專利名稱:移動通信用基站天線的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及偏振波共用天線以及陣列天線,尤其涉及實現(xiàn)空間分割多重存取的移
動通信用基站天線。
背景技術(shù):
在移動通信所使用的基站,為了能實現(xiàn)多個用戶的同時連接,提出了頻率分割多 重存取(FDMA)、時間分割多重存取(TDMA)、符號分割多重存取(CDMA)等方法,已經(jīng)導入商 用系統(tǒng)。 但是,伴隨著近年來的移動通信的普及,用戶急劇增加,因而產(chǎn)生超過分配給移動 通信系統(tǒng)的頻率波道的容許量的通話要求,發(fā)生頻率緊張之類的問題。 于是,為了提高頻率的利用效率并實現(xiàn)波道容量的擴大,提出了以一個頻帶實現(xiàn) 與多個用戶的通信的空間分割多重存取(SDAM)的方案。在空間分割多重存取中,通過基站 天線的指向性的主線束方向朝向希望的用戶的方向,其他用戶的方向朝向空方向,從而用 空間的不同分離多個用戶。 作為實現(xiàn)空間分割多重存取的方法,有組合多個天線擴大數(shù)據(jù)發(fā)送接收的頻帶的 稱為MIM0(Multiple Input Multiple Output)的無線通信技術(shù)。在MIMO中,為了將發(fā)送 數(shù)據(jù)分成多個信號(流)同時進行發(fā)送,需要設置多個天線。 在專利文獻l中,提出了實現(xiàn)空間分割多重存取的移動通信基站的方案,為了改 善多個用戶的分辨能力,提出了將多個陣列天線配置在直線狀或者圓周上的移動通信用基 站天線的方案。 另外,在專利文獻1中,提出了實現(xiàn)空間分割多重存取的移動通信基站天線的方 案,并提出了將使用了 V-H偏振波以及傾斜±45度偏振波的四根陣列天線沿水平方向排列 的移動通信基站的方案。 專利文獻1 :日本特開2001-313525號公報 非專利文獻l :K. Nishimri及另夕卜兩人,"Channel Capacity Measurement of8X2 MIMO Transmission by Antenna Configurations in an Actual CellularEnvironment,,, IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL 54, No. 11, 2006年11月, pp.3285-3291。 非專利文獻2 :惠比根佳熊及另外兩人,"陸地移動通信中的天線垂直配置空間分
集的研究",電子信息通信學會論文雜志B-II. No. 6、 1990年6月、pp. 286-292。 然而,在上述專利文獻1、非專利文獻1中,由于將陣列天線配置在直線狀或者圓
周上,因此存在移動通信用基站天線整體的設置專用面變大之類的問題。而且,將陣列天線
配置在直線狀或者圓周上的場合,為了得到空間分集效果,需要擴大陣列天線的間隔,因此
存在移動通信用基站天線的設置面積進一步變大之類的問題。 這樣,若為了提高頻率的利用效率而導入MIMO,則需要曾設陣列天線,因此發(fā)生天 線的設置專用面積變大的問題。而且,若增設陣列天線,則各個陣列天線的安裝工事和配線等的附帶設備也需要與陣列天線的根數(shù)相應的量,還存在成本增大的問題。 近年來,由于以便攜電話為主的高速無線通信的普及,街上到處都是移動通信用
基站天線。移動通信用基站天線配置在鐵塔或建筑物的頂上等,因此增加陣列天線的根數(shù)
將會提高設置費用及有損景觀而不理想。 因此,為了提高頻率的利用效率并實現(xiàn)波道容量的擴大,必須配置多個陣列天線 并導入MIMO,但要求盡量避免設置專用面積變大,強烈希望設置專用面積小的移動通信用 基站天線。 在非專利文獻2中,提出了通過在鉛直軸上垂直地排列兩個接收天線構(gòu)成垂直配 置空間分集,從而減小天線設置占有面積的方案。 然而,在非專利文獻2中,僅從天線間隔和相關(guān)系數(shù)的觀點在理論上、實驗上明確 了垂直配置空間分集天線的有效性,停留在空間分集效果的驗證上。也就是,在非專利文獻 2中,對用于實現(xiàn)空間分割多重存取的陣列天線結(jié)構(gòu)沒有提及。
