数記載されているか、こ
れはいずれかに配置可能であることを示しているもので
あり、後述するようにいずれかの箇所に配置されるもの
である。この実施例は、A G C電圧から受信4N号
の有りを示す信号を取り出し、その信号を制御信号とし
て受信信号からデータ信号を復元する回路内のいずれか
の間にスイッチ機能を持たせた受信機である。 比較器17はその基準電圧とAGC電圧とを比較し、A
GC電圧が基準電圧を越えた時にHレベルの信号を出力
する。I−、PF18は比較器17の出力信号から低周
波数成分だけを取り出し、このl7PF18の出力信号
は比較器19に入力される。 比較器1つでは、L P l” 18の出力信号とその
基準電圧とを比較し、出力信号が基準電圧より高い場合
にHレベルの信号が出力される。制御器20は比較器1
つの出力を制御信号として受信回路の各部間の伝送をス
イッチするものである。尚、AGC電圧の変動が微少な
ため、比較器17で信号レベルを識別するようにしてい
る。 次に、第37図の電圧波形を用いて動作な説明する。同
図(、)は申開周波出力で、同図(1))は復調出力で
ある。AGC電圧波形から信号成分と常時出力されるノ
イズによるものとの分離をするために、同図(c)に示
すように比較器17で基準電圧■、と比較し、同図(、
()のような波形を得る。この比較器17がらの出力を
低周波成分のみを通すL P F 1.8を介して同図
(e)に示すような波形を得る。この波形と比較器1つ
の基準電圧\12とを比較して(同図(e))、同図(
f)に示すような受信信号有りの信号を得る。この信号
を用いて各部の間のいずれかに置いた制御器20でイン
パルスノイズを除去するようにしでいる。ここでは復調
部6の後に制御器20を置いた場合で説明すると、制御
器20は、受信(8号がないとき、同図(f)に示すよ
うにり、レベルであり、そのため、制御器20をオフと
して復調信号を次段には通さないようにしている。そし
て、受(i”? (FT号があると、比較器19の■]
レベルの出力により制御器20はオンとなり、(8号を
次段に伝達させる。尚、同図(+?)は増幅器16の出
力波形で、同図(11)は利得調整器12の出力波形で
あり、また、同図(i)は波形整形器13にて゛検波出
力と基準電圧v3とを比較している波形であり、この基
準電圧V3より高い場合に同図(j)に示すように■]
レベルの信号が出力される。この例ではデータ111の
場合を示している。 このことにより、トーン検出部にはノイズ発生時のイン
パルス応答が発生することがな(、ノイズの影響により
データの信頼性は落ちないものであ次に、非接触IDカ
ードシステムにおける無#!装置のアンテナ部についで
説明する。請求項1に対応した第1図はアンテナ1を示
すものであり、受信回路とアンテナ1とを同軸ケーブル
で接続するために、同軸ケーブル接続用コネクタ端子が
アンテナ1には設けらた300〜400MHz帯用アン
テナの例である。このアンテナ1は、放射導体42、接
地導体41、短絡板47、給電#i45等から構成され
、第1図に示すように、空気層を挾んで導体板である接
地導体41と放射導体42とを配置し、放射導体42の
形状は長方形であり、その端面部は短絡板47を介して
接地導体41に接続されている。放射導体42の適宜な
位置には給電点44として給電線45を介して給電され
ている。接地導体41の幅は、短絡板47が接続された
放射導体42の端面の長さと等しく、接地導体41の長
さは、短絡板47が接続されていない放射導体42の端
面の長さよりも艮く形成しである。ここで、配置された
放射導体42と接地導体41において、両者の幅は上記
の如く等しいので配置方向の正面から見て、両者はズレ
なく配置されている。接地導体41の長さは上述したよ
うに放射導体42よりも長いので、配置方向正面から見
て短絡板47を接続した放射導体42端面側及びその反
対側の面の外側に接地導体41ははみ出している。 ところで、このような放射導体42と接地導体41とを
空気層を介して配置した構成のアンテナでは、第135
図に示すように接地導体41が放射導体42に比べて充
分大きく、そのため、第135図に示すようにアンテナ
の指向性は単向性を示していた。これは、データを送る
搬送波の波長に対して接地導体41のサイズが大きく、
接地導体41の背面側(放射導体42のない側)へ搬送
波が回り込みがないためである。 そこで、本実施例では、上述したような第1図に示す構
成にし、第135図に示す誘電体43として空気層を用
い、周波数としては300MH2時の結果を第5図に示
す。この場合のアンテナ1の構成における各寸法は第3
図に示すようなものとしている。第4図のアンテナ座標
系において、十X方向を鉛直下向とした時、第5図に示
すように垂直偏波指向性で、月ダイポール利得で示して
いる。最大、最小利得差は約3dBであり、無指向性を
呈していることがわかる。このように構成することによ
り無指向性のアンテナを得ることができるものである。 このアンテナ1を従来例で述べた非接触IDカードシス
テムの受信アンテナとして用いれば、第6図に示すよう
に、部屋の外側からの信号だけでなく、部屋の内側から
の信号をも受信できるため、入室だけでなく、退室のチ
エツクも行なえるシステムを完成することができるもの
である。尚、第6図において、斜線は信号検知可能領域
を示し、アンテナ1の指向性が無指向性に近いので、部
屋の外、白画側に均等な検知領域を持つことができるも
のである。 [実施例2] ところで、電波を用いてデータの伝送を行なう非接触I
Dカードシステムの無線装置を屋内に=36− おいて使用する場合、電波の伝搬特性は、壁や備品等の
存在のために、反射、透過、吸収が頻繁に起こるので複
雑なものになっている。同一装置の電波の到達範囲を考
えるなら、一般には、自由空間における到達範囲より狭
くなり、更にこの範囲内において、反射波の干渉等によ
って電波が極端に弱められた点が多数存在している。こ
の電波の到達範囲や弱められる点の形状及び位置は環境
により大きく異なる。あるいは、人の移動に伴って刻々
と変化する。電波の弱められる点の存在は、データのや
りとりができないという可能性を生じるという問題があ
る。この欠点を軽減する手段としては、スペースグイバ
ーシナ、周波数グイバーシナ、偏波グイバーシナ等の7
エージング対策技術が有効であるが、一般に、−れらは
、複数のアンテナや無線回路を要するので、形状が大き
くなったり、あるいは高価になってしまう。つまり、小
型且つ安価に屋内電波伝搬によって電波の弱められた点
を軽減する方法が、従来の7エージング対策技術には見
当たらない。 電波の弱められた点が存在するのは、前述のように、多
くの反射波の干渉等による。従って、送信あるいは受信
のアンテナの放射パターンと偏波特性が変化すれば、反
射波の干渉等も変化し、常に同一場所にて電波が弱めら
れるという確立は小さくなる。このことにより、同一情
報を、アンテナ放射特性を変化させて、その都度送信あ
るいは受信してやれば、電波が弱め合うことによる通信
不能領域は、実質的に軽減されることになる。 (これは、偏波グイバーシナの一種とも考えられるが、
一般に偏波ダイバーシナは、特定方向通信における、見
通し方位に対する偏波に関するものであるので、ここで
は区別して考える。)この考えによれば、放射特性を可
変できるアンテナがあれば、通信不能領域の軽減が可能
である。 そこで、請求項4に対応した本実施例では、屋内電波伝
搬にて多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を
減少させ、より確実にデータ通信ができ、しかも、小型
且つ安価なアンテナを実現しようとするものである。 第7図(a)は平板アンテナと呼ばれるアンテナ1を示
し、空気層を挾んで導体板である接地導体41と、アン
テナ素子である放射導体42とを配置し、上記放射導体
42の一端面42aを短絡Jfi47にて接地導体イ1
と連結し、放射導体42の適宜な位置に給電点44を設
けている。等何回路は同図(l〕)となる。この平板ア
ンテナにおいて、第8図(、)に示すように、放射導体
42の他の適宜な位置421〕に容量性2n11子素子
りの一端を接続し、他端を接地導体41に接続し、この
装荷によって放射導体42の寸法を短縮するようにした
ものである。本発明に用いるアンテナ1は基本的にはこ
の容量性2端子素子りの装荷による短縮平板アンテナの
組み今わせとして動作する。同図(1))はその等何回
路である。 第9図(、)は本発明に用いるアンテナ1である。平板
アンテナにおいて、放射導体42の適宜な212iI所
の位faT1.T2に、容量性2 i子素子りである可
変容量ダイオードD、、D2の一端を接続 ・し、可変
容量ダイオードl) 、 、 D 、の他端に高周波信
号バイパス用のコンデンサCI l C2と、フントロ
ール(+1号が入力される端子(D、■が接続されてい
る(尚、高周波信号が端子■、■に漏れないように、ま
た、可変容量ダイオードD、、D2の保護のため、抵抗
R,,R2を付与してもよい)。コンデンサC,,C2
の他端は接地導体41に接続される。 また、短絡板47は、軸状にし、放射導体42の一端4
2 aと接地導体41とを連結している。第9図(1)
)は等何回路を示している。 次に、動作を説明する。容量装荷にJ:る短縮アンテナ
は、そのアンテナの寸法や構造によって、適切な装荷容
量値が定まり、その値から大きくずれた容量を装荷して
も、アンテナとして動作しない。今、第9図((〕)に
示すアンテナにおいでは、放射導体42の2点に可変容
量ダイオードD 、、D2を接続しているが、この可変
容量ダイオードD1゜D2に逆バイアス電圧Eを印加し
たときに、このアンテナの短縮用装荷の適切な容量値に
なるとする。逆バイアスを印加しないときは、可変容量
グイオードD 、、D 2の端子間容量は大きくなるか
ら、高周波信号がらみれば、短絡状態に近付く。ここで
、コントロール信号として、端子■に電圧E1端子■に
零電圧を印加したとする。この時、可変容量ダイオード
D1は短縮用装荷として有効に動作し、他方の可変容量
ダイオードD2はバイアスがかかっていないから、端子
間容量が大きくなって、この経路は高周波信号からみれ
ば、短絡に近い状態になる。この結果、アンテナは第1
0図(、)のようなアンテナとして動作し、第8図に示
した短縮平板アンテナと類似した放射パターン、偏波特
性を示す。 端子■、■に入力するコントロール信号を入れ替えた場
合、同様にして第10図(1))のアンテナとして動作
することがわかる。この時、給電点44からの高周波信
号の経路が異なるため、前述の場合とは放射パターン、
偏波特性の異なるアンテナとして動作する。 端子■、■にコントロール信号として共に、電圧Eを与
えた場合は、更に異なる放射特性とな以上のように、本
実施例に用いるアンテナは、電気信号によってその放射
特性を可変できる。また、この実施例に用いるアンテナ
では、放射導体42に接続する可変容量ダイオードI)
、 、 l) 2が2つであるが、同様な構成で3つ
以上を接続してもよい。コントロール信号の与え方もこ
の例にとられれない。このようなアンテナを非接触rD
カードシステムの送信部または受信部に、あるいは双方
に用いるようにしている。このアンテナ1を送(77部
に用いた場合の構成を示すブロック図を第11図に示す
。この送信部では、送信信号発生回路48、送信回路4
つ及びアンテナ1等で構成されている。 上記のように構成する二とで、平板アンテナに取り付け
た可変容量ダイオードDI、D2に与えるコントロール
信号により、短縮用装荷として有効に動作する可変容量
ダイオードD 、 、 I) 2を選択し、アンテナ放
射特性を可変としているので、常に短縮型アンテナとし
て動作し、小型化が可能である。また、特性を変化させ
るのに必要な素子も少なく、回路構成が簡単であり安価
に通信不能領域を軽減した非接触1Dカードシステムを
提供できるものである。 第12図は本方式の他の実施例を示し、同図(、)は斜
視図を示し、同図(]))は等価回路を示している。構
造としては、同図(、)に示すように平板アンテナにお
いて、放射導体42の適宜な2箇所の位置T、、T2に
2端子の容量性索子C,,C,の−端を接続し、この容
量性素子C31C4の他端はダイオードI)3.D、に
接続し、更に、これらのダイオードl)3.D、の順バ
イアス時の電流値を決定する抵抗R,,R,が接続され
、この抵抗R3,R,の他端は接地導体41に接続され
ている。ダイオードD、、I)、の他端にはバイアス電
流が与えるための電圧信号が印加される端子の、■とダ
イオードD31D、の順バイアス時に高周波信号を接地
導体41にバイパスするコンデンサC,,C2が接続さ
れる。 尚、高周波信号が端子■、■に漏れないように、抵抗R
、、R2を付与し−Cもよい。 次に、動作を説明する。今、仮に端子■に、電圧信号(
コントロール信号)として一定の正の電圧Eを与え、端
子■には負の電圧−Eを与えるとする。この時、ダイオ
ードD3は、類バイパスが(イ)の経路で流れてオン状
態になる。この結果、高周波信号は、(ロ)の経路で流
れることになり、容量性素子C3の万端は高周波信号か
らみれば、接地導体41に短絡されたことになり、容゛
荒性素子C3は、このアンテナの短縮用容量性装荷とし
て有効に動作する。一方、ダイオードD、は、逆バイア
スがかがるため、オフ状態となる。従って、1゛2から
の高周波信号は(ハ)の経路を通ることになるが、抵抗
R,,R,は数にΩ以上であり、比較的畠インピーダン
スのため、この経路(ロ)は(ハ)の経路に比べれば、
無視し得ることになる。よって、容量性索子C1は、ア
ンテナ短縮用装荷としては、無効となる。以上のことに
より、この場合、このアンテナは、実質上第13図(a
)に示すようにアンテナとして動作し、第8図(a)に
示した容甲、装荷による短縮へり平板アンテナと類似し
た放射パターン、偏波特性を示す。 また、端子■、■に電圧信号を入れ替えた場合、同様に
容量性素子C4が有効、C5が無効で、第13図(1)
)のようなアンテナとして動作する。 この時、給電点44がらの高周波44号の経路が異なる
ため、前述の場合とは放射パターンや偏波特性の異なる
アンテナとして動作する。また、端子O)、■に共に正
の一定電圧Eの1vfは、更に異なる放射特性を持つこ
とになる。 以上のように、本実施例に用いるアンテナは、電気信号
によってその放射特性を可変できるものである。また、
この実施例に用いるアンテナでは、放射導体42に接続
する容量性素子は2つであるが、本実施例と同様な構成
で3つ以上を接続してもよい。また、ダイオードD3.
D、にバイアスを与える回路構成もこの実施例にとられ
れない。 以上のように、平板アンテナに短縮用の容量性索子C,
,C,を複数装荷し、それらの容量性それらのに接続し
たダイオードD 、 、 I’) 、に与えるフントロ
ール信号によって、有効に動作する容量性素子C31C
4を選択し、アンテナの放射特性を可変としているので
、常に、短縮型アンテナとして動作し、小型化が可能で
ある。また、特性を変化させるのに必要な素子も少なく
、回路構成が簡単であり、安価に通信不能領域を軽減し
た非接触■Dカードシステムを提供できるものである。 [実施例3] 次に賄水垂6に対応した実施例を説明する。 電波による無線装置は遠距離間データ伝送に広く使用さ
れてきたが、近年、上述したように屋内間の比較的近距
離でのデータ伝送にも用いられている。屋内において、
電波の伝搬特性は、壁や備品等の存在のために、反射、
透過、吸収が頻繁に起こるので複雑なものになっている
。同一無線装置の電波の到達範囲を考えるなら、一般に
は、自由空間、あるいは平面大地上における到達範囲よ
り狭くなり、更に、この範囲内において、反射波の干渉
等によって電波が極端に弱められて通信不能となる点が
多数存在する。また、この電波の到達範囲や弱められる
点の形状及び位置は環境により大きく異なったり、人の
移動に伴って刻々と変化したりする。干渉等によって電
波の弱められる点は、送受信器間距離が、その電波到達
可能yIi離に比して充分短い場合にも存在し得るもの
であり、このため、信号伝送の信頼性を損ねてしまう。 この欠点を軽減するため、様々な方法が考案されている
が、そのひとつとして、アンテナの放射特性(振幅、偏
波特性)を変化させて送信、あるいは受信を行なうとい
う方法がある。電波が弱められる点が存在するのは、前
述のように、多くの反射波の干渉等による。従って、送
信または受(Hの放射特性が変化すれば、反射波の干渉
等も変化し、常に同一場所にて電波が弱められるという
確率は小さくなる。よって、同一情報をアンテナの放射
特性を変化させて、その都度送信あるいは受(W Lで
やれば、電波が弱め合うことによる通信不能領域は、実
質的に軽減されることになる。このような考えに基づく
方法である。 この方法を実現するため、平板アンテナにおいて、その
短絡方法、アンテナ短縮装荷方法、給電力法などを可変
とすることによって、アンテナ放射特性を可変とするア
ンテナが考案されている。 これらのアンテナにおいては、放射導体(アンテナ素子
)と接地導体(地板)との電気的接続位置を変化させ、
このことによって、等価的に接地導体に対する放射導体
の取付方位を変化させることを基本原理としている。例
えば、ひとつの例として、短絡方法を可変する場合の一
例を第14図に示す。 第14図において、接地導体41と放射導体42とを2
つの短絡板47a、47bで短絡し、短絡板47aまた
は短絡板471〕と接地導体41との電気的接続をスイ
ッチ回路によって制御することにより、等価的に!@1
5図(a)(+1)に示すような構造の平板アンテナと
して動作させ、その放射特性を変化させている。 ここで、平板アンテナの放射特性として、その放射パタ
ーン例を第16図に示す。同図(a)は平板アンテナの
座標系を示し、(1))〜(d)の(ロ)が(イ)のよ
うにアンテナを回転させて観測できる電界強度を示す。 図中実線は、各測定時の大地に対=48− して垂直な偏波成分、点線は水平な偏波成分である。一
般に平板アンテナにおいて、接地導体41の長方向は、
等価的にグイポールアンテナ的な動作をし、その放射成
分と他の部位の放射成分の和として、放射パターンは決
定されている。参考までに、第17図にグイポールアン
テナの放射パターン例を示すが、平板アンテナの放射電
界が、接地導体41の長方向に設置されたグイボールア
ンテナの放射電界形状を含んでいることがわかる。 前述の放射特性可変アンテナにおいては、接地導体41
に対する放射導体42の取付方位を変化させることによ
って、アンテナの放射特性を変化させているが、接地導
体41の長方向方位自体は変化していない。このため、
接地導体41のグイポールアンテナ的動作による放射強
度が強い場合には、その放射特性の変化が微量になり、
反射波干渉を変化させる度合が小さくなってしまって、
通信不能領域を改善するという効果も小さくなるという
問題がある。 そこで、屋内電波伝搬にて多く見られる反射波干渉のた
めの通信不能領域を確実に軽減できるアンテナを示した
のが第18図に示すアンテナである。第18図に示すよ
うに、接地導体41を3つに分割し、分割した各接地導
体片41 a、41. b。 41c間をスイッチ回路S、、S2で接続している。 図中黒丸は接地導体片41 a、41 I〕、41cへ
の接続を示し、白丸はスイッチオンオフ制御信号への接
続を示−しでいる。また、スイッチ回路3+132は具
体的には、第21図(a)に示すようなダイオードDの
順バイアスのオンオフによる半導体スイッチや、第21
図(l〕)に示すような高周波リレーRy等が用いられ
る。また、接地導体41上に電子部品等を配置し、接地
導体41を回路グランドと共通化したい時には、第79
図に示すように高周波チョークコイルRFCを各接地導
体片41a、41b、41c間に接続してもよい。この
接地導体41に、放射導体42、短絡板47a、471
〕を装着したのが第19図(a)である。ここでは、短
絡板47a、47bがスイッチ回路に接続された、前述
のアンテナを基本として考−える。 第15〕図(、)のアンテナ1において、各分割した接
地導体片41a、411)、4 IC間のスイッチ回路
5llS2と、短絡板47 at 47 l+ノスイッ
チ回路とをオンオフすると、等測的に第19図(+1)
(C)のアンテナとして動作させることができる。この
時、接地導体41の長方向方位は、90°回転し、なお
かつ短絡板47a、471+の給電点44に対する位置
も90°回転するから、ちょうど平板アンテナを90°
回転させたのと同様になり、確実に放射特性は変化する
。 以上の例では、短絡方法も変化させたが、接地導体41
の長方向のグイポール的動作による放射電界が強い時は
、短絡方法を変化させなくても、接地導体片41a、4
Ill、41c間のスイッチ回路S、、S2の切り換
えで放射特性は変化する。従って、この場合、放射特性
を変化させる方法として、単に、各分割した接地導体片
41a、411+、41c間のスイッチ回路S、、S2
のオンオフパターンを変化させればよい。 また、接地導体41の分割形状はこの例にとられれず、
適宜設定しても放射特性変化が期待できる。あるいは、
接地導体41の分割数も、この例にとられれず、任意に
設定して、放射特性変化以上のように、本実施例のアン
テナは、接地導体41のグイボール的動作が強い時には
単独でアンテナ放射特性変化をさせることができ、また
、前述の放射導体42の方位を変化させる方法と併用す
ることによって、より確実に放射特性を変化させること
ができるものである。 このように、本実施例のアンテナは、その放射特性を確
実に変化させることを可能とするので、屋内電波伝微に
て多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を確実
に軽減することができるものである。 [実施例4] 次に、請求項7に対応した実施例について説明する。と
ころで、放射導体及び接地導体が空気層を介して配置し
て構成された平板アンテナにおいては、送信アンテナと
受(itアンテナとを独立させて構成した場合、送、受
答アンテナは平面的であるために、アンテナ面積が大き
くなってj、ようという問題がある。第22図に送信ア
ンテナと受信アンテナとを一体構成した平面アンテナを
示し、送信用アンテナ1Tと受信用アンテナ1Rは接地
導体41を共用している。受信用アンテナ1Rは、アン
テナ効率を高めるために、アンテナ寸法は比較的大きく
、送信用アンテナ1丁は小型であるために効率は悪いが
、送信器の最終段に適当な増幅回路を付加することによ
り送信放射電力は制御できる。そこで、受信用アンテナ
JRの放射導体42Rは大きく形成してあり、送信用ア
ンテナ11゛の放射導体42′Fはそれよりも小さく形
成しである。また、送受釜アンテナ1.T、IRは片側
短絡方式を採用しているために、各放射導体42T。 42Rの一端は短絡板47T、47Rを介して接地導体
41に接続されている。また、両放射導体42 T、4
2 Ri、1mハ給電点44 T、44 Rカ設けであ
る。 かかる構成のアンテナにおいては、送信用アンテナ1T
は受信用アンテナI Rの外側に構成され、アンテナ面
積としては両者の総和分の面積が必要であり、アンテナ
全体が大きくなるという問題が生じる。 そこで、本実施例においては、モ板アンテナである受信
用アンテナの放射導体に中空部を形成し、この中空部に
平面型の送信用アンテナを配置して、送イd用、受信用
の平面アンテナを独立して有しながら、なおかつアンテ
ナ面積を前述の平面受信アンテナと大差なく構成しよう
とするものである。 第23図は受信用アンテナJRの斜視図を示し、小型化
にするために片側短絡方式を採用しているので、放射導
体42 Hの片側は短絡板4.7 Rを介して接地導体
41. Rに接続しである。そして放射導体42 Hの
中央には上下面が開[−1した中空部50を形成してい
る。 第24図は送信用アンテナ1゛1゛を示し、放射導体4
2′Fの端部には容量つまりチップコンデンサ51を装
荷して、放射導体42 T長を非常に短くしている。ま
た、放射導体42′Fの端部は短絡板47Tを介して接
地導体41Tに接続され、チップコンデンサ51は接続
線52を介して接地導体411’に接続されている。更
には、給f11線45Tは給電点44Tに接続されてい
る。 第25図は送信用アンテナITを受信用アンテナ1Rの
中空部50内に実装した平板アンテナを示している。こ
こで、Y−2面内の受信用アンテナJRの電力利得パタ
ーンを、中空部50内に送信用アンテナI Tがある場
合と、無い場合についで第26図に示す。この第26図
において、実線が送信用アンテナJTが無い場合であり
、破線が送信用アンテナITがある場合て゛ある。尚、
第26図は、Y−Z面内パターンを対ダイポールアンテ
ナ比利得として表している。この第26図に示すように
、接地導体41の幅を小すくシて、Y−2面内の電力利
得パターンを無指向性に近くしている。これにより、中
空部50内に送信用アンテナITを構成しても、受信用
アンテナ1Rの利得は殆ど変化しないことが判る。 従って、平板アンテナである受信用アンテナ1Rの放射
導体42Rに中空部50を形成し、この中空部50に平
面型の送信用アンテナJTを配置して、送信用、受信用
の平面アンテナを独立しで有しながら、なおかつアンテ
ナ面積を前述の平面受信アンテナと大差なく構成するこ
とができるしL′コ [実施例51 次に、請求項9に対応した実施例について説明する。電
波を用いた無線システムを屋内で利用すると、無線装置
の送信装置と、この送信装置からの電波を受信する受信
装置との間には、壁、天井、床などの建物構造物、家具
などの什器等の障害物が通常存在する。そのため、受信
装置点における受信波は直接波、反射波、回折波、透過
波からなり、これらが種々の振幅と位相て゛合成された
ものである。従って、送(i電波として、例えば、垂直
偏波を出したとしても、反射、回折、透過を繰り返すと
、偏波面が変わり、水平偏波成分が生ずる。これを交差
偏波特性といい、このような状況下において、従来送受
信用アンテナにダイポールアンテナを用いているが、次
のような問題がある。 すなわち、グイボールアンテナは一方向の直線偏波しか
送イdあるいは受信できないので、ダイポールアンテナ
を用いて送信波として垂直偏波を送ったとすれば、交差
偏波特性のために受信点では、垂直、水平面偏波が存在
するが、受信アンテナがダイポールアンテナであるが故
に、どちらか一方の偏波しか受信できず、通常システム
として効率が悪いという問題を有している。 また、無線装置の送受信装置において、グイボール型や
モアボール型のアンテナを送受別々であったり、兼用し
たりして送受信回路と結合されている。このようなシス
テムでは、例えば、屋内システムとして壁面に取り付け
た場合に、アンテナとして大きな形状となったり、壁面
から突ト出た配置になったり、壁面とのffi、li離
や材質により受信感度低下や送信出力低下が起こったり
して、美観上、特性上問題がある。 そこで、アンテナを小型にし、感度低下の少ない無線装
fffの実施例を以下に説明する。 まず、アンテナ1の中の平板アンテナの原理図を第41
図に示す。平板アンテナは、プリント技術を用いてグラ
ンド板(接地導体)41の上に誘電体(空気を含む)4
3を設け、この誘電体43の上に平板の共振器構造の導
体性の放射板(放射導体)42を構成したアンテナであ
る。ここで、ダイポールアンテナ等を、壁面に取り付け
た場合、壁面内に逆相のイメーノアンテナが立ち、感度
低下を起こす。しかし、平板アンテナでは接地導体41
でブロックされ、接地導体41と放射導体42との間で
電界が発生し、壁面の影響を受けにくいものである。 第42図は、本発明の実施例に近付けた平板アンテナM
Aの基本構造を示すものであり、第43図はその偏波特
性を示すものである。第42図に示すように、接地導体
41の一面側に短絡板47を介して放射導体42が空気
層を介しで設けてあり、給電点44は短絡板47側に設
けである。 また、第43図(11)は垂直偏波を示し、第43図(
1〕)は水平偏波をホしている。ここで、接地導体41
を鉛直方向に立てた時の偏波特性は、垂直偏波はX方向
に強く、水平偏波はY方向に強い。すなわち、平板アン
テナMAは垂直、水平偏波成分を有しでいることがわか
る。尚、第43図に示している利得はダイポールアンテ
ナに対する比を示すものである。 この平板アンテナMAを送イd用アンテナとして用いる
と、受信点における垂直、水平偏波それぞれの電界強度
平均値は、単一偏波のダイポールアンテナで送信する場
合に比べて強くなる。 次に、この平板アンテナMAを受信用アンテナとして用
いると、垂直、水平面偏波を受信できるので、単一偏波
しか受信できないダイポールアンテナで受信する場合に
比べて、受信機への信号入力レベルは大きくなる。 従って、送信装置、受(N装置に各々平板アンテナMA
を用いると、受信、αにおける平均電界強度が大きくな
り、受信機への信号人力レベルもより大きくなるので、
次の利点がある。すなわち、無線システムとしてのm順
性が上がり、通信距離(通信領域)が拡大するものであ
る。 第39図は平板アンテナMAを用いた無線装置のブロッ
ク図を示し、この無線装置は、送信部Sと受信部Rとが
らなっている。まず、送信部Sは次のような構成となっ
ている。例えば、異常を検知するセンサー54と、セン
サー54からの出力を受けて信号を発生する信号発生回
路55と、発振回路56と、発振回路56出力を増幅す
る増幅回路57と、信号発生回路55出力で変調する変
調器58と、変調器58出力を増幅する増幅回路59と
、増幅回路5つ出力を送信する送信用の平板アンテナM
A sとで構成されている。受イR部■くけ、受信用
の平板アンテナMArと、平板アンテナMArからの信
号を増幅する高周波増幅回路60と、高周波増幅回路6
0出力と局部発振回路62出力とを周波数混合する混合
回路61と、混合回路61出力を増幅する中間周波増幅
回路63と、該増幅回路63出力を復調する復調回路6
4と、復調回路64出力を増幅する低周波増幅回路65
と、低周波増幅回路65出力により報知を行なう報知器
66とで構成されでいる。尚、受信部Rの構成として、
第27図に示すような回路を用いても良い。 第38図は無線I装置の具体的な構成を示すものであり
、筺体67内には無線装置の回路部品を実装したプリン
ト板68と、このプリント板68と平行で実装した回路
部品側に空間を隔てて2つのプリント板69.’70が
間をあけて配設しである。プリント板68の下面には銅
箔パターンからなる接地導体41が設けてあり、プリン
ト板6!1の上面には送受信用の回路部品が実装しであ
る。 プリント板68の図中の右側の上方には送信用としての
放射導体42を銅箔パターンまたは金属板で一面を形成
したプリント板69が配設されている。また、プリント
板6)1の図中左側のプリント板69と同一平面内には
受信用としての放射導体42を銅箔パターンまたは金属
板で形成したプリント板70が配設しである。すなわち
、プリント板68と69で送信用の平板アンテナMAs
を構成し、プリント板68と70で受信用の平板アンテ
ナM A rを構成しているものである。この第38図
に示した送信部S及び受信部1でを有する無線装置は、
単信、半複信、あるいは復信通信の送受信回路として動
作するものである。 第40図は使用例図を示し、上述のように構成され窓8
1の横に配設された無線装置A1と、壁面に取り付けた
無線装置A2とを屋内に設置した場合を示している。無
線I装置A1は窓81の横の壁面に設置され、センサー
54としてマグネットスイッチを用い、窓81のガラス
が開かれた時にマグネットスイッチのセンサー54の信
号が無線装置A1の送信部Sに入力され、その変化信号
を送信部Sの平板アンテナMAsより、壁面に設置され
た無線装置A、の受(FT部Rへ伝送する。受信部Iく
では、無線装置A、からの信号を受信して報知器66で
報知したり、また、電話82にて電話回線を介し7て移
報するようにしでいる。尚、−組の無線装置A 、、A
2は屋外に設置してもよく、また、−組に限らず屋内
または屋外に設置してもよいものである。 」二記のように、送信用の平板アンテナM A sと受
信用の平板アンテナMArとを無線装置A1゜A2のア
ンテナとして用いることで、受信点における垂直、水平
偏波それぞれの電界強度平均値は、単一偏波のグイボー
ルアンテナで送信する場合に比べて強くなり、また、垂
直、水平両偏波を受信できるので、単一偏波しか受信で
きないグイポールアンテナで受イビする場合に比べて、
受M磯への信号入力レベルは大きくなるものであり、従
って、無線装置A 、、A =を壁面に取り付けても、
感度の低下は少ないものであり、しかも、回路パターン
とアンテナ用パターンを共用化できるものである。 第44図は請求項10に対応した実施例を示し、プリン
ト板68の実装回路部品側を下面にして、接地導体41
側をアンテナを構成するプリント板69,70側にして
構成したものである。 ところで、屋内電波伝搬のマルチパスによる7エーソン
グ対策として、スペースダイバーシナ方式というのがあ
る。第45図は、位置と受信電界強度の関係における7
エージングの状態を示すものであり、送信電界は、反射
等を行ない、異なったルー)(ffiト離)を経て、複
数の波となり受信点に達する。その電波の位相差、レベ
ル差により7エーソング現象が生じる。そこで7エーノ
ングにおける対策として、第46図に示すように第45
図と対応した間隔を設けてa魚と)〕点にアンテナ71
゜72を設置し、その両アンテナ71.72の出力を切
換、合成などにより、より高いレベルの1!l力を得よ
うとする方式がスペースグイバーシナ方式である。この
スペースグイバーシナ方式として、グイボール型やモア
ボール型のアンテナを用いると、屋内システムとして壁
面に取り付けた場合に、アンテナとして大きな形状とな
ったり、壁面から突ぎ出た配置になり、壁面との距離や
材質により受信感度の低下が起こったり、美観上、特性
上好ましくない。 そこで、平板アンテナを用いてスペースグイバーシナ方
式を構成したのを第47図に示す。第47図は受G4装
置B1を示し、筐体73内に下面に接地導体41を銅箔
パターンで形成したプリント板74の上方両側に平行に
放射導体42を銅箔パターンあるいは金属板で形成した
プリント板75.76を空間を隔てで配置したものであ
る。この両プリント板75.76で受信用の平板アンチ
′すMΔ「を構成し、両平板アンテナM A r開の寸
法はλ/4以上としている。r−だし、人は使用周波数
の波長である。このようにして、2つの平板アンテナM
Δrでもってスペースグイバーシナ方式を採っている。 尚、第47図の場合はプリント板74に実装した受信用
回路部品側に両プリント板75.76を配置している。 また、第48図に示すように、回路部品側を下面にして
接地導体41側を両プリント板75.76側に配置して
平板アンテナM A rを構成するようにしてもよい。 第49図は、第40図と同様に無線装置を配置した使用
例図を示し、壁面に上記受信装置B1を配置し、窓81
の横には送信装置C0を配置している。この例では、送
信装置C1からのみ受信装置B、−\電波を送る単(W
システムの場合を示し、センサー54からの(,4号を
送信装置c +から受信部f’l B +へ送るように
している。尚、送信装置C7や受信装置B1の回路とし
ては、第39図に示す送信部Sや受信部Rを用いること
で容易に構成できるので説明は省略する。従って、この
ように構成することで、つまり、スペースダイバーシナ
方−67= 式においても、平板アンテナM A rを用いることで
、受信装置B、を薄型にでき、しかも、受信装置[3,
を壁面に取り付けても、感度の低Fが少ないものであり
、スペースグイバーシナ方式のアンテナ間隔の固定によ
る特性を保障でき、また、回路パターンとアンテナ用パ
ターンとを共用化できるものである。 第50図は本無線装置を中継送受信装置D1として構成
した場合を示し、上面に回路部品を実装し、下面に接地
導体41を銅箔パターンで形成したプリント板78と、
プリント板78の上方に空間を隔てて平行に銅箔パター
ンあるいは金属板で送信用の放射導体42を形成したプ
リント板79と、プリント板78の下方に空間を隔てて
平行に銅箔パターンあるいは金属板で受信用の放射導体
42を形成したプリント板80と、各プリント板78.
