JP2014039281A - Mimoアンテナ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】相互の干渉を減少させたMIMOアンテナ装置を提供することを課題とする。
【解決手段】本発明の一実施形態にかかるMIMOアンテナ装置は、接地面と、一端には
給電部が形成され、かつ他端は前記接地面にそれぞれ接続された少なくとも一対のアンテ
ナ素子と、各対のアンテナ素子を互いに接続する接続部と、を含む。これにより、MIM
Oアンテナ装置の相互干渉を最小化しつつ小型端末の空間を効率的に使用することができ
る。
【選択図】図1

Description

本発明は、MIMOアンテナ装置に関し、より詳細には、一対のアンテナ素子が直接接続され、相互干渉を低下させるMIMOアンテナ装置に関する。
近年、無線移動通信技術を利用した高品質のマルチメディアサービスの要求に応じて、より多くのデータをより迅速かつ低エラー率で伝送するための次世代の無線伝送技術が要求されている。
これにより提案されたものの一つとして、MIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナが挙げられる。MIMOアンテナは複数個のアンテナ素子を特殊な構造に配列して多重入出力の動作を行ない、特定の範囲でデータの伝送速度を向上させることや特定のデータの伝送速度に対してシステムの範囲を増加させることができる。
このようなMIMOアンテナは、移動通信端末及び中継器などに幅広く使用することができる次世代の移動通信技術であり、データ通信の拡大などにより限界状況に至った移動通信において、伝送量の限界を克服できる次世代技術として注目されている。
一般に、MIMOアンテナを実現するためには、同一の性能を有する複数個のアンテナ素子を使用する。しかし、制限された空間内に複数個のアンテナ素子を配列する場合、アンテナ素子間の電気的な距離はかなり制限される。これにより、アンテナ素子間の電流及び放射による干渉が発生する。
アンテナ素子間での電流及び放射による干渉を解消するために、従来では、MIMOアンテナを実現する際に、素子との間で適当な間隔を置いて素子間の干渉を抑制し、或はスリットのような干渉を抑制するための付加装置を設けて干渉を抑制する方法を使用していた。
しかし、アンテナ素子間で適当な間隔を置いて配列する方法の場合には、アンテナ素子が配置された間隔に応じて効果的にアンテナ素子間の干渉を抑制するには多少困難な問題点がある。
また、アンテナ素子間で適当な間隔を置いて配列する方法および干渉を抑制するために付加装置を設ける方法ともに、移動通信端末のように制限された空間内ではアンテナ端のサイズを増加させる問題点がある。
韓国特許出願公開第2005−0112272号
本発明は上記の問題点を鑑みてなされたもので、本発明の目的は、アンテナ素子間の相互干渉を低下するための別の装置なしに、一対のアンテナ素子を直接接続して相互干渉を低下させることで、性能を向上させることができるMIMOアンテナ装置を提供することにある。
前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係るMIMOアンテナ装置は、接地面と、一端には給電部が形成され、かつ他端は前記接地面にそれぞれ接続された少なくとも一対のアンテナ素子と、各対のアンテナ素子を互いに接続する接続部と、を含む。
好ましくは、各対のアンテナ素子と接続部とは、一体に形成することができる。
また好ましくは、接続部は、各対のアンテナ素子を互いに直角を成すように接続することができる。
また好ましくは、接地面は、基板の上部に配置され、各対のアンテナ素子は、基板の上部に接地面の各コーナーと対応するように配置することができる。
また好ましくは、各対のアンテナ素子は、ストリップ状のボディが中間部分にて折り曲げられ、ループ状を形成することができる。
また好ましくは、各対のアンテナ素子のうちの一つに給電されるように給電部の給電をスイッチングする少なくとも一つのスイッチング部を更に含むことができる。
本発明の様々な実施態様にかかるMIMOアンテナ装置は、アンテナ素子間での相互の干渉を低下するための別の装置なしに相互の干渉を低下させることができる。
以下、添付の図面を参照し、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態にかかるMIMOアンテナ装置の構造を示す図である。
同図に示すように、本MIMO(Multiple Input Multiple Out)アンテナ装置は、基板100、接地面200、及び少なくとも一つのアンテナ部300を含む。
