JP2014532332A - アセンブリ - Google Patents

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Abstract

入れ子になった携帯電話を受け入れることができる受動再放射式携帯電話スリーブアセンブリが、信号ブースト機能を提供するとともにレーダーイネーブルメントを提供する。信号ブーストは、付加的なアンテナ、通過中継器、デュアルアンテナ分離機能、及び他の機能の使用によって有効化される。【選択図】図1A

Description

本開示は、無線通信の分野に関し、より詳細には、携帯電話の機能を拡張するスリーブ筐体に関する。国際公開第2020/098540号は二重成形プロセスを開示しており、この場合、第1の成形ステップにおいて、アンテナが樹脂被覆内に埋め込まれ、第2の成形ステップにおいて、樹脂被覆はインサート成形プロセスによって装置のケース内に埋め込まれる。特開2006−148751号は、カバーに内蔵されたアンテナの結合具を開示しており、この結合具は、携帯端末の筐体(case)上に配置されるときに、端末の内部アンテナの付近に位置決めされ、それによって、送信信号を強化するように誘導結合することができる。
本開示は、スリーブであって、携帯電話又は他の携帯無線通信装置を物理的に受け入れてその携帯電話又は他の携帯無線通信装置と電子通信することができ、かつ携帯電話の動作に対する或る特定の付属的な機能及び支持を提供することもできる、スリーブを記載する。この携帯電話の動作は、例えば、付加的なアンテナの使用によることを含む、携帯電話の信号の送受信をブーストすることと、レーダー機能を提供することであって、それによって、携帯電話が、離れた移動物体の速度を計算及び表示もしながら、その物体の写真又はビデオを表示することができることと、携帯電話の周波数に自動同調することができる中継器を準備することと、信号強度をブーストすることと、デュアル平面アンテナを用いることであって、該アンテナは、該アンテナ間に良好な分離を有して、2つの異なる周波数に近接して動作することができ、該アンテナは中継器の機能をサポートすることとを含む。スリーブは、携帯電話の有効範囲を広げ、また一体構造を有し、そのため、スリーブは、製造するのに比較的廉価でありかつ使用の際に耐久性がある。スリーブは、入れ子になった携帯電話の内蔵アンテナの受信容量及び送信容量を、スリーブ上に取り付けられている外部アンテナ、又は遠隔アンテナの受信容量及び送信容量と組み合わせて、RF送受信を大幅に改善することができる。
これらの概念の1つ又は複数の実施形態の詳細は、添付の図面及び以下の詳細な説明に記載されている。これらの概念の他の特徴、目的、及び利点は、詳細な説明及び図面から、及び特許請求の範囲から明らかとなるであろう。
目下記載されているスリーブの一例の斜視図である。
切断面1B−1Bから切り取られたスリーブの一例の部分断面側面図であり、スリーブ内で入れ子になった携帯電話の一部分を更に示す。
図1Aに示されているスリーブの一例の部分切取り部を示す図であり、外部アンテナを格納する更なるイネーブルメント(enablement)を示す。
図1Aの切断面2−2から切り取られた一例の断面図であり、スリーブの一部分上で入れ子になった携帯電話の一部分を示す。
スリーブの後部パネルの内部の一例の斜視図であり、その後部パネル内のレーダーシステムの構成要素の細部を示す。
レーダーに関連したディスプレイを示す携帯電話の一例の正面図である。
電気相互接続を示すスリーブ及び携帯電話の一例の電気接続図である。
図1Aの切断面6−6から切り取られた一例の断面図である。 図1Aの切断面6−6から切り取られた一例の断面図である。
ターゲットと通信しているスリーブ及びレーダーを示す一例のブロック図である。
レーダーの一例の概略図である。
例示的なレーダープロセスの論理フロー図である。
信号中継器回路の例示的な電気接続図である。 信号中継器回路の例示的な電気接続図である。 信号中継器回路の例示的な電気接続図である。
図10、図11、及び図12の中継器回路の例示的なプロセスの論理フロー図である。
スロット分離を有するデュアルアンテナシステムの一例の平面図である。
アンテナ素子間の分離を示す一例のグラフィカルプロットである。
種々の図面における同様の参照符号は、同様の要素を示す。
