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JP2009516949A - 周波数走査型アンテナ - Google Patents

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Abstract

本発明の実施の形態は、地上に配置された対象を検知し追跡する際に使用される無線周波数エネルギーを送受信する周波数走査型アンテナに関する。ある実施の形態では周波数走査型アンテナは、その周りで無線周波数のビームを複数の異なった角度へ向けることのできる構造として実現される。そのアンテナの構造は、少なくとも2つのアレイアンテナと、2つのアレイアンテナへのエネルギーの入力を制御する制御器と、を有し、アンテナの構造が2つのアレイアンテナの一方を用いてビームを第1角度へ向けることができ、かつ2つのアレイアンテナの他方を用いてビームを第1角度とは異なる第2角度へ向けることができるように、アレイアンテナはアンテナの構造の中に配置されている。このように、本発明の実施の形態では、2つもしくはそれ以上のアレイアンテナが配されてアンテナの構造を形成し、そのそれぞれのアンテナアレイへの入力を調整することで個々の走査範囲を組み合わせて大きな全体としての走査領域を生成できる。
【選択図】図4b

Description

本発明は周波数走査型アンテナに関し、特に、地表に配置された対象を検知し追跡することに特に適するがそれに限定されない周波数走査型アンテナに関する。
レーダシステムにおいて、周波数走査型アンテナは所与の領域に亘って物体の存在を走査するために用いられる。そのような周波数走査型アレイを用いると、入力信号の周波数を変えることで角度平面内でビームを方向付けることができることはよく知られている。周波数走査型アレイの例としては、米国特許第4868574号に記載のS字型導波管(serpentine waveguide)や、米国特許第3290688号に記載の進行波ワイヤアンテナがある。
ビームを方向付ける他の機構としては、空間内を物理的に動くアンテナを含む機械的なデバイスや、放射が伝送されもしくは受信される際にその放射を方向付ける位相式アンテナアレイがある。機械的なレーダシステムの問題点は、その動作が物理的な構成要素およびそれに伴う制御用部品と動く部品に依存していることである。この部品一式は値段が高く、また相応の大きな電源を必要とし得る。
電気的なデバイスのひとつのグループとして位相式アンテナアレイが知られている。これは、信号に様々な位相シフトを与えることで、送受信するビームを効果的に方向付けるデバイスである。このような電気的なデバイスは、無線周波数(RF)センサーや無線周波数による通信システムにおいてよく使用されている。これは電気的なデバイスではアンテナが物理的に運動しなくても、ある位置から次の位置へビームを素早く動かすことができるからである。そのようなデバイスを用いたレーダシステムによれば対象の位置を非常に正確に測定する事が可能である。しかしながらそのようなタイプの電子デバイスの問題点としては、ビームを十分に制御するためにしばしば電子部品のアレイがいくつか必要であるということがある。このことは、レーダシステムの物理的なサイズ、複雑さおよびコストを増大させる。
米国特許第4868574号では、周波数走査型アレイに、別の平面内で回転する動く部品を組み合わせている。しかしながらこの組み合わせの問題点としては、通常の機械的走査システムのサイズ上およびコスト上の欠点を有することがあり、さらに性能上位相式アンテナシステムよりも正確さに欠ける点がある。
周波数走査型アンテナに関しては、特に効率の良い(複雑さの度合いと性能において、であり比較的複雑でなく良い性能を有するという意味である)アンテナは進行波アンテナ(travelling wave antenna)である。そのような進行波アンテナのアプリケーションは米国特許第5765098号に記載されている。そこでは衛星システムにおいて信号の伝送のために単一のアンテナアレイを用い、信号の受信のために単一のアンテナアレイを用いる場合が説明されている。しかしながらこのタイプのアンテナの問題点は、周波数の変化に対して比較的狭い走査角に亘ってしか放射できないということである。これはそのアンテナを使用できる走査範囲を制限する。もちろんそのような単一のアンテナアレイであっても衛星システムのようなアプリケーションで使用する場合には、その高い高度を考慮すると全く問題は無い。つまりそれほど大きくない走査角度であっても衛星によって受信される時点においては大きな角度範囲となるからである。
