CN109983618B - 移动终端 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及移动终端,包括:终端主体;第一天线装置,设置于所述终端主体的内部,以实现第一频带的共振频率;以及第二天线装置,与所述第一天线相邻形成,并且实现第二频带的共振频率,所述第二天线装置是包括作为辐射体工作的多个电介质的天线阵列(antenna array)。

Description

移动终端
技术领域
本发明涉及4G天线和5G天线共存的移动终端。
背景技术
根据终端是否可以移动,终端可以分为移动终端(mobile/portable terminal)和固定终端(stationary terminal)。进一步地,根据用户是否可以直接携带移动终端,移动终端可以分为携带(型)终端(handheld terminal)和放置型终端(vehicle mountedterminal)。
移动终端的功能逐渐多样化。例如,数据和语音通信、通过摄像头拍摄照片和视频、语音录音、通过扬声器系统播放音乐文件、以及在显示部输出图像或视频的功能。在一些终端中配备有电子游戏功能或多媒体播放器功能。尤其,最近的移动终端可以接收提供诸如广播和视频或电视节目的视觉内容的多播信号。
随着上述终端(terminal)的功能逐渐多样化,上述终端被实现为具有多种功能的多媒体设备(Multimedia player)的形态,例如具有拍摄照片或视频、播放音乐或视频文件、游戏、接收广播等功能。
另一方面,正在努力开发增强的5G(5th-generation)通信系统或pre-5G通信系统,以满足在部署4G(4th-generation)通信系统之后处于增加趋势的无线数据业务需求。
因此,5G通信系统或pre-5G通信系统被称为超4G网络(Beyond 4G Network)通信系统或后LTE系统(Post LTE)的后系统。
5G移动通信系统中要求比当前的长期演进(LTE)高1000倍以上的传输速度。为了实现上述传输速度,正在对使用毫米波(mm Wave)频带的通信系统进行研究。毫米波频带具有宽频带、强线性,并且能够通过小天线形成精细的波束(fine beam),因此可以提供高传输容量。
为了实现高的数据传输速率,考虑在超高频(mm Wave)频带(例如,60GHz的频带)中实现5G通信系统。为了减少电波在超高频频带中的路径损耗以及增加电波的传播距离,讨论在5G通信系统中使用波束成形(beam forming)、大规模多输入多输出(massive MIMO:massive multi-input multi-output)、全维多输入多输出(FD-MIMO:Full DimensionalMIMO)、阵列天线(array antenna)、模拟波束形成(analog beam-forming)和大规模天线(large scale antenna)技术。
然而,在终端中执行上述全维多输入输出、阵列天线、波束形成而需要多个天线元件。然而,当上述多个天线元件以与现有的天线元件相同的类型实现时,存在与现有的天线元件发生干扰的问题。
发明内容
发明所要解决的问题
本发明的目的在于解决上述问题和其他问题。另一目的在于提供一种设置有不会降低4G天线的性能的5G天线装置的移动终端。
解决问题的技术方案
为实现上述或其他目的,根据本发明的一个方面,提供一种移动终端,其特征在于,包括:终端主体;第一天线装置,设置于所述终端主体的内部,以实现第一频带的共振频率;以及第二天线装置,与所述第一天线相邻形成,并且实现第二频带的共振频率,所述第二天线装置是包括作为辐射体工作的多个电介质的天线阵列(antenna array)。
根据本发明的一个方面,还可以包括:主电路板,设置于所述终端主体的内部,并且配置有所述多个电介质;以及供电部,形成于所述主电路板,以对所述多个电介质进行供电。
根据本发明的一个方面,所述多个电介质可以配置在所述主电路板上。
根据本发明的一个方面,所述终端主体包括金属材料的盖,并且在所述盖上配置有非金属构件,所述第二天线装置可以配置在与所述非金属构件重叠的位置。
根据本发明的一个方面,所述盖形成为包括覆盖所述终端主体的上端面的非金属构件,所述多个电介质可以形成为与所述非金属构件重叠。
根据本发明的一个方面,所述多个电介质可以具有V形状的截面。
根据本发明的一个方面,在所述非金属构件形成有多个孔,所述多个电介质可以通过所述多个孔暴露于外部。
根据本发明的一个方面,所述多个电介质之间的间隔可以是对应于所述第二频带的中心频率的波长λ的0.45~0.7倍。
根据本发明的一个方面,可以通过所述多个电介质的波束成形来全方向(omni-directional)地形成辐射图案。
根据本发明的一个方面,在所述主电路板的端部可以形成有多个切开部,并且所述多个电介质可以配置在所述切开部。
根据本发明的一个方面,所述供电部可以形成为导通类型(Via Type)、条形贴片类型(Strip patch type)、双重供电类型(dual feeding type)中的一种。
根据本发明的一个方面,所述电介质可以配置在接地面上。此时,所述接地面可以由通过层叠的主电路板的多个导通孔形成。或者,所述接地面可以实现在对应于内部电路的天线芯片的表面上。
根据本发明的一个方面,包括供电部和接地面的电路板可以插入到所述电介质内部,使得所述电路板的至少一部分凸出。此时,所述电介质可以插入到与所述接地面的一端隔开的位置。
根据本发明的一个方面,所述凸出的一部分可以由主电路板的插入部紧固。
根据本发明的一个方面,所述电介质可以具有在高阶模式成分大的内部区域中去除第一和第二槽的形状。此时,所述第一和第二槽的长度可以分别为WL1和WL2,宽度可以为WW
发明效果
下面,对本发明的移动终端的效果进行说明。
根据本发明实施例中的至少一种,使用由包括作为辐射体的多个电解质的天线阵列来形成,从而具有能够防止4G天线的性能降低的优点,并且由于不需要额外的空间,因此不需要增加挡板。
另外,根据本发明实施例中的至少一种,能够实现270°的半功率波束宽度(HPBW:Half Power Beam Width),因此通过在移动终端中设置一个芯片(CHIP),也能够实现5G服务。
本发明的适用性的追加范围将从以下的详细描述变得显而易见。然而,在本发明的思想和范围内的各种变更和修改可以被本领域技术人员清楚地理解,因此详细描述和本发明的诸如优选实施例的特定实施例应理解为仅仅是作为示例给出。
附图说明
图1a是用于说明本发明的移动终端的框图。
图1b和图1c是从不同方向观察本发明的移动终端的一个例子的概念图。
图1d是示出本发明一实施例的第一天线装置的配置形态的图。
图2是本发明一实施例的电介质的概略形状的示例。
图3至图5是示出本发明一实施例的供电部的结构形态的示意图。
图6a是示出本发明一实施例的形成于主电路板的电介质的图,图6b是沿着图6a的DD线剖开的剖视图。
图7示出了根据接地面的配置方式的两种方式的电介质天线的结构。
图8示出了垂直接地面边缘(Vertical ground plane edge)方式的电介质天线的后视图、立体图、前视图和侧视图。
图9示出了本发明又一实施例的电介质天线的形状。
图10是示出本发明一实施例的主电路板的概略形状的图。
图11a至图11c是示出本发明一实施例的多个电介质配置于主电路板的形状的图。
图12a和图12b是示出本发明一实施例的多个电介质配置于主电路板的形状的图。
图13a是示出本发明一实施例的移动终端的外观的图,图13b是示出本发明一实施例的形成为与非金属构件重叠的天线阵列的图。
图14a和图14b是示出本发明一实施例的多个电介质形成于环构件的图。
图15是示出本发明一实施例的多个电介质贯通而形成于环构件的图。
具体实施方式
以下,参照附图详细描述本说明书中公开的实施例,与附图标记不相关地,对相同或相似的构成要素赋予相同的符号,并且将省略其重复说明。在以下说明中使用的关于构成要素的后缀“模块”和“部”,仅仅是为了便于说明而赋予或混用,本身不具有彼此区别的意义或作用。另外,在描述本说明书中公开的实施例的过程中,当判断相关公知技术的具体说明可能会模糊本说明书中公开的实施例的要点时,将省略其详细描述。应理解,所附的附图仅仅是为了便于理解本说明书中公开的实施例,本说明书中公开的技术思想并不限于所附的附图,并且包括本发明的思想和技术范围内的所有变更、等同物和替代物。
