JP6172553B2 - 多重アンテナシステムおよびモバイル端末 - Google Patents

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Description

本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、「MULTIPLE−ANTENNA SYSTEM AND MOBILE TERMINAL」という名称の2013年6月28日に中国特許庁に出願した中国特許出願番号第201310270549.8号の優先権を主張するものである。
本発明は、無線通信技術の分野に関し、特に、多重アンテナシステムおよびモバイル端末に関する。
モバイル通信技術の急速な発展に伴い、小型モバイル端末例えば携帯電話のアプリケーションが、ますます一般的になってきている。基地局と通信し、無線周波数信号を送受信するために小型モバイル端末で使用されるエアインタフェースは、アンテナであり、小型モバイル端末のパワーは、アンテナを使用することによって、電磁波の形で基地局に送信される。従って、アンテナは、モバイル通信技術において重要な役割を果たす。
板状逆Fアンテナ(Planar Inverted−F Antenna、PIFA)は、携帯電話に使われる一般的なアンテナであり、小型、軽量、薄型、単純構造、および統合の容易さといったPIFAの長所により、モバイル端末に徐々に幅広く適用されてきている。
PIFAは、4つのパーツを含む。すなわち、金属グランドプレーン、放射パッチ、短絡構造、および給電ネットワークであり、放射パッチは任意の形状であってよい。PIFAは、アンテナの動作する波長のちょうど1/4である共振長を有し、サイズが小さく、かつ平坦な構造である。従って、携帯電話のような小型の携帯モバイル端末に適用することができる。
しかしながら、モバイル端末の機能が継続的に向上しているため、多入力多出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)技術が浮上しており、データおよび情報の送受信を実行するために多重アンテナを使用するモバイル端末を必要としている。しかしながら、多重PIFAは、モバイル端末のような窮屈で複雑な電磁環境に制限されている。従って、複数の周波数帯域間の高アイソレーションの要件を満たすことができない。
従って、このような事態に鑑みて、本発明の実施形態は、複数の周波数帯域間の高アイソレーションのための要件を満たすために、多重アンテナシステムおよびモバイル端末を提供する。
第一の態様に従って、本発明の実施形態は、金属グランドプレーン、誘電体板、放射パッチ、プローブ型給電ユニット、および金属短絡ピンを含む第一タイプの板状逆Fアンテナ(PIFA)であって、ここで放射パッチは、誘電体板の上面に設置され、かつプローブ型給電ユニットおよび金属短絡ピンを使用することによって金属グランドプレーンに接続される、第一タイプのPIFAと、金属グランドプレーン、放射パッチ、給電ユニット、および金属短絡パッチを含む第二タイプのPIFAであって、ここで放射パッチは、給電ユニットおよび金属短絡パッチを使用することによって、金属グランドプレーンに接続される、第一タイプのPIFAと垂直である第二タイプのPIFAと、第二タイプのPIFAに接して、第一タイプのPIFAの誘電体板の上面の横の端に設置されたアイソレーションスタブと、を含む、多重アンテナシステムを提供する。
第一の態様を参照して、第一の態様の第一の可能な実装方法において、第一タイプのPIFAから第二タイプのPIFAへの距離が、プリセット閾値よりも大きいかまたは等しい。
第一の態様の第一の可能な実装方法を参照して、第一の態様の第二の可能な実装方法において、プリセット閾値が7mmである。
第一の態様、あるいは第一の態様の第一または第2の可能な実装方法を参照して、第一の態様の第三の可能な実装方法において、U字型溝が、第一タイプのPIFAの放射パッチ上にエッチングされる。
第一の態様、あるいは第一の態様の第一から第三の可能な実装方法のうち任意の一つを参照して、第一の態様の第四の可能な実装方法において、L字型スロットが、第二タイプのPIFAの放射パッチ上にエッチングされる。
第一の態様、あるいは第一の態様の第一から第四の可能な実装方法のうち任意の一つを参照して、第一の態様の第五の可能な実装方法において、第二タイプのPIFAの給電ユニットが、L字型同軸給電ユニットである。
第一の態様、あるいは第一の態様の第一から第五の可能な実装方法のうち任意の一つを参照して、第一の態様の第六の可能な実装方法において、第二タイプのPIFAが、L字型折り返し金属グランドプレーンをさらに含み、L字型折り返し金属グランドプレーンが、第二タイプのPIFAの金属グランドプレーンの端に配置される。