本発明のある態様として、本発明者は周波数走査型アンテナの構造を開発した。その周波数走査型アンテナの構造は、無線周波数のエネルギーを送受信し、かつそのアンテナの構造の周りで無線周波数のビームを複数の異なった角度へ向けることができる。そのアンテナの構造は、少なくとも2つのアレイアンテナと、2つのアレイアンテナへのエネルギーの入力を制御する制御器と、を有し、アンテナの構造が2つのアレイアンテナの一方を用いてビームを第1角度へ向けることができ、かつ2つのアレイアンテナの他方を用いてビームを第1角度とは異なる第2角度へ向けることができるように、アレイアンテナはアンテナの構造の中に配置されている。
したがって本発明の実施の形態では、2つもしくはそれ以上のアレイアンテナを用いてアンテナの構造を形成し、そのそれぞれのアンテナアレイへの入力を調整することで個々の走査範囲を組み合わせて大きな全体としての走査領域を生成できる。ある実施の形態では、アンテナの構造は一続きでない複数の角度領域に亘ってビームを向ける。また別の実施の形態では、一続きの角度領域に亘ってビームを向ける。アンテナの構造は2つのアレイアンテナの一方を用いて第1角度範囲(第1角度領域)に亘ってビームを適宜向けることができ、かつ2つのアレイアンテナの他方を用いて第2角度範囲(第2角度領域)に亘ってビームを適宜向けることができる。第1角度領域と第2角度領域は異なっており、その2つをあわせて、個々のアンテナアレイによって得られうるよりもより大きな角度範囲の走査領域を提供する。
アレイアンテナのそれぞれはそれにエネルギーを入力する入力手段を適宜有し、制御器は、第1角度および第2角度へビームを向けるために、それぞれのアレイアンテナへエネルギーを適宜入力する。より具体的には、入力手段のそれぞれは、一続きのもしくは一続きでない角度領域に亘ってビームを向けるためにそれぞれのアレイアンテナへエネルギーを入力する。ある実施の形態においては、入力手段はアンテナアレイの端子と接続可能であり、例えば上述したように周波数発生器と共同して動作し、無線周波数エネルギーを含む信号をそれぞれ異なる複数の周波数で受け取ってビームを方向付ける。
制御器は、第1角度および第2角度に亘ってビームを向けるために、所定の順序に従ってエネルギーを入力することが望ましい。その順序は例えば、第1アンテナアレイの第1端部へエネルギーを入力することと、第2アンテナアレイの第1端部へエネルギーを入力することと、第2アンテナアレイの第2端部へエネルギーを入力することと、第2アンテナアレイの第2端部へエネルギーを入力することと、を含む。
アンテナの構造そのものの構成に関しては、アンテナの構造は、縦軸とそれと直角をなす横軸を用いて適宜特徴付けられうる。上述のアレイアンテナのうちの第1アレイアンテナは横軸に対して第1角度をなして傾き、上述のアレイアンテナのうちの第2アレイアンテナは横軸に対して第2角度をなして傾く。さらに第1アレイアンテナおよび第2アレイアンテナは、縦軸に対して対称に配置され、アレイアンテナのそれぞれは、2つの端部と2つの側部とを含む。ある実施の形態では、第2アレイアンテナの側部は実質的に、第1アレイアンテナの側部と隣接し、他の実施の形態では、第2アレイアンテナの端部は実質的に第1アレイアンテナのそれと隣接する。走査領域の大きさは、その2つのアレイアンテナの物理的な関係、より具体的にはそれぞれのアレイアンテナが横軸に対してなす角度に依存する。ある実施の形態では、レーダシステムの角度幅は実質的に80°である。しかし他の角度も可能であり、60°から100°、120°まで可能である。これはアンテナの構造の中でのアンテナアレイの種々の配置と矛盾しない。さらにはアンテナの構造は2つ以上のアレイアンテナを含むように設定されてもよい。これによりレーダシステムの角度範囲をより大きくすることができる。
ある実施の形態においては、アレイアンテナのそれぞれは、メッシュ構造と誘電基体とを含む。メッシュ構造のそれぞれは、マイクロ回路用ストリップ(マイクロストリップと通称される)などで例示される互いに接続された複数の要素を含み、対応する誘電基体の表面に適宜配置されうる。そしてその誘電基体は接地平面上に支持される。
メッシュ構造は要素の側辺および端辺のそれぞれの長さによって適宜特徴付けられうる。要素のそれぞれは、それぞれ長さを有する2つの側辺と2つの端辺とを含み、側辺の長さは端辺の長さより長い。典型的には、側辺の長さはおよそ、第1周波数と第2周波数との間の中間周波数における1波長であり、端辺の長さはおよそ、中間周波数における1波長の2分の1である。メッシュ要素のそれぞれは特性幅を有し、ある好適な実施の形態においては、側辺のメッシュの幅はメッシュの中心からそのそれぞれの端へ向かって徐々に減少する。インピーダンスはメッシュの幅に反比例するので、これはアンテナアレイ要素のインピーダンスを制御することで放射パターンを制御するための便利な手段を提供することは理解されるであろう。