包括诸如第一、第二等序数的术语可以用于描述各种构成要素,但所述构成要素并不限于所述术语。所述术语仅用于区分一个构成要素与另一个构成要素。
应理解,当描述某一构成要素“连接”于另一构成要素时,可以是直接连接于另一构成要素,但是也可以在其间存在其他构成要素。相反,当描述某一构成要素“直接连接”于另一构成要素时,应理解为其间不存在其他构成要素。
除非上下文另有明确规定,否则单数表达包括复数表达。
应理解,在本申请中,术语“包括”或“具有”等用于指定说明书中描述的特征、数字、步骤、操作、构成要素、部件或它们的组合存在,并不排除存在或添加一个或多个其他特征、数字、步骤、操作、构成要素、部件或它们的组合。
本说明书中描述的移动终端可以包括手机、智能手机(smart phone)、笔记本电脑(laptop computer)、数字广播用终端、个人数字助理(PDA:personal digitalassistants)、便携式多媒体播放器(PMP:portable multimedia player)、导航仪、触屏平板电脑(slate PC)、平板电脑(tablet PC)、超级本(ultrabook)、可穿戴设备(wearabledevice,例如,手表型终端(smartwatch)、眼镜型终端(smart glass)、头盔显示屏(HMD:head mounted display))等。
本说明书中描述的移动终端可以包括手机、智能手机、笔记本电脑、数字广播用终端、个人数字助理、便携式多媒体播放器、导航仪、触屏平板电脑、平板电脑、超级本、可穿戴设备(例如,手表型终端、眼镜型终端、头盔显示屏)等。
然而,本领域技术人员可以容易理解,本说明书中描述的实施例的构成除了可以应用于移动终端以外,还可以应用于诸如数字电视、台式电脑、数字标牌等固定终端。
参照图1a至图1c,图1a是用于说明本发明的移动终端的框图,图1b和1c是从不同方向观察本发明的移动终端的一个例子的概念图。
所述移动终端100可以包括无线通信部110、输入部120、感测部140、输出部150、接口部160、存储器170、控制部180和电源供应部190等。图1a所示的构成要素并不是实现移动终端所必需的构成要素,因此本说明书中描述的移动终端可以具有相比上面举出的构成要素更多或更少的构成要素。
更具体地,上述构成要素中的无线通信部110可以包括能够实现移动终端100与无线通信系统之间的无线通信、移动终端100与另一移动终端100之间的无线通信、或者移动终端100与外部服务器之间的无线通信的一个以上的模块。另外,所述无线通信部110可以包括将移动终端100连接到一个以上的网络的一个以上的模块。
上述无线通信部110可以包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线互联网模块113、短程通信模块114、位置信息模块115中的至少一种。
输入部120可以包括用于输入图像信号的摄像头121或图像输入部、用于输入音频信号的麦克风(microphone)122或音频输入部、用于接收用户输入的信息的用户输入部123(例如,触摸键(touch key)、按键(mechanical key)等)。由输入部120收集的语音数据或图像数据可以被分析并处理为用户的控制命令。
感测部140可以包括用于感测移动终端内部信息、围绕移动终端的周围环境信息和用户信息中的至少一种的一个以上的传感器。例如,感测部140可以包括接近传感器141(proximity sensor)、照度传感器142(illumination sensor)、触摸传感器(touchsensor)、加速度传感器(acceleration sensor)、磁传感器(magnetic sensor)、重力传感器(G-sensor)、陀螺仪传感器(gyroscope sensor)、运动传感器(motion sensor)、RGB传感器、红外传感器(IR传感器,infrared sensor)、指纹识别传感器(finger scan sensor)、超声波传感器(ultrasonic sensor)、光学传感器(optical sensor,例如,摄像头(参照121))、麦克风(参照122)、电池量表(battery gauge)、环境传感器(例如,气压计、湿度计、温度计、辐射能传感器、热传感器、气体传感器等)、化学传感器(例如,电子鼻、医疗保健传感器、生物识别传感器等)中的至少一种。另一方面,本说明书中公开的移动终端可以组合利用由上述传感器中的至少两种传感器感测的信息。
输出部150用于产生与视觉、听觉或触觉等相关的输出,可以包括显示部151、声音输出部152、触觉模块153、光输出部154中的至少一种。显示部151可以与触摸传感器构成夹层结构或者形成为一体型,以实现触摸屏。上述触摸屏可以用作在移动终端100和用户之间提供输入接口的用户输入部123,同时可以在移动终端100和用户之间提供输出接口。
接口部160用作与连接于移动终端100的各种类型的外部设备之间的通路。上述接口部160可以包括有线/无线耳麦端口(port)、外部充电器端口、有线/无线数据端口、存储卡(memory card)端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频I/O(Input/Output)端口、视频I/O端口、耳机端口中的至少一种。在移动终端100中,对应于外部设备连接于所述接口部160,可以执行与连接的外部设备相关的适当控制。
另外,存储器170存储支持移动终端100的各种功能的数据。存储器170可以存储在移动终端100中运行的多个应用程序(application program,或应用(application))、用于操作移动终端100的数据、命令。上述应用程序中的至少一部分可以通过无线通信从外部服务器下载。另外,上述应用程序中的至少一部分可以从出厂时就存在于移动终端100上,以实现移动终端100的基本功能(例如,电话接听和呼叫功能、消息接收和发送功能)。另一方面,应用程序可以存储在存储器170中,并且被安装到移动终端100中,从而由控制部180驱动以执行所述移动终端的操作(或功能)。
除了与所述应用程序相关的操作以外,控制部180通常还控制移动终端100的整体操作。控制部180可以处理通过上述构成要素输入或输出的信号、数据、信息等,或者可以驱动存储在存储器170中的应用程序,从而向用户提供或处理适当的信息或功能。
另外,控制部180可以控制图1a所示的构成要素中的至少一部分,以驱动存储在存储器170中的应用程序。此外,控制部180可以将包含在移动终端100中的构成要素中的至少两种以上彼此组合而进行操作,以驱动所述应用程序。
电源供应部190在控制部180的控制下接收外部电源、内部电源,从而向包含在移动终端100中的各个构成要素供应电源。上述电源供应部190包括电池,所述电池可以是内置型电池或可以更换的形态的电池。
所述各个构成要素中的至少一部分可以彼此协作而操作,以实现后述的各种实施例的移动终端的操作、控制或控制方法。另外,所述移动终端的操作、控制或控制方法可以通过驱动存储在所述存储器170中的至少一种应用程序,从而在移动终端上实现。
下面,在描述通过上述移动终端100实现的各种实施例之前,参照图1a更详细地描述上面举出的构成要素。
首先,描述无线通信部110,无线通信部110的广播接收模块111通过广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或与广播相关的信息。所述广播信道可以包括卫星信道、地面信道。可以在所述移动终端100中提供两个以上的所述广播接收模块,以实现针对至少两个广播信道的同时广播接收或广播信道切换。
