JPH0133044B2 - - Google Patents
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- JPH0133044B2 JPH0133044B2 JP56153056A JP15305681A JPH0133044B2 JP H0133044 B2 JPH0133044 B2 JP H0133044B2 JP 56153056 A JP56153056 A JP 56153056A JP 15305681 A JP15305681 A JP 15305681A JP H0133044 B2 JPH0133044 B2 JP H0133044B2
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- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 4
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-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q13/00—Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
- H01Q13/10—Resonant slot antennas
- H01Q13/106—Microstrip slot antennas
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q5/00—Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
- H01Q5/30—Arrangements for providing operation on different wavebands
- H01Q5/307—Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
- H01Q5/342—Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes
- H01Q5/35—Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes using two or more simultaneously fed points
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- Waveguide Aerials (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、誘電体基板上に形成されたスロツト
とストリツプラインと、分波器で形成された2周
波共用スロツトアンテナに関する。従来、スロツ
トアンテナを用いた2周波共用アンテナは、第1
図a,bに示すように誘電体基板1の片面に放射
素子のスロツト2,3を被着形成し、誘電体基板
1の他方の面には、スロツト2,3をそれぞれ給
電するストリツプ線路4,5が被着形成されてい
る。この方式は誘電体基板1の片面に違つた周波
数において動作するスロツト2,3が形成されて
おり、各々のスロツトを専用に給電するストリツ
プ線路4,5によつて励振する。ストリツプ線路
の端部から分波器を用いて出力を1つにまとめて
使用する。その結果、2つの周波数で動作するア
ンテナが得られる。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a dual-frequency slot antenna formed by a slot and a stripline formed on a dielectric substrate, and a duplexer. Conventionally, a dual-frequency antenna using a slot antenna is
As shown in Figures a and b, the slots 2 and 3 of the radiating elements are formed on one side of the dielectric substrate 1, and the strip line 4 that feeds power to the slots 2 and 3 is formed on the other side of the dielectric substrate 1. , 5 are formed by adhesion. In this system, slots 2 and 3 that operate at different frequencies are formed on one side of a dielectric substrate 1, and each slot is excited by strip lines 4 and 5 that exclusively supply power. A splitter is used to combine the outputs from the ends of the strip lines and use them. The result is an antenna that operates at two frequencies.
しかし、この方式においては、2つの周波数で
動作させるために2つのスロツトアンテナが必要
となる。したがつて、アンテナ面積が増大し、コ
ストが増大してしまう。又、2つのスロツトアン
テナ間の相互結合により、片方の周波数成分がも
う一つのスロツトに結合しストリツプ線路を通じ
て合成器に入る。その結果、アンテナ特性を劣化
させてしまう。また、更にアレイアンテナを構成
させる時、スロツトの位置関係に制約を受けてし
まい、大型のアレイアンテナの製作は困難にな
る。なお、スロツトの長軸の長さは各々の周波数
に対して、誘電体基板の誘電率を考慮したほぼ半
波長の長さになつている。 However, this system requires two slot antennas to operate at two frequencies. Therefore, the area of the antenna increases and the cost increases. Also, due to the mutual coupling between the two slot antennas, one frequency component is coupled to the other slot and enters the combiner through the strip line. As a result, the antenna characteristics deteriorate. Furthermore, when constructing an array antenna, the positional relationship of the slots is restricted, making it difficult to manufacture a large array antenna. Note that the length of the long axis of the slot is approximately half a wavelength for each frequency, taking into account the dielectric constant of the dielectric substrate.
本発明は、このような点に鑑みてなされたもの
であり、少なくとも1つのスロツトと2本のスト
リツプ線路と分波器とにより最小限単一のスロツ
トを用いることで2つの周波数を共用できる2周
波共用スロツトアンテナを提供する。 The present invention has been made in view of these points, and is a two-wavelength system that can share two frequencies by using at least a single slot using at least one slot, two strip lines, and a duplexer. Provides a frequency sharing slot antenna.
第2図に、本発明の一実施例を示す。 FIG. 2 shows an embodiment of the present invention.
誘電体基板7の片面に被着された導体13にス
ロツト8を形成し、上記誘電体基板7の一方の面
にはストリツプ線路9,10,11が形成されて
おり、ストリツプ線路9は分波器16により2つ
のストリツプ線路10,11に分割されている。
スロツト8は使用する2つの周波数のうち、高い
周波数において誘電体基板の誘電率を考慮した約
半波長になつている。 A slot 8 is formed in a conductor 13 attached to one side of the dielectric substrate 7, and strip lines 9, 10, and 11 are formed on one side of the dielectric substrate 7, and the strip line 9 is a branching line. It is divided into two strip lines 10 and 11 by a circuit 16.
