JP6027709B2 - Mimoアンテナ及び電子装置 - Google Patents

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本願は出願番号がCN201410256780.6であり、出願日が2014年6月11日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容を本願に援用する。
本発明はアンテナ分野に関し、特にMIMOアンテナ及び電子装置に関する。
MIMO(Multiple−Input Multiple−Output、複数入力及び複数出力)システムは高い伝送効率及び優れた通信信頼性によって、人々に注目される一つの焦点になっている。相応するMIMOシステムにおけるMIMOアンテナも人々の主な研究対象になっている。
一般的に、MIMOアンテナには左右対称の構造である二つのアンテナアセンブリを含む。そして、MIMOアンテナには一般的に外付けケーブルがあり、MIMOアンテナは外付けケーブルを介して電子装置に接続し、更に外付けケーブルを介して電子装置にサービスを提供する。
発明者は本願を実現する過程において、先行技術に少なくとも以下の不備が存在していることに気づいた。即ち、先行技術において、MIMOアンテナは比較的に広い空間を占め、多くの材料を必要とし、また、MIMOアンテナのコストは比較的に高いという不備が存在している。
先行技術におけるMIMOアンテナが多くの材料が必要になり、MIMOアンテナのコストが高くなるという課題を解決するため、本願はMIMOアンテナ及び電子装置を提供する。前記技術方案は下記の通りである。
本願実施例の第1の態様では、MIMOアンテナを提供する。前記MIMOアンテナは、互いに対称な二つのアンテナアセンブリを備え、各アンテナアセンブリは締付部と、前記締付部に接続している放射体部とを備え、
前記締付部は、前記MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板と締め付け接続され、前記金属板を前記アンテナアセンブリの一部とし、
前記放射体部は、少なくとも一つの周波数帯域のアンテナ共振を生成する。
一つの実施例において、前記締付部は、前記金属板に平行な基板と、前記基板の両側からそれぞれ延びて形成されたスロット縁とを備え、
前記基板には、更に前記金属板に締め付け接続するための少なくとも一つの取り付け穴が形成されている。
一つの実施例において、前記放射体部は少なくとも一つの周波数帯域スタブを備え、各周波数帯域スタブは一つの周波数帯域のアンテナ共振を生成する。
一つの実施例において、前記放射体部は、
前記締付部から屈曲した後、前記金属板に平行な平面に沿って延びて形成された接続部と、
前記接続部から屈曲した後、前記金属板に垂直な平面に沿って延びて形成された第1の周波数帯域スタブと、
前記第1の周波数帯域スタブの、前記金属板に垂直な一本の側辺から延びて形成され、前記金属板と前記第1の周波数帯域スタブに同時に垂直な第2の周波数帯域スタブと、を備え、
前記接続部には第1のスロットが形成され、前記第1のスロットによって前記接続部は前記第2の周波数帯域スタブと隣接する側に第3のスタブを形成し、前記第3のスタブは前記第2の周波数帯域スタブとアースとの間にそれぞれ分布容量を生ずる。
一つの実施例において、前記第1の周波数帯域スタブの、前記金属板に垂直な別の側辺の中部から前記第1の周波数帯域スタブの中央へ延びて形成された第2のスロットを備える。
一つの実施例において、前記第3のスタブには、第1のフィードポイントが形成され、前記第1のフィードポイントは前記第1のスロットの一方の側に位置し、
前記接続部には、第2のフィードポイントが形成され、前記第2のフィードポイントは前記第1のスロットの他方の側に位置し、前記第1のフィードポイントと対称である。
一つの実施例において、前記アンテナアセンブリは、更に同軸給電線を備え、
前記同軸給電線の内導体は前記第1のフィードポイントに電気的に接続され、
前記同軸給電線の外導体は前記第2のフィードポイントに電気的に接続されている。
一つの実施例において、前記二つのアンテナアセンブリは前記電子装置の背面の同一の側辺に取り付けられ、かつ、前記放射体部及び前記電子装置の他の部分の、前記電子装置におけるユーザ側の面においての投影は互いに交差しない。
第2の態様では、電子装置を提供しており、前記電子装置は第1の態様に記載のMIMOアンテナを含む。
一つの実施例において、前記電子装置はフラットテレビであってよい。