79,8(1を収納配置する筐体77等で構成されてい
る。この構成により上側に送信用の平板アンテナM A
sを形成し、下側に受信用の平板アンテナMArを形
成し、平板アンテナM A rで受信した電波を、信号
処理して更に平板アンテナMAsで送信するようにして
いる。 v151図は中継装置I)1の使用例図を示し、天井下
面より本中継装置り、を吊設し、第49図に示す送信装
置C1と受信装置B1との間に配置したものであり、送
信部Mc +からの信号を受信し、この中継装置り、で
信号処理して受信装置B1へ送信するものである。かか
る場合に、アンテナとして平板アンテナを用いているた
め、中継装置D1を薄型にでき、また、回路パターンと
アンテナ用パターンの共用化ができるものである。尚、
この[実施例61 次に、請求項13に対応した実施例について説明する。 平板アンテナで構成されるアンテナ1は、上述のように
接地導体41、放射導体42及び短絡板47から構成さ
れる。かかる放射導体42は一面が閉塞されているため
、受信装置あるいは送信装置の調整だ取り付けが行ない
難く、平板アンテナに受信装置あるいは送信装置を実装
した後は、回路調整などができないという問題がある。 そこで、平板アンテナの放射導体あるいは接地導体に無
a装置の機能に役立つ機能穴を?股し、この機能穴を利
用して無線装置の各種機能に役立たせるようにした実施
例を以下に説明する。 第52図において、平板アンテナで構成されたアンテナ
1の接地導体41は、アース面のあるプリント板で形成
されており、アース面を除いた接地導体41の上面には
受(i装Meあるいは送信装置を構成する電子回路が実
装しである。また、接地導体41の下面には導体411
からなるパターンが形成しである。接地導体41の上方
には空間を介して放射導体42が配置してあり、この放
射導体42はプリント板あるいは金属板で構成されてお
り、放射導体42の上面には導体421が設けである。 かかるアンテナ1を介して、送信装置あるいは受(i装
置から、電波を送信したり、電波を受信するようになっ
ている。ところで、接地導体41の上面に実装した受g
装置あるいは送信装置にはボリュームやトリマコンデン
サ等の可変回路部品83が装着されでおり、これらの可
変回路部品83は一般的にI!!整棒84で回転調整さ
れる。 そこで、本実施例では、図示するように、可変回路部品
83に対応した放射導体42の部分に機能穴85を穿設
している。従って、この機能穴85に上方からw!4整
棒84を挿通して可変回路部品83を回転調整等を行な
うことができるものである。 このように、放射導体42に機能穴85を穿設すること
で、アンテナ1と一体となって最終状態での1llJ整
が可能となるものであり、また、調整が必要な部品もア
ンテナ1内へ前もって組み込むことができるものである
。尚、可変回路部品83の調A側を下に向けて配置し、
可変回路部品83に今わせて接地導体41に機能穴を設
けるようにしても良い。 また、本アンテナ1を用いて、第40図と同様に使用す
ることができるものである。 第53図は他の実施例を示し、受信装置あるいは送信装
置に用いる押釦スイッチ86の位置に合わせで機能穴8
5を放射導体42に穿設したものである。この機能穴8
5は、手動用の押釦スイッチ86の設置あるいは作動の
ための6のであり、放射導体42に穿設した機能穴85
を介して押釦スイッチ86を接地導体41に設置したり
、または、設置後の操作のため、指を機能穴85に挿通
して押釦スイッチ!36を繰作できるようにしたもので
ある。この上うに構成することで、押釦スイッチ86を
放射導体42の下方に配置できるため、アンテナ面を有
効に利用でき、小型化を図ることができるものである。 また、押釦スイッチ86の例としては、送信出力のオン
操作用としたり、システムリセット用としたり、あるい
は、電源オン用とすることができる。尚、この実施例の
場合にも、押釦スイッチ86の繰作面を下方に向けて、
機能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい
。 第54図は本実施例における使用例図を示し、第40図
の場合と同様に、送信装置A側の押釦スイッチ86をテ
スト送信スイッチ用として用いたものであり、受信装置
B側は押釦スイッチ86をシステムリセット用スイッチ
として用いたものである。 第55図は請求項16に対応した実施例を示し、本装置
にセンサー機能を付加した場合に、センサーの光を透光
するための機能穴85を放射導体42に穿設したもので
ある。すなわち、接地導体41の上に隔壁87を介して
光を投光する発光ダイオード88と、人体等からの反射
光を受光する7オトダイオード89を配置しでいる。発
光ダイオード88と7オFダイオード8つとに対応した
位置の放射導体42に機能穴85を夫々穿設し、図中の
左側の機能穴85より発光ダイオード88から光を投光
し、右側の機能穴85からは人体等からの反射光をフォ
トダイオード89に受光するようにしている。また、こ
の機能穴85は発光ダイオード88や7オトダイオード
89等の設置に利用しても良い。尚、この送受信装置に
おいては、受信装置と送信装置とを具備している。この
上う° に構成することで、アンテナ面を有効利用でき
て小型化を図ることができるものである。また、センサ
ーとしては人体センサーだけでなく、焦電センサーや〃
人検知センサーを用いることができるのはもちろんであ
る。尚、この実施例においても、発光ダイオード88と
7オトダイオード89との発、受光面を下方に向けて、
機能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい
。 第56図は使用例図を示し、送信装置へと受信装置Bと
の間の天井jパ面に本装置A′を配置し、人体等を検知
した場合には、内蔵している送信装置からアンテナ1よ
り検知信号を重畳した電波を受信装WtBへ送るように
している。 第57図は請求項17に対応した実施例を示し、機能穴
85を本装置を固定するためのネジ90が挿通するため
の穴としたものである。図示するように、本装置をケー
ス等にネジ90で固定するのであるが、このネジ90が
螺着される位置に対応した放射導体42及び接地導体4
1に機能穴85を穿設したものであり、本装置を固定す
るにあたってネジ90を機能穴85より挿通して、螺着
固定する。このように構成することで、放射導体42や
接地導体41以外の部分にネジ90を螺着する部分を設
ける必要がなく、そのため、アンテナ面の有効利用を図
ることができ、全体に小型化を図ることができるもので
ある。 第58図は請求項18にメ″・j応した実施例を示し、
機能穴85を接地導体41に設ける表示素子91の設置
用及び窓用としたものである。すなわち、表示素子91
の位置に対応した放射導体42に機能穴85を穿設し、
この機能穴85を介して表示素子91を接地導体41に
設置したり、設置後は、機能穴85を介して表示素子9
1の表示を見るようにしたものである。尚、表示素子9
1の例としては、発光ダイオードや液晶を用い、その機
能としては、受イ1イデータや、動作表示に用いる。 従って、このように構成することで、放射導体42の部
分以外に表示素子91を設ける必要がなく、そのため、
アンテナ面の有効利用を図ることができ、全体に小型化
を図ることができるものである。 第59図は使用例図を示し、先の実施例と同様に、送信
装置A側としては、機能穴85を介して動作を表示し、
受信装置B側としては受信データを機能穴85を介して
表示するようにしている。 1実施例7] 次に、請求項19に対応した実施例について説明する。 第60図は、アンテナ部にマイクロストリップアンテナ
を用いた送受信装置の斜視図を示すものである。接地導
体41の上面に送信装置もしくは受信装置の回路部品を
実装すると共に、短絡板47を介して放射導体42を接
地導体41と平行に配置している。接地導体41と放射
導体42との開には空間が位置し、この空間に上記回路
部品が配rflされる。平板アンテナで構成される7ロ
ー アンテナ1は図示するように接地導体41、放射導体4
2及び短絡板47がら構成されるが、板状であるために
、放射導体42の位置とインピーダンスとの関係は、第
61図に示すように、短絡板47から放射導体42の先
端に向かって高くなっていく。第61図は各給電、αに
おける周波数と人力抵抗の関係を示すものであり、Δ印
は短絡板47からの給電点の距離が10+n+nとした
場合で、・印は同様に201帥とした場合であり、O印
は同様に30mmとした場合であり、また、目印は同様
に4(Lnmとした場合で、X印は同様に50nuoと
した場合である。かかる場合に、インピーダンスを50
Ωまたは75Ωに整合しようとすると、給電点の1m+
nの変動でも、大きく整合が崩れてしまう。 また、放射導体42を永久固定にすると、整合ずれの改
善ができず、利得が大ぎく落ち、受信感度が悪くなると
いう問題がある。 また、放射導体42と給電体(ビス状の給電ビン)との
接続は、半田付は等により放射導体42の接地導体41
側から行なう必要があったために困難である。 そこで、放射導体を移動させることで、アンテナとの給
電整合を容易に且つ正確にできるようにした実施例を以
下に説明する。第61図乃至第63図において、平板ア
ンテナで構成されるアンテナ1の接地導体41は、アー
ス面のあるプリント板または金属板で形成されており、
アース面を除いた接地導体41の上面には受信装置を構
成する電子回路が実装しである。また、放射導体42と
短絡板47とは一体に形成しており、また、短絡板47
より一体に接続板92を一体に形成している。放射導体
42と接続板92とは短絡板47を介して一体に形成さ
れた形となっており、放射導体42の面と接続板92の
面とは平行に形成されている。接続板92、短絡板/1
.7を形成した放射導体42は金属板または一体のプラ
スチ・ンクに金属メンキ、金属薄膜を接着したものであ
る。また、放射導体42等もプリント板で形成してもよ
い。接続板92の両側には、放射導体42の先端方向に
長孔形状としたビス穴93を穿孔している。 このビス穴93に対応した接地導体41の端部にはねじ
穴8が螺設しである。 ここで、接地導体41の受信装置に給電する給電体とし
て、給電ビス95を用いている。この給電ビス95はビ
スのようなもので、この給電ビス!35を第65図に示
すように、接地導体41の裏面から螺進させで、給電ビ
ス95の先端95aを放射導体42の裏面に点接触させ
ることで、放射導体42と接地導体41の上面に実装し
た受イ8装置との給電を行なっている。給電ビス3]5
の先端95aは1566図に示すように半球状に形成し
てあり、後述するように、放射導体42のスライドを容
易にしている。 しかして、受(+4装置i¥を実装しである接地導体4
1の上方に放射導体42が平行に位置するように接続板
92を接地導体41の上面に位置せしめ、ビス10を接
続板92のビス穴93を介して接地導体41のねじ穴9
4に螺着する。ここで、接続板92と接地導体41との
間に、両者の接触を良くするために弾性を有する接触板
97を設けてい一79= る。ビス96を緩く締めて放射導体42を接地導体41
と平行に移動させることで、受信入力系の回路インピー
ダンスに整合が可能で、回路条件にアンテナを合わすだ
けでよく、アンテナは0Ω〜300Ωまで可変できるこ
とから、回路入力インピーダンスを限定(設定)する必
要がなく自由度が増えることになる。また、給電ビス9
5の先端95aは半球状に形成しでいるため、放射導体
42のスライドを容易にさせ、さらに、位置精度を向上
させることが可能となる。尚、給電ビス95、接続板9
2に形成した長孔のビス穴93等により給電整合手段を
構成している。このように、先端95aを半球状にした
給電ビス95を放射導体42に点接触させ、放射導体4
2番スライドさせて給電整合を行なっていることで、受
信装置のインピーダンスに容易に整合できるだけでなく
、給電ビス95との接続を容易にし、また、アンテナイ
ンピーダンスが2〜3c+n給電位置をずらすだけで1
0〜300Ω可変することから、受信入力インピーダン
スを限定しないアンテナとなるものである。尚、接地導
体41に実装する回路は受信装置だけでなく、送’fM
装置でも、また、一体とした送受(t’f装置6でもよ
い。さらに、放射導体42を接地導体41に月して上下
方向に移動させるようにしてもよい。 このようにして形成された本装置を第4()図のように
して使用できるものである。使用例は第40図の場合と
同様であるので説明は省略する。 ところで、接地導体41に受信装置を実装した場合に、
上述のように給電ビス95と放射導体42との給電にお
いて放射導体42をスライドさせると、回路の人力イン
ピーダンスが大島く変化する。そこで、受信感度を調整
するのに、本発明は以下のようなことを行なっている。 第67図は第:99図で示したのと同様な一般的なΔM
受イH用のブロック図を示すものであり、アンテナ1か
らの(R号を高周波増幅する高周波増幅回路60と、畠
周波信号と局部発振回路62からの局発信号とを混合し
て中間周波に落とす混合回路61と、混合回路61から
の中間周波数を増幅する中間周波増幅回路63と、申開
周波増幅回路63からの信号を検波する検波回路64a
と、検波回路(34a出力を増幅する増幅回路641〕
と、増幅回路64()出力をさらに増幅する低周波増幅
回路65とから構成されている。また、増幅回路64)
)出力よりAGC出力を検波回路64aに帰還してAG
C動作をさせている。この検波とAGCの特性は、第6
8図に示すように、RF入力電圧が高くなるとAGC出
力電圧も比例的に大きくなる傾向がある。 第68図の横軸には電界強度(RF人力)をとり、縦軸
にAGC出力電圧をとっている。 第69図はこのA G C出力電圧を利用して受信感度
を容易に調整し得るようにした比較表示部98の具体回
路図を示し、本実施例では4つの比較器99、〜99.
と、抵抗R1−R5等からなる比較回路99と、各比較
器99.〜994の出力端に接続された発光ダイオード
D1〜Dい抵抗R5−R8等からなる表示回路100が
ら構成されている。 比較器91〕1・・の反転入力端にはAGC出力電圧が
人力され、また、非反転入力端には各抵抗R。 〜R3を直列接続して形成した基準電圧を入力している
。すなわち、各抵抗R1・・・による分圧電圧を基準電
圧Va・−Vdとしている。そして、AGC出力電圧が
基準電圧Va・・・より高くなった時に、比較器9つ)
・・・がオンして出力がLレベルとなった時に、発光ダ
イオードD1・・・をオンして点灯表示するようにして
いる。従って、RF入入力ベルの大小により発光ダイオ
ードD、・・・の点灯個数が変わることになる。尚、比
較器991・・・や発光ダイオードD1・・・の個数は
4つに限らず、任意の個数で良いのはもちろんである。 第70図は具体的な構造を示し、接地導体41を構成す
るプリント板より発光ダイオードD。 ・・・を立設し、発光ダイオードD1・・・の頭部を放
射導体42に開「1した表示窓101より臨ませている
。 しかして、受信入力レベルを報知させる発光グイ調−ド
I〕1・・・の表示個数を最大になるように、上述のよ
うに放射導体42をスライドさせることにより、機器に
よる計測を行なわずに、給電9合の最良点に給電ビス9
;3を合わせることができるものである。このJ:うに
、受信51を一体的に設けたアンテナ1が受信レベルを
表示することで、電波の到来の有無を羅認でき、そのた
め、送イ3装置の設置等を判定することができ、また、
平板アンテナで構成されるアンテナ1のインピーダンス
が給電点を少し動かすだけで、10〜300Ω変化する
ことから、受信回路のRF入入力ンピーダンスに広い自
由度を与えることができる。従って、RF入力インピー
ダンスを特に問題とせず、給電(実施例81 次に、請求項23.24に対応した実施例について説明
する。この種の無線装置としては、アンテナを実装した
ものが提供されており、アンテナとしては小型化の目的
で平板アンテナを用いたものが提供されている。この種
の目的で使用される平板アンテナとしては、@71図お
よび第72図に示すように、接地導体41と放射導体4
2とを空気層を介して略平行に対向配置し、放射導体4
2の端部を短絡板47を介して接地導体41に短絡させ
るとともに、放射導体42の中間部に給電点を設けた形
式のものがある。この平板アンテナは、所謂逆ドアンテ
ナの横方向の導体線を太くして板としたものに相当する
と考えられ、放射導体42の短絡板47からの突出長は
釣人/4であるから、平板アンテナの中でも小型の部類
に属し、装置の小型化に貢献している。また、第73図
に示すように、短絡板47を幅狭とすれば、放射導体4
2にインダクタンスが装荷された形となり放射導体4.
2を一層小型化することかで・きる。給電、ガには、一
般に同軸線路102.J:りなる伝送線路の中心導体1
02aが接続され、接地導体41には同軸線路102の
外側導体1021)が接続される。 ところで、このような平板アンテナを実装した無線装置
では、ケーシング103にアンテナが装着されてはいる
が、アンテナに接続される回路部分とアンテナ部分とは
別体として形成し、その後両者をなんらかの結合手段で
合体させる構造となっているから、物理的寸法の小型化
か十分にはできないものとなっている。とくに、同軸線
路102を用いてアンテナと回路部分とを結合しており
、同軸線路102の中心導体102aが接地導体41を
貫通しかつ外部導体1.02 l〕が接地導体41に接
続されるから、同軸線路102を接地導体41の裏面側
にある程度突出させる必要があり、その結果、接地導体
41の厚み方向において薄型化が困如(どなる。 また、アンテナの近傍に電子回路部品を配置するとアン
テナ特性に影響があるから、そのような影響を避けるた
めに、ケーシング103を導体で形成することによりケ
ーシング103を接地導体41として用いるとともに、
筐体であるケーシング103内に電子回路部品を配置し
ている。したがって、ケーシング103の外周面と放射
導体42との間には何も配置されない空間が形成される
ことになり、小へ1(化への障害となる。 そこで、本実施例では、接地導体41と放射導体42と
の開に電子回路部品を配置してより小型化するようにし
たものである。 以下、具体的に説明する。第74図に示すように、接地
導体41の表裏の一面に空気層を介して略平行に放射導
体42が配設され、放射導体42の一端縁と接地導体4
1との間が短絡板47を介して短絡されている。放射導
体42と短絡板47とはともに導体板により形成されて
おり、放射導体42の中間部の適所には給電点(図示せ
ず)が設けられている。ところで、接地導体41は、第
76図に示すように、絶縁基板であるプリント板104
の表裏に形成された導電層の一方により形成されており
、他方の導電層は配線用導体層105となる。放射導体
42を、プリント板104に対して=87− 第76図(、)のように配線用導体I@105側に設け
るか、第76図(1))のように接地導体41側に設け
るかは任意に選択してよい。また、第76図ではプリン
ト板104の両面に導電層を形成して一方を接地導体4
1とし他方を配線用導体層105としているが、第77
図に示すように、プリント板104の一面にのみ導電層
を形成し、接地導体41と配線用導体!!1105とを
同一面上に形成してもよい。 ここでも、放射導体42はプリント板104の表裏のい
ずれの側に設けてもよい。以上のようにして、1つのプ
リント板104に接地導体41と配線用導体層105と
を同時に形成しているから、電子回路部品106を配線
用導体層105に実装すれば、アンテナ部分と回路部分
とが一体化されることになり、取り扱いが容易になるの
である。 電子回路部品106は、第74図に示すように、放射導
体42の接地導体41上への投影部分に相当する部位A
a、および短絡板47を挾んで給電、ガとは反対側の部
位Baにのみ配設される。したがって、第74図中にお
いて、短絡板47よりも下方であって放射導体42の接
地導体41への投影部分以外の部位には電子回路部品1
06は配設されないものである。これは以下の理由によ
る。すなわち、−殻内には接地導体41と放射導体42
との間に電子回路部品106を配設すると、アンテナ特
性への影響が大きいものであり、この部分に配設された
電子回路部品106の大きさ、材質、位置等の変更に伴
なって、最適給電位置や同調周波数が変化するから、こ
の部分に電子回路部品106を配置するのは本来は好ま
しいものではないが、アンテナ特性への影響が固定的で
あるような電子回路部品106であれば、−旦調整を行
なえば、以後はアンテナ特性に変動を与えることがない
から、そのような電子回路部品106を配置しているの
である。すなわち、電子回路部品106のうち回路定数
が可変されるものや物理的に状態が変化するような部品
以外でアンテナ特性への影響が固定的であるような電子
回路部品106が、接地導体41と放射導体42との開
の部位Aaに配設されるのである。 また、短絡板47に対して給電点とは反対側に電子回路
部品106を配置する場合には、短絡板47が給電点と
電子回路部品106との開に介在しているから、比較的
アンテナ素子への影響が少ないのであり、固定的でない
電子回路部品106をこの部分に配設してもアンテナ特
性への影響が比較的少ないのである。すなわち、この部
位B11にはスイッチその他の調整用素子や変更用素子
および外部線路に接続される端子等が設けられる。電子
回路部品106により形成された電子回路と放射導体4
2に形成された給電点との接続は、同軸線路を用いるこ
となく、通常の導線よりなる給電ビン107に、J:っ
て行なう、−とかできるものである。したがって、先に
示した同軸線路を用いる場合に比較して、アンテナから
の突出部分がなくなり、全体として薄型化されるのであ
る。ここに、接地導体41は電子回路の接地を兼ねてい
る。 このように構成することで、接地導体41と放射導体4
2との間の空間が有効利用でき、その結果、小型化につ
ながるものである。 なお、アンテナとしては上述した逆F゛アンテナと同等
に動作する平板アンテナ以外にも、パッチアンテナ等の
マイクロストリップアンテナでも本発明の技術思想が適
用できるものである。 ところで、上記装置を用いて防災防犯を行なうセキュリ
ティシステムを構成する場合には、第78図に示すよう
に、上記装置により主監視装置108と副監視装置10
9とを構成する。こうして、た・とえば窓に設けたマグ
ネットスイッチのようなセンサー54を副監視装置10
9に接続してセンサー54の検知出力に基づいた情報を
副監視装置109から電波として送信し、一方、主監視
装Wt108では副監視装置109からの受信データに
基づいて異常の種類や場所を解析し、また異常を報知す
るのである。しかるに、主監視装置108や副監視装置
109には、第79図に示すように、送受信回路110
のほかに、センサー54からの入力に基づいて送信デー
タを作成したり受信データに基づいて報知信号を作成し
たりする信号処理回路111や、異常を報知する報知手
段としての表示部112等が設けられる。また、主監視
装置108には電話回線113に接続されており、異常
が発生したときに電話回線113を介して警察や消防に
自動的に報知できるようになっている。送受信回路11
0はプリント板114に実装されており、プリント板1
14には離間して平行に別のプリント板115よりなる
放射導体42が対設される。しかるに、プリント板11
4は接地導体41として作用し、プリント板115とと
もに平板アンテナを構成する。すなわち、平板アンテナ
において、接地導体41と放射導体42との間に電子回
路部品106を配設したことになる。放射導体42はプ
リント板115としているが、金属板でもよいのけも九
ろんのことである。 送受信回路110は、信号処理回路111と表示部11
2とのうち少なくともいずれか一方と同時にケーシング
103内に納装されており、これによって、送受信回路
110と、信号処理回路111や表示部17とが別体と
なっている場合に比較して、装置の薄型化が可能となる
のである。さらに、第80図(a)に示すように、送受
信回路110をケーシング103内においで一方の端部
に配置し1、信号処理回路111や表示部112を中央
部に配置して、他方の端部を空きスペース116として
おいてもよい。ここで、空きスペース116は、ダイパ
ーシティ方式とする場合に、第80図(1))のように
、送受信回路110を配置できるようになっている。以
上のようにして、ダイパーシティ方式と、ダイパーシテ
ィ方式ではない通常の方式との両方に対応させることが
できるのである。また、ダイパーシティ方式とする場合
には、両送受信回路110間の匪離を離すことができる
から、ダイパーシティ方式の効果が高くなるものである
。 上述のように構成された装置を露出型に構成する場合に
は、通常のケーシング内に納装すればよいが、埋込型に
構成し−(もよい。その場合には、第81図に示すよう
に、壁117に形成された取付孔118に取り付は可能
となるように、化粧プレート119を用い、この化粧プ
レート119の裏面に放射導体42となるプリント板1
15を接着すればよい。 化粧プレート119は取付ねじ120を用いて壁117
に直付けされる。また、電子回路部品106が実装され
るとともに接地導体41となるプリント板114はケー
シング103内に納装されており、短絡板47や給電ビ
ン107の一端部が半田付けされ短絡板47や給電ビン
107の他端部はプリント板115に圧接ないし圧着さ
れている。ここに、短絡板47や給電ビン107を放射
導体42に対して圧接もしくは圧着している程度でも高
周波的には放射導体42に短絡されるものである。また
、放射導体42はプリント板115により形成している
が、金属板でもよく、この場合には金属板を新曲して短
絡板47を形成すればよい。さらに、化粧プレート11
9に蒸着膜を形成し、これを放射導体42としてもよい
。 壁117に埋込ボックス121を配設している場合には
、第82図お1び第83図に示すように、ケーシング1
03をボディ122aとカバー122 l+とにより形
成するとともに、埋込ボックス121に取着可能な取付
枠123を設けるようにしてもよい。取付枠123は規
格化された配線器具モノニールを装着する場合に用いる
取付枠と同じ取付寸法に形成されており、取付孔124
を通して挿入されるボックスねし126により既製の埋
込ボックス121に取すイ」けられるようになっている
。ここに、放射導体42はケーシング103の前面に設
けられている。また、化粧プレート119は取付枠12
1のプレート孔125に螺入されるプレートねじ127
により取り付けられる。 [実施例9] 次に、請求項25に対応した実施例について説明する。 この実施例は、7エーノングによる影響を軽減する構成
としても、無線装置が大型化しないようにしたものであ
り、第84図乃至第90図に基づいて説明する。本実施
例は、第84図に示す1うに、空気層を挟んで接地導体
41と放射導体42とを対設し、上記放射導体42の端
面部の2箇所と接地導体41との間を夫々短絡板471
.47゜にて連結し、放射導体42の適宜位置を給電点
44とするアンテナ1を備えでいる。放射導体42は正
方形の導体板で形成してあり、夫々の互い直交する2辺
に夫々短絡板47□・172が連結されている。短絡板
47..47.は線状の導体板にて形成してあり、後述
する切換手段を介して接地導体41に接続されている。 なお、上記放射導体42は正方形とは限らず、第90図
(、)〜([)に示す形状であっても良いし、短絡板4
7..472も板状であっても良い。 本実施例の給電点44は放射導体42のほぼ中央に設け
てあり(但し、中央に限定される訳ではない)、この給
電点44には接地導体41の背面側から給電線45を介
して給電されるようになっている。、二の給電線45と
送信回路出力の同軸線との接続を容易にするため、本実
施例では接地導体41の背面側に同軸コネクタ46を設
けてあり、この同軸コネクタ46のアース端子は接地導
体41に接続しである。また、本実施例では、夫々の短
絡板47..47.、を時分割にて切り換えて接地導体
41に接続する切換手段を備え、この切換手段を、夫々
の短絡板47..47□を接地導体41に接続する高周
波スイッチ回路130.、1302と、アンテナ切換イ
バ号Slを反転するインバータ11とで構成し、−・力
の高周波スイッチ回路1301にアンテナ切換信号S1
を直接に入力すると共に、他方の高周波スイッチ回路1
302にアンテナ切換信号S1をインバータ■1にて反
転した出力を入力することにより、夫々の短絡板47.
.472を交互に接地導体41に接続するようにしであ
る。 」1記高周波スイッチ回路130は、第86図に示すよ
うに、アンテナ切換信号Slあるいはこのアンテナ切換
信号S、をインバータ■1にて反転した出力を制御入力
端子Cに人力し、入力端子INに短絡板47..47.
が接続され、出力端子OU′1゛に接地導体41が接続
され、上記入力端子INと出力量端子OU Tとの間に
接続されたピンダイオードI)1と、上記制御入力端子
Cをさらに反献し上記ビンダイオードD、の導通制御を
行うインバータ■2とで構成しである。なお、チョーク
コイルL 、 、 L、□は高周波C4号がインバータ
I2または制御入力端子C側に漏・れることを防11−
するものであり、コンデンサC,,C,は高周波スイン
チ回路130の入出力間のインピーダンスを小さく抑え
るとともに、直流をカットするものである。つまり、こ
の高周波スイッチ回路130は、制御入力端子Cの4r
4 号レベルがインバータI2のしトい値以上のときに
は、ビンダイオードD、のア7−ド側はI]レベルであ
り、インバータ■2の出力であるビンダイオードD1の
カソード側はLレベルとなるから、ビンダイオード[)
1は順方向にバイアスされ、入出力間は低インピーダン
スとなり、短絡板471.47□が接地導体41に接続
される。 また、逆に制御入力端子Cがインバータ■2のしきい値
以下のときには、ビンダイオードD1の77−ドが■、
レベルで、カソードがI(レベルであるから、ビンダイ
オードI)1が逆バイアスされ、入出力間は高インピー
ダンスとなり、短絡板471.47□が接地導体41か
ら切り離される。このJ:うに動作する高周波スイッチ
回路130□、1302をアンテナ切換(it号S1及
びこのアンテナ切換(Ft号S1をインバータ11にて
反転した出力にて制御することにより、夫々の短絡板4
.7..4.72が交互に接地導体41に接続されるの
で・ある。 今、アンテナ切換(N にfS +がIIレベルである
場合についてのアンテナ1の動作について説明する。こ
の場合、高周波スイッチ回路130□出力が14レベル
となるから、第85図中の短絡板47□は接地導体41
から切り離され、短絡板471だけか接地導体41に接
続され、第87図に示すアンテナ1と等価になる。この
アンテナ1を送信アンテナとして用いた場合、放射導体
42の図中X軸方向の左側、つまり短絡板47.側は、
短絡板47、にて接地導体41に接地されでいるから、
常に電位は零であり、他端側は解放されでいるため、高
周波的に反射が起こり、定在波が立って電波を放射する
。 このとき、放射導体42のX軸に平行な図中」1下辺部
にも第88図(a)に示す1うに電界が生じるが、この
電界はX軸に関して対称に生じるので打ち渭される。ま
た、X軸に直交する図中左右辺部の電界は、短絡板47
.にて接地導体41に接地されているから、短絡板47
1側が弱く開放側が強い、従ってX軸方向の電界は、開
放端によって誘起される電界にて電波が放射される。従
って、接地導体41に対して垂直方向に発せられる電波
は電界成分がX軸方向のみの直線偏波となる。なお、ア
ンテナ切換信号S、がLレベルであるときには、第89
図(I〕)に示すように、短絡板472だけが接地導体
41に接続され、上述と同様にしてX軸方向の直線偏波
が生じる。このように、放射導体42を1個でも互いに
直交する直線偏波を自在に発することができるのである
。このため、造営面による電波の干渉1回折、吸収など
で生じる7エージングにより無線装置の伝搬領域に送信
不能領域が生じたり、あるいは受信不能状態が生じたり
することを軽減することができる。しがも、1個の放射
導体42を備えるアンテナ形状で、2個のアンテナと同
様の働きをするから、アンテナの形状を小型化すること
ができ、このため装置の小型[実施例101 ところで、屋内においては電波の反射物体が多(存在す
るため、干渉9回折、吸収等が頻繁に起こる。このため
、屋内の電波の伝搬特性は複雑なものになっている。一
般には、電波の到達範囲は、壁など造営面の反射、吸収
、透過により自由空間における電波到辻範囲よりは狭く
なり、更にこの範囲内においでの反射波の干渉等によっ
て電波が極端に弱められたヌル・ポイントが多数存在し
ている。また、この電波の到達範囲やヌル・ポイントの
形状及び位置は環境により大きく異なる。このヌル・ポ
イントが存在すると、電波の伝搬不能領域が生じ、無線
装置の設置場所が規制される問題があった。 この欠点を軽減する一つの手段として、スペース・ダイ
バーシナ方式がある。受信側にこの方式を適用した場合
、複数のアンテナを互いに相関係数が小さくなるように
空間に離しで配置し、それらで別々に受信した信号を今
成し、たり、あるいはアンテナを切り換えて受信したり
して用いる。 2本の受信アンテナを用いた場合、相関係数が小さくな
るような空間的配置とするためには、少なくとも数分の
1波長程度の間隔が必要であり、例えば4分の1波技隔
てるならば、3(10M l−+zにおいては25cm
程度隔てる必要があり、このため、装置の小型化は困難
となる。また、送信側にこの方式を用いた場合にも、同
様のアンテナ配置上の制約から小型化が困難となる。 他の方法としては、周波数グイバーシナ方式がある。し
かし、この方式では同一の信号を2つ以上の周波数に乗
せて通信を行うため、アンテナ及び送受信回路系を夫々
複数系統要したり、あるいは広い周波数帯域を要するた
め、高価となる問題がある。 また、更に他の方法としては、偏波ダイバーシナ方式が
ある。この方式は90°異なった偏波の受信アンテナで
別々に受信したり、あるいは互いに90°異なった偏波
の送4にアンテナで送信したりするものである。このア
ンテナとしてはループ状あるいはグイボール状のアンテ
ナが使用されていた。これらのアンテナの指向性は、あ
る特定面と平行な面内では全方向で、一定方向のみの直
線偏波を発生している。しかし、90゛異なる偏波を利
用するように同一種のアンテナを設置すると、同一面で
の指向性は8の子持性となって、全方向性とはならない
。従って、各偏波方向によって電波到達範囲の形状が異
なり、偏波グイバーシナ効果のある範囲が狭くなる。ま
た、送信あるいは受信アンテナの一方を固定し、他方に
おいては90°異なる偏波を送信(受信)した場合、固
定された側のアンテナは、特定方向のみの偏波しか送信
(受信)で外ないため、通常90°異なる偏波に対して
は、極端に低い送信(受(M)レベルとなり、偏波グイ
バーシナ効果はあまり期待できない。ところで、屋内に
おいでは電波の反射で偏波の傾きが変化するため、特定
方向の偏波しか送信(受信)できなくても屋内において
は若干改善されるが、それでもなおレベル差が存在し7
、偏波グイバーシナ効果を期待できない場合が多い。 つまり、上述の屋内での電波伝搬特性に起因するヌル・
ポイントの存在を軽減する方法では、屋内で使用される
無線装置としては充分ではない。 そこで、本実施例では、ヌル・ポイントを減少させで電
波の伝搬不能領域を減少させ、しかも小型化及びコスト
の軽減を可能にするものである。 以下、本実施例を第91図乃至第98図に基づいて具体
的に説明する。本実施例では2個のアンテナを備えた無
線装置について説明する。このアンテナ1は、空気層を
挟んで導体板である接地導体41と放射導体42とを対
設し、上記放射導体42の一端を短絡板47にて接地導
体41に連結し、放射導体42の適宜位置を給電点とし
たものであり、第91図に示すように夫々のアンテナ1
の方向を90°変えで配設しである。なお、本実施例で
は夫々のアンテナ1の接地導体41を一体にしである。 上記アンテナ1は、@92図に示すように、切換手段1
32によって時分割にて切り換えて送信回路133(あ
るいは受信回路)に交互に接続される。この切換手段1
32の具体回路を第93図に示す。この切換手段132
は、送信回路132出力を分岐した夫々の分岐路にダイ
オードl) 、 、 D 2を挿入し、このダイオード
ITJ、、D2を交互に順バイアスして導通制御し、送
信回路132と夫々のアンテナ1とを交互に接続するも
のである。ダイオードD1に直接にアンテナ切換信号S
lを加え、ダイオードD2にこのアンテナ切換信号S1
をインバータ■1にて反転した出力を加えるようにしで
ある。なお、チョークコイルL 、〜L、は、このライ
ンからの高周波信号成分の漏れを軽減するために挿入さ
れ、コンデンサC4〜C1は直流カッ) 用のコンデン
サである。この切換手段132出力は夫々給電線45に
で上記放射導体42の給電点に接続される。 上記アンテナ1単体の放射パターンは次のようになる。 第94図(a)に示すようにXYZ軸をとって、第94
図(1〕)〜(d)の(イ)に示すようにアンテナ1を
大地134に対して設置し、大地134に水平な面方向
での放射電界強度を垂直、水平割偏波について測定する
と、夫々第94図(1))〜(d)の(ロ)に示すよう
になった。なお、図中の実線が垂直偏波、破線が水平偏
波の電界強度を示す。第94図(l])〜(d)の(ロ
)にて示すように、各面において垂直あるいは水平偏波
のどちらかがほぼ円状であるか、あるいはX−Y面のよ
うに互いに補完しあって、その結果円状に近い形状をと
っている。つまり、このアンテナ1は無指向性アンテナ
に近いものであることが分かる。一般のグイボールやル
ープ系のアンテナは、ある一定面(こ対して水平面のみ
全方向性のため、屋内の使用に際しては階上への伝搬が
一般的には不利となるが、本実施例のアンテナ1では比
較的良好に伝搬される効果が期待できる。また、グイボ
ール系のアンテナでは、導電性の壁面に設置した場合、
壁から概ね1/8波長以内に設置すると、アンテナゲイ
ンの低下を招く。300MH?、程度の周波数の場合、
10数can程度となるから、無線装置の薄型化が困難
である。 一方、本実施例のアンテナ1は、同様のIt’(離に設
置する場合、壁面に接地導体41が平行であれば、アン
テナゲインの低下がなく、壁への密着が可能である。 次に、ある建物の屋内でのill!線方向での本実施例
のアンテナ1による受信電圧分布を観測した結果を第9
5図に示す。第95図(a)〜(d)の(イ)はアンテ
ナ1の設置状態を示し、(ロ)に測定結果を示す。第9
5図(III)〜(d)の(ロ)の縦軸は、受信アンテ
ナ(固定)で受信できた電圧(単位dBμ■)であり、
横軸は掃引距離を示す。なお、第95図(、)〜(d)
の(イ)の矢印は受信アンテナ1の見通し方向を示す。 また、受信アンテナ1は第95図(e)に示すように固
定して設定してあり、図中矢印にて示す方向が送信アン
テナ1からの見通し方向である。また、tJfJ95図
(a)〜(d)においては、掃引の基点及び方向、距離
はいずれも同一であり、送信器の出力パワーも一定であ
る。この場合において、受(W器の最低受信入力電圧を
一15d13μVとすると、第95図(、)〜(d)の
(ロ)中の斜線にで示す部分において、受信不能となる
、二とが分かる。 ここで、第95図(a)、(1〕)の合成、あるいは第
95図(c)、(d)の合成を考えてみる。lIt純に
第95図(a)、(b)、及び第95図(cL(d)を
重ね合わせると、第96図のようになる。送信器の送(
iにおいて、同一データを上記切換手段132にて切り
換え、第95図(a)、(1+)あるいは第95図(C
L(d)のアンテナ1の組み合わせで時分割で繰り返し
送信してやれば、上記線方向の強度分布は第95図(a
)、(11)あるいは第95図(cL(d)のように切
り換わり、そのいずれかの状態時に受信可能であれば、
データ伝送可能であるから、実効的な受信強度は、第9
6図(a)、(b)の太線に示すようになる。 従って、この場合、この線上での受信不能領域はなくな
り、大きな改善効果が得られる。この例が全てを代表す
る訳ではないが、一般に屋内においてこれと同様の効果
があると考えられる。なお、この効果は偏波グイボール
系の一種と考えることができる。但し、ここで使用する
アンテナ1の放射パターンが、上述のように90°異な
る偏波を同時に放射して、エネルギー的にみると無指向
性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を持ち、
その偏波の角度を2つのアンテナ1によって切り換えて
放射しでいるため、従来の単純な偏波ダイバーシナとは
異なる。また、本実施例では、ヌル・ポイント対策を施
さない場合に比べては、切換手段132、アンテナ1が
夫々余分に必要となり、しかも切換手段132のアンテ
ナ切換信号を作成する回路も必要となるが、一般のヌル
・ポイント対策を施した装置に比べれば比較的に小型で
安価に実現可能である。さらに寸法的には、物理的に2
個のアンテナを配置するので、アンテナ1そのものの大
きさが問題になるが、放射導体42に受動素子を装荷す
ることにより、波長に対するアンテナ寸法比を充分に小
さく(1/10波長以下)することが可能である。例え
ば、第97図(、)に示すように、短絡板47の幅を狭
くすることで、等何曲にインダクタンスを装荷したこと
になり、放射導体42を小さくすることができ、同図(
1〕)に示すように、放射導体42の端部と接地導体4
1との間にキャパシタ(コンデンサ)135を装荷して
も、放射導体42を小さくできる。 ところで、上述の実施例においては、単純に物理的に2
個のアンテナ1を並べただけであるが、第98図(、)
に示すように、放射導体42の直交する2辺の両方に線
状に近い短絡板47..47□を設け、同図(1))に
示すように電気的にこの短絡板47..472を切換手
段136によって接地導体41に時分割にで交互に切換
接続してやれば、外観上1つのアンテナであるものの実
質上直交する2つのアンテナとして動作するため、スペ
ース的には1/2以下になる。従って、小型化が可能で
・ある。 以上、送信側にアンテナを2つ設けた場合について説明
した力t1 この組み合わせるアンテナの向きの相対関
係は、ここで述べた組み合わせ以外でも構わないし、そ
の数も2つとは限らず複数であっても良い。また、受信
側にで同様の構成としく実施例111 次に、il+!1求項28水垂応した実施例について説
明する。この実施例も先の実施例と同様にマイクロスト
リップアンテナで形成されたアンテナに送信回路、受信
回路等の無線回路からなる電子回路部を一体に実装した
回路一体型アンテナとして構成している。 !@99図及び第100図において、絶縁体とこの絶縁
体の下面に導体を設けた平板状の接地導体41の上方に
空気層を介して放射導体42が配置されるもので゛あり
、放射導体42の一端は短絡板47を介して接地導体4
1に接続されたアンテナ1が示しである。放射導体42
の下方の接地導体41の上面には、送信回路、受(ii
回路等の無線回路の電子回路部137が実装されており
、接地導体41の下面には電子回路部137の各電子部
品を接続するためのパターン138が形成しである。こ
こで、上記のように形成された回路一体型アンテナに、
外部から電源を供給するための電源線、外部から制御信
号を送るための制御線、アンテナが受1li− 信アンテナで、内部回路が受信回路である場合には、受
信信号を外部に出力するための信号線等が必要となる。 この図示例においては、電源回路、制御信号受信回路、
復調回路等の各回路に直接、電源#1l139、制御線
、信号#i 140等を第100図に示すように取り付
けていた。しかしながら、これらの線を介して他の回路
或いは装置と接続したり組み合わせる場合、以下に述べ
るような問題がある。すなわち、それぞれの線139,
1.40等を各回路に直接取り付けるために、それらの
取り付けが煩雑であり、また、線が各回路に取り付けら
れるために、線の引き回しが複雑になる。 そこで、これらの問題を無くし、外部との接続を容易に
するために、第101図に端子台141を接地導体41
上に設けたのが提供されている。しかし、端子台141
の一部、例えば、ネジ11−め部等は導電材料で形成さ
れているために、端子台141の取付位置を任意に設定
すると、次のような問題が生じる。すなわち、!@10
2図に示すように、端子−112’− 台141を放射導体42の開放端側に設置すると、アン
テナ近傍の電界が歪み、アンテナの共振周波数が変化し
たり、放射抵抗が小さくなる。尚、第102図の矢印は
電界を示している。更に、端子台141と放射導体42
の位置関係が変化すると、アンテナ特性も変化するため
、設計の自由度も低下するというものである。尚、第1
01図に示すように給電線45が放射導体42に接続し
である。 そこで、本実施例では、電界強度が最も弱い短絡@47
側の接地導体41上に端子台141を設けて、外部装置
との接続を簡便にし、また、アンテナ特性が安定で、設
計の自由度が高い回路一体型アンテナを提供するもので
ある。 以下、本実施例を鋏体的に説明する。端子台141を設
ける位置を除いては構成は上記と同様である。第105
図及び第106図により電界の発生モードについて説明
する。尚、電子回路部は省略しである。放射導体42上
には定在波が立ち、その短絡板47側は、短絡板47を
介して接地導体41にアースされているので電位はほぼ
零であり、また、その反対側は空間に開放されでいるの
で、高インピーダンスて゛電流がほぼ零である。すなわ
ち、第106図(1))に示すように短絡板47の開放
端で最大となっている。従って、放射電界強度もその電
位に比例して放射導体42の短絡板47による短絡端側
では最小(はぼ零)であり、その反対側で最大となって
いる。尚、第106図(a)において、放射導体42の
電位が接地導体41に比べて高電位である時の電界発生
方向と、その大きさを示している。 従って、第103図及び第104図に示すように、端子
台141を短絡板47側の接地導体41上に配置するこ
とで、電界のゆがみを殆ど生じないようにしている。尚
、接地導体41は図示するように絶縁体41aと導体4
11)からなるプリン)−徹で形成されている。その結
果、端子台141の取付位置によってアンテナの特性は
殆ど変化しないものである。すなわち、先に示したアン
テナ設計値のままで、この回路一体型の平板アンテナに
端子台141を取り付けることが可能となった。そして
、この端子台141に各種接続線を取り付けた場合の接
続線がアンテナ特性に及ぼす影響が小さいことはいうま
でもない。 参考データとして、下記に示す平板アンテナ近傍に金属
体を配置したときのVSWRの変化を第107図に示す
。 放射導体寸法(LXW) : 0,2λ、Xo、1λ0
接地導体寸法(LXW) : 0,24λ。xo、iλ
0アンテナ高(II) : 0.02人。 尚、^。は真空中の波長 金属体(0,27人、Xo、20λ、Xo、07λ。)
を上記平板アンテナの3方向(短絡板方向、サイド方向
、開放端方向)に配置しで、VSWRを測定したもので
ある。アンテナ近傍に金属体がない場合のVSWRは約
1.1であり、距離りがO〜0.02λ0の範囲内にお
いて、サイド方向、開放端方向では第107図に示すよ
うに極度にV S W Rが大きくなり、不整合損失が
増加し、アンテナの動作利得が低下する。従って、アン
テナのサイド方向、開放端方向に端子台141を配置す
ると、設計変更等−1+5− により、それらの位置を少しずらしてもアンテナ特性が
大きく変化し、動作利得が低下する恐れがあり、設計の
自由度が小さい。よって、アンテナの短絡板方向に金属
体を配置した方が、その他の方向よりも安定しているこ
とが判る。 ところで、接地導体41と放射導体42との開に電子回
路部137を配置した場合には、電子回路部137によ
り内部電界が乱れでエネルギ損失となり、アンテナ利得
が低下してしまう。そこで、本実施例では第108図に
示すように、放射導体42に中空部50を形成してアン
テナ効率の向上を図っている。第109図は中空部50
がない上記実施例の場合の回路一体型アンテナを示し、
第110図は中空部50を形成した場合の回路一体型ア
ンテナを示している。そして、給電点44は短絡板47
側の放射導体42に設けである。下表は、第尚、中空率
とは、放射導体42の面積(LxW)に対する中空部5
0の面積をいう。 従って、放射導体42を中空化することにより、回路一
体型アンテナのアンテナ効率を、中空部がない場合の3
6%と比べて52%に向上することができるものである
。 このように、端子台141の位置は放射導体42からの
電界の歪が最も生しない位置となって、端子台141を
接地導体41に配置してもアンテナ特性が安定で、設計
の自由度が高いものであり、また、端子台141により
電子回路部137がらの各種の線を接続できて、外部接
続が簡便となる。更に、端子台141に線を接続しても
、端子台141は短絡板47側にあるため、J#続線が
アンテナ特性に及ぼす影響も小さいものである。 !@11.1図は回路一体型アンテナの具体構成を示し
、接地導体41であるプリント板上には、抵抗、コンデ
ンサ、ICや各回路の制御を行なうCP U 142、
押釦スイッチ143、デイツプスイッチ144.3端子
