JP2013502856A - コンパクトマルチバンド(multi−band)平面型逆fアンテナ - Google Patents

コンパクトマルチバンド(multi−band)平面型逆fアンテナ Download PDF

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Abstract

シンプルなコンパクトマルチバンドPIFAは2個の腕部を具備し、1個の腕部は、ループ、接地面、並びに、プラスチックキャリア及びハウジングを形作る為に2個のポイントにおいて接地されている。アンテナは、発信された周波数及び各腕の実効的な(effective)長さに従って、両方の腕部から異なる効率で同一の信号を発生する。アンテナは、切断され、接地面及び他のプラスチックパーツと共に組み立てられた一枚の標準的な金属シートで出来ている。一つの実施例においては、アンテナは、モバイルコミュニケーションデバイスにおける使用の為にサイズを減少させる為に立体U形状に折り畳まれる。他の実施形態においては、アンテナは、−6Bまたはそれより良い反射減衰量、及び40×8×8mmまたはそれより小さい寸法のペンタバンドアンテナである。

Description

米国特許法第119条に基づく優先権の主張
本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に組み込まれ、その優先権が主張される、2009年8月20日に出願された「DUAL GROUNDING PLANAR INVERTED F ANTENNA TYPE ANTENNA」と題する米国仮特許出願第61/235,636号に対する優先権の利益を主張する。
本開示は、一般に無線周波数(RF)アンテナに関し、より具体的にはマルチバンド平面型逆Fアンテナ(PIFA)に関する。
例えば携帯電話機のようなワイヤレスモバイルデバイスは、小型化が進み、かつ、これまでの間、デバイスにおいて必要とされるアンテナの数は増加している。例えば、典型的な最新の携帯電話機は、機能強化された全部のWWAN動作の為に、プライマリーアンテナ及びダイバーシティアンテナの両方を有している。WLAN,Bluetooth(登録商標),GPS,及びTV放送(例えばMediaFlo(登録商標))もまた全てアンテナを必要としている。結果として、典型的なデバイスは、単一のデバイスにおいて8またはより多くのアンテナを必要とし得る。マルチバンドアンテナは、実質的にアンテナ総数を減らす為に使用され得る。アンテナ総数を少なく保つように、及び、アンテナのサイズを小さく保つように、アンテナ設計を最適化することは、非常に手腕が問われる。近接した複数のアンテナが相互結合を増す一方、一般的に小体積はアンテナのパフォーマンスを低下させる。
モバイルデバイスにおいて利用されるマルチバンドアンテナを設計することについての一般のアプローチは、様々な幾何形状の二次元(2D)及び三次元(3D)のアンテナ構造を含み、後者は、多くの場合、それらの大きさを増加させる為に、単に立体において平面設計を組み入れて製造されている。このアプローチは、当該アンテナのRF受信範囲、グラウンドレファレンス(ground−reference)構造にもたらされたクリアランス、及び誘電負荷効果によって決定される立体アンテナの外形の大きさを増加させる。
コンパクトマルチバンドアンテナの設計に使用される他の試みは、アンテナの幾何形状の変更、及び、要求されるRF帯域へ特徴を合わせることのための複合電気機械スイッチ(MEMS)の使用を含む。しかしながら、良好なパフォーマンスにも関わらず、そのようなアプローチは整合回路の必要性、増加した複雑さ、及び製造コストに苦しむ。
一つの代替的な解決法は、二重接地面を含む。この場合も同様に、変更された性能は、クラムフォン(clam−phone)の2つの離れた部分に隣接してアンテナの主部分に合わせる為に働くヒンジによって、2つの接地面は、クラムフォン(clam−phone)の2つの離れた部分において容易に実装及び統合され得るという、クラムタイプ(clam−type)モバイルデバイスに対する適切さの不利益において生じる。
このアプローチは、より一般的なシングルブロック(single−block)スマートフォンのマルチバンド要求をサポートする為の適切なアンテナの発見という問題を未だ残している。