移动通信模块112在基于用于移动通信的技术标准或通信方式(例如,全球移动通信系统(GSM:Global System for Mobile communication)、码分多址(CDMA:CodeDivision Multi Access)、码分多址2000(CDMA2000:Code Division Multi Access2000)、增强的语音数据优化或增强的语音数据(EV-DO:Enhanced Voice-Data Optimizedor Enhanced Voice-Data Only)、宽带码分多址(WCDMA:Wideband CDMA)、高速下行链路分组接入(HSDPA:High Speed Downlink Packet Access)、高速上行链路分组接入(HSUPA:High Speed Uplink Packet Access)、长期演进(LTE:Long Term Evolution)、先进的长期演进(LTE-A:Long Term Evolution-Advanced)等)建立的移动通信网络上与基站、外部终端、服务器中的至少一种收发无线信号。
所述无线信号可以包括语音呼叫信号、视频通话呼叫信号或基于文字/多媒体消息收发的各种形态的数据。
无线互联网模块113是指用于无线互联网接入的模块,可以内置或外接于移动终端100。无线互联网模块113在基于无线互联网技术的通信网络中收发无线信号。
无线互联网技术包括例如,无线局域网(WLAN:Wireless LAN)、无线保真(Wi-Fi:Wireless-Fidelity)、无线保真直连(Wi-Fi Direct)、数字生活网络联盟(DLNA:DigitalLiving Network Alliance)、无线宽带(WiBro:Wireless Broadband)、全球微波接入互操作性(WiMAX:World Interoperability for Microwave Access)、高速下行链路分组接入、高速上行链路分组接入、长期演进、先进的长期演进等,所述无线互联网模块113基于包括上面未列出的互联网技术的范围内的至少一种无线互联网技术收发数据。
基于无线宽带、高速下行链路分组接入、高速上行链路分组接入、全球移动通信系统、码分多址、宽带码分多址、长期演进、先进的长期演进等的无线互联网接入是通过移动通信网络实现的,从上述观点出发,通过所述移动通信网络执行无线互联网接入的所述无线互联网模块113可以理解为所述移动通信模块112的一种。
短程通信模块114用于短程通信(Short range communication),可以使用蓝牙(BluetoothTM)、射频识别(RFID:Radio Frequency Identification)、红外线通信(IrDA:Infrared Data Association)、超宽带(UWB:Ultra Wideband)、紫蜂(ZigBee)、近场通信(NFC:Near Field Communication)、无线保真、无线保真直连、无线通用序列汇流排(Wireless USB:Wireless Universal Serial Bus)技术中的至少一种来支持短程通信。上述短程通信模块114可以通过短程无线通信网络(Wireless Area Networks)来支持移动终端100与无线通信系统之间的无线通信、移动终端100与另一移动终端100之间的无线通信、或者移动终端100与另一移动终端100(或外部服务器)所在的网络之间的无线通信。所述短程无线通信网络可以是短程无线个人通信网络(Wireless Personal Area Networks)。
这里,另一移动终端100可以是能够与本发明的移动终端100相互交换数据(或联动)的可穿戴设备(例如,智能手表、智能眼镜、头盔显示屏)。短程通信模块114可以在移动终端100周围感测(或识别)能够与所述移动终端100通信的可穿戴设备。此外,当所述感测到的可穿戴设备是被验证为能够与本发明的移动终端100通信的设备时,控制部180可以将由移动终端100处理的数据的至少一部分通过所述短程通信模块114发送到可穿戴设备。因此,可穿戴设备的用户可以通过可穿戴设备使用由移动终端100处理的数据。由此,例如,当移动终端100呼入电话时,用户能够通过可穿戴设备来执行电话通话,或者当移动终端100接收消息时,用户能够通过可穿戴设备来确认所述接收的消息。
位置信息模块115是用于获取移动终端的位置(或当前位置)的模块,其典型例子包括全球定位系统(GPS:Global Positioning System)模块或无线保真模块。例如,当利用全球定位系统模块时,移动终端可以使用由全球定位系统卫星发送的信号来获取移动终端的位置。作为另一例,当利用无线保真模块时,移动终端可以基于与无线保真模块发送或接收无线信号的无线接入点(AP:Access Point)的信息来获取移动终端的位置。根据不同需求,位置信息模块115可以替代或附加地执行无线通信部110的其他模块中的任意功能,以获得与移动终端的位置相关的数据。位置信息模块115是用于获取移动终端的位置(或当前位置)的模块,并不限于直接计算或获取移动终端的位置的模块。
接着,输入部120用于输入图像信息(或信号)、音频信息(或信号)、数据或由用户输入的信息,为了输入图像信息,移动终端100可以包括一个或多个摄像头121。摄像头121处理在视频通话模式或拍摄模式下由图像传感器获得的静止图像或视频等的图像帧。经处理的图像帧可以显示在显示部151或者存储在存储器170中。另一方面,设置于移动终端100的多个摄像头121可以配置成矩阵结构,通过如上所述构成矩阵结构的摄像头121,使得具有各种角度或焦点的多个图像信息可以输入到移动终端100。另外,多个摄像头121可以配置成立体结构,以便获取用于实现立体图像的左图像和右图像。
麦克风122将外部声音信号处理为电子语音数据。可以根据在移动终端100中执行的功能(或运行的应用程序)来以各种方式利用经处理的语音数据。另一方面,麦克风122可以实现各种噪音消除算法,以消除在接收外部声音信号的过程中产生的噪音(noise)。
用户输入部123用于接收用户输入的信息,当通过用户输入部123输入信息时,控制部180可以控制移动终端100的操作,以对应于输入的信息。上述用户输入部123可以包括机械式(mechanical)输入手段(或机械键,例如,位于移动终端100的前面、后面或侧面的按钮、圆顶开关(dome switch)、滚轮、轻摇开关等)和触摸式输入手段。作为一例,触摸式输入手段可以由通过软件处理显示在触摸屏上的虚拟键(virtual key)、软键(soft key)或可视键(visual key)构成,或者可以由配置在所述触摸屏以外的部分的触摸键构成。另一方面,所述虚拟键或可视键能够以各种形态显示在触摸屏上,例如,可以由图形(graphic)、文本(text)、图标(icon)、视频(video)或它们的组合构成。
另一方面,感测部140感测移动终端内部信息、围绕移动终端的周围环境信息和用户信息中的至少一种,并且生成相应的感测信号。控制部180可以基于上述感测信号控制移动终端100的驱动或操作,或者执行与安装在移动终端100中的应用程序相关的数据处理、功能或操作。下面,更详细地描述可以包含在感测部140中的各种传感器中的典型的传感器。
首先,接近传感器141是指使用电磁场的力或红外线等,在没有机械接触的情况下检测接近预定检测面的物体或附近是否存在物体的传感器。上述接近传感器141可以配置在由上述触摸屏覆盖的移动终端的内部区域或所述触摸屏附近。
接近传感器141例如可以包括透射型光电传感器、直接反射型光电传感器、镜面反射型光电传感器、高频振荡型接近传感器、电容型接近传感器、磁型接近传感器、红外线接近传感器等。当触摸屏为静电式时,接近传感器141可以通过根据具有导电性的物体的接近的电场的变化来检测所述物体的接近。在该情况下,触摸屏(或触摸传感器)本身可以被分类为接近传感器。
另一方面,为了便于说明,将物体接近触摸屏并且没有接触于触摸屏的情况下识别出所述物体位于所述触摸屏上的行为命名为“接近触摸(proximity touch)”,将物体实际接触于所述触摸屏的行为命名为“接触触摸(contact touch)”。物体接近触碰所述触摸屏的位置意味着,所述物体接近触摸时所述物体垂直对应于所述触摸屏的位置。所述接近传感器141可以感测接近触摸和接近触摸图案(例如,接近触摸距离、接近触摸方向、接近触摸速度、接近触摸时间、接近触摸位置、接近触摸移动状态等)。另一方面,如上所述,控制部180处理通过接近传感器141感测到的接近触摸操作和接近触摸图案的相应数据(或信息),进一步地,可以将对应于处理数据的视觉信息输出到触摸屏上。此外,控制部180可以控制移动终端100,以根据触摸屏上的相同的点的触摸是接近触摸还是接触触摸来处理彼此不同的操作或数据(或信息)。