第一の態様、あるいは第一の態様の第一から第六の可能な実装方法のうち任意の一つを参照して、第一の態様の第七の可能な実装方法において、第一タイプの4つのPIFAおよび第二タイプの4つのPIFAが存在し、ここで第一タイプの4つのPIFAは、四角形の4角に設置され、第二タイプの2つのPIFAは、四角形の第一サイドの外側に設置され、第二タイプの他の2つのPIFAは、四角形の第二サイドの外側に設置され、第一サイドは第二サイドの反対側であり、および第一タイプのPIFAのうちの任意の一つから、第二タイプのうちの最も近いPIFAへの距離は、7mmよりも大きいか、または等しい。
第一の態様の第七の可能な実装方法を参照して、第一の態様の第八の可能な実施形態において、スロットが、第二タイプのPIFAの放射パッチ上にエッチングされ、放射パッチは、長方形から3つの角を切り落とすことによって得られる形である。
第一の態様、あるいは第一の態様の第一から第八の可能な実装方法のうち任意の一つを参照して、第一の態様の第九の可能な実装方法において、誘電体板の誘電率が、1から10の間である。
第二の態様に従って、本発明の実施形態は、モバイル端末本体と、上述の多重アンテナシステムのうち何れか一つを含むモバイル端末を提供し、ここで多重アンテナシステムは、モバイル端末本体に接続され、かつモバイル端末本体のために信号を送受信するように構成される。
上述で提供された多重アンテナシステムおよびモバイル端末に従って、2つの異なる動作周波数帯域は、二つのPIFAを使用することによって提供され得る。二つのアンテナは、互いに垂直であり、および二つのアンテナ間の距離は、プリセット閾値より大きいかまたは等しい。これによって、アンテナ間のアイソレーションおよび動作周波数帯域間のアイソレーションは、多重アンテナシステムの動作要件を満たす。加えて、複数の周波数帯域間の高アイソレーションを満たすことを前提として、多重アンテナシステムは、より少ない場所を占める。
本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に説明するために、以下の簡単な説明は、実施形態を説明するために必要な添付図面を紹介する。明らかに、以下の説明における添付図面は、本発明のいくつかの実施形態しか示しておらず、当業者は、創造的努力なしにこれらの添付図面から他の図面を導き出すことができよう。
本発明の実施形態に従った、多重アンテナシステムの立体概念図である。 本発明の別の実施形態に従った、多重アンテナシステムの立体概念図である。 図2に示した多重アンテナシステムをアジマス面上で図示した概念図である。 図2における第一タイプのPIFA10の正面図である。 第一タイプのPIFA10の側面図である。 図2における第二タイプのPIFA80の正面図である。 第二タイプのPIFA80の側面図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、2.631GHz〜2.722GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、2.631GHz〜2.722GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、2.631GHz〜2.722GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、2.631GHz〜2.722GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、3.440GHz〜3.529GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、3.440GHz〜3.529GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、3.440GHz〜3.529GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 図2で示した多重アンテナシステムの、3.440GHz〜3.529GHzの周波数帯におけるパラメータSのシミュレーション図である。 2.7GHzで動作する、第一タイプのPIFA10の正規化された放射方向図である。 3.5GHzで動作する、第一タイプのPIFA10の正規化された放射方向図である。 2.7GHzで動作する、第二タイプのPIFA80の正規化された放射方向図である。 3.5GHzで動作する、第二タイプのPIFA80の正規化された放射方向図である。 本発明の実施形態に従った、モバイル端末の構造概要図である。
