CN111834741A - 天线装置和包括该天线装置的显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种天线装置,包括介电层、辐射电极和虚设电极。辐射电极设置在介电层的上表面上。辐射电极包括第一网状结构,并且第一网状结构包括彼此交叉的第一天线电极线和第二天线电极线。虚设电极在介电层的上表面上通过分离区域与辐射电极间隔开。虚设电极包括第二网状结构,并且第二网状结构包括彼此交叉的第一虚设电极线和第二虚设电极线。在分离区域处,第一虚设电极线与辐射电极之间的间隔距离不同于第二虚设电极线与辐射电极之间的间隔距离。
Description
技术领域
本发明涉及一种天线装置和一种包括该天线装置的显示装置。更特别地,本发明涉及一种包括电极线的天线装置和一种包括该天线装置的显示装置。
背景技术
随着信息技术的发展,诸如Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术与例如智能电话形式的显示装置相结合。在这种情况下,天线可以与显示装置相结合以提供通信功能。
随着移动通信技术的迅速发展,在显示装置中需要能够进行高频或超高频通信的天线。此外,随着近来诸如透明显示装置、柔性显示装置等具有高透明度和分辨率的薄层显示装置的发展,还需要具有提升的透明度并且提供高辐射特性和信号灵敏度的天线。
为了提升天线的信号发送和接收特性,可优选使用低电阻金属形成电极或辐射图案。在这种情况下,电极或辐射图案可能被显示装置的使用者在视觉上识别出并且可能降低图像质量。当为了减小电极可见度而改变电极设计时,天线的辐射可靠性可能变差。
例如,韩国专利申请公开第2013-0095451号公开了一种集成在显示器中的天线,但是未能考虑显示装置中由天线产生的图像劣化。
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种具有提升的光学特性和辐射可靠性的天线装置。
根据本发明的一个方面,提供了一种显示装置,其包括一种具有提升的光学特性和辐射可靠性的天线装置并且具有提升的图像质量。
本发明的上述方面将通过以下特征或构造中的一个或多个来实现:
(1)一种天线装置,包括:介电层,其包括限定在其上表面上的分离区域;在介电层的上表面上的辐射电极,该辐射电极包括第一网状结构,其中第一网状结构包括彼此交叉的第一天线电极线和第二天线电极线;以及在介电层的上表面上通过分离区域与辐射电极间隔开的虚设电极,该虚设电极包括第二网状结构,其中第二网状结构包括彼此交叉的第一虚设电极线和第二虚设电极线,其中在分离区域处,第一虚设电极线与辐射电极之间的间隔距离不同于第二虚设电极线与辐射电极之间的间隔距离。
(2)根据上述(1)所述的天线装置,其中,第一虚设电极线和第一天线电极线在相同方向上延伸,并且在分离区域处在彼此相邻的第一虚设电极线和第一天线电极线之间限定第一间隔距离,其中第二虚设电极线和第二天线电极线在相同方向上延伸,并且在分离区域处在彼此相邻的第二虚设电极线和第二天线电极线之间限定第二间隔距离。
(3)根据上述(2)所述的天线装置,其中,第一间隔距离大于第二间隔距离。
(4)根据上述(3)所述的天线装置,其中,第一间隔距离是第二间隔距离的1.5倍至5倍。
(5)根据上述(3)所述的天线装置,其中,第二间隔距离是3μm至10μm。
(6)根据上述(2)所述的天线装置,其中,第一网状结构包括菱形的天线单元格,并且第二网状结构包括菱形的虚设单元格。
(7)根据上述(6)所述的天线装置,其中,第一间隔距离被限定为在分离区域处的第一虚设电极线与天线单元格的顶点部分之间的距离,并且第二间隔距离被定义为在分离区域处的第二虚设电极线与天线单元格的顶点部分之间的距离。
(8)根据上述(7)所述的天线装置,其中,虚设单元格的位于分离区域处的顶点部分具有切除形状。
(9)根据上述(1)所述的天线装置,其中,第一天线电极线和第二天线电极线的相交部分具有凹形的侧表面。
(10)根据上述(1)所述的天线装置,其还包括在介电层的下表面上的接地层。