レギユレータ145、該3端子レギユレータ145を放
熱する放熱板146、スピーカ147等が実装されてい
る。また、この回路一体型アンテナは成形品からなるケ
ース148で覆設してあり、この形成148の上面の押
釦スイッチ143に対応する箇所に操作用の窓149が
開口しである。 第112図は放射導体42をワイヤー体150で形成し
たものであり、ワイヤー体150をクランク形に折り曲
げて小型化を図り、ワイヤー体150の内部を中空部5
0としている。また、短絡板47も線状のもので形成し
ている。 @113図はワイヤー体150を矩形状に形成し、途中
にローディング部151を形成し、このローディング部
151によりワイヤー型アンテナに短縮コイルを挿入し
たのと同じ働きをさせ、小型化を図っている。 [実施例121 次に、請求項2.3に対応した実施例について説明する
。平板アンテナは、アンテナ高が低く小型に製作するこ
とができ、且つ軽量に製作できる上に、製作加工も容易
であるという利点が有り、そのため小型化が要求される
無線装置に応用されつつある。第114図はこのような
平板アンテナの基本構造を示し、この平板アンテナは2
枚の導体板間に誘電体43を挟持して一方の導体板を放
射導体42とし、他方の導体板を接地導体41とし、更
に放射導体42の一端部と接地導体41とを短絡板47
で接続したもので、第115図に示すように放射導体4
2の適所に接地導体41の表面に設けた給電用のコネク
タ46に接続された給電線たる給電ビン45nを介して
給電される。コネクタ46は第116図に示すようにア
ンテナと独立して設けられている送信回路や、受信回路
のような無線回路152に同軸ケーブル153を介して
接続される。 第117図、第118図は短絡板47を放射導体42の
幅より小さくした例を示す。 誘電体43としては各種積層板を用い、その片側に密着
配設した銅箔を接地導体4」とし、他面に密着配設した
@箔をエツチング処理を施しで放射導体42として利用
しているのが通例である。 この場合には放射導体42と接地導体41とを接続する
短絡板47はスルホールによって形成していた。 ところで誘電体43として積層板等を使用した場合には
高周波電流に対して誘電体損失等によりアンテナ効率が
悪いという問題がある。そこで、アンテナ効率を改善す
る為に、誘電体43として比誘電率εr・−1の空気を
使用することにより誘電体損失を殆ど無くしたアンテナ
も$119図、第120図に示すように提供されている
。 そして!1121図に示すように接地導体41上に無線
回路152を形成し、その回路部品154を接地導体4
1と放射導体42との間の空間層に配置したものも提供
されている。 しかし、第121図に示すように無線回路152を形成
した平板アンテナでは次のような問題点がある。つまり
、平板アンテナが励起した場合の接地導体41と放射導
体42との間に生じる電界は放射導体42側が高電位の
とき第122図(a)に示す矢印Xのように接地導体4
1或いは放射導体42にほぼ垂直に立っでいる。そして
回路部品154は各種誘電体、金属体で形成されている
ため、第121図のように放射導体42と接地導体41
との間に配置した場合、内部電界は第122図(1))
の矢印Xで示すように乱れて、エネルギ損失となり、ア
ンテナ利得が低下してしまう。即ち、平板アンテナと無
線回路152とが結合し利得が低下するという問題があ
り、父上記のように接地導体41と放射導体42との間
に無線回路152を設けた場合には回路調整が困雛にな
るという問題がある。 そこで、本実施例では、放射導体42の材料コス1が安
く、且つ軽量化が図れ、その上内部電界の乱れが少なく
、利得低下が少ない平板アンテナを提供するものである
。 以下、本実施例を具体的に説明する。第123図に示す
実施例では、放射導体42と短絡板47は、−枚の長方
形の平板状導体を板金加工によりL状に折り曲げ加重「
シて一体となったもので、放射導体42面の中央部に方
形状の開口155を打ち抜きにより形成しである。 一方接地導体41は第124図に示す片面銅張積層板1
56の銅張面により形J&されており、vJ125図に
示すように片面銅張積層板156は無線回路152の回
路部品154を表面に配設したもので、裏面の@箔をエ
ツチングして回路パターンを形成するとともに回路周辺
のグランドパターンを拡張して上記の接地導体イ1の接
地導体としている。 而して上記短絡板47を片面銅張積層板156の表面に
立設して放射導体42と接地導体41との間を離間して
その開の空気を誘電体43とし7、更に短絡板47の端
部を裏面の接地導体41に接続することにより第126
図のように平板アンテナを実現している。 この実施例の場合放射導体42の中央の開口155に臨
む位置の積層板156上に上記回路部品154が配設さ
れ、これら回路部品154が放射導体42の側周辺と接
地導体41との間に生じる内部電界に影響を与えるのを
防いでいる。 このように構成された本実施例の場合無線回路の調整は
放射導体42の中央の開口155を利用して容易に行え
ることになる。 上記各実施例では放射導体42を板金加工により形成し
ていたが、アンテナ電流は周辺にのみ流れるだけである
ので別の実施例では第127図に示すように真ちゅう線
からなるワイヤー体150をフ状に折り曲げてその両端
を、短絡板47と一体に板金加工で形成した放射導体4
2の基n11部42aに半田付けなどで接続して外形が
略方形の放射導体42を構成したものであり、短絡板4
7を接続する接地導体41は一枚の導体板で形成しても
、又先の実施例と同様に片面銅張積層板で接地導体41
を形成して回路部品154の配置をしても良い。 また、第1図に示した実施例と同様に、本実施例の接地
導体41の幅を放射導体42の幅と等しくし、長さを長
くするようにしても良い。 第128図では、放射導体42の基端部42nを板金で
形成していたが、全てをワイヤー体150で形成した場
合を示す。 上記実施例では短絡板47及び放射導体42の一部を板
金で形成していたが、本実施例では1本のワイヤー体1
50で放射導体42と短絡板47とを一体に形成して、
板金加工を必要とぜず且つ放射導体42と短絡板47と
の接続作業も必要としないアンテナを形成し、更にコス
トの低減を図っている。つまり本実施例の場合、第12
9図(a)に示すように略C状に折り曲げて放射導体4
2を形成するとともにその放射導体42の一端を垂直に
折り曲げて短絡板47を形成したもので、放射導体42
の他端は一端に半田付けして結合しである。 第129図(1〕)は本実施例の平面アンテナを完成し
た状態を示す。 尚、第129図(e)のように放射導体42の両端を垂
直に祈り曲げて2本の短絡板47を形成しても良い。 この場合たとえば300MH7程度以上の高い周波数の
電波を使用するため2本の短絡板47は高周波的には閉
ループと見なすことができる。 尚、上記各実施例においても放射導体42への給電は適
所に給電線を介して行うは勿論である。 また、上記各請求項1,2.3に記載した受信用アンテ
ナを具備する受信装置と、請求項4,5゜6に記載した
送信用アンテナを具備する送信装置とを用いて情報伝送
を行なうことで、より良好で品質が高い情報伝送を行な
うことができることに[発明の効果1 本発明は上述のように、信号の受信を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、長方形の放射導体と、この放射導
体の幅と等しく放射導体の長さより長い寸法の接地導体
と、放射導体の一方の端面と接地導体との間に配置され
る短絡板とを具備し、放射導体と接地導体とを空気層を
挾んで配置して上記アンテナ部を構成し、該アンテナ部
の放射導体の適宜な位置に給電点を設けたものであるか
ら、放射導体の幅と等しく放射導体の校すよりも長い月
決に接地導体を形成して、垂直偏波成分、水平偏波成分
が補完しあって全方向に無指向性とする、二とができる
効果を奏するものである。 01″1求項2においては、信号の受信を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具
備する無線装置において、外形が略平面方形で中央部が
開口した中空状の放射導体と、該放射導体と所定の間隔
を設けて配置される接地導体と、放射導体の一端部を接
地導体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を楕成し、
放射導体に給電線を介して給電することにより、従来の
平面アンテナに比して軽量に製作でき、しかも中央部の
開1]により従来この部分と接地導体板との間で発生し
でいた内部電界が無くなるから、開口位置に対応する接
地導体板と放射導体との間に回路部品を配置しでも内部
電界に乱れが生じるなどという恐れが全くない」二に、
利得の低下を招くことが無く、しかも回路調整も開[]
と利用して可能となり、この結果無線装置を小型に製作
することも容易となるという効果を奏する。 また、請求項4においては、信号の送信を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対してイ1−■号の制御を行な
う電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部
とを具備する無線装置において、土泥アンテナ部は、放
射導体と接地導体とを空気ノーを挾んで配置し、放射導
体の一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は
放射導体の適宜な位置に設けられて構成され、アンテナ
部の放射導体の適宜な2鈴所それぞれに、容量性2端子
素子の一端を接続し、該容量性2ylI子素子に与える
バイアス電圧をそれぞれ変化させる制御手段を設けたも
のであるから、容量性2端子素子に適宜なバイアス電圧
を与えて該容量性2端子素子を短縮用装荷として有効に
動作させ、アンテナ放射特性を可変できるようにし、出
力電波の主偏波成分を変化できるようにして、請求項1
,2.3の受信用アンテナとの組み今わせで取付方向に
かかわりなく偏波が一致し、また、屋内の造営面による
反射、回折、吸収なとので生じるヌル・ポイントを軽減
することができ、そのため、屋内電波伝搬にて多く見ら
れる反射波干渉のための通信不納領域を減少させること
ができて、より確実にデータjffifflができ、し
かも、容量性2端子素子を用いていることで、小型且つ
安価なIDカードあるいは受信部を構成できる効果を奏
するものである。 請求項6においては、信号の送(Hを行なうア−1,2
8− ンテナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射
導体と接地導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、接地導体を複
数に分割し、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは
全部が電気信号で制御されるスイッチング手段で結んで
いることで、スイッチング手段をスイッチングさせて、
分割した任意の接地導体を使用して、アンテナの放射特
性を可変できるように出力電波の主偏波成分を変化させ
ることができ、そのため、屋内電波伝搬にて多く見られ
る反射波干渉のための通信不能領域を確実に軽減するこ
とができる効果を奏するものである。 請求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを空気層を挾んで・配置し、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、放射導体は外
、形が方形で中央には中空部を形成して受信用の放射導
体とし、この受信用の放射導体の中空部に送(it用の
放射導体を配置するようにしたものであるから、送信用
、受信用のアンテナを独立して有しながら、なおかつア
ンテナ面積を従来の平面受信アンテナと大差ないように
構成することができる効果を奏するものである。 請求項13においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の
間隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導
体とを接続する短絡板とで構成された無線装置において
、送受信の機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あるい
は放射導体に穿設したものであるから、この機能穴を利
用して無線装置の1111整等の各種機能に役立たせる
ことができる効果を奏するものである。 また、請求項19においては、上面に送信装置もしくは
受信装置を実装した接地導体の上方に短絡板を介して放
射導体を配(Hしてアンテナ部を構成し、接地導体の上
面に設けられ放射導体へ給電を行なう給電体に対して放
射導体を移動させて、アンテナ部と給電整合を行なう給
電整合手段を設けたものであるから、給電整合手段によ
り放射板を給電体に対して移動させて、アンテナとの給
電整合を行なうことで、単に、放射板を給電体に対しで
移動させるだけで、容易に且つ性格にアンテナとのイン
ピーダンス整合ができる効果を奏するものである。 更に、請求項25においては、信号の送(i?を行なう
アンテナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行な
う電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部
とを具備する無#X装置において、上記アンテナ部は、
空気層を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを配
置し、放射導体の端面部の2tM所と接地導体との開を
夫々短絡板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点と
して構成し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地
導体に接続する切換手段を備えたものであり、放射導体
の端面部の2m所と接地導体との間を夫々短絡板にて連
結し、夫々の短絡板を切換手段にて時分割にて切り換え
て接地導体に接続することにより、放射導体1個のアン
テナ形状で2個のアンテナと同様の働きをするアンテナ
を構成でき、このためアンテナを小型化できて装置の小
型化が図れ、また切換手段により夫々の短絡板を時分割
にて切り換えて接地導体に接続することにより、1個の
アンテナから夫々異なる偏波を発することができ、この
ため造営面による電波の干渉9回折、吸収等にて生じる
電界強度の変動である7エーノングの影響を軽減するこ
とができる効果がある。 請求項26においては、信号の送信を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、空気層を挾んで導体板である接地
導体と放射導体とを配置し、放射導体の一端面を短絡板
にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点と
した上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ部
を方向を変えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割にて
切り換えて送信回路に接続する切換手段を備えたもので
あり、空気/iを挾んで導体板である地板とアンテナ素
子とを配置し、−に記アンテナ素子の一端面を短絡板に
て地板に連結し、アンテナ素子の適宜位置を給電点とす
るアンテナを用いることにより、無指向性に近い放射特
性を得ることができ、このアンテナを複数個備えると共
に、夫々のアンテナを方向を変えて配設し、切換手段に
て夫々のアンテナを時分割にて切り換えて送信回路に接
続することにより、異なる偏波を同時に放射して、無指
向性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を持も
、その偏波の角度を複数個のアンテナに毎に切り換えて
放射しで、屋内の造営面による反射2回折、吸収などに
て生じるヌル・ポイントを軽減でき、しかも短絡板を線
状とじたリキャパシタを装荷することにより小型化が可
能であり、また従来の他のヌル・ポイント対策を施した
装置に比べれば複数個のアンテナを切換接続するだけで
あるから、回路構成が簡単になり、比較的に安価とでき
る効果がある。 また、上記各請求項1,2.3に記載した受信用アンテ
ナを具備する受信装置と、請求項4,5゜6に記載した
送信用アンテナを具備する送信装置とを用いて情報伝送
を行なうことで、より良好で品質が高い情報伝送を行な
うことができるものである。
きるので説明は省略する。従って、このように構成する
ことで、つまり、スペースダイバーシチ方式においても
、マイクロストリップアンテナMArを用いることで、
受(W装置B、を薄型にでき、しかも、受信装置B1を
壁面に取り付けても、感度の低下が少ないものであり、
スペースダイバーシチ方式のアンテナ間隔の固定iこよ
る特性を保障でき、また、回路パターンとアンテナ用パ
ターンとを共用化できるものである。 第50図は本無線装置を中継送受信装置D1として構成
した場合を示し、上面に回路部品を実装し、下面に接地
導体41を銅箔パターンで形成したプリント板78と、
プリント板78の上方に空間を隔てて平行に銅箔パター
ンあるり・は金属板で送信用の放射導体42を形成した
プリント板7つと、プリント板78の下方に空間を隔て
て平行に銅箔パターンあるいは金属板で受信用の放射導
体42を形成したプリント板80と、各プリント板78
,79.80を収納配置する筐体77等で構成されてい
る。この構成により上側に送信用のマイクロストリップ
アンテナMΔSを形成し、下側に受信用のマイクロスト
リップアンテナM A rを形成し、マイクロストリッ
プアンテナMArで受(W した電波を、信号処理して
更にマイクロストリップアンテナM A sで送信する
ようにし、でいる。 第51図は中継装置t D tの使用例図を示し、天井
下面より本中継装置D1を吊設し、第49図に示す送信
装置CIと受信装置B1との間に配置したものであり、
送(?T装置C1からの信号を受信し、この中継装置1
) jで信号処理して受信装置B1へ送信するものであ
る。かかる場合に、アンテナとしてマイクロストリップ
アンテナを用いているため、中継装置D1を薄型にでき
、また、回路パターンとアンテナ用パターンの共用化が
できるものである。尚、この中継装置D1では用方向へ
の伝送と[実施例5 次に、d青水垂13に月応した実施例について説明する
。マイクロストリップアンテナでNlt a yれるア
ンテナ1は、上述のように接地導体41、放射導体42
及び短絡板47がら構成される。がかる放射導体42は
一面が閉塞されているため、受信装置あるいは送信装置
のw8整た取り付けが行ない難く、マイクロストリップ
アンテナに受信装置あるいは送信装置を実装した後は、
回路調整などができないという問題がある。 そこで、マイクロスlリングアンテナの放射導体あるい
は接地導体に無線装置の機能に役立つ機能穴を穿設し、
この機能穴を利用して無線装置の各種機能に役立たせる
ようにした実施例を以下に説明する。 第52図において、マイクロストリップアンテナで構成
されたアンテナ1の接地導体41は、アース面のあるプ
リント板で形成されており、アース面を除いた接地導体
41の上面には受信装置あるいは送信装置を構成する電
子回路が実装しである。また、接地導体イ1の下面には
導体7111からなるパターンが形成しである。接地導
体41の上方には空間を介して放射導体42が配置して
あり、この放射導体42はプリント板あるいは金属板で
構成されており、放射導体42の上面には導体421が
設けである。かがるアンテナ1を介して、送信装置ある
いは受信装置から、電波を送信したり、電波を受信する
ようになっている。ところで、接地導体41の上面に実
装した受信装置あるいは送信装置にはボリュームやトリ
マコンデンサ等の可変回路部品83が装着されており、
これらの可変回路部品83は一般的に調整棒84で回転
調整される。そこで、本実施例では、図示するように、
可変回路部品83に対応した放射導体42の部分に機能
穴85を穿設している。従って、この機能穴85に上方
から調整棒+14を挿通して可変回路部品83を回転調
整等を行なうことができるものである。このように、放
射導体42に機能穴85を!?!設することで、アンテ
ナ1と一体となって最終状態での調整が可能となるもの
であり、また、調整が必要な部品もアンテナ1内へ前も
って組み込むことができるものである。尚、可変回路部
品83の調整側を下に向けて配置し、可変回路部品83
に今わせて接地導体41に機能穴を設けるようにしても
良い。 また、本アンテナ1を用いで、第40図と同様に使用す
ることができるものである。 第53図は他の実施例を示し、受信装置あるいは送信装
置に用いる押釦スイッチ86の位置に合わせて機能穴8
5を放射導体42に穿設したものである。この機能穴8
5は、手動用の押釦スイッチ86の設置あるいは作動の
ためのものであり、放射導体42に穿設した機能穴85
を介して押釦スイッチ86を接地導体41に設置したり
、または、設置後の操作のため、指を機能穴85に挿通
して押釦スイッチ86を操作できるようにしたものであ
る。このように構成することで、押釦スイッチ86を放
射導体42の下方に配置できるため、アンテナ面を有効
に利用でき、小型化を図ることができるものである。ま
た、押釦スイッチ86の例としては、送信出力のオン操
作用としたり、システムリセット用としたり、あるいは
、電源オン用とすることができる。尚、この実施例の場
合にも、押釦スイッチ86の操作面を下方に向けて、機
能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい。 第54図は本実施例における使用例図を示し、第40図
の場合と同様に、送信装置A側の押釦スイッチ86をテ
スト送信スイッチ用として用いたものであり、受信装置
B側は押釦スイッチ86をシステムリセッI・用スイッ
チとして用いたものである。 第55図は請求項16に対応した実施例を示し、本装置
にセンサー機能を伺加した場合に、センサーの光を透光
するための機能穴85を放射導体42に穿設したもので
ある。すなわち、接地導体41の上に隔壁87を介して
光を投光する発光ダイオード88と、人体等からの反射
光を受光する7オトグイオード8つを配置している。発
光ダイオード88と7オトダイオード8つとに月応した
位置の放射導体42に機能穴85を夫々穿設し、図中の
左側の機能穴85より発光ダイオード88から光を投光
し、右側の機能穴85からは人体等からの反射光を7オ
トダイオード8つに受光するようにしでいる。また、こ
の機能穴85は発光ダイオード88や7i)ダイオード
89等の設置に利用しても良い。尚、この送受(N装置
においては、受信装置と送信装置とを具備しでいる。こ
のように構成することで、アンテナ面を有効利用できて
小型化を図ることができるものである。また、センサー
としては人体センサーだけでなく、焦電センサーやガス
検知センサーを用いることができるのはもちろんである
。尚、この実施例においても、発光ダイオード88とフ
ォトダイオード89との発、受光面を下方に向けて、機
能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい。 第56図は使用例図を示し、送信装置Aと受474装置
Bとの開の天井下面に本装置A′を配置し、人体等を検
知した場合には、内蔵している送信装置からアンテナ1
より検知信号を重畳した電波を受信装置1Bへ送るよう
にしている。 第57図は請求項17に対応した実施例を示し、機能穴
85を本装置を固定するためのネジ90が挿通するため
の穴としたものである。図示するように、本装置をケー
ス等にネジ90で固定するのであるが、このネジ90が
螺着される位置に対応した放射導体42及び接地導体4
1に機能穴85を穿設したものであり、本装置を固定す
るにあたってネジ90を機能穴85より挿通して、螺着
固定する。このように構成することで、放射導体42や
接地導体41以外の部分にネジ90を螺着する部分を設
ける必要がなく、そのため、アンテナ面の有効利用を図
ることができ、全体に小型化を図る、二とができるもの
である。 第58図はdfi求項水垂に対応した実施例を示り、l
PJ能穴85を接地導体41に設ける表示素子91の設
置用及び窓用としたものである。すなわち、表示素子9
1の位置に対応した放射導体42に機能穴85を穿設し
、この機能穴85を介して表示素子91を接地導体41
に設置したり、設置後は、機能穴85を介して表示素子
5〕1の表示を見るようにしたものである。尚、表示素
子91の例としては、発光ダイオードや液晶を用い、そ
の機能としては、受信データや、動作表示に用いる。 従って、このように構成することで、放射導体42の部
分以外に表示素子91を設ける必要がなく、そのため、
アンテナ面の有効利用を図ることができ、全体に小型化
を図ることができるものである。 ttfJ59図は使用例図を示し、先の実施例と同様に
、送信装置A側としては、機能穴85を介して動作を表
示し、受信装置丁3側としては受イ3データを機能穴8
5を介して表示するようにしでいる。 1実施例6」 次に、請求項1つに対応した実施例についで説明する。 第60図は、アンテナ部にマイクロスI・リンプアンテ
ナを用いた送受信装置の斜視図を示すものである。接地
導体41の上面に送信装置もしくは受信装置の回路部品
を実装すると共に、短絡板47を介して放射導体42を
接地導体41と平行に配置している。接地導体41と放
射導体42との間には空間が位置し、この空間に上記回
路部品が配置される。マイクロストリップアンテナで構
成されるアンテナ1は図示するように接地導体41、放
射導体42及び短絡板47から構成されるが、板状であ
るために、放射導体42の位置とインピーダンスとの関
係は、第61図に示すように、短絡板47から放射導体
42の先端に向かって高くなっていく。第61図は各給
電点における周波数と入力抵抗の関係を示すものであり
、Δ印は短絡板47からの給電点の距離が10InIn
とした場合で、・印は同様に2Ononとした場合であ
り、0印は同様に30a++nとした場合であり、また
、目印は同様に4 (1mmとした場合で、X印は同様
に50M「とした場合である。かがる場合に、インピー
ダンスを50Ωまたは75Ωに整合しようとすると、給
電点のim+nの変動でも、大きく整合が崩れてしまう
。また、放射導体42を永久固定にすると、整合ずれの
改善ができず、利得が大きく落ち、受信感度が悪くなる
という問題がある。 また、放射導体42と給電体(ビス状の給電ビン)との
接続は、半田付は等により放射導体42の接地導体41
側から行なう必要があったために困難である。 そこで、放射導体を移動させることで、アンテナとの給
電整合を容易に且つ正羅にできるJ:うにした実施例を
以下に説明する。第61図乃至第63図において、マイ
クロストリップアンテナで構成されるアンテナ1の接地
導体41は、アース面のあるプリント板または金属板で
形成されており、アース面を除いた接地導体41の上面
には受信装置を構成する電子回路が実装しである。また
、放射導体42と短絡板47とは一体に形成しでおり、
また、短絡板47より一体に接続板92を一体に形成し
でいる。放射導体42と接続板92とは短絡板47を介
して一体に形成された形となっ−こおり、放射導体42
の面と接続板92の面とは平行に形成されている。接続
板92、短絡板47を形成した放射導体42は金属板ま
たは一体のプラスチックに金属メツキ、金S薄膜を接着
したものである。また、放射導体42等もプリント板で
形成してもよい。接続板92の両側には、放射導体42
の先端方向に長孔形状としたビス穴93を穿孔している
。このビス穴93に対応した接地導体41の端部にはね
し穴94が螺設しである。 ここで、接地導体41の受信装置に給電する給電体とし
て、給電ビス95を用いている。この給電ビス95はビ
スのようなもので、この給電ビス95を第65図に示す
ように、接地導体41の裏面から螺進させて、給電ビス
95の先端95uを放射導体42の裏面に点接触させる
ことで、放射導体42と接地導体41の上面に実装した
受信装置との給電を行なっている。給電ビス95の先端
95aはt566図に示すように半球状に形成してあり
、後述するように、放射導体42のスライドを容易にし
ている。 しかして、受信装置を実装しである接地導体41の」二
方に放射導体42が平行に位置するように接続板92を
接地導体41の上面に位置せしめ、ビス96を接続板9
2のビス穴93を介して接地導体41のねし穴94に螺
着する。ここで、接続=79− 板92と接地導体4.1との間に、両者の接触を良くす
るために弾性を有する接触板97を設けている。ビス9
6を緩く締めて放射導体42を接地導体41と平行に移
動させることで、受信入力系の回路インピーダンスに整
合が可能で、回路条件にアンテナを合わすだけでよく、
アンテナは0Ω〜300Ωまで可変できることから、回
路入力インピーダンスを限定(#、定)する必要がなく
自由度が増えることになる。また、給電ビス95の先端
95aは半球状に形成しでいるため、放射導体42のス
ライドを容易にさせ、さらに、位置精度を向上させるこ
とが可能となる。尚、給電ビス95、接続板92に形成
した長孔のビス穴93等により給電整合手段を構成して
いる。このように、先端95aを半球状にした給電ビス
95を放射導体42に点接触させ、放射導体42をスラ
イドさせて給電整合を行なっていることで、受信装置の
インピーダンスに容易に整合でき、るだけでなく、給電
ビス95との接続を容易にし、まt:、アンテナインビ
ーグンスが2〜3c+n給電位置をずらすだけで一80
= 10〜300Ω可変することから、受信入力インピーダ
ンスを限定しないアンテナとなるものである。尚、接地
導体41に実装する回路は受信装置だけでなく、送信装
置でも、また、一体とした送受信装置でもよい。さらに
、放射導体イ2を接地導体41に対して上下方向に移動
させるようにしでもよい。 このようにして形成された本装置を第、40図のように
して使用できるものである。使用例は第40図の場合と
同様であるので説明は省略する。 ところで、接地導体41に受信装置を実装した場合に、
上述のように給電ビス95と放射導体42との給電にお
いて放射導体42をスライドさせると、回路の人力イン
ピーダンスが大きく変化する。そこで、受信感度を調整
するのに、本発明は以下のようなことを行なっている。 第67図は第39図で示したのと同様な一般的なAM受
信用のブロック図を示すものであり、アンテナ1からの
g号を高周波増幅する高周波増幅回路60と、高周波(
N号と局部発振回路62からの局発信号とを混合して申
開周波に落とす混合回路61と、濱。 今回路61からの中間周波数を増幅する中間周波増幅回
路63と、中間周波増幅回路63がらの信号を検波する
検波回路64aと、検波回路64a出力を増幅する増幅
回路641〕と、増幅回路64I)出力をさらに増幅す
る低周波増幅回路65とから構成されている。また、増
幅回路641〕出力よりAGC出力を検波回路64aに
帰還してAGC動作をさせている。この検波と八〇 C
の特性は、@68図に示すように、RF入力電圧が高く
なるとAGC出力電圧も比例的(ご大きくなる傾向があ
る。 第68図の横軸には電界強度(RF大入力をとり、縦軸
にAGC出力電圧をとっている。 第69図はこのAGC出力電圧を利用して受信感度を容
易に調整し得るようにした比較表示部98の具体回路図
を示し、本実施例では4つの比較器99.〜99.と、
抵抗R、〜+?、等からなる比較回路99と、各比較器
99.〜99.の出力端に接続された発光ダイオードD
、〜[)い抵抗正(6〜R5等からなる表示回路10
0から構成されている。 比較器991・・・の反転入力端にはAGC出力電圧が
入力され、また、非反転入力端には各抵抗R1〜R5を
直列接続して形成した基準電圧を入力している。すなわ
ち、各抵抗R,・・・による分圧電圧を基準電圧■α〜
\/dとしている。そして、AGC出力電圧が基準電圧
\la・・・より高くなった時に、比較器99.・・・
がオンして出力が力レベルとなった時に、発光ダイオー
ドD1・・をオンして点灯表示するようにしている。従
って、RF入力レベルの大小により発光ダイオードD1
・・・の点灯個数が変わることになる。尚、比較器99
ビ・・や発光ダイオードD1・・・の個数は4つに限ら
ず、任意の個数で良いのはもちろんである。 第70菌は具体的な構造を示し、接地導体41を構成す
るプリント板より発光ダイオードD。 ・・・を立設し、発光ダイオードD1・・・の頭部を放
射導体42に開1]シた表示窓101より臨ませている
。 しかして、受信人力レベルを報知させる発光ダイオード
Dビ・・の表示個数を最大になるように、上述のように
放射導体42をスライドさせることにより、機器による
計測を行なわずに、給電整合の最良、αに給電ビス95
を合わせることができるものである。このように、受信
装置を一体的に設けたアンテナ1が受信レベルを表示す
ることで、電波の到来の有無を確認でき、そのため、送
信装置の設置等を判定することができ、また、マイクロ
ス1リツプアンテナで構成されるアンテナ1のインピー
ダンスが給電点を少し動かすだけで、10〜300Ω変
化することから、受信回路のRF入力インピーダンスに
広い自由度を与えることができる。従って、RF入カイ
ンビーグンスを特に問1実施例71 次に、請求項22.23に対応した実施例について説明
する。この種の無線装置6としては、アンテナを実装し
たものが提供されており、アンテナとしては小型化の]
]的でマイクロストリップアンテナを用いたものが提供
されている。この種の目的で使用されるマイクロストリ
ップアンテナとしては、第71図および第72図に示す
ように、接地導体41と放射導体42とを絶縁体層であ
る空気層を介して略平行に対向配置し、放射導体42の
端部を短絡板47を介して接地導体41に短絡させると
ともに、放射導体42の中間部に給電点を設けた形式の
ものがある。このマイクロス)・リップアンテナは、所
謂逆ドアンテナの横方向の導体線を太くして板としたも
のに相当すると考えられ、放射導体42の短絡板47か
らの突出長は約λ/4であるから、マイクロストリップ
アンテナの中でも小型の部類に属し、装Weの小型化に
貢献している。また、第73図に示すように、短絡板4
7を幅狭とすれば、放射導体42にインダクタンスが装
荷された形となり放射導体42を一層小型化することが
できる。給電点には、一般に同軸線路102よりなる伝
送線路の中心導体102aが接続され、接地導体41に
は同軸線路102の外側導体102bが接続される。 ところで1、二のようなマイクロストリッフ゛アンテナ
を実装した無線装置では、ケーシング103にアンテナ
が装着されてはいるが、アンテナに接続される回路部分
とアンテナ部分とは別体として形成し、その後両者をな
んらかの結合手段で合体させる構造となっているから、
物理的寸法の小型化が十分にはできないものとなってい
る。とくに、同軸線路102を用いてアンテナと回路部
分とを結合しており、同軸線路102の中心導体102
aが接地導体41を貢通しがっ外部導体10211が接
地導体41に接続されるから、同軸線路302を接地導
体41の裏面側にある程度突出させる必要があり、その
結果、接地導体41の厚み方向において薄へ1(化が困
難となる。 また、アンテナの近傍に電子回路部品を配置するとアン
テナ特性に影響があるから、そのような影響を避けるた
めに、ケーシング103を導体で形成することによりケ
ーシング103を接地導体41として用いるとともに、
筐体であるケーシング103内に電子回路部品を配置し
ている。したがって、ケーシング103の外周面と放射
導体42との間には何も配置されない空間が形成される
ことになり、小型化への障害となる。 そこで、本実施例では、接地導体41と放射導体42と
の間に電子回路部品を配置してより小型化するようにし
たものである。 以下、具体的に説明する。第74図に示すよ −うに
、接地導体41の表裏の一面に絶縁体層である空気層を
介して略平行に放射導体42が配設され、放射導体/1
2の−i縁と接地導体41との間が短絡板47を介して
短絡されている。放射導体42と短絡板47とはともに
導体板により形成されており、放射導体42の中間部の
適所には給電点(図示せず)が設けられている。ところ
で、接地導体41は、第76図に示すように、絶縁基板
であるプリント板104の表裏に形成された導電層の一
方により形成されており、他方の導電層は配線用導体層
105となる。放射導体42を、プリント板104に対
して第“76図(a)のように配線用導体層105側に
設けるが、p11176図(I))のように接地導体4
1側に設けるかは任意に選択してよい。また、第76図
ではプリント板104の両面に導電層を形成して一方を
接地導体41とし他方を配線用導体層105としている
が、第77図に示すように、プリント板104の一面に
のみ導電層を形成し、接地導体41と配線用導体M10
5とを同一面上に形成してもよい。ここでも、放射導体
42はプリント板104の表裏のいずれの側に設けても
よい。以上のようにして、1つのプリント板104に接
地導体41と配線用導体層105とを同時に形成してい
るから、電子回路部品106を配線用導体層105に実
装すれば、アンテナ部分と回路部分とが一体化されるこ
とになり、取り扱いが容易になるのである。 電子回路部品106は、第74図に示すように、放射導
体42の接地導体41上への投影部分に相出する部位A
a、および短絡板47を挾んで給電点とは反対側の部位
Baにのみ配設される。したがって、第74図中におい
て、短絡板47よりも下方であって放射導体42の接地
導体41への投影部分以外の部位には電子回路部品10
6は配設されないものである。これは以下の理由による
。すなわち、−船釣には接地導体41と放射導体42と
の1111に電子回路部品106を配設すると、アンテ
ナ特性への影響が大きいものであり、この部分に配設さ
れた電子回路部品106の大きさ、材質、位置等の変更
に伴なって、最適給電位置や同調周波数が変化するから
、この部分に電子回路部品106を配置するのは本来は
好ましいものではないが、アンテナ特性への影響が固定
的であるような電子回路部品106であれば、−旦調整
を行なえば、以後はアンテナ特性に変動を与えることが
ないから、そのような電子回路部品106を配置してい
るのである。すなわち、電子回路部品106のうち回路
定数が可変されるものや物理的に状態が変化するような
部品以外でアンテナ特性への影響が固定的であるような
電子回路部品106が、接地導体41と放射導体42と
の間の部位Aaに配設されるのである。 また、短絡板47に対して給電点とは反対側に電子回路
部品106を配置する場合には、短絡板47が給電点と
電子回路部品106との開に介在しているから、比較的
アンテナ素子への影響が少ないのであり、固定的でない
電子回路部品106をこの部分に配設してもアンテナ特
性への影響が比較的少ないのである。すなわち、この部
位Bl)にはスイッチその他の調整用素子や変更用素子
および外部線路に接続される端子等が設けられる。電子
回路部品106により形成された電子回路と放射導体4
2に形成された給電、ウ一との接続は、同軸線路を用い
ることなく、通常の導線上りなる給電ビン107によっ
て行なうことができるものである。したがって、先に示
した同軸線路を用いる場合に比較して、アンテナからの
突出部分がなくなり、全体として薄型化されるのである
。ここに、接地導体41は電子回路の接地を兼ねている
。 この、J:うに構成することで、接地導体・11と放射
導体42との開の空間が有効利用でき、その結果、小型
化につながるものである。 なお、アンテナとしては」二連した逆Fアンテナと同等
に動作するマイクロスlリップアンテナ以外にも、パッ
チアンテナ等のマイクロストリップアンテナでも本発明
の技術思想が適用できるものである。 ところで、上記装置を用いて防災防犯を行なうセキュリ
ティシステムを構成する場合には、第78図に示すよう
に、上記装置により主監視装置108と副監視装置i¥
109とを構成する。こうして、たとえば窓に設けたマ
グネットスインチのようなセンサー54を副監視装置1
091こ接続してセンサー54の検知出力に基づいたT
iV報を副監視装置109がら電波として送(N L、
−力、主監視装置108ではUIIIJ監視装置1.0
9からの受信データに基づいて異常の種類や場所を解析
し、また異常を報知するのである。しかるに、主監視装
fi¥108や副監視装置109には、1879図に示
すように、送受信回路110のほかに、センサー54か
らの入力に基づいて送信データを作成したり受信データ
に基づいて報知信号を作成したりする(i号処理回路1
11や、異常を報知する報知手段としての表示部112
等が設けられる。また、主監視装置108には電話回線
113に接続されており、異常が発生したときに電話回
線113を介して警察や消防に自動的に報知できるよう
になっている。送受信回路110はプリント板114に
実装されており、プリント板114には離間して平行に
別のプリント板115よりなる放射導体42が対設され
る。しかるに、プリント板114は接地導体41として
作用し、プリント板115とともにマイクロストリップ
アンテナを構成する。すなわち、マイクロストリップア
ンテナにおいて、接地導体41と放射導体42との開に
電子回路部品106を配設したことになる。放射導体4
2はプリント板115としているが、金属板でもよいの
はもちろんのことである。 送受m回路110は、信号処理回路111と表示部11
2とのうち少なくともいずれか一方と同時にケ一シング
103内に納装されでおり、これによって、送受信回路
+10と、信号処理回路111や表示部112とが別体
となっている場合に比較して、装置の薄型化が可能とな
るのである。さらに、第80図(、)に示すように、送
受(ti回路110をケーシング103内において一方
の端部に配fFe L、信号処理回路111や表示部1
12を中央部に配置して、他方の端部を空きスペース1
16としておいでもよい。ここで、空きスペース116
は、ダイパーシティ方式とする場合に、第7図(1))
のように、送受信回路110を配置できるようになって
いる。以上のようにして、ダイパーシティ方式と、ダイ
パーシティ方式ではない通常の方式との両方に対応させ
ることができるのである。また、ダイパーシティ方式と
する場合には、両送受信回路110間の距離を離すこと
ができるから、ダイパーシティ方式の効果が高くなるも
のである。 上述のように構成された装置を露出型に構成する場合に
は、通常のケーシング内に納装すればよいが、埋込型に
構成してもよい。その場合には、第81図に示すように
、壁117に形成された取伺孔1181こ取り付は可能
となるように、化粧プレート119を用い、この化粧プ
レート119の裏面に放射導体42となるプリント板1
15を接着すればよい。 化粧プレート119は取付ねじ120を用いて壁117
に直付けされる。また、電子回路部品106が実装され
るとともに接地導体41となるプリンl板114はケー
シング103内に納装されており、短絡板47や給電ビ
ン107の一端部が半田付けされ短絡板47や給電ビン
107の他端部はプリント板115に圧接ないし圧着さ
れている。ここに、短絡板47や給電ビン107を放射
導体42に刻して圧接もしくは圧着している程度でも高
周波的には放射導体42に短絡されるものである。また
、放射導体42はプリント板115により形成している
が、金属板でもよく、この場合には金属板を折曲して短
絡板47を形成すればよい。さらに、化粧プレート11
9に蒸着膜を形成し、これを放射導体42としてもよい
。 壁117に埋込ボ・/クス121を配設している場合に
は、第82図および第83図に示すように、ケーシング
103をボディ122aとカバー1221]とにより形
成するとともに、埋込ボックス121に取着可能な取付
枠123を設けるようにしてもJ:い。取付枠123は
規格化された配線器具モジュールを装着する場合に用い
る取付枠と同じ取付寸法に形成されており、取付孔12
4を通して挿入されるボックスねじ126により既製の
埋込ボックス121に取り付けられるようになっている
。ここに、放射導体42はケーシング103の前面に設
けられている。また、化粧プレート119は取付枠12
1のプレート孔125に螺入されるプレートねじ127
により取り付けられる。 [実施例8] 次に、a青水垂25に対応した実施例について説明する
。この実施例は、7エーノングによる影響を軽減する構
成としても、無線装置が大型化しないようにしたもので
あり、第84図乃至第90図に基づいて説明する。本実
施例は、第84図に示すように、誘電体(本実施例では
空気)を挟んで接地導体41と放射導体42とを対設し
、上記放射導体42の端面部の2箇所と接地導体41と
の間を夫々短絡板4.7..472にて連結し、放射導
体42の適宜位置を給電点44とするアンテナ1を備え
ている。放射導体42は正方形の導体板で形成しであり
、夫々の互い直交する2辺に夫々短絡板47..47□
が連結されている。短絡板47、。 472は線状の導体板にで形成してあり、後述する切換
手段を介して接地導体41に接続されている。なお、上
記放射導体42は正方形とは限らず、第90図(a)〜
(f)に示す形状であっても良いし、短絡板47..4
72も板状であっても良い。 本実施例の給電点44は放射導体42のほぼ中央に設け
てあり(但し、中央に限定される訳ではない)、この給
電点44には接地導体41の背面側から給電#i45を
介して給電されるようになっている。この給電94.5
と送信回路出力の同軸線との接続を容易にするため、本
実施例では接地導体41の背面側に同軸コネクタ46を
設けてあり、この同軸コネクタ46のアース端子は接地
導体4=96− 1に接続しである。また、本実施例では、夫々の短絡板
47..472を時分割にて切り換えで接地導体41に
接続する切換手段を備え、この切換手段を、夫々の短絡
板471 ! 47゜を接地導体41に接続する高周波
スイッチ回路130..1302と、アンテナ切換信号
S1を反転するインバータ11とで構成し、一方の高周
波スイッチ回路1301にアンテナ切換信号Slを直接
に入力すると共に、他方の高周波スイッチ回路1302
にアンテナ切換43号S1をインバータ11にて反転し
た出力を入力することにより、夫々の短絡板47++4
72を交互に接地導体41に接続するようにしである。 上記高周波スイッチ回路130は、第86図に示すよう
に、アンテナ切換信号S、あるいはこのアンテナ切換信
号S1をインバータ■1にて反転した出力を制御入力端
子Cに入力し、入力端子INに短絡板47、.47□が
接続され、出力端子OUTに接地導体41が接続され、
上記入力端子INと出力量端子OU Tとの間に接続さ
れたビンダイオードI)、と、上記制御入力端子Cをさ
らに反転し上記ビンダイオードD1の導通制御を行うイ
ンバータ■2とで構成しである。なお、チョークコイル
L 、 、 L 2は高周波信号がインバータ■2また
は制御入力端子C側に漏れることを防止するものであり
、コンデンサC,,C2は高周波スイッチ回路130の
入出力間のインピーダンスを小さく抑えるとともに、直
流をカットするものである。つまり、この高周波スイッ
チ回路130は、制御入力端子Cの信号レベルがインバ
ータ12のしきい値以上のときには、ビンダイオードD
、のア7−ド側はHレベルであり、インパーク■2の、
出力であるビンダイオードD1のカソード側はLレベル
となるから、ビンダイオードD、は順方向にバイアスさ
れ、入出力間は低インピーダンスとなり、短絡板47、
.472が接地導体41に接続される。 また、逆に制御入力端子Cがインバータ■2のしきい値
以下のときには、ビンダイオードDIの77−ドが■7
レベルで、カソードがHレベルであるから、ビンダイオ
ードD1が逆バイアスされ、入出力間は高インピーダン
スとなり、短絡板471.47゜が接地導体41がら切
り離される。このように動作する高周波スイッチ回路1
30..1302をアンテナ切換信号S1及びこのアン
テナ切換信号S1をインバータ■1にて反転した出力に
て制御することにより、夫々の句絡板4.7.,472
が交互に接地導体41に接続されるのである。 今、アンテナ切換信号S、がHレベルである場合につい
てのアンテナ1の動作について説明する。この場合、高
周波スイッチ回路130□出力がLレベルとなるから、
第85図中の短絡板472は接地導体41から切り離さ
れ、短絡板47、だけが接地導体41に接続され、第8
7図に示すアンテナ1と等価になる。このアンテナ1を
送信アンテナとして用いた場合、放射導体42の図中X
軸方向の左側、つまり短絡板471側は、短絡板47、
にて接地導体41に接地されているから、常に電位は零
であり、他端側は解放されているため、高周波的に反射
が起こり、定在波が立って電波を放射する。 このとき、放射導体42のX軸に平行な図中上下辺部に
も第88図(、)に示すように電界が生じるが、この電
界はX軸に関して対称に生じるので打ち消される。また
、X軸に直交する図中左右辺部の電界は、短絡板47.