基板100の上部に基板100より小サイズの接地面200が配置される。また、基板100の上部に接地面200が配置されていない部分には、接地面200のコーナーに対応する位置にアンテナ部300が配置される。
アンテナ部300は、一対のアンテナ素子310,320および一対のアンテナ素子310,320を接続する接続部330を含む。アンテナ部300は、相互に直接接続される一対のアンテナ素子310,320を含み、基板100上に少なくとも一つ以上を配置することができる。
本実施形態においては、説明の便宜上、一対のアンテナ素子310,320のうち、図面上において水平方向に配置されたアンテナ素子を第1のアンテナ素子310とし、垂直方向に配置されたアンテナ素子を第2のアンテナ素子320とする。
第1及び第2のアンテナ素子310,320の一端にはそれぞれ給電のための給電部(Feeding point)312,322が形成され、他端はそれぞれ接地面200に接続される。第1及び第2のアンテナ素子310,320は、ストリップ状のボディが中間部分にて折り曲げられ、2つのストリップが平行をなすループ状であっても良い。第1及び第2のアンテナ素子310,320のボディは「逆コ字」状であっても良いが、第1及び第2のアンテナ素子310,320が接地面200と接続されることによりループ状を形成する。
第1及び第2のアンテナ素子310,320の全長は、使用周波数に対して1波長の長さを有する。本実施形態において、第1及び第2のアンテナ素子310,320のボディが中間部分にて折り曲げられてループ状を形成することにより、制限された空間内でアンテナ素子の長さを更に大きくすることができる。
第1及び第2のアンテナ素子310,320の一端にそれぞれ形成される給電部312,322は、接地面200に向かう方向に突設することができ、第1及び第2のアンテナ素子310,320の他端も接地面200に向かう方向に突出して接地面200に接続される。
接続部330は、第1及び第2のアンテナ素子310,320の給電部312,322が形成された一端が互いに隣接し、所定の角度をなすように第1及び第2のアンテナ素子310,320を接続する。第1及び第2のアンテナ素子310,320と接続部330とは一体に形成することができる。
更に、接続部330は、第1及び第2のアンテナ素子310,320が直角をなすように接続することが好ましい。すなわち、第1及び第2のアンテナ素子310,320は、90度をなすように配置された状態で接続部330により接続される。ここで、第1及び第2のアンテナ素子310,320がなす角度は、必ずしも90度に限定されるものではなく、変形が可能である。しかし、第1及び第2のアンテナ素子310,320が直角をなす時、相互の干渉を最も効果的に低下させることができる。
接続部330を介して接続された第1及び第2のアンテナ素子310,320は、接地面200のコーナーに対応するように配置される。より具体的には、接地面200の何れか一つのコーナーを形成する二辺とそれぞれ平行をなすように第1及び第2のアンテナ素子310,320が配置される。すなわち、一つのアンテナ部300が接地面200の何れか一つのコーナーを取り囲む形で配置される。
図1では一つのアンテナ部300が設けられたことを例として挙げているが、長方形の基板100及び接地面200にアンテナ部300が設けられる場合、4つのコーナーに4つのアンテナ部300を設けることができる。
第1及び第2のアンテナ素子310,320に同時に給電が行なわれる場合、一つのアンテナ素子310又は320の電界が最高となる地点で他のアンテナ素子310又は320の電界は最小となる。従って、第1及び第2のアンテナ素子310,320は電気的に分離されているように動作することができ、相互に干渉が生じない。
図1においては、アンテナ部300が基板100の上部に接地面200と平行に配置されていることを例示したが、必ずしもこれに限定されるものではない。一例として、アンテナ部300は、接地面200のコーナー上に配置することもできる。
第1及び第2のアンテナ素子310,320は同時に給電が行なわれても良い。或は、第1及び第2のアンテナ素子310,320のうち何れか一つにのみ選択的に給電が行なわれても良い。
第1及び第2のアンテナ素子310,320に同時に給電が行なわれた場合の電界分布を見ると、第1のアンテナ素子310の電界が最大である場合、第2のアンテナ素子320の電界は最小となる。また、第2のアンテナ素子320の電界が最大である場合、第1のアンテナ素子310の電界は最小となる。これにより、第1及び第2のアンテナ素子310,320間の結合が最小となる。