触摸传感器使用电阻膜方式、电容方式、红外线方式、超声波方式、磁场方式等各种触摸方式中的至少一种来感测施加到触摸屏(或显示部151)的触摸(或触摸输入)。
作为一例,触摸传感器可以将施加到触摸屏的特定部分的压力或在特定部分产生的电容等的变化转换为电输入信号。触摸传感器可以是能够检测触摸于触摸屏的触摸物体触碰触摸传感器的位置、面积、触摸时的压力、触摸时的电容等。这里,触摸物体是对所述触摸传感器施加触摸的物体,例如,可以是手指、触摸笔或手写笔(Stylus pen)、指针等。
如上所述,当存在对触摸传感器的触摸输入时,相应的信号被发送到触摸控制器。触摸控制器处理该信号,然后将相应的数据发送到控制部180。由此,控制部180可以了解显示部151的哪个区域被触摸等。这里,触摸控制器可以是与控制部180分离的构成要素,也可以是控制部180本身。
另一方面,控制部180可以根据触摸触摸屏(或设置于触摸屏以外的触摸键)的触摸物体的种类执行彼此不同的控制或相同的控制。可以基于当前移动终端100的操作状态或运行中的应用程序来确定根据触摸物体的种类执行彼此不同的控制还是相同的控制。
另一方面,上述触摸传感器和接近传感器可以被单独或组合使用,以感测诸如对触摸屏的短(或点击)触摸(short touch)、长触摸(long touch)、多点触摸(multi touch)、拖动触摸(drag touch)、轻击触摸(flick touch)、捏合触摸(pinch-in touch)、撑开触摸(pinch-out触摸)、滑行(swype)触摸、悬停(hovering)触摸等的各种方式的触摸。
超声波传感器可以使用超声波来识别感测对象的位置信息。另一方面,控制部180能够基于由光学传感器和多个超声波传感器感测的信息来计算波生成源的位置。可以使用光远比超声波快的性质、即,光到达光学传感器的时间远比超声波到达超声波传感器的时间快的性质来计算波生成源的位置。更具体地,可以使用基于光作为参考信号的超声波到达超声波传感器的时间的时间差来计算波生成源的位置。
另一方面,被描述为输入部120的构成的摄像头121包括摄像头传感器(例如,电子耦合组件(CCD)、互补金属氧化物半导体(CMOS)等)、光学传感器(或图像传感器)和激光学传感器中的至少一种。
摄像头121和激光学传感器可以彼此组合,以感测感测对象对于3D立体图像的触摸。光学传感器可以层叠在显示元件上,上述光学传感器扫描接近触摸屏的感测对象的运动。更具体地,光学传感器以行/列安装光电二极管(Photo Diode)和晶体管(TR:Transistor),以使用根据施加到光电二极管的光量而变化的电信号来扫描放置在光学传感器上的内容物。即,光学传感器根据光的变化量来执行感测对象的坐标计算,由此可以获取感测对象的位置信息。
显示部151显示(输出)由移动终端100处理的信息。例如,显示部151可以显示在移动终端100中运行的应用程序的执行画面信息、或者根据上述执行画面信息的用户界面(UI:User Interface)、图形用户界面(GUI:Graphic User Interface)信息。
另外,所述显示部151可以是用于显示立体图像的立体显示部。
所述立体显示部中可以应用立体方式(眼镜方式)、自动立体方式(裸眼方式)、投影方式(全息方式)等3D显示方式。
声音输出部152可以在呼叫信号接收、通话模式或录音模式、语音识别模式、广播接收模式等模式下输出从无线通信部110接收或存储在存储器170中的音频数据。声音输出部152还输出与移动终端100中执行的功能(例如,呼叫信号接收音、消息接收音等)相关的声音信号。上述声音输出部152可以包括接收器(receiver)、扬声器(speaker)、蜂鸣器(buzzer)等。
触觉模块(haptic module)153生成用户可以感觉到的各种触觉效果。由触觉模块153生成的触觉效果的典型例子可以是振动。由触觉模块153生成的振动的强度和图案等可以通过用户的选择或控制部的设置来控制。例如,所述触觉模块153可以合成并输出彼此不同的振动或顺序输出彼此不同的振动。
除了振动以外,触觉模块153还可以生成相对于接触皮肤面垂直运动的销排列、通过喷射口或吸入口的空气的喷射力或吸力、对皮肤表面的触摸、电极(electrode)的接触、基于静电力等的刺激的效果、以及基于使用能够吸热或发热的元件再现冷暖感的效果等各种触觉效果。
触觉模块153不仅可以通过直接接触来传递触觉效果,并且还可以实现为用户可以通过手指或胳膊等的肌肉感觉来感觉到触觉效果。可以根据移动终端100的构成方式提供两个以上触觉模块153。
光输出部154使用移动终端100的光源的光来输出用于通知事件发生的信号。在移动终端100中发生的事件例如可以包括消息接收、呼叫信号接收、未接电话、闹钟、日程提醒、邮件接收、通过应用的信息接收等。
由光输出部154输出的信号通过移动终端在前侧面或后侧面发出单色或多色的光来实现。所述信号输出可以在移动终端感测到用户已经确认事件时结束。
接口部160用作与连接于移动终端100的所有外部设备之间的通路。接口部160从外部设备接收数据、接收供应电源以传递到移动终端100内部的各个构成要素、或者使移动终端100内部的数据传输到外部设备。例如,接口部160可以包括有线/无线耳麦端口、外部充电器端口、有线/无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频I/O端口、视频I/O端口、耳机端口等。
另一方面,识别模块是存储用于验证移动终端100的使用权限的各种信息的芯片,可以包括用户验证模块(UIM:user identify module)、客户验证模块(SIM:subscriberidentity module)、全球用户验证模块(USIM:universal subscriber identity module)等。具有识别模块的装置(以下,称为“识别装置”)可以制成智能卡(smart card)的形式。因此,识别装置可以通过所述接口部160与终端100连接。
另外,当移动终端100与外部支架(cradle)连接时,所述接口部160可以用作使来自所述支架的电源供应到所述移动终端100的通路,或者可以用作使用户从所述支架输入的各种命令信号传输到所述移动终端100的通路。从所述支架输入的各种命令信号或所述电源可以用作识别所述移动终端100正确地安装到所述支架的信号。
存储器170可以存储用于控制部180的操作的程序,也可以临时存储输入/输出的数据(例如,电话簿、消息、静止图像、视频等)。所述存储器170可以存储与在所述触摸屏上触摸输入时输出的各种图案的振动和声音相关的数据。
存储器170可以包括闪存类型(flash memory type)、硬盘类型(hard disktype)、固态磁盘类型(SSD:Solid State Disk type)、硅磁盘驱动器类型(SDD:SiliconDisk Drive type)、多媒体卡微型(multimedia card micro type)、卡类型的存储器(例如,SD或XD存储器等)、随机存取存储器(RAM:random access memory)、静态随机存储器(SRAM:static random access memory)、只读存储器(ROM:read-only memory)、电可擦可编程只读存储器(EEPROM:electrically erasable programmable read-only memory)、可编程只读存储器(PROM:programmable read-only memory)、磁存储器、磁盘和光盘中的至少一种的类型的存储介质。移动终端100可以与在互联网(internet)上执行所述存储器170的存储功能的网页存储(web storage)相关联地操作。
另一方面,如上所述,控制部180控制与应用程序相关的操作,并且通常控制移动终端100的整体操作。例如,当所述移动终端的状态满足设定条件时,控制部180可以执行或解除限制用户对应用输入控制命令的锁定状态。