(11)根据上述(1)所述的天线装置,其还包括:电连接至辐射电极的传输线;以及电连接至传输线的端部的信号引线垫。
(12)根据上述(11)所述的天线装置,其中,传输线包括第一网状结构。
(13)根据上述(1)所述的天线装置,其还包括在介电层的上表面上、在信号引线垫周围与信号引线垫分离开的接地引线垫。
(14)根据上述(13)所述的天线装置,其中,信号引线垫或接地引线垫具有实心结构。
(15)一种显示装置,其包括根据上述实施方式的天线装置。
在根据本发明的示例性实施方式的天线装置中,可以在天线图案周围形成虚设电极,并且可以将天线图案和虚设电极形成为网状结构。因此,可以提高天线装置的透光度,并且可以防止由于图案形状偏差而导致的电极识别。
在示例性实施方式中,天线图案和虚设电极可以在天线图案和虚设电极的分离区域处隔开不同的间隔距离。因此,可以增加分离区域处的图案不规则性,并且可以减少或防止由于对比度的规则性重复而导致的电极识别。
该天线装置可以具有提升的透光度并且可以应用于包括能够在高频或超高频频段下操作的移动通信装置的显示装置,以提升诸如透光度的光学特性和辐射特性。
附图说明
图1和图2分别是示出根据示例性实施方式的天线装置的示意性俯视平面图和剖视图。
图3是示出根据示例实施方式的天线元件的电极线结构的局部放大图。
图4是示出根据示例性实施方式的天线装置的分离区域的局部放大图。
图5是示出根据示例性实施方式的天线装置的辐射电极的结构的局部放大图。
图6和图7是用于描述根据比较例的天线装置的分离区域的示意图。
图8是示出根据示例性实施方式的显示装置的示意性俯视平面图。
图9是示出根据试验例的电极可视性的评估结果的图表。
具体实施方式
根据本发明的示例性实施方式,提供了一种天线装置,其包括可在介电层上彼此隔离地形成为网状结构的辐射电极和虚设电极。
该天线装置例如可以是制造为透明薄膜的微带贴片天线。该天线装置可以应用于通信装置以进行高频频段或超高频频段(例如3G、4G、5G或更多)移动通信。
根据本发明的示例性实施方式,提供了一种包括该天线装置的显示装置。天线装置的应用不限于显示装置,并且天线装置可以应用于各种物体或结构,例如车辆、家用电器、建筑等。
在下文中,将参照附图详细描述本发明。然而,本领域技术人员将理解的是,参照附图描述的这种实施方式被提供用于进一步理解本发明的精神,而不限制详细说明和所附权利要求中所公开的要保护的主题。
图1和图2分别是示出根据示例性实施方式的天线装置的示意性俯视平面图和剖视图。
参照图1和图2,根据示例性实施方式的天线装置可包括介电层100、设置在介电层100的上表面上的第一电极层120和设置在介电层100的下表面上的第二电极层110。
介电层100可以包括具有预定介电常数的绝缘材料。例如,介电层100可以包括诸如玻璃、氧化硅、氮化硅、金属氧化物等无机绝缘材料或诸如环氧树脂、丙烯酸树脂、酰亚胺型树脂等有机绝缘材料。介电层100可以用作天线装置的薄膜基板,第一电极层110可以形成在其上。
例如,透明薄膜可以用作介电层100。例如,透明薄膜可以包括:聚酯型树脂,例如聚对苯二甲酸乙二酯、聚间苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二酯、聚对苯二甲酸丁二酯等;纤维素型树脂,例如二乙酰纤维素、三乙酰纤维素等;聚碳酸酯型树脂;丙烯酸树脂,例如聚(甲基)丙烯酸甲酯、聚(甲基)丙烯酸乙酯等;苯乙烯型树脂,例如聚苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯共聚物等;聚烯烃型树脂,例如聚乙烯、聚丙烯、环基或降冰片烯结构的聚烯烃、乙烯-丙烯共聚物等;氯乙烯型树脂;酰胺型树脂,例如尼龙、芳族聚酰胺等;酰亚胺型树脂;聚醚砜型树脂;砜型树脂;聚醚醚酮型树脂;聚苯硫醚型树脂;乙烯醇型树脂;偏二氯乙烯型树脂;乙烯醇缩丁醛型树脂;烯丙基型树脂;聚甲醛型树脂;环氧型树脂;聚氨酯或丙烯酸聚氨酯型树脂;硅酮型树脂等等。它们可以单独使用或组合使用。
在一些实施方式中,例如包括光学透明胶(OCA)、光学透明树脂(OCR)等等的粘合膜可以包含在介电层100中。