にて接地導体41に接地されているから、短絡板47.
側が弱く開放側が強い、従ってX軸方向の電界は、開放
端によって誘起される電界にて電波が放射される。従っ
て、接地導体41に対して垂直方向に発せられる電波は
電界成分がX軸方向のみの直線偏波となる。なお、アン
テナ切換(i号S、がLレベルであるときには、第89
図(1))に示すように、短絡板47゜だけが接地導体
41に接続され、上述と同様にしてY軸方向の直線偏波
が生じる。このように、放射導体42を1個でも互いに
直交する直線偏波を自在に発することができるのである
。このため、造営面による電波の干渉1回折、吸収など
で生じる7エーノングにより無M装置の伝搬領域に送信
不能領域が生じたり、あるいは受信不能状態が生じたり
することを軽減することができる。しがも、1個の放射
導体42を備えるアンテナ形状で、2個の−1,00− アンテナと同様の働きをするから、アンテナの形状を小
型化することができ、このため装置の小型「実施例9」 ところで、屋内においては電波の反射物体が多く存在す
るため、干渉1回折、吸収等が頻繁に起こる。このため
、屋内の電波の伝搬特性は複雑なものになっている。一
般には、電波の到達範囲は、壁など造営面の反射、吸収
、透過により自由空間における電波到達範囲よりは狭く
なり、更にこの範囲内においでの反射波の干渉等によっ
て電波が極端に弱められたヌル・ポイントが多数存在し
ている。また、この電波の到達範囲やヌル・ポイントの
形状及び位置は環境により大きく異なる。このヌル・ポ
イントが存在すると、電波の伝搬不能領域が生じ、無線
装置の設置場所が規制される問題があった。 この欠点を軽減する一つの手段として、スペース・ダイ
バーシチ方式がある。受信側にこの方式を適用した場合
、複数のアンテナを互いに相関係数が小さくなるように
空間に離して配置し、それらで別々に受信した信号を合
成したり、あるいはアンテナを切り換えて受信したりし
て用いる。 2本の受信アンテナを用いた場合、相関係数が小さくな
るような空間的配置とするためには、少なくとも数分の
1波長程度の間隔が必要であり、例えは4分の1波長隔
てるならば、300MHzにおいては25cτn程度隔
てる必要があり、このため、装置の小型化は困難となる
。また、送信側にこの方式を用いた場合にも、同様のア
ンテナ配置上の制約から小型化が困難となる。 他の方法としては、周波数ダイバーシチ方式がある。し
かし、この方式では同一の信号を2つ以上の周波数に乗
せて通信を行うため、アンテナ及び送受信回路系を夫々
複数系統要したり、あるいは広い周波数帯域を要するた
め、高価となる問題がある。 また、更に他の方法としては、偏波グイバーシチ方式が
ある。この方式は90°異なった偏波の受信アンテナで
別々に受信したり、あるいは互いに90°異なった偏波
の送信アンテナで送信したりするものである。このアン
テナとしてはループ状あるいはグイボール状のアンテナ
が使用されでいた。これらのアンテナの指向性は、ある
特定面と手付な面内では全方向で、一定方向のみの直線
偏波を発生している。しかし、90゛異なる偏波を利用
するように同一種のアンテナを設置すると、同一面での
指向性は8の字特性となって、全方向性とはならない。 従って、各偏波方向によって電波到達範囲の形状が異な
り、偏波ダイバーシチ効果のある範囲が狭くなる。また
、送信あるいは受信アンテナの一方を固定し、他方にお
いては90°異なる偏波を送M(受信)した場合、固定
された側のアンテナは、特定方向のみの偏波しか送信(
受信)できないため、通常90°異なる偏波に対しては
、極端に低い送信(受イH)レベルとなり、偏波グイバ
ーシチ効果はあまり期待できない。ところで、屋内にお
いては電波の反射で偏波の傾きが変化するため、特定方
向の偏波しか送信(受(¥)できなくても屋内において
は若干改善されるが、それでもなおレベル差が存在し、
偏波グイバーシチ効果を期待できない場合が多い。 つまり、上述の屋内での電波伝搬特性に起因するヌル・
ポイントの存在を軽減する方法で・は、屋内で使用され
る無線装置6としては充分ではない。 そこで、本実施例では、ヌル・ポイントを減少させて電
波の伝搬不能領域を減少させ、しがも小型化及びコスト
の軽減を可能にするものである。 以下、本実施例を第91図乃至!@8図に基づいて具体
的に説明する。本実施例では2個のアンテナを備えた無
#!装置について説明する。このアンテナ1は、絶縁体
(本実施例では空気)を挟んで導体板である接地導体4
1と放射導体42とを対設し、上記放射導体42の一端
を短絡板47にて接地導体41に連結し、放射導体42
の適宜位置を給電点としたものであり、第91図に示す
よう(!夫々のアンテナ1の方向を90°変えで配設し
である。なお、本実施例では夫々のアンテナ1の接地導
体41を一体にしである。上記アンテナ1は、第92図
に示すように、切換手段132によって時分割にて切り
換えて送信回路133(あるいは受信回路)に交互に接
続される。この切換手段132の具体回路を第93図に
示す。この切換手段132は、送イ目回路132出力を
分岐した夫々の分岐路にダイオードD、、D2を挿入し
、このダイオードI’) + 、 D 2を交互に順バ
イアスして導通制御し、送信回路132と夫々のアンテ
ナ1とを交互に接続するものである。ダイオードD1に
直接にアンテナ切換信号S1を加え、ダイオードD2に
このアンテナ切換信号S1をインバータ■1にて反転し
た出力を加えるようにしである。なお、チョークコイル
14.・−1,。 は、このラインからの高周波信号成分の漏れを軽減する
ために挿入され、コンデンサC1〜C1は直流カント用
のコンデンサである。この切換手段]32出力は夫々給
電線45にて上記放射導体42の給電点に4#:続さt
しる。 上記アンテナ1単体の放射パターンは次のようになる。 第94図(a)に示すようにXYZ軸をとって、第94
図(1))〜(d)の(イ)に示すJ:うにアンテナ1
を大地134に対して設置し、大地134に水平な面方
向での放射電界強度を垂直、水平面偏波について測定す
ると、夫々第94図(1〕)〜(d)の(ロ)に示すよ
うになった。なお、図中の実線が垂直偏波、破線が水平
偏波の電界強度を示す。第314図(1])〜(、()
の(ロ)にて示すJ:うに、各面において垂直あるいは
水平偏波のど九らががほぼ円状であるか、あるいC土X
−Y面のように−rfいに補完しあって、その結果円状
に近い形状をとっている。つまり、このアンテナ1は無
指向性アンテナに近いものであることが分かる。−・般
のグイボールやループ系のアンテナは、ある一定面に対
して水平面のみ全方向性のため、屋内の使用に際しては
階上への伝搬が−・殻内には不利となるが、本実施例の
アンテナ1では比較的良好に伝搬される効果が期待でき
る。また、グイボール系のアンテナでは、導電性の壁面
に設置した場合、壁から概ね178波艮以内に設置する
と、アンテナゲインの低1:を招く。30 (’) M
I−(z程度の周波数の場合、101cm程度となる
から、無線装置の潜へlI化が困難である。 一方、本実施例のアンテナ1は、同様の距離に設置する
場合、壁面に接地導体41が平行であれば、アンテナゲ
インの低下がなく、壁・\の密着が可能である。 次に、ある建物の屋内での直線方向での本実施例のアン
テナ1による受信電圧分布を観測した結果を第95図に
示す。第95図(a)〜((J)の(イ)はアンテナ1
の設置状態を示し、(ロ)に測定結果を示す。第95図
(、)〜(d)の(ロ)の縦軸は、受信アンテナ(固定
)で受信できた電圧(単位dBμ■)であり、横軸は掃
引距離を示す。なお、第95図(、)〜(d)の(イ)
の矢印は受信アンテナ1の見通し方向を示す。また、受
信アンテナ1は第95図(e)に示すように固定して設
定してあり、図中矢印にて示す方向が送信アンテナ1が
らの見通し方向である。また、第95図(、)〜(d)
においでは、掃引の基点及び方向、 ili離(土いず
れも同一であり、送(i器の出力パワーも一定である。 この場合において、受信器の最低受信入力電圧を一15
dBμVとすると、第95図(a)〜(d)の(ロ)中
の斜線にて示す部分において、受信不能となることが分
かる。 ここで、第95図(a)、(1))の合成、あるいは第
95図(c)、(d)の合成を考えてみる。単純に第9
5図(lI)、(]〕)、及び第95図(e)、(d)
を重ね合わせる−1.08− と、第96図のようになる。送信器の送信において、同
一データを」1記切換手段132にて切り換え、第95
図(a)、(+))あるいは第95図(cL(d)のア
ンテナ1の組み合わせで時分割で繰り返し送信してやれ
ば、上記線方向の強度分布は第95図(a)、(l])
あるいは第95図(c)l(d)のように切り換わり、
そのいずれかの状態時に受信可能であれば、データ伝送
可能であるから、実効的な受信強度は、第96図(a)
、(b)の太線に示すようになる。 従って、この場合、この線上での受信不能領域はなくな
り、大きな改善効果が得られる。この例が全てを代表す
る訳ではないが、一般に屋内(−′おいてこれと同様の
効果があると考えられる。なお、この効果は偏波ダイバ
ーシチの一種と考える5:とができる。但し、ここで使
用するアンテナ1の放射パターンが、上述のように90
°異なる偏波を同時に放射して、エネルギー的にみると
無指向性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を
持九、その偏波の角度を2つのアンテナ1によって切り
換えて放射しているため、従来の単純な偏波ダイバーシ
チとは異なる。また、本実施例では、ヌル・ポイン1一
対策を施さない場合に比べては、切換手段132、アン
テナ1が夫々余分に必要となり、しがも切換手段132
のアンテナ切換信号を作成する回路も必要となるが、一
般のヌル・ポイント対策を施した装置に比べれば比較的
に小型で安価に実現可能である。さらに寸法的には、物
理的に2個のアンテナを配置するので、アンテナ1その
ものの大きさが問題になるが、放射導体42に受動素子
を装荷することにより、波長に対するアンテナ寸法比を
充分に小2 < (1/ 1 (1波長以下)する−二
とが可能である。例えば、fpJ97図(、)に示すよ
うに、短絡板47の幅を狭くすることで、等何面にイン
ダクタンスを装荷したことになり、放射導体/12を小
さくvることができ、同図(1〕)に示すように、放射
導体42の端部と接地導体41との間にキャパシタ(コ
ンデンサ)135を装荷しても、放射導体42を小さく
できる。 ところで、上述の実施例においては、単純に物理的に2
個のアンテナ1を並べただけであるが、第98図(a)
に示すように、放射導体42の直交する2辺の両方に線
状に近い短絡板47..42を設け、同図(1〕)に示
すように電気的にこの短絡板47、.42を切換手段1
36によって接地導体41に時分割にて交互に切換接続
してやれば、外観上1つのアンテナであるものの実質上
直交する2つのアンテナとして動作するため、スペース
的には1/2以下になる。従って、小型化が可能である
。 以上、送信側にアンテナを2つ設けた場合について説明
したが、この組み合わせるアンテナの向きの相対関係は
、ここで述べた組み合わせ以外でも桶わないし、その数
も2つとは限らず複数であっても良い。また、受信側に
て同様の構成とし−11’l − [実施例101 次に、請求項28に対応した実施例について説明する。 この実施例も先の実施例と同様にマイクロストリップア
ンテナで形成されたアンテナに、送信回路、受信回路等
の無線回路からなる電子回路部を一体に実装した回路一
体型アンテナとして構成している。 第99図及びtpJ100図において、絶縁体とこの絶
縁体の下面に導体を設けた平板状の接地導体41の上方
に空気層を介して放射導体42が配置されるものであり
、放射導体42の一端は短絡板47を介して接地導体4
1に接続されてアンテナ1が示しである。放射導体42
の下方の接地導体41の上面には、送信回路、受イ8回
路等の無線回路の電子回路部137が実装されており、
接地導体41の下面には電子回路部137の各電子部品
を接続するためのパターン138が形成しである。ここ
で、上記のように形成された回路一体型アンテナに、外
部から電源を供給するための電源線、外部から制御信号
を送るための制御線、アンテナが受−1,12− 信アンテナで、内部回路が受信回路である場合には、受
信信号を外部に出力するための信号m等が必要となる。 この図示例においては、電源回路、制御(Fi号受信回
路、復調回路等の各回路に直接、電源線139、制御線
、信号i1.40等を第100図に示すように取り付け
ている。しかしながら、これらの線を介して他の回路或
いは装置と接続したり組み合わせる場合、以下に述べる
ような問題がある。すなわち、それぞれのm 139.
140等を各回路に直接取り付けるために、それらの取
り付けが煩雑であり、また、線が各回路に取り付けられ
るために、線の引き回しが複雑になる。 そこて゛、これらの問題を無くし、外部との接続を容易
にするために、第101図に端子台141を接地導体4
1上に設けたのが提供されている。しかし、端子台14
1の一部、例えば、ネ′)11−め部等は導電材料で形
成されているために、端子台141の取付位置を任意に
設定すると、次のような問題が生じる。すなわち、第1
02図に示すように、端子台141を放射導体42のr
l14放端側に設置すると、アンテナ近傍の電界が歪み
、アンテナの共振周波数が変化したり、放射抵抗が小さ
くなる。尚、第102図の矢印は電界を示している。更
に、端子台141と放射導体42の位置関係が変化する
と、アンテナ特性も変化するため、設計の自由度も低下
するというものである。尚、第101図に示すように給
電#1145が放射導体42に接続しである。 そこで、本実施例では、電界強度が最も弱い短絡板側の
接地導体上に端子台141を設けて、外部装置との接続
を簡便にし、また、アンテナ特性が安定で、設計の自由
度が高い回路一体型アンテナを提供するものである。 以下、本実施例を具体的に説明する。端子台141を設
ける位置を除いては構成は上記と同様である。第105
図及び第106図により電界の発生モードについて説明
する。尚、電子回路部は省略しである。放射導体42」
二には定在波が立ち、その短絡板47側は、短絡板47
を介して接地導体41にアースされているので電位はほ
ぼ零であり、また、その反ヌ・1側は空間に開放されて
いるので、高インピーダンスで電流がほぼ零である。す
なわち、第106図(I))に示すように短絡板47の
開放端で最大となっている。従って、放射電界強度もそ
の電位に比例して放射導体42の短絡板47による短絡
端側では最小(はは零)であり、その反対側で最大とな
っている。尚、第106図(a)において、放射導体4
2の電位が接地導体41に比べて高電位である時の電界
発生方向と、その大きさを示している。 従って、第103図及び第104図に示すJ:うに、端
子台141を短絡板2側の接地導体41上に配置するこ
とで、電界のゆがみを殆ど生じないようにしている。尚
、接地導体41は図示するように絶縁体41aと導体4
11〕からなるプリント板で形成されている。その結果
、端子台141の数個位置にっよてアンテナの特性は殆
ど変化しないものである。 すなわち、先に示したアンテナ設計値のままで、この回
路一体型の平板アンテナに端子台141を取り付けるこ
とが可能となった。そして1、−の端子台141に各種
接続線を取り付けた場合の接続線がアンテナ特性に及ぼ
す影響が小さいことはいうまでもない。 参考データとして、下記に示す平板アンテナ近傍に金属
体を配置したときのV S W 11の変化を!@10
7図に示す。 放射導体寸法(LXl+I) : 0.2A 。Xo、
IA 、。 接地導体寸法(1、XW) : 0.24λ、XO,]
λ。 アンテナ高(II) : 0.02λ0尚、λ0
は真空中の波長 金属体(0,27λOX0,20λ、Xo、07λ。)
を上記平板アンテナの3方向(短絡板方向、サイド方向
、開放端方向)に配置して、VSWRを測定したもので
ある。アンテナ近傍にfrt属体がない場合の\1SW
Rは約1.1であり、距Ml)が0〜0.02λ0の範
囲内において、サイド方向、開放端方向ではggl、0
7図に示すように極度にVSWRが大きくなり、不整合
損失が増加し、アンテナの動作利得が低下する。従って
、アンテナのサイド方向、開放端方向に端子台141を
配置すると、設計変更等により、それらの位置を少しず
らしてもアンテナ特性が大きく変化し、動作利得が低下
する恐れがあり、設計の自由度が小さい。よって、アン
テナの短絡板方向に金属体を配置した方が、その他の方
向よりも安定していることが判る。 ところで、接地導体41と放射導体42との間に電子回
路部137を配置した場合には、電子回路部137によ
り内部電界が乱れてエネルギ損失となり、アンテナ利得
が低下してしまう。そこで、本実施例では第108図に
示すように、放射導体42に中空部50を形成してアン
テナ効率の向上を図っている。第109図は中空部50
がない上記実施例の場合の回路一体型アンテナを示し、
第110図は中空部50を形成した場合の回路一体型ア
ンテナを示している。そして、給電点44は短絡板47
側の放射導体42に設けである。下表は、第109図と
第110図の場合の夫々の値を示している。 尚、中空率とは、放射導体42の面積(LXW)に対す
る中空部50の面積をいう。 従って、放射導体42を中空化することにより、回路一
体型アンテナのアンテナ効率を、中空部がない場合の3
6%と比べて52%に向上することができるものである
。 このように、端子台141の位置は放射導体42からの
電界の歪み最も生しない位置となって、端子台141を
接地導体41に配置してもアンテナ特性が安定で、設計
の自由度φC高いものであり、また、端子台141によ
り電子瞑路部137からの各種の線を接続できて、外部
接続が簡便となる。更に、端子台141に線を接続して
も、端子台141は短絡板47側にあるため、接続線が
アンテナ特性に及ぼす影響も小さいものである。 第111図は回路一体型アンテナの兵体栢成を示し、接
地導体41であるプリント板上には、抵抗、コンデンサ
、ICや各回路の制御を行なうCP U 142、押釦
スイッチ143、デイツプスイッチ144.3端子レギ
ユレータ145、該3端子レギユレータ145を放熱す
る放熱板146、スピーカ147等が実装されている。 また、この回路一体型アンテナは成形品からなるケース
148で覆設してあり、この形成148の上面の押釦ス
イッチ143に対応する箇所に操作用の窓149が開口
しである。 第112図は放射導体42をワイヤー体150で形成し
たものであり、ワイヤー体150をクランク形に折り曲
げて小型化を図り、ワイヤー体150の内部を中空部5
0としている。また、短絡板47も線状のもので形成し
ている。 第113図はワイヤー体150を矩形状に形成し、途中
にローディング部151を形成し、このローディング部
151によりワイヤー型アンテナに短縮コイルを挿入し
たのと同じ働きをさせ、小型化を図っている。 [実施例11[ 次に、請求項2,3に対応した実施例について説明する
。平板アンテナは、アンテナ商が低く小型に製作するこ
とができ、且つ軽量に製作でとる上に、製作加工も容易
であるという利点が有り、そのため小型化が要求される
無線装置に応用されつつある。第114図はこのような
平板アンテナの基本構造を示し、この平板アンテナは2
枚の導体板間に誘電体43を挟持して一方の導体板を放
射導体42とし、他方の導体板を接地導体41とし、更
に放射導体42の一端部と接地導体41とを短絡板47
で接続したもので、第115図に示すように放射導体4
2の適所に接地導体41の表面に設けた給電用のコネク
タ46に接続された給電線たる給電ビン45aを介して
給電される。コネクタ46は第116図に示すようにア
ンテナと独立して設けられている送信回路や、受信回路
のような無線回路152に同軸ケーブル153を介して
接続される。 第117図、第118図は短絡板47を放射導体42の
幅より小さくした例を示す。 誘電体43としては各種積層板を用い、その片側に密着
配設した銅箔を接地導体41とし、他面に密着配設した
銅箔をエツチング処理を施しで放射導体42として利用
しているのが通例である。 この場合には放射導体42と接地導体41とを接続する
短絡板47はスルホールによって形成していた。 ところで誘電体43として積層板等を使用した場合には
高周波電流に対して誘電体損失等によりアンテナ効率が
悪いという問題がある。そこでアンテナ効率を改善する
為に、誘電体43として比誘電率εr=1の空気を使用
することにより誘電体損失を殆ど無くしたアンテナも第
119図、第120図に示すように提供されている。 そして第121図に示すように接地導体41上に無線回
路152を形成し、その回路部品154を接地導体41
と放射導体42との開の空間層に配置したものも提供さ
れている。 しかし、第1.21図に示すように無線回路152を形
成した平板アンテナでは次のような問題点がある。つま
り、平板アンテナが励起した場合の接地導体41と放射
導体42との間に生じる電界は放射導体42側が高電位
のとき第122図(a)に示す矢印XのJ:うに接地導
体41或いは放射導体42にほぼ垂直に立っている。そ
して回路部品154は各種誘電体、金属体で形成されで
いるため、第121図のように放射導体イ2と接地導体
41との開に配置した場合、内部電界は第122図(]
))の矢印Xで示すように乱れて、エネルギ損失となり
、アンテナ利得が低下してしまう。即ち、平面アンテナ
と無線回路152とが結合し利得が低下するという問題
があり、又上記のように接地導体41と放射導体42と
の開に無線回路152を設けた場合には回路調整が困難
となるという問題がある。 そこで、本実施例では、放射導体42の材料コストが安
く、且つ軽量化が図れ、その上内部電界の乱れが少なく
、利得低下が少ない平板アンテナを提供するものである
。 以下、本実施例を具体的に説明する。第123図及び第
124図に示すように両面銅張積層板を用い、一方の銅
箔面にエツチング処理により1コ型で中央部が開111
55シている放射導体42を形成し、他方の銅箔面を接
地導体41とし、その間の積層板を誘電体43としたも
ので、放射導体42の端部は3本のビン状短絡板47に
よって接地導体41に接続しでいる。 給電は放射導体42内部の給電線たる給電ビン45aを
介して給電される。この際接続作業性から考えて接地導
体41に給電m、#−合用コ冬用コネクタ設けである。 尚放射導体42としては第125図(、)のように外側
の角をR形状としても路外形が方形上としても上い。更
に第125図()))のように中央の開口155の形状
は方形でない任意の形状でも良い。又短絡板47を放射
導体42と同幅或いはやや狭い幅の板体で形成しても良
い。 第126図に示す実施例では、誘電体43とし−12,
3− て空気を用いたもので、放射導体42と短絡板47は、
−枚の長方形の平板状導体を板金加工にょす14状に祈
り曲げ加]−シて一体となったもので、放射導体42面
の中央部に方形状の開11155を打ち抜きにより形成
しである。 一方接地導体4」は第127図に示す片面銅張積層板1
56の銅箔面により形成されており、第128図に示す
ように片面銅張積層板156は無線回路152の回路部
品154を表面に配設したもので、裏面の銅箔をエツチ
ングして回路パターン形成するととともに回路周辺のグ
ランドパターンを拡張して上記の接地導体41の接地導
体としている。 而して上記短絡板/1.7を片面銅張積ツメ板156の
表面に立設して放射導体42と接地導体4 ]との開を
離間してその間の空気を誘電体43とし、史に短絡板4
7の端部を裏面の接地導体41に接続することにより第
1′19図のように平板アンテナを実現している。 この実施例の場合放射導体42の中央の開[−1155
に臨む位置の積層&156上に上記回路部品154が配
設され、これら回路部品154が放射導体42の側周辺
と接地導体41との開に生じる内部電界に影響を与える
のを防いでいる。 このように構成された本実施例の場合無線回路の調整は
放射導体42の中央の開1.J]、55を利用して容易
に行えることになる。 上記各実施例では放射導体42を板金加工により形成し
でいたが、アンテナ電流は周辺にのみ流れるだけである
ので別の実施例では第130図に示すように真ちゅう線
からなるワイヤー体150をコ状に祈り曲げてその両端
を、短絡板/1.7と一体に板金加7[で形成した放射
導体42の基端部42aに半田付けなどで接続して外形
が略方形の放射導体42を構成したものであり、短絡板
47を接続する接地導体41は一枚の導体板で形成して
も、又先の実施例と同様に片面銅張積層板で接地導体4
1を形成して回路部品154の配置をしても良い。 第131図では、放射導体42の基端部42[lを板金
で形成していたが、全てをワイヤー体150で形成した
場合を示す。 上記実施例では短絡板47及び放射導体42の一部を板
金で形成していたが、本実施例では1本のワイヤー体1
50で放射導体42と短絡板47とを一体に形成して、
板金加重[を必要とせず且つ放射導体42と短絡板47
との接続作業も必要としないアンテナを形成し、更にコ
ストの低減を図っている。つまり本実施例の場合、第1
32図(、)に示すように略C状に折り曲げて放射導体
42を形成するとともにその放射導体42の一端を垂直
に折り曲げて短絡板47を形成したもので、放射導体4
2の他端は一端に半H1付けして結合しである。 第132図(1))は本実施例の平面アンテナを完成し
た状態を示す。 尚、第132図(c)のように放射導体42の両端を垂
直に祈り曲げて2本の短絡板4′7を形成しても良い。 この場合たたえば300 M H7,程度以上の高い周
波数の電波を使用するため2本の短絡板47は高周波的
には閉ループと見なすことができる。 尚、上記各実施例においても放射導体42への給電は適
所に給電線を介して行うけ勿論である。 [発明の効果1 本発明は上述のように、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、長方形の放射導体と、この放射導
体の幅と等しく放射導体の長さより使い寸法の接地導体
と、放射導体の一方の端面と接地導体との間に配置され
る短絡板とを具備し、放射導体と接地導体とを誘電体を
挾んで積層して上記アンテナ部を構成し、該アンテナ部
の放射導体に適宜な位置に給電前を設けたものであるか
ら、放射導体の幅と等しく放射導体の長さよりも長い寸
法に接地導体を形成して、放射導体のない側の接地導体
へ放射導体からの搬送波が回り込むようにすることがで
き、そのため、無指向性に近いアンテナを提供できる効
果を奏するものである。 請求項2においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、外形が略平面方形で中央部が開[]
シた中空状の放射導体と、該放射導体と所定の1l11
隔を設けて積層される接地導体と、放射導体の一端部を
接地導体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を枯成し
、放射導体に給電線を介して給電することにより、従来
の平面アンテナに比して軽量に製作でき、しかも中央部
の開口により従来この部分と接地導体板との間で発生し
ていた内部電界が無くなるから、開[二1位置に対応す
る接地導体板と放射導体との間に回路部品を配置しても
内部電界に、凭れが生じるなどという恐れが全くない上
に、利得の低下を招くことが無く、しかも回路調整も開
口と利用して可能となり、この結果無線装置を小型に製
作することも容易となるという効果を奏する。 また、請求項4においては、信号の送受を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して(li号の処理を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射
導体と接地導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、アンテナ部の
放射導体の適宜な位置に、容量性2端子素子の一端を接
続し、該容量性2端子素子に与えるバイアス電圧を変化
させる制御手段を設けたものであるから、容量性2端子
素子に適宜なバイアス電圧を与えて該容量性2端子素子
を短縮用装荷として有効に動作させ、アンテナ放射特性
を可変することができ、そのため、屋内電波伝搬にて多
く見られる反射波干渉のための通信不納領域を減少させ
ることができて、より確実にデータ通信ができ、しかも
、容量性2端子素子を用いていることで、小型且つ安価
なI I)カードあるいは受信部を構成できる効果を奏
するものである。 請求項6においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無M装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、接地導体を複数に分割し
、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電気
(Ft号で制御されるスイッチング手段で結んでいるこ
とで、スイッチング手段をスイッチングさせて、分割し
た任意の接地導体を使用して、アンテナの放射特性を変
化させることができ、そのため、屋内電波伝搬にて多く
見られる反射波干渉のための通信不能領域を確実に軽減
することができる効果を奏するものである。 請求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを絶縁体を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、放射導体は外形が方形で
中央には中空部を形成して受信用の放射導体とし、この
受信用の放射導体の中空部に送信用の放射導体を配置す
るようにしたものであるから、送信用、受信用のアンテ
ナを独立して有しながら、なおかつアンテナ面積を従来
の平面受信アンテナと大差ないように構成することがで
きる効果を奏するものである。 請求項13においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備し
、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の間隔を設
けて配置される放射導体と、放射導体と接地導体とを接
続する短絡板とで構成された無i装置において、送受信
の機能に役立つ機能穴を、−に配接地導体あるいは放射
導体に穿設したものであるから、この機能穴を利用して
無線装置の調整等の各S機能に役立たぜる、二とができ
る効果を奏するものである。 また、請求項1つにおいては、上面に送信装置もしくは
受信装置を実装した接地導体の上方に短絡板を介して放
射導体を配置してアンテナ部を−1:’12− 構成し、接地導体の上面に設けられ放射導体へ給電を行
なう給電体に対して放射導体を移動させて、アンテナ部
と給電整合を行なう給電整合手段を設けたものであるか
ら、給電整合手段により放射板を給電体に対して移動さ
せで、アンテナとの給電整合を行なうことで、単に、放
射板を給電体に対して移動させるだけで、容易に且つ性
格にアンテナとのインビーグンス整合ができる効果を奏
するものである。 更に、請求項25においては、信号の送受を行なうアン
テナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具イボ1する無線装置において、上記アンテナ部は、誘
電体を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを積層
し、放射導体の端面部の2rN所と接地導体との間を夫
々短絡板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点とし
て構成し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地導
体に接続する切換手段を備えたものであり、放射導体の
端面部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡板にて連結
し、夫々の短絡板を切換手段にて時分割にて切り換えで
接地導体に接続することにより、放射導体1個のアンテ
ナ形状で2個のアンテナと同様の働きをするアンテナを
構成でき、このためアンテナを小型化できて装置の小型
化が図れ、また切換手段により夫々の短絡板を時分割に
て切り換えて接地導体に接続することにより、1個のア
ンテナから夫々異なる偏波を発することができ、このた
め造営面による電波の干渉9回折、吸収等にて生じる電
界強度の変動である7エーソングの影響を軽減すること
ができる効果がある。 請求項26においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、絶縁体を挾んで導体板である接地
導体と放射導体とを積層し、放射導体の一端面を短絡板
にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点と
した上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ部
を方向を変えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割にて
切り換えて送信回路あるいは受信回路に接続する切換手
段を備えたものであり、絶縁体を挟んで導体板である地
板とアンテナ素子とを積層し、上記アンテナ素子の一端
面を短絡板にて地板に連結し、アンテナ素子の適宜位1
程を給電点とするアンテナを用いることにより、無指向
性に近い放射あるいは受信特性を得ることができ、この
アンテナを複数個備えると共に、夫々のアンテナを方向
を変えて配設し、切換手段にて夫々のアンテナを時分割
にて切り換えて送信回路あるいは受信回路に接続するこ
とにより、異なる偏波を同時に放射あるいは受信して、
無指向性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を
持ち、その偏波の角度を複数個のアンテナに毎に切り換
えて放射あるいは受信して、屋内の造営面による反射9
回折。 吸収などにて生じるヌル・ポイントを軽減でき、しかも
短絡板を線状としたりキャパシタを装荷することにより
小型化が可能であり、また在米の他のヌル・ポイント対
策を施した装置に比べれば複数個のアンテナを切換接続
するだけであるから、回路構成が簡単になり、比較的に
安価とできる効果がある。 【図面の簡単な説明】 第1図(a)(b)(c)は本発明の実施例のili’
を水垂1に対応する実施例のアンテナの斜視図、断面図
及び平面図、第2図は同上の無線装置にアンテナを接続
した場合の構成図、第3図(a)(、+1)は同上の実
験結果の寸法を示すアンテナの平面図及び断面図、第4
図は同上の説明図、!@5図は同上のアンテナの指向特
性を示す図、第6図は同上の使用例を示す図、第7図(
a)(+1)は同」−のml請求項に対応する実施例の
逆Fアンテナの斜視図及び等価回路図、第8図(a)(
I])は同上の容量性負荷の装荷による短縮型逆■パア
ンテナの斜視図及び等価回路図、第9図(a)(1))
は同上の可変容量ダイオードを用いた場合のアンテナの
斜視図及び等価回路図第1O図(a)(1))は同上の
動作説明図、第11図は同上のアンテナを送信部に用い
た場合の送信部のプロ・/り図、第12図(a)(11
)は同上の請求項5に対応した実施例のアンテナの斜視
図及び等価回路図、第13図(a)(1))は同上の動
作説明図、第14図は同上の請求項6に対応した実施例
の逆Fアンテナの斜視図、第15図(a)(+1)は同
上の動作説明図、第16図(a)〜(d)は同上の逆F
アンテナの放射パターン例を示す図、第17図(、)〜
(d)は同上のダイポールアンテナの放射パターン例を
示す図、第18図は同上の接地導体を分割した場合の構
成図、第19図(a)〜(c)は同上の動作説明図、第
20図は同上の接地導体を回路グランドと共通化する場
合の構成図、第21図(11)(b)は同上の夫々スイ
ッチ回路の具体例を示す回路図、第22図(aHb)(
c)は同上のd請求項7に対応した実施例の送信用と受
信用とのアンテナを並設した場合の平面アンテナの斜視
図、平面図及び断面図、第23図は同上の受信用アンテ
ナの斜視図、第24図(a)(b)(c)は同上の送信
用アンテナの斜視図、平面図及び断面図、第25図(a
)(1)Hc)は同上の受信用アンテナの中空部内に送
信用アンテナを設けた場合の平面アンう°すの斜視図、
平面図及び断面図、第261Aft同上の受(N用アン
テナの電力利得パターンを示す図、第27図は本発明の
無線装置のブロック図、第28図は同上のインパルス検
出部の具体回路図、第29図は同上のインパルス検出部
の動作波形図、第30図は同上のレベル制御部の具体回
路図、第31図は同上の動作波形図、第32図は同上の
131) Fのインパルス応答における動作波形図、第
33図は同」二の他の無線装置のブロック図、第34図
は同上の基準電圧発生部の具体回路図、第35図は同上
の動作波形図、第36図は同上の別の無線装置のブロッ
ク図、第37図は同上の動作波形図、第38図は本発明
の実施例の請求項9に対応する無線装置の断面図、第3
9図は同上の無線装置のブロック図、第40図は同上の
使用例を示す図、第41図は同」二のマイクロストリッ
プアンテナの原理を示す図、第42図はマイクロスlり
ンプアンテナの基本構造を示す図、@43図(a)はマ
イクロストリップアンテナの垂直偏波特性を示す図、第
43図(1〕)はマイクロストリップアンテナの水平偏
波特性を示す図、第44図は同上の請求項10に対応す
る実施例の断面図、第45図は7エーシング現象を示す
図、第46図はスペースダイバーシチ方式を示す図、!