The slot 8 has approximately a half wavelength at the higher frequency of the two frequencies used, taking into account the dielectric constant of the dielectric substrate.
ストリツプ9は2つの周波数成分が存在してお
り、分波器16でおのおのの周波数に分けられ
る。分けられた2つの周波数成分のうち、低い方
の周波数はストリツプ線路11を流れ、このスト
リツプ線路11はスロツト8の一方の端部寄りに
交差しており、スロツトの端からストリツプ線路
11の中央軸までの距離、点15からストリツプ
線路11の開放端までの長さはストリツプ線路1
1のインピーダンスに低い周波数において整合が
とれるように調整されている。同様に、分波器1
6で分割された高い方の周波数成分は、ストリツ
プ線路10を流れ、スロツト8のもう一方の端部
寄りに交差し、スロツト8を励振している。 The strip 9 has two frequency components, which are separated by a duplexer 16 into their respective frequencies. Of the two divided frequency components, the lower frequency flows through the strip line 11, which intersects near one end of the slot 8, and is connected to the central axis of the strip line 11 from the end of the slot. The distance from point 15 to the open end of strip line 11 is
The impedance is adjusted to match the impedance of 1 at low frequencies. Similarly, demultiplexer 1
The higher frequency component divided by 6 flows through the strip line 10, intersects near the other end of the slot 8, and excites the slot 8.
ストリツプ線路10のスロツト8の端部からの
距離、点11から開放端までの長さは高い方の周
波数においてストリツプ線路10のインピーダン
スに整合するように調整されている。スロツト8
の長さは、誘電体基板の誘電体基板の誘電率を考
慮して高い方の周波数においてほぼ半波長になつ
ており、低い方の周波数においては微少スロツト
として動作する。 The distance of the stripline 10 from the end of the slot 8 and the length from the point 11 to the open end are adjusted to match the impedance of the stripline 10 at higher frequencies. slot 8
Considering the dielectric constant of the dielectric substrate, the length of the dielectric substrate is approximately half a wavelength at higher frequencies, and operates as a minute slot at lower frequencies.
また、2周波共用アンテナにおける問題点であ
つた相互結合について説明すると、分波器16に
例えば、パラレルラインバンドパスフイルターを
低い方の周波数、高い方の周波数のストリツプ線
路11,10に設けた時、まず低い方の周波数は
ストツプ線路9から低い方の周波数のバンドパス
フイルターを介してストリツプ線路11を通り、
スロツト8とストリツプ線路11の交叉点15
で、スロツト8に励振される。この時、スロツト
8内に磁流が誘起され、この磁流によつて、片側
のストリツプ線路10が結合する。しかし、スト
リツプ線路10からストリツプ線路10側に設置
されているバンドパスフイルターのインピーダン
スを求めておれば、スロツト8とストリツプ線路
10の交点14からバンドパスフイルターまでの
ストリツプ線路10の長さを選び交点14からス
トリツプ線路10の開放端までの長さによるイン
ピーダンスの変化分を、さらにストリツプ線路を
補正することにより、交点14から低い周波数に
おいてストリツプ線路10側を見たインピーダン
スは非常に高くなり、無限大に近くなり、この結
果、スロツト8に誘起した磁流からストリツプ線
路10への結合は無くなる。 Also, to explain mutual coupling, which was a problem in dual-frequency antennas, for example, when a parallel line bandpass filter is provided in the branching filter 16 on the strip lines 11 and 10 of the lower frequency and the higher frequency. , first, the lower frequency passes from the stop line 9 to the strip line 11 via a band pass filter for the lower frequency,
Intersection point 15 between slot 8 and strip line 11
Then, the slot 8 is excited. At this time, a magnetic current is induced in the slot 8, and the strip line 10 on one side is coupled by this magnetic current. However, if you are looking for the impedance of a bandpass filter installed on the side of the stripline 10 from the stripline 10, then select the length of the stripline 10 from the intersection 14 of the slot 8 and the stripline 10 to the bandpass filter, and select the intersection point. By further correcting the change in impedance due to the length from 14 to the open end of the strip line 10, the impedance when looking at the strip line 10 side at low frequencies from the intersection 14 becomes extremely high, reaching infinity. As a result, the magnetic current induced in the slot 8 is no longer coupled to the strip line 10.