在一些实施方式中,可以在从约1.5至约12的范围内调节介电层100的介电常数。如果介电常数超过约12,则可能过大地降低驱动频率并且可能无法获得在期望的高频频段下驱动的天线。
如图2所示,第一电极层120可以包括天线图案,该天线图案包括辐射电极122和传输线124。天线图案或第一电极层120还可以包括连接至传输线124的端部的引线垫电极125。
在示例性实施方式中,第一电极层120还可以包括围绕天线图案设置的虚设电极126。
第一电极层120可以包括银(Ag)、金(Au)、铜(Cu)、铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、铬(Cr)、钛(Ti)、钨(W)、铌(Nb)、钽(Ta)、钒(V)、铁(Fe)、锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、锡(Sn)、锌(Zn)、钼(Mo)、钙(Ca)或它们的合金。它们可以单独使用或组合使用。
在一个实施方式中,第一电极层120可以包括银或银合金,从而具有低电阻。例如,第一电极层120可以包括银-钯-铜(APC)合金。
在一个实施方式中,考虑到低电阻和具有细小线宽的图案形状,第一电极层120可以包括铜(Cu)或铜合金。例如,第一电极层120可以包括铜-钙(Cu-Ca)合金。
在一些实施方式中,第一电极层120可以包括透明金属氧化物,例如铟锡氧化物(ITO)、铟锌氧化物(IZO)、铟锡锌氧化物(ITZO)、氧化锌(ZnOx)等。
例如,第一电极层120可以具有包括金属或合金层以及透明金属氧化物层的多层结构。
在示例性实施方式中,天线图案或第一电极层120的辐射电极122可以包括网状结构(第一网状结构)。因此,可以增加辐射电极122的透光度,并且可以增强天线装置的柔性。因此,该天线装置可以有效地应用于柔性显示装置。
虚设电极126也可以包括网状结构(第二网状结构),并且在虚设电极126中可以包括与辐射电极122中所包括的网状结构(第一网状结构)形状基本相同的网状结构。在一些实施方式中,虚设电极126和辐射电极122可以包括相同的金属。
在一些实施方式中,虚设电极126的第二网状结构可以与辐射电极122的第一网状结构具有不同的形状,例如包括线宽、单元格形状等。
传输线124可以从辐射电极122的一个端部延伸并且可以电连接至引线垫电极125。例如,传输线124可以从辐射电极122的中心部分突出。
在一个实施方式中,传输线124可以包括导电材料,其可以与辐射电极122的导电材料基本相同并且可以通过基本相同的蚀刻工艺形成。在这种情况下,传输线124可以与辐射电极122一体地连接并且可以被设置为基本上单一或整体的构件。
在一些实施方式中,传输线124和辐射电极122可包括基本相同的网状结构(第一网状结构)。
引线垫电极125可以包括信号引线垫121和接地引线垫123。信号引线垫121可以经由传输线124电连接至辐射电极122,并且可以将驱动电路单元(例如,IC芯片)和辐射电极122彼此电连接。
例如,诸如柔性电路板(FPCB)的电路板可以经由诸如各向异性导电膜(ACF)的导电中间结构电连接至信号引线垫121,并且可以将驱动电路单元设置在该柔性电路板上。因此,可以在天线图案和驱动电路单元之间实现信号发送/接收。例如,可以将驱动电路单元直接安装在柔性电路板上。
在一些实施方式中,一对接地引线垫123可以相对于信号引线垫121彼此面对,同时与信号引线垫121电气地和物理地分离开。因此,也可以通过天线装置与垂直辐射一起实现水平辐射。
引线垫电极125可以具有包括如上所述的金属或合金的实心结构以减小信号电阻。
如上所述,虚设电极126可以包括网状结构,并且可以与天线图案和引线垫电极125电气地或物理地分离或间隔开。
例如,可以沿着天线图案的边线或轮廓形成分离区域130,以将虚设电极126与天线图案彼此分离开。
如上所述,天线图案可以形成为包括网状结构,使得可以提高天线装置的透光度。在一个实施方式中,包括在网状结构中的电极线可以由诸如铜、银、APC合金或CuCa合金的低电阻金属形成,以避免电阻增大。因此,可以提供一种具有低电阻和高灵敏度的透明薄膜天线。