@47図は同上の受信装置の断面図、第48図は同上の
受信装置の他の実施例の断面図、第49図は同上の使用
例を示す図、第50図は同上の中継装置の断面図、第5
1図は同上の使用例を示す図、第52図(a)(+1)
は本発明の請求項13に対応した実施例の平面図及び断
面図、第53図(a)(11)は同上の請求項15に対
応した実施例の平面図及び断面図、第54図は同上の使
用例図、第55図(a)(+1>は同上の請求項16に
対応した実施例の平面図及び断面図、第56図は同上の
使用例図、第57図(a)(1+)は同一1−の請求項
17に対応した実施例の平面図及び断面図、第58図(
a)(b)は同上の871求項18に対応した実施例の
平面図及び断面図、第59図は同上の使用例図、第60
図は請求項10に対応した実施例の無線装置の斜視図、
第61図は同上の各給電点における周波数と人力インピ
ーダンスとの関係を示す特性図、第62図は同上の分解
斜視図、第63図は同上の分解斜視図、第64図は同上
の斜視図、第65図は同上の断面図、第66図は同上の
給電ビスの拡大斜視図、第67図は同上の受信装置のブ
ロック図、第68図は同上の電界強度とAGC出力電圧
との関係を示す特性図、第69図は同上の比較表示部の
具体回路図、第70図は同上の斜視図、第71図は請求
項22に対応した実施例の無線装置の斜視図、第72図
は同上の断面図、第73図は同上の実装状態を示す斜視
図、第74図は同上の正面側の斜視図、第75図は同上
の背面側の斜視図、第76図および第77図はそれぞれ
同上に用いるアンテナ部分の各種例を示す要部斜視図、
第78図は同上を用いたセキュリティシステムの概略構
成図、第79図は同上の実装例を示す概略断面図、第8
0図(a)(1))はそれぞれ同上の実装例を示す概略
構成図、第81図は同上の他の実装例を示す断面図、第
82図および第83図は同上のさらに他の実装例を示す
断面図と斜視図、第84図(a)(11)は請求項25
に対応した実施例のアンテナの正面図、及び断面図、第
85図は同1−の概略構成図、第86図は同上の高周波
スイッチ回路の具体回路図、第87図乃至第89図は同
上の動作説明図、第90図(、)〜(f)は夫々同上の
放射導体の他の形状を示す説明図、第91図は請求項2
6に対応した実施例の外観斜視図、第92図は同」二の
概略構成図、第93図は同」二の切換手段の具体回路図
、第94図乃至第96図は同上のアンテナの特性説明図
、第97図(a)(ll)はアンテナの形状の小型化の
説明図、第98図(a)(ll)は同上の他の実施例の
外観斜視図及び概略構成図、第99図は請求項28に対
応した実施例の放射導体側から見たアンテナを含む無線
装置の斜視図、第100図は同上の接地導体側から見た
斜視図、第101図は端子台を設けた場合の斜視図、第
102図は同上の動作説明図、第103図は同上の斜視
図、第104図は同上の断面図、第105図及び第10
6図は同上の動作説明図、第107図は同上の近接物体
の影響を調べた特性図、第108図は同上の放射導体に
中空部を形成した場合の斜視図、第109図は同上の中
空部がない場合の斜視図、第110図は同上の中空部が
ある場合の斜視図、第111図は同上の兵体構成を示す
破断斜視図、第112図(a)(11)は同上の放射導
体をワイヤー体で形成した場合の斜視図及び平面図、第
113図(a)(+1)は同上のワイヤー体の途中にロ
ーディング部を形成した場合の斜視図及び平面図、第1
14図は請求項2に対応した実施例の斜視図、第115
図は同上の断面図、第116図は同上の給電を説明する
断面図、第117図は同上の斜視図、第118閃は同上
の断面図、第119図は同上の斜視図、第120図は同
上の断面図、第121図は同上の斜視図、第122図(
a)(b)は同上の動作説明図、第123図は同上の放
射導体に開「]を設けた場合の斜視図、第124図は同
上の断面図、第125図(a)(+1)は同上の放射導
体の別の例を示す正面図、第126図は本発明の実施例
2の放射導体と短絡体の斜視図、第127図は同上使用
の片面銅張積層板の断面図、第128図は同上の接地導
体板の斜視図、第129図は同上の斜視図、第130図
は本発明の実施例3の斜視図、第131図は本発明の実
施例4の斜視図、第132図(a)は本発明の実施例5
の放射導体と短絡体の斜視図、第132図(1))は同
上の斜視図、第132図(c)は同上の変形例の斜視図
、第133図は従来例の無線装置を用いたI I)カー
ドシステムの構成図、第134図(a)(1〕)は方形
パッチアンテナの斜視図及び断面図、第135図(a)
(b)(c)は同上の指向特性を示す図、第136図は
同上のアンテナを用いたIDカードシステムの使用例を
示す図である。 1はアンテナ、41は接地導体、42は放射導体、43
は誘電体、44は給電点、45は給電線、47は短絡板
である。 代理人 弁理士 石 1)長 七 : ?+〜曽寸クト り )
rつ 昧寸 −寸 − −ノ Nノ×
2 1−N −
−N0 ℃ C( 沫 − 寸 (1 耳守 ^× 昧 /’−M M M
。 OD o ℃ ■ζ−′
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N−ノ ζ−一、−。 ハ 、ど−^ ^ ^′+−0’l
工= ・−
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N−″−′区 rつ 寸 派 、 第62図 第63図 第64図 jゴ苗口 62 帖 第66図 く00冒盆 W Q 1フ(b) 第98図 ツ −門う 第114図 第115さく1 43 4245a −− 第117図 第1旧図 第116図 第119図 第120図 第121図 第123図 第124図 第122図 (b) 第125図 手続蒼11j]三ゼト(自発) 昭和63年5 )11.48 1、事件の表示 昭和63年特許願第736ε14号 2、発明の名称 無線装置 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 住 所 大阪府門真市大字門真1048番地名称(58
3)松下電−■−株式会社 代表者 三 好 俊 夫 4、代理人 郵便番号 5;30 5、補正命令の日付 自 発 6、補正により増加する請求項の数 17、補正のヌ・
]象 明細 −ト及び図面 [11本願明細書を別紙のように訂正する。 r21 添付図血中第134図〜第136図を削除し
、第1図、第2図、第22図〜第25図、第42図、第
107図、第123図〜第133図を別紙のように訂正
する。 代理人 弁理士 石 1)長 七 明 細 書 1、発明の名称 無線装置 2、特許請求の範囲 (1) 信号の受イ言を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して48号の処理を行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを3支備する無線装
置において、長方形の放射導体と、この放射導体の幅と
等しく放射導体の長さより長い寸法の接地導体と、放射
導体の一方の端面と接地導体との開に配置される短絡板
とを具備し、放射導体と接地導体とを′g!5i層−を
挾んで配−置して」二記アンテナ部を構成し、該アンテ
ナ部の放射導体の適宜な位1斤に給電点を設けて成るこ
とを特徴とする無線装置。 (2)M号の受信を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回路
部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置におい
て、外形が略平面方形で中央部が開口した中空状の放射
導体と、該放射導体と所定の間隔を設けて配−昨−され
る接地導体と、放射導体の−i部を接地導体に接続する
短絡板とで上記アンテナ部を構成し、放射導体に給電線
を介して給電して成りことを特徴とする無線装置。 (3)放射導体の側周辺の一部乃至全部をワイヤー体で
形成した請求項2記載の無線装置。 (4)信号のj%Q−(」を行なうアンテナ部と、該ア
ンテナ部に対して信号の刺−御−を行なう電子回路部と
、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無
線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地導
体とを空気層−を挾んで配量し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適η
゛な位置に設けられて構成され、アンテナ部の放射導体
の適宜な−2−薔扉土一れぞ−れ−に、容量性2端子素
子の一端を接続し、該容量性2端子素子に与えるバイア
ス電圧なそ−れ一部れ変化させる制御手段を設けて成る
、−とを特徴とする無線装置。 (5)上記放射導体の適宜な2箇所それぞれに容量性2
端子素子の一端を接続し、他端をスイッチング素子を介
して接地導体に接続し、該スイッチング素子に乃える電
圧を制御するようにした請求項4記載の無線装置。 (6)信号の送−但−を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して信号の促!裏憬行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置
において、上記アンテナ部は、放射導体と接地導体とを
空−λM−を挾んで配置=し、放射導体の一端を短絡板
を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜な
位置に設けられて構成され、接地導体を複数に分割し、
分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電気(
f1号で制御されるスインチング手を没で結ばれている
ことを特徴とする無線装置n。 (7)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号のfill瑯−人−■処理を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と
接地導体とを空−A1−を挾んで間近−シ、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電、αは放
射導体の適宜な位置に設けられて構成され、放射導体は
外形が方形で中央には中空部を形成して受信用の放射導
体とし、この受信用の放射導体の中空部に送信用の放射
導体を配置して成ることを特徴とする無線装置。 (8)電子部品を接地導体と放射導体の間gL叡気層一
部!;、1j−Lは一葡−水垂1ユち一8一記載の無線
装置。 (9)接地導体及び放射導体はプリント板で形成され、
電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる第1のプ
リント板と、第1のプリント板と実装部品側の面と平行
に空間を隔てで送信用及び受信用の放射導体となる第2
.第3のプリント板とを設けたことを特徴とする請求項
1記載の無線装置。 (10)電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる
第1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側と
は反対側の面と平行に空間を隔てて送信用及び受信用の
放射導体となる第21第3のプリント板とを設けたこと
を特徴とする請求項93一 記載の無線装置6゜ (11)電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる
第1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側の
面と平行に空間を隔てて送信用の放射導体となる第2の
プリント板と、第1のプリント板と実装部品側とは反対
側の面と平行に空間を隔てて受信用の放射導体となる第
3のプリント板とを設けたことを特徴とする請求項9記
載の無線装置。 (12)受信装置の回路部品を実装し接地導体となる第
1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側の面
と平行に空間を隔てて夫々受信用の放射導体となる第2
.第3のプリント板とを設け、スペースダイバーシチ受
信回路として動作させるようにしたことを特徴とする請
求項9記載の無線装置。 (13)信号の送受を行なうアンテナ部と、該ア□
ンテナ部に対して信号の側−1LL7処理を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とをJ
t、備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の
間隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導
体とを接続する短絡板とで構成された無線装置において
、送受信の機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あるい
は放射導体に穿設して成ることを特徴とする無線装置。 (14)上記機能穴を、送受信に用いる可変回路部品の
ための調整用の穴としたことを特徴とする請求項13記
載の無線装置。 (15)上記機能穴を、送受信に用いる手動スイッチの
設置あるいは作動のための穴としたことを特徴とする請
求項13記載の無線装置。 (16)上記機能穴を、送受信に用いる各種センサーの
設置あるいはセンサーの窓用の穴としたことを特徴とす
る請求項13記載の無線装置。 (17)上記機能穴を、装置固定のためのネノ挿通用の
穴としたことを特徴とする請求項13記載の無線装置。 (18)上記機能穴を、送受信に用いる表示素子の設置
あるいはその窓用の穴としたことを特徴とする請求項1
3記載の無線装置。 (19)上面に送信装置もしくは受信装置を実装した接
地導体の上方に短絡板を介して放射導体を配置してアン
テナ部を構成し、接地導体の上面に設けられ放射導体へ
給電を行なう給電体に対して放射導体を移動させて、ア
ンテナ部と給電整合を行なう給電整合手段を設けて成る
無線装置。 (20)接地導体と放射導体とのいずれか一方もしくは
両方をプリント板で形成してアンテナ部をマイクロスト
リップアンテナを構成し、接地導体と放射導体との間の
空間に回路部品を実装し、放射導体を接地導体と平行に
給電体に対して移動させるようにしたことを特徴とする
請求項19記載の無線装置。 (21)給電体をねじ体で形成し、このねじ体を接地導
体の裏面から放射導体がわへ螺着固定し、放射導体の裏
面と点接触させるねじ体の先端部を半球状に形成したこ
とを特徴とする請求項19または請求項20記載の無線
装置。 (22)受信強度の強さに応じて電圧が大きくなる受信
装置のAGC電圧を利用し、該AGC電圧の大きさに比
例して順次点灯させる発光ダイオードを複数設け、給電
体に対する放射導体の移動において発光ダイオードの点
灯個数によりアンテナ部との整合をとるようにしたこと
を特徴とする請求項19記載の無線装置。 (23)接地導体に暑気−層−を介して放射導体が対向
配設してアンテナ部を平−■アンテナで構成し、電子回
路部品を実装する配線用導体層を接地導体の表裏の一面
に設け、電子回路部品の内でアンテナ特性への影響が一
定である電子回路部品を接地導体と放射導体との間で配
線用導体層上に実装した請求項19記載の無線t装置。 (24)上記マイクロストリップアンテナは、接地導体
と放射導体と−を一空−気屑を介して略平行に配置し、
放射導体の端部を短絡板を介して接地導体に短絡すると
共に、放射導体の中間部において給電点を有する形状に
形成したml求水垂−記載の無線装置。 (25)信号のぎ但−を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して信号の制御−を行なう電子回路部と、該電
子回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置
において、上記アンテナ部は、空−久見を挾んで導体板
である接地導体と放射導体とを配置−し、放射導体の端
面部の2tM所と接地導体との間を夫々短絡板にて連結
し、放射導体の適宜位置を給電点として構成し、夫々の
短絡板を時分割にて切り換えて接地導体に接続する切換
手段を備えて成ることを特徴とする無線装置。 (26)信号の姐を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の制−1を行なう電子回路部と、該電子回
路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置にお
いて、吏スーMを挾んで導体板である接地導体と放射導
体とを配量−シ、放射導体の一端面を短絡板にて接地導
体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点とした上記ア
ンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ部を方向を変
えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割にて切り換えて
送信回路−【平−接続する切換手段を備えて成ることを
特徴とする無線装置。 (27)上記アンテナ部及び切換手段を一受信器が備え
た請求項26記載の無線装置。 (Z8)電子回路部から導出された接続線を接続する端
子台を、放射導体の開放側とは反対側の短絡板側の接地
導体上に設けた請求項1〜3のいずれか記載の無線装置
。 3、発明の詳細な説明 [産業上の利用分野J 本発明は、高周波搬送波でデインタルデータ信号を伝送
する無#I装置に関するものである。 [従来の技術1 第130図は識別データを無線にて送受(iすることに
よって扉の開閉を行なう従来方式の非接触I I)カー
ドシステムを示すものであり、このシステムは、I L
’)カードC1受信fiA、信号処理部E及びドアデー
トF等から構成されている。受信機Aは、アンテナ1、
受信回路、電V、部等から成り、アンテナ1は小型、薄
ヘリ化のために第131図及び第132図に示すように
、方形バッチアンテナが用いられている。このアンテナ
1は、接地導体41の上方に誘電体43を介して接地導
体41より小さい放射導体42が積層して配置されてい
る。放射導体42の給電点44には給電線45が接続し
てあり、また、接地導体41の裏面にはコネクタ46が
設けである。従来のこのアンテナ1の特徴は、薄型であ
るのは勿論のこと、アンテナ指向性が第132図に示す
ように単向性を示す点である。 このシステムの動作は次の通りである。第133図に示
すように、通常ドアデート(扉)Fは閉ざされた状態に
あり、ドアデートFを開けたい時は、ドアデー)F近く
に立ち、IDカードのブツシュスイッチを押す。すると
、IDカードから識別データが送信される。ドアデー)
Fの近くに設置された受信pAによってそのデータを受
信し、信号処理部Eによってそのデータ内容を判読して
ドアデー)Fの解錠を行なうものである。尚、図中の矢
印はドアf−)Fの移動方向を示している。 この従来の方式は、入室時のチエツクのみを行なってい
たので、受信アンテナ1の指向性は、部屋の外側を向い
た単向性放射パターンで充分であった。第133図の示
す斜線はアンテナ1の指向性を示し、またその範囲内が
信号検知可能領域を示すものである。しかしながら、こ
のシステムを用いて入室だけでなく、退室のチエツクを
行なうとすれば、次の問題が生じる。つまり、受信アン
テナ1の指向性は、部屋の外側に強いので、退出時にお
ける部屋の内側からの信号は受信できないという問題を
有している。 [発明が解決しようとする課題] 本発明は、上述の点に鑑みて提供したものであって、放
射導体、接地導体の形状、構成を工夫することにより無
指向性に近いアンテナを形成することを目的とした無線
装置を提供するものである。 [課題を解決するための手段] 本発明は、信号の受信を行なうアンテナ部と、該アンテ
ナ部に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子
回路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置に
おいて、長方形の放射導体と、この放射導体の幅と等し
く放射導体のft y、よす長い寸法の接地導体と、放
射導体の一方の端面と接地導体との間に配置される短絡
板とを具備し、放射導体と接地導体とを空気層を挾んで
配置して上記アンテナ部を捕成し、該アンテナ部の放射
導体に適宜な位置に給電点を設けることにより、放射導
体の幅と等しく放射導体の長さよりも長い寸法に接地導
体を形成して、垂直偏波成分、水平偏波成分が補完しあ
って全方向に無指向性にしたことを特徴とするものであ
る。 請求項2においては、(i号の受信を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを其傭す
る無線装置において、外形が略平面方形で中央部が開口
した中空状の放射導体と、該放射導体と所定の間隔を設
けて配置される接地導体と、放射導体の一端部を接地導
体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を構成し、放射
導体に給電線を介して給電することにより、放射導体と
接地導体板との間の内部電界は放射導体の側周辺と接地
導体との間で垂直に立つようにし、放射導体の中央開口
には内部電界を生じさせず、この中央開口に対応する接
地導体板面に設けられるものにより内部電界が乱れるこ
とは無いようにしたことを特徴とするものである。 また、請求項4においては、信号の送信を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具
媚1する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の一
端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導
体の適宜な2箇所それぞれに設けられてvi成され、ア
ンテナ部の放射導体の適宜な2箇所それぞれに、容量性
2端子素子の一端を接続し、該容量性2端子素子に与え
るバイアス電圧をそれぞれ変化させる制御手段を設ける
ことにより、容量性2端子素子に適宜なバイアス電圧を
与えて該容量性2端子素子を短縮用装荷として有効に動
作させ、アンテナ放射特性を可変できるように、出力電
波の主偏波成分を変化できるようにし、請求項1,2.
3に記載した受信アンテナとの組み今わせで、取付方向
にかかわりなく偏波が一致し、また、屋内の造営面によ
る反射、回折、吸収などにて生じるヌル・ポイントを軽
減できるようにしたことを特徴とするものである。 請求項6においては、信号の送信を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子回路部
と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備する
無線装置において、上記アンテナ部は、放射導体と接地
導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の一端を短絡
板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導体の適宜
な位置に設けられて構成され、接地導体を複数に分割し
、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは全部が電気
信号で制御されるスイッチング手段で結んでいることで
、スイッチング手段をスイッチングさせて、分割した任
意の接地導体を使用して、アンテナの放射特性を可変で
きるように出力電波の主偏波成分を変化できるようにし
たことを特徴とするものである。 請求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の一
端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射導
体の適宜な位Mに設けられて構成され、放射導体は外形
が方形で中央には中空部を形成して受信用の放射導体と
し、この受信用の放射導体の中空部に送イd用の放射導
体を配置することにJ:す、送信用、受信用のアンテナ
を独立して有しながら、なおかつアンテナ面積を従来の
平面受(dアンテナと大差ないようにした、ことを特徴
とするものである。 請求項13においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の
間隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導
体とを接続する短絡板とで構成された無線装置において
、送受信の機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あるい
は放射導体に穿設することにより、この機能穴を利用し
て無線装置の調整等の各種機能に役立たまた、請求項1
9においては、上面に送信装置もしくは受信装置を実装
し、た接地導体の上方に短絡板を介して放射導体を配置
してアンテナ部を構成し、接地導体の上面に設けられ放
射導体へ給電を行なう給電体に対して放射導体を移動さ
せて、アンテナ部と給電整合を行なう給電整合手段を設
けることにより、給電整合手段により放射板を給電体に
対しで移動させて、アンテナとの給電整合を行なうよう
にしたことを特徴とするものである。 更に、請求項25においては、信号の送信を行なうアン
テナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、空気層
を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを配置し、
放射導体の端面部の21M所と接地導体との間を夫々短
絡板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点として構
成し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地導体に
接続する切換手段を備えたものであり、放射導体の端面
部の2箇所と接地導体との間を夫々短絡板にで連結する
ことにより、放射導体1個のアンテナ形状で2個のアン
テナを構成できるようにし、アンテナの小型化により装
置の小型化を図り、切換手段により夫々の短絡板を時分
割にて切り換えて接地導体に#:絞することにより、造
営面による電波の干渉1回折、吸収等にで生じる電界強
度の変動である7エージングの影響を軽減する、二とが
できるようにしたものである。 請求項26において1土、信号の送信を行なうアンテナ
部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子回
路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備
する無線装置において、空気層を挾んで導体板である接
地導体と放射導体とを配置し、放射導体の一端面を短絡
板にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点
とした上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ
部を方向を変えで配設し、夫々のアンテナ部を時分割に
て切り換えて送信回路に接続する切換手段を備えたもの
であり、絶縁体を挟んで空気層である地板とアンテナ素
子とを配置し、上記アンテナ素子の一端面を短絡仮に一
〇地板に連結し、アンテナ素子の適宜位置を給電点とす
るアンテナを用いることにより、無指向性に近い放射特
性を得ることができるようにし、このアンテナを複数個
備えると共に、夫々のアンテナを方向を変えて配設し、
切換手段にて夫々のアンテナを時分割にて切り換えて送
信回路に接続することにより、異なる偏波を時分割に放
射して、無指向性に近い状態でありながら、各偏波毎に
指向性を持ち、その偏波の角度を複数個のアンテナに毎
に切り換えて放射して、屋内の造営面による反射4回折
、吸収などにて生じるヌル・ポイントを軽減できるよう
にし、しかも従来の他のヌル・ポイント対策を施した装
置に比べれば比較的に小型で安価とできるようにしたも
のである。 [実施例11 以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。ま
ず、無線装置の電子回路部の構成について説明する。本
発明に用いている電子回路部では、AGC出力からイン
パルス性雑音を検出して、一定時間だけBPF以降のい
ずれかの部位の信号レベルを低下又は消滅させて、誤デ
ータパルスの発生を抑えるようにした回路構成としてい
る。 第27図は受信回路全体のブロック図を示し、この装置
nでは、ディジタルデータの“1゛に対しては搬送波を
vJlの周波数f1でパルス変調し、ディジタルデータ
のパ0”に対しでは第2の周波数f2でパルス変調した
所謂サブキャリアFSK変調方式による伝送を行なって
いる。受信機としてはスーパーヘテロゲイン方式のもの
が一般的で、第27図にはシングルスーパーヘテログイ
ン方式のものを示している。尚、各回路に電源を供給す
る電源部は省略しである。 第27図及び第31図において、従来例で述べたI L
’)カードからはテ゛イジタルデータ(第31図(a)
)に対応した第1.第2の周波数f、、f2で変調した
搬送波をアンテナ1にて受信し、このアンテナ1からの
受信信号を高周波増幅部2で増幅し、この高周波増幅出
力と受信信号の搬送波周波数から中間周波数分だけ離れ
た周波数の信号を発生する局部発振器4の出力とをミキ
サ3にて混合して中間周波数(第31図(C))に変換
する。さらに、このミキサ3の出力を中間周波増幅部5
にて増幅すると共に、フィルタ処理を施した出力をAG
C回路7によl) A G C機能が付加された復調部
6にてAM@!刺し、第1.第2の周波数f1.f2で
1”、“0″を示す所謂FSKGt号を得る(第31図
(d))。 尚、AGC回路7からは第31図(e)に示すようにA
GC出力が出される。、二の復調出力は、夫々の周波数
f、、f2を抽出するバンドパスフィルタ(以下BPF
と称す)8a、81〕に入力される。この夫々のBPF
8a、81〕は一般にタンク回路やアクティブフィルタ
で構成されている。そして、BPF8+i、81+出力
(第31図(11))は、検波回路9a、91+で検波
された後(第31図(i))、ローパスフィルタ(以−
4’ L、 P Fと称す)10a、101+で波形を
積分してリンプルを取り除いた後(ffi31図(j)
)、比較器11a。 11]ンで基準電圧と比較して元のディジタルデータ(
f1号を再生する(第31図(k))。尚、復調部6以
降の各回路8〜11でトーン検出部が構成され更に、上
記の構成にインパルス検出部21、タイマ一部22及び
レベル制御部23a、23bを加わえている。A G
C回路7の出力はインパルス検出部21に入力されるよ
うになっている。第28図はインパルス検出部21のブ
ロック図を示し、変調周波数成分を落とす、つまり、低
域成分のみを通過させるLPF21aと、基準レベルを
上げるレベルシフト部211〕と、AGC出力とレベル
シフト部211〕からの信号を比較する比較器21cと
で構成されている。ここでは、AGC出力信号と、その
イイ号をJ、 P F2.1 nに辿し、I−、P F
21 aにより変調周波数成分(1’1+f2)を減
衰させ、更に、レベルシフト部211)により■。たけ
レベルを上方にシフトさせた(ii号(比較(it号)
とを比較する。AGC出力信号の方が比較信号より高い
レベルになる時、比較器21c出力がHレベルとなる。 ここで、@29図(a)に示すように、\lBを搬送波
入力がない時のAGC出力のレベル変動のリンプル分■
八よりわずかに大きくしておくと、第29図(l〕)に
示すように、比較信号がレベルVBを越えてインパルス
検出ができる。また、変調周波数成分を滅哀させるには
、1.、PF21aのカットオフ周波数を、fllf2
より小さくしておけばよい。 尚、この方法では極端に大きな搬送波が立ち上がった瞬
間で、復調出力にインパルス状の(f1号が発生する場
合においてもインパルス検出ができる。 次に、タイマ一部22では、単安定マルチバイブレーク
などでインパルス検出出力を一定時間1: m (第3
1図(g))のパルス出力に整形する。タイマ一部22
の出力は、B P l’ 8と検波回路9との間に設け
られたレベル制御部23に人力され、このレベル制御部
23は、例えば、入力が11レベルの時、そこを通過す
る(14号のレベルを低下又は消滅させるように動作す
る。第30図はレベル制御部23の具体回路を示し、ト
ランジスタ′1゛rい抵抗R+〜R3等で構成されてい
る。また、トランジスタTrlの他にダイオード、FE
T、アナログスイッチ等を用いても良い。ここで、制御
人力が■−、レベルの時、信号出力と信号人力との比は
次式で示される。 一有−チ隅、 7L−−−−−−尺スーーーーーーー信
号人力 R、+ R2 つまり、制御入力がない時は、所定の信号が出力される
。また、インパルス雑音を検出した時の制御人力がHレ
ベルの時は次式で示されてレベルが低下する。 一−イN9−、lj、髪−)J−−−−−−−−−−旦
−象77E<:1−−−信号人力 R1+(R2/
/R3)従って、R3−0のとき、トランジスタi’r
、はオンして信号出力はLレベルとなる。 ここで、インパルス性雑音が入力されると、AGC回路
7からインパルス性の信号が出力され(第31図(e)
)、インパルス検出部21でインパルスの信号を検出し
く第;31図(f))、そのインパルス出力で第31図
<g)に示すようにタイマ一部22出力を出す。このタ
イマ一部22出力によりレベル制御部23を駆動して、
第31図(11)に示すようなインパルス雑音によるB
P F8出力があっても、レベル制御部23で検波回
路9に人力される信号レベルは低下あるいは消滅してい
るので、検波出力は第31図(i)に示すように、検波
出力のレベルを低下させる。また、ここでレベルを?1
¥滅させる1うに制御しても良い。従って、第31図(
」)のようにL P F 10出力は比較器11の基準
電圧よりも低いために、第31図(k)に示すように誤
データパルスを発生しない(あるいは発生しにくくする
)。 以上の説明においでは、レベル制御部23は、B P
F 8と検波回路9の間にあるものとして説明したが、
検波回路9、LPFIOの後段に位置させても同様の動
作をさせることができるのはいうまでもない。 次に、信号レベルを変化させる時開tmについて説明す
る。一般にバンドパスフィルタにインパルス人力があっ
た時の応答は、第32図に示すように、ある応答時間の
後、バンドパスフィルタの通過周波数のリンギングが発
生する。この持続時間や、遅延時間はBPFの帯域幅、
遮断特性等に依存している。従って、BPFを固定すれ
ば一義的に決まるものである。 そこで、インパルス性雑音を検出した後、この遅延時間
士リンギング持続時間の和を1.とじ、この時間I+
より長く信号レベルを低下させれば、BPFのインパル
ス応答を無視させることができる。つまり、tl<bn
とする。 一方、搬送波レベルが大きくアイドル期間LAの最初の
部分で、復調波形にインパルス状のものが現れる場合と
考えると(第31図(c)(d))、信号レベルを低下
(又は消滅)させる時間t+nをアイドル期間1□より
短くしておけば、インパルス性雑音が入力された場合の
上記と同様にタイマ一部22出力によりレベル制御部2
3を制御して、検波出力(第31図(1))のレベルを
低下させ、アイドル期間t7、後の最初のデータから正
しく感度を低下させずに再生することができる。従って
、bn<LI、と設定しておく。尚、アイドル期間jA
は、燕麦11111iI!送波の開始時からAGC回路
7の動作が安定してから復調出力が安定するのに必要な
時間tt+CCより長く設定している。従って、tr+
cr: <、 t Aに設定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスを検出し、タイマ一部22による一定期
間だけレベル制御部23でレベルを低下等をさせること
で、インパルスによる信号は検波回路9からは出力され
ず、そのため、インパルス性ノイズによる誤動作を、感
度を低下させることな(、低減させることができるもの
である。 第33図は他の受信回路のブロック図を示し、この実施
例では、A G C,回路7の出力からインパルス性雑
音を検出して、一定期間だけ、比較器11の基準電圧を
上げて誤データパルスの発生を抑えようとするものであ
る。そして、先の実施例と同じインパルス検出部21及
びタイマ一部22に基準電圧発生部24を加えたもので
ある。タイマ一部22からの出力は基準電圧発生部24
に入力され、この基準電圧発生部24の具体回路を第3
4図に示す。基準電圧発生部24はトランジスタTr2
、抵抗R,〜R7等で構成され、入力が14レベルの時
は通常の基準電圧vrt+を発生し、入力が■1レベル
の時は抵抗R7により基準電圧\’R1よりも高い基準
電圧\’R2を発生するように動作する。尚、トランジ
スタ1゛r2の代わりに、ダイオード、FET1アナロ
グスイツチ等を用いても良い。 第35図は動作波形図を示し、先の実施例と同様にイン
パルス性雑音を検出(第35図(d))すると、インパ
ルス性雑音により生じたBPF8の出力(同図(11)
)が検波回路9に入力されて検波され(同図(i))、
更にLPFIOを介して比較器11に入力される。しか
し、ここでAGC回路7からの信号によりインパルス検
出部21でインパルスを検出しく第35図(f))、こ
のインパルス検出部21からの信号で駆動されたタイマ
一部227’l・ら一定期間janのパルスが発生する
ため(第35図(g))、第35図(j)に示すように
、このパルスにより一定期間ha基準電圧発生部24の
基準電圧を\lR1からVR2に上げることで、比較器
11がらは信号は出力されず、梯゛って、第35図(k
)に示すように誤データパルスは発生しない(あるいは
発生しにくくなる)。基準電圧を変化させる時間bnは
、先の実施例と同様にインパルス性雑音が入力された場
合のBPF8の遅延時間士リンギング持続時間の和t1
より長く設定して、BPF8のインパルス応答を無視
するようにしでいる(tl <t+n)。 尚、インパルス検出部21でインパルスノイズを検出す
る検出手段を構成し、また、タイマ一部22及び基準電
圧発生部24等で制御手段を構成している。 また、搬送波レベルが大きくアイドル期間しへの最初の
部分で、復調波形にインパルス状にものが現れる場合に
おいても、基準電圧を上げる時間janをアイドル期間
を八より短くしておくことで、先の実施例と同様にアイ
ドル期間後の最初にデータから正しく感度を低下させず
に再生することができる(tm<t7、)。更に、上記
と同様に、アイドル期間tAは、無変調搬送波の開始時
からA G C回路7の動作が安定してから復調出力が
安定するのに必要な時開tACCより長く設定している
。従って、’ I+ (: C<LAに設定している。 このように、AGC回路7出力からインパルス検出部2
1でインパルスノイズを検出し、タイマ一部22で一定
期間だけ基準電圧発生部24の基準電圧を上げることで
、比較器11にはインパルスノイズによる出力信号を出
さないようにすることができ、従って、インパルス性ノ
イズによる誤動作を、感度を低下させることなく、低減
させることができるものである。 第36図は、更に他の受信回路のブロンク図を示し、復
調部6の後段に利得調整器12a、121〕と、L P
Fや比較器からなる波形整形器13a。 13bが設けである。しかして、復調部6の出力を夫々
の周波数を抽出するB ]〕F 8に信号レベルをFN
、整する利得調整器12を介しで入力する。この夫々の
B P F8出力を包絡線電圧に変換する検波回路9に
入力し、AMの平滑された信号とする。 この検波回路9出力を波形整形器13によりデータ信号
として復元する。また、AGC電圧の信号を受ける比較
器17、L i) fパ18、比較器1つ及び各回路ブ
ロックのいずれかに配置される制御器20等を付加して
いる。尚、図中制御器20は複数記載されているか、こ
れはいずれかに配置可能であることを示しているもので
あり、後述するようにいずれかの箇所に配置されるもの
である。この実施例は、A G C電圧から受信4N号
の有りを示す信号を取り出し、その信号を制御信号とし
て受信信号からデータ信号を復元する回路内のいずれか
の間にスイッチ機能を持たせた受信機である。 比較器17はその基準電圧とAGC電圧とを比較し、A
GC電圧が基準電圧を越えた時にHレベルの信号を出力
する。I−、PF18は比較器17の出力信号から低周
波数成分だけを取り出し、このl7PF18の出力信号
は比較器19に入力される。 比較器1つでは、L P l” 18の出力信号とその
基準電圧とを比較し、出力信号が基準電圧より高い場合
にHレベルの信号が出力される。制御器20は比較器1
つの出力を制御信号として受信回路の各部間の伝送をス
イッチするものである。尚、AGC電圧の変動が微少な
ため、比較器17で信号レベルを識別するようにしてい
る。 次に、第37図の電圧波形を用いて動作な説明する。同
図(、)は申開周波出力で、同図(1))は復調出力で
ある。AGC電圧波形から信号成分と常時出力されるノ
イズによるものとの分離をするために、同図(c)に示
すように比較器17で基準電圧■、と比較し、同図(、
()のような波形を得る。この比較器17がらの出力を
低周波成分のみを通すL P F 1.8を介して同図
(e)に示すような波形を得る。この波形と比較器1つ
の基準電圧\12とを比較して(同図(e))、同図(
f)に示すような受信信号有りの信号を得る。この信号
を用いて各部の間のいずれかに置いた制御器20でイン
パルスノイズを除去するようにしでいる。ここでは復調
部6の後に制御器20を置いた場合で説明すると、制御
器20は、受信(8号がないとき、同図(f)に示すよ
うにり、レベルであり、そのため、制御器20をオフと
して復調信号を次段には通さないようにしている。そし
て、受(i”? (FT号があると、比較器19の■]
レベルの出力により制御器20はオンとなり、(8号を
次段に伝達させる。尚、同図(+?)は増幅器16の出
力波形で、同図(11)は利得調整器12の出力波形で
あり、また、同図(i)は波形整形器13にて゛検波出
力と基準電圧v3とを比較している波形であり、この基
準電圧V3より高い場合に同図(j)に示すように■]
レベルの信号が出力される。この例ではデータ111の
場合を示している。 このことにより、トーン検出部にはノイズ発生時のイン
パルス応答が発生することがな(、ノイズの影響により
データの信頼性は落ちないものであ次に、非接触IDカ
ードシステムにおける無#!装置のアンテナ部についで
説明する。請求項1に対応した第1図はアンテナ1を示
すものであり、受信回路とアンテナ1とを同軸ケーブル
で接続するために、同軸ケーブル接続用コネクタ端子が
アンテナ1には設けらた300〜400MHz帯用アン
テナの例である。このアンテナ1は、放射導体42、接
地導体41、短絡板47、給電#i45等から構成され
、第1図に示すように、空気層を挾んで導体板である接
地導体41と放射導体42とを配置し、放射導体42の
形状は長方形であり、その端面部は短絡板47を介して
接地導体41に接続されている。放射導体42の適宜な
位置には給電点44として給電線45を介して給電され
ている。接地導体41の幅は、短絡板47が接続された
放射導体42の端面の長さと等しく、接地導体41の長
さは、短絡板47が接続されていない放射導体42の端
面の長さよりも艮く形成しである。ここで、配置された
放射導体42と接地導体41において、両者の幅は上記
の如く等しいので配置方向の正面から見て、両者はズレ
なく配置されている。接地導体41の長さは上述したよ
うに放射導体42よりも長いので、配置方向正面から見
て短絡板47を接続した放射導体42端面側及びその反
対側の面の外側に接地導体41ははみ出している。 ところで、このような放射導体42と接地導体41とを
空気層を介して配置した構成のアンテナでは、第135
図に示すように接地導体41が放射導体42に比べて充
分大きく、そのため、第135図に示すようにアンテナ
の指向性は単向性を示していた。これは、データを送る
搬送波の波長に対して接地導体41のサイズが大きく、
接地導体41の背面側(放射導体42のない側)へ搬送
波が回り込みがないためである。 そこで、本実施例では、上述したような第1図に示す構
成にし、第135図に示す誘電体43として空気層を用
い、周波数としては300MH2時の結果を第5図に示
す。この場合のアンテナ1の構成における各寸法は第3
図に示すようなものとしている。第4図のアンテナ座標
系において、十X方向を鉛直下向とした時、第5図に示
すように垂直偏波指向性で、月ダイポール利得で示して
いる。最大、最小利得差は約3dBであり、無指向性を
呈していることがわかる。このように構成することによ
り無指向性のアンテナを得ることができるものである。 このアンテナ1を従来例で述べた非接触IDカードシス
テムの受信アンテナとして用いれば、第6図に示すよう
に、部屋の外側からの信号だけでなく、部屋の内側から
の信号をも受信できるため、入室だけでなく、退室のチ
エツクも行なえるシステムを完成することができるもの
である。尚、第6図において、斜線は信号検知可能領域
を示し、アンテナ1の指向性が無指向性に近いので、部
屋の外、白画側に均等な検知領域を持つことができるも
のである。 [実施例2] ところで、電波を用いてデータの伝送を行なう非接触I
Dカードシステムの無線装置を屋内に=36− おいて使用する場合、電波の伝搬特性は、壁や備品等の
存在のために、反射、透過、吸収が頻繁に起こるので複
雑なものになっている。同一装置の電波の到達範囲を考
えるなら、一般には、自由空間における到達範囲より狭
くなり、更にこの範囲内において、反射波の干渉等によ
って電波が極端に弱められた点が多数存在している。こ
の電波の到達範囲や弱められる点の形状及び位置は環境
により大きく異なる。あるいは、人の移動に伴って刻々
と変化する。電波の弱められる点の存在は、データのや
りとりができないという可能性を生じるという問題があ
る。この欠点を軽減する手段としては、スペースグイバ
ーシナ、周波数グイバーシナ、偏波グイバーシナ等の7
エージング対策技術が有効であるが、一般に、−れらは
、複数のアンテナや無線回路を要するので、形状が大き
くなったり、あるいは高価になってしまう。つまり、小
型且つ安価に屋内電波伝搬によって電波の弱められた点
を軽減する方法が、従来の7エージング対策技術には見
当たらない。 電波の弱められた点が存在するのは、前述のように、多
くの反射波の干渉等による。従って、送信あるいは受信
のアンテナの放射パターンと偏波特性が変化すれば、反
射波の干渉等も変化し、常に同一場所にて電波が弱めら
れるという確立は小さくなる。このことにより、同一情
報を、アンテナ放射特性を変化させて、その都度送信あ
るいは受信してやれば、電波が弱め合うことによる通信
不能領域は、実質的に軽減されることになる。 (これは、偏波グイバーシナの一種とも考えられるが、
一般に偏波ダイバーシナは、特定方向通信における、見
通し方位に対する偏波に関するものであるので、ここで
は区別して考える。)この考えによれば、放射特性を可
変できるアンテナがあれば、通信不能領域の軽減が可能
である。 そこで、請求項4に対応した本実施例では、屋内電波伝
搬にて多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を
減少させ、より確実にデータ通信ができ、しかも、小型
且つ安価なアンテナを実現しようとするものである。 第7図(a)は平板アンテナと呼ばれるアンテナ1を示
し、空気層を挾んで導体板である接地導体41と、アン
テナ素子である放射導体42とを配置し、上記放射導体
42の一端面42aを短絡Jfi47にて接地導体イ1
と連結し、放射導体42の適宜な位置に給電点44を設
けている。等何回路は同図(l〕)となる。この平板ア
ンテナにおいて、第8図(、)に示すように、放射導体
42の他の適宜な位置421〕に容量性2n11子素子
りの一端を接続し、他端を接地導体41に接続し、この
装荷によって放射導体42の寸法を短縮するようにした
ものである。本発明に用いるアンテナ1は基本的にはこ
の容量性2端子素子りの装荷による短縮平板アンテナの
組み今わせとして動作する。同図(1))はその等何回
路である。 第9図(、)は本発明に用いるアンテナ1である。平板
アンテナにおいて、放射導体42の適宜な212iI所
の位faT1.T2に、容量性2 i子素子りである可
変容量ダイオードD、、D2の一端を接続 ・し、可変
容量ダイオードl) 、 、 D 、の他端に高周波信
号バイパス用のコンデンサCI l C2と、フントロ
ール(+1号が入力される端子(D、■が接続されてい
る(尚、高周波信号が端子■、■に漏れないように、ま
た、可変容量ダイオードD、、D2の保護のため、抵抗
R,,R2を付与してもよい)。コンデンサC,,C2
の他端は接地導体41に接続される。 また、短絡板47は、軸状にし、放射導体42の一端4
2 aと接地導体41とを連結している。第9図(1)
)は等何回路を示している。 次に、動作を説明する。容量装荷にJ:る短縮アンテナ
は、そのアンテナの寸法や構造によって、適切な装荷容
量値が定まり、その値から大きくずれた容量を装荷して
も、アンテナとして動作しない。今、第9図((〕)に
示すアンテナにおいでは、放射導体42の2点に可変容
量ダイオードD 、、D2を接続しているが、この可変
容量ダイオードD1゜D2に逆バイアス電圧Eを印加し
たときに、このアンテナの短縮用装荷の適切な容量値に
なるとする。逆バイアスを印加しないときは、可変容量
グイオードD 、、D 2の端子間容量は大きくなるか
ら、高周波信号がらみれば、短絡状態に近付く。ここで
、コントロール信号として、端子■に電圧E1端子■に
零電圧を印加したとする。この時、可変容量ダイオード
D1は短縮用装荷として有効に動作し、他方の可変容量
ダイオードD2はバイアスがかかっていないから、端子
間容量が大きくなって、この経路は高周波信号からみれ
ば、短絡に近い状態になる。この結果、アンテナは第1
0図(、)のようなアンテナとして動作し、第8図に示
した短縮平板アンテナと類似した放射パターン、偏波特
性を示す。 端子■、■に入力するコントロール信号を入れ替えた場
合、同様にして第10図(1))のアンテナとして動作
することがわかる。この時、給電点44からの高周波信
号の経路が異なるため、前述の場合とは放射パターン、
偏波特性の異なるアンテナとして動作する。 端子■、■にコントロール信号として共に、電圧Eを与
えた場合は、更に異なる放射特性とな以上のように、本
実施例に用いるアンテナは、電気信号によってその放射
特性を可変できる。また、この実施例に用いるアンテナ
では、放射導体42に接続する可変容量ダイオードI)
、 、 l) 2が2つであるが、同様な構成で3つ
以上を接続してもよい。コントロール信号の与え方もこ
の例にとられれない。このようなアンテナを非接触rD
カードシステムの送信部または受信部に、あるいは双方
に用いるようにしている。このアンテナ1を送(77部
に用いた場合の構成を示すブロック図を第11図に示す
。この送信部では、送信信号発生回路48、送信回路4
つ及びアンテナ1等で構成されている。 上記のように構成する二とで、平板アンテナに取り付け
た可変容量ダイオードDI、D2に与えるコントロール
信号により、短縮用装荷として有効に動作する可変容量
ダイオードD 、 、 I) 2を選択し、アンテナ放
射特性を可変としているので、常に短縮型アンテナとし
て動作し、小型化が可能である。また、特性を変化させ
るのに必要な素子も少なく、回路構成が簡単であり安価
に通信不能領域を軽減した非接触1Dカードシステムを
提供できるものである。 第12図は本方式の他の実施例を示し、同図(、)は斜
視図を示し、同図(]))は等価回路を示している。構
造としては、同図(、)に示すように平板アンテナにお
いて、放射導体42の適宜な2箇所の位置T、、T2に
2端子の容量性索子C,,C,の−端を接続し、この容
量性素子C31C4の他端はダイオードI)3.D、に
接続し、更に、これらのダイオードl)3.D、の順バ
イアス時の電流値を決定する抵抗R,,R,が接続され
、この抵抗R3,R,の他端は接地導体41に接続され
ている。ダイオードD、、I)、の他端にはバイアス電
流が与えるための電圧信号が印加される端子の、■とダ
イオードD31D、の順バイアス時に高周波信号を接地
導体41にバイパスするコンデンサC,,C2が接続さ
れる。 尚、高周波信号が端子■、■に漏れないように、抵抗R
、、R2を付与し−Cもよい。 次に、動作を説明する。今、仮に端子■に、電圧信号(
コントロール信号)として一定の正の電圧Eを与え、端
子■には負の電圧−Eを与えるとする。この時、ダイオ
ードD3は、類バイパスが(イ)の経路で流れてオン状
態になる。この結果、高周波信号は、(ロ)の経路で流
れることになり、容量性素子C3の万端は高周波信号か
らみれば、接地導体41に短絡されたことになり、容゛
荒性素子C3は、このアンテナの短縮用容量性装荷とし
て有効に動作する。一方、ダイオードD、は、逆バイア
スがかがるため、オフ状態となる。従って、1゛2から
の高周波信号は(ハ)の経路を通ることになるが、抵抗
R,,R,は数にΩ以上であり、比較的畠インピーダン
スのため、この経路(ロ)は(ハ)の経路に比べれば、
無視し得ることになる。よって、容量性索子C1は、ア
ンテナ短縮用装荷としては、無効となる。以上のことに
より、この場合、このアンテナは、実質上第13図(a
)に示すようにアンテナとして動作し、第8図(a)に
示した容甲、装荷による短縮へり平板アンテナと類似し
た放射パターン、偏波特性を示す。 また、端子■、■に電圧信号を入れ替えた場合、同様に
容量性素子C4が有効、C5が無効で、第13図(1)
)のようなアンテナとして動作する。 この時、給電点44がらの高周波44号の経路が異なる
ため、前述の場合とは放射パターンや偏波特性の異なる
アンテナとして動作する。また、端子O)、■に共に正
の一定電圧Eの1vfは、更に異なる放射特性を持つこ
とになる。 以上のように、本実施例に用いるアンテナは、電気信号
によってその放射特性を可変できるものである。また、
この実施例に用いるアンテナでは、放射導体42に接続
する容量性素子は2つであるが、本実施例と同様な構成
で3つ以上を接続してもよい。また、ダイオードD3.