図1Aは、再放射式携帯電話スリーブアセンブリを示す。この携帯電話スリーブアセンブリは、「スリーブ10」と本明細書では称され、スリーブ10の一部ではない携帯電話又は同様の携帯無線装置に対して適合しかつ入れ子になることができる。「電話20」と本明細書では称される携帯電話という用語が、詳細な説明を通して用いられる。この用語は携帯電話又は任意の他の携帯RF通信装置を指すことができ、かつスリーブ10は、それぞれ異なるサイズ及び形状の電話20を受け入れる寸法に合うように製造することができることを認識するべきである。スリーブ10は、ゴム、ゴム引きプラスチック、プラスチックとゴムとの組合せ、又はプラスチックポリマーの組合せ等の形状適合可能な材料から作られる、完全な又は部分的な筐体30を備える。筐体30は、電話20の少なくとも一部分を覆ってかつその周りにぴったりと嵌ることができる。図1A及び図1Bに示されている好ましい実施形態では、筐体30は、包囲側壁34と一体となった後部パネル32を有する。側壁34は、周囲全体に内部リップフランジ36を有する。電話20がスリーブ10内に入れ子になると、リップフランジ36(図1B)は、電話20をスリーブ10内に固定するように電話20の面22(図4)の一部分上を周囲に延びる。また、筐体30を製造するのに用いる材料は、筐体が電話20を受け入れると僅かに伸び、それによって電話20の固定の向上をもたらすことができるように、少なくとも部分的に弾性とすることができる。
再び図1Aを参照すると、平面状の多層無線周波数(RF)結合プローブ40は、インサート射出成形又は他の手段によって後部パネル32内に埋め込むことができ、電話20の内部アンテナ50(図2)に近接した場所に位置することができ、また電話20がスリーブ10内にあるときには、内部アンテナ50の真横に配置することができる。このようにして、プローブ40は、電話の信号強度をブーストするように内部アンテナ50と電磁結合する位置にある。誘導結合、容量結合、又は他の電磁結合を用いることができる。
依然として図2を参照すると、プローブ40は、限定はされないが、通常はDK=2〜DK=5の範囲内の低比誘電率(DK)の繊維ガラスエポキシ又は熱硬化積層板等の第1の材料層44と、銅充填ペースト、銀充填ペースト、又は他の導体の第2のパターン化された金属被覆層45であって、第1の層44の片面上に蒸着又は印刷することができ、また最適な動作のために約0.7ミル〜1.4ミルの材料厚を有することができ、それによって分布共振回路を形成することができる、第2のパターン化された金属被覆層45と、セラミック充填積層体等の第3の材料層46であって、通常はDK=20〜DK=50の範囲内の比較的高いDKを有し、それによって、層46は第2の層45と密接した面対面接触することができる、第3の材料層46とを含む平面状の多層構成を有することができる。プローブ40は、最適な動作のために内部アンテナ50と同じサイズ及び形状を有することができる。プローブ40の重要な特徴は、プローブ40が、インダクタンスに対するキャパシタンスの高い比率を有するため反共振ネットワークとして機能することである。この高い比率は、近傍電界結合を可能にし、プローブ40の無負荷の高Q品質係数による受信帯域選択性とすることができる。帯域選択度は多帯域共振を提供することができる。例えば、700MHz、850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz、及び2100MHz等のような1つ又は複数の周波数帯域の共振が可能であり、これは、非常に望ましくかつ新規の特徴である。
図1A、図1C、及び図6Bにおいて物理的に示されているような外部アンテナ60は、側壁34上に、側壁34と平行に位置合わせした状態で取り付けることができる。図1A及び図6Bにおいて示されているような伝送路42は、プローブ40を外部アンテナ60と接続させてプローブ40と外部アンテナ60との間でRF信号を転送するために、後部パネル32内に埋め込むことができる。伝送路42は、金属被覆又は印刷された導電性ストリップとすることができる。この配置は、相互干渉を最小限に抑えながら、アンテナ50及び60の双方において同時のRF送信/受信を可能にする。アンテナ60は、図1Aにおいて点線で示されている後退位置60Aと、実線によって示されている伸長位置60Bとの間で回転することを可能にすることができるように、機械的な回転継手62を用いて筐体30に取り付けることができる。アンテナ60は、単純な剛性ロッド、伸縮式ロッド等とすることができる。側壁34は、後退時のアンテナ60を固定するように、図1Cにおいて示されているような凹部を有することができる。アンテナ60は、その後退位置60A及びその伸長位置60Bの双方において動作することができる。