すなわち、低い周波数においてはスロツト8に
ストリツプ線路11のみがオフセツト給電された
スロツトアンテナと同じ状態になる。 That is, at low frequencies, only the strip line 11 in the slot 8 is in the same state as a slot antenna fed with offset power.
同様に高い方の周波数においては、ストリツプ
線路9から入つた高い方の周波数は高い方の周波
数のみを通過させるバンドパスフイルターを通過
しストリツプ線路10を流れ、スロツト8を励振
する。この時、前記同様、片側のストリツプ線路
11とスロツト8との交点15からバンドパスフ
イルターまでの長さを、バンドパスフイルターの
入力インピーダンス、交点15から見たインピー
ダンスを求めておけば、ストリツプ線路の長さを
調整することにより、スロツト8からストリツプ
線路11側を見たインピーダンスはほぼ無限大に
なり、この結果、高い方の周波数成分はストリツ
プ線路11に結合しない。 Similarly, at higher frequencies, the higher frequencies coming from the stripline 9 pass through a bandpass filter that allows only the higher frequencies to pass, flow through the stripline 10, and excite the slot 8. At this time, as before, if the length from the intersection 15 of the strip line 11 and slot 8 on one side to the band pass filter, the input impedance of the band pass filter, and the impedance seen from the intersection 15 are determined, the length of the strip line By adjusting the length, the impedance seen from the slot 8 toward the strip line 11 becomes almost infinite, and as a result, higher frequency components are not coupled to the strip line 11.
すなわち、高い方の周波数においてはスロツト
8にストリツプ線路10のみがオフセツト給電さ
れたスロツトアンテナと同じ状態になる。 That is, at higher frequencies, only the strip line 10 in the slot 8 is in the same state as a slot antenna fed with offset power.
したがつて、2つの周波数において良好なアン
テナ指向特性が得られる。以上説明してきた様
に、ストリツプ9に存在する2つの周波数成分そ
れぞれは、分波器16によりストリツプ線路11
とストリツプ線路10とに分割されて流される。
ストリツプ線路11側からは、スロツト8に磁流
が誘起され、この時、ストリツプ線路10側のイ
ンピーダンスは無限大となり、このストリツプ線
路11からストリツプ線路10への結合はなくな
る。同様に、ストリツプ線路10からストリツプ
線路11への結合もなくなる。従つて、両者どお
しの結合はないので、共通のスロツトで2つの周
波数どおし影響を受けない励振が可能となる。 Therefore, good antenna directivity characteristics can be obtained at two frequencies. As explained above, each of the two frequency components present in the strip 9 is transferred to the strip line 11 by the duplexer 16.
and the strip line 10.
A magnetic current is induced in the slot 8 from the strip line 11 side, and at this time, the impedance on the strip line 10 side becomes infinite, and the coupling from the strip line 11 to the strip line 10 disappears. Similarly, the coupling from stripline 10 to stripline 11 is also eliminated. Therefore, since there is no coupling between the two, it is possible to excite the two frequencies unaffected by the common slot.
以上の構成から成る本発明では、1つのスロツ
トを2本のストリツプ線路と分波器により小形で
指向特性の良好な、2周波共用アンテナが得られ
る。本発明のアンテナは、誘電体基板のどちらか
一方の面側に反射板を設けて使用される。 According to the present invention having the above configuration, a small dual-frequency antenna with good directivity characteristics can be obtained by using one slot, two strip lines, and a duplexer. The antenna of the present invention is used with a reflecting plate provided on either side of the dielectric substrate.