另外,控制部180可以执行与语音通话、数据通信、视频通话等相关的控制和处理,或者可以执行将触摸屏上的手写输入或画图输入分别识别为文字和图像的图案识别处理。此外,控制部180可以组合控制上述构成要素中的任意一个或多个,以便在本发明的移动终端100上实现后述的各种实施例。
电源供应部190在控制部180的控制下接收施加的外部电源、内部电源,从而提供各个构成要素的操作所需的电源。电源供应部190包括电池,电池可以是可充电的内置型电池,并且可以可拆装地结合于终端主体以进行充电等。
另外,电源供应部190可以包括连接端口,连接端口可以与供应电源的外部充电器电连接以对电池充电的接口160的一个例子。
作为另一例,电源供应部190可以在不使用所述连接端口的情况下以无线方式对电池充电。在该情况下,电源供应部190可以使用基于磁感应现象的感应耦合(InductiveCoupling)方式或者基于电磁共振现象的共振耦合(Magnetic Resonance Coupling)方式中的一种以上,从外部的无线电力传输装置接收电力。
另一方面,在下文中,可以使用例如,软件、硬件或它们的组合,在计算机或相似装置可读存储介质中实现各种实施例。
参照图1b和图1c,所公开的移动终端100具有条状的终端主体。然而,本发明不限于此,并且可以应用于手表类型、夹子类型、眼镜类型或两个以上的主体相对可移动地结合的折叠类型、翻转类型、滑动类型、摆动类型,活动类型等各种结构。尽管与特定类型的移动终端相关,但是关于特定类型的移动终端的描述通常适用于其他类型的移动终端。
这里,终端主体可以被理解为将移动终端100看作至少一个集合体时所指的概念。
移动终端100包括构成外观的壳体(例如,框架、外壳、盖等)。如图所示,移动终端100可以包括前壳101和后壳102。在前壳101和后壳102结合而形成的内部空间中配置有各种电子部件。在前壳101和后壳102之间可以另外配置有至少一个中间壳。
在终端主体的前侧面可以配置有显示部151以输出信息。如图所示,显示部151的窗口151a可以安装于前壳101,从而与前壳101一起形成终端主体的前侧面。
根据不同情况,在后壳102也可以安装有电子部件。可安装于后壳102的电子部件包括可拆装的电池、识别模块、存储卡等。在该情况下,在后壳102可以可拆装地结合有用于覆盖安装的电子部件的后盖103。因此,当后盖103与后壳102分离时,安装于后壳102的电子部件暴露于外部。
如图所示,当后盖103结合于后壳102时,后壳102的侧面的一部分可以外露。根据不同情况,在上述结合时后壳102也可以被后盖103完全覆盖。另一方面,在后盖103可以设置有用于将摄像头121b或声音输出部152b暴露于外部的开口部。
上述壳体101、102、103可以使用合成树脂注塑而形成,或者也可以由金属、例如,不锈钢(STS)、铝(Al)、钛(Ti)等形成。
在上述例子中,由多个壳体提供用于容纳各种电子部件的内部空间,不同于此,移动终端100也可以由一个壳体提供所述内部空间。在该情况下,可以实现合成树脂或金属从侧面连接到后侧面的一体式的移动终端100。
另一方面,移动终端100可以包括防水部(未图示),以防止水渗入终端主体内部。例如,防水部可以包括防水构件,设置于窗口151a和前壳101之间、前壳101和后壳102之间、或者后壳102和后盖103之间,用于在上述壳体相结合时密封内部空间。
移动终端100可以包括显示部151,第一和第二声音输出部152a、152b,接近传感器141,照度传感器142,光输出部154,第一和第二摄像头121a、121b,第一和第二操作单元123a、123b,麦克风122,接口部160等。
下面,举出移动终端100作为一个例子进行描述,在所述移动终端100中,如图1b和图1c所示,在终端主体的前侧面配置有显示部151、第一声音输出部152a、接近传感器141、照度传感器142、光输出部154、第一摄像头121a和第一操作单元123a,在终端主体的侧面配置有第二操作单元123b、麦克风122和接口部160,并且在终端主体的后侧面配置有第二声音输出部152b和第二摄像头121b。
然而,这些构成不限于上述配置。这些构成可以根据需求被排除或替换,或者可以配置在另一侧面。例如,在终端主体的前侧面可以不配置第一操作单元123a,第二声音输出部152b可以配置在终端主体的侧面而不是终端主体的后侧面。
显示部151显示(输出)由移动终端100处理的信息。例如,显示部151可以显示在移动终端100中运行的应用程序的执行画面信息、或者根据上述执行画面信息的用户界面、图形用户界面信息。
显示部151可以包括液晶显示屏(LCD:liquid crystal display)、薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD:thin film transistor-liquid crystal display)、有机发光二极管(OLED:organic light-emitting diode)、柔性显示屏(flexible display)、3D显示屏(3Ddisplay)、电子墨水显示屏(e-ink display)中的至少一种。
另外,根据移动终端100的实现方式,可以存在两个以上显示部151。在该情况下,在移动终端100中,多个显示部可以隔开或一体地配置在一侧面,此外,还可以分别配置在彼此不同的面。
显示部151可以包括用于感测对显示部151的触摸的触摸传感器,以通过触摸方式接收输入的控制命令。由此,当对显示部151进行触摸时,触摸传感器感测到所述触摸,并且控制部180可以基于此来生成对应于所述触摸的控制命令。通过触摸方式输入的内容可以是文字或数字、或者能够在各种模式下指示或指定的菜单项等。
另一方面,可以具有触摸图案的薄膜形态,从而配置在窗口151a和窗口151a背面上的显示屏(未图示)之间,或者可以是在窗口151a的背面直接图案化的金属线。或者,触摸传感器可以与显示屏一体形成。例如,触摸传感器可以配置在显示屏的基板上,或者设置于显示屏的内部。
如上所述,显示部151可以与触摸传感器一起形成触摸屏,在该情况下,触摸屏可以用作用户输入部123(参照图1a)。根据不同情况,触摸屏可以代替第一操作单元123a的至少一部分功能。
第一声音输出部152a可以被实现为用于将通话音传递到用户的耳朵的接收器,第二声音输出部152b可以被实现为用于输出各种提示音或多媒体的播放音的扩音器(loudspeaker)的形态。
在显示部151的窗口151a可以形成有声孔,所述声孔用于放出从第一声音输出部152a产生的声音。然而,本发明不限于此,可以配置为所述声音沿着结构物之间的装配间隙(例如,窗口151a和前壳101之间的间隙)放出。在该情况下,由于从外观上隐藏了为了输出声音而单独形成的孔,因此移动终端100的外观变得更加简约。
光输出部154在事件发生时输出用于通知事件发生的光。所述事件例如可以包括消息接收、呼叫信号接收、未接电话、闹钟、日程提醒、邮件接收、通过应用的信息接收等。当感测到用户已经确认事件时,控制部180可以控制光输出部154结束光的输出。
第一摄像头121a处理在拍摄模式或视频通话模式下由图像传感器获得的静止图像或视频的图像帧。经处理的图像帧可以显示在显示部151或者存储在存储器170中。
第一和第二操作单元123a、123b作为用户输入部123的一个例子,也可以统称为操作部(manipulating portion),操作所述用户输入部123用于接收用于控制移动终端100的操作的命令。第一和第二操作单元123a、123b可以采用触摸、按压、滚动等任何方式,只要是用户在操作时获得触觉感受的方式(tactile manner)即可。另外,第一和第二操作单元123a、123b还可以采用通过接近触摸、悬停触摸等,使得用户在操作时不获得触觉感受的方式。
在该图中,例示了第一操作单元123a为触摸键,但本发明不限于此。例如,第一操作单元123a可以是按键,或者可以是触摸键和按键的组合。
由第一和第二操作单元123a、123b输入的内容可以以各种方式设定。例如,第一操作单元123a可以接收菜单、HOME键、取消、搜索等命令,第二操作单元123b可以接收从第一或第二声音输出部152a、152b输出的声音的音量调节,转换到显示部151的触摸识别模式等命令。