図1A及び図5に示されているように、スリーブ10は、トグルスイッチ72とともに側壁34内に成形されている遠隔アンテナポート70を有することができる。スイッチ72は、外部アンテナ60又は遠隔アンテナ80(図5)のいずれかを選択するように機能することができる。信号ブースト増幅器90が、金属被覆導体経路42及び74を用いてプローブ40及びスイッチ72と信号通信することができる。増幅器90は、単一方向又は双方向であるものとすることができ、またダイプレクサ、デュプレクサ、及び自動利得制御(AGC)、並びに性能向上のための他の機能によって有効化することができる。増幅器90は、バッテリー92によって給電される平面状の装置とすることができる。バッテリー92は、側壁34内に取り付けることができる。素子40、60、70、72、及び90は、金属被覆又は印刷された経路42を用いて電気的に相互接続することができ、経路42、素子40、及び素子90は、後部パネル32内に埋め込むことができる。これは、図6A及び図6Bに示されている。図6A及び図6Bでは、筐体30は、後部パネル32が、プローブ40を封入する層32A及び32Bと、図5の電気接続図において示されているような増幅器90と、上記導電性相互接続経路42とから構成される好ましい手法において、射出成形技法によって製造することができる。上記で記載したように、スリーブ10は単独で本装置の1つの実施形態を定義する。携帯電話20と入れ子になっておりかつ電気的に相互接続されているスリーブ10は、第2の実施形態を定義する。
図3に示されているように、スリーブ10は、後部パネル32内に物理的に組み込まれたレーダーシステム(「レーダー送受信機230」)を有するように更に構成することができる。レーダー送受信機230は、図7に示されている離れた物体「ターゲット205」の速度を測定する手段を、携帯電話20の利便性とともに提供する。レーダー送受信機230は、ドップラーレーダーシステム又は別のタイプのレーダーシステムとすることができる。この実施形態では、電話20は、携帯電話のカメラ21等の光学式ターゲッティングデバイスを有する。カメラ21はターゲット205に照準するのに用いることができ、レーダー送受信機230はターゲット205の速度を測定する。携帯電話のスクリーン25等のディスプレイは、図4に示されているように、ターゲット205及びその速度情報を示すことができる。携帯電話のメモリ23等の記憶媒体がこの情報を記憶することができ、携帯電話の送受信機26等の無線送信機は、この情報を、他の携帯電話、固定電話、自動コンピューター、及び他のデバイス等の1つ又は複数の選択された、離れた受信機へ送信する。携帯電話の素子である21、23、25、及び26は、携帯電話技術の分野ではよく知られている携帯電話の電気回路及びソフトウェアプロトコルに従って、携帯電話のプロセッサ22によって作動される。本出願に関して携帯電話20を使用する前に、オペレーショナルソフトウェア24が携帯電話のメモリ23内にロードされ、次いでデジタルプロセッサ22は、図9に示されているとともに本明細書において記載されている本方法に従って、ソフトウェア24の指示を実行する。
携帯電話のカメラのディスプレイ25をターゲッティングデバイスとして用いることによって、このハンドヘルドシステムが、無関係の隣接物体の速度ではなくターゲットの速度を求めるのに、また、電話20がターゲット25の経路を辿るときに、移動する背景に起因して混同したすなわち混乱した判断を回避するのに有利な精度を達成するように、ターゲット205を視認するように手動で位置決めすることが可能になる。上述したように、ディスプレイ25は、固体ディスプレイスクリーンとすることもでき、又は任意の他の表示装置とすることもできる。同様に、無線送信機は、上述したような電話の送受信機26とすることもでき、又は、任意の他の個人電話すなわち移動電話又は同様のデバイスとすることもできる。ディスプレイ25、メモリ23、ソフトウェア24、プロセッサ22、及び無線送受信機26のうちの1つ又は複数は、スリーブ10内に組み込むこともでき、又は、別個の構成要素とすることができるが図7に示されているように相互接続することもできる。
図7及び図8に示されているように、レーダー送受信機230は、送信/受信アンテナ232と、送信増幅器234fと、受信増幅器234dと、可変増幅器234cと、電圧制御発振器234a(VCO)と、送受信機プロセッサ/コントローラー233(CPU)と、直交復調器234b(DQD)と、アナログ/デジタルコンバーター246(ADC)と、デジタル/アナログコンバーター244(DAC)とを備える。
