JP2009510900A - マルチバンドの折り曲げモノポール・アンテナ - Google Patents

マルチバンドの折り曲げモノポール・アンテナ Download PDF

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Abstract

本明細書で説明する方法と装置は、マルチバンド・アンテナ(100)において選択された周波数バンドの帯域幅を改善する。具体的には、選択回路(140)は、第1の周波数バンドの帯域幅を改善するため、第2の周波数バンドの帯域幅に悪影響を与えること無く、マルチバンド・アンテナ(100)に選択的に容量性結合を適用する。その目的のため、本発明のマルチバンド・アンテナ(100)は、主アンテナ素子(110)と主アンテナ素子(110)に近接して配置する寄生素子(120)とを備える。マルチバンド・アンテナ(100)が第1の周波数バンドで動作する場合、主アンテナ素子(110)は寄生素子(120)に容量性結合する。しかしながら、マルチバンド・アンテナ(100)が第2の周波数バンドで動作する場合、選択回路(140)は容量性結合を無効にする。マルチバンド・アンテナ(100)が第1の周波数バンドで動作する時にのみ容量性結合を適用することにより、本発明は、第2の周波数バンドの帯域幅に悪影響を与えること無く、第1の周波数バンドの帯域幅を増加させる。

Description

本発明は、一般的には無線通信アンテナに、より具体的には無線通信デバイスのためのマルチバンド・アンテナに関する。
無線通信デバイスは、典型的にはマルチバンド・アンテナを使用して、高度携帯電話システム(AMPS)、パーソナル通信サービス(PCS)、パーソナル・デジタル・セルラ(PDC)、モバイル通信用グローバルシステム(GSM)、符号分割多元接続(CDMA)等の複数の無線通信周波数バンドにおける無線信号を送信し、受信する。折り曲げモノポール・アンテナは一般的なマルチバンド・アンテナである。折り曲げモノポール・アンテナは、典型的には所望の全ての無線通信周波数バンドをカバーするのに十分な帯域幅をもたないが、小型でマルチバンド設計であるため、無線通信デバイスを小型にするのに適している。
また、アンテナ性能を改善する寄生素子が知られている。マルチバンド・アンテナに適用すれば、寄生素子は、典型的には無線通信周波数バンドの一つにおける性能を改善するのみであり、他の無線通信周波数バンドにおけるアンテナの性能に悪影響を及ぼす。
本発明は無線通信デバイスのためのマルチバンド・アンテナに関する。マルチバンド・アンテナには主アンテナ素子と寄生素子とを含む。前記アンテナが第1の周波数バンドで動作するとき、選択回路は前記寄生素子をグラウンドに接続して主アンテナ素子を寄生素子に容量性結合する。この容量性結合は第1の周波数バンドの帯域幅を増加させる。前記アンテナが第2の周波数バンドで動作する時、前記選択回路は容量性結合を解除する。前記アンテナが第1の周波数バンドで動作する時のみ容量性結合を適用することにより、前記第2の周波数バンドの性能に悪影響を与えずに、前記第1の周波数バンドの帯域幅を増加する。
本発明によれば、寄生素子とアンテナ・グラウンドとの間の低インピーダンス接続により、前記アンテナが第1の周波数バンドで動作する時、寄生素子とアンテナ素子との間の容量性結合を有効にする。前記アンテナが第2の周波数バンドで動作する時、寄生素子とアンテナ・グラウンドとの間の高インピーダンス接続により前記容量性結合を無効とする。前記アンテナは、所望の高および低インピーダンス接続を生成するために、スイッチのような選択回路を使用してもよい。もう一つの実施形態によれば、前記選択回路には、フィルタを備えてもよいが、これは前記フィルタが第1の周波数バンドにおける周波数に対応して低インピーダンスを持ち、かつ、第2の周波数バンドにおける周波数に対応して高インピーダンスを持つ場合である。
図1に典型的な無線通信デバイス10のブロック図を示す。無線通信デバイス10は、コントローラ20、メモリ30、ユーザ・インタフェース40、トランシーバ50およびマルチバンド・アンテナ100を備える。コントローラ20は、メモリ30にストアされたプログラムとユーザ・インタフェースを介してユーザが与える命令とに応答して、無線通信デバイス10の動作を制御する。トランシーバ50はアンテナ100を使用する無線ネットワークと無線通信デバイス10とのインタフェースをとる。トランシーバ50は全ての既知の無線通信標準、例えば符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、モバイル通信用グローバルシステム(GSM)、全地球測位システム(GPS)、パーソナル・デジタル・セルラ(PDC)、高度携帯電話システム(AMPS)、パーソナル通信サービス(PCS)、広帯域CDMA(WCDMA)等のうちの一つ以上に準拠して動作してもよい。
マルチバンド・アンテナ100は上記の無線通信標準の一つ以上に準拠して、信号を送信し、受信する。図示を目的に、低周波数無線通信バンドと高周波数無線通信バンドの観点から見て、アンテナ100について以下に説明する。典型的な低周波数無線通信バンドには、AMPS周波数バンド(850MHz)および/またはGSM低周波数バンド(900MHz)を含む。典型的な高周波数無線通信バンドには、GSM高周波数バンド(1800MHz)および/またはPCS周波数バンド(1900MHz)を含む。しかしながら、評価してよいだろうが、追加または代替の無線通信周波数バンドをカバーするようにアンテナ100を設計してもよい。