另一方面,作为用户输入部123的另一例,在终端主体的后侧面可以设置有后侧面输入部(未图示)。操作上述后侧面输入部用于接收用于控制移动终端100的操作的命令,输入的内容可以以各种方式设定。例如,可以接收诸如电源的开/关、开始、结束、滚动等命令,从第一和第二声音输出部152a、152b输出的声音的音量调节,转换到显示部151的触摸识别模式等命令。后侧面输入部可以被实现为能够通过触摸输入、按压输入或它们的组合来进行输入的形态。
后侧面输入部可以在终端主体的厚度方向上与前侧面的显示部151重叠。作为一例,后侧面输入部可以配置在终端主体的后侧面上端部,使得当用户使用单手握持终端主体时,能够使用食指容易地进行操作。然而,本发明并不一定限于此,后侧面输入部的位置可以改变。
如上所述,当后侧面输入部设置于终端主体的后侧面时,由此,可以实现新形态的用户界面。另外,当前述的触摸屏或后侧面输入部代替了设置于终端主体的前侧面的第一操作单元123a的至少一部分功能,从而在终端主体的前侧面未设置第一操作单元123a时,显示部151可以是更大的画面。
另一方面,移动终端100可以包括用于识别用户指纹的指纹识别传感器,控制部180可以使用通过指纹识别传感器感测的指纹信息作为验证手段。所述指纹识别传感器可以内置于显示部151或用户输入部123中。
麦克风122接收用户的语音、其他声音等。麦克风122可以设置于多个位置以接收立体声。
接口部160是能够将移动终端100与外部设备连接的通路。例如,接口部160可以是用于与另一装置(例如,耳机、外接扬声器)连接的连接端子、用于短程通信的端口(例如,红外线端口(IrDA Port)、蓝牙端口(Bluetooth Port)、无线局域网端口(Wireless LANPort)等)、或者用于向移动终端100供应电源的电源供应端子中的至少一种。上述接口部160还可以被实现为用于容纳客户验证模块或用户验证模块、用于存储信息的存储卡等外接型卡的插口的形态。
在终端主体的后侧面可以配置有第二摄像头121b。在该情况下,第二摄像头121b具有与第一摄像头121a实质上相反的拍摄方向。
第二摄像头121b可以包括沿至少一条线排列的多个镜头。多个镜头还可以排列成矩阵(matrix)形式。上述摄像头可以被命名为“阵列(array)摄像头”。当第二摄像头121b是阵列摄像头时,可以使用多个镜头以各种方式拍摄图像,从而能够获得更高品质的图像。
闪光灯124可以与第二摄像头121b相邻配置。闪光灯124在使用第二摄像头121b拍摄拍摄对象时向拍摄对象照射光。
在终端主体可以另外配置有第二声音输出部152b。第二声音输出部152b可以与第一声音输出部152a一起实现立体声功能,并且在通话时可以用于实现免提模式。
在终端主体可以设置有至少一个用于无线通信的天线。天线可以内置于终端主体或者形成于壳体。例如,构成广播接收模块111(参照图1a)的一部分的天线可以被配置为能够从终端主体引出。或者,天线可以形成为薄膜类型并且粘附于后盖103的内侧面,或者也可以配置为包括导电材料的壳体用作天线。
在终端主体设置有用于向移动终端100供应电源的电源供应部190(参照图1a)。电源供应部190可以包括内置于终端主体或者在终端主体的外部可拆装地配置的电池191。
电池191可以被配置为通过连接于接口部160的电源电缆接收电源。另外,电池191也可以被配置为通过无线充电设备能够进行无线充电。所述无线充电可以通过磁感应方式或共振方式(磁共振方式)来实现。
另一方面,在该图中,例示了后盖103被配置为以覆盖电池191的方式结合于后壳102,以限制电池191脱离,并且保护电池191不受外部冲击和异物的影响。当电池191可拆装地配置于终端主体时,后盖103可以可拆装地结合于后壳102。
移动终端100可以另外添加用于保护外观、或者辅助或扩展移动终端100的功能的饰品。作为上述饰品的一个例子,可以举出覆盖或容纳移动终端100的至少一侧面的套或包。套或包可以与显示部151联动,以扩展移动终端100的功能。作为饰品的另一例,可以举出用于辅助或扩展对触摸屏的触摸输入的触摸笔。
本发明一实施例涉及一种具有5G(5th-generation)天线而不妨碍设置于终端主体的4G(4th-generation)天线的性能的移动终端100。
在4G移动通信的情况下,主要使用2GHz以下的频率,相反,在5G移动通信中,与4G长期演进不同,使用28GHz左右的超高频带频率。低频带频率由于波长长,因此覆盖(coverage)广,而使用低频带频率的通信由于带宽相对窄,因此传输速度较慢。相反,高频带频率由于波长短,因此覆盖窄,但是使用高频带频率的通信由于带宽相对宽,因此传输速度较快。另外,使用高频带频率的通信可以利用高线性度的传播特性和阵列天线等,在某种程度上解决覆盖约束,因此,5G移动通信可以增加不足的容量并且为用户提供各种通信服务,而且可以提供移动互联网技术和机器到机器(M2M:Machine to Machine)技术。
如果使用金属材料来实现用于上述5G移动通信的天线辐射,则可能会妨碍从以往开始使用的4G移动通信用天线的性能。例如,5G天线阵列系统(antenna array system)的最佳位置和4G多输入多输出(MIMO:multi input multi output)天线的最佳位置可能会重叠,并且在上述情况下,4G天线的性能可能会下降4~5dB左右。因此,必须增大移动终端100的尺寸以防止上述情况发生。
另外,在一般的情况下,5G天线阵列系统的波束图案形成为-60°~+60°,因此不能在所有方向上接收到所需的信息,为此,必须将5G芯片132的数量增加到3~4个,并且将多个芯片132以彼此隔开的状态内置于移动终端100中。
为了解决上述问题,在本发明一实施例中,将5G移动通信用天线配置成了电介质阵列。
在下文中,将4G移动通信用天线称为第一天线装置145a、145b,并且将5G移动通信用天线称为第二天线装置130进行描述。
图1d是示出本发明一实施例的第一天线装置145a、145b的配置形态的图,参照图1d,在移动终端100的上侧和下侧分别设置有天线装置145a、145b。
在移动终端100的前壳101或后壳102的上侧或下侧设置有第一天线装置145a、145b。此时,可以将所述第一天线装置中设置于上侧的天线称为上部天线145a,并且将设置于下侧的天线称为下部天线145b。此时,所述第二天线装置130可以形成于图1d所示的移动终端100的上部区域R1、移动终端100的侧面区域R2和移动终端100的下部区域R3中的任意一个区域。然而,即使所述第二天线装置130与所述第一天线装置145a、145b相邻或者在空间上重叠,也不能妨碍所述第一天线装置145a、145b的天线性能。
即,本发明一实施例的移动终端100包括:终端主体;第一天线装置145a、145b,设置于所述终端主体的内部,以实现第一频带的共振频率;以及第二天线装置130,与所述第一天线相邻形成,并且实现第二频带的共振频率。此时,所述第二天线装置130包括作为辐射体操作的多个电介质135的天线阵列,使得第二天线装置130不会影响第一天线装置145a、145b的性能。
所述第一频带作为前述的4G移动通信用频带,可以是2GHz以下的频带,所述第二频带作为5G移动通信用频带,可以是数十GHz的频带。即,所述第二频带可以是超高频(mmWave)频带。
如上所述,如果使用非金属材料的电介质135作为所述第二天线装置130的辐射体,则可以在不影响相邻配置的第一天线装置145a、145b的天线性能的情况下完好保持作为第二天线装置130的辐射性能。此时,所述电介质135作为辐射体工作,因此可以称为介电辐射体(DR:Dielectric Resonator),第二天线装置130可以称为介电辐射体天线(DRA:Dielectric Resonator Antenna)。
如图2的(a)至图2的(d)所示,所述电介质135的形状可以由圆柱或多棱柱形状构成,或者可以由棱锥形状构成。另外,也可以由两个以上的圆柱层叠而形成,并且这些形状仅仅是一个例子,并没有特殊限制。然而,从实现性的方面考虑,形成为正六面体形状较为有利。