より好ましいアプローチは、平板逆Fアンテナ(PIFA)構造を含む。これらは、それらの薄型さから、(クラムタイプでない)携帯電話機において最もよく知られている。しかしながら、従来のPIFA設計は、2つまたは3つのRFバンドのみをサポートしている。より最近の設計は、4つ、せいぜい5つのRFバンドをサポートしており、後者は一般的にはペンタバンド(penta−band)と称されている。PIFAにおけるマルチバンド特性と同様に、高域の帯域幅を獲得する為に、積層型パッチを利用するいくつかのマルチレゾナンス技術、付加的な寄生共振器、マルチスロット、測量曲線のハーモニックレゾナンス、並びに、給電ピンと短絡ピンとの間のスロットが使用されている。
そのようなアンテナ構成は全て残念ながら欠点に悩まされている。PIFA設計は、例えば典型的なマルチバンド及び特にペンタバンドは、典型的には分厚すぎ、小型デバイスには適さない。多くの場合、寸法が、適切な位置におけるアクティベーションキー及びボタンに望まれるクリアランスにとって大き過ぎ、不適切であり、及び/または、追加的な機械的な要素の容易な組み立てに相応しいクリアランスを提供しない。
マルチバンドアンテナは、5つのRF帯域に亘る程度の放射効率の改善、小型寸法であること、モバイルデバイスの共通型において使用するのに適していること、及び製造が容易且つ低コスト、という必要性がある。要求されるアンテナは、一つ以上の要求において妥協する従来の設計とは対照的に、−5dbまたは−6dbの反射減衰量に対して全てのこれらの必要性を満たしているべきである。
模範的な一実施形態のモバイルコミュニケーションデバイスにおいて使用されるマルチバンドPIFAの平面図。 図1のマルチバンドPIFAの代替的な一実施形態の立体図。 図2のマルチバンドPIFAの代替的な一実施形態の回転図。 模範的な一実施形態の接地面を備えた、図2及び図3のマルチバンドPIFAの組み立ての立体図。 模範的な一実施形態のアンテナキャリア及びハウジングと共に図4に示される接地面を備えたマルチバンドPIFAのアセンブリ(assembly)の立体分解図。 模範的な一実施形態の変更された幾何形状のマルチバンドPIFAが適用された図2及び図3のマルチバンドPIFAの立体図。 模範的な一実施形態のアンテナキャリア及びマルチバンドPIFAの変更された幾何形状の立体図。 図7のアンテナキャリア、図4の接地面、及び模範的な一実施形態のアンテナハウジングと一体化された変更されたマルチバンドPIFAの立体図。 (図8の)マルチバンドPIFAのシミュレート(simulate)及び測定された反射減衰量(600乃至2600MHz)のグラフ。 (図8の)マルチバンドPIFAの放射効率(800乃至1000MHz)のグラフ。 (図8の)マルチバンドPIFAの放射効率(1700乃至2200MHz)のグラフ。
理解を促進するため、複数の図面に共通の同一の要素を指し示し得る場合には、適切な場合にはそのような要素を差別化する為に添え字が加えられている場合を除き、同一の参照番号が使用されている。図面中のイメージは、説明に役立つようにする目的で単純化され、必ずしも尺度で描かれていない。
添付の図面は、開示の模範的構成を示しており、そのようなものとして、開示の範囲を限定して捉えられるものではなく、他の同等に効果的な構成も含み得る。同様に、いくつかの構成の特徴は、更なる詳説がなくとも、他の構成に有益に組み入れられると考えられる。
“模範的な”との文言は、ここでは“実施例、実例、または例証として機能する”ことを意味している。ここに“模範的な”ものとして記載された全ての実施例は、必ずしも、他の実施例よりも好ましい或いは有益なものとして解釈される必要はない。
添付された図面に関連して下記に記された詳細な説明は、本発明の模範的な実施例の記述として意図されており、本発明が実施され得る唯一の実施例を示すものではない。本記述を通して使用される“模範的な”との文言は、“実施例、実例、または例証として機能する”ことを意味しており、必ずしも、他の実施例よりも好ましい或いは有益なものとして解釈される必要はない。詳細な説明は、本発明の模範的な実施例の充分な理解をもたらす目的の為の特定の詳細を含む。本発明の模範的な実施例の分野における熟練者であれば、これら特定の詳細がなくとも実施可能である。いくつかの実施例においては、よく知られた構造及びデバイスは、ここに提供されている模範的な実施例の新規性を不明瞭にしてしまうことを避ける為に、ブロック図形式で示されている。
本開示は、二重の接地構造を備えるコンパクトマルチバンド平板逆Fアンテナ(PIFA)デバイスについて説明する。このPIFAデバイスは、モバイルマルチバンドワイヤレスデバイス、並びに、GSM(登録商標),3G,OFDM及び他のタイプの共通する無線インターフェイスに用いられ得る。さらに多くのインターフェイスが、二重の接地がされたPIFAの代替的な実施形態によってサポートされ得る。