以下、添付の図を参照しつつ本発明の好適な実施の形態を説明する。これにより本発明のさらなる特徴および利点が明らかになるであろう。なお説明される実施の形態は例示に過ぎない。
本発明のいくつかの部材および構成要素はひとつより多くの図に現れる。明瞭性を保つため各図面に示される同一の構成要素、部材には、同一の符号を付するものとする。加えてある部材には数字とひとつもしくは複数の添え字が付される。これはその部材が一連の要素を含むことを示している(それぞれの添え字はその一連の要素の中の個々の要素を示す)。明瞭性を確保するため、一連の要素そのものを指し示す場合は添え字を付けないこととする。一連の要素に含まれる個々の要素を指し示す場合は添え字を付けることとする。
図1は、レーダシステム1を示す図であり、そのレーダシステム1の中で本発明の実施の形態が動作する。レーダシステム1は、電源10と、制御器12と、コンピュータ14と、を備える。電源10は制御器12へ電力を供給し、コンピュータ14は制御器12を動作上制御する。制御器12は、マイクロプロセッサと、それによって実行される一組のインストラクション(不図示)と、を含み、指定された周波数FoutのRFエネルギーをRF周波数源もしくは信号生成器16に出力せしめる制御信号を実際上生成する。信号生成器16からの出力信号は、増幅器20の制御下において、アンテナ22を駆動する。以下でより詳細に説明するように、RF周波数源16はある範囲の周波数の信号を生成し、アンテナ22に異なった角度方向へビームを伝送せしめる。これによりレーダシステム1を越えた領域に亘って走査する。
レーダシステム1はさらに受信アンテナ32を含む。この受信アンテナ32は、物体から反射して帰ってきた放射信号を受信し、その受信した放射を、増幅器部材20’を通して混合器34へ渡す。混合器34は2つの入力を備える。第1入力はRF源16に接続され、第2入力は受信アンテナ32に接続される。混合器34の出力はアナログデジタル変換器(ADC)36へ与えられ、信号処理器38へ入力されるデジタル信号が生成される。その信号処理器38は、受信した信号の解析を行う。信号処理器38は、受信した信号をスペクトラム解析する。レーダシステムと外部の(反射する)物体との間の距離が周波数情報としてその信号中に含まれるからである。
アンテナ22および32は、変化する周波数を有する信号の入力に応じて放射を伝送しまた受信することが上述の議論より理解されるであろう。つまりアンテナ22および32は周波数走査型アンテナの一種である。ある好適な実施の形態では、周波数走査型アンテナは進行波アンテナ構造であり、少なくとも2つのアレイアンテナを備える。図2aは、そのようなアンテナアレイ200のひとつを示す図である。ある実施の形態では、アンテナアレイは、メッシュ構造201と、誘電基体203と、入力手段207と、を含み、入力手段207はメッシュ構造201へエネルギーを入力する。入力手段207は、アンテナアレイ200が張る平面と垂直をなすよう配置された同軸端子を含んでもよい。しかしながら当業者であれば他の端子を使用できることは理解できるであろう。
図2aで示される実施の形態においては、メッシュ構造201のそれぞれは、互いに接続された複数の矩形要素209を含み、その矩形要素209は、誘電基体203の表面上に配置される。誘電基体203は、接地平面上で支持される。矩形要素209のそれぞれは、2つの側辺213aおよび213bと、2つの端辺211aおよび211bと、を有し、側辺213aおよび213bの長さLは、端辺211aおよび211bの長さSよりも長い。進行波アンテナの動作原理はよく知られており、ジョン・クラウスによって初めて検討され、米国特許第3290688号において説明されている。ここでは、側辺213の長さLはおよそ、平均キャリア周波数における1波長であり、端辺211の長さSはおよそ、平均キャリア周波数における1波長の2分の1であると言えば十分である。矩形および平面状以外のメッシュの形状も可能であることは米国特許第3290688号の教示から理解されるであろう。