図2および図3に、本発明の一つの典型的な実施形態を示す。典型的なマルチバンド・アンテナ100には折り曲げモノポール・アンテナを備える。しかしながら、本発明は、本出願と同時出願の、“マルチバンドPIFA”(代理人ドケット番号2002−204)というタイトルの係属中の願書で説明される平面逆Fアンテナ(PIFA)のような他の形式のアンテナに適用することも出来る。当該出願を引用することによって、その内容をここに合体する。
アンテナ100には1個の主アンテナ素子110、寄生素子120および選択回路140を備える。主アンテナ素子110は、低および高無線通信周波数バンドにおける無線通信信号を送信し、受信する。選択回路140は、印刷配線板(PCB)のグラウンド132に寄生素子120を選択的に結合し、アンテナ100が低周波数バンドで動作する場合、寄生素子120と主アンテナ素子110との間で容量性結合を選択的に有効とする。更に、選択回路140は、アンテナ100が高周波数バンドで動作する場合、容量性結合を選択的に無効とする。結果として、選択回路140は寄生素子120と主アンテナ素子110との間の容量性結合を制御する。
主アンテナ素子110には、RFフィード114によってアンテナ・グラウンドから持ち上がった放射素子112を備え、RFフィード114は放射素子112を送信器50に電気的に接続する。放射素子112は、RFフィード114を介して送信器が与える一つ以上の周波数バンドに無線通信信号を送信する。更に、放射素子112は、一つ以上の周波数バンドで送信された無線通信信号を受信し、受信信号をRFフィード114を介して送信器50に与える。本発明の一つの実施形態によれば、放射素子112には、RFフィード114に接続された供給端116と終端118を備えるが、ここで、供給端116および終端118は放射素子112の反対側にある。図2に示すように、放射素子112は、放射素子112の長さに沿って折り曲げられ、折り曲げモノポール形状を形成する。一つの典型的な実施形態によれば、放射素子112は40mmの長さで12mmの幅であり、終端118は32mmの長さであり、RFフィード114は、放射素子112をPCB130から約7mm離れた位置に置く。
寄生素子120は、一般的には、放射素子112と同じ平面に、かつ、終端118に沿って配置され、その結果、寄生素子120は通常、終端118に平行して続く。終端118に対する寄生素子120の方向と位置のため、選択回路140が寄生素子120をグラウンド132に接続した場合、終端118と寄生素子120との間で電磁相互作用が発生する。この電磁相互作用により、寄生素子120を放射素子112に容量性で結合することになる。一般的には、この容量性結合は低周波数バンドの帯域幅を増加させるが、逆に高周波数バンドにおける動作に影響を与える。アンテナ100が高周波数バンドで動作する場合は寄生素子120をグラウンド132から切り離すことにより、選択回路140は高周波数バンドでの容量性結合の負の効果を取り除く。
選択回路140は、寄生素子120とアンテナ・グラウンド132との間の接続を制御することにより、寄生素子120と放射素子112との間の容量性結合を制御する。アンテナ100が低周波数バンドで動作するときには寄生素子120とグラウンド132との間に低インピーダンス接続を作り出し、アンテナ100が高周波数バンドで動作するときには寄生素子120とグラウンド132との間に高インピーダンス接続を作り出すような全ての手段を使用して、選択回路140は寄生素子120とグラウンド132との間の接続を制御してもよい。一つの典型的な実施形態では、選択回路140にはコントローラ20が制御するスイッチを備えてもよい。閉スイッチ140は寄生素子120とグラウンド132との間に短絡(ショート)回路(低インピーダンス接続)を作り出し、一方開スイッチ140は記寄生素子120とグラウンド132との間に開放(オープン)回路(高インピーダンス接続)を作り出す。
もう一つの典型的な実施形態によれば、選択回路140には、フィルタ140のような周波数依存性のあるランプ(lump)回路を備えてもよい。低周波数で低インピーダンスを、高周波数で高インピーダンスをもつようにフィルタ140を設計することにより、アンテナ100が低周波数バンドで動作する時のみフィルタ140は寄生素子120をグラウンド132に選択的に接続する。一つの典型的な実施形態によれば、選択回路140には、寄生素子120と直列にインダクタンスを備えてもよく、インダクタンスは6.8nHと22nHとの範囲にある。
図4および図5に、周波数の関数としてアンテナ100の効率を示す。これらの図に示す効率曲線はZealand IE3Dのような電磁シミュレータが生成したシミュレーション効率を表す。それ自体として、これらの効率曲線はアンテナの理想的効率を表し、誘電/導電損失または不整合損失を考慮していない。それにも拘わらず、これらの効率曲線は、アンテナの帯域幅での容量性結合の効果と相対的効率を正確に表している。図4および図5の効率曲線60は、寄生素子120が放射素子112に容量性結合していない場合のアンテナ100の効率応答を示している。効率曲線60は、低周波数バンドでは少なくとも96%の効率で約0.75GHzの帯域幅と99%のピーク効率を持つことを示している。更に、効率曲線60は、1.2GHz以上の高周波数バンドでは少なくとも96%の効率と99.5%のピーク効率を持つことを示している。