本願の実施例で提供された技術方案には以下の有益な効果がある。
MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板をアンテナの一部とすることによって、先行技術においてのMIMOアンテナが多くの材料が必要になり、MIMOアンテナのコストが高くなるという課題を解決し、MIMOアンテナが必要する材料を減らし、MIMOアンテナのコストを削減するという効果が得られる。
理解すべきこととして、上記の一般的な説明と下記の詳しい説明は例示的なものに過ぎず、本願を限定することものではない。
下記の図面は明細書と組み合わせられ、本明細書の一部を構成し、本発明に対応する実施例を示し、明細書と共に本発明の原理を説明する。
一つの例示的な実施例に示されたMIMOアンテナにおけるアンテナアセンブリの説明図である。 他の例示的な実施例に示されたMIMOアンテナにおけるアンテナアセンブリの更なる説明図である。 他の例示的な実施例に示された第2のスロットの説明図である。 他の例示的な実施例に示された第1のスロットの説明図である。 更なる例示的な実施例に示されたアンテナアセンブリにおけるフィードポイントと同軸給電線との接続説明図である。 更なる例示的な実施例に示されたアンテナアセンブリにおける締付部と放射体部との区切り説明図である。 一つの例示的な実施例に示された各部分の寸法の説明図である。 一つの例示的な実施例に示されたアンテナアセンブリのインピーダンスチャートの説明図である。 一つの例示的な実施例に示されたアンテナアセンブリのアンテナ定常波比のシミュレーション説明図である。 一つの例示的な実施例に示されたアンテナアセンブリの分離機能のシミュレーション説明図である。 一つの例示的な実施例に示されたアンテナアセンブリの電子装置における取り付け説明図である。
ここでは例示的な実施例について具体的に説明する。その例示は図面に示される。以下の説明で図面に係る場合に、他に表示がある場合を除いて、異なる図面における同じ数字は同一又は類似する要素を表す。以下の例示的な実施例で説明した実施形態は本発明と一致する全ての実施形態を代表するわけではない。逆に、これらは、添付した特許請求の範囲に詳しく記載された、本発明における幾つかの態様と一致する装置と方法の例示に過ぎない。
図1は一つの例示的な実施例に示されたMIMOアンテナの説明図である。当該MIMOアンテナは、互いに対称な二つのアンテナアセンブリを含む。図1に示すように、各アンテナアセンブリは締付部10と、締付部10に接続される放射体部20とを備えることが可能である。
締付部10は、MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板と締め付け接続し、金属板をアンテナアセンブリの一部とする。
放射体部20は、少なくとも一つの周波数帯域のアンテナ共振を生成する。
以上をまとめると、本実施例で提供されるMIMOアンテナは、MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板をアンテナの一部とすることによって、先行技術においてのMIMOアンテナが多くの材料が必要になり、MIMOアンテナのコストが高くなるという課題を解決し、MIMOアンテナが必要する材料を減らし、MIMOアンテナのコストを削減するという効果が得られる。
説明すべきこととして、MIMOアンテナにおける二つのアンテナアセンブリが互いに対称であるので、説明の便宜のため、以下、その中の一つのアンテナアセンブリを例として説明し、もう一つのアンテナアセンブリに関する説明を省略する。
図2Aは他の例示的な実施例が提供するアンテナアセンブリの説明図である。図2Aに示すように、当該アンテナアセンブリは締付部10と、締付部10に接続される放射体部20とを備えることが可能である。
締付部10は、MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板に締め付け接続され、金属板をアンテナアセンブリの一部とする。締付部10は、厚さが0.3aである白銅をプレス加工することによって得ることができ、aは長さの単位である。実際に実現する場合、締付部10は他の材料又は他の厚さの金属板をプレス加工することによって得ることも可能であり、本実施例は、これについて限らない。MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板は、電子装置の背面板であり、本実施例は、これについて限らない。そして、本実施例は、電子装置における金属板をアンテナアセンブリの一部とすることによって、アンテナの放射効率を高めている。