模範的な一実施形態においては、上記PIFAデバイスは、アンテナ性能の観点からは、比較的小さい寸法で、たかだか−5dBの反射減衰量で5つの帯域をカバーし得る。−6dBの反射減衰量の要求が必要な場合には、同じPIFA設計が、僅かな帯域の狭小化のみの代償で、5つの帯域に亘ってそのまま使用され得る。
上記PIFAデバイスは、整合回路無しで使用できるので、その実施は放射効率における悪影響無しで簡略化される。実施の観点からは、上記PIFAデバイスは、後述するように、スマートフォン及びそれに類する物を含む電話機型デバイスにおける共通のデバイスハウジング及びアンテナキャリア構造に容易に適用し得る。そして、上記PIFAデバイスは、そのシンプルな構造のため製造が容易で低コストであり、標準のアンテナキャリアで実施でき、このことが組立を容易にしている。組み立ての観点からは、上記PIFAデバイスは、ここに提示されている模範的な実施形態における一つの幅広な配線を除いて、主に幅が狭い配線からできている。上記PIFAデバイスは、アンテナキャリア上に大きな領域を必要とせず、それ故、そのキャリアの表面は、例えばバッテリードアフックやオーディオチャンバーに対する開口のような他の機械的機構の制限から自由になっている。キャリア上の利用可能なエリアは、複合システム集積化において有用である。
図1は、模範的な一実施形態のモバイルコミュニケーションデバイスにおいて使用されるコンパクトマルチバンドPIFA100の平面図を示す。この開示の為に、PIFA100は、長腕部101と短腕部102とによって定義されている。
長腕部101は、その一方端において接地部位103によって接地されている。短腕部102は、その一方端において第1の接地部位103によって接地され、且つ、他方端において第2の接地部位104によって接地されている。接地部位103及び104の正確な位置は、代替的な実施形態において変化し得る。同様に、代替的な実施形態において、他の可能性のある形状がアンテナの腕部において使用され得る。
PIFA100は、(共通)給電機構105を通じて給電される。それは、接地部位103及び接地場所104に接続されている単接地機構106を通じて接地されている。短腕部102は、その両端で接地部位103及び104を通じて接地されており、ループ形状である。
腕部101及び102の両者は、それらの異なる長さの為に異なる効率であるにも関わらず、同一の信号を発生する。特にこの実施形態及び低いRF周波数(892MHz)においては、長腕部101は主要なラジエータであると同時に短腕部102もまたPIFA100の全体の放熱に寄与する。より高い周波数(1710MHz)においては、長腕部101は約λ/2(現時点での零から長腕部101の端部まで)の有効長を有し、リング形状の短腕部102は約λ/4(現時点での零から短腕部102の端部まで)の有効長を有する。他の周波数及び異なる実施形態では、異なる有効長になる。
PIFA100は通常の(金属)アンテナキャリアの一枚のシートから成る。製造プロセスは非常にシンプルであり、ただ単に図1に示される形状のキャリアシートの切断を要求する。
長腕部101は、図1の模範的な実施形態に示されているように、より薄く、より幅広なトレースで構成されている。この実施形態においては、より幅広なトレースは、給電及び接地される端部とは逆側である腕部の一部の所定の長さに沿って位置している。
図1のPIFAの設計は、アンテナの長及び短腕部101及び102をXY平面において折り畳むことによるサイズの減少を可能とする。しかしながら、PIFA100は、図1の破線201,202に沿って三次元に同様に折り畳むことによって、さらに小型化し得る。図1に示されている二次元のPIFA100がXY平面におけるU字状のPIFA100´に折り畳まれる場合に結果としてもたらされるアンテナは、図2に示されている。この模範的な実施形態においては、PIFA100´は、図1に示されるようにXYZ軸に沿ってL1,H1及びH2によって表される大きさは40mm×8mm×8mmである。
図2のPIFA100´の模範的な実施形態の回転図が、図3に示されている。PIFA100´要素の立体形状は、代替的な実施形態において変更され得る。
図2及び図3のPIFA100´は、図4に示すように接地機構106を介して接地面110上に搭載されている。接地面110からのPIFA100´のクリアランスは非常に小さく、一般的にL5によって表される長さは8mmであって、所定の領域におけるL6によって表される長さは4mmである。代替的な実施においては比率は同程度でなく、これらのクリアランスは短縮化できることが指摘される。