D、にバイアスを与える回路構成もこの実施例にとられ
れない。 以上のように、平板アンテナに短縮用の容量性索子C,
,C,を複数装荷し、それらの容量性それらのに接続し
たダイオードD 、 、 I’) 、に与えるフントロ
ール信号によって、有効に動作する容量性素子C31C
4を選択し、アンテナの放射特性を可変としているので
、常に、短縮型アンテナとして動作し、小型化が可能で
ある。また、特性を変化させるのに必要な素子も少なく
、回路構成が簡単であり、安価に通信不能領域を軽減し
た非接触■Dカードシステムを提供できるものである。 [実施例3] 次に賄水垂6に対応した実施例を説明する。 電波による無線装置は遠距離間データ伝送に広く使用さ
れてきたが、近年、上述したように屋内間の比較的近距
離でのデータ伝送にも用いられている。屋内において、
電波の伝搬特性は、壁や備品等の存在のために、反射、
透過、吸収が頻繁に起こるので複雑なものになっている
。同一無線装置の電波の到達範囲を考えるなら、一般に
は、自由空間、あるいは平面大地上における到達範囲よ
り狭くなり、更に、この範囲内において、反射波の干渉
等によって電波が極端に弱められて通信不能となる点が
多数存在する。また、この電波の到達範囲や弱められる
点の形状及び位置は環境により大きく異なったり、人の
移動に伴って刻々と変化したりする。干渉等によって電
波の弱められる点は、送受信器間距離が、その電波到達
可能yIi離に比して充分短い場合にも存在し得るもの
であり、このため、信号伝送の信頼性を損ねてしまう。 この欠点を軽減するため、様々な方法が考案されている
が、そのひとつとして、アンテナの放射特性(振幅、偏
波特性)を変化させて送信、あるいは受信を行なうとい
う方法がある。電波が弱められる点が存在するのは、前
述のように、多くの反射波の干渉等による。従って、送
信または受(Hの放射特性が変化すれば、反射波の干渉
等も変化し、常に同一場所にて電波が弱められるという
確率は小さくなる。よって、同一情報をアンテナの放射
特性を変化させて、その都度送信あるいは受(W Lで
やれば、電波が弱め合うことによる通信不能領域は、実
質的に軽減されることになる。このような考えに基づく
方法である。 この方法を実現するため、平板アンテナにおいて、その
短絡方法、アンテナ短縮装荷方法、給電力法などを可変
とすることによって、アンテナ放射特性を可変とするア
ンテナが考案されている。 これらのアンテナにおいては、放射導体(アンテナ素子
)と接地導体(地板)との電気的接続位置を変化させ、
このことによって、等価的に接地導体に対する放射導体
の取付方位を変化させることを基本原理としている。例
えば、ひとつの例として、短絡方法を可変する場合の一
例を第14図に示す。 第14図において、接地導体41と放射導体42とを2
つの短絡板47a、47bで短絡し、短絡板47aまた
は短絡板471〕と接地導体41との電気的接続をスイ
ッチ回路によって制御することにより、等価的に!@1
5図(a)(+1)に示すような構造の平板アンテナと
して動作させ、その放射特性を変化させている。 ここで、平板アンテナの放射特性として、その放射パタ
ーン例を第16図に示す。同図(a)は平板アンテナの
座標系を示し、(1))〜(d)の(ロ)が(イ)のよ
うにアンテナを回転させて観測できる電界強度を示す。 図中実線は、各測定時の大地に対=48− して垂直な偏波成分、点線は水平な偏波成分である。一
般に平板アンテナにおいて、接地導体41の長方向は、
等価的にグイポールアンテナ的な動作をし、その放射成
分と他の部位の放射成分の和として、放射パターンは決
定されている。参考までに、第17図にグイポールアン
テナの放射パターン例を示すが、平板アンテナの放射電
界が、接地導体41の長方向に設置されたグイボールア
ンテナの放射電界形状を含んでいることがわかる。 前述の放射特性可変アンテナにおいては、接地導体41
に対する放射導体42の取付方位を変化させることによ
って、アンテナの放射特性を変化させているが、接地導
体41の長方向方位自体は変化していない。このため、
接地導体41のグイポールアンテナ的動作による放射強
度が強い場合には、その放射特性の変化が微量になり、
反射波干渉を変化させる度合が小さくなってしまって、
通信不能領域を改善するという効果も小さくなるという
問題がある。 そこで、屋内電波伝搬にて多く見られる反射波干渉のた
めの通信不能領域を確実に軽減できるアンテナを示した
のが第18図に示すアンテナである。第18図に示すよ
うに、接地導体41を3つに分割し、分割した各接地導
体片41 a、41. b。 41c間をスイッチ回路S、、S2で接続している。 図中黒丸は接地導体片41 a、41 I〕、41cへ
の接続を示し、白丸はスイッチオンオフ制御信号への接
続を示−しでいる。また、スイッチ回路3+132は具
体的には、第21図(a)に示すようなダイオードDの
順バイアスのオンオフによる半導体スイッチや、第21
図(l〕)に示すような高周波リレーRy等が用いられ
る。また、接地導体41上に電子部品等を配置し、接地
導体41を回路グランドと共通化したい時には、第79
図に示すように高周波チョークコイルRFCを各接地導
体片41a、41b、41c間に接続してもよい。この
接地導体41に、放射導体42、短絡板47a、471
〕を装着したのが第19図(a)である。ここでは、短
絡板47a、47bがスイッチ回路に接続された、前述
のアンテナを基本として考−える。 第15〕図(、)のアンテナ1において、各分割した接
地導体片41a、411)、4 IC間のスイッチ回路
5llS2と、短絡板47 at 47 l+ノスイッ
チ回路とをオンオフすると、等測的に第19図(+1)
(C)のアンテナとして動作させることができる。この
時、接地導体41の長方向方位は、90°回転し、なお
かつ短絡板47a、471+の給電点44に対する位置
も90°回転するから、ちょうど平板アンテナを90°
回転させたのと同様になり、確実に放射特性は変化する
。 以上の例では、短絡方法も変化させたが、接地導体41
の長方向のグイポール的動作による放射電界が強い時は
、短絡方法を変化させなくても、接地導体片41a、4
Ill、41c間のスイッチ回路S、、S2の切り換
えで放射特性は変化する。従って、この場合、放射特性
を変化させる方法として、単に、各分割した接地導体片
41a、411+、41c間のスイッチ回路S、、S2
のオンオフパターンを変化させればよい。 また、接地導体41の分割形状はこの例にとられれず、
適宜設定しても放射特性変化が期待できる。あるいは、
接地導体41の分割数も、この例にとられれず、任意に
設定して、放射特性変化以上のように、本実施例のアン
テナは、接地導体41のグイボール的動作が強い時には
単独でアンテナ放射特性変化をさせることができ、また
、前述の放射導体42の方位を変化させる方法と併用す
ることによって、より確実に放射特性を変化させること
ができるものである。 このように、本実施例のアンテナは、その放射特性を確
実に変化させることを可能とするので、屋内電波伝微に
て多く見られる反射波干渉のための通信不能領域を確実
に軽減することができるものである。 [実施例4] 次に、請求項7に対応した実施例について説明する。と
ころで、放射導体及び接地導体が空気層を介して配置し
て構成された平板アンテナにおいては、送信アンテナと
受(itアンテナとを独立させて構成した場合、送、受
答アンテナは平面的であるために、アンテナ面積が大き
くなってj、ようという問題がある。第22図に送信ア
ンテナと受信アンテナとを一体構成した平面アンテナを
示し、送信用アンテナ1Tと受信用アンテナ1Rは接地
導体41を共用している。受信用アンテナ1Rは、アン
テナ効率を高めるために、アンテナ寸法は比較的大きく
、送信用アンテナ1丁は小型であるために効率は悪いが
、送信器の最終段に適当な増幅回路を付加することによ
り送信放射電力は制御できる。そこで、受信用アンテナ
JRの放射導体42Rは大きく形成してあり、送信用ア
ンテナ11゛の放射導体42′Fはそれよりも小さく形
成しである。また、送受釜アンテナ1.T、IRは片側
短絡方式を採用しているために、各放射導体42T。 42Rの一端は短絡板47T、47Rを介して接地導体
41に接続されている。また、両放射導体42 T、4
2 Ri、1mハ給電点44 T、44 Rカ設けであ
る。 かかる構成のアンテナにおいては、送信用アンテナ1T
は受信用アンテナI Rの外側に構成され、アンテナ面
積としては両者の総和分の面積が必要であり、アンテナ
全体が大きくなるという問題が生じる。 そこで、本実施例においては、モ板アンテナである受信
用アンテナの放射導体に中空部を形成し、この中空部に
平面型の送信用アンテナを配置して、送イd用、受信用
の平面アンテナを独立して有しながら、なおかつアンテ
ナ面積を前述の平面受信アンテナと大差なく構成しよう
とするものである。 第23図は受信用アンテナJRの斜視図を示し、小型化
にするために片側短絡方式を採用しているので、放射導
体42 Hの片側は短絡板4.7 Rを介して接地導体
41. Rに接続しである。そして放射導体42 Hの
中央には上下面が開[−1した中空部50を形成してい
る。 第24図は送信用アンテナ1゛1゛を示し、放射導体4
2′Fの端部には容量つまりチップコンデンサ51を装
荷して、放射導体42 T長を非常に短くしている。ま
た、放射導体42′Fの端部は短絡板47Tを介して接
地導体41Tに接続され、チップコンデンサ51は接続
線52を介して接地導体411’に接続されている。更
には、給f11線45Tは給電点44Tに接続されてい
る。 第25図は送信用アンテナITを受信用アンテナ1Rの
中空部50内に実装した平板アンテナを示している。こ
こで、Y−2面内の受信用アンテナJRの電力利得パタ
ーンを、中空部50内に送信用アンテナI Tがある場
合と、無い場合についで第26図に示す。この第26図
において、実線が送信用アンテナJTが無い場合であり
、破線が送信用アンテナITがある場合て゛ある。尚、
第26図は、Y−Z面内パターンを対ダイポールアンテ
ナ比利得として表している。この第26図に示すように
、接地導体41の幅を小すくシて、Y−2面内の電力利
得パターンを無指向性に近くしている。これにより、中
空部50内に送信用アンテナITを構成しても、受信用
アンテナ1Rの利得は殆ど変化しないことが判る。 従って、平板アンテナである受信用アンテナ1Rの放射
導体42Rに中空部50を形成し、この中空部50に平
面型の送信用アンテナJTを配置して、送信用、受信用
の平面アンテナを独立しで有しながら、なおかつアンテ
ナ面積を前述の平面受信アンテナと大差なく構成するこ
とができるしL′コ [実施例51 次に、請求項9に対応した実施例について説明する。電
波を用いた無線システムを屋内で利用すると、無線装置
の送信装置と、この送信装置からの電波を受信する受信
装置との間には、壁、天井、床などの建物構造物、家具
などの什器等の障害物が通常存在する。そのため、受信
装置点における受信波は直接波、反射波、回折波、透過
波からなり、これらが種々の振幅と位相て゛合成された
ものである。従って、送(i電波として、例えば、垂直
偏波を出したとしても、反射、回折、透過を繰り返すと
、偏波面が変わり、水平偏波成分が生ずる。これを交差
偏波特性といい、このような状況下において、従来送受
信用アンテナにダイポールアンテナを用いているが、次
のような問題がある。 すなわち、グイボールアンテナは一方向の直線偏波しか
送イdあるいは受信できないので、ダイポールアンテナ
を用いて送信波として垂直偏波を送ったとすれば、交差
偏波特性のために受信点では、垂直、水平面偏波が存在
するが、受信アンテナがダイポールアンテナであるが故
に、どちらか一方の偏波しか受信できず、通常システム
として効率が悪いという問題を有している。 また、無線装置の送受信装置において、グイボール型や
モアボール型のアンテナを送受別々であったり、兼用し
たりして送受信回路と結合されている。このようなシス
テムでは、例えば、屋内システムとして壁面に取り付け
た場合に、アンテナとして大きな形状となったり、壁面
から突ト出た配置になったり、壁面とのffi、li離
や材質により受信感度低下や送信出力低下が起こったり
して、美観上、特性上問題がある。 そこで、アンテナを小型にし、感度低下の少ない無線装
fffの実施例を以下に説明する。 まず、アンテナ1の中の平板アンテナの原理図を第41
図に示す。平板アンテナは、プリント技術を用いてグラ
ンド板(接地導体)41の上に誘電体(空気を含む)4
3を設け、この誘電体43の上に平板の共振器構造の導
体性の放射板(放射導体)42を構成したアンテナであ
る。ここで、ダイポールアンテナ等を、壁面に取り付け
た場合、壁面内に逆相のイメーノアンテナが立ち、感度
低下を起こす。しかし、平板アンテナでは接地導体41
でブロックされ、接地導体41と放射導体42との間で
電界が発生し、壁面の影響を受けにくいものである。 第42図は、本発明の実施例に近付けた平板アンテナM
Aの基本構造を示すものであり、第43図はその偏波特
性を示すものである。第42図に示すように、接地導体
41の一面側に短絡板47を介して放射導体42が空気
層を介しで設けてあり、給電点44は短絡板47側に設
けである。 また、第43図(11)は垂直偏波を示し、第43図(
1〕)は水平偏波をホしている。ここで、接地導体41
を鉛直方向に立てた時の偏波特性は、垂直偏波はX方向
に強く、水平偏波はY方向に強い。すなわち、平板アン
テナMAは垂直、水平偏波成分を有しでいることがわか
る。尚、第43図に示している利得はダイポールアンテ
ナに対する比を示すものである。 この平板アンテナMAを送イd用アンテナとして用いる
と、受信点における垂直、水平偏波それぞれの電界強度
平均値は、単一偏波のダイポールアンテナで送信する場
合に比べて強くなる。 次に、この平板アンテナMAを受信用アンテナとして用
いると、垂直、水平面偏波を受信できるので、単一偏波
しか受信できないダイポールアンテナで受信する場合に
比べて、受信機への信号入力レベルは大きくなる。 従って、送信装置、受(N装置に各々平板アンテナMA
を用いると、受信、αにおける平均電界強度が大きくな
り、受信機への信号人力レベルもより大きくなるので、
次の利点がある。すなわち、無線システムとしてのm順
性が上がり、通信距離(通信領域)が拡大するものであ
る。 第39図は平板アンテナMAを用いた無線装置のブロッ
ク図を示し、この無線装置は、送信部Sと受信部Rとが
らなっている。まず、送信部Sは次のような構成となっ
ている。例えば、異常を検知するセンサー54と、セン
サー54からの出力を受けて信号を発生する信号発生回
路55と、発振回路56と、発振回路56出力を増幅す
る増幅回路57と、信号発生回路55出力で変調する変
調器58と、変調器58出力を増幅する増幅回路59と
、増幅回路5つ出力を送信する送信用の平板アンテナM
A sとで構成されている。受イR部■くけ、受信用
の平板アンテナMArと、平板アンテナMArからの信
号を増幅する高周波増幅回路60と、高周波増幅回路6
0出力と局部発振回路62出力とを周波数混合する混合
回路61と、混合回路61出力を増幅する中間周波増幅
回路63と、該増幅回路63出力を復調する復調回路6
4と、復調回路64出力を増幅する低周波増幅回路65
と、低周波増幅回路65出力により報知を行なう報知器
66とで構成されでいる。尚、受信部Rの構成として、
第27図に示すような回路を用いても良い。 第38図は無線I装置の具体的な構成を示すものであり
、筺体67内には無線装置の回路部品を実装したプリン
ト板68と、このプリント板68と平行で実装した回路
部品側に空間を隔てて2つのプリント板69.’70が
間をあけて配設しである。プリント板68の下面には銅
箔パターンからなる接地導体41が設けてあり、プリン
ト板6!1の上面には送受信用の回路部品が実装しであ
る。 プリント板68の図中の右側の上方には送信用としての
放射導体42を銅箔パターンまたは金属板で一面を形成
したプリント板69が配設されている。また、プリント
板6)1の図中左側のプリント板69と同一平面内には
受信用としての放射導体42を銅箔パターンまたは金属
板で形成したプリント板70が配設しである。すなわち
、プリント板68と69で送信用の平板アンテナMAs
を構成し、プリント板68と70で受信用の平板アンテ
ナM A rを構成しているものである。この第38図
に示した送信部S及び受信部1でを有する無線装置は、
単信、半複信、あるいは復信通信の送受信回路として動
作するものである。 第40図は使用例図を示し、上述のように構成され窓8
1の横に配設された無線装置A1と、壁面に取り付けた
無線装置A2とを屋内に設置した場合を示している。無
線I装置A1は窓81の横の壁面に設置され、センサー
54としてマグネットスイッチを用い、窓81のガラス
が開かれた時にマグネットスイッチのセンサー54の信
号が無線装置A1の送信部Sに入力され、その変化信号
を送信部Sの平板アンテナMAsより、壁面に設置され
た無線装置A、の受(FT部Rへ伝送する。受信部Iく
では、無線装置A、からの信号を受信して報知器66で
報知したり、また、電話82にて電話回線を介し7て移
報するようにしでいる。尚、−組の無線装置A 、、A
2は屋外に設置してもよく、また、−組に限らず屋内
または屋外に設置してもよいものである。 」二記のように、送信用の平板アンテナM A sと受
信用の平板アンテナMArとを無線装置A1゜A2のア
ンテナとして用いることで、受信点における垂直、水平
偏波それぞれの電界強度平均値は、単一偏波のグイボー
ルアンテナで送信する場合に比べて強くなり、また、垂
直、水平両偏波を受信できるので、単一偏波しか受信で
きないグイポールアンテナで受イビする場合に比べて、
受M磯への信号入力レベルは大きくなるものであり、従
って、無線装置A 、、A =を壁面に取り付けても、
感度の低下は少ないものであり、しかも、回路パターン
とアンテナ用パターンを共用化できるものである。 第44図は請求項10に対応した実施例を示し、プリン
ト板68の実装回路部品側を下面にして、接地導体41
側をアンテナを構成するプリント板69,70側にして
構成したものである。 ところで、屋内電波伝搬のマルチパスによる7エーソン
グ対策として、スペースダイバーシナ方式というのがあ
る。第45図は、位置と受信電界強度の関係における7
エージングの状態を示すものであり、送信電界は、反射
等を行ない、異なったルー)(ffiト離)を経て、複
数の波となり受信点に達する。その電波の位相差、レベ
ル差により7エーソング現象が生じる。そこで7エーノ
ングにおける対策として、第46図に示すように第45
図と対応した間隔を設けてa魚と)〕点にアンテナ71
゜72を設置し、その両アンテナ71.72の出力を切
換、合成などにより、より高いレベルの1!l力を得よ
うとする方式がスペースグイバーシナ方式である。この
スペースグイバーシナ方式として、グイボール型やモア
ボール型のアンテナを用いると、屋内システムとして壁
面に取り付けた場合に、アンテナとして大きな形状とな
ったり、壁面から突ぎ出た配置になり、壁面との距離や
材質により受信感度の低下が起こったり、美観上、特性
上好ましくない。 そこで、平板アンテナを用いてスペースグイバーシナ方
式を構成したのを第47図に示す。第47図は受G4装
置B1を示し、筐体73内に下面に接地導体41を銅箔
パターンで形成したプリント板74の上方両側に平行に
放射導体42を銅箔パターンあるいは金属板で形成した
プリント板75.76を空間を隔てで配置したものであ
る。この両プリント板75.76で受信用の平板アンチ
′すMΔ「を構成し、両平板アンテナM A r開の寸
法はλ/4以上としている。r−だし、人は使用周波数
の波長である。このようにして、2つの平板アンテナM
Δrでもってスペースグイバーシナ方式を採っている。 尚、第47図の場合はプリント板74に実装した受信用
回路部品側に両プリント板75.76を配置している。 また、第48図に示すように、回路部品側を下面にして
接地導体41側を両プリント板75.76側に配置して
平板アンテナM A rを構成するようにしてもよい。 第49図は、第40図と同様に無線装置を配置した使用
例図を示し、壁面に上記受信装置B1を配置し、窓81
の横には送信装置C0を配置している。この例では、送
信装置C1からのみ受信装置B、−\電波を送る単(W
システムの場合を示し、センサー54からの(,4号を
送信装置c +から受信部f’l B +へ送るように
している。尚、送信装置C7や受信装置B1の回路とし
ては、第39図に示す送信部Sや受信部Rを用いること
で容易に構成できるので説明は省略する。従って、この
ように構成することで、つまり、スペースダイバーシナ
方−67= 式においても、平板アンテナM A rを用いることで
、受信装置B、を薄型にでき、しかも、受信装置[3,
を壁面に取り付けても、感度の低Fが少ないものであり
、スペースグイバーシナ方式のアンテナ間隔の固定によ
る特性を保障でき、また、回路パターンとアンテナ用パ
ターンとを共用化できるものである。 第50図は本無線装置を中継送受信装置D1として構成
した場合を示し、上面に回路部品を実装し、下面に接地
導体41を銅箔パターンで形成したプリント板78と、
プリント板78の上方に空間を隔てて平行に銅箔パター
ンあるいは金属板で送信用の放射導体42を形成したプ
リント板79と、プリント板78の下方に空間を隔てて
平行に銅箔パターンあるいは金属板で受信用の放射導体
42を形成したプリント板80と、各プリント板78.
79,8(1を収納配置する筐体77等で構成されてい
る。この構成により上側に送信用の平板アンテナM A
sを形成し、下側に受信用の平板アンテナMArを形
成し、平板アンテナM A rで受信した電波を、信号
処理して更に平板アンテナMAsで送信するようにして
いる。 v151図は中継装置I)1の使用例図を示し、天井下
面より本中継装置り、を吊設し、第49図に示す送信装
置C1と受信装置B1との間に配置したものであり、送
信部Mc +からの信号を受信し、この中継装置り、で
信号処理して受信装置B1へ送信するものである。かか
る場合に、アンテナとして平板アンテナを用いているた
め、中継装置D1を薄型にでき、また、回路パターンと
アンテナ用パターンの共用化ができるものである。尚、
この[実施例61 次に、請求項13に対応した実施例について説明する。 平板アンテナで構成されるアンテナ1は、上述のように
接地導体41、放射導体42及び短絡板47から構成さ
れる。かかる放射導体42は一面が閉塞されているため
、受信装置あるいは送信装置の調整だ取り付けが行ない
難く、平板アンテナに受信装置あるいは送信装置を実装
した後は、回路調整などができないという問題がある。 そこで、平板アンテナの放射導体あるいは接地導体に無
a装置の機能に役立つ機能穴を?股し、この機能穴を利
用して無線装置の各種機能に役立たせるようにした実施
例を以下に説明する。 第52図において、平板アンテナで構成されたアンテナ
1の接地導体41は、アース面のあるプリント板で形成
されており、アース面を除いた接地導体41の上面には
受(i装Meあるいは送信装置を構成する電子回路が実
装しである。また、接地導体41の下面には導体411
からなるパターンが形成しである。接地導体41の上方
には空間を介して放射導体42が配置してあり、この放
射導体42はプリント板あるいは金属板で構成されてお
り、放射導体42の上面には導体421が設けである。 かかるアンテナ1を介して、送信装置あるいは受(i装
置から、電波を送信したり、電波を受信するようになっ
ている。ところで、接地導体41の上面に実装した受g
装置あるいは送信装置にはボリュームやトリマコンデン
サ等の可変回路部品83が装着されでおり、これらの可
変回路部品83は一般的にI!!整棒84で回転調整さ
れる。 そこで、本実施例では、図示するように、可変回路部品
83に対応した放射導体42の部分に機能穴85を穿設
している。従って、この機能穴85に上方からw!4整
棒84を挿通して可変回路部品83を回転調整等を行な
うことができるものである。 このように、放射導体42に機能穴85を穿設すること
で、アンテナ1と一体となって最終状態での1llJ整
が可能となるものであり、また、調整が必要な部品もア
ンテナ1内へ前もって組み込むことができるものである
。尚、可変回路部品83の調A側を下に向けて配置し、
可変回路部品83に今わせて接地導体41に機能穴を設
けるようにしても良い。 また、本アンテナ1を用いて、第40図と同様に使用す
ることができるものである。 第53図は他の実施例を示し、受信装置あるいは送信装
置に用いる押釦スイッチ86の位置に合わせで機能穴8
5を放射導体42に穿設したものである。この機能穴8
5は、手動用の押釦スイッチ86の設置あるいは作動の
ための6のであり、放射導体42に穿設した機能穴85
を介して押釦スイッチ86を接地導体41に設置したり
、または、設置後の操作のため、指を機能穴85に挿通
して押釦スイッチ!36を繰作できるようにしたもので
ある。この上うに構成することで、押釦スイッチ86を
放射導体42の下方に配置できるため、アンテナ面を有
効に利用でき、小型化を図ることができるものである。 また、押釦スイッチ86の例としては、送信出力のオン
操作用としたり、システムリセット用としたり、あるい
は、電源オン用とすることができる。尚、この実施例の
場合にも、押釦スイッチ86の繰作面を下方に向けて、
機能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい
。 第54図は本実施例における使用例図を示し、第40図
の場合と同様に、送信装置A側の押釦スイッチ86をテ
スト送信スイッチ用として用いたものであり、受信装置
B側は押釦スイッチ86をシステムリセット用スイッチ
として用いたものである。 第55図は請求項16に対応した実施例を示し、本装置
にセンサー機能を付加した場合に、センサーの光を透光
するための機能穴85を放射導体42に穿設したもので
ある。すなわち、接地導体41の上に隔壁87を介して
光を投光する発光ダイオード88と、人体等からの反射
光を受光する7オトダイオード89を配置しでいる。発
光ダイオード88と7オFダイオード8つとに対応した
位置の放射導体42に機能穴85を夫々穿設し、図中の
左側の機能穴85より発光ダイオード88から光を投光
し、右側の機能穴85からは人体等からの反射光をフォ
トダイオード89に受光するようにしている。また、こ
の機能穴85は発光ダイオード88や7オトダイオード
89等の設置に利用しても良い。尚、この送受信装置に
おいては、受信装置と送信装置とを具備している。この
上う° に構成することで、アンテナ面を有効利用でき
て小型化を図ることができるものである。また、センサ
ーとしては人体センサーだけでなく、焦電センサーや〃
人検知センサーを用いることができるのはもちろんであ
る。尚、この実施例においても、発光ダイオード88と
7オトダイオード89との発、受光面を下方に向けて、
機能穴85を接地導体41に穿設するようにしてもよい
。 第56図は使用例図を示し、送信装置へと受信装置Bと
の間の天井jパ面に本装置A′を配置し、人体等を検知
した場合には、内蔵している送信装置からアンテナ1よ
り検知信号を重畳した電波を受信装WtBへ送るように
している。 第57図は請求項17に対応した実施例を示し、機能穴
85を本装置を固定するためのネジ90が挿通するため
の穴としたものである。図示するように、本装置をケー
ス等にネジ90で固定するのであるが、このネジ90が
螺着される位置に対応した放射導体42及び接地導体4
1に機能穴85を穿設したものであり、本装置を固定す
るにあたってネジ90を機能穴85より挿通して、螺着
固定する。このように構成することで、放射導体42や
接地導体41以外の部分にネジ90を螺着する部分を設
ける必要がなく、そのため、アンテナ面の有効利用を図
ることができ、全体に小型化を図ることができるもので
ある。 第58図は請求項18にメ″・j応した実施例を示し、
機能穴85を接地導体41に設ける表示素子91の設置
用及び窓用としたものである。すなわち、表示素子91
の位置に対応した放射導体42に機能穴85を穿設し、
この機能穴85を介して表示素子91を接地導体41に
設置したり、設置後は、機能穴85を介して表示素子9
1の表示を見るようにしたものである。尚、表示素子9
1の例としては、発光ダイオードや液晶を用い、その機
能としては、受イ1イデータや、動作表示に用いる。 従って、このように構成することで、放射導体42の部
分以外に表示素子91を設ける必要がなく、そのため、
アンテナ面の有効利用を図ることができ、全体に小型化
を図ることができるものである。 第59図は使用例図を示し、先の実施例と同様に、送信
装置A側としては、機能穴85を介して動作を表示し、
受信装置B側としては受信データを機能穴85を介して
表示するようにしている。 1実施例7] 次に、請求項19に対応した実施例について説明する。 第60図は、アンテナ部にマイクロストリップアンテナ
を用いた送受信装置の斜視図を示すものである。接地導
体41の上面に送信装置もしくは受信装置の回路部品を
実装すると共に、短絡板47を介して放射導体42を接
地導体41と平行に配置している。接地導体41と放射
導体42との開には空間が位置し、この空間に上記回路
部品が配rflされる。平板アンテナで構成される7ロ
ー アンテナ1は図示するように接地導体41、放射導体4
2及び短絡板47がら構成されるが、板状であるために
、放射導体42の位置とインピーダンスとの関係は、第
61図に示すように、短絡板47から放射導体42の先
端に向かって高くなっていく。第61図は各給電、αに
おける周波数と人力抵抗の関係を示すものであり、Δ印
は短絡板47からの給電点の距離が10+n+nとした
場合で、・印は同様に201帥とした場合であり、O印
は同様に30mmとした場合であり、また、目印は同様
に4(Lnmとした場合で、X印は同様に50nuoと
した場合である。かかる場合に、インピーダンスを50
Ωまたは75Ωに整合しようとすると、給電点の1m+
nの変動でも、大きく整合が崩れてしまう。 また、放射導体42を永久固定にすると、整合ずれの改
善ができず、利得が大ぎく落ち、受信感度が悪くなると
いう問題がある。 また、放射導体42と給電体(ビス状の給電ビン)との
接続は、半田付は等により放射導体42の接地導体41
側から行なう必要があったために困難である。 そこで、放射導体を移動させることで、アンテナとの給
電整合を容易に且つ正確にできるようにした実施例を以
下に説明する。第61図乃至第63図において、平板ア
ンテナで構成されるアンテナ1の接地導体41は、アー
ス面のあるプリント板または金属板で形成されており、
アース面を除いた接地導体41の上面には受信装置を構
成する電子回路が実装しである。また、放射導体42と
短絡板47とは一体に形成しており、また、短絡板47
より一体に接続板92を一体に形成している。放射導体
42と接続板92とは短絡板47を介して一体に形成さ
れた形となっており、放射導体42の面と接続板92の
面とは平行に形成されている。接続板92、短絡板/1
.7を形成した放射導体42は金属板または一体のプラ
スチ・ンクに金属メンキ、金属薄膜を接着したものであ
る。また、放射導体42等もプリント板で形成してもよ
い。接続板92の両側には、放射導体42の先端方向に
長孔形状としたビス穴93を穿孔している。 このビス穴93に対応した接地導体41の端部にはねじ
穴8が螺設しである。 ここで、接地導体41の受信装置に給電する給電体とし
て、給電ビス95を用いている。この給電ビス95はビ
スのようなもので、この給電ビス!35を第65図に示
すように、接地導体41の裏面から螺進させで、給電ビ
ス95の先端95aを放射導体42の裏面に点接触させ
ることで、放射導体42と接地導体41の上面に実装し
た受イ8装置との給電を行なっている。給電ビス3]5
の先端95aは1566図に示すように半球状に形成し
てあり、後述するように、放射導体42のスライドを容
易にしている。 しかして、受(+4装置i¥を実装しである接地導体4
1の上方に放射導体42が平行に位置するように接続板
92を接地導体41の上面に位置せしめ、ビス10を接
続板92のビス穴93を介して接地導体41のねじ穴9
4に螺着する。ここで、接続板92と接地導体41との
間に、両者の接触を良くするために弾性を有する接触板
97を設けてい一79= る。ビス96を緩く締めて放射導体42を接地導体41
と平行に移動させることで、受信入力系の回路インピー
ダンスに整合が可能で、回路条件にアンテナを合わすだ
けでよく、アンテナは0Ω〜300Ωまで可変できるこ
とから、回路入力インピーダンスを限定(設定)する必
要がなく自由度が増えることになる。また、給電ビス9
5の先端95aは半球状に形成しでいるため、放射導体
42のスライドを容易にさせ、さらに、位置精度を向上
させることが可能となる。尚、給電ビス95、接続板9
2に形成した長孔のビス穴93等により給電整合手段を
構成している。このように、先端95aを半球状にした
給電ビス95を放射導体42に点接触させ、放射導体4
2番スライドさせて給電整合を行なっていることで、受
信装置のインピーダンスに容易に整合できるだけでなく
、給電ビス95との接続を容易にし、また、アンテナイ
ンピーダンスが2〜3c+n給電位置をずらすだけで1
0〜300Ω可変することから、受信入力インピーダン
スを限定しないアンテナとなるものである。尚、接地導
体41に実装する回路は受信装置だけでなく、送’fM
装置でも、また、一体とした送受(t’f装置6でもよ
い。さらに、放射導体42を接地導体41に月して上下
方向に移動させるようにしてもよい。 このようにして形成された本装置を第4()図のように
して使用できるものである。使用例は第40図の場合と
同様であるので説明は省略する。 ところで、接地導体41に受信装置を実装した場合に、
上述のように給電ビス95と放射導体42との給電にお
いて放射導体42をスライドさせると、回路の人力イン
ピーダンスが大島く変化する。そこで、受信感度を調整
するのに、本発明は以下のようなことを行なっている。 第67図は第:99図で示したのと同様な一般的なΔM
受イH用のブロック図を示すものであり、アンテナ1か
らの(R号を高周波増幅する高周波増幅回路60と、畠
周波信号と局部発振回路62からの局発信号とを混合し
て中間周波に落とす混合回路61と、混合回路61から
の中間周波数を増幅する中間周波増幅回路63と、申開
周波増幅回路63からの信号を検波する検波回路64a
と、検波回路(34a出力を増幅する増幅回路641〕
と、増幅回路64()出力をさらに増幅する低周波増幅
回路65とから構成されている。また、増幅回路64)
)出力よりAGC出力を検波回路64aに帰還してAG
C動作をさせている。この検波とAGCの特性は、第6
8図に示すように、RF入力電圧が高くなるとAGC出
力電圧も比例的に大きくなる傾向がある。 第68図の横軸には電界強度(RF人力)をとり、縦軸
にAGC出力電圧をとっている。 第69図はこのA G C出力電圧を利用して受信感度
を容易に調整し得るようにした比較表示部98の具体回
路図を示し、本実施例では4つの比較器99、〜99.