締付部10は、金属板に平行な基板11と、基板11の両側からそれぞれ延びて形成されたスロット縁12とを備える。
更に、基板11には、金属板に締め付け接続するための少なくとも一つの取り付け穴13が形成されている。取り付け穴13は、固定アセンブリによって、締付部10と金属板とを接続する。そして、実際に実現する場合、取り付け穴13は図2Aに示すような円形穴であってよく、例えば長方形、楕円形と台形等の他の形状の穴であってもよく、本実施例は、これについて限らない。そして、固定アセンブリはボルト等のような固定に使用されるアセンブリであってよい。
放射体部20は、少なくとも一つの周波数帯域のアンテナ共振を生成する。
本実施例は、MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板をアンテナアセンブリの一部として、MIMOアンテナの放射効率を高めている。これにより、放射体部20の製造に必要な材料を相応的に減らし、MIMOアンテナのコストを削減した。
放射体部20は、厚さが0.3aである白銅をプレス加工することによって得ることができ、aは長さの単位である。実際に実現する場合、放射体部20は他の材料又は他の厚さの金属板をプレス加工することによって得ることも可能であり、本実施例は、これについて限らない。また、放射体部20と締付部10は、同一の白銅をプレス加工し屈曲することによって得られる二つの部分であってよく、本実施例は、これについて限らない。
放射体部20は少なくとも一つの周波数帯域スタブ(Stub)を備え、各周波数帯域スタブは一つの周波数帯域のアンテナ共振を生成する。本実施例では、放射体部20が二つの周波数帯域スタブを有することを例とする。当該放射体部20は、
締付部10から屈曲した後、金属板に平行な平面に沿って延びて形成された接続部21と、
接続部21から屈曲した後、金属板に垂直な平面に沿って延びて形成され、周波数帯域が2.4〜2.5GHZである共振を生成する第1の周波数帯域スタブ22と、
第1の周波数帯域スタブ22の、金属板に垂直な一つの側辺から延びて形成され、金属板と第1の周波数帯域スタブ22に同時に垂直な、周波数帯域が5.1〜5.8GHZである共振を生成する第2の周波数帯域スタブ23とを備える。
第1の周波数帯域スタブ22の、金属板に垂直な別の側辺の中部から第1の周波数帯域スタブ22の中央へ延びて形成された第2のスロット24を備える。
図2Bを参照して、第2のスロット24は、第1の周波数帯域スタブ22の別の側辺において、第1の周波数帯域スタブ22と接続部21との接続辺よりd1だけ離れる位置からスタートして形成され、長さがL1であり、且つ第1の周波数帯域スタブ22の中央への延び幅がL2である長方形スロットであってもよい。ここで、L1とd1を加えた全長は第1の周波数帯域スタブ22の別の側辺の長さより小さく、L2は第1の周波数帯域スタブ22における金属板に平行な側辺の長さより小さい。実際に実現する場合、第2のスロット24は他の形状又は他の大きさのスロットであってもよく、本実施例は、ここについて限らない。
接続部21には第1のスロット25が形成されている。第1のスロット25によって、接続部21は第2の周波数帯域スタブ23と隣接する側に第3のスタブ26を形成する。第3のスタブ26は第2の周波数帯域スタブ23とアースとの間にそれぞれ分布容量を生ずる。
図2Cを参照して、第1のスロット25はL3*L4である長方形溝25aとL5*L6である長方形溝25bを有する。ここで、長方形溝25aは、接続部21の接続部21と第1の周波数帯域スタブ22との接続辺に垂直な一本の側辺において、接続辺の対辺(対向辺)よりd2だけ離れる位置からスタートして形成され、幅がL3であり、且つ接続部21の中央への延び長さがL4であるスロットであってもよい。長方形溝25bは、接続部21と第1の周波数帯域スタブ22との接続辺において、接続辺に垂直な別の側辺よりd3だけ離れる位置からスタートして形成され、幅がL5であり、且つ接続辺の対辺への延び長さがL6であるスロットであってもよい。ここで、L4とd3を加えた全長は、接続部21と第1の周波数帯域スタブ22との接続辺の長さと同じであり、L3、L6とd2を加えた全長は、接続部21における接続辺に垂直な側辺の長さと同じである。当然ながら、実際に実現する場合、第1のスロット25は他の形状又は他の大きさのスロットであってもよく、本実施例は、ここについて限らない。また、接続部21に第1のスロット25を形成した後、得られたL6*(L4−L5)の部分は、第3のスタブ26である。