本発明の実施の形態において採用された形状に関して、電流が端子207を介してメッシュ構造201へ供給された場合、端辺211aおよび211bを通過する電流は互いにその位相が揃う。所与の要素209のそれぞれの側辺213aを流れる電流は、隣接する要素の端辺211aから供給され(入力217として示されている)、2つの電流に分離される。そのそれぞれは異なった方向に流れるので互いに位相がずれる。図2aで示されるように、側辺213aおよび213bを構成するメッシュの幅はメッシュの中心からそのそれぞれの端へ向かって徐々に減少する。これにより側辺213aおよび213bの長さをアレイの中心からその端へ向かって実質上増やすことができる。ある好適な実施の形態においては、アンテナはマイクロ回路用ストリップである。
図3および図4を参照し、本発明の実施の形態に係るアンテナの構造301の形状を以下に説明する。図3は、図1のレーダシステム1の発展形を示す図である。そのレーダシステム1の発展形は、2つのアンテナを含み、その2つのアンテナのそれぞれは図2aおよび図2bのアンテナアレイ200aおよび200bの形で実現される。アンテナの構造301は、制御器12からの入力に応じて、アンテナアレイ200aおよび200bのそれぞれの端子IおよびIへのエネルギーの供給を制御する。図4aを参照すると、任意の無線周波数が与えられた場合にアンテナの構造301がその無線周波数のエネルギーを異なる角度領域401aおよび401bの中に伝送することができるように、2つの平面アレイアンテナ200aおよび200bは構造301の中に配置されている。
図3に戻る。アンテナの構造301は、縦軸A1および横軸A2によって特徴付けられる。これらの軸は、平面アンテナアレイ200aおよび200bの配置態様を説明するための便利な基準フレームを提供する。図3に見られる通り、第1アレイアンテナ200aは横軸A2に対して角度αをなして傾き、第2アレイアンテナ200bは横軸A2に対して角度βをなして傾く。図からさらに分かる通り、第2アレイアンテナ200bの側部は第1アレイアンテナ200aの側部と隣接し(図ではそれらの側部は軸A1を示す点上に位置する)、上から見るとアンテナアレイたち200bは互いに隣接した縦長の平面内に配置される。
図4aに示される概念図から理解されるように、アンテナアレイ200aおよび200bのそれぞれの向き、つまり角度αおよびβ、がアンテナの構造301から放出される放射の向きを決める。したがって、アンテナアレイ200aおよび200bのそれぞれの相対位置を変えることで、所与の出力周波数fOUT,1に対して角度領域の異なる部分を走査できる。
図4bは、異なる2つの出力周波数fOUT,1およびfOUT,2でアンテナアレイから放出された放射401a−401dを示す。fOUT,1およびfOUT,2の値を適切に選択することで、実質的に一続きの領域をカバーするようにアンテナの構造301に放射を出力せしめることが可能となる。これにより単一のアンテナアレイまたは同一平面に配置された2つのアレイ、例えば米国特許第4376938号で説明されているようなアレイ、で可能であるよりも広い角度領域に亘って走査することが可能となる。
図2a、図3、図4aおよび図4bで示された実施の形態は、アンテナアレイ200aおよび200bがそれぞれのアンテナアレイの一端にある端子IおよびIを含む場合に関する。しかしながら、図2bおよび図5を参照すると、アンテナアレイのそれぞれは、その他端に追加の端子(I1,2,I2,2)を含みうる。この場合アンテナ22aおよび22bのそれぞれは、所与の周波数fOUTに対して2つの方向に放射を放出することができると考えられる。アンテナアレイ200aの送受信上の振る舞いは、そのアンテナへエネルギーが供給される方向に依存するからである。図6を見ると、アンテナアレイのそれぞれについて2つの入力端子へエネルギーを供給することで、放射を送受信できる領域Rが実質上2倍になることが分かる。
上記では、レーダシステム1は伝送用および受信用に別々のアンテナの構造301および303を備えると仮定する。これに対して図7を参照すると、代替的にはレーダシステム1は、単一のアンテナの構造301と、サーキュレータ40とを備える。サーキュレータ40は、当該技術分野において知られているように、アンテナの構造301から伝送される信号と受信される信号とを効果的に混合する。
図8は、アンテナアレイ200aおよび200bのアンテナの構造301中における配置の変形例を示す図である。本変形例では、アンテナアレイ200aおよび200bのそれぞれは、それぞれの支持構造上に配置され、一方の支持構造の外側縁231aが他方の支持構造の対応する外側縁231bに接することで、略2等辺な形状を有するアンテナの構造を形成する。アンテナアレイのそれぞれの支持構造がお互いに接しているので、受信用のアンテナの構造301が伝送用のアンテナの構造303と接するようにレーダシステムを製造できる。これにより、図3のアンテナの構造を有するレーダシステムと比べて、アンテナの構造によって占有される深さという点で物理的に小さなレーダシステムを製造することができる。他の構成、例えば適切な支持構造に設置された2、3もしくは幾つかのそのようなアンテナアレイを含むレーダシステムが可能であることは理解されるであろう。