と、抵抗R1−R5等からなる比較回路99と、各比較
器99.〜994の出力端に接続された発光ダイオード
D1〜Dい抵抗R5−R8等からなる表示回路100が
ら構成されている。 比較器91〕1・・の反転入力端にはAGC出力電圧が
人力され、また、非反転入力端には各抵抗R。 〜R3を直列接続して形成した基準電圧を入力している
。すなわち、各抵抗R1・・・による分圧電圧を基準電
圧Va・−Vdとしている。そして、AGC出力電圧が
基準電圧Va・・・より高くなった時に、比較器9つ)
・・・がオンして出力がLレベルとなった時に、発光ダ
イオードD1・・・をオンして点灯表示するようにして
いる。従って、RF入入力ベルの大小により発光ダイオ
ードD、・・・の点灯個数が変わることになる。尚、比
較器991・・・や発光ダイオードD1・・・の個数は
4つに限らず、任意の個数で良いのはもちろんである。 第70図は具体的な構造を示し、接地導体41を構成す
るプリント板より発光ダイオードD。 ・・・を立設し、発光ダイオードD1・・・の頭部を放
射導体42に開「1した表示窓101より臨ませている
。 しかして、受信入力レベルを報知させる発光グイ調−ド
I〕1・・・の表示個数を最大になるように、上述のよ
うに放射導体42をスライドさせることにより、機器に
よる計測を行なわずに、給電9合の最良点に給電ビス9
;3を合わせることができるものである。このJ:うに
、受信51を一体的に設けたアンテナ1が受信レベルを
表示することで、電波の到来の有無を羅認でき、そのた
め、送イ3装置の設置等を判定することができ、また、
平板アンテナで構成されるアンテナ1のインピーダンス
が給電点を少し動かすだけで、10〜300Ω変化する
ことから、受信回路のRF入入力ンピーダンスに広い自
由度を与えることができる。従って、RF入力インピー
ダンスを特に問題とせず、給電(実施例81 次に、請求項23.24に対応した実施例について説明
する。この種の無線装置としては、アンテナを実装した
ものが提供されており、アンテナとしては小型化の目的
で平板アンテナを用いたものが提供されている。この種
の目的で使用される平板アンテナとしては、@71図お
よび第72図に示すように、接地導体41と放射導体4
2とを空気層を介して略平行に対向配置し、放射導体4
2の端部を短絡板47を介して接地導体41に短絡させ
るとともに、放射導体42の中間部に給電点を設けた形
式のものがある。この平板アンテナは、所謂逆ドアンテ
ナの横方向の導体線を太くして板としたものに相当する
と考えられ、放射導体42の短絡板47からの突出長は
釣人/4であるから、平板アンテナの中でも小型の部類
に属し、装置の小型化に貢献している。また、第73図
に示すように、短絡板47を幅狭とすれば、放射導体4
2にインダクタンスが装荷された形となり放射導体4.
2を一層小型化することかで・きる。給電、ガには、一
般に同軸線路102.J:りなる伝送線路の中心導体1
02aが接続され、接地導体41には同軸線路102の
外側導体1021)が接続される。 ところで、このような平板アンテナを実装した無線装置
では、ケーシング103にアンテナが装着されてはいる
が、アンテナに接続される回路部分とアンテナ部分とは
別体として形成し、その後両者をなんらかの結合手段で
合体させる構造となっているから、物理的寸法の小型化
か十分にはできないものとなっている。とくに、同軸線
路102を用いてアンテナと回路部分とを結合しており
、同軸線路102の中心導体102aが接地導体41を
貫通しかつ外部導体1.02 l〕が接地導体41に接
続されるから、同軸線路102を接地導体41の裏面側
にある程度突出させる必要があり、その結果、接地導体
41の厚み方向において薄型化が困如(どなる。 また、アンテナの近傍に電子回路部品を配置するとアン
テナ特性に影響があるから、そのような影響を避けるた
めに、ケーシング103を導体で形成することによりケ
ーシング103を接地導体41として用いるとともに、
筐体であるケーシング103内に電子回路部品を配置し
ている。したがって、ケーシング103の外周面と放射
導体42との間には何も配置されない空間が形成される
ことになり、小へ1(化への障害となる。 そこで、本実施例では、接地導体41と放射導体42と
の開に電子回路部品を配置してより小型化するようにし
たものである。 以下、具体的に説明する。第74図に示すように、接地
導体41の表裏の一面に空気層を介して略平行に放射導
体42が配設され、放射導体42の一端縁と接地導体4
1との間が短絡板47を介して短絡されている。放射導
体42と短絡板47とはともに導体板により形成されて
おり、放射導体42の中間部の適所には給電点(図示せ
ず)が設けられている。ところで、接地導体41は、第
76図に示すように、絶縁基板であるプリント板104
の表裏に形成された導電層の一方により形成されており
、他方の導電層は配線用導体層105となる。放射導体
42を、プリント板104に対して=87− 第76図(、)のように配線用導体I@105側に設け
るか、第76図(1))のように接地導体41側に設け
るかは任意に選択してよい。また、第76図ではプリン
ト板104の両面に導電層を形成して一方を接地導体4
1とし他方を配線用導体層105としているが、第77
図に示すように、プリント板104の一面にのみ導電層
を形成し、接地導体41と配線用導体!!1105とを
同一面上に形成してもよい。 ここでも、放射導体42はプリント板104の表裏のい
ずれの側に設けてもよい。以上のようにして、1つのプ
リント板104に接地導体41と配線用導体層105と
を同時に形成しているから、電子回路部品106を配線
用導体層105に実装すれば、アンテナ部分と回路部分
とが一体化されることになり、取り扱いが容易になるの
である。 電子回路部品106は、第74図に示すように、放射導
体42の接地導体41上への投影部分に相当する部位A
a、および短絡板47を挾んで給電、ガとは反対側の部
位Baにのみ配設される。したがって、第74図中にお
いて、短絡板47よりも下方であって放射導体42の接
地導体41への投影部分以外の部位には電子回路部品1
06は配設されないものである。これは以下の理由によ
る。すなわち、−殻内には接地導体41と放射導体42
との間に電子回路部品106を配設すると、アンテナ特
性への影響が大きいものであり、この部分に配設された
電子回路部品106の大きさ、材質、位置等の変更に伴
なって、最適給電位置や同調周波数が変化するから、こ
の部分に電子回路部品106を配置するのは本来は好ま
しいものではないが、アンテナ特性への影響が固定的で
あるような電子回路部品106であれば、−旦調整を行
なえば、以後はアンテナ特性に変動を与えることがない
から、そのような電子回路部品106を配置しているの
である。すなわち、電子回路部品106のうち回路定数
が可変されるものや物理的に状態が変化するような部品
以外でアンテナ特性への影響が固定的であるような電子
回路部品106が、接地導体41と放射導体42との開
の部位Aaに配設されるのである。 また、短絡板47に対して給電点とは反対側に電子回路
部品106を配置する場合には、短絡板47が給電点と
電子回路部品106との開に介在しているから、比較的
アンテナ素子への影響が少ないのであり、固定的でない
電子回路部品106をこの部分に配設してもアンテナ特
性への影響が比較的少ないのである。すなわち、この部
位B11にはスイッチその他の調整用素子や変更用素子
および外部線路に接続される端子等が設けられる。電子
回路部品106により形成された電子回路と放射導体4
2に形成された給電点との接続は、同軸線路を用いるこ
となく、通常の導線よりなる給電ビン107に、J:っ
て行なう、−とかできるものである。したがって、先に
示した同軸線路を用いる場合に比較して、アンテナから
の突出部分がなくなり、全体として薄型化されるのであ
る。ここに、接地導体41は電子回路の接地を兼ねてい
る。 このように構成することで、接地導体41と放射導体4
2との間の空間が有効利用でき、その結果、小型化につ
ながるものである。 なお、アンテナとしては上述した逆F゛アンテナと同等
に動作する平板アンテナ以外にも、パッチアンテナ等の
マイクロストリップアンテナでも本発明の技術思想が適
用できるものである。 ところで、上記装置を用いて防災防犯を行なうセキュリ
ティシステムを構成する場合には、第78図に示すよう
に、上記装置により主監視装置108と副監視装置10
9とを構成する。こうして、た・とえば窓に設けたマグ
ネットスイッチのようなセンサー54を副監視装置10
9に接続してセンサー54の検知出力に基づいた情報を
副監視装置109から電波として送信し、一方、主監視
装Wt108では副監視装置109からの受信データに
基づいて異常の種類や場所を解析し、また異常を報知す
るのである。しかるに、主監視装置108や副監視装置
109には、第79図に示すように、送受信回路110
のほかに、センサー54からの入力に基づいて送信デー
タを作成したり受信データに基づいて報知信号を作成し
たりする信号処理回路111や、異常を報知する報知手
段としての表示部112等が設けられる。また、主監視
装置108には電話回線113に接続されており、異常
が発生したときに電話回線113を介して警察や消防に
自動的に報知できるようになっている。送受信回路11
0はプリント板114に実装されており、プリント板1
14には離間して平行に別のプリント板115よりなる
放射導体42が対設される。しかるに、プリント板11
4は接地導体41として作用し、プリント板115とと
もに平板アンテナを構成する。すなわち、平板アンテナ
において、接地導体41と放射導体42との間に電子回
路部品106を配設したことになる。放射導体42はプ
リント板115としているが、金属板でもよいのけも九
ろんのことである。 送受信回路110は、信号処理回路111と表示部11
2とのうち少なくともいずれか一方と同時にケーシング
103内に納装されており、これによって、送受信回路
110と、信号処理回路111や表示部17とが別体と
なっている場合に比較して、装置の薄型化が可能となる
のである。さらに、第80図(a)に示すように、送受
信回路110をケーシング103内においで一方の端部
に配置し1、信号処理回路111や表示部112を中央
部に配置して、他方の端部を空きスペース116として
おいてもよい。ここで、空きスペース116は、ダイパ
ーシティ方式とする場合に、第80図(1))のように
、送受信回路110を配置できるようになっている。以
上のようにして、ダイパーシティ方式と、ダイパーシテ
ィ方式ではない通常の方式との両方に対応させることが
できるのである。また、ダイパーシティ方式とする場合
には、両送受信回路110間の匪離を離すことができる
から、ダイパーシティ方式の効果が高くなるものである
。 上述のように構成された装置を露出型に構成する場合に
は、通常のケーシング内に納装すればよいが、埋込型に
構成し−(もよい。その場合には、第81図に示すよう
に、壁117に形成された取付孔118に取り付は可能
となるように、化粧プレート119を用い、この化粧プ
レート119の裏面に放射導体42となるプリント板1
15を接着すればよい。 化粧プレート119は取付ねじ120を用いて壁117
に直付けされる。また、電子回路部品106が実装され
るとともに接地導体41となるプリント板114はケー
シング103内に納装されており、短絡板47や給電ビ
ン107の一端部が半田付けされ短絡板47や給電ビン
107の他端部はプリント板115に圧接ないし圧着さ
れている。ここに、短絡板47や給電ビン107を放射
導体42に対して圧接もしくは圧着している程度でも高
周波的には放射導体42に短絡されるものである。また
、放射導体42はプリント板115により形成している
が、金属板でもよく、この場合には金属板を新曲して短
絡板47を形成すればよい。さらに、化粧プレート11
9に蒸着膜を形成し、これを放射導体42としてもよい
。 壁117に埋込ボックス121を配設している場合には
、第82図お1び第83図に示すように、ケーシング1
03をボディ122aとカバー122 l+とにより形
成するとともに、埋込ボックス121に取着可能な取付
枠123を設けるようにしてもよい。取付枠123は規
格化された配線器具モノニールを装着する場合に用いる
取付枠と同じ取付寸法に形成されており、取付孔124
を通して挿入されるボックスねし126により既製の埋
込ボックス121に取すイ」けられるようになっている
。ここに、放射導体42はケーシング103の前面に設
けられている。また、化粧プレート119は取付枠12
1のプレート孔125に螺入されるプレートねじ127
により取り付けられる。 [実施例9] 次に、請求項25に対応した実施例について説明する。 この実施例は、7エーノングによる影響を軽減する構成
としても、無線装置が大型化しないようにしたものであ
り、第84図乃至第90図に基づいて説明する。本実施
例は、第84図に示す1うに、空気層を挟んで接地導体
41と放射導体42とを対設し、上記放射導体42の端
面部の2箇所と接地導体41との間を夫々短絡板471
.47゜にて連結し、放射導体42の適宜位置を給電点
44とするアンテナ1を備えでいる。放射導体42は正
方形の導体板で形成してあり、夫々の互い直交する2辺
に夫々短絡板47□・172が連結されている。短絡板
47..47.は線状の導体板にて形成してあり、後述
する切換手段を介して接地導体41に接続されている。 なお、上記放射導体42は正方形とは限らず、第90図
(、)〜([)に示す形状であっても良いし、短絡板4
7..472も板状であっても良い。 本実施例の給電点44は放射導体42のほぼ中央に設け
てあり(但し、中央に限定される訳ではない)、この給
電点44には接地導体41の背面側から給電線45を介
して給電されるようになっている。、二の給電線45と
送信回路出力の同軸線との接続を容易にするため、本実
施例では接地導体41の背面側に同軸コネクタ46を設
けてあり、この同軸コネクタ46のアース端子は接地導
体41に接続しである。また、本実施例では、夫々の短
絡板47..47.、を時分割にて切り換えて接地導体
41に接続する切換手段を備え、この切換手段を、夫々
の短絡板47..47□を接地導体41に接続する高周
波スイッチ回路130.、1302と、アンテナ切換イ
バ号Slを反転するインバータ11とで構成し、−・力
の高周波スイッチ回路1301にアンテナ切換信号S1
を直接に入力すると共に、他方の高周波スイッチ回路1
302にアンテナ切換信号S1をインバータ■1にて反
転した出力を入力することにより、夫々の短絡板47.
.472を交互に接地導体41に接続するようにしであ
る。 」1記高周波スイッチ回路130は、第86図に示すよ
うに、アンテナ切換信号Slあるいはこのアンテナ切換
信号S、をインバータ■1にて反転した出力を制御入力
端子Cに人力し、入力端子INに短絡板47..47.
が接続され、出力端子OU′1゛に接地導体41が接続
され、上記入力端子INと出力量端子OU Tとの間に
接続されたピンダイオードI)1と、上記制御入力端子
Cをさらに反献し上記ビンダイオードD、の導通制御を
行うインバータ■2とで構成しである。なお、チョーク
コイルL 、 、 L、□は高周波C4号がインバータ
I2または制御入力端子C側に漏・れることを防11−
するものであり、コンデンサC,,C,は高周波スイン
チ回路130の入出力間のインピーダンスを小さく抑え
るとともに、直流をカットするものである。つまり、こ
の高周波スイッチ回路130は、制御入力端子Cの4r
4 号レベルがインバータI2のしトい値以上のときに
は、ビンダイオードD、のア7−ド側はI]レベルであ
り、インバータ■2の出力であるビンダイオードD1の
カソード側はLレベルとなるから、ビンダイオード[)
1は順方向にバイアスされ、入出力間は低インピーダン
スとなり、短絡板471.47□が接地導体41に接続
される。 また、逆に制御入力端子Cがインバータ■2のしきい値
以下のときには、ビンダイオードD1の77−ドが■、
レベルで、カソードがI(レベルであるから、ビンダイ
オードI)1が逆バイアスされ、入出力間は高インピー
ダンスとなり、短絡板471.47□が接地導体41か
ら切り離される。このJ:うに動作する高周波スイッチ
回路130□、1302をアンテナ切換(it号S1及
びこのアンテナ切換(Ft号S1をインバータ11にて
反転した出力にて制御することにより、夫々の短絡板4
.7..4.72が交互に接地導体41に接続されるの
で・ある。 今、アンテナ切換(N にfS +がIIレベルである
場合についてのアンテナ1の動作について説明する。こ
の場合、高周波スイッチ回路130□出力が14レベル
となるから、第85図中の短絡板47□は接地導体41
から切り離され、短絡板471だけか接地導体41に接
続され、第87図に示すアンテナ1と等価になる。この
アンテナ1を送信アンテナとして用いた場合、放射導体
42の図中X軸方向の左側、つまり短絡板47.側は、
短絡板47、にて接地導体41に接地されでいるから、
常に電位は零であり、他端側は解放されでいるため、高
周波的に反射が起こり、定在波が立って電波を放射する
。 このとき、放射導体42のX軸に平行な図中」1下辺部
にも第88図(a)に示す1うに電界が生じるが、この
電界はX軸に関して対称に生じるので打ち渭される。ま
た、X軸に直交する図中左右辺部の電界は、短絡板47
.にて接地導体41に接地されているから、短絡板47
1側が弱く開放側が強い、従ってX軸方向の電界は、開
放端によって誘起される電界にて電波が放射される。従
って、接地導体41に対して垂直方向に発せられる電波
は電界成分がX軸方向のみの直線偏波となる。なお、ア
ンテナ切換信号S、がLレベルであるときには、第89
図(I〕)に示すように、短絡板472だけが接地導体
41に接続され、上述と同様にしてX軸方向の直線偏波
が生じる。このように、放射導体42を1個でも互いに
直交する直線偏波を自在に発することができるのである
。このため、造営面による電波の干渉1回折、吸収など
で生じる7エージングにより無線装置の伝搬領域に送信
不能領域が生じたり、あるいは受信不能状態が生じたり
することを軽減することができる。しがも、1個の放射
導体42を備えるアンテナ形状で、2個のアンテナと同
様の働きをするから、アンテナの形状を小型化すること
ができ、このため装置の小型[実施例101 ところで、屋内においては電波の反射物体が多(存在す
るため、干渉9回折、吸収等が頻繁に起こる。このため
、屋内の電波の伝搬特性は複雑なものになっている。一
般には、電波の到達範囲は、壁など造営面の反射、吸収
、透過により自由空間における電波到辻範囲よりは狭く
なり、更にこの範囲内においでの反射波の干渉等によっ
て電波が極端に弱められたヌル・ポイントが多数存在し
ている。また、この電波の到達範囲やヌル・ポイントの
形状及び位置は環境により大きく異なる。このヌル・ポ
イントが存在すると、電波の伝搬不能領域が生じ、無線
装置の設置場所が規制される問題があった。 この欠点を軽減する一つの手段として、スペース・ダイ
バーシナ方式がある。受信側にこの方式を適用した場合
、複数のアンテナを互いに相関係数が小さくなるように
空間に離しで配置し、それらで別々に受信した信号を今
成し、たり、あるいはアンテナを切り換えて受信したり
して用いる。 2本の受信アンテナを用いた場合、相関係数が小さくな
るような空間的配置とするためには、少なくとも数分の
1波長程度の間隔が必要であり、例えば4分の1波技隔
てるならば、3(10M l−+zにおいては25cm
程度隔てる必要があり、このため、装置の小型化は困難
となる。また、送信側にこの方式を用いた場合にも、同
様のアンテナ配置上の制約から小型化が困難となる。 他の方法としては、周波数グイバーシナ方式がある。し
かし、この方式では同一の信号を2つ以上の周波数に乗
せて通信を行うため、アンテナ及び送受信回路系を夫々
複数系統要したり、あるいは広い周波数帯域を要するた
め、高価となる問題がある。 また、更に他の方法としては、偏波ダイバーシナ方式が
ある。この方式は90°異なった偏波の受信アンテナで
別々に受信したり、あるいは互いに90°異なった偏波
の送4にアンテナで送信したりするものである。このア
ンテナとしてはループ状あるいはグイボール状のアンテ
ナが使用されていた。これらのアンテナの指向性は、あ
る特定面と平行な面内では全方向で、一定方向のみの直
線偏波を発生している。しかし、90゛異なる偏波を利
用するように同一種のアンテナを設置すると、同一面で
の指向性は8の子持性となって、全方向性とはならない
。従って、各偏波方向によって電波到達範囲の形状が異
なり、偏波グイバーシナ効果のある範囲が狭くなる。ま
た、送信あるいは受信アンテナの一方を固定し、他方に
おいては90°異なる偏波を送信(受信)した場合、固
定された側のアンテナは、特定方向のみの偏波しか送信
(受信)で外ないため、通常90°異なる偏波に対して
は、極端に低い送信(受(M)レベルとなり、偏波グイ
バーシナ効果はあまり期待できない。ところで、屋内に
おいでは電波の反射で偏波の傾きが変化するため、特定
方向の偏波しか送信(受信)できなくても屋内において
は若干改善されるが、それでもなおレベル差が存在し7
、偏波グイバーシナ効果を期待できない場合が多い。 つまり、上述の屋内での電波伝搬特性に起因するヌル・
ポイントの存在を軽減する方法では、屋内で使用される
無線装置としては充分ではない。 そこで、本実施例では、ヌル・ポイントを減少させで電
波の伝搬不能領域を減少させ、しかも小型化及びコスト
の軽減を可能にするものである。 以下、本実施例を第91図乃至第98図に基づいて具体
的に説明する。本実施例では2個のアンテナを備えた無
線装置について説明する。このアンテナ1は、空気層を
挟んで導体板である接地導体41と放射導体42とを対
設し、上記放射導体42の一端を短絡板47にて接地導
体41に連結し、放射導体42の適宜位置を給電点とし
たものであり、第91図に示すように夫々のアンテナ1
の方向を90°変えで配設しである。なお、本実施例で
は夫々のアンテナ1の接地導体41を一体にしである。 上記アンテナ1は、@92図に示すように、切換手段1
32によって時分割にて切り換えて送信回路133(あ
るいは受信回路)に交互に接続される。この切換手段1
32の具体回路を第93図に示す。この切換手段132
は、送信回路132出力を分岐した夫々の分岐路にダイ
オードl) 、 、 D 2を挿入し、このダイオード
ITJ、、D2を交互に順バイアスして導通制御し、送
信回路132と夫々のアンテナ1とを交互に接続するも
のである。ダイオードD1に直接にアンテナ切換信号S
lを加え、ダイオードD2にこのアンテナ切換信号S1
をインバータ■1にて反転した出力を加えるようにしで
ある。なお、チョークコイルL 、〜L、は、このライ
ンからの高周波信号成分の漏れを軽減するために挿入さ
れ、コンデンサC4〜C1は直流カッ) 用のコンデン
サである。この切換手段132出力は夫々給電線45に
で上記放射導体42の給電点に接続される。 上記アンテナ1単体の放射パターンは次のようになる。 第94図(a)に示すようにXYZ軸をとって、第94
図(1〕)〜(d)の(イ)に示すようにアンテナ1を
大地134に対して設置し、大地134に水平な面方向
での放射電界強度を垂直、水平割偏波について測定する
と、夫々第94図(1))〜(d)の(ロ)に示すよう
になった。なお、図中の実線が垂直偏波、破線が水平偏
波の電界強度を示す。第94図(l])〜(d)の(ロ
)にて示すように、各面において垂直あるいは水平偏波
のどちらかがほぼ円状であるか、あるいはX−Y面のよ
うに互いに補完しあって、その結果円状に近い形状をと
っている。つまり、このアンテナ1は無指向性アンテナ
に近いものであることが分かる。一般のグイボールやル
ープ系のアンテナは、ある一定面(こ対して水平面のみ
全方向性のため、屋内の使用に際しては階上への伝搬が
一般的には不利となるが、本実施例のアンテナ1では比
較的良好に伝搬される効果が期待できる。また、グイボ
ール系のアンテナでは、導電性の壁面に設置した場合、
壁から概ね1/8波長以内に設置すると、アンテナゲイ
ンの低下を招く。300MH?、程度の周波数の場合、
10数can程度となるから、無線装置の薄型化が困難
である。 一方、本実施例のアンテナ1は、同様のIt’(離に設
置する場合、壁面に接地導体41が平行であれば、アン
テナゲインの低下がなく、壁への密着が可能である。 次に、ある建物の屋内でのill!線方向での本実施例
のアンテナ1による受信電圧分布を観測した結果を第9
5図に示す。第95図(a)〜(d)の(イ)はアンテ
ナ1の設置状態を示し、(ロ)に測定結果を示す。第9
5図(III)〜(d)の(ロ)の縦軸は、受信アンテ
ナ(固定)で受信できた電圧(単位dBμ■)であり、
横軸は掃引距離を示す。なお、第95図(、)〜(d)
の(イ)の矢印は受信アンテナ1の見通し方向を示す。 また、受信アンテナ1は第95図(e)に示すように固
定して設定してあり、図中矢印にて示す方向が送信アン
テナ1からの見通し方向である。また、tJfJ95図
(a)〜(d)においては、掃引の基点及び方向、距離
はいずれも同一であり、送信器の出力パワーも一定であ
る。この場合において、受(W器の最低受信入力電圧を
一15d13μVとすると、第95図(、)〜(d)の
(ロ)中の斜線にで示す部分において、受信不能となる
、二とが分かる。 ここで、第95図(a)、(1〕)の合成、あるいは第
95図(c)、(d)の合成を考えてみる。lIt純に
第95図(a)、(b)、及び第95図(cL(d)を
重ね合わせると、第96図のようになる。送信器の送(
iにおいて、同一データを上記切換手段132にて切り
換え、第95図(a)、(1+)あるいは第95図(C
L(d)のアンテナ1の組み合わせで時分割で繰り返し
送信してやれば、上記線方向の強度分布は第95図(a
)、(11)あるいは第95図(cL(d)のように切
り換わり、そのいずれかの状態時に受信可能であれば、
データ伝送可能であるから、実効的な受信強度は、第9
6図(a)、(b)の太線に示すようになる。 従って、この場合、この線上での受信不能領域はなくな
り、大きな改善効果が得られる。この例が全てを代表す
る訳ではないが、一般に屋内においてこれと同様の効果
があると考えられる。なお、この効果は偏波グイボール
系の一種と考えることができる。但し、ここで使用する
アンテナ1の放射パターンが、上述のように90°異な
る偏波を同時に放射して、エネルギー的にみると無指向
性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を持ち、
その偏波の角度を2つのアンテナ1によって切り換えて
放射しでいるため、従来の単純な偏波ダイバーシナとは
異なる。また、本実施例では、ヌル・ポイント対策を施
さない場合に比べては、切換手段132、アンテナ1が
夫々余分に必要となり、しかも切換手段132のアンテ
ナ切換信号を作成する回路も必要となるが、一般のヌル
・ポイント対策を施した装置に比べれば比較的に小型で
安価に実現可能である。さらに寸法的には、物理的に2
個のアンテナを配置するので、アンテナ1そのものの大
きさが問題になるが、放射導体42に受動素子を装荷す
ることにより、波長に対するアンテナ寸法比を充分に小
さく(1/10波長以下)することが可能である。例え
ば、第97図(、)に示すように、短絡板47の幅を狭
くすることで、等何曲にインダクタンスを装荷したこと
になり、放射導体42を小さくすることができ、同図(
1〕)に示すように、放射導体42の端部と接地導体4
1との間にキャパシタ(コンデンサ)135を装荷して
も、放射導体42を小さくできる。 ところで、上述の実施例においては、単純に物理的に2
個のアンテナ1を並べただけであるが、第98図(、)
に示すように、放射導体42の直交する2辺の両方に線
状に近い短絡板47..47□を設け、同図(1))に
示すように電気的にこの短絡板47..472を切換手
段136によって接地導体41に時分割にで交互に切換
接続してやれば、外観上1つのアンテナであるものの実
質上直交する2つのアンテナとして動作するため、スペ
ース的には1/2以下になる。従って、小型化が可能で
・ある。 以上、送信側にアンテナを2つ設けた場合について説明
した力t1 この組み合わせるアンテナの向きの相対関
係は、ここで述べた組み合わせ以外でも構わないし、そ
の数も2つとは限らず複数であっても良い。また、受信
側にで同様の構成としく実施例111 次に、il+!1求項28水垂応した実施例について説
明する。この実施例も先の実施例と同様にマイクロスト
リップアンテナで形成されたアンテナに送信回路、受信
回路等の無線回路からなる電子回路部を一体に実装した
回路一体型アンテナとして構成している。 !@99図及び第100図において、絶縁体とこの絶縁
体の下面に導体を設けた平板状の接地導体41の上方に
空気層を介して放射導体42が配置されるもので゛あり
、放射導体42の一端は短絡板47を介して接地導体4
1に接続されたアンテナ1が示しである。放射導体42
の下方の接地導体41の上面には、送信回路、受(ii
回路等の無線回路の電子回路部137が実装されており
、接地導体41の下面には電子回路部137の各電子部
品を接続するためのパターン138が形成しである。こ
こで、上記のように形成された回路一体型アンテナに、
外部から電源を供給するための電源線、外部から制御信
号を送るための制御線、アンテナが受1li− 信アンテナで、内部回路が受信回路である場合には、受
信信号を外部に出力するための信号線等が必要となる。 この図示例においては、電源回路、制御信号受信回路、
復調回路等の各回路に直接、電源#1l139、制御線
、信号#i 140等を第100図に示すように取り付
けていた。しかしながら、これらの線を介して他の回路
或いは装置と接続したり組み合わせる場合、以下に述べ
るような問題がある。すなわち、それぞれの線139,
1.40等を各回路に直接取り付けるために、それらの
取り付けが煩雑であり、また、線が各回路に取り付けら
れるために、線の引き回しが複雑になる。 そこで、これらの問題を無くし、外部との接続を容易に
するために、第101図に端子台141を接地導体41
上に設けたのが提供されている。しかし、端子台141
の一部、例えば、ネジ11−め部等は導電材料で形成さ
れているために、端子台141の取付位置を任意に設定
すると、次のような問題が生じる。すなわち、!@10
2図に示すように、端子−112’− 台141を放射導体42の開放端側に設置すると、アン
テナ近傍の電界が歪み、アンテナの共振周波数が変化し
たり、放射抵抗が小さくなる。尚、第102図の矢印は
電界を示している。更に、端子台141と放射導体42
の位置関係が変化すると、アンテナ特性も変化するため
、設計の自由度も低下するというものである。尚、第1
01図に示すように給電線45が放射導体42に接続し
である。 そこで、本実施例では、電界強度が最も弱い短絡@47
側の接地導体41上に端子台141を設けて、外部装置
との接続を簡便にし、また、アンテナ特性が安定で、設
計の自由度が高い回路一体型アンテナを提供するもので
ある。 以下、本実施例を鋏体的に説明する。端子台141を設
ける位置を除いては構成は上記と同様である。第105
図及び第106図により電界の発生モードについて説明
する。尚、電子回路部は省略しである。放射導体42上
には定在波が立ち、その短絡板47側は、短絡板47を
介して接地導体41にアースされているので電位はほぼ
零であり、また、その反対側は空間に開放されでいるの
で、高インピーダンスて゛電流がほぼ零である。すなわ
ち、第106図(1))に示すように短絡板47の開放
端で最大となっている。従って、放射電界強度もその電
位に比例して放射導体42の短絡板47による短絡端側
では最小(はぼ零)であり、その反対側で最大となって
いる。尚、第106図(a)において、放射導体42の
電位が接地導体41に比べて高電位である時の電界発生
方向と、その大きさを示している。 従って、第103図及び第104図に示すように、端子
台141を短絡板47側の接地導体41上に配置するこ
とで、電界のゆがみを殆ど生じないようにしている。尚
、接地導体41は図示するように絶縁体41aと導体4
11)からなるプリン)−徹で形成されている。その結
果、端子台141の取付位置によってアンテナの特性は
殆ど変化しないものである。すなわち、先に示したアン
テナ設計値のままで、この回路一体型の平板アンテナに
端子台141を取り付けることが可能となった。そして
、この端子台141に各種接続線を取り付けた場合の接
続線がアンテナ特性に及ぼす影響が小さいことはいうま
でもない。 参考データとして、下記に示す平板アンテナ近傍に金属
体を配置したときのVSWRの変化を第107図に示す
。 放射導体寸法(LXW) : 0,2λ、Xo、1λ0
接地導体寸法(LXW) : 0,24λ。xo、iλ
0アンテナ高(II) : 0.02人。 尚、^。は真空中の波長 金属体(0,27人、Xo、20λ、Xo、07λ。)
を上記平板アンテナの3方向(短絡板方向、サイド方向
、開放端方向)に配置しで、VSWRを測定したもので
ある。アンテナ近傍に金属体がない場合のVSWRは約
1.1であり、距離りがO〜0.02λ0の範囲内にお
いて、サイド方向、開放端方向では第107図に示すよ
うに極度にV S W Rが大きくなり、不整合損失が
増加し、アンテナの動作利得が低下する。従って、アン
テナのサイド方向、開放端方向に端子台141を配置す
ると、設計変更等−1+5− により、それらの位置を少しずらしてもアンテナ特性が
大きく変化し、動作利得が低下する恐れがあり、設計の
自由度が小さい。よって、アンテナの短絡板方向に金属
体を配置した方が、その他の方向よりも安定しているこ
とが判る。 ところで、接地導体41と放射導体42との開に電子回
路部137を配置した場合には、電子回路部137によ
り内部電界が乱れでエネルギ損失となり、アンテナ利得
が低下してしまう。そこで、本実施例では第108図に
示すように、放射導体42に中空部50を形成してアン
テナ効率の向上を図っている。第109図は中空部50
がない上記実施例の場合の回路一体型アンテナを示し、
第110図は中空部50を形成した場合の回路一体型ア
ンテナを示している。そして、給電点44は短絡板47
側の放射導体42に設けである。下表は、第尚、中空率
とは、放射導体42の面積(LxW)に対する中空部5
0の面積をいう。 従って、放射導体42を中空化することにより、回路一
体型アンテナのアンテナ効率を、中空部がない場合の3
6%と比べて52%に向上することができるものである
。 このように、端子台141の位置は放射導体42からの
電界の歪が最も生しない位置となって、端子台141を
接地導体41に配置してもアンテナ特性が安定で、設計
の自由度が高いものであり、また、端子台141により
電子回路部137がらの各種の線を接続できて、外部接
続が簡便となる。更に、端子台141に線を接続しても
、端子台141は短絡板47側にあるため、J#続線が
アンテナ特性に及ぼす影響も小さいものである。 !@11.1図は回路一体型アンテナの具体構成を示し
、接地導体41であるプリント板上には、抵抗、コンデ
ンサ、ICや各回路の制御を行なうCP U 142、
押釦スイッチ143、デイツプスイッチ144.3端子
レギユレータ145、該3端子レギユレータ145を放
熱する放熱板146、スピーカ147等が実装されてい
る。また、この回路一体型アンテナは成形品からなるケ
ース148で覆設してあり、この形成148の上面の押
釦スイッチ143に対応する箇所に操作用の窓149が
開口しである。 第112図は放射導体42をワイヤー体150で形成し
たものであり、ワイヤー体150をクランク形に折り曲
げて小型化を図り、ワイヤー体150の内部を中空部5
0としている。また、短絡板47も線状のもので形成し
ている。 @113図はワイヤー体150を矩形状に形成し、途中
にローディング部151を形成し、このローディング部
151によりワイヤー型アンテナに短縮コイルを挿入し
たのと同じ働きをさせ、小型化を図っている。 [実施例121 次に、請求項2.3に対応した実施例について説明する
。平板アンテナは、アンテナ高が低く小型に製作するこ
とができ、且つ軽量に製作できる上に、製作加工も容易
であるという利点が有り、そのため小型化が要求される
無線装置に応用されつつある。第114図はこのような
平板アンテナの基本構造を示し、この平板アンテナは2
枚の導体板間に誘電体43を挟持して一方の導体板を放
射導体42とし、他方の導体板を接地導体41とし、更
に放射導体42の一端部と接地導体41とを短絡板47
で接続したもので、第115図に示すように放射導体4
2の適所に接地導体41の表面に設けた給電用のコネク
タ46に接続された給電線たる給電ビン45nを介して
給電される。コネクタ46は第116図に示すようにア
ンテナと独立して設けられている送信回路や、受信回路
のような無線回路152に同軸ケーブル153を介して
接続される。 第117図、第118図は短絡板47を放射導体42の
幅より小さくした例を示す。 誘電体43としては各種積層板を用い、その片側に密着
配設した銅箔を接地導体4」とし、他面に密着配設した
@箔をエツチング処理を施しで放射導体42として利用
しているのが通例である。 この場合には放射導体42と接地導体41とを接続する
短絡板47はスルホールによって形成していた。 ところで誘電体43として積層板等を使用した場合には
高周波電流に対して誘電体損失等によりアンテナ効率が
悪いという問題がある。そこで、アンテナ効率を改善す
る為に、誘電体43として比誘電率εr・−1の空気を
使用することにより誘電体損失を殆ど無くしたアンテナ
も$119図、第120図に示すように提供されている
。 そして!1121図に示すように接地導体41上に無線
回路152を形成し、その回路部品154を接地導体4
1と放射導体42との間の空間層に配置したものも提供
されている。 しかし、第121図に示すように無線回路152を形成
した平板アンテナでは次のような問題点がある。つまり
、平板アンテナが励起した場合の接地導体41と放射導
体42との間に生じる電界は放射導体42側が高電位の
とき第122図(a)に示す矢印Xのように接地導体4
1或いは放射導体42にほぼ垂直に立っでいる。そして
回路部品154は各種誘電体、金属体で形成されている
ため、第121図のように放射導体42と接地導体41
との間に配置した場合、内部電界は第122図(1))
の矢印Xで示すように乱れて、エネルギ損失となり、ア
ンテナ利得が低下してしまう。即ち、平板アンテナと無
線回路152とが結合し利得が低下するという問題があ
り、父上記のように接地導体41と放射導体42との間
に無線回路152を設けた場合には回路調整が困雛にな
るという問題がある。 そこで、本実施例では、放射導体42の材料コス1が安
く、且つ軽量化が図れ、その上内部電界の乱れが少なく
、利得低下が少ない平板アンテナを提供するものである
。 以下、本実施例を具体的に説明する。第123図に示す
実施例では、放射導体42と短絡板47は、−枚の長方
形の平板状導体を板金加工によりL状に折り曲げ加重「
シて一体となったもので、放射導体42面の中央部に方
形状の開口155を打ち抜きにより形成しである。 一方接地導体41は第124図に示す片面銅張積層板1
56の銅張面により形J&されており、vJ125図に
示すように片面銅張積層板156は無線回路152の回
路部品154を表面に配設したもので、裏面の@箔をエ
ツチングして回路パターンを形成するとともに回路周辺
のグランドパターンを拡張して上記の接地導体イ1の接
地導体としている。 而して上記短絡板47を片面銅張積層板156の表面に
立設して放射導体42と接地導体41との間を離間して