第3のスタブ26とアースとの間に生じた分布容量は、主にアンテナマッチングに用いられ、更にアンテナアセンブリに入力された電磁波エネルギーをアンテナアセンブリに蓄えるのでなく、出来るだけ放射して、アンテナの放射効率を高める。また、第3のスタブ26とアースとの間の分布容量によって、電子装置の金属板による大きな磁気抵抗を克服して、電子装置における金属板によるアンテナアセンブリへの影響を避けている。
第3のスタブ26と第2の周波数帯域スタブ23との間の分布容量は、主にMIMOアンテナにおける二つのアンテナアセンブリ同士の磁気カップリングを相殺し、二つのアンテナアセンブ同士の分離機能を高める。
第3のスタブ26には、第1のフィードポイント27が形成され、接続部21には第2のフィードポイント28が形成されている。
第1のフィードポイント27は第1のスロット25の一方の側に位置し、第2のフィードポイント28は第1のスロット25の他方の側に位置し、第1のフィードポイント27と対称である。そして、第1のフィードポイント27と第2のフィードポイント28は、平行な二線によって給電することができ、同軸給電線によって給電することもできる。同軸給電線で給電する場合に、第1のフィードポイント27は同軸給電線の内導体29に電気的に接続し、第2のフィードポイント28は同軸給電線の外導体30に電気的に接続する。接続方式は図2Dを参照する。ここで、図2Dは、単に第1のフィードポイント27と第2のフィードポイント28の形状が長方形であることを例としており、実際に実現する場合には、円形、三角形および楕円形等の他の規則又は不規則形状でも可能である。
図2Eは上記のアンテナアセンブリを正面視したときの、アンテナアセンブリの締付部10と放射体部20の区切り説明図を示す。
説明すべきこととしては、本実施例では放射体部20が二つの周波数帯域スタブを備えることを例としているが、実際に実現する場合、アンテナアセンブリにより多くの周波数帯域の共振を生成する必要がある場合、放射体部は他の周波数帯域スタブを有することも可能であり、他の周波数帯域スタブによって相応する周波数帯域を生成する。例えば、アンテナアセンブリが3.4〜3.6GHZ周波数帯域の共振を生成する必要がある場合、放射体部20は更に第3の周波数帯域スタブを有することも可能である。第3の周波数帯域スタブは3.4〜3.6GHZ周波数帯域の共振を生成するが、本実施例は、ここについて限らない。
以上をまとめると、本実施例が提供するアンテナアセンブリは、MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板をアンテナ中の一部とすることによって、先行技術においてのMIMOアンテナが多くの材料が必要になり、MIMOアンテナのコストが高くなるという課題を解決し、MIMOアンテナが必要する材料を減らし、MIMOアンテナのコストを削減するという効果が得られる。
図3は上記の実施例におけるアンテナアセンブリを示す三面図であり、三面図にアンテナアセンブリにおける各構成要素の詳細の寸法を記入している。寸法の単位はいずれも長さ単位aである。実際に実現する場合、aはmmであってよく、本実施例は、これについて限らない。
図3から分かるように、締付部10は第1の長方形と第2の長方形を含む。第1の長方形の長さと幅はそれぞれ23aと8.4aであり、第2の長方形の長さと幅はそれぞれ15aと1.6aである。そのうち、第1の長方形の両側はそれぞれ、長さと幅がそれぞれ4aと18.4aであるスロット縁12である。スロット縁12は金属板に垂直な方向に沿って0.4aの深さで屈曲している。第1の長方形の中間部分は長さと幅がそれぞれ15aと8.4aである長方形である。当該長方形には、円心が当該長方形における長さが15aである辺の垂直二等分線の、15aの辺から5aだけ離れる箇所に位置し、半径が3aである取り付け穴13を含む。第1の長方形の四つの角はそれぞれ半径が0.5aであるフィレットである。第2の長方形と第1の長方形との接続箇所には、半径が0.3であり、対称軸に向かって曲がっている二つのフィレットを有している。締付部10と接続部21はいずれも金属板に平行になっており、かつ、接続部21は締付部10を屈曲することにより形成されるため、締付部10と接続部21との間に、同時に締付部10と接続部に垂直な部分が存在する。図3に示すように、当該部分は2a*15aの長方形である。本実施例は当該部分が締付部10の一部に属するものを例とする。