図5は、図2及び図3のアンテナ100´の動作環境の展開図の立体図を示す。ここには、PIFA100´、アンテナキャリア111、接地面110、及び2個の部品112,113を備えるアンテナハウジングが示されている。
図2及び図3の折り畳まれたPIFA100´は、アンテナキャリア111の周囲に配置されている。アンテナキャリア111は、立体で示されているPIFA100´を支持している。PIFA100´は、接地面100の一端部に沿って位置している接地面110であって、領域115の上方に搭載されている。PIFA100´はアンテナハウジングの部品112,113によって封止されている。
この実施形態においては、アンテナキャリア111は“Noryl731”プラスチック(ε=2.6、2GHzにおいてtanδ=0.0005)で出来ており、アンテナハウジング部品112及び113はポリカーボネート(PC)(ε=2.9、2GHzにおいてtanδ=0.0005)で出来ている。アンテナキャリア111の壁厚は1mmであり、図5に示すように幅H5で表されている。アンテナハウジング部品112及び113の壁厚は、1.5mmであり、(図8に示されるように)幅H6によって表される。アンテナキャリア111並びにアンテナハウジング部品112及び113の存在は、アンテナの支持と保護を提供すると共に、それらの誘電体装荷効果によって、PIFA100´の小型化に寄与する。アンテナキャリア111並びにアンテナハウジング部品112及び113の異なる実施形態においては、それらの誘電体装荷を修正する為に、代替の厚み及び材料を使用することができ、アンテナ腕部101及び102の異なるデザインと共に、改善された効率及びより小さい寸法を提供することができる。
模範的な一実施形態によれば、PIFA100がモバイルコミュニケーションデバイスに組み込まれる場合に、アンテナキャリア111は、追加の機械的及び/または電気的要素を収容する為のクリアランスを提供する為に、中空の矩形箱(図5に示されるように一面が欠損している)に形成される。
図5に関し、接地面110は、銅で出来ており、小エリア115を含む。エリア115はFR4で出来ている。
図6は、図2及び図3におけるそれと同じくPIFA100´´の立体透視図を示す。PIFA100´´は同様に、長腕部121及び短腕部122を含む。給電機構105及び接地機構106は、PIFA100´と同様であり、この為、同様の数詞の指定によって表されている。
図7は、アンテナキャリア111´の上面に配置されたPIFA100´´を示している。この実施形態においては、アンテナキャリア111´は、アンテナキャリア111が一端に沿って変更された場合の、アンテナキャリア111の代替的な一実施形態である。長及び短腕部121及び122は、アンテナキャリア111´の表面に沿って取り付ける為にそのような方法で折り畳まれている。
図8は、図5の展開図の全要素が定位置に搭載されて固定されたPIFA100´´の立体図を示す。結果として生まれたプロトタイプ150は、下記に記す性能シミュレーション及び測定において使用される。
図9は、図8に示されるデバイスに対してマルチバンドアンテナ反射減衰量(0.6乃至2.6GHz)のグラフを示す。グラフは、“CTS Microwave Studio”及び“Ansoft HFSS”を用いて取得したシミュレーションによる値、並びに、測定した値を示す。PIFA100´´が、822乃至980MHz及び1700乃至2196MHzの範囲の周波数において、−5dBの反射減衰量を許容範囲として、5つの帯域(GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、3G)を充分にカバーすることが示されている。より高い−6dBの反射減衰量との制約とすると、同じアンテナは、僅かに狭い帯域での動作となることが示されているが、許容可能な周波数の範囲は830乃至936MHz及び1762乃至2150MHzの範囲となる。この性能は、整合回路無しで達成される。
図10は、図8に示されたデバイスについてサチモチャンバー(Satimo chamber)において測定したマルチバンドアンテナ放射効率(800乃至1000MHz)のグラフを示す。測定されたアンテナ放射効率は、824MHz(GSM850アップリンク)において−3.06dB、及び、960MHz(GSM900ダウンリンク)において−4.42dBであることが示されている。
図11は、図8に示されたデバイスについてサチモチャンバー(Satimo chamber)において測定したマルチバンドアンテナ放射効率(1700乃至2200MHz)のグラフを示す。測定されたアンテナ放射効率は、1700MHz(DCS1800アップリンク)において−2.88dB、及び、2170MHz(UMTSダウンリンク)において−2.7dBであることが示されている。