また、第1及び第2のアンテナ素子310,320には電界分布が形成されるが、接地面200には電界分布が形成されない。これは、接地面200のサイズの変化にアンテナの特性が影響を受けないということを意味する。すなわち、MIMOアンテナ装置が適用される端末の種類に応じて、自由に接地面200の形態を容易に変更できるという利点を有する。
アンテナ部300のうち一つのアンテナ素子310又は320にのみ給電が行なわれた場合の電界分布を見ると、第1及び第2のアンテナ素子310,320ともに電界分布が形成される。但し、給電が行なわれた一つのアンテナ素子310又は320に先に電界分布が表れ、90度の位相差をもって他のアンテナ素子310又は320に電界分布が表れる。
図2A及び図2Bは、アンテナ部の放射パターンを示す図である。
図2Aは、第1のアンテナ素子310の給電部312を介してのみ給電が行なわれた場合の放射パターンを示す。図示のように、第1のアンテナ素子310の放射パターンはx軸方向に形成される。
図2Bは、第2のアンテナ素子320の給電部322を介してのみ給電が行なわれた場合の放射パターンを示す。図示のように、第2のアンテナ素子320の放射パターンはy軸方向に形成される。
このように、第1のアンテナ素子310の放射パターンと第2のアンテナ素子320の放射パターンとが互いに反対方向に形成されることが分る。一般に、MIMOアンテナシステムにおいて各アンテナ素子は放射パターンが結合して相互に干渉を起こす。しかし、本実施形態では、第1及び第2のアンテナ素子310,320が相互に直角方向の放射パターンを表すため、放射パターンによる結合が最小化される。
本発明の一実施形態にかかるMIMOアンテナ装置の周波数応答特性を示すために、S−パラメータを測定することができる。このとき使用されるS−パラメータを見ると、S11は入出力ポートが1の場合の反射ロス(return loss)を意味するもので、第1のアンテナ素子310の反射特性を示す。同様に、S22は入出力ポートが2の場合の反射ロスを意味するもので、第2のアンテナ素子320の反射特性を示す。S12及びS21はポート相互間での結合を意味する。ここで、S21の場合、2番ポートで信号を入力した場合に1番ポートで測定された信号量であって、どの程度の信号が1番のポートに入力されたかを示す量である。一般に、手動素子の場合、S12及びS21は同一の値を有し、MIMOアンテナの場合、S11、S22、S12、S21が共振周波数において低いほど良い特性を有する。
本発明の一実施形態にかかるMIMOアンテナ装置の相互干渉状態を把握するために、本MIMOアンテナ装置の相関係数(Correlation coefficient)を放射パターンとS−パラメータを利用してそれぞれ導出することができる。
アンテナの中心周波数帯域で放射パターン及びS−パラメータを利用して導出した相関係数は、それぞれ0に近似した値を示す。すなわち、第1及び第2のアンテナ素子310,320間での相互干渉がほとんど生じないという意味である。
図3A及び図3Bは、本発明の別の実施形態にかかるMIMOアンテナ装置の構造を示す図である。
図3Aは、本MIMOアンテナ装置に2つのアンテナ部300を配置した例を示す。基板100及び接地面200の上部の両コーナーにそれぞれアンテナ部300を配置している。これにより、2つのアンテナ部300は互いに対称的に配置される。
本実施形態においては、説明の便宜上、図面の左側から順番に1番アンテナ素子#1、2番アンテナ素子#2、3番アンテナ素子#3、および4番アンテナ素子#4と称する。
MIMOアンテナ装置には2つのアンテナ部300、すなわち4つのアンテナ素子#1〜#4をすべて動作させることが一般であるが、一対のアンテナ素子310,320のうち一つに給電が行なわれるように給電部312,322の給電をスイッチングするスイッチング部400を備えることにより、4つのアンテナ素子#1〜#4のうち2つのアンテナ素子が動作するように構成することができる。
この時、一番目のアンテナ部300のうち強い電界強度を表す一つのアンテナ素子#1又は#2、および二番目のアンテナ部300のうち強い電界強度を表す一つのアンテナ素子#3又は#4が動作するように構成することが好ましい。
図3Bは、本MIMOアンテナ装置に4つのアンテナ部300を配置した例を示す。基板100及び接地面200は長方形で計4つのコーナーが存在するため、最大4つのアンテナ部300を配置できる。
前述したように、MIMOアンテナ装置ではすべてのアンテナ素子を動作させることが一般であるが、4つのアンテナ部300、すなわち8つのアンテナ素子の中からそれぞれ選択された4つのアンテナ素子が動作するように構成することができる。