上述の実施の形態は、本発明を説明する上での例に過ぎないことは理解されるべきである。本発明の実施の形態はさらに想像される。任意のひとつの実施の形態との関係で説明された任意の特徴は、それひとつのみで使用されてもよいし、その実施の形態で説明された他の特徴と連係して使用されてもよいし、他の任意の実施の形態に含まれるひとつもしくは複数の特徴と連係して使用されてもよいし、他の任意の実施の形態の任意の組み合わせに含まれるひとつもしくは複数の特徴と連係して使用されてもよいことは理解されるべきである。さらに、上記で説明されていない均等物や変形例であっても、添付の請求項で定義される本発明の範囲を逸脱しないかぎり使用されてもよい。
本発明の実施の形態に係るレーダシステムの構成を示す概念的なブロック図である。 図2aは、図1のアンテナにおいて用いられるアンテナアレイの実施の形態を示す模式図である。図2bは、図1のアンテナにおいて用いられるアンテナアレイの別の実施の形態を示す模式図である。 図1のレーダシステムで使用される図2aのアンテナアレイを含むアンテナの構造を示す概念的な機械設計図面である。 図4aは、図3のアンテナの構造から所与の出力周波数で放出される放射を示す模式図である。図4bは、図3のアンテナの構造から所与の出力周波数で放出される放射を示す模式図である。 図1のレーダシステムで使用される図2bのアンテナアレイを含むアンテナの構造を示す概念的な機械設計図面である。 図5のアンテナの構造から放出される放射を示す模式図である。 本発明のさらに別の実施の形態に係るレーダシステムの構成を示す概念的なブロック図である。 図1のレーダシステムで使用される図2aまたは図2bのアンテナアレイを含むアンテナの構造の変形例を示す概念的な機械設計図面である。

Claims (26)

  1. 無線周波数のエネルギーを送受信し、かつ当該構造の周りで無線周波数のビームを複数の異なった角度へ向けることのできる周波数走査型アンテナの構造であって、
    少なくとも2つのアレイアンテナと、
    前記2つのアレイアンテナへのエネルギーの入力を制御する制御器と、を有し、
    前記アンテナの構造が前記2つのアレイアンテナの一方を用いてビームを第1角度へ向けることができ、かつ前記2つのアレイアンテナの他方を用いてビームを前記第1角度とは異なる第2角度へ向けることができるように、前記アレイアンテナは前記アンテナの構造の中に配置されていることを特徴とする周波数走査型アンテナの構造。
  2. 前記アンテナの構造は、一続きでない複数の角度領域に亘ってビームを向けることができることを特徴とする請求項1に記載の周波数走査型アンテナ。
  3. 前記アンテナの構造は、実質的に一続きの角度領域に亘ってビームを向けることができることを特徴とする請求項1または2に記載の周波数走査型アンテナ。
  4. 前記アンテナの構造は、前記2つのアレイアンテナの一方を用いて第1角度範囲に亘ってビームを向けることができ、かつ前記2つのアレイアンテナの他方を用いて第2角度範囲に亘ってビームを向けることができることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  5. 第1角度領域は、前記第1角度範囲によって定められることを特徴とする請求項4に記載の周波数走査型アンテナ。
  6. 第2角度領域は、前記第2角度範囲によって定められることを特徴とする請求項4または5に記載の周波数走査型アンテナ。
  7. 前記第1角度範囲は前記第2角度範囲とは異なることを特徴とする請求項4から6のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  8. 前記角度領域は、実質的に80度であることを特徴とする請求項2から7のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  9. 前記アレイアンテナのそれぞれはそれに前記エネルギーを入力する入力手段を有することを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  10. 前記制御器は、前記第1角度および前記第2角度へ前記ビームを向けるために、それぞれのアレイアンテナへエネルギーを入力することを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  11. 入力手段のそれぞれは、前記実質的に一続きの角度領域に亘って前記ビームを向けるために、それぞれのアレイアンテナへエネルギーを入力することを特徴とする請求項3に従属する請求項9または10に記載の周波数走査型アンテナ。