發(fā)明內(nèi)容
于是,本發(fā)明的目的在于解決上述課題,提供一種無需大幅度地增加現(xiàn)有的移動 通信用基站天線的設置面積,便能夠?qū)崿F(xiàn)空間分割多重存取的移動通信用基站天線。
本發(fā)明是為了達到上述目的而提出的方案,方案的發(fā)明是一種移動通信用基站 天線,由正交地配置的兩個天線元件構(gòu)成,并具備將兩天線元件的偏振波特性相互正交的 多個天線元件對配置成陣列狀的陣列天線,為了提高頻率的利用效率并實現(xiàn)波道容量的擴 大,具備兩根以上上述陣列天線,并在鉛直方向以規(guī)定的間隔配置各陣列天線而構(gòu)成。
上述各陣列天線的上下方向的配置間隔設定成上述陣列天線間的天線相關(guān)系數(shù) 為0. 8以下也可以。 上述各陣列天線的上下方向的配置間隔設定成上述陣列天線間的天線相關(guān)系數(shù) 為0.7以下也可以 上述各陣列天線的上下方向的配置間隔相對于通信的頻帶的波長在4個波長至 IO個波長的范圍為宜。 上述各陣列天線的上下方向的配置間隔相對于通信的頻帶的波長在5個波長至 IO個波長的范圍為宜。 上述各陣列天線利用使各陣列天線的接地電極共通的導通板而分別連接為宜。
上述天線元件對也可以是將一方的天線元件垂直地配置、將另一方的天線元件水 平地配置的水平垂直天線元件對。 上述天線元件對也可以是將一方的天線元件相對鉛直方向以+45度、將另一方的 天線元件相對鉛直方向以-45度傾斜配置的±45度天線元件對。 上述陣列天線的至少一段使用將一方的天線元件垂直地配置、將另一方的天線元 件水平地配置的水平垂直天線元件對,其他的上述陣列天線使用將一方的天線元件相對鉛 直方向以+45度、將另一方的天線元件相對鉛直方向以-45度傾斜配置的±45度天線元件 對。 上述陣列天線的構(gòu)成為交替地配置將一方的天線元件垂直地配置、將另一方的 天線元件水平地配置的水平垂直天線元件對,和將一方的天線元件相對鉛直方向以+45
4度、將另一方的天線元件相對鉛直方向以-45度傾斜配置的±45度天線元件對。
上述天線元件是半波長偶極天線為宜。
上述天線元件是貼片天線為宜。
本發(fā)明的效果如下。 根據(jù)本發(fā)明,能夠提供無需大幅度地增加現(xiàn)有的移動通信用基站天線的設置面積 就能夠?qū)崿F(xiàn)空間分割多重存取的移動通信用基站天線,通過在鉛直方向上配置兩根以上的 陣列天線,從而可以實現(xiàn)垂直方向的空間分割多重存取,能夠增加MIMO的數(shù)據(jù)通信容量, 可進行比現(xiàn)有方式速度高的數(shù)據(jù)通信。
圖1是表示本發(fā)明的一個實施方式的移動通信用基站天線的模式圖。
圖2是關(guān)于圖1的移動通信用基站天線對陣列天線的構(gòu)造進行說明的圖(主視圖
以及側(cè)視圖)。 圖3是關(guān)于圖1的移動通信用基站天線對陣列天線的構(gòu)造進行說明的圖(立體 圖)。 圖4是關(guān)于圖1的移動通信用基站天線分解陣列天線來說明天線元件結(jié)構(gòu)的圖。
圖5是表示關(guān)于圖1的移動通信用基站天線,通過改變陣列天線間的間隔來調(diào)整 天線相關(guān)系數(shù)的圖。 圖6是表示陣列天線間的天線相關(guān)系數(shù)與通信容量的關(guān)系的圖。 圖7是表示陣列天線間的間隔與陣列天線間的天線相關(guān)的系數(shù)的一個例子的圖。 圖8是表示本發(fā)明的一個實施方式的移動通信用基站天線的模式圖。 圖9是表示本發(fā)明的一個實施方式的移動通信用基站天線的模式圖。 圖10是表示本發(fā)明的一個實施方式的移動通信用基站天線的模式圖。