すなわち、一番目のアンテナ部300のうち強い電界強度を表す一つのアンテナ素子、二番目のアンテナ部300のうち強い電界強度を表す一つのアンテナ素子、三番目のアンテナ部300のうち強い電界強度を表す一つのアンテナ素子、四番目のアンテナ部300のうち強い電界強度を表す一つのアンテナ素子が動作するように構成することが好ましい。図3Bにはスイッチング部400を図示していないが、図3Aに示すように、スイッチング部400を備えることができる。
図3Aに示された2つのアンテナ部300は2−MIMOで動作することができる。1番と3番のアンテナ素子(#1及び#3)、1番と4番のアンテナ素子(#1及び#4)、2番と3番のアンテナ素子(#2及び#3)、及び2番と4番のアンテナ素子(#2及び#4)の組み合せで使用可能である。図3Bのように4つのアンテナ部300を構成した場合、4−MIMOで動作することができる。この場合、各アンテナ部300はMIMOダイバーシティアンテナとして活用可能である。
以上、本発明の好適な実施形態を図示及び説明してきたが、本発明の技術的範囲は前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に基づいて定められ、特許請求の範囲において請求する本発明の要旨から外れることなく当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者であれば誰もが多様な変形実施が可能であることは勿論のことであり、該変更した技術は特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲に属するものである。
本発明の一実施形態にかかるMIMOアンテナ装置の構造を示す図である。 アンテナ部の放射パターンを示す図である。 アンテナ部の放射パターンを示す図である。 本発明の別の実施形態にかかるMIMOアンテナ装置の構造を示す図である。 本発明の別の実施形態にかかるMIMOアンテナ装置の構造を示す図である。
100 基板
200 接地面
300 アンテナ部
310、320 アンテナ素子
312、322 給電部
330 接続部

Claims (25)

  1. 無線通信信号を送受信するアンテナにおいて、
    接地面に接続されたアンテナ素子と、
    前記アンテナ素子の一端に接続された複数の給電部と、
    前記複数の給電部が接続されている前記アンテナ素子の一端を互いに直角を成すように接続する接続部と、
    を含むことを特徴とするアンテナ。
  2. 前記アンテナ素子は、接地面の形態に対応するか、または接地面が設けられる基板の形態に対応するように設けられることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  3. 前記アンテナ素子は、
    前記接地面に対応する水平方向に配置される第1アンテナ素子と、
    前記第1アンテナ素子に対して垂直方向に配置される第2アンテナ素子と、
    を含むことを特徴とする請求項2に記載のアンテナ。
  4. 前記アンテナ素子は、第1及び/又は第2アンテナ素子の長さが前記接地面と対向する第1及び第2アンテナ素子を含むことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  5. 前記アンテナ素子は、互いに異なる電界または互いに異なる位相の電界を有するように独立に動作する第1及び第2アンテナ素子を含むことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  6. 前記アンテナ素子は、前記接続部によって互いに直角を成すように接続される第1及び第2アンテナ素子を含み、
    前記第1及び第2アンテナ素子のそれぞれは、前記給電部のうちの対応する一つに接続されることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  7. 前記第1及び第2アンテナ及び前記接続部は、一体に形成されることを特徴とする請求項6に記載のアンテナ。
  8. 前記第1及び第2アンテナのうちの少なくとも一つは、折り曲げられたストリップに形成されることを特徴とする請求項6に記載のアンテナ。
  9. 前記アンテナ素子は、前記接地面に接続され、前記給電部に同時に給電がなされるか、