寄生素子120と放射素子112との間に容量性結合を適用することにより、アンテナ100は放射素子112の内側の電磁場蓄積を増加し、そして低周波数バンドの帯域幅を増加する。帯域幅は効率に逆比例するので、帯域幅を増加することは、必然的に効率を減少する。低周波数バンドにおける周波数にとって、この周波数低下は大幅な帯域幅増加に比較してごくわずかである。しかしながら、高周波数バンドにおける周波数にとっては、効率損失は大きくなりうる。図4および図5における効率曲線70はこれらの影響を示している。効率曲線70が示すように、放射素子112への寄生素子120の容量性結合は低周波数バンドのピーク効率を98.5%に減少するが、少なくとも96%の効率を持つ低周波数帯域幅を約1.25GHzまで拡大する。しかしながら、効率曲線70はまた、高周波数帯域幅と効率において大幅な減少を示している。
本発明は、アンテナ100が低周波数バンドで動作する時のみ容量性結合を選択的に適用することにより、この問題に対処し、アンテナ100が高周波数バンドで動作する時は容量性結合を無効にしている。図4における効率曲線80は、選択回路140にスイッチ140を備える場合のアンテナ100の効率を示し、一方、図5における効率曲線90は、選択回路140にフィルタ140を備える場合のアンテナ100の効率を示す。どちらのケースでも、選択回路140が寄生素子120とアンテナ・グラウンドとの間に低インピーダンス接続を生成する場合、効率曲線80および効率曲線90は曲線70に従う。しかしながら、選択回路140が寄生素子120とアンテナ・グラウンドとの間に高インピーダンス接続を生成する場合、効率曲線80および効率曲線90は曲線60に従う。結果として、低周波数バンドは少なくとも96%効率を持つ帯域幅を0.8GHzと0.9GHzとの間にまで増加し、一方、高周波数バンドは少なくとも96%効率を持つ帯域幅を1.2GHz以上に維持した。
図4に示すように、スイッチ140は約1.7GHzで容量性結合を急激に無効とする。対照的に、フィルタ140は、図5に示すように、インピーダンスが1.7GHzに接近するにつれて容量性結合を徐々に無効にする。図示した例は容量性結合に対する遮断周波数を1.7GHzで示すが、当業者は理解するであろうが、任意の周波数で容量性結合を遮断するようにアンテナ100を設計してもよい。
寄生素子120と放射素子112との間の容量性結合のため、低周波数バンドの共振周波数で若干のシフトが発生する可能性がある。このシフトを修正するため、RFフィード114には、共振周波数を前置容量性結合の共振周波数に再配置するようにアンテナ100を調節する整合回路を含めてもよい。また、共振周波数を任意の所望の周波数にシフトするよう整合回路を変更してもよいということは理解されるであろう。
上記で説明した典型的な実施形態は、高周波数バンドの帯域幅に悪影響を与えないで、低周波数バンドの帯域幅を増加する。しかしながら、本発明はそのように限定されないということは理解されるであろう。例えば、高周波数バンドの帯域幅を増加するように寄生素子120を設計してもよい。この実施形態では、アンテナ100が高周波数バンドで動作する時には寄生素子120と放射素子112との間の容量性結合を有効にするように、かつ、アンテナ100が低周波数バンドで動作する時には容量性結合を無効にするように、選択回路140を設計および/または制御するであろう。
更に、図6に示すように、アンテナ100には低バンド寄生素子120と高バンド寄生素子122を含めてもよい。この実施形態によれば、選択回路140は、低バンド寄生素子120をグラウンドに接続することにより低バンド容量性結合を有効にし、一方、選択回路142は、低周波数動作の間はグラウンドから高バンド寄生素子122を切断する。これにより、アンテナ100が低周波数バンドで動作する場合は低周波数帯域幅を増加する。アンテナ100が高周波数バンドで動作する場合は、選択回路142は高バンド寄生素子122をグラウンドに接続し、一方、選択回路140は低バンド寄生素子120をグラウンドから切断する。これにより、アンテナ100が高周波数バンドで動作する場合は高周波数帯域幅を増加する。
本発明は、残りの周波数バンドの帯域幅に悪影響を与えること無く、小型のマルチバンド・アンテナ100の少なくとも一つの周波数バンドの帯域幅を改善する。このように、より広い範囲の無線通信標準でもって、そして/またはより広い範囲の無線通信デバイス10の中で、本発明のマルチバンド・アンテナ100を使用してもよい。
勿論、本発明の本質的な特性から逸脱せずに、本明細書で具体的に説明したものと別の方法で本発明を実行してもよい。本実施形態は、あらゆる点で事例的であって限定的でないものと考えるべきであり、添付の特許請求項の意味および等価な範囲内から生じる全ての変更は、本特許請求項に包含されることを意図している。
本発明による無線通信デバイスのブロック図である。 本発明の実施形態による典型的なアンテナを示す図である。 図2の典型的なアンテナのブロック図である。 図2および図3のアンテナに対する周波数対効率のプロット図である。 図2および図3のアンテナに対する周波数対効率のもう一つのプロット図である。 本発明のもう一つの実施形態による典型的なアンテナのブロック図である。