此外,可以将具有相同网状结构的虚设电极126设置在天线图案周围,使得可以防止天线图案由于电极布置的局部偏差而被显示装置的使用者看到。
第二电极层110可以用作天线图案的接地电极。在这种情况下,可以在介电层100中形成触点或接地图案,以将第二电极层110和接地引线垫123相连接。
例如,可以通过介电层100在天线装置的厚度方向上在辐射电极122和第二电极层110之间形成电容或电感,使得可以调节天线装置的驱动或传感频段。例如,可以通过第二电极层110将天线装置设置为垂直辐射天线。
在一些实施方式中,第二电极层110可以作为天线装置的独立元件被包括在其中。在一些实施方式中,显示装置的插入有天线元件的导电构件可以用作接地层。
导电构件可以包括例如包含在显示面板中的薄膜晶体管(TFT)的栅电极、诸如扫描线或数据线的各种线路、诸如像素电极和共用电极的各种电极。
第二电极层110可以包括诸如上述的金属、合金和透明金属氧化物的导电材料。
图3是示出根据示例性实施方式的天线元件的电极线结构的局部放大图。
参照图3,可以将多条电极线50彼此交叉设置,因此可以形成网状结构。该网状结构可以由分离区域130分割,以限定包括辐射电极122的天线图案和虚设图案126。
例如,分离区域130可以沿着电极线50的相交部分在图3的长度方向或宽度方向上连续地延伸。虚设图案126和辐射电极122可以通过分离区域130彼此电气和物理地分离开,使得可以在没有额外的边界图案的情况下限定天线图案。因此,可以防止可能由边界图案引起的电极识别。
图4是示出根据示例性实施方式的天线装置的分离区域的局部放大图。
在图4中,将包括在天线装置中的天线图案的长度方向和宽度方向分别定义为第三方向和第四方向。第一方向和第二方向可以相对于第三方向以预定的锐角倾斜。
参照图4,如参照图3所述那样,可以通过分离区域130来区分辐射电极122和虚设电极126。
辐射电极122可以包括第一网状结构,其由彼此交叉的在第一方向上延伸的多条第一天线电极线50a和在第二方向上延伸的多条第二天线电极线50b限定。
第一网状结构可以包括天线单元格52,其由彼此交叉的一对相邻的第一天线电极线50a和一对相邻的第二天线电极线50b限定。在示例性实施方式中,天线单元格52可以具有基本上菱形的形状。
虚设电极126可以包括第二网状结构,其由彼此交叉的在第一方向上延伸的多条第一虚设电极线50c和在第二方向上延伸的多条第二虚设电极线50d限定。
第二网状结构可以包括虚设单元格56,其由彼此相交的一对相邻的第一虚设电极线50c和一对相邻的第二虚设电极线50d限定。在示例性实施方式中,虚设单元格56可以具有基本上菱形的形状。
在一些实施方式中,第一网状结构和第二网状结构可具有基本相同的形状。在这种情况下,天线单元格52和虚设单元格56可以具有基本相同的面积。另外,电极线50a、50b、50c和50d可以具有基本相同的线宽度和厚度。
邻近分离区域130的虚设单元格56可以具有顶点部分在分离区域130内被切除的形状。因此,虚设单元格56可以与邻近分离区域130的天线单元格52电气地和物理地分离开。
在示例性实施方式中,包括在虚设电极126中的虚设电极线50c和50d与天线单元格52之间的间隔距离在分离区域130中可以彼此不同。在一些实施方式中,该间隔距离可以指的是与邻近分离区域130的相邻的天线单元52的顶点部分之间的距离。
该间隔距离可以包括分离区域130内第一天线电极线50a与第一虚设电极线50c之间在第一方向上的间隔距离(以下称为第一间隔距离D1)或分离区域130内第二天线电极线50b与第二虚设电极线50d之间在第二方向上的间隔距离(以下称为第二间隔距离D2)。
在示例性实施方式中,第一间隔距离D1和第二间隔距离D2可以不同。例如,第一间隔距离D1可以大于第二间隔距离D2。
第一间隔距离D1和第二间隔距离D2可以形成为彼此不同,使得可以减少或减轻对比度变化的规则性重复,以防止在分离区域130处在视觉上识别出电极。
在一些实施方式中,第一间隔距离D1可以是第二间隔距离D2的约1.5至5倍,优选是第二间隔距离D2的约1.5至3倍。在上述范围内,可以在避免对比度增加的同时防止由于间隔距离之间的差异过度增大而产生的电极可视性。