電話20がスリーブ10内に配置されると、電話20とレーダー送受信機230との間のリンクが、例えばコネクター36(図3)によって、又はブルートゥース等の無線方式によって、又は上記で十分に説明された、隣接した非導電素子間の誘導信号によってもたらされる。レーダー送受信機230は、高指向性の送信アンテナを用いてターゲット205の方向に放射RFエネルギーをより良好に集中させることができる。図3に示されているようなパッチアンテナ素子の平面アレイを含む種々のアンテナ設計を用いることができる。パッチアンテナ素子は、必要な利得及び指向性を提供する。送信/受信アンテナ232は、送信及び受信するのに交互に別個のアンテナとすることができる。
レーダー送受信機230は、前述したように、ドップラー効果を用いて送信波周波数を中継(bounced)波周波数と比較して、ターゲット205と送信/受信アンテナ232との間の相対運動に起因した周波数シフトを決定する。
電話20がスリーブ10内に設置され、かつソフトウェア24がメモリ23にインストールされると、本装置は、離れた移動物体の速度を測定する準備が整う。後部パネル32が移動ターゲット205に向けられると、「app」アイコンがディスプレイ25上で選択され、ディスプレイ25は、開始信号をレーダー送受信機プロセッサ233へ送信して、速度測定サイクルを実行する指示を開始する。図8の電気回路図がこのプロセスの理解を支える。レーダーバースト(RFエネルギー)が、送信増幅器234fによって、アンテナ232を通じてターゲット205の方向に放出される。このRFエネルギーはターゲット205に衝突して、RFエネルギー信号のうちの僅かな部分(a small amount)が、アンテナ232によって反射及び取得される。低雑音受信増幅器234dは、取得された反射信号をブーストし、直交復調器234bはその信号をダウンコンバートする。復調器234bは、反射信号をミキサー234b−2に送達する高周波数スプリッター234b−3を備える。低周波数スプリッター234b−1は、伝送信号をミキサー234b−2に送達する。ミキサー234b−2からの出力は、送信周波数と反射周波数との間の差分である。この差分信号は、スリーブ10及びターゲット205の相対速度に起因したドップラー周波数シフトである。この差分信号は、デジタルサンプリングされ、ターゲットの速度は、CPU233によって、既知の公式v=Fd/2(Ft/c)を用いて計算され、速度情報は電話のプロセッサ22にルーティングされる。ターゲットの計算された速度は、図4において示されているように表示される。代替的には、デジタルサンプルを、速度計算及び表示のために電話のプロセッサ22に直接ルーティングすることができる。図9はこのプロセスの概観である。
バッテリー235によって駆動されるレーダー送受信機のプロセッサ233は、携帯電話のプロセッサ22と通信し、また、増幅器利得、VCO周波数、及びソフトウェア24が指示する他の設定値を設定する。このプロセスは、電話20及びレーダー送受信機230が一体であろうと別個のユニットであろうと同一である。ソフトウェア24は、初期化されると、携帯電話のディスプレイ25上にユーザーインターフェースをもたらし、また、レーダー送受信機230とのバックグラウンドプロセス通信も開始する。上記のように、速度測定値を得るために、電話20は、ターゲット205をディスプレイ25上で視認することができるようにターゲット205に向けられる。ソフトウェア24は、携帯電話のカメラを用いたビデオ画像の捕捉を有効化する。携帯電話のカメラは、スリーブ10の後部パネル32内の開口部43を通じてターゲット205を視認することができる。上記のように、速度測定値は、表示することができ、またビデオキャプチャーとともにメモリ23内に記録することができる。
スリーブ10は、周波数選択性中継器回路310を更に含むことができる。周波数選択性中継器回路310は、封入された電話20から受信された周波数情報を用いて信号強度を選択された周波数にブーストするために信号フィルタリングを調整する。図10、図11、及び図12に示されているように、電話20は、よく知られているように基地局BSと通信することができる。同様に、携帯電話通信においてよく知られていることは、携帯電話20は、それらの携帯電話が動作する際に通過する基地局BSによって指定される通りに動作周波数を適合することである。この動作周波数は、携帯電話のメモリ内に記憶される。動作周波数は、携帯電話のメモリ内に記憶されているソフトウェアアプリケーション325に従って連続的に携帯電話20によって送信され、携帯電話のプロセッサ22によって実行される。中継器310は、携帯電話の信号を受信し、動作周波数を調整する。