Claims (31)

  1. マルチバンド・アンテナ(100)の帯域幅を増加するための方法であって、
    前記マルチバンド・アンテナ(100)が第1の周波数バンドで動作するとき、前記第1の周波数バンドの帯域幅を増加するため、主アンテナ素子(110)と前記主アンテナ素子(110)に近接して配置された寄生素子(120)とを容量性結合するステップと、
    前記マルチバンド・アンテナ(100)が第2の周波数バンドで動作するとき、前記容量性結合を無効にするステップと、
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記第1の周波数バンドの共振周波数を維持するため、前記主アンテナ素子(110)のインピーダンスを調整することにより前記容量性結合に起因する共振周波数シフトを補償するステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記主アンテナ素子(110)と前記寄生素子(120)とを容量性結合する前記ステップは、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)のグラウンドとの間に低インピーダンスを生成するステップを備え、前記容量性結合を無効にする前記ステップは、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンドとの間に高インピーダンスを生成するステップを備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記低インピーダンスを生成する前記ステップは、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンド(132)との間にショート回路を生成するためにスイッチ(140)をクローズするステップを備え、前記高インピーダンスを生成する前記ステップは、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンド(132)との間にオープン回路を生成するためにスイッチ(140)をオープンするステップを備えることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1の周波数バンドで動作するときの前記低インピーダンスを生成するステップ、および、前記第2の周波数バンドで動作するときの前記高インピーダンスを生成するステップは、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンド(132)との間にフィルタ(140)を配置するステップを備え、前記フィルタ(140)は、前記第1の周波数バンドの周波数に応答する低インピーダンスと前記第2の周波数バンドの周波数に応答する高インピーダンスとを有することを特徴とする請求項3に記載の方法。
  6. 前記第1および第2の周波数バンドの一方は低周波数無線通信バンドを含み、前記第1および第2の周波数バンドのもう一方は高周波数無線通信バンドを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記低周波数バンドは、全地球測位システム、パーソナル・デジタル・セルラ、符号分割多元接続、高度携帯電話システムおよびモバイル通信用グローバルシステムの少なくとも一つで運用される低周波数バンドを含み、前記高周波数バンドは、パーソナル通信サービス、符号分割多元接続、全地球測位システムおよびモバイル通信用グローバルシステムの少なくとも一つで運用される高周波数バンドを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記主アンテナ素子(110)は、折り曲げモノポール・マルチバンド・アンテナ(110)を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき、前記第2の周波数バンドの帯域幅を増加するため、前記主アンテナ素子(110)と前記主アンテナ素子(110)に近接して配置された第2の寄生素子(122)とを容量性結合するステップと、
    前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記第2の寄生素子に起因する前記容量性結合を無効にするステップと、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 無線通信デバイスのためのマルチバンド・アンテナ(100)であって、
    主アンテナ素子(110)と、
    前記主アンテナ素子(110)の一部に近接して配置された寄生素子(120)と、
    前記寄生素子(120)に作用するよう接続された選択回路(140)であって、前記選択回路(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が第1の周波数バンドで動作するとき、前記第1の周波数バンドの帯域幅を増加するため、前記主アンテナ素子(110)と前記寄生素子(120)との間の容量性結合を有効化するよう構成され、前記マルチバンド・アンテナ(100)が第2の周波数バンドで動作するとき、前記容量性結合を無効化するよう構成される、選択回路と、