此时,在本发明一实施例中使用的电介质135的介电常数优选在4~140的范围内,并且优选使用具有低损耗角正切(loss tangent)的电介质135。然而,从降低成本的方面考虑,可以使用介电常数为6~10左右的电介质135。
用于对所述多个电介质135供电的供电部131的配置可能成为问题,对此将参照图3至图5进行描述。
图3的(a)至图5的(c)是示出本发明一实施例的供电部131的结构形态的示意图。图3的(a)是从上方观察形成于主电路板181的供电部131的图,图3的(b)是沿着图3的(a)的AA线剖开的剖视图,图3的(c)是图3的(a)的后视图。类似地,图4的(a)是从上方观察形成于主电路板181的供电部131的图,图4的(b)是沿着图4的(a)的BB线剖开的剖视图,图4的(c)是图4的(a)的后视图。另外,图5的(a)是从上方观察形成于主电路板181的供电部131的图,图5的(b)是沿着图5的(a)的CC线剖开的剖视图,图5的(c)是图5的(a)的后视图。
参照图3的(a)至图5的(c),在下部形成有接地面182(Ground plane),并且在所述接地面182上设置有主电路板181。更详细而言,在图3的(a)至图3的(c)中,主电路板181层叠在接地面182上,并且在所述主电路板181上形成有条形状的供电部131。此时,所述接地面182可以形成为小于主电路板181的区域。
参照图4的(a)至图4的(c),可以看出与图3的(a)至图3的(c)相似。然而,除了供电部131以外,在所述主电路板181上另外形成有接地面182。即,接地面182可以形成于所述主电路板181的两侧面,供电部131可以形成于主电路板181的一侧面。
参照图5的(a)至图5的(c)可以看出,供电部131配置在所述主电路板181的内部,并且接地面182形成于主电路板181的两侧面。
图3的(a)至图5的(c)是用于说明供电部131形成于主电路板181的例子的图,但是不限于此,还能够以各种组合形成。例如,还可以将图3的(a)至图5的(c)的组合混合形成。此时的供电部131还可以被称为信号线(signal line)。
在本发明一实施例中,所述多个电介质135可以配置在所述主电路板181上。此时,配置在主电路板181上的情况可以包括,在由多个层层叠而形成的主电路板181的上部的层的一部分被切割的状态下层叠的情况,以及配置在主电路板181的最上层的情况。
即,图12的(a)和图12b是示出本发明一实施例的多个电介质135配置于主电路板181的形状的图,图12的(a)是示出前者的情况的图,图12b是示出后者的情况的图。
更详细而言,如图12的(a)所示,当主电路板181由第一部分181c和第二部分181d层叠而构成时,在第二部分181d的一部分被切割的状态下,多个电介质135可以配置在第一部分181c上。即,在所述第二部分181d的一部分被切割的状态下,所述多个电介质135可以插入到切割的部分。
另外,如图12b所示,多个电介质135可以配置在主电路板181的最上层、即,主电路板181的表面上。
图6的(a)是示出本发明一实施例的形成于主电路板181的电介质131和第二天线装置130的图,图6的(b)是沿着图6的(a)的DD线剖开的剖视图。
在下文中,参照图6的(a)和图6的(b)对形成于主电路板181的电介质135和供电部131进行描述。
图6的(a)是示出在所述主电路板181的端部形成有多个切开部,并且在所述切开部配置有所述多个电介质135的图。如上所述,可以使所述主电路板181的端部形成为凸出部分和凹入部分,并且可以使所述多个电介质135配置在所述凹入部分。所述凹入部分是由主电路板181的一部分被剖切而形成的部分,因此可以命名为切开部。
这如图10至图11c所示相同。图10是示出本发明一实施例的主电路板181的概略形状的图,图11a至图11c是示出本发明一实施例的多个电介质135配置于主电路板181的形状的图。如图10和图11a所示,在本发明一实施例中,所述主电路板181的上端部的一部分被剖切,从而由凸部181a和凹部181b构成凹凸形状,并且如图11b所示,多个电介质135插入到所述凹部181b中。如果使所述多个电介质135与所述凹部181b的尺寸相同,则如图11c所示,从外观上可能被看作是形成单一的主电路板181。此时,当所述多个电介质135的形状为正六面体时,更容易插入到所述凹部181b中。
此时,所述多个电介质135之间的间隔优选为与所述第二频带的中心频率对应的波长λ的0.45~0.7倍。另外,所述多个电介质135之间的间隔不一定必须是恒定的,可以根据天线特性配置成相同或不同的间隔。
再次参照图6的(a)和图6的(b),在所述主电路板181的内部设置有天线用芯片132(chip),供电部131从所述芯片132延伸形成到所述电介质135。此时,用于形成供电部131的方式包括导通类型、条形贴片类型、双重供电类型等。
所述导通类型是指在所述电介质135内部形成导通孔(via hole),并且在所述导通孔内配置电介质135的情况。即,如图6的(b)所示,从所述芯片132形成的供电部131b插入到所述电介质135的内部并进行配置的情况。
并且,所述条形贴片类型是指配置成条形状的供电部131a接触于电介质135的侧面的情况。即,如图6的(b)所示,配置成从芯片132延伸形成的供电部131a接触于电介质135的表面的情况。
另一方面,图7和图8示出了本发明另一实施例的电介质天线。与此相关,图7示出了根据接地面的配置方式的两种方式的电介质天线的结构。另外,图8示出了垂直接地面边缘方式的电介质天线的后视图、立体图、前视图和侧视图。
如图7的(a)所示,第一结构是接地面182a位于背面,并且电介质135a配置在所述接地面182a上的结构。上述第一结构对应于配置(mount)在水平接地面(Perpendicularground plane)上的电介质天线,因此可以称为水平接地面结构。
另外,如图7的(b)所示,第二结构是包括供电部131b和接地面182b的电路板181b插入到电介质135b内部的结构。上述第二结构对应于通过垂直接地面边缘(Perpendicularground plane edge)配置的电介质天线,因此可以称为垂直接地面边缘结构。
另一方面,参照图6的(a)和图6的(b),对对应于所述第一和第二结构的水平接地面结构和垂直接地面边缘结构进行描述。
首先,关于所述第一结构,所述接地面182a可以被实现为穿过层叠的主电路板181的多个导通孔的形态,或者可以实现在对应于内部电路的所述天线芯片132的表面上。当所述多个导通孔用作所述接地面182a时,所述多个导通孔的数量可以如下确定。即,可以确定所述多个导通孔的数量,使得所述多个导通孔以规定间隔以下的间隔配置在规定区域以上的区域。另一方面,参照图6a和图6b,所述第一结构是通过条形状的供电部131a将信号施加到所述电介质135a的结构。
接着,关于所述第二结构,包括所述供电部131b和所述接地面182b的所述电路板181b可以与所述主电路板181分开设置。为此,所述电路板181b可以插入到所述电介质135b,使得所述电路板181b的至少一部分凸出,并且所述凸出的一部分可以由所述主电路板181的插入部紧固。
另一方面,图8示出了具有垂直接地面边缘结构的电介质天线的后视图(a)、立体图(b)、前视图(c)和侧视图(d)。如图8所示,所述接地面182b以规定宽度Lg配置在所述电路板181b的后侧面的下端部。另外,所述电介质135b插入到与所述接地面182b的一端隔开g的位置。另一方面,条形状的供电部132b向所述电介质135b施加信号。此时,所述供电部132b可以直接粘附于所述电介质135b,或者可以通过配置所述电介质135b的所述电路板181b的金属垫连接于所述电介质135b。
再次参照图2,所述电介质135可以设计成各种形状。另一方面,可以优化所述电介质135,以提高包括辐射性能(radiation performance)的天线性能。与此相关,图9示出了本发明又一实施例的电介质天线的形状。
与此相关,第二电介质135c具有图2至图8所示的所述电介质135、135a、135b中的内部区域被去除的形状。即,所述第二电介质135具有从所述电介质135、135a、135b内部去除与两个正六面体区域相对应的第一和第二槽136a、136b的形状。此时,所述第二电介质135的长度为LD1+LD2,宽度为W。另外,所述第一和第二槽136a、136b的长度分别为WL1和WL2,宽度为WW