当業者は、情報及び信号は様々なテクノロジー及び技術の何れのものを利用しても表現され得ることを理解しているだろう。例えば、データ、指示、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップとして上記の記述中に亘って参照されものは、電圧、電流、電磁波、磁場或いは磁性粒子、光学場或いは光学粒子、またはこれらの全ての組み合わせによって表され得る。
当業者は、ここに開示された実施形態と関連して記載されている様々な実例となる論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズムステップが電子的なハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの組み合わせとして実施され得ることを理解するだろう。このハードウェアとソフトウェアとの互換性を明確に説明する為に、様々な実例となる構成要素、ブロック、モジュール、回路、及び工程が、概ねそれらの機能性の観点から上述されている。そのような機能性がハードウェアとして実施されるか又はソフトウェアとして実施されるかは、全体システムに課せられた特定のアプリケーション及び設計の規制による。当業者は、各々の特定のアプリケーションについて様々な方法で、前述された機能性を実施し得るが、そのような実施決定は、本発明の模範的な実施形態の範囲からの逸脱を生じたものとして解釈されるべきではない。
ここに開示された実施形態に関連して記載された、様々な実例となる論理ブロック、モジュール、及び回路は、ここに記述された機能を実施する為に設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または他のプログラマブル論理デバイス、離散ゲートまたはトランジスタ論理回路、離散ハードウェア素子、またはそれらの組み合わせによって、実行または実施され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替としては、従来型プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械でもよい。プロセッサは、例えばDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと組み合わされた一つ以上のマイクロプロセッサ、または他のそのような構成のように、コンピューティングデバイスの組み合わせとしても実施され得る。
ここに開示された実施形態に関連して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、直接的にハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、またはそれら二つの組み合わせにおいて具体化され得る。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ(ROM)、エレクトリカリープログラマブルROM(Electrically Programmable ROM;EPROM)、エレクトリカリーイレーザブルプログラマブルROM(Electrically Erasable Programmable ROM;EEPROM)、抵抗、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または、当業者に知られている記憶媒体のその他の態様の中に存在する。模範的な記憶媒体は、当該記憶媒体から情報を読み出すことができ、且つ、当該記憶媒体に情報を書き込むことができるようなプロセッサと結合している。代替的には、記憶媒体はプロセッサと統合され得る。プロセッサ及び記憶媒体は、ASICに存在し得る。ASICはユーザ端末に存在し得る。代替的には、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末における別個の構成部材として存在し得る。