    を備えることを特徴とするマルチバンド・アンテナ。
  11. 前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記第1の周波数バンドの共振周波数を維持するため、前記主アンテナ素子(110)のインピーダンスを調整することにより前記容量性結合に起因する共振周波数シフトを補償するよう構成されるインピーダンス整合回路(114)をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  12. 前記選択回路(140)は、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)のグラウンド(132)との間に作用するよう接続されたスイッチ(140)を備えることを特徴とする請求項10に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  13. 前記スイッチ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンド(132)との間にショート回路を形成し前記容量性結合を有効化するためにクローズするよう構成され、前記スイッチ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンド(132)との間にオープン回路を形成し前記容量性結合を無効化するためにオープンするよう構成されることを特徴とする請求項12に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  14. 前記選択回路(140)は、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)のグラウンドとの間に作用するよう接続されたフィルタ(140)を備えることを特徴とする請求項10に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  15. 前記フィルタ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき前記容量性結合を有効化するための低インピーダンスを有し、前記フィルタ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき前記容量性結合を無効化するための高インピーダンスを有することを特徴とする請求項14に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  16. 前記主アンテナ素子(110)は、フィード端(116)と終端(118)とを含む放射素子(112)を備えることを特徴とする請求項10に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  17. 前記寄生素子(120)は、前記放射素子(112)と同一の平面にあることを特徴とする請求項16に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  18. 前記終端(118)の相対的方向は、前記フィード端(116)の相対的方向と直交することを特徴とする請求項16に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  19. 前記寄生素子(120)は、前記放射素子(112)の前記終端(118)と平行であることを特徴とする請求項18に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  20. 前記第1および第2の周波数バンドの一方は低周波数無線通信バンドを含み、前記第1および第2の周波数バンドのもう一方は高周波数無線通信バンドを含むことを特徴とする請求項10に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  21. 前記低周波数バンドは、全地球測位システム、パーソナル・デジタル・セルラ、符号分割多元接続、高度携帯電話システムおよびモバイル通信用グローバルシステムの少なくとも一つで運用される低周波数バンドを含み、前記高周波数バンドは、パーソナル通信サービス、符号分割多元接続、全地球測位システムおよびモバイル通信用グローバルシステムの少なくとも一つで運用される高周波数バンドを含むことを特徴とする請求項20に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  22. 前記主アンテナ素子(110)の一部に近接して配置された第2の寄生素子(122)と、
    前記第2の寄生素子(122)に作用するよう接続された第2の選択回路(142)であって、前記第2の選択回路(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき、前記第2の周波数バンドの帯域幅を増加するため、前記主アンテナ素子(110)と前記第2の寄生素子(122)との間の容量性結合を有効化し、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記第2の寄生素子(122)に起因する前記容量性結合を無効化するよう構成される、第2の選択回路と、
    をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  23. 前記主アンテナ素子(110)は、折り曲げモノポール・アンテナ(110)を含むことを特徴とする請求項10に記載のマルチバンド・アンテナ(100)。
  24. 無線通信デバイス(10)であって、
    無線ネットワークを介して無線信号を送信し受信するように構成されるトランシーバ(50)と、
    前記トランシーバ(50)に作用するよう接続されたマルチバンド・アンテナ(100)であって、
    主アンテナ素子(110)と、
    前記主アンテナ素子(110)の一部に近接して配置された寄生素子(120)と、
    前記寄生素子(120)に作用するよう接続された選択回路(140)であって、前記選択回路(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が第1の周波数バンドで動作するとき、前記第1の周波数バンドの帯域幅を増加するため、前記主アンテナ素子(110)と前記寄生素子(120)との間の容量性結合を有効化するよう構成され、前記マルチバンド・アンテナ(100)が第2の周波数バンドで動作するとき、前記容量性結合を無効化するよう構成される、選択回路と、
    を備える、マルチバンド・アンテナと、
    を備えることを特徴とする無線通信デバイス。
  25. 前記マルチバンド・アンテナ(100)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記第1の周波数バンドの共振周波数を維持するため、前記主アンテナ素子(110)のインピーダンスを調整することにより前記容量性結合に起因する共振周波数シフトを補償するよう構成されるインピーダンス整合回路(114)をさらに備えることを特徴とする請求項24に記載の無線通信デバイス(10)。
  26. 前記選択回路(140)は、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)のグラウンドとの間に作用するよう接続されたスイッチ(140)を備え、前記スイッチ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンド(132)との間にショート回路を形成し前記容量性結合を有効化するためにクローズするよう構成され、前記スイッチ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)の前記グラウンド(132)との間にオープン回路を形成し前記容量性結合を無効化するためにオープンするよう構成されることを特徴とする請求項24に記載の無線通信デバイス(10)。
  27. 前記選択回路(140)は、前記寄生素子(120)と前記主アンテナ素子(110)のグラウンドとの間に作用するよう接続されたフィルタ(140)を備え、前記フィルタ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき前記容量性結合を有効化するための低インピーダンスを有し、前記フィルタ(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき前記容量性結合を無効化するための高インピーダンスを有することを特徴とする請求項24に記載の無線通信デバイス(10)。
  28. 前記第1および第2の周波数バンドの一方は低周波数無線通信バンドを含み、前記第1および第2の周波数バンドのもう一方は高周波数無線通信バンドを含むことを特徴とする請求項24に記載の無線通信デバイス(10)。
  29. 前記低周波数バンドは、全地球測位システム、パーソナル・デジタル・セルラ、符号分割多元接続、高度携帯電話システムおよびモバイル通信用グローバルシステムの少なくとも一つで運用される低周波数バンドを含み、前記高周波数バンドは、パーソナル通信サービス、符号分割多元接続、全地球測位システムおよびモバイル通信用グローバルシステムの少なくとも一つで運用される高周波数バンドを含むことを特徴とする請求項28に記載の無線通信デバイス(10)。
  30. 前記マルチバンド・アンテナ(100)は、
    前記主アンテナ素子(110)の一部に近接して配置された第2の寄生素子(122)と、
    前記第2の寄生素子(122)に作用するよう接続された第2の選択回路(142)であって、前記第2の選択回路(140)は、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第2の周波数バンドで動作するとき、前記第2の周波数バンドの帯域幅を増加するため、前記主アンテナ素子(110)と前記第2の寄生素子(122)との間の容量性結合を有効化し、前記マルチバンド・アンテナ(100)が前記第1の周波数バンドで動作するとき、前記第2の寄生素子(122)に起因する前記容量性結合を無効化するよう構成される、第2の選択回路と、
    をさらに備えることを特徴とする請求項24に記載の無線通信デバイス(10)。
  31. 前記主アンテナ素子(110)は、折り曲げモノポール・アンテナ(110)を含むことを特徴とする請求項24に記載の無線通信デバイス(10)。
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