在一些实施方式中,第二间隔距离D2可以为约3μm至约10μm。在上述范围内,可以防止虚设电极126造成的辐射干扰、电流吸收、阻抗扰动等,并且可以有效地防止由于虚设电极126和辐射电极122的视觉分离而产生的电极可视性。
在优选的实施方式中,第二间隔距离D2可以为约3μm至约8μm。
在一些实施方式中,第一间隔距离Dl和第二间隔距离D2的布置可以规则地或随机地构造。例如,与分离区域130重叠的每个虚设单元格56中包括的第一间隔距离D1和第二间隔距离D2可以是不同的。
在一个实施方式中,每个虚设单元格56中包括的第一间隔距离Dl和第二间隔距离D2的位置可以是不同的。例如,每个虚设单元格56中包括的第一间隔距离D1和第二间隔距离D2的位置可以沿着第三方向交替地变化。
图5是示出根据示例性实施方式的天线装置的辐射电极的结构的局部放大图。
参照图5,如参照图4所述那样,辐射电极122可以包括第一天线电极线50a和第二天线电极线50b彼此交叉的第一网状结构。
该第一网状结构可以包括相交部分70,第一天线电极线50a和第二天线电极线50b可以在此处彼此交叉。在一些实施方式中,相交部分70的侧表面可以具有凹形弯曲的形状。因此,可以防止由于电极线在相交区域处的交叉角度突然变化而导致的电极识别。
在一些实施方式中,包括在虚设电极126中的虚设电极线50c和50d的相交部分也可以包括凹形的侧表面。
图6和图7是用于描述根据比较例的天线装置的分离区域的示意图。
参照图6,辐射电极122a和虚设电极126a通过分离区域131彼此分离开,并且第一间隔距离D1和第二间隔距离D2可以相同。
参照图7,辐射电极122b和虚设电极126b通过分离区域133彼此分离开,并且包括在与分离区域133相邻的辐射电极122b和虚设电极126b中的每个单元格都可以具有没有切除部分的菱形形状。
在这种情况下,可以将辐射电极122b与虚设电极126b之间的间隔距离D3定义为彼此相邻的天线单元格和虚拟单元格的顶点之间的距离。
根据图6和图7所示的比较例,电极区域和非电极区域沿着分离区域131和133的布置的规则性会增加。因此,也会增加对比度差异以产生使用者对电极的可视性。
然而,根据参照图3描述的示例性实施方式,可以将虚设单位格56在分离区域130中的顶点部分切除以产生不同的间隔距离,使得可以引起电极区域和非电极区域的布置的不规则性。因此,可以减轻或防止由于对比度差异而产生的电极可视性。
此外,根据示例性实施方式,可以切除虚设单元格56的顶点部分,并且天线单元格52可以保持闭合的菱形形状。因此,可以在促进辐射电极122中电流流动的同时避免由虚设电极126造成的辐射干扰和电流吸收。
图8是示出根据示例性实施方式的显示装置的示意性俯视平面图。
例如,图8示出了包括显示装置的窗口的外部形状。
参照图8,显示装置200可以包括显示区域210和外周区域220。外周区域220例如可以位于两个侧向部分和/或两个端部部分处。
在一些实施方式中,上述天线装置可以作为贴片或薄膜形状插入显示装置200中。在一些实施方式中,天线装置的天线图案可以被显示装置200的显示区域210完全覆盖。在一些实施方式中,可以将上述天线装置的辐射电极122设置为至少部分地对应于显示装置200的显示区域210,并且可以将引线垫电极125设置为对应于显示装置200的外周区域220。
例如,外周区域220可以对应于显示装置200的遮光部分或边框部分。另外,可以在外周区域220中设置显示装置200的诸如IC芯片的驱动电路和/或天线装置。
可以将天线装置的引线垫电极125设置为与驱动电路相邻,使得可以减小信号路径的长度以抑制信号损失。
天线装置可以包括可具有如上所述的网状结构的天线图案和虚设电极,使得可以在避免或降低电极识别的同时提高透光度。因此,在提升或维持期望的通信可靠性的同时还可以增强显示区域210中的图像质量。
在下文中,提出优选实施方式以更具体地描述本发明。然而,给出以下实施例仅用于说明本发明,并且相关领域的技术人员显然将会理解这些实施例不限制所附权利要求,但是在本发明的范围和精神内可以进行各种修改和调整。这样的修改和调整被适当地包括在所附权利要求中。