所述电介质135、135a、135b因其内部不期望的高阶模式(higher order mode)成分而可能具有非对称辐射图案(asymmetric radiation pattern)。因此,必须消除在所述电介质135、135a、135b的内部由于高阶模式引起的不必要的辐射(unwanted radiation)。即,在所述电介质135、135a、135b中所述高阶模式成分大的区域配置所述第一和第二槽136a、136b,从而形成所述第二电介质135c。此时,槽的数量不限于两个,并且可以根据高阶模式成分的分布而自由变更。或者,所述槽的长度和宽度可以具有彼此不同的尺寸。或者,所述第一和第二槽136a、136b除了空心的形态以外还可以是实心的形态。
下面,对设置有多个供电部的电介质天线进行描述。所述设置有多个供电部的类型可以称为双重供电类型。所述双重供电类型是指配置有两个以上的供电部131c、131d的情况,具体指同时设置有图14b所示的第一和第二供电部131c、131d的情况。对此将后述。除此之外,供电方式还包括行波激励类型(traveling wave exciting type)等。
为了通过上述辐射电介质135来实现天线,必须不影响已经提供的天线装置的性能。尤其,当移动终端100的盖由金属材料制成时,需要由非金属构件105形成狭缝(slit),然后将辐射电介质135配置为向所述非金属构件105区域进行辐射。
即,图13a是示出本发明一实施例的移动终端100的外观的图,参照图13a,非金属构件105、105a、105b形成于移动终端100的上部和下部,从而形成狭缝。另外,图13b是示出本发明一实施例的形成为与非金属构件105重叠的天线阵列的图,如图13b所示,多个辐射电介质135配置在与所述非金属构件105重叠的区域,以通过所述非金属构件105进行辐射。在本发明一实施例中,重叠是指两个物体彼此接触或者在空间上隔开,并且从特定方向观察时至少一部分重叠。
此时,使所述非金属构件105形成为覆盖终端主体的后侧面,并且可以包括:第一非金属构件105a,在移动终端100的宽度方向上形成;以及第二非金属构件105b,从所述第一非金属构件105a延伸,并且形成为覆盖所述移动终端100的上端面或下端面。这对应于移动终端100的后侧面和/或侧面由金属材料制成的情况,当移动终端100的盖不是金属材料时,所述电介质135的配置不是大问题。即,当盖103不是金属材料时,盖103不会严重影响电介质135的辐射,因此电介质135的位置自由度较高。
在本发明一实施例中,使第一电介质135a配置在与所述第一非金属构件105a重叠的位置,使第二电介质135b配置在与所述第二非金属构件105b重叠的位置。所述第二电介质135b如图11a和图11b所示。
图11a、图11b、图11c是示出本发明一实施例的多个电介质135与环构件106相邻而形成的图,为此,使所述多个电介质135构成V形状。即,如图14a和图14b所示,所述第二电介质135b可以形成为与移动终端100的上端面接触,并且第二电介质135b由第一分支135b'和第二分支135b”构成。第一和第二分支135b'、135b”大致构成V形状,并且分别通过第一供电部131c和第二供电部131d使用双重供电方式进行供电。此时,还可以使用行波供电机制(traveling wave feeding mechanism)来激励(excitation)所述电介质135。
此时,金属材料的环构件106有可能会妨碍辐射(radiation),因此可以混合使用八木偶极子模式(Yagi Dipole Mode)和介电辐射体,以防止环构件106本身作为反射体(reflector)工作。为此,在本发明一实施例中,将所述介电辐射体的形状实现为V形状,并且可以忽略所述第一分支135b'和第二分支135b”之间的电场的影响。
此时,在所述第二非金属构件105b可以形成有贯通孔107,并且所述第一分支135b'的末端可以通过所述贯通孔107暴露于外部。对此将参照图12a和图12b进行描述。
图15是示出本发明一实施例的多个电介质135将非金属构件105贯通而形成的图,参照图12a和图12b,在所述非金属构件105中的第一非金属构件105a形成有多个贯通孔107,所述多个电介质135形成为将所述多个贯通孔107贯通并暴露于外部。
如上所述,在本发明一实施例中,可以被配置为电介质135的至少一部分与非金属构件105重叠,根据不同情况,也可以暴露于外部。
设计前述的本发明的天线或控制施加到天线的信号,可以在记录有程序的介质中通过计算机可读代码来实现。计算机可读介质包括存储有可以由计算机系统读取的数据的所有种类的记录装置。计算机可读介质例如包括硬盘驱动器(HDD:Hard Disk Drive)、固态磁盘驱动器、硅磁盘驱动器、只读存储器、随机存取存储器、只读光盘(CD-ROM)、磁带、软盘、光学数据存储装置等,此外,还包括以载波(例如,通过互联网的传输)的形态实现。另外,所述计算机还可以包括终端的控制部180。因此,上述详细描述不应在所有方面都被解释为限制意义,而应被认为是示例性的。本发明的范围应通过对所附权利要求的合理解释来确定,并且在本发明的同等范围内的所有变更包含在本发明的范围内。
工业实用性
本发明一实施例适用于应用5G天线的移动终端。

Claims (11)

1.一种移动终端,其特征在于,包括:
终端主体;
第一天线装置,设置于所述终端主体的内部,以实现第一频带的共振频率;
第二天线装置,与所述第一天线相邻地形成,以实现第二频带的共振频率,所述第二天线装置是包括作为辐射体工作的多个电介质的天线阵列;以及
电路板,包括供电部和接地面,所述电路板以其至少一部分凸出的方式插入到多个所述电介质的每个电介质的内部。
2.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
所述终端主体包括金属材料的盖,
在所述盖配置有非金属构件,
所述第二天线装置配置在与所述非金属构件重叠的位置。
3.根据权利要求2所述的移动终端,其特征在于,
所述盖形成为包括覆盖所述终端主体的上端面的非金属构件,
多个所述电介质形成为与所述非金属构件重叠。
4.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
多个所述电介质具有V形状的截面,多个所述电介质的每个电介质包括通过第一供电部供电的第一分支和通过第二供电部供电的第二分支。
5.根据权利要求2所述的移动终端,其特征在于,
在所述非金属构件形成有多个孔,多个所述电介质贯通所述多个孔暴露于外部。
6.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
多个所述电介质之间的间隔是与所述第二频带的中心频率相对应的波长λ的0.45~0.7倍。
7.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
辐射图案因多个所述电介质的波束成形而以全方向形成。
8.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
所述电介质配置在接地面上,
所述接地面由贯通层叠的主电路板的多个导通孔形成,或者,
所述接地面形成在与内部电路相对应的天线芯片的表面上。
9.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
所述电介质插入到与所述接地面的一端隔开的位置。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于,
所述凸出的一部分通过主电路板的插入部来紧固。
11.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
所述电介质具有在高阶模式成分大的内部区域中去除第一槽和第二槽的形状,
所述第一槽和所述第二槽的长度分别为WL1和WL2,宽度均为WW
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