図10、図11、及び図12は、中継器310の実施形態を開示する。図10は、アンテナAE1と、フィルターFL1と、増幅器段A1と、可変フィルターFL2と、増幅器段A2と、フィルターFL3と、アンテナAE2とを含む、回路のダウンリンク経路を示す。アップリンク経路は、アンテナAE2と、フィルターFL4と、増幅器段A3と、可変フィルターFL5と、増幅器段A4と、フィルターFL6と、アンテナAE1とを含む。Atmel, Inc.社によって作製されているモデルSAM9等のコントローラーCは、動作周波数指示を受信し、それぞれがPole Zero, Inc.社によって作製されているモデルMicro−400−700とすることができるFL2及びFL5を調整して、動作周波数の中央にある帯域のみを渡す。この回路は、他の周波数及び雑音を排除して、選択されたRF周波数すなわち通過帯域の周波数のみを中継及びブーストするように、基地局BSから携帯電話20へ中継された情報が回路内の帯域通過を調整するのに用いられることを可能にする。この実施形態では、全てのアナログ構成要素は、RF周波数において機能する。これは、比較的費用がかからないという利点を有するが、中間周波数(IF)において動作する回路が達成することができる、帯域外周波数及び雑音の除去を達成しない。
図11は、アンテナAE1と、RFフィルターFL1と、増幅器段A1と、ミキサーM1と、局部発振器LO1と、増幅器段A2と、IFフィルターFL2と、IF可変利得増幅器段A3と、ミキサーM2と、RF増幅器段A4と、RFフィルターFL3と、アンテナAE2とを含むダウンリンク経路を有する中継器310の更なる実施形態を開示する。アップリンク経路が、アンテナAE2と、RFフィルターFL4と、RF増幅器段A5と、ミキサーM3と、局部発振器LO2と、IF増幅器段A6と、IFフィルターFL5と、可変IF増幅器段A7と、ミキサーM4と、RF増幅器段A8と、RFフィルターFL6と、アンテナAE1とを含む。図10の回路と同様に、コントローラーCは、携帯電話20から動作周波数情報を受信し、局部発振器LO1及びLO2を調整することによって、動作周波数の帯域通過を調整する。上記のように、この回路は、他の周波数及び雑音を排除して、選択されたRF周波数すなわち通過帯域の周波数のみを中継及びブーストするように、基地局BSから携帯電話20へ中継された情報が回路内の帯域通過を調整することを可能にする。この実施形態では、フィルタリング機能及び増幅機能をIF周波数範囲内で実施することができるため、図10の回路の欠点は回避される。図12の回路は図11の回路と同じように動作するが、このとき、コントローラーCにおけるデジタル処理が向上し、これは発振器LO1及びLO2に対する制御の向上をもたらす。
図11及び図12に示されている回路では、フィルタリング及び増幅は、IF範囲内で実施される。知られているように、様々な周波数に同調することができる増幅器、フィルター、及び検出器を製造することは難しいが、同調可能な発振器を製造することは容易である。また、RF通信では、より低い中間周波数へ変換することは利点をもたらす。この理由は、RF増幅器は、より低いIFがより高い利得を可能にするように、より高い周波数の利得の限度を有するためである。また、IFにおいて、フィルタリングにより密集している信号から単一周波数を抽出することはより容易であり、雑音もより排除しやすい。これは、フィルターの帯域幅が信号の周波数と比例して増大するためである。そのため、より狭い帯域幅及びより大きな選択度が、信号をIFに変換することによって達成することができる。用いられるIFは、10.7MHz又はその範囲内の周波数とすることができる。図13は、これらの回路の操作方法を定義する。この方法では、中継器のハードウェア及びソフトウェアが通信のために初期化される。中継器障害検出は、障害の存在を発見する(find positive)ことができ、障害が発見された場合、中継器310はシャットダウンして指示を待つ。障害が検出されない場合、電話のソフトウェアは、基地局BSからチャネル情報を回収し、この情報は中継器310へ送信される。次に、中継器310は、チャネル情報に従ってVCO周波数又は信号フィルターを調整し、RF電力及び利得を調整する。ここで、中継器310は、障害検出のモニタリングをすることができ、障害が検出された場合、中継器310は、障害情報を電話20へ送信し、シャットダウンして更なる指示を待つ。障害が検出されない場合、チャネル情報は回収されて、このサイクルは連続して繰り返される。