その開の空気を誘電体43とし7、更に短絡板47の端
部を裏面の接地導体41に接続することにより第126
図のように平板アンテナを実現している。 この実施例の場合放射導体42の中央の開口155に臨
む位置の積層板156上に上記回路部品154が配設さ
れ、これら回路部品154が放射導体42の側周辺と接
地導体41との間に生じる内部電界に影響を与えるのを
防いでいる。 このように構成された本実施例の場合無線回路の調整は
放射導体42の中央の開口155を利用して容易に行え
ることになる。 上記各実施例では放射導体42を板金加工により形成し
ていたが、アンテナ電流は周辺にのみ流れるだけである
ので別の実施例では第127図に示すように真ちゅう線
からなるワイヤー体150をフ状に折り曲げてその両端
を、短絡板47と一体に板金加工で形成した放射導体4
2の基n11部42aに半田付けなどで接続して外形が
略方形の放射導体42を構成したものであり、短絡板4
7を接続する接地導体41は一枚の導体板で形成しても
、又先の実施例と同様に片面銅張積層板で接地導体41
を形成して回路部品154の配置をしても良い。 また、第1図に示した実施例と同様に、本実施例の接地
導体41の幅を放射導体42の幅と等しくし、長さを長
くするようにしても良い。 第128図では、放射導体42の基端部42nを板金で
形成していたが、全てをワイヤー体150で形成した場
合を示す。 上記実施例では短絡板47及び放射導体42の一部を板
金で形成していたが、本実施例では1本のワイヤー体1
50で放射導体42と短絡板47とを一体に形成して、
板金加工を必要とぜず且つ放射導体42と短絡板47と
の接続作業も必要としないアンテナを形成し、更にコス
トの低減を図っている。つまり本実施例の場合、第12
9図(a)に示すように略C状に折り曲げて放射導体4
2を形成するとともにその放射導体42の一端を垂直に
折り曲げて短絡板47を形成したもので、放射導体42
の他端は一端に半田付けして結合しである。 第129図(1〕)は本実施例の平面アンテナを完成し
た状態を示す。 尚、第129図(e)のように放射導体42の両端を垂
直に祈り曲げて2本の短絡板47を形成しても良い。 この場合たとえば300MH7程度以上の高い周波数の
電波を使用するため2本の短絡板47は高周波的には閉
ループと見なすことができる。 尚、上記各実施例においても放射導体42への給電は適
所に給電線を介して行うは勿論である。 また、上記各請求項1,2.3に記載した受信用アンテ
ナを具備する受信装置と、請求項4,5゜6に記載した
送信用アンテナを具備する送信装置とを用いて情報伝送
を行なうことで、より良好で品質が高い情報伝送を行な
うことができることに[発明の効果1 本発明は上述のように、信号の受信を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、長方形の放射導体と、この放射導
体の幅と等しく放射導体の長さより長い寸法の接地導体
と、放射導体の一方の端面と接地導体との間に配置され
る短絡板とを具備し、放射導体と接地導体とを空気層を
挾んで配置して上記アンテナ部を構成し、該アンテナ部
の放射導体の適宜な位置に給電点を設けたものであるか
ら、放射導体の幅と等しく放射導体の校すよりも長い月
決に接地導体を形成して、垂直偏波成分、水平偏波成分
が補完しあって全方向に無指向性とする、二とができる
効果を奏するものである。 01″1求項2においては、信号の受信を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対して信号の処理を行なう電子
回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具
備する無線装置において、外形が略平面方形で中央部が
開口した中空状の放射導体と、該放射導体と所定の間隔
を設けて配置される接地導体と、放射導体の一端部を接
地導体に接続する短絡板とで上記アンテナ部を楕成し、
放射導体に給電線を介して給電することにより、従来の
平面アンテナに比して軽量に製作でき、しかも中央部の
開1]により従来この部分と接地導体板との間で発生し
でいた内部電界が無くなるから、開口位置に対応する接
地導体板と放射導体との間に回路部品を配置しでも内部
電界に乱れが生じるなどという恐れが全くない」二に、
利得の低下を招くことが無く、しかも回路調整も開[]
と利用して可能となり、この結果無線装置を小型に製作
することも容易となるという効果を奏する。 また、請求項4においては、信号の送信を行なうアンテ
ナ部と、該アンテナ部に対してイ1−■号の制御を行な
う電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部
とを具備する無線装置において、土泥アンテナ部は、放
射導体と接地導体とを空気ノーを挾んで配置し、放射導
体の一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は
放射導体の適宜な位置に設けられて構成され、アンテナ
部の放射導体の適宜な2鈴所それぞれに、容量性2端子
素子の一端を接続し、該容量性2ylI子素子に与える
バイアス電圧をそれぞれ変化させる制御手段を設けたも
のであるから、容量性2端子素子に適宜なバイアス電圧
を与えて該容量性2端子素子を短縮用装荷として有効に
動作させ、アンテナ放射特性を可変できるようにし、出
力電波の主偏波成分を変化できるようにして、請求項1
,2.3の受信用アンテナとの組み今わせで取付方向に
かかわりなく偏波が一致し、また、屋内の造営面による
反射、回折、吸収なとので生じるヌル・ポイントを軽減
することができ、そのため、屋内電波伝搬にて多く見ら
れる反射波干渉のための通信不納領域を減少させること
ができて、より確実にデータjffifflができ、し
かも、容量性2端子素子を用いていることで、小型且つ
安価なIDカードあるいは受信部を構成できる効果を奏
するものである。 請求項6においては、信号の送(Hを行なうア−1,2
8− ンテナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射
導体と接地導体とを空気層を挾んで配置し、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、接地導体を複
数に分割し、分割されたそれぞれの部位の一部あるいは
全部が電気信号で制御されるスイッチング手段で結んで
いることで、スイッチング手段をスイッチングさせて、
分割した任意の接地導体を使用して、アンテナの放射特
性を可変できるように出力電波の主偏波成分を変化させ
ることができ、そのため、屋内電波伝搬にて多く見られ
る反射波干渉のための通信不能領域を確実に軽減するこ
とができる効果を奏するものである。 請求項7においては、信号の送受を行なうアンテナ部と
、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう電
子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを
具備する無線装置において、上記アンテナ部は、放射導
体と接地導体とを空気層を挾んで・配置し、放射導体の
一端を短絡板を介して接地導体に連結し、給電点は放射
導体の適宜な位置に設けられて構成され、放射導体は外
、形が方形で中央には中空部を形成して受信用の放射導
体とし、この受信用の放射導体の中空部に送(it用の
放射導体を配置するようにしたものであるから、送信用
、受信用のアンテナを独立して有しながら、なおかつア
ンテナ面積を従来の平面受信アンテナと大差ないように
構成することができる効果を奏するものである。 請求項13においては、信号の送受を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の制御及び処理を行なう
電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部と
を具備し、アンテナ部は接地導体と、接地導体と所定の
間隔を設けて配置される放射導体と、放射導体と接地導
体とを接続する短絡板とで構成された無線装置において
、送受信の機能に役立つ機能穴を、上記接地導体あるい
は放射導体に穿設したものであるから、この機能穴を利
用して無線装置の1111整等の各種機能に役立たせる
ことができる効果を奏するものである。 また、請求項19においては、上面に送信装置もしくは
受信装置を実装した接地導体の上方に短絡板を介して放
射導体を配(Hしてアンテナ部を構成し、接地導体の上
面に設けられ放射導体へ給電を行なう給電体に対して放
射導体を移動させて、アンテナ部と給電整合を行なう給
電整合手段を設けたものであるから、給電整合手段によ
り放射板を給電体に対して移動させて、アンテナとの給
電整合を行なうことで、単に、放射板を給電体に対しで
移動させるだけで、容易に且つ性格にアンテナとのイン
ピーダンス整合ができる効果を奏するものである。 更に、請求項25においては、信号の送(i?を行なう
アンテナ部と、該アンテナ部に対して信号の制御を行な
う電子回路部と、該電子回路部に電源を供給する電源部
とを具備する無#X装置において、上記アンテナ部は、
空気層を挾んで導体板である接地導体と放射導体とを配
置し、放射導体の端面部の2tM所と接地導体との開を
夫々短絡板にて連結し、放射導体の適宜位置を給電点と
して構成し、夫々の短絡板を時分割にて切り換えて接地
導体に接続する切換手段を備えたものであり、放射導体
の端面部の2m所と接地導体との間を夫々短絡板にて連
結し、夫々の短絡板を切換手段にて時分割にて切り換え
て接地導体に接続することにより、放射導体1個のアン
テナ形状で2個のアンテナと同様の働きをするアンテナ
を構成でき、このためアンテナを小型化できて装置の小
型化が図れ、また切換手段により夫々の短絡板を時分割
にて切り換えて接地導体に接続することにより、1個の
アンテナから夫々異なる偏波を発することができ、この
ため造営面による電波の干渉9回折、吸収等にて生じる
電界強度の変動である7エーノングの影響を軽減するこ
とができる効果がある。 請求項26においては、信号の送信を行なうアンテナ部
と、該アンテナ部に対して信号の制御を行なう電子回路
部と、該電子回路部に電源を供給する電源部とを具備す
る無線装置において、空気層を挾んで導体板である接地
導体と放射導体とを配置し、放射導体の一端面を短絡板
にて接地導体に連結し、放射導体の適宜位置を給電点と
した上記アンテナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ部
を方向を変えて配設し、夫々のアンテナ部を時分割にて
切り換えて送信回路に接続する切換手段を備えたもので
あり、空気/iを挾んで導体板である地板とアンテナ素
子とを配置し、−に記アンテナ素子の一端面を短絡板に
て地板に連結し、アンテナ素子の適宜位置を給電点とす
るアンテナを用いることにより、無指向性に近い放射特
性を得ることができ、このアンテナを複数個備えると共
に、夫々のアンテナを方向を変えて配設し、切換手段に
て夫々のアンテナを時分割にて切り換えて送信回路に接
続することにより、異なる偏波を同時に放射して、無指
向性に近い状態でありながら、各偏波毎に指向性を持も
、その偏波の角度を複数個のアンテナに毎に切り換えて
放射しで、屋内の造営面による反射2回折、吸収などに
て生じるヌル・ポイントを軽減でき、しかも短絡板を線
状とじたリキャパシタを装荷することにより小型化が可
能であり、また従来の他のヌル・ポイント対策を施した
装置に比べれば複数個のアンテナを切換接続するだけで
あるから、回路構成が簡単になり、比較的に安価とでき
る効果がある。 また、上記各請求項1,2.3に記載した受信用アンテ
ナを具備する受信装置と、請求項4,5゜6に記載した
送信用アンテナを具備する送信装置とを用いて情報伝送
を行なうことで、より良好で品質が高い情報伝送を行な
うことができるものである。
第1図(a)(+1)(C)は本発明の実施例の請求項
1に対応する実施例のアンテナの斜視図、断面図及び平
面図、第2図は同上の無線装置にアンテナを接続した場
合の構成図、第3図(a)(1))は同上の実験結果の
寸法を示すアンテナの平面図及び断面図、第4図は同上
の説明図、第5図は同上のアンテナの指向特性を示す図
、第6図は同上の使用例を示す図、第7図(a)(+1
)は同上の請求項4に対応する実施例の平板アンテナの
斜視図及び等価回路図、第8図(、)(b)は同上の容
量性負荷の装荷による短縮型平板アンテナの斜視図及び
等価回路図、@9図(a)(+1)は同上の可変容量ダ
イオードを用いた場合のアンテナの斜視図及び等価回路
図、第10図(a)(1))は同上の動作説明図、tj
fJl−1図は同上のアンテナを送信部に用いた場合の
送信部のブロック図、第12図(a)<11)は同上の
請求項5に対応した実施例のアンテナの斜視図及び等価
回路図、第13図(a)(1))は同上の動作説明図、
1814図は同上の請求項6に対応した実施例の平板ア
ンテナの斜視図、第15図(a)(ll)は同上の動作
説明図、第16図(a)〜(d)は同上の平板アンテナ
の放射パターン例を示す図、第17図(a)〜(d)は
同上のグイボールアンテナの放射パターン例を示す図、
第18図は同上の接地導体を分割した場合の構成図、第
19図(a)・〜(c)は同上の動作説明図、第20図
は同上の接地導体を回路グランドと共通化する場合の構
成図、第21図(a)(+1)は同上の夫々スイッチ回
路の具体例を示す回路図、第22図(a)(b)(c)
は同上の請求項7に対応した実施例の送信用と受信用と
のアンテナを並設した場合の平板アンテナの斜視図、平
面図及び断面図、第23図は同上の受信用アンテナの斜
視図、第24図(a)(1))(c)は同上の送信用ア
ンテナの斜視図、平面図及び断面図、第25図(a)(
Ij)(c)は同上の受信用アンテナの中空部内に送信
用アンテナを設けた場合の平板アンテナの斜視図、平面
図及び断面図、第26図は同上の受信用アンテナの電力
利得パターンを示す図、第27図は本発明の無線装置の
ブロック図、第28図は同上のインパルス検出部の具体
回路図、第29図は同上のインパルス検出部の動作波形
図、第30図は同上のレベル制御部の具体回路図、第3
1図は同上の動作波形図、第32図は同上のBPFのイ
ンパルス応答における動作波形図、第33図は同上の他
の無線装置のブロック図、第34図は同上の基準電圧発
生部の具体回路図、第35図は同上の動作波形図、@3
6図は同上の別の無線装置のブロック図、第37図は同
上の動作波形図、第38図は本発明の実施例の請求項9
に対応する無線装置の断面図、第39図は同上、の無線
装置のブロック図、第40図は同上の使用例を示す図、
第41図は同上の平板アンテナの原理を示す図、第42
図は平板アンテナの基本構造を示す図、vJ43図(a
)は平板アンテナの垂直偏波特性を示す図、第43図(
b)は平板アンテナの水平偏波特性を示す図、第44図
は同上の請求項10に対応する実施例の断面図、第45
図は7エーノング現象を示す図、第46図はスペースグ
イバーシナ方式を示す図、第47図は同上の受信装置の
断面図、第48図は同上の受信装置の他の実施例の断面
図、第49図は同上の使用例を示す図、第50図は同上
の中継装置の断面図、第51図は同上の使用例を示す図
、第52図(a)(ll)は本発明の請求項13に対応
した実施例の平面図及び断面図、第53図(a)(ll
)は同上の請求項15に対応した実施例の平面図及び断
面図、第54図は同上の使用例図、第55図(a)(1
1)は同上の請求項16に対応した実施例の平面図及び
断面図、第56図は同上の使用例図、第57図(a)(
b)は同上の請求項17に対応した実施例の平面図及び
断面図、第58図(a)(+1)l土間上の請求項18
に対応した実施例の平面図及び断面図、第59図は同上
の使用例図、第60図は請求項19に対応した実施例の
無線装置の斜視図、第61図は同上の各給電点における
周波数と入力インピーダンスとの関係を示す特性図、第
62図は同」二の分解斜視図、第63図は同上の分解斜
視図、第64図は同上の斜視図、第65図は同上の断面
図、第66図は同上の給電ビスの拡大斜視図、第67図
は同上の受信装置のブロック図、第68図は同上の電界
強度とAGC出力電圧との関係を示す特性図、第69図
は同上の比較表示部の具体回路図、第70図は同上の斜
視図、第71図は請求項23に対応した実施例の無線装
置の斜視図、第72図は同上の断面図、vJ73図は同
上の実装状態を示す斜視図、第74図は同上の正面側の
斜視図、第75図は同上の背面側の斜視図、第76図お
よび第77図はそれぞれ同上に用いるアンテナ部分の各
種例を示す要部斜視図、第78図は同上を用いたセキュ
リティシステムの概略構成図、第79図は同上の実装例
を示す概略断面図、第80図(a)(+1)はそれぞれ
同上の実装例を示す概略構成図、第81図は同上の他の
実装例を示す断面図、第82図および第83図は同上の
さらに他の実装例を示す断面図と斜視図、fit184
図(a)(+1)は請求項25に対応した実施例のアン
テナの正面図、及び断面図、第85図は同上の概略構成
図、第86図は同上の高周波スイッチ回路の具体回路図
、第87図乃至第89図は同上の動作説明図、第90図
(a)〜(f)は夫々同上の放射導体の他の形状を示す
説明図、第91図は請求項26に対応した実施例の外観
斜視図、第92図は同上の概略構成図、第93図は同上
の切換手段の具体回路図、第94図乃至第96図は同上
のアンテナの特性説明図、第97図(a)(+1)はア
ンテナの形状の小型化の説明図、第98図(a)(+)
)は同上の他の実施例の外観斜視図及び概略構成図、第
99図は請求項28に対応した実施例の放射導体側から
見たアンテナを合む無線装置の斜視図、第100図は同
上の接地導体側から見た斜視図、第101図は端子台を
設けた場今の斜視図、第102図は同上の動作説明図、
第103図は同上の斜視図、第104図は同上の断面図
、第105図及び第106図は同上の動作説明図、第1
07図は同上の近接物体の影響を調べた特性図、第10
8図は同上の放射導体に中空部を形成した場合の斜視図
、第109図は同上の中空部がない場合の斜視図、第1
10図は同上の中空部がある場合の斜視図、第111図
は同上の具体構成を示す破断斜視図、第112図(a)
(+1)は同上の放射導体をワイヤー体で形成した場合
の斜視図及び平面図、第113図(a)(t+)は同上
のワイヤー体の途中にローディング部を形成した場合の
斜視図及び平面図、第114図は同上の請求項2に対応
した実施例の斜視図、第115図は同上の断面図、第1
16図は同上の給電を説明する断面図、第117図は同
上の斜視図、第118図は同上の断面図、第119図は
同上の斜視図、第120図は同上の断面図、第121図
は同上の斜視図、第122図(aO+〕)は同上の動作
説明図、第123図は同上の放射導体と短絡体の斜視図
、第124図は同上使用の片面銅張積層板の断面図、第
125図は同上の接地導体板−1,40− の斜視図、第126図は同上の斜視図、第127図は同
上の斜視図、第128図は同」二の斜視図、第129図
(、)は同上の放射導体と短絡体の斜視図、第129図
(l))は同上の斜視図、第129図(c)は同上の変
形例の斜視図、第130図は従来例の無線装置を用いた
IDカードシステムの構成図、第131図(a)(11
)は方形パッチアンテナの斜視図及び断面図、第132
図(、)(bHc)は同上の指向特性を示す図、第13
3図は同上のアンテナを用いたIDカードシステムの使
用例を示す図である。 1はアンテナ、41は接地導体、42は放射導体、44
は給電点、45は給電線、47は短絡板である。 代理人 弁理士 石 1)艮 七 (b) 第22図 (b) (C) 第2図 (C) ゛″°° ニーμう 第25図 (b) 4’lT (b) (C) (C) 第42図 痢23図 第124図 第127図 増25図 第126図 第128図 第129図 (a) (b) 第130囚 (C) 第131図
1に対応する実施例のアンテナの斜視図、断面図及び平
面図、第2図は同上の無線装置にアンテナを接続した場
合の構成図、第3図(a)(1))は同上の実験結果の
寸法を示すアンテナの平面図及び断面図、第4図は同上
の説明図、第5図は同上のアンテナの指向特性を示す図
、第6図は同上の使用例を示す図、第7図(a)(+1
)は同上の請求項4に対応する実施例の平板アンテナの
斜視図及び等価回路図、第8図(、)(b)は同上の容
量性負荷の装荷による短縮型平板アンテナの斜視図及び
等価回路図、@9図(a)(+1)は同上の可変容量ダ
イオードを用いた場合のアンテナの斜視図及び等価回路
図、第10図(a)(1))は同上の動作説明図、tj
fJl−1図は同上のアンテナを送信部に用いた場合の
送信部のブロック図、第12図(a)<11)は同上の
請求項5に対応した実施例のアンテナの斜視図及び等価
回路図、第13図(a)(1))は同上の動作説明図、
1814図は同上の請求項6に対応した実施例の平板ア
ンテナの斜視図、第15図(a)(ll)は同上の動作
説明図、第16図(a)〜(d)は同上の平板アンテナ
の放射パターン例を示す図、第17図(a)〜(d)は
同上のグイボールアンテナの放射パターン例を示す図、
第18図は同上の接地導体を分割した場合の構成図、第
19図(a)・〜(c)は同上の動作説明図、第20図
は同上の接地導体を回路グランドと共通化する場合の構
成図、第21図(a)(+1)は同上の夫々スイッチ回
路の具体例を示す回路図、第22図(a)(b)(c)
は同上の請求項7に対応した実施例の送信用と受信用と
のアンテナを並設した場合の平板アンテナの斜視図、平
面図及び断面図、第23図は同上の受信用アンテナの斜
視図、第24図(a)(1))(c)は同上の送信用ア
ンテナの斜視図、平面図及び断面図、第25図(a)(
Ij)(c)は同上の受信用アンテナの中空部内に送信
用アンテナを設けた場合の平板アンテナの斜視図、平面
図及び断面図、第26図は同上の受信用アンテナの電力
利得パターンを示す図、第27図は本発明の無線装置の
ブロック図、第28図は同上のインパルス検出部の具体
回路図、第29図は同上のインパルス検出部の動作波形
図、第30図は同上のレベル制御部の具体回路図、第3
1図は同上の動作波形図、第32図は同上のBPFのイ
ンパルス応答における動作波形図、第33図は同上の他
の無線装置のブロック図、第34図は同上の基準電圧発
生部の具体回路図、第35図は同上の動作波形図、@3
6図は同上の別の無線装置のブロック図、第37図は同
上の動作波形図、第38図は本発明の実施例の請求項9
に対応する無線装置の断面図、第39図は同上、の無線
装置のブロック図、第40図は同上の使用例を示す図、
第41図は同上の平板アンテナの原理を示す図、第42
図は平板アンテナの基本構造を示す図、vJ43図(a
)は平板アンテナの垂直偏波特性を示す図、第43図(
b)は平板アンテナの水平偏波特性を示す図、第44図
は同上の請求項10に対応する実施例の断面図、第45
図は7エーノング現象を示す図、第46図はスペースグ
イバーシナ方式を示す図、第47図は同上の受信装置の
断面図、第48図は同上の受信装置の他の実施例の断面
図、第49図は同上の使用例を示す図、第50図は同上
の中継装置の断面図、第51図は同上の使用例を示す図
、第52図(a)(ll)は本発明の請求項13に対応
した実施例の平面図及び断面図、第53図(a)(ll
)は同上の請求項15に対応した実施例の平面図及び断
面図、第54図は同上の使用例図、第55図(a)(1
1)は同上の請求項16に対応した実施例の平面図及び
断面図、第56図は同上の使用例図、第57図(a)(
b)は同上の請求項17に対応した実施例の平面図及び
断面図、第58図(a)(+1)l土間上の請求項18
に対応した実施例の平面図及び断面図、第59図は同上
の使用例図、第60図は請求項19に対応した実施例の
無線装置の斜視図、第61図は同上の各給電点における
周波数と入力インピーダンスとの関係を示す特性図、第
62図は同」二の分解斜視図、第63図は同上の分解斜
視図、第64図は同上の斜視図、第65図は同上の断面
図、第66図は同上の給電ビスの拡大斜視図、第67図
は同上の受信装置のブロック図、第68図は同上の電界
強度とAGC出力電圧との関係を示す特性図、第69図
は同上の比較表示部の具体回路図、第70図は同上の斜
視図、第71図は請求項23に対応した実施例の無線装
置の斜視図、第72図は同上の断面図、vJ73図は同
上の実装状態を示す斜視図、第74図は同上の正面側の
斜視図、第75図は同上の背面側の斜視図、第76図お
よび第77図はそれぞれ同上に用いるアンテナ部分の各
種例を示す要部斜視図、第78図は同上を用いたセキュ
リティシステムの概略構成図、第79図は同上の実装例
を示す概略断面図、第80図(a)(+1)はそれぞれ
同上の実装例を示す概略構成図、第81図は同上の他の
実装例を示す断面図、第82図および第83図は同上の
さらに他の実装例を示す断面図と斜視図、fit184
図(a)(+1)は請求項25に対応した実施例のアン
テナの正面図、及び断面図、第85図は同上の概略構成
図、第86図は同上の高周波スイッチ回路の具体回路図
、第87図乃至第89図は同上の動作説明図、第90図
(a)〜(f)は夫々同上の放射導体の他の形状を示す
説明図、第91図は請求項26に対応した実施例の外観
斜視図、第92図は同上の概略構成図、第93図は同上
の切換手段の具体回路図、第94図乃至第96図は同上
のアンテナの特性説明図、第97図(a)(+1)はア
ンテナの形状の小型化の説明図、第98図(a)(+)
)は同上の他の実施例の外観斜視図及び概略構成図、第
99図は請求項28に対応した実施例の放射導体側から
見たアンテナを合む無線装置の斜視図、第100図は同
上の接地導体側から見た斜視図、第101図は端子台を
設けた場今の斜視図、第102図は同上の動作説明図、
第103図は同上の斜視図、第104図は同上の断面図
、第105図及び第106図は同上の動作説明図、第1
07図は同上の近接物体の影響を調べた特性図、第10
8図は同上の放射導体に中空部を形成した場合の斜視図
、第109図は同上の中空部がない場合の斜視図、第1
10図は同上の中空部がある場合の斜視図、第111図
は同上の具体構成を示す破断斜視図、第112図(a)
(+1)は同上の放射導体をワイヤー体で形成した場合
の斜視図及び平面図、第113図(a)(t+)は同上
のワイヤー体の途中にローディング部を形成した場合の
斜視図及び平面図、第114図は同上の請求項2に対応
した実施例の斜視図、第115図は同上の断面図、第1
16図は同上の給電を説明する断面図、第117図は同
上の斜視図、第118図は同上の断面図、第119図は
同上の斜視図、第120図は同上の断面図、第121図
は同上の斜視図、第122図(aO+〕)は同上の動作
説明図、第123図は同上の放射導体と短絡体の斜視図
、第124図は同上使用の片面銅張積層板の断面図、第
125図は同上の接地導体板−1,40− の斜視図、第126図は同上の斜視図、第127図は同
上の斜視図、第128図は同」二の斜視図、第129図
(、)は同上の放射導体と短絡体の斜視図、第129図
(l))は同上の斜視図、第129図(c)は同上の変
形例の斜視図、第130図は従来例の無線装置を用いた
IDカードシステムの構成図、第131図(a)(11
)は方形パッチアンテナの斜視図及び断面図、第132
図(、)(bHc)は同上の指向特性を示す図、第13
3図は同上のアンテナを用いたIDカードシステムの使
用例を示す図である。 1はアンテナ、41は接地導体、42は放射導体、44
は給電点、45は給電線、47は短絡板である。 代理人 弁理士 石 1)艮 七 (b) 第22図 (b) (C) 第2図 (C) ゛″°° ニーμう 第25図 (b) 4’lT (b) (C) (C) 第42図 痢23図 第124図 第127図 増25図 第126図 第128図 第129図 (a) (b) 第130囚 (C) 第131図
Claims (28)
- (1)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回路
部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置におい
て、長方形の放射導体と、この放射導体の幅と等しく放
射導体の長さより長い寸法の接地導体と、放射導体の一
方の端面と接地導体との間に配置される短絡板とを具備
し、放射導体と接地導体とを誘電体を挾んで積層して上
記アンテナ部を構成し、該アンテナ部の放射導体に適宜
な位置に給電点を設けて成ることを特徴とする無線装置
。 - (2)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回路
部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置におい
て、外形が略平面方形で中央部が開口した中空状の放射
導体と、該放射導体と所定の間隔を設けて積層される接
地導体と、放射導体の一端部を接地導体に接続する短絡
板とで上記アンテナ部を構成し、放射導体に給電線を介
して給電して成ることを特徴とする無線装置。 - (3)放射導体の側周辺の一部乃至全部をワイヤー体で
形成した請求項2記載の無線装置。 - (4)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回路
部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置におい
て、上記アンテナ部は、放射導体と接地導体とを絶縁体
を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡板を介して接地
導体に連結し、給電点は放射導体の適宜な位置に設けら
れて構成され、アンテナ部の放射導体の適宜な位置に、
容量性2端子素子の一端を接続し、該容量性2端子素子
に与えるバイアス電圧を変化させる制御手段を設けて成
ることを特徴とする無線装置。 - (5)上記放射導体の適宜な箇所に容量性2端子素子の
一端を接続し、他端をスイッチング素子を介して接地導
体に接続し、該スイッチング素子に与える電圧を制御す
るようにした請求項4記載の無線装置。 - (6)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回路
部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置におい
て、上記アンテナ部は、放射導体と接地導体とを絶縁体
を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡板を介して接地
導体に連結し、給電点は放射導体の適宜な位置に設けら
れて構成され、接地導体を複数に分割し、分割されたそ
れぞれの部位の一部あるいは全部が電気信号で制御され
るスイッチング手段で結ばれていることを特徴とする無
線装置。 - (7)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ部
に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回路
部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置におい
て、上記アンテナ部は、放射導体と接地導体とを絶縁体
を挾んで積層し、放射導体の一端を短絡板を介して接地
導体に連結し、給電点は放射導体の適宜な位置に設けら
れて構成され、放射導体は外形が方形で中央には中空部
を形成して受信用の放射導体とし、この受信用の放射導
体の中空部に送信用の放射導体を配置して成ることを特
徴とする無線装置。 - (8)電子部品を接地導体と放射導体の間であって、放
射導体の中空部に配置した請求項2記載の無線装置。 - (9)接地導体及び放射導体はプリント板で形成され、
電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる第1のプ
リント板と、第1のプリント板と実装部品側の面と平行
に空間を隔てて送信用及び受信用の放射導体となる第2
、第3のプリント板とを設けたことを特徴とする請求項
1記載の無線装置。 - (10)電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる
第1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側と
は反対側の面と平行に空間を隔てて送信用及び受信用の
放射導体となる第2、第3のプリント板とを設けたこと
を特徴とする請求項9記載の無線装置。 - (11)電子回路部の回路部品を実装し接地導体となる
第1のプリント板と、第1のプリント板と実装部品側の
面と平行に空間を隔てて送信用の放射導体となる第2の
プリント板と、第1のプリント板と実装部品側とは反対
側の面と平行に空間を隔てて受信用の放射導体となる第
3のプリント板とを設けたことを特徴とする請求項9記
載の無線装置。 - (12)受信装置の回路部品を実装し接地導体となる第
1のプリント板と 第1のプリント板と実装部品側の面
と平行に空間を隔てて夫々受信用の放射導体となる第2
、第3のプリント板とを設け、スペースダイバーシチ受
信回路として動作させるようにしたことを特徴とする請
求項9記載の無線装置。 - (13)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ
部に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回
路部に電源を供給する電源部とを具備し、アンテナ部は
接地導体と、接地導体と所定の間隔を設けて配置される
放射導体と、放射導体と接地導体とを接続する短絡板と
で構成された無線装置において、送受信の機能に役立つ
機能穴を、上記接地導体あるいは放射導体に穿設して成
ることを特徴とする無線装置。 - (14)上記機能穴を、送受信に用いる可変回路部品の
ための調整用の穴としたことを特徴とする請求項13記
載の無線装置。 - (15)上記機能穴を、送受信に用いる手動スイッチの
設置あるいは作動のための穴としたことを特徴とする請
求項13記載の無線装置。 - (16)上記機能穴を、送受信に用いる各種センサーの
設置あるいはセンサーの窓用の穴としたことを特徴とす
る請求項13記載の無線装置。 - (17)上記機能穴を、装置固定のためのネジ挿通用の
穴としたことを特徴とする請求項13記載の無線装置。 - (18)上記機能穴を、送受信に用いる表示素子の設置
あるいはその窓用の穴としたことを特徴とする請求項1
3記載の無線装置。 - (19)上面に送信装置もしくは受信装置を実装した接
地導体の上方に短絡板を介して放射導体を配置してアン
テナ部を構成し、接地導体の上面に設けられ放射導体へ
給電を行なう給電体に対して放射導体を移動させて、ア
ンテナ部と給電整合を行なう給電整合手段を設けて成る
無線装置。 - (20)接地導体と放射導体とのいずれか一方もしくは
両方をプリント板で形成してアンテナ部をマイクロスト
リップアンテナで構成し、接地導体と放射導体との間の
空間に回路部品を実装し、放射導体を接地導体と平行に
給電体に対して移動させるようにしたことを特徴とする
請求項19記載の無線装置。 - (21)給電体をねじ体で形成し、このねじ体を接地導
体の裏面から放射導体がわへ螺着固定し、放射導体の裏
面と点接触させるねじ体の先端部を半球状に形成したこ
とを特徴とする請求項19または請求項20記載の無線
装置。 - (22)受信強度の強さに応じて電圧が大きくなる受信
装置のAGC電圧を利用し、該AGC電圧の大きさに比
例して順次点灯させる発光ダイオードを複数設け、給電
体に対する放射導体の移動において発光ダイオードの点
灯個数によりアンテナ部との整合をとるようにしたこと
を特徴とする請求項19記載の無線装置。 - (23)接地導体に絶縁体層を介して放射導体が対向配
設してアンテナ部をマイクロストリップアンテナで構成
し、電子回路部品を実装する配線用導体層を接地導体の
表裏の一面に設け、電子回路部品の内でアンテナ特性へ
の影響が一定である電子回路部品を接地導体と放射導体
との間で配線用導体層上に実装した請求項7記載の無線
装置。 - (24)上記マイクロストリップアンテナは、接地導体
と放射導体とを絶縁体層である空気層を介して略平行に
配置し、放射導体の端部を短絡板を介して接地導体に短
絡すると共に、放射導体の中間部において給電点を有す
る形状に形成した請求項項23記載の無線装置。 - (25)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ
部に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回
路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置にお
いて、上記アンテナ部は、誘電体を挾んで導体板である
接地導体と放射導体とを積層し、放射導体の端面部の2
箇所と接地導体との間を夫々短絡板にて連結し、放射導
体の適宜位置を給電点として構成し、夫々の短絡板を時
分割にて切り換えて接地導体に接続する切換手段を備え
て成ることを特徴とする無線装置。 - (26)信号の送受を行なうアンテナ部と、該アンテナ
部に対して信号の処理を行なう電子回路部と、該電子回
路部に電源を供給する電源部とを具備する無線装置にお
いて、絶縁体を挾んで導体板である接地導体と放射導体
とを積層し、放射導体の一端面を短絡板にて接地導体に
連結し、放射導体の適宜位置を給電点とした上記アンテ
ナ部を複数備え、上記夫々のアンテナ部を方向を変えて
配設し、夫々のアンテナ部を時分割にて切り換えて送信
回路あるいは受信回路に接続する切換手段を備えて成る
ことを特徴とする無線装置。 - (27)上記アンテナ部及び切換手段を送信器あるいは
受信器のいずれか一方が備えた請求項26記載の無線装
置。 - (28)電子回路部から導出された接続線を接続する端
子台を、放射導体の開放側とは反対側の短絡板側の接地
導体上に設けた請求項1〜3のいずれか記載の無線装置
。
Priority Applications (3)
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|---|---|---|---|
| JP63073684A JPH01245721A (ja) | 1988-03-28 | 1988-03-28 | 無線装置 |
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63073684A JPH01245721A (ja) | 1988-03-28 | 1988-03-28 | 無線装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01245721A true JPH01245721A (ja) | 1989-09-29 |
Family
ID=13525287
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63073684A Pending JPH01245721A (ja) | 1988-03-28 | 1988-03-28 | 無線装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
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| US (1) | US4924237A (ja) |
| JP (1) | JPH01245721A (ja) |
| GB (1) | GB2217112B (ja) |
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