一つ以上の模範的な実施形態においては、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、または、それらの組み合わせにおいて実行され得る。ソフトウェアにおいて実行される場合には、その機能は、コンピュータ可読媒体への一つ以上の指令あるいはコードとして組み込まれ、または、伝送され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータストレージ媒体(computer storage media)及び一つの場所から他の場所へのコンピュータプログラムの移転を促進させる全ての媒体を含む通信媒体(communication media)の双方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る利用可能な全ての媒体(media)である。限定ではなく例えとして、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM,ROM,EEPROM,CD−ROM,または他の光学的ディスクストレージ、電磁的ディスクストレージ、或いは他の電磁ストレージ装置、または、コンピュータによってアクセスされることが可能な指令またはデータ構造の態様の所望のプログラムコードを運ぶこと及び記憶することに利用可能な他の媒体で構成され得る。全てのコネクションは、適切にコンピュータ可読媒体と名付けられる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、ファイバー光ケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(digital subscriber line (DSL))、または、例えば赤外線、無線通信、マイクロ波のようなワイヤレステクノロジーを利用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔源から伝送される場合には、同軸ケーブル、ファイバー光ケーブル、ツイストペア、DSL、または、赤外線、無線通信、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体(medium)の定義に含まれる。ディスク及びディスクは、通常電磁気的にデータを再生するディスクや、一方レーザにより光学的にデータを再生するディスクであり、ここで使用されているように、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光学ディスク、デジタルバーサトルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、及びブルーレイディスクを含む。上述のものの組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体(media)の範囲内に含まれる。
開示された模範的な実施形態の前述記載は、当業者が本発明を行うことまたは使用することを可能とするように提供されている。これらの模範的な実施形態についての様々な変形例は当業者に対して容易であり、ここで定義された包括的原理は、本発明の主題または範囲から離れることなく、他の実施形態にも適用し得る。それ故、本発明は、ここに示される実施形態に限定されることは意図されておらず、逆に原理及びここに開示されている新規な特徴と一致する最も広い範囲に一致する。

Claims (24)

  1. 平板逆Fアンテナ(PIFA)であって、
    第1の腕部と、
    第2の腕部と、
    を具備し、
    前記PIFAは、前記第1及び前記第2の腕部によって同時に所望の周波数で同じ信号を発生し、
    前記PIFAは、整合回路を使用せずに、実質的に動作の5つの帯域に亘って−6dbよりも良好な損失で動作する寸法であり、40mm×8mm×8mm又はより小さい寸法である、
    平板逆Fアンテナ(PIFA)。
  2. 前記第1の腕部は、前記第2の腕部よりも長い、
    請求項1に記載のPIFA。
  3. 前記第1の腕部は、その一端が第1の接地位置に接続されており、前記第2の腕部は、その一端が前記第1の接地位置に接続されており且つ他端は第2の接地位置に接続されており、前記第1及び第2の接地位置は接地面に接続されている、
    請求項2に記載のPIFA。
  4. 前記アンテナは折り畳まれた三次元(3D)のU構造に形成されている、
    請求項3に記載のPIFA。
  5. 前記アンテナはアンテナ支持機構も含む、
    請求項4に記載のPIFA。
  6. 前記アンテナ支持機構の長面の一つは、前記PIFAの一部を形成しない複数の機構を収容する為の立体矩形空間を設ける為に除去されている、
    請求項5に記載のPIFA。
  7. 前記PIFAは、切断されて折り畳まれた一枚の金属シートで出来ている、
    請求項4に記載のPIFA。
  8. マルチバンドPIFAであって、
    第1の腕部と、
    第2の腕部と、
    を具備し、