また、本発明アンテナをアレイアンテナとして
使用する場合も、スロツトを複数個設けること
で、容易に実現できる。即ち、各スロツト全部に
ストリツプ線路2本が交差する構成にして、アレ
イアンテナとして、2つの周波数を励振させるこ
とができる。アレイ間隔も高い周波数に対してグ
レーテインググローブが発生しない間隔以内であ
れば、ほぼ自由に選定できる。また、従来から知
られている様に八木アンテナは、複数のエレメン
トで構成されており、その内1つのエレメントだ
け給電している。しかし、全体のエレメントで見
ると、給電されているエレメントの作用を受け給
電されていないエレメントも励振されてアンテナ
として動作する。従つて、この原理により各スロ
ツトの内1つのスロツトのみ給電して他のスロツ
トは給電されていない構造即ち、1つのスロツト
のみストリツプ線路2本が交差され、他のスロツ
トには、交差されていない構造にしても、スロツ
トの励振が行えアレイアンテナとして動作させる
ことができる。 Further, when the antenna of the present invention is used as an array antenna, it can be easily realized by providing a plurality of slots. That is, by configuring two strip lines to cross each slot, two frequencies can be excited as an array antenna. The array spacing can be almost freely selected as long as it is within the spacing at which grating globes do not occur for high frequencies. Further, as is conventionally known, the Yagi antenna is composed of a plurality of elements, of which only one element is supplied with power. However, when looking at the elements as a whole, the elements that are not fed with power are also excited by the action of the elements that are fed with power, and operate as an antenna. Therefore, according to this principle, only one of the slots is supplied with power and the other slots are not supplied with power. In other words, two strip lines are crossed only in one slot, and not in the other slots. With this structure, the slot can be excited and can be operated as an array antenna.
第1図は従来の2周波共用スロツトアンテナの
構造図、第2図は本発明の一実施例を示す2周周
共用スロツトアンテナの構造を示す図である。
1……誘電体基板、2……スロツト、3……ス
ロツト、4……ストリツプ線路、5……ストリツ
プ線路、6……被着導体、7……誘電体基板、8
……スロツト、9……ストリツプ線路、10……
ストリツプ線路、11……ストリツプ線路、12
……分岐点、13……被着導体、14……励振
点、15……励振点、16……分波器。
FIG. 1 is a structural diagram of a conventional two-frequency common slot antenna, and FIG. 2 is a diagram showing the structure of a two-frequency common slot antenna showing an embodiment of the present invention. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1...Dielectric substrate, 2...Slot, 3...Slot, 4...Strip line, 5...Strip line, 6...Deposited conductor, 7...Dielectric substrate, 8
...Slot, 9...Strip line, 10...
Strip line, 11...Strip line, 12
... branch point, 13 ... adhered conductor, 14 ... excitation point, 15 ... excitation point, 16 ... duplexer.
Claims (1)
くとも1つのスロツトを形成し、上記基板の他方
の面に2本の給電用のストリツプ線路を上記スロ
ツトの両端部近くにそれぞれ1本づつ交差させ、
上記2本の給電用ストリツプ線路を分波器に接続
させた構造を形成したことを特徴とする2周波共
用スロツトアンテナ。1. At least one slot is formed in a conductor coated on one side of a dielectric substrate, and two power supply strip lines are intersected on the other side of the substrate, one near each end of the slot. let me,
A slot antenna for dual frequency use, characterized in that it has a structure in which the two power feeding strip lines are connected to a duplexer.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56153056A JPS5854703A (en) | 1981-09-29 | 1981-09-29 | Slot antenna in common use for two-frequenies |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56153056A JPS5854703A (en) | 1981-09-29 | 1981-09-29 | Slot antenna in common use for two-frequenies |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5854703A JPS5854703A (en) | 1983-03-31 |
| JPH0133044B2 true JPH0133044B2 (en) | 1989-07-11 |
Family
ID=15554009
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56153056A Granted JPS5854703A (en) | 1981-09-29 | 1981-09-29 | Slot antenna in common use for two-frequenies |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5854703A (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10335931A (en) * | 1997-05-09 | 1998-12-18 | Motorola Inc | Differentially-driven diversity antenna structure and its method |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0685487B2 (en) * | 1985-05-18 | 1994-10-26 | 日本電装株式会社 | Dual antenna for dual frequency |
| JP2004266573A (en) * | 2003-02-28 | 2004-09-24 | Nissei Electric Co Ltd | Multiple frequency antenna element and multiple frequency antenna |
| EP2365582B1 (en) * | 2010-03-05 | 2016-03-16 | Gigaset Communications GmbH | Antenna assembly |
| EP3525285B1 (en) | 2012-06-21 | 2021-05-12 | LG Electronics Inc. | Antenna device and mobile terminal having the same |
| JP7111624B2 (en) * | 2016-12-28 | 2022-08-02 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | Antenna element, communication device, and communication method |
-
1981
- 1981-09-29 JP JP56153056A patent/JPS5854703A/en active Granted
Cited By (1)
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|---|---|---|---|---|
| JPH10335931A (en) * | 1997-05-09 | 1998-12-18 | Motorola Inc | Differentially-driven diversity antenna structure and its method |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5854703A (en) | 1983-03-31 |
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