本発明の目的、技術的解決策、および利点を明確にするために、以下に添付の図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。明らかに、説明する実施形態は、本発明の一部に過ぎず、全てではない。本発明の実施形態に基づいて、創造的努力なしに当業者によって得られる他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲内に入るものとする。
図1は、本発明の実施形態に従った、多重アンテナシステムの立体概念図である。本実施形態において、多重アンテナシステムは、第一タイプのPIFA10、第二タイプのPIFA30、およびアイソレーションスタブ2を含む。
第一タイプのPIFA10は、方位面(例えば、図1におけるxoy座標面)上に配置され、かつ金属グランドプレーン11、誘電体板12、放射パッチ13、プローブ型給電ユニット15、および金属短絡ピン16を含む。
放射パッチ13は、誘電体板12の上面に配置されかつプローブ型給電ユニット15と金属短絡ピン16を使用することによって、金属グランドプレーン11に接続される。
アイソレーションスタブ2は、パッチであり、および第一タイプのPIFA10と第二タイプのPIFA30との間のアイソレーションを向上させるために、誘電体板12の上面の、第二タイプのPIFA30に接近した、端に配置される。
第二タイプのPIFA30は、アジマス面と垂直に側面(side view plane)(例えば、図1におけるxoz座標面)上に配置される。つまり、第一タイプのPIFA10および第二タイプのPIFA30は、互いに直角であり、これによってアンテナ間の連結を減らし、およびアンテナ間のアイソレーションを改善する。第二タイプのPIFA30は、金属グランドプレーン31、放射パッチ33、給電ユニット36および金属短絡パッチ34を含む。放射パッチ33は、給電ユニット36および金属短絡パッチ34を使用することによって、金属グランドプレーン31に接続される。
第一タイプのPIFA10から第二タイプのPIFA30への距離は、プリセット閾値(例えば7mm)よりも大きいか、または等しく設定され、アンテナ間のアイソレーションをさらに向上することができる。
本実施形態で提供される多重アンテナシステムに従って、二つの異なる動作周波数帯域は、二つのPIFAを使用することによって提供され得る。二つのアンテナは、互いに垂直であり、二つのアンテナ間の距離は、プリセット閾値よりも大きいかまたは等しく、および二つのアンテナはアイソレーションスタブによってアイソレートされ、これによってアンテナ間のアイソレーションおよび動作周波数帯域間のアイソレーションは、多重アンテナシステムの動作要件を満たす。加えて、PIFAは小型であり、これによって多重アンテナシステムはよりサイズが小さくなり、アンテナの数のさらなる増加を容易にし、およびモバイル端末の可能な体積をさらに縮小させる。
さらに、U字型溝14は、第一タイプのPIFA10の放射パッチ13上に配置されてもよく、これによって、第一タイプのPIFA10は、二つの異なる電流路を生成することができる。その結果、第一タイプのPIFA10が、二つの動作周波数帯域を実装することを可能にする。
さらに、給電ユニット36は、L字型同軸給電ユニットであってもよい。L字型スロット35は、第二タイプのPIFA30の放射パッチ33上に配置されてもよく、これによって、第二タイプのPIFA30は、二つの異なる電流路を生成することができる。その結果、第二タイプのPIFA30が、二つの動作周波数帯域を実装することを可能にする。
さらに、側面上に第二タイプの複数のPIFAがある場合、直線型スロット37が第二タイプのPIFA30の放射パッチ33上に配置されてもよく、かつ放射パッチ33の3つの角が切り落とされる。これは、高周波数帯域で動作する第二タイプのPIFA30の放射パッチ上の電流の流向を変える。その結果、側面上で、高周波数帯域における第二タイプのPIFA間のアイソレーションを向上する。
さらに、第二タイプのPIFA30は、L字型折り返し金属グランドプレーン32をさらに含んでもよく、これは第二タイプの複数のPIFA30間のアイソレーションをさらに向上することができる。
図2は、本発明の別の実施形態に従った多重アンテナシステムの立体概念図である。本実施形態において、多重アンテナシステムは、第一タイプの4つのPIFA、すなわち第一タイプのPIFA10、第一タイプのPIFA20、第一タイプのPIFA50、および第一タイプのPIFA60と、第二タイプの4つのPIFA、すなわち第二タイプのPIFA30、第二タイプのPIFA40、第二タイプのPIFA70、および第二タイプのPIFA80と、を含む。