図14に示されているアンテナシステム410は、中継器310のアンテナAE1及びAE2を表すことができ、そのような中継器を越えて広範な適用範囲を有する。最適な動作のために、素子420及び430は、λ/4、2、又は1の長さを有することができる。素子420及び430は、図示されているアンテナ構造の一部であり、アンテナ素子420、430間に位置決めされた同調されるスロット素子440を有する。同調されるスロット素子440は、2つの選択された周波数帯域内でのアンテナ素子420、430による優先的な信号受信を有効化し、アンテナ素子420、430のそれぞれの電波を互いから分離させるという利点を有する。アンテナ素子420、430及び同調されるスロット素子440は、平面状とすることができ、導電性とすることができ、また誘電体シート450上に取り付けることができる。素子420、430、440は、誘電体層(図示せず)によって覆うことができる。アンテナ素子420、430及び同調されるスロット素子440は、銅シート材料であることができ、誘電体シート450は、ガラスエポキシ基板材料又は同様の物質であることができる。図14に示されているように、同調されるスロット素子440は、2つの離間したセグメント、すなわちC字型セグメント460及び概ね直線状のセグメント470を有することができる。C字型セグメント460は、第1の方向(矢印A)に延びる第1の直線状脚部462と、第2の方向(矢印B)に延びる第2の直線状脚部464とを有することができ、第2の方向は、第1の方向に対して直交することができる。C字型セグメント460は三角部分466も有することができる。直線状セグメント470は、三角部分466とともに鋭角(a)を形成することができ、また第1の直線状脚部462とともに第2の鋭角(b)を形成することもできる。直線状セグメント470と三角部分466との間の間隔は、アンテナ素子420、430による1900MHzの信号受信を可能にすることができ、直線状セグメント470と第1の直線状脚部462との間の間隔はアンテナ素子による850MHzの信号受信を有効化することができる。図15は、無線周波数(f)に対するアンテナ信号分離(i)のプロットである。曲線A(実線)は、同調されるスロット素子440を欠いたすなわち取り除いた状態で測定された値であり、一方で曲線B(破線)は図14に示されているような同調されるスロット素子440を伴って測定された値である。同調されるスロット素子440は動作周波数F1においてほぼ無限の分離をもたらすことが明らかである。
信号の送受信、フィルタリング、増幅、局部発振器を用いたミキシング、及びアナログ信号形態とデジタル信号形態との間での変換の共通の機能は、当該分野においてよく知られており、そのため、これらの機能の更なる詳細及びこれらの動作の性質は、本明細書において更に記載されない。「Electrical Engineering Reference Manual」(ISBN: 9781591261117)は、その全体を引用することにより本明細書の一部をなし、本明細書に示されている要素及び機能に関する詳細及び技術サポートを提供する。主題装置及び主題方法の実施形態が本明細書において記載されている。それにもかかわらず、本開示の趣旨及び理解から逸脱することなく種々の変更形態を行うことができることが理解されるであろう。したがって、他の実施形態及び手法が、添付の特許請求の範囲内にある。
2011年9月21日に出願された米国特許公開出願第13/238,894号、2012年8月20日に出願された同第13/590,053号、2012年8月21日に出願された同第13/591,152号、及び2012年8月21日に出願された同第13/591171号は、その全体を本明細書に引用することにより本明細書の一部をなす。
2011年9月21日に出願された米国特許公開出願第13/238,894号、2012年8月20日に出願された同第13/590,053号、2012年8月21日に出願された同第13/591,152号、及び2012年8月21日に出願された同第13/591171号は、その全体を本明細書に引用することにより本明細書の一部をなす。
[項目1]
携帯電話を入れ子関係に係合する再放射式携帯電話スリーブアセンブリであって、
包囲側壁と一体となった後部パネルと、係合された上記携帯電話を部分的に覆うように位置決めさている正面周囲リップとを有する筐体と、
上記筐体の後部パネル内に埋め込まれ、信号ブースト外部アンテナ回路と、信号ブースト中継器と、デュアルアンテナ分離回路とを提供する電気回路と