圖中 l-移動通信用基站天線,2、2a、2b-陣列天線,3a、3b-天線元件,4-天線元件對 (±45度天線元件對),5-導通板,9_反射板,10-天線元件基板。
具體實施例方式以下根據(jù)附圖對本發(fā)明的優(yōu)選實施方式進行說明。本發(fā)明的移動通信用基站天線 是實現(xiàn)空間分割多重存取(SDMA)的天線,是實現(xiàn)組合多個天線來擴大數(shù)據(jù)接收發(fā)送的波 段(頻帶)的MM0的天線。
實施例1 圖1是表示本實施方式的移動通信用基站天線的模式圖。 如圖1所示,移動通信用基站天線1具備兩根以上陣列天線(圖1中為兩根),在 鉛直方向以規(guī)定的間隔配置各陣列天線2而構(gòu)成。在本實施方式中,對在鉛直方向配置兩 根陣列天線2a、2b的場合進行說明。 陣列天線2a、2b用導通板5連接。導通板5向兩陣列天線2a、2b提供共用的接地 電位(GND電位)。 陣列天線2a、2b在鉛直方向上離開規(guī)定的距離而配置構(gòu)成。
陣列天線2a、2b是將多個天線元件對4配置成陣列狀的天線。天線元件對4由正 交地配置且偏振波特性相互正交的兩個天線元件3a、3b構(gòu)成。 在本實施方式中,作為天線元件對4,使用了將一方的天線元件3a相對鉛直方向 以+45度、將另一方的天線元件3b相對鉛直方向以-45度傾斜配置的±45度天線元件對 4。也就是,在本實施方式中所使用的陣列天線2是通過一個天線共用+45度偏振波以及-45 度偏振波的偏振波共用天線。 圖2是對該場合(作為陣列天線2使用了偏振波共用天線的場合)的陣列天線2 的構(gòu)造進行說明的圖,(a)是陣列天線2的主視圖,(b)是陣列天線2的側(cè)視圖。另外,圖3 是圖2的立體圖。 如圖2以及圖3所示,陣列天線2成為沿著反射板9的長度方向以陣列狀配置了 多個天線元件對(士45度天線元件對)4的構(gòu)造。天線元件對(士45度天線元件對)4通過 將天線元件3a、3b以剖面為十字形的方式組合而構(gòu)成,該天線元件3a、3b是通過在天線元 件基板10的表面形成由金屬或金屬及電介質(zhì)等構(gòu)成的天線元件圖形(未圖示)而構(gòu)成的。 利用天線元件對(±45度天線元件對)4能夠共用+45度偏振波以及-45度偏振波的電波 并進行接收發(fā)送。天線元件3a、3b通過供電線(未圖示)分別與不同的供電點(未圖示) 連接。 另外,在本實施方式中,作為天線元件3a、3b使用了半波長偶極天線。作為這種半 波長偶極天線,除此之外還可以使用日本特開2004-32392號公報、日本特開2004-266600 號公報所記載的偶極天線等。另外,天線元件3a、3b并不限于此,也可以使用貼片天線或其 他偏振波分集式天線。 圖4是分解陣列天線2a、2b來說明天線元件結(jié)構(gòu)的圖。 如圖4所示,陣列天線2a、2b具有將以+45度傾斜配置的天線元件3a配置成陣列 狀的陣列結(jié)構(gòu)21、和將以-45度傾斜配置的天線元件3b配置成陣列狀的陣列結(jié)構(gòu)22,通過 將這些陣列結(jié)構(gòu)21、22重疊在相同位置,從而形成作為偏振波分集式天線的一個元件的天 線元件對4,并形成陣列天線2a、2b。 天線元件3a、3b的各尺寸根據(jù)使用的頻率或帶寬適當決定。另外,天線元件對4
的數(shù)量根據(jù)天線增益或天線的線束寬度等、希望的天線樣式適當決定即可。 陣列天線2a、2b由于構(gòu)成±45度的傾斜分集式天線,因此各陣列結(jié)構(gòu)21、22間
的天線相關(guān)系數(shù)理想的是接近于O的值。因而,通過使用作為偏振波共用天線的陣列天線
2a(或者2b)可以得到與設置了兩根通常的天線相同的效果,能夠?qū)崿F(xiàn)2MIM0天線結(jié)構(gòu)。 因此,通過使用兩根陣列天線2a、2b,能夠構(gòu)成共計4MIM0(或者4支(分集式))