接続部21、第1のスロット25及び第3のスタブ26は共に長さと幅がそれぞれ6a、15aである長方形を形成している。ここで、接続部21は第3の長方形と第4の長方形との両部分を含む。第3の長方形において、長さと幅はそれぞれ15aと2aであり、第4の長方形において、長さと幅はそれぞれ4aと3aである。第1のスロット25は第5の長方形と第6の長方形を含む。第5の長方形において、長さと幅はそれぞれ12aと1aであり、第6の長方形において、長さと幅はそれぞれ5.5aと3aである。第3の長方形における長さが2aである辺は、第4の長方形における長さが4aである辺と同一直線上にあり、第3の長方形における長さが2aである他の辺は、第5の長方形における長さが1aである辺と同一直線上にあり、第4の長方形における長さが4aである他の辺は、第5の長方形における長さが1aである辺及び第6の長方形における長さが3aである辺とも同一直線上にある。長さと幅がそれぞれ6a、15aである長方形において、接続部21と第1のスロット25を除く他の領域は第3のスタブ26である。なお、接続部21は長さと幅がそれぞれ0.5a、0.5aである第2のフィードポイント28を含み、第3のスタブ26は長さと幅がそれぞれ0.5a、0.5aである第1のフィードポイント27を含む。第1のフィードポイント27と第2のフィードポイント28は、いずれも第1のスロット25の隣接する辺から0.5aだけ離れ、第1のフィードポイント27及び第2のフィードポイント28は、長方形における長さが15aである辺の垂直二等分線からの最短距離がいずれも0.5aである。
第1の周波数帯域スタブ22と第2のスロット24は共に長さと幅がそれぞれ9a、15aである長方形を形成している。ここで、第2のスロット24は、長さと幅がそれぞれ4a、7.5aである長方形部分を含む。第2のスロット24における長さが4aである辺は、長さと幅がそれぞれ9a、15aである長方形における長さが9aである辺と、同一直線上にある。第2のスロット24における長さ4aの他の辺は、長さと幅がそれぞれ9a、15aである長方形における長さが15aである辺の垂直二等分線に位置する。第2のスロット24における長さが7.5aである辺は、第1の周波数帯域スタブ22と接続部21との接続辺から2aだけ離れる。長さと幅がそれぞれ9a、15aである長方形における長さが9aである他の辺における、接続辺から1aだけ離れる位置に、長さと幅がそれぞれ2a、1aである一つの長方形が延びて形成されている。長さと幅がそれぞれ9a、15aである長方形における長さが9aである他の辺は、長さと幅がそれぞれ2a、1aである長方形における長さが2aである辺と同一直線上にある。第2の周波数帯域スタブ23は、長さと幅がそれぞれ2a、1aである長方形における長さが2aである他の辺から延びて形成される。
図4は図3に示すアンテナアセンブリを用いたMIMOアンテナに対してデバッグを行うとき、アンテナのインピーダンスチャートを示している。
図5は図3に示すアンテナアセンブリを用いたMIMOアンテナに対してデバッグを行うとき、アンテナの定常波比を示している。
図5から分かるように、2.4〜2.5GHZと5.1〜5.8GHZとの二つの周波数帯域内において、アンテナアセンブリの定常波比はいずれもアンテナに要求されるしきい値3より小さいため、図3に示すアンテナアセンブリは要求を満たしている。
図6は二つの図3に示すアンテナアセンブリが8cmだけ離れるときの、二つのアンテナアセンブリ同士の分離機能を示している。
図6から分かるように、2.4〜2.5GHZ周波数帯域内において、二つのアンテナアセンブリ同士の分離機能は20dB以上に達しており、かつ、5.1〜5.8GHZ周波数帯域内において、二つのアンテナアセンブリ同士の分離機能は40dB以上に達した。即ち、上記のアンテナアセンブリを用いたMIMOアンテナは比較的に小さい空間内において、要求される15dBに達し、MIMOアンテナの要求を満たしている。
実際に使用の場合、上記の二つのアンテナアセンブリを備えるMIMOアンテナは電子装置の背面の同一の側辺に取り付けることが可能であり、本実施例は、これについて限らない。アンテナアセンブリの放射効率を高めるため、アンテナアセンブリを取り付けるとき、アンテナアセンブリの放射体部及び電子装置の他の部分の、電子装置におけるユーザ一側の面おいての投影は互いに交差させないことができる。即ち、電子装置におけるユーザ側の面において、アンテナアセンブリの放射体部はユーザによって点検できる。例えば、図7に示すように、ユーザは電子装置におけるユーザ側の面から、アンテナアセンブリの放射体部の電子装置の下縁から露出ていることを点検することができる。