第一タイプのPIFA10、第一タイプのPIFA20、第一タイプのPIFA50、および第一タイプのPIFA60は、アジマス面(例えば、図1におけるx軸およびy軸が位置する面)上に配置される。y軸の方向において、第一タイプのPIFA10と第一タイプのPIFA20との間の距離は、W=30mmである。x軸の方向において、第一タイプのPIFA20と第一タイプのPIFA60との間の距離は、L=20mmである。第一タイプのPIFA10および第一タイプのPIFA20は、誘電率ε=4.4の誘電体板を使用することによって、第一タイプのPIFA50および第一タイプのPIFA60と接続される。注目すべきは、y軸の方向において、第一タイプのPIFA10と第一タイプのPIFA20との間の距離が第一タイプのPIFA10と第一タイプのPIFA20との間のアイソレーションのための要件を満たすことができるならば、上記距離が、30mmより少なくてもよく、または30mmよりも大きくてもよい。x軸の方向において、距離が第一タイプのPIFA60と第一タイプのPIFA20との間のアイソレーションのための要件を満たすことができるならば、第一タイプのPIFA20と第一タイプのPIFA60との間の距離は、20mmより少なくてもよく、または20mmよりも大きくてもよい。前述の誘電率は、別の値に設定されてもよい。
第二タイプのPIFA30、第二タイプのPIFA40、第二タイプのPIFA70、および第二タイプのPIFA80は、側面上に配置される。y軸の方向において、第二タイプのPIFA70と第二タイプのPIFA80との間の距離は、W=10mmである。
側面は、アジマス面と垂直である。x軸の方向において、第一タイプのPIFA60と第二タイプのPIFA80との間、第一タイプのPIFA50と第二タイプのPIFA70との間、第一タイプのPIFA10と第二タイプのPIFA30との間、および第一タイプのPIFA20と第二タイプのPIFA40との間の距離は、すべてL≧7mmである。第二タイプのPIFA30、第一タイプのPIFA10、第一タイプのPIFA50、および第二タイプのPIFA70は、xoz座標面に対して、第二タイプのPIFA40、第一タイプのPIFA20、第一タイプのPIFA60、および第二タイプのPIFA80と、それぞれ対称である。第二タイプのPIFA30、第二タイプのPIFA40、第一タイプのPIFA10、および第一タイプのPIFA20は、yoz座標面に対して、第二タイプのPIFA70、第二タイプのPIFA80、第一タイプのPIFA50、および第一タイプのPIFA60と、それぞれ対称である。つまり、アジマス面上の4つのアンテナ、すなわち第一タイプのPIFA10、第一タイプのPIFA20、第一タイプのPIFA50、および第一タイプのPIFA60は、側面上の4つのアンテナ、すなわち第二タイプのPIFA30、第二タイプのPIFA40、第二タイプのPIFA70、および第二タイプのPIFA80と直交偏波関係を有する。
第一タイプのPIFA10、第一タイプのPIFA20、第一タイプのPIFA50、および第一タイプのPIFA60は、同一の構造内にあり、かつ、全てが金属グランドプレーン、誘電体板、放射パッチ、プローブ型給電ユニット、および金属短絡ピンを含む。
以下は、第一タイプのPIFAの構造を説明するために、第一タイプのPIFA10を使用する。
第一タイプのPIFA10は、金属グランドプレーン11、誘電体板12、放射パッチ13、プローブ型給電ユニット15、および金属短絡ピン16を含む。
図4aおよび図4bに示すように、金属グランドプレーン11の長さはa=45mm、金属グランドプレーン11の幅はa=20mm、誘電体板12の長さはb=40mm、誘電体板12の幅はb=20mm、誘電体板12の高さはh=0.9mmである。放射パッチ13の長さはc=11.9mm、放射パッチ13の幅はc=10mm、放射パッチ13から金属グランドプレーン11の短辺までの水平距離はg=8.3mm、および放射パッチ13から金属グランドプレーン11の長辺までの水平距離は、i=8mmである。
放射パッチ13は、誘電体板12の上面にプリント(print)され、および金属短絡ピン16を使用することによって、金属グランドプレーン11に接続される。発泡支持体9は、誘電体板12と金属グランドプレーン11との間を支持するものとして使用される。
U字型溝14は、放射パッチ13上にエッチングされる。例えば、U字型溝14の長さはd=10.55mm、U字型溝14の幅はd=9.4mm、U字型溝14の線幅はW=0.3mm、U字型溝14の基部側から放射パッチ13の基部側までの距離はv=0.4mm、およびU字型溝14の右側から放射パッチ13の右側までの距離およびU字型溝14の左側から放射パッチ13の左側までの距離はどちらも0.3mmである。U字型溝14がエッチング加工された後、第一タイプのPIFA10は2つの周波数帯域、2.558GHz−2.801GHzと3.387GHz−3.666GHzにおいて動作することが可能である。第一タイプのPIFA10は、cとcの値およびdとdの値を調整することによって、別の2つの周波数帯域において動作することが可能であってもよい。これによって、第一タイプのPIFAの異なる動作周波数帯域の要件を満たす。