的移動通信用基站天線1。 然而,使用了多個陣列天線2的場合,各陣列天線2間的天線相關(guān)系數(shù)成為問題。 因為天線相關(guān)系數(shù)大時,用各陣列天線2a、2b接收的相關(guān)信號變高,因而不能得到充分的 通信容量的提高。 圖5(a) 、 (b)是表示在圖1的移動通信用基站天線1中通過改變陣列天線2間的 間隔來調(diào)整天線相關(guān)系數(shù)的說明圖。而且,圖5(a)表示天線相關(guān)系數(shù)大的情況,圖5(b)表 示天線相關(guān)系數(shù)小的情況。 如圖5(a)、 (b)所示,天線相關(guān)系數(shù)通過改變陣列天線2a、2b的上下方向的間隔
6(配置間距離)d而可以調(diào)整。 如圖5(a)所示,兩陣列天線2a、2b間的間隔小的場合,天線相關(guān)系數(shù)變大而不理 想。因此,要想減小天線相關(guān)系數(shù),就需要擴大陣列天線2a、2b間的間隔d,但是如圖5(b) 所示,若擴大陣列天線2a、2b間的間隔d,則會導致移動通信用基站天線1的全長(鉛直方 向的尺寸)變長。因此,需要求出最佳的陣列天線2a、2b間的間隔d。 圖6是表示移動通信用基站天線1中的陣列天線2a、2b間的天線相關(guān)系數(shù)與通信 容量的關(guān)系的圖。 如圖6所示,在天線相關(guān)系數(shù)為0 0. 8,優(yōu)選為0 0. 7時,移動通信用基站天線
1的通信容量幾乎為一定。在上述范圍中,通信容量影響實際的傳播條件,與陣列天線2a和
陣列天線2b間的天線相關(guān)系數(shù)的減小無關(guān),通信容量提高的效果不會變大。 于是,在本實施方式中,調(diào)整陣列天線2a、2b間的間隔,以使陣列天線2a、2b間的
天線相關(guān)系數(shù)為0. 8以下,更優(yōu)選為0. 7以下。陣列天線2a、2b間的間隔d利用導通板5
的鉛直方向的長度進行調(diào)整即可。即、將導通板5的鉛直方向的長度形成為與天線相關(guān)系
數(shù)為0. 8以下的間隔d相等的長度,用導通板5連接兩陣列天線2a、2b即可。 作為一例,圖7表示在2GHz波段使用移動通信用基站天線1的場合的、陣列天線
2a、2b間的間隔d與天線相關(guān)系數(shù)的關(guān)系。 如圖7所示可知,例如在2GHz波段使用移動通信用基站天線1的場合,為了將天 線相關(guān)系數(shù)設定成0. 8,陣列天線2a和陣列天線2b間的間隔d需要大約600mm。優(yōu)選地, 為了將天線相關(guān)系數(shù)設定成0. 7,陣列天線2a和陣列天線2b間的間隔d需要大約700mm。
這里,對在2GHz波段使用移動通信用基站天線1的場合進行了說明,陣列天線2a、 2b的上下方向的配置間隔d相對于通信的頻帶的波長設為5個波長至IO個波長的范圍即 可。這樣,能夠?qū)⑻炀€相關(guān)系數(shù)設為0. 8以下。 在本實施方式中,對使用了兩根陣列天線2a、2b的場合進行了說明。通常,在移 動通信用2GHz波段使用的頻率約為1920MHz 2200MHz,其波長約150mm,更具體地,約為 156mm 136mm。為了將天線相關(guān)系數(shù)設定成0. 7以下,陣列天線2a和陣列天線2b間的鉛 直方向的間隔d可以為700mm以上。此外,為了將天線相關(guān)系數(shù)設定成0. 8以下,陣列天 線2a和陣列天線2b間的鉛直方向的間隔d可以為600mm以上。因此,間隔d的下限值是 600mm,這相當于4個波長(使用頻率的波長的4倍),優(yōu)選地,間隔d的下限值是700mm,這 相當于5個波長(使用頻率的波長的5倍)。 另一方面,如上所述,移動通信用基站天線1的全長隨著間隔d的增加而增加。雖 然移動通信用基站天線1的全長可適當設定,但間隔d的上限值為1500mm較好,這相當于 IO個波長(使用頻率的波長的10倍)。如果間隔d的該上限值提高,則在大廈等建筑物的 頂上設置移動通信用基站天線1時,不能由在該建筑物上設置的電梯搬運,而是需要另外 使用起重機等進行搬運,所以設置成本高昂,不理想。 在本實施方式中,說明了使用兩個陣列天線2a、2b的情況,但是陣列天線2也可以 是兩根以上。使用了 N根陣列天線2的場合,通過將各陣列天線2以規(guī)定的間隔配置在鉛 直方向,從而可以實現(xiàn)2 X N的MMO天線。