  12. 前記一続きでない角度領域に亘って前記ビームを向けるために、前記入力手段は所与のアレイアンテナに対して、2つの位置でそのアレイアンテナへエネルギーを入力することを特徴とする請求項2に従属する請求項9または10に記載の周波数走査型アンテナ。
  13. 前記入力手段は、前記アンテナアレイの端部に接続できることを特徴とする請求項9から12のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  14. 前記入力手段は、無線周波数エネルギーを含む信号をそれぞれ異なる複数の周波数で受け取って前記ビームを方向付けるように周波数発生器と協働して動作することを特徴とする請求項9から13のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  15. 前記第1角度および前記第2角度に亘って前記ビームを向けるために、前記制御器は所定の順序に従ってエネルギーを入力することを特徴とする請求項9から14のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  16. 前記所定の順序は、第1アンテナアレイの第1端部へエネルギーを入力することと、第2アンテナアレイの第1端部へエネルギーを入力することと、前記第2アンテナアレイの第2端部へエネルギーを入力することと、前記第2アンテナアレイの第2端部へエネルギーを入力することと、を含むことを特徴とする請求項15に記載の周波数走査型アンテナ。
  17. 前記アンテナの構造は、縦軸と、前記縦軸に対して直角をなす横軸とを有し、前記アレイアンテナのうちの第1アレイアンテナは前記横軸に対して前記第1角度をなして傾き、前記アレイアンテナのうちの第2アレイアンテナは前記横軸に対して前記第2角度をなして傾くことを特徴とする請求項1から16のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  18. 前記アレイアンテナのそれぞれは、2つの端部と2つの側部とを含み、前記第2アレイアンテナの側部は実質的に、前記第1アレイアンテナの側部と隣接することを特徴とする請求項17に記載の周波数走査型アンテナ。
  19. 前記第1アレイアンテナおよび前記第2アレイアンテナは、前記縦軸に対して対称に配置されることを特徴とする請求項17または18に記載の周波数走査型アンテナ。
  20. 前記アレイアンテナのそれぞれは、メッシュ構造と、誘電基体とを含むことを特徴とする請求項1から19のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  21. メッシュ構造のそれぞれは、互いに接続された複数の要素を含み、対応する前記誘電基体の表面に配置されることを特徴とする請求項20に記載の周波数走査型アンテナ。
  22. 前記要素のそれぞれは、それぞれ長さを有する2つの側辺と2つの端辺とを含み、
    前記側辺の長さは前記端辺の長さより長く、
    前記側辺の長さはおよそ、前記第1周波数と前記第2周波数との間の中間の周波数における1波長であり、
    前記端辺の長さはおよそ、前記中間の周波数における1波長の2分の1であることを特徴とする請求項21に記載の周波数走査型アンテナ。
  23. 前記アレイアンテナのインピーダンスを制御するために、それぞれの要素の側辺は幅を持ち、その幅は前記メッシュの中心からそのそれぞれの端へ向かって徐々に減少することを特徴とする請求項21または22に記載の周波数走査型アンテナ。
  24. 前記メッシュ構造内の前記要素のそれぞれは、矩形の要素を含むことを特徴とする請求項21または23に記載の周波数走査型アンテナ。
  25. 前記アレイアンテナのそれぞれは、平面アレイアンテナを含むことを特徴とする請求項1から24のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
  26. 前記アレイアンテナのそれぞれは、マイクロ回路用ストリップを含むことを特徴とする請求項1から25のいずれかに記載の周波数走査型アンテナ。
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