プローブ型給電ユニット15の半径は0.7mm、プローブ型給電ユニット15の高さは9.55mm、およびプローブ型給電ユニット15の中心から放射パッチ13の基部側までの距離は7.2mmである。
金属短絡ピン16の半径は0.5mm、金属短絡ピン16の高さは9.55mm、および金属短絡ピン16の中心からプローブ型給電ユニット15の中心までの距離は3.8mmである。
第一タイプのPIFA10の動作帯域幅およびインピーダンスマッチング特性は、プローブ型給電ユニット15と金属短絡ピン16の半径、位置、および高さを調整することによって、調整されることができる。
アイソレーションスタブ3は、誘電体板12の上面にプリントされる。アイソレーションスタブ3は、70mmの長さ、1.5mmの幅を有する長方形の金属パッチであり、第一タイプのPIFAと第二タイプのPIFAとの間に配置される。図2から分かるように、第一タイプのPIFA10の誘電体板と第一タイプのPIFA20の誘電体板は、第二タイプのPIFA30および第二タイプのPIFA40に接近した側面に接続され、接続部の幅はアイソレーションスタブ3の幅と同じである。
アイソレーションスタブ3は、2.7GHz周辺の範囲で共振し、アンテナが2.675GHz−2.762GHzの周波数帯域で動作するとき、およそ2.5dBでアンテナ間のアイソレーションを増加することができる。
第二タイプのPIFA30、第二タイプのPIFA40、第二タイプのPIFA70、および第二タイプのPIFA80は、同一の構造内にあり、かつ、全てが金属グランドプレーン、L字型折り返し金属グランドプレーン、L字型同軸給電ユニット、金属短絡パッチ、および放射パッチを含む。
以下は、第二タイプのPIFAの構造を説明するために、第二タイプのPIFA80を使用する。
第二タイプのPIFA80は、金属グランドプレーン81、L字型折り返し金属グランドプレーン82、L字型同軸給電ユニット86、金属短絡パッチ84、および放射パッチ83を含む。
図5aに示すように、金属グランドプレーン81の長さはa1l=30mmであり、および金属グランドプレーン81の幅はa1w=8.6mmである。L字型折り返し金属グランドプレーン82は、金属グランドプレーン81の端上に配置される。L字型折り返し金属グランドプレーン82の高さはh8=8mmであり、およびL字型折り返し金属グランドプレーン82の長さおよび幅はそれぞれb1l=3mm、b1w=5mmである。L字型折り返し金属グランドプレーン82は、第二タイプのPIFA80の小型化を実現し、その結果、アンテナによって占められるスペースを削減する。
放射パッチ83は、金属短絡パッチ84を使用することによって、金属グランドプレーン81に接続される。
放射パッチ83は、L字型スロット85をエッチング加工されかつ直線型スロット87を配置され、および長方形金属パッチから3つの角を切り落とすことによって得られる形状である、金属パッチである。
放射パッチ83の長さはc1l=22.8mm、放射パッチ83の幅はc1w=8.4mm、放射パッチ83から金属グランドプレーン81の長辺までの水平距離は、l=0.2mm、放射パッチ83から金属グランドプレーン81の短辺までの水平距離は、m=4.5mmである
L字型スロット85の長さはe=15.3mm、L字型スロット85の幅はe=5.5mmである。L字型スロット85のスロット幅は1mmである。L字型スロット85の基部側から放射パッチ83の基部側までの距離は3.1mmである。L字型スロット85の左側から放射パッチ83の左側までの距離は2.9mmである。L字型スロット85がエッチング加工された後、第二タイプのPIFA80は、二つの周波数帯域、2.631GHz−2.722GHzおよび3.440GHz−3.529GHzで動作することができる。第二タイプのPIFA80によって要求される二つの動作周波数帯域は、c1lとc1wの値およびeとeの値を調整することによって取得することができる。
切り落とされた3つの角のうち、2つの角は2mmの辺長を有し、他の1つの角は1mmの辺長を有する。
直線型スロット87の幅は0.1mmであり、および直線型スロット87の長さは6.5mmである。長方形の金属パッチから3つの角を切り落とし、および残りの金属パッチ上のスロットを処理することは、第二タイプのPIFAが高周波数帯域で動作するとき、第二タイプのPIFA間のアイソレーションを向上することができる。