對本實施方式的作用進行說明。 本實施方式的移動通信用基站天線1具備兩根以上將天線元件3的偏振波特性相
7互正交的多個天線元件對4配置成陣列狀的陣列天線2,并將各陣列天線2以規(guī)定的間隔d 配置在鉛直方向上。 通過在鉛直方向上配置兩根陣列天線2,從而無需大幅度地增加設置專用面積就 可以實現(xiàn)垂直方向的空間分割多重存取。因而,能夠加大MIM0形成的數(shù)據(jù)通信容量,能夠 實現(xiàn)比現(xiàn)有方式速度高的數(shù)據(jù)通信。 并且,由于在鉛直方向上配置兩根以上陣列天線2作為移動通信用基站天線1,因 此不必另外安裝天線(陣列天線),天線安裝用的專用支柱或安裝金屬零件等的機械的安 裝機構(gòu)的新的追加可以是最低限度或者不需要追加。 另外,在本實施方式中,由于使用偏振波共用天線作為陣列天線2,因此可以實現(xiàn) 陣列天線2的根數(shù)X2的MIMO天線,無需大幅度地增加設置專用面積就能夠?qū)崿F(xiàn)較多的 MM0天線。 再有,在本實施方式中,將各陣列天線2的上下方向的配置間隔d設定成陣列天線 2間的天線相關(guān)系數(shù)為0. 8以下。在本實施方式中,由于在鉛直方向配置兩根以上的陣列 天線2,因此移動通信用基站天線1的鉛直方向的尺寸雖然變長,但通過以天線相關(guān)系數(shù)為 0.8以下的間隔d配置陣列天線2,從而使移動通信用基站天線1的鉛直方向的尺寸最短, 而且可以確保足夠的通信容量。間隔d的上限值為使用頻率的波長的10倍。
實施例2 其次,對本發(fā)明的其他實施方式進行說明。 圖8所示的移動通信用基站天線61是代替在圖1中的移動通信用基站天線1中 將±45度天線元件對4配置成陣列狀的陣列天線2,而使用將水平垂直天線元件62配置成 陣列狀的陣列天線63。水平垂直天線元件對62是將一方的天線元件64a垂直地配置、將另 一方的天線元件64b水平地配置的天線元件對。 移動通信用基站天線61由于在圖1的移動通信用基站天線1中將±45度天線元 件對4變更為水平垂直天線元件對62,因此能夠得到與圖1的移動通信用基站天線1同樣 的效果。 實施例3 其次,在下面對實施例3的移動通信用基站天線71進行說明。 圖9是表示本發(fā)明的實施例3的移動通信用基站天線71的模式圖。 圖9所示的移動通信用基站天線71是在垂直方向配置了將±45度天線元件對4
配置成陣列狀的陣列天線2、和將水平垂直天線元件對62配置成陣列狀的陣列天線63的天線。 陣列天線2和陣列天線63偏振波方向不同,因此鄰接地配置陣列天線2和陣列天 線63時,與鄰接地配置了陣列天線2彼此、陣列天線63彼此的場合相比較,能夠減小陣列 天線2、63間的天線相關(guān)系數(shù)。因而,可以減小陣列天線2、63間的間隔d,能夠減小移動通 信用基站天線71的鉛直方向的尺寸。 圖9表示分別使用了一個陣列天線2、63的場合,但是并不限定于此,陣列天線2、 63數(shù)量不同也可以。而且,即使陣列天線2、63不鄰接地配置,也可得到與圖1的移動通信 用基站天線1同樣的效果。
實施例4
8
其次,在下面對實施例3的移動通信用基站天線71進行說明。 圖10是表示本發(fā)明的實施例4的移動通信用基站天線81的模式圖。 圖10所示的移動通信用基站天線81使用交替地配置了水平垂直天線元件對對62
和±45度天線元件對4的陣列天線82,并在垂直方向上配置了兩根該陣列天線82。 即使如圖10這樣構(gòu)成移動通信用基站天線81,也可得到與圖1的移動通信用基站
天線1同樣的效果。 這樣,本發(fā)明并不限定于上述實施方式,應解釋為對于本行業(yè)人員來說能想到的 包含于本說明書中說明的基本的指導范圍內(nèi)的全部變更以及將代替的結(jié)構(gòu)具體化的發(fā)明。