    前記給電部のうちの一つに給電がなされるかに応じて互いに異なる電界または互いに異なる位相の電界を持つ部分を有するように動作することを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  10. 前記アンテナ素子は、互いに垂直の方向に対応される放射パターンを提供するように配置される第1及び第2アンテナ素子を含むことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  11. 前記アンテナは、MIMO(Multiple−input Multiple−output)アンテナであることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  12. 前記アンテナは、
    接地面に接続される前記アンテナ素子及び前記アンテナ素子に接続された複数の給電部を含む第1アンテナユニットと、
    接地面または他の接地面に接続されるアンテナ素子及び前記アンテナ素子に接続された複数の給電部を含む第2アンテナユニットと、
    を含み、
    前記第1アンテナユニットは、接地面の形態または前記接地面が設けられる基板の形態に対応するように設けられることを特徴とする請求項1に記載のアンテナ。
  13. 請求項1に記載のアンテナを含む通信装置。
  14. 接地面に接続されるアンテナ素子、前記アンテナ素子に接続される複数の給電部、及び前記複数の給電部が形成された一端を互いに直角を成すように接続する接続部を含む第1アンテナユニットと、
    接地面または他の接地面に接続されるアンテナ素子、前記アンテナ素子に接続される複数の給電部、及び前記複数の給電部が形成された一端を互いに直角を成すように接続する接続部を含む第2アンテナユニットと、
    前記第1及び第2アンテナユニットのアンテナ素子のうちの少なくとも一つは、右側コーナーに配置される第1及び第2アンテナ素子を含み、前記第1アンテナ素子と前記第2アンテナ素子とを、前記複数の給電部が形成された一端で、互いに直角を成すように接続する接続部と、
    を含むことを特徴とするアンテナシステム。
  15. 前記第1及び第2アンテナユニットのアンテナ素子のうちの少なくとも一つは、接地面の形態または前記接地面が設けられる基板の形態に対応するように配置されることを特徴とする請求項14に記載のアンテナシステム。
  16. 前記第1及び第2アンテナユニットのアンテナ素子のうちの少なくとも一つは、互いに異なる電界または互いに異なる位相の電界を有するように独立に動作することを特徴とする請求項14に記載のアンテナシステム。
  17. 前記第1及び第2アンテナユニットのアンテナ素子のうちの少なくとも一つは、前記対応する給電部に同時に給電がなされるか、前記対応する給電部のうちの一つに給電がなされるかに応じて互いに異なる電界または互いに異なる位相の電界を持つ部分を有するように独立に動作することを特徴とする請求項14に記載のアンテナシステム。
  18. 前記第1及び第2アンテナユニットのアンテナ素子のうちの少なくとも一つは、前記対応する給電部のそれぞれに接続される第1及び第2アンテナ素子を含むことを特徴とする請求項14に記載のアンテナシステム。
  19. 前記第1及び第2アンテナ素子は、接続部によって接続され、
    前記第1及び第2アンテナ素子及び前記接続部は、一体に形成されることを特徴とする請求項18に記載のアンテナシステム。
  20. 前記第1及び第2アンテナ素子のうちの少なくとも一つは、折り曲げられたストリップに形成されることを特徴とする請求項18に記載のアンテナシステム。
  21. 前記アンテナシステムは、MIMO(Multiple−input Multiple−output)アンテナシステムであることを特徴とする請求項14に記載のアンテナシステム。
  22. 前記第1及び第2アンテナユニットの給電部に給電を制御する少なくとも一つのスイッチング部を更に含むことを特徴とする請求項14に記載のアンテナシステム。
  23. 前記第1及び第2アンテナユニットのアンテナ素子のそれぞれは、互いに異なる電界または互いに異なる位相の電界を有するように動作する第1及び第2アンテナ素子を含むことを特徴とする請求項22に記載のアンテナシステム。
  24. 前記第1及び第2アンテナユニットのアンテナ素子のそれぞれは、第1及び第2アンテナ素子を含み、
    前記少なくとも一つのスイッチング部は、前記第1及び第2アンテナユニットの前記第1及び第2アンテナ素子のうちの少なくとも一つを選択的に動作するように給電を制御することを特徴とする請求項22に記載のアンテナシステム。
  25. 請求項14に記載のアンテナシステムを含む通信装置。
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