説明すべきこととして、実際に使用する際、図3に示すアンテナアセンブリを優先的に考慮し、かつ、MIMOアンテナを使用する電子装置の寸法が大き過ぎる場合、又は小さ過ぎる場合、アンテナアセンブリの割合を適切に調整することができ、本実施例は、これについて限らない。実際に実現する場合、電子装置はフラットテレビであってよく、本実施例は、これについて限らない。
説明すべきこととして、上記の実施例は、単にアンテナアセンブリにおける各構成要素が互いに垂直又は平行であることを例としているが、実際に実現する場合、各構成要素が形成する角度は他の角度であってもよく、本実施例は、単に平行又は垂直を例として説明しただけであり、その実際の角度を限定するものではない。そして垂直又は平行な場合には、アンテナアセンブリが変形したとき、ユーザは発見しやすくなり、MIMOアンテナのアンテナ性能が保証される。
理解すべきこととして、本発明は上記において説明し、かつ図面に示された正確な構成に限られない。そして、その範囲から逸脱することなく、種々に改良や変形を行うことができる。本発明の範囲は添付した特許請求の範囲のみによって限定される。

Claims (8)

  1. 複数入力及び複数出力のMIMOアンテナであって、前記MIMOアンテナは、互いに対称な二つのアンテナアセンブリを備え、各アンテナアセンブリは締付部と、前記締付部に接続している放射体部とを備え、
    前記締付部は、前記MIMOアンテナを使用する電子装置における金属板と締め付け接続され、前記金属板を前記アンテナアセンブリの一部とし、
    前記放射体部は、少なくとも一つの周波数帯域のアンテナ共振を生成し、
    前記放射体部は少なくとも一つの周波数帯域スタブを備え、各周波数帯域スタブは一つの周波数帯域のアンテナ共振を生成し、
    前記放射体部は、
    前記締付部から屈曲した後、前記金属板に平行な平面に沿って延びて形成された接続部と、
    前記接続部から屈曲した後、前記金属板に垂直な平面に沿って延びて形成された第1の周波数帯域スタブと、
    前記第1の周波数帯域スタブの、前記金属板に垂直な一本の側辺から延びて形成され、前記金属板と前記第1の周波数帯域スタブに同時に垂直な第2の周波数帯域スタブと、を備え、
    前記接続部には第1のスロットが形成され、前記第1のスロットによって前記接続部は前記第2の周波数帯域スタブと隣接する側に第3のスタブを形成し、前記第3のスタブは前記第2の周波数帯域スタブとアースとの間にそれぞれ分布容量を生ずることを特徴とするMIMOアンテナ。
  2. 前記締付部は、前記金属板に平行な基板と、前記基板の両側からそれぞれ延びて形成されたスロット縁とを備え、
    前記基板には、更に前記金属板に締め付け接続するための少なくとも一つの取り付け穴が形成されていることを特徴とする請求項1に記載のMIMOアンテナ。
  3. 前記第1の周波数帯域スタブの、前記金属板に垂直な別の側辺の中部から前記第1の周波数帯域スタブの中央へ延びて形成された第2のスロットを備えることを特徴とする請求項1に記載のMIMOアンテナ。
  4. 前記第3のスタブには、第1のフィードポイントが形成され、前記第1のフィードポイントは前記第1のスロットの一方の側に位置し、
    前記接続部には、第2のフィードポイントが形成され、前記第2のフィードポイントは前記第1のスロットの他方の側に位置し、前記第1のフィードポイントと対称であることを特徴とする請求項1に記載のMIMOアンテナ。
  5. 前記アンテナアセンブリは、更に同軸給電線を備え、
    前記同軸給電線の内導体は前記第1のフィードポイントに電気的に接続され、
    前記同軸給電線の外導体は前記第2のフィードポイントに電気的に接続されていることを特徴とする請求項4に記載のMIMOアンテナ。
  6. 前記二つのアンテナアセンブリは前記電子装置の背面の同一の側辺に取り付けられ、かつ、前記放射体部及び前記電子装置の他の部分の、前記電子装置におけるユーザ側の面においての投影は互いに交差しないことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載のMIMOアンテナ。
  7. 請求項1〜6のいずれか1項に記載のMIMOアンテナを備えることを特徴とする電子装置。
  8. 前記電子装置はフラットテレビであることを特徴とする請求項7に記載の電子装置。
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