L字型同軸給電ユニット86の幅は7.5mmであり、およびL字型同軸給電ユニット86の高さは6mmである。L字型同軸給電ユニット86は、角で長方形を切り落とすことによって得られる長方形の形状であり、切り落とされた長方形の長さは3mmであり、および切り落とされた長方形の幅は4mmである。
第二タイプのPIFA30、第二タイプのPIFA40、第二タイプのPIFA70、および第二タイプのPIFA80が同一の構造内にであるため、長方形を切り落とすことは、周波数帯域3.466GHz−3.546GHzにおいて、第二タイプのPIFA70と第二タイプのPIFA80との間および第二タイプのPIFA30と第二タイプのPIFA40との間のアイソレーションを効果的に向上することができる。
金属短絡パッチ84からL型同軸給電ユニット86への距離は、4.5mmである。金属短絡パッチ84の幅は0.9mmであり、金属短絡パッチ84の高さは8mmである。
アンテナの動作周波数帯域およびインピーダンスマッチング特性は、L字型同軸給電ユニット86および金属短絡パッチ84の位置、幅、および高さを設定することによって調整することができる。
本実施形態で提供する多重アンテナシステムは、第一タイプの4つのPIFAと第二タイプの4つのPIFAを含む。アジマス面上のアンテナから側面上の最も近いアンテナまでの距離は、7mmに等しい。8つのアンテナのそれぞれは、独自の独立した金属グランドプレーンを有し、アンテナが2つの周波数帯域で動作するとき、アンテナ間のアイソレーションをある程度向上する。さらに、アジマス面上の4つのアンテナと側面上の4つのアンテナとの間の直交偏波関係は、2つの周波数帯域においてアンテナ間のアイソレーションをさらに向上する。L字型スロットは、側面上の4つのアンテナの放射パッチ上にエッチングされるため、アンテナは2つの周波数帯域、すなわち2.631GHz−2.722GHzおよび3.440GHz−3.529GHzで動作することが可能である。側面上の4つのアンテナは、L字型同軸給電ユニットを使用するため、高周波数帯域におけるアンテナの給電ユニット上の電流の流向は、含まれる90度の角度を示し、高周波数帯域においてアンテナ間のアイソレーションを大幅に向上する。スロットが側面上の4つのアンテナの放射パッチ上にエッチングされ、かつ3つの直角三角形が放射パッチから切り落とされるので、高周波数帯域における放射パッチの電流の流向が変更され、その結果、高周波数帯域におけるアンテナ間のアイソレーションが向上する。単純なアイソレーションスタブが使用され、これによってアンテナはアイソレーションスタブで共振を生成し、低周波数帯域において、アジマス面上の4つのアンテナと側面上の4つのアンテナとの間のアイソレーションが大幅に向上する。折り返し金属グランドプレーンが使用され、これによって第二タイプの複数のアンテナ間のアイソレーションをさらに向上する。PIFAが使用されるので、多重アンテナシステムは、単純、小型でコンパクトな構成、容易な製造、および低コストを特徴とし、無線周波数フロントエンドマイクロ波回路と容易に統合される。また、アンテナの共振動作点は、放射パッチ、U字型溝、L字型スロット、同軸給電ユニット、短絡ユニット、およびアイソレーションスタブ、のサイズおよび位置を変えることによって調整することができる。これによって、異なるアプリケーションの要件を満たす。
図2の多重アンテナシステムのパラメータSのシミュレーション結果を図6aから図6dおよび図7aから図7dに示す。
図6aにおいて、S11は第一タイプのPIFA10のインピーダンスマッチング特性を示し、S22は第一タイプのPIFA20のインピーダンスマッチング特性を示し、S33は第二タイプのPIFA30のマッチング特性を示し、およびS44は第二タイプのPIFA40のインピーダンスマッチング特性を示す。第一タイプのPIFA10および第一タイプのPIFA20の動作周波数レンジは、2.558GHz−2.801GHzであり、第二タイプのPIFA30および第二タイプのPIFA40の動作周波数レンジは、2.631GHz−2.722GHzであることがわかる。
図6bにおいて、S12は第一タイプのPIFA10と第一タイプのPIFA20との間のアイソレーションを示し、S13は第一タイプのPIFA10と第二タイプのPIFA30との間のアイソレーションを示し、S14は第一タイプのPIFA10と第二タイプのPIFA40との間のアイソレーションを示し、S34は第二タイプのPIFA30と第二タイプのPIFA40との間のアイソレーションを示す。S12、S13、S14、およびS34はすべて−20dB未満であることがわかる。
図6cにおいて、S15は第一タイプのPIFA10と第一タイプのPIFA50との間のアイソレーションを示し、S16は第一タイプのPIFA10と第二タイプのPIFA60との間のアイソレーションを示し、S17は第一タイプのPIFA10と第二タイプのPIFA70との間のアイソレーションを示し、S18は第一タイプのPIFA10と第二タイプのPIFA80との間のアイソレーションを示す。S15、S16、S17、およびS18はすべて−20dB未満であることがわかる。