を備え、
上記電気回路は、レーダーイネーブルメントを更に含む、再放射式携帯電話スリーブアセンブリ。
[項目2]
上記信号ブースト外部アンテナ回路は、上記携帯電話のアンテナと電磁結合するように位置決めされる平面状の多層無線周波数結合プローブを有する、項目1に記載のスリーブアセンブリ。
[項目3]
上記信号ブースト中継器は、チャネル情報を受信するとともに上記チャネル情報を携帯電話のメモリ内に記憶することと、上記チャネル情報において指定されたチャネルに上記携帯電話を同調させることと、上記チャネル情報を上記携帯電話からチャネル選択性中継器へ送信することと、上記チャネル内の信号のみを渡すように上記チャネル選択性中継器を適合させることと、上記チャネル選択性中継器において停波信号を回収することと、上記チャネル内の信号のみを渡すように上記停波信号をフィルタリングすることと、上記チャネル内の信号を上記携帯電話へ送信することとを含む方法を用いる、項目1に記載のスリーブアセンブリ。
[項目4]
上記デュアルアンテナ分離回路は、一対の離間した平面アンテナ素子と、上記一対の離間した平面アンテナ素子間に位置決めされた平面状の同調されるスロット素子とを有し、上記同調されるスロット素子は、2つのセグメント、すなわちC字型セグメント及び直線状セグメントを用いて、2つの選択された周波数帯域内での上記アンテナ素子による信号受信を優先的に有効化し、上記C字型セグメントは、第1の方向に延びる第1の直線状脚部と、第2の方向に延びる第2の直線状脚部と、三角部分とを有し、上記直線状セグメントは、上記三角部分及び上記第1の直線状脚部上で収束する、項目1に記載のスリーブアセンブリ。
[項目5]
上記レーダーイネーブルメントは、ドップラー送信/受信アンテナと、レーダー送受信機と、上記携帯電話のメモリ内に記憶されているソフトウェアプログラムと、上記レーダー送受信機と上記携帯電話のプロセッサとの間の通信用回路とを用いる、項目1に記載のスリーブアセンブリ。

Claims (5)

  1. 携帯電話を入れ子関係に係合する再放射式携帯電話スリーブアセンブリであって、
    包囲側壁と一体となった後部パネルと、係合された前記携帯電話を部分的に覆うように位置決めさている正面周囲リップとを有する筐体と、
    前記筐体の後部パネル内に埋め込まれ、信号ブースト外部アンテナ回路と、信号ブースト中継器と、デュアルアンテナ分離回路とを提供する電気回路と
    を備え、
    前記電気回路は、レーダーイネーブルメントを更に含む、再放射式携帯電話スリーブアセンブリ。
  2. 前記信号ブースト外部アンテナ回路は、前記携帯電話のアンテナと電磁結合するように位置決めされる平面状の多層無線周波数結合プローブを有する、請求項1に記載のスリーブアセンブリ。
  3. 前記信号ブースト中継器は、チャネル情報を受信するとともに前記チャネル情報を携帯電話のメモリ内に記憶することと、前記チャネル情報において指定されたチャネルに前記携帯電話を同調させることと、前記チャネル情報を前記携帯電話からチャネル選択性中継器へ送信することと、前記チャネル内の信号のみを渡すように前記チャネル選択性中継器を適合させることと、前記チャネル選択性中継器において停波信号を回収することと、前記チャネル内の信号のみを渡すように前記停波信号をフィルタリングすることと、前記チャネル内の信号を前記携帯電話へ送信することとを含む方法を用いる、請求項1に記載のスリーブアセンブリ。
  4. 前記デュアルアンテナ分離回路は、一対の離間した平面アンテナ素子と、前記一対の離間した平面アンテナ素子間に位置決めされた平面状の同調されるスロット素子とを有し、前記同調されるスロット素子は、2つのセグメント、すなわちC字型セグメント及び直線状セグメントを用いて、2つの選択された周波数帯域内での前記アンテナ素子による信号受信を優先的に有効化し、前記C字型セグメントは、第1の方向に延びる第1の直線状脚部と、第2の方向に延びる第2の直線状脚部と、三角部分とを有し、前記直線状セグメントは、前記三角部分及び前記第1の直線状脚部上で収束する、請求項1に記載のスリーブアセンブリ。
  5. 前記レーダーイネーブルメントは、ドップラー送信/受信アンテナと、レーダー送受信機と、前記携帯電話のメモリ内に記憶されているソフトウェアプログラムと、前記レーダー送受信機と前記携帯電話のプロセッサとの間の通信用回路とを用いる、請求項1に記載のスリーブアセンブリ。
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