權(quán)利要求
一種移動通信用基站天線,由正交地配置的兩個天線元件構(gòu)成,并具備將兩天線元件的偏振波特性相互正交的多個天線元件對配置成陣列狀的陣列天線,其特征在于,具備兩根以上上述陣列天線,并在鉛直方向以規(guī)定的間隔配置各陣列天線而構(gòu)成。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述各陣列天線的上下方向的配置間隔設定成上述陣列天線間的天線相關(guān)系數(shù)為0. 8以下。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述各陣列天線的上下方向的配置間隔設定成上述陣列天線間的天線相關(guān)系數(shù)為0. 7以下。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述各陣列天線的上下方向的配置間隔相對于通信的頻帶的波長在4個波長至10個波長的范圍。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述各陣列天線的上下方向的配置間隔相對于通信的頻帶的波長在5個波長至10個波長的范圍。
6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述各陣列天線利用使各陣列天線的接地電極共通的導通板而分別連接。
7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述天線元件對是將一方的天線元件垂直地配置、將另一方的天線元件水平地配置的水平垂直天線元件對。
8. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述天線元件對是將一方的天線元件相對鉛直方向以+45度、將另一方的天線元件相對鉛直方向以-45度傾斜配置的±45度天線元件對。
9. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述陣列天線的至少一段使用將一方的天線元件垂直地配置、將另一方的天線元件水平地配置的水平垂直天線元件對,其他的上述陣列天線使用將一方的天線元件相對鉛直方向以+45度、將另一方的天線元件相對鉛直方向以-45度傾斜配置的±45度天線元件對。
10. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述陣列天線的構(gòu)成為交替地配置將一方的天線元件垂直地配置、將另一方的天線元件水平地配置的水平垂直天線元件對,和將一方的天線元件相對鉛直方向以+45度、將另一方的天線元件相對鉛直方向以-45度傾斜配置的±45度天線元件對。
11. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述天線元件是半波長偶極天線。
12. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動通信用基站天線,其特征在于,上述天線元件是貼片天線。
全文摘要
本發(fā)明提供一種無需大幅度地增加現(xiàn)有的移動通信用基站天線的設置面積便能夠?qū)崿F(xiàn)空間分割多重存取的移動通信用基站天線。由正交地配置的兩個天線元件(3)構(gòu)成,并具備將兩天線元件(3)的偏振波特性相互正交的多個天線元件對(4)配置成陣列狀的陣列天線(2),為了提高頻率的利用效率并實現(xiàn)波道容量的擴大,具備兩根以上陣列天線(2),并在鉛直方向以規(guī)定的間隔配置各陣列天線(2)而構(gòu)成。
文檔編號H01Q21/08GK101789548SQ20091022605
公開日2010年7月28日 申請日期2009年11月25日 優(yōu)先權(quán)日2008年11月26日
發(fā)明者安藤敏之, 村野慎介, 清水隆行 申請人:日立電線株式會社