试验例:电极可视性的评估
实施例
根据图4所示的构造,一种包括辐射电极和虚设电极的天线图案由网状结构形成。具体地,使用银(Ag)、钯(Pd)和铜(Cu)的合金(APC)在玻璃介电层(0.7T)的上表面上形成该网状结构的电极层,并且通过沉积APC在介电层的下表面上形成接地层。网状结构中的电极线的线宽度为3μm,并且电极厚度(或高度)为在网状结构中包括的菱形单元格中,X方向对角线的长度为200μm,并且Y方向对角线的长度为400μm。
在图4中,第一间隔距离D1保持为第二间隔距离D2的两倍,并且在改变第二间隔距离D2的同时评估电极可视性。
具体地,用30个面板观察天线装置,并且将图案识别率(PTN识别率(%))评估为在0至100%之间。将来自30个面板的评估值取平均值。
比较例1
如图6所示,第一间隔距离(D1)和第二间隔距离(D2)形成为彼此相同,并且以与实施例相同的方式评估电极可视性。
比较例2
如图7所示,形成不切除虚设单元格的分离区域,并且通过与实施例相同的方式评估电极可视性。
图9是示出根据试验例的电极可视性的评估结果的图表。
参照图9,具有不同间隔距离的实施例中的电极可视性远小于比较例中的电极可视性。
Claims (15)
1.一种天线装置,包括:
介电层,其包括限定在其上表面上的分离区域;
在所述介电层的所述上表面上的辐射电极,所述辐射电极包括第一网状结构,其中所述第一网状结构包括彼此交叉的第一天线电极线和第二天线电极线;以及
在所述介电层的所述上表面上通过所述分离区域与所述辐射电极间隔开的虚设电极,所述虚设电极包括第二网状结构,其中所述第二网状结构包括彼此交叉的第一虚设电极线和第二虚设电极线,
其中,在所述分离区域处,所述第一虚设电极线与所述辐射电极之间的间隔距离不同于所述第二虚设电极线与所述辐射电极之间的间隔距离。
2.根据权利要求1所述的天线装置,其中,所述第一虚设电极线和所述第一天线电极线在相同方向上延伸,并且在所述分离区域处在彼此相邻的所述第一虚设电极线和所述第一天线电极线之间限定第一间隔距离,
其中,所述第二虚设电极线和所述第二天线电极线在相同方向上延伸,并且在所述分离区域处在彼此相邻的所述第二虚设电极线和所述第二天线电极线之间限定第二间隔距离。
3.根据权利要求2所述的天线装置,其中,所述第一间隔距离大于所述第二间隔距离。
4.根据权利要求3所述的天线装置,其中,所述第一间隔距离是所述第二间隔距离的1.5倍至5倍。
5.根据权利要求3所述的天线装置,其中,所述第二间隔距离是3μm至10μm。
6.根据权利要求2所述的天线装置,其中,所述第一网状结构包括菱形的天线单元格,并且所述第二网状结构包括菱形的虚设单元格。
7.根据权利要求6所述的天线装置,其中,所述第一间隔距离被限定为在所述分离区域处的所述第一虚设电极线与所述天线单元格的顶点部分之间的距离,并且
所述第二间隔距离被限定为在所述分离区域处的所述第二虚设电极线与所述天线单元格的顶点部分之间的距离。
8.根据权利要求7所述的天线装置,其中,所述虚设单元格的位于所述分离区域处的顶点部分具有切除形状。
9.根据权利要求1所述的天线装置,其中,所述第一天线电极线和所述第二天线电极线的相交部分具有凹形的侧表面。
10.根据权利要求1所述的天线装置,其还包括在所述介电层的下表面上的接地层。
11.根据权利要求1所述的天线装置,其还包括:
电连接至所述辐射电极的传输线;以及
电连接至所述传输线的端部的信号引线垫。
12.根据权利要求11所述的天线装置,其中,所述传输线包括所述第一网状结构。
13.根据权利要求1所述的天线装置,其还包括在所述介电层的所述上表面上、在所述信号引线垫周围与所述信号引线垫分离开的接地引线垫。
14.根据权利要求13所述的天线装置,其中,所述信号引线垫或所述接地引线垫具有实心结构。
15.一种显示装置,其包括根据权利要求1所述的天线装置。
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