    前記第1及び前記第2の腕部は、所望の周波数で同時に同じ信号を発生し、前記第1の腕部は放射ループリングを形成し、且つ、前記第2の腕部は折り畳まれたUに形成されている、
    マルチバンドPIFA。
  9. 放射ループリングを形成する前記第1の腕部は、その周上の2点において接地され、折り畳みUに形成された前記第2の腕部は、一端において接地されている、
    請求項8に記載のマルチバンドPIFA。
  10. 前記PIFAはアンテナ支持機構も含む、
    請求項9に記載のマルチバンドPIFA
  11. 前記PIFAは、切断されて折り畳まれた一枚の金属シートで出来ている、
    請求項8に記載のマルチバンドPIFA。
  12. 前記PIFAはペンタバンドアンテナである、
    請求項8に記載のマルチバンドPIFA。
  13. 前記PIFAは40mm×8mm×8mm又はそれよりも小さい寸法である、
    請求項8に記載のマルチバンドPIFA。
  14. 前記PIFAは、ペンタバンド(penta−band)アンテナであって、40mm×8mm×8mm又はそれよりも小さい寸法である、
    請求項8に記載のマルチバンドPIFA。
  15. ペンタバンドPIFAを含むワイヤレスコミュニケーションデバイスであって、前記ペンタバンドPIFAは、
    第1の腕部と、
    第2の腕部と、
    を具備し、
    前記ペンタバンドPIFAは、前記第1及び前記第2の腕部によって同時に所望の周波数で同じ信号を発生し、
    前記PIFAは、整合回路を使用せずに、実質的に動作の5つの帯域に亘って−6dbよりも良好な損失で動作する寸法であり、40mm×8mm×8mm又はより小さい寸法である、
    ワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  16. 前記第1の腕部は前記第2の腕部よりも長い、
    請求項15に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  17. 前記第1の腕部は一端において第1の接地部位に接続されており、前記第2の腕部は一端が前記第1の接地部位に接続され且つ他端が第2の接地部位に接続されており、前記第1及び第2接地部位は接地面に接続されている、
    請求項16に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  18. 前記ペンタバンドPIFAは、折り畳まれた立体のUに形成されている、
    請求項17に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  19. マルチバンドPIFAを含むワイヤレスコミュニケーションデバイスであって、前記マルチバンドPIFAは、
    第1の腕部と、
    第2の腕部と、
    を具備し、
    前記第1及び前記第2の腕部は、所望の周波数で同時に同じ信号を発生し、前記第1の腕部は放射ループリングを形成し、且つ、前記第2の腕部は折り畳まれたU形状に形成されている、
    ワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  20. 放射ループリングを形成する前記第1の腕部は、その周上の2点において接地され、折り畳みU形状輪郭線に形成された前記第2の腕部は、一端において接地されている、
    請求項19に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  21. 前記マルチバンドPIFAは、切断されて折り畳まれた一枚の金属シートで出来ている、
    請求項20に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  22. 前記マルチバンドPIFAはペンタバンドPIFAである、
    請求項19に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  23. 前記マルチバンドPIFAは、40mm×8mm×8mm又はより小さい寸法である、
    請求項19に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
  24. 前記マルチバンドPIFAは、ペンタバンドPIFAであって、40mm×8mm×8mm又はそれよりも小さい寸法である、
    請求項19に記載のワイヤレスコミュニケーションデバイス。
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