図6dにおいて、S35は第二タイプのPIFA30と第一タイプのPIFA50との間のアイソレーションを示し、S36は第二タイプのPIFA30と第一タイプのPIFA60との間のアイソレーションを示し、S37は第二タイプのPIFA30と第二タイプのPIFA70との間のアイソレーションを示し、S38は第二タイプのPIFA30と第二タイプのPIFA80との間のアイソレーションを示す。S35、S36、S37、およびS38はすべて−25dB未満であることがわかる。
図7aにおいて、第一タイプのPIFA10および第一タイプのPIFA20の動作周波数レンジは、3.387GHz−3.666GHzであり、第二タイプのPIFA30および第二タイプのPIFA40の動作周波数レンジは、3.440GHz−3.529GHzであることがわかる。
図7bにおいて、S12、S13、S14およびS34は、すべて−20dB未満である。
図7cにおいて、S15、S16、S17およびS18は、すべて−25dB未満である。
図7dにおいて、S35、S36、S37およびS38は、すべて−25dB未満である。
図2で示した多重アンテナシステムは、2つの周波数帯で動作している。すなわち、2.631GHz−2.722GHzおよび3.440GHz−3.529GHzである。2.7GHzでの帯域幅は、91MHzであり、3.5GHzでのインピーダンス帯域幅は、89MHzである。図2に示す多重アンテナシステムのアンテナ間のアイソレーションが、2つの周波数帯、2.631GHz−2.722GHzおよび3.440GHz−3.529GHzにおいて相対的に高い(少なくとも−20dB未満)ことが、図6bから図6dおよび図7bから図7dよりさらにわかる。
図2で示す多重アンテナシステムの正規化した放射方向のシミュレーション結果が、図8a、図8b、図9a、および図9bで示される。
図8aは、2.7GHzで動作する第一タイプのPIFA10の正規化した放射方向の図であり、第一タイプのPIFA10の放射を示している。
図8bは、3.5GHzで動作する第一タイプのPIFA10の正規化した放射方向の図である。
図9aは、2.7GHzで動作する第一タイプのPIFA80の正規化した放射方向の図である。
図9bは、3.5GHzで動作する第二タイプのPIFA80の正規化した放射方向の図である。第一タイプのPIFA10および第二タイプのPIFA80が、より良好な等方性の放射特性を有することが分かる。
図2に示される多重アンテナシステムは、xoz座標面およびyoz座標面の両方に関して左右対称である。従って、パラメータSのシミュレーション結果および別のアンテナの正規化した放射方向の図は上述したシミュレーション結果と同一であり、詳細はここに再度説明はしない。
従って、図2で示す多重アンテナシステムは、小型携帯電話端末の多重アンテナシステムであり、2周波バンド、高アイソレーション、容易な実装の要件を満たすことができる。図2で示す多重アンテナシステムのために、2.631GHz−2.722GHzの周波数帯域および3.440GHz−3.529GHznの周波数帯域の両方において、−10dB未満であるインピーダンスマッチング値は、2.631GHz−2.722GHzの周波数帯域および3.440GHz−3.529GHzの周波数帯域においてそれぞれ比較的高いアイソレーション(−20dB未満)を有し、次世代モバイル通信システムの要件を満たす。
図10は、本発明の別の実施形態に従ったモバイル端末の概要構成図である。本実施形態で提供するモバイル端末は、モバイル端末本体101、アンテナシステム102を含み、ここでモバイル端末本体101は、モバイル端末のプロセッサおよびメモリといった基本機能コンポーネントを含む。アンテナシステム102は、上述した実施形態の多重アンテナシステムのうち任意の1つであってもよく、モバイル端末本体101のために信号を送受信するために使用される。モバイル端末本体101は、アンテナシステム102によって受信された信号を処理し、信号を生成し、およびアンテナシステム102を使用することによって信号を送信する。
本実施形態において提供するモバイル端末は、上述した多重アンテナシステムを使用し、体積を小さくすることを達成するだけでなく、できるだけ多くのアンテナを比較的小さな空間に配置することができるため、モバイル端末の通信パフォーマンスをさらに向上することができる。
最後に、上述の実施形態は、本発明を限定するのではなく、本発明の技術的な解決策を説明するように意図されているに過ぎないことに留意されたい。本発明が実施形態に関連して詳細に説明されているが、当業者は、当業者が、本発明の実施形態の技術的な解決策の範囲を逸脱することなく、実施形態で説明された技術的な解決策に対する修正をやはり行うことができ、またはそれらの技術的な解決策の一部または全ての技術的な特徴に対して均等な置換えを行うことができることを理解するはずである。
10 第一タイプのPIFA
11 金属グランドプレーン
12 誘電体板
13 放射パッチ
14 U字型溝
15 プローブ型給電ユニット
16 金属短絡ピン
20 第一タイプのPIFA
30 第二タイプのPIFA
31 金属グランドプレーン
32 L字型折り返し金属グランドプレーン
33 放射パッチ
34 金属短絡パッチ
35 L字型スロット
36 給電ユニット
37 直線型スロット
40 第二タイプのPIFA
50 第一タイプのPIFA
60 第一タイプのPIFA
70 第二タイプのPIFA
80 第二タイプのPIFA
81 金属グランドプレーン
82 L字型折り返し金属グランドプレーン
83 放射パッチ
84 金属短絡パッチ
85 L字型スロット
86 L字型同軸給電ユニット
87 直線型スロット
101 モバイル端末本体
102 アンテナシステム

Claims (9)

  1. 金属グランドプレーン、誘電体板、放射パッチ、プローブ型給電ユニット、および金属短絡ピンを含む、アジマス面に配置され、第一タイプの板状逆Fアンテナ(PIFA)の長手方向と第二タイプのPIFAの長手方向が垂直である、前記第一タイプのPIFAであって、ここで前記放射パッチは、前記誘電体板の上面に設置され、かつ前記プローブ型給電ユニットおよび前記金属短絡ピンを使用することによって前記金属グランドプレーンに接続される、前記第一タイプのPIFAと、
    金属グランドプレーン、放射パッチ、給電ユニット、および金属短絡パッチを含む前記第二タイプのPIFAであって、ここで前記放射パッチは、前記給電ユニットおよび前記金属短絡パッチを使用することによって、前記金属グランドプレーンに接続され、直線型スロットは、前記第二タイプのPIFAの前記放射パッチ上にエッチングされ、および前記放射パッチは、長方形から3つの角を切り落とすことによって得られる形である、前記第一タイプのPIFAと垂直である、前記アジマス面と垂直である側面に配置された、前記第二タイプのPIFAと、
    前記第二タイプのPIFAに接して、前記第一タイプのPIFAの前記誘電体板の前記上面の端部に設置された孤立スタブを含みここで前記孤立スタブは、長方形の金属パッチであり、前記第一タイプのPIFAと前記第二タイプのPIFAとの間のアイソレーションを改善するために使用される、
    多重アンテナシステムであって、
    ここで、前記第一タイプの4つのPIFAおよび前記第二タイプの4つのPIFAが存在し、ここで前記第一タイプの4つのPIFAは、四角形の4角に設置され、前記第二タイプの2つの前記PIFAは、前記四角形の第一サイドの外側に設置され、前記第二タイプの他の2つのPIFAは、前記四角形の第二サイドの外側に設置され、前記第一サイドは前記第二サイドの反対側であり、および前記第一タイプのPIFAのうちの任意の一つから、前記第二タイプのうちの最も近いPIFAへの距離は、7mmよりも大きいか、または等しい、
    多重アンテナシステム
  2. 前記第一タイプのPIFAから前記第二タイプのPIFAへの距離が、プリセット閾値よりも大きいかまたは等しい、請求項1に記載システム。
  3. 前記プリセット閾値が7mmである、請求項2に記載のシステム。
  4. U字型溝が、前記第一タイプのPIFAの前記放射パッチ上にエッチングされた、請求項1乃至3の何れか一項に記載のシステム。
  5. L字型スロットが、前記第二タイプのPIFAの前記放射パッチ上にエッチングされた、請求項1乃至4の何れか一項に記載のシステム。
  6. 前記第二タイプのPIFAの前記給電ユニットが、L字型同軸給電ユニットである、請求項1乃至5の何れか一項に記載のシステム。
  7. 前記第二タイプのPIFAが、L字型折り返し金属グランドプレーンをさらに含み、前記L字型折り返し金属グランドプレーンが、前記第二タイプのPIFAの前記金属グランドプレーンの端に配置された、請求項1乃至6の何れか一項に記載のシステム。
  8. 前記誘電体板の誘電率が、1から10の間である、請求項1乃至の何れか一項に記載のシステム。
  9. モバイル端末本体と、請求項1乃至の何れか一項に従った前記多重アンテナシステムと、を含み、ここで前記多重アンテナシステムは、前記モバイル端末本体に接続され、かつ前記モバイル端末本体のために信号を送受信するように構成された、モバイル端末。
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