JP6999832B2 - フィルムアンテナ及びそれを含むディスプレイ装置 - Google Patents

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Description

本発明は、フィルムアンテナ及びそれを含むディスプレイ装置に関する。より詳細には、電極および誘電層を含むフィルムアンテナ、並びにそれを含むディスプレイ装置に関する。
近年、情報化社会が進展するにつれて、ワイファイ(Wi-Fi)、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))などの無線通信技術がディスプレイ装置と結合され、例えばスマートフォンの形で実現されている。この場合には、アンテナが前記ディスプレイ装置に結合され、通信機能を実行することができる。
最近では、移動通信技術が進化するにつれて、超高周波帯域の通信を行うためのアンテナが前記ディスプレイ装置に結合される必要がある。また、透明ディスプレイ、フレキシブルディスプレイなどの薄型、高透明、高解像度のディスプレイ装置が開発され、前記アンテナもまた、向上した透明性、柔軟性を持つように開発される必要がある。
例えば、最近の5Gの高周波帯域の通信の場合には、波長がより短くなったことにより、信号の送受信が遮断される場合がある。したがって、信号損失を低減するために、多軸方向の信号送受信を実現することが求められている。
しかしながら、アンテナが搭載されるディスプレイ装置がより薄型、軽量化されることによって、前記アンテナが占めるスペースも減少し得る。このため、限られたスペースの中で多軸方向の信号送受信を実現し、信号の送受信効率を向上させることが困難になることがある。
例えば、韓国公開特許第2003-0095557号は、携帯用端末に内蔵されるアンテナ構造を開示している。
本発明の課題は、向上したゲイン及び信号の送受信効率を有するフィルムアンテナを提供することである。
本発明の課題は、向上したゲイン及び信号の送受信効率を有するフィルムアンテナを含むディスプレイ装置を提供することである。
1.誘電層と、前記誘電層の上面上に配置され、同一平面上に共に配列された垂直放射パターン及び水平放射パターンとを含む、フィルムアンテナ。
2.前記項目1において、隣接する前記垂直放射パターンの中心と前記水平放射パターンの中心との間の距離は、λ/2以上である、フィルムアンテナ。
3.前記項目1において、前記垂直放射パターンの長さは、λ/2以上である、フィルムアンテナ。
4.前記項目1において、前記水平放射パターンは、同一平面上に配置された信号電極及びグランド電極を含む、フィルムアンテナ。
5.前記項目4において、前記水平放射パターンは、一対のグランド電極を含み、前記信号電極の一部は、前記グランド電極の間に延長する、フィルムアンテナ。
6.前記項目4において、前記信号電極の長さは、λ/4以上である、フィルムアンテナ。
7.前記項目1において、複数の前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンが配列され、前記垂直放射パターンのうち所定の数の垂直放射パターンが垂直放射群を形成し、前記水平放射パターンのうち所定の数の水平放射パターンが水平放射群を形成する、フィルムアンテナ。
8.前記項目7において、複数の前記垂直放射群が連続して配列され、複数の前記水平放射群が連続して配列される、フィルムアンテナ。
9.前記項目7において、前記水平放射パターンのうちの少なくとも一つの水平放射パターンは、他の水平放射パターンに対して平面上で回転されて配列される、フィルムアンテナ。
10.前記項目9において、前記複数の水平放射群のうちの少なくとも一つの水平放射群に含まれた水平放射パターンが平面上で回転されて配列される、フィルムアンテナ。
11.前記項目1において、前記誘電層の底面上に形成されたグランド層をさらに含む、フィルムアンテナ。
12.前記項目11において、前記グランド層は、前記垂直放射パターンと選択的に重畳される、フィルムアンテナ。
13.前記項目1において、
前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンにそれぞれ接続される第1の伝送線路及び第2の伝送線路と、
前記第1の伝送線路及び前記第2の伝送線路を介して前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンにそれぞれ電気的に接続される第1のパッド及び第2のパッドとをさらに含む、フィルムアンテナ。
14.前記項目1において、前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンの周辺に形成されたダミーパターンをさらに含む、フィルムアンテナ。
15.前記項目14において、前記垂直放射パターン、前記水平放射パターン及びダミーパターンは、メッシュパターン構造を含む、フィルムアンテナ。
16.前記項目1において、前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンは、それぞれ銀(Ag)、金(Au)、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、クロム(Cr)、チタン(Ti)、タングステン(W)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、バナジウム(V)、鉄(Fe)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、亜鉛(Zn)、又はこれらの合金で構成される群から選択される少なくとも一つを含む、フィルムアンテナ。
17.前記項目1~16のいずれか一つに記載のフィルムアンテナを含む、ディスプレイ装置。
本発明の実施形態に係るフィルムアンテナは、同一レベルまたは同一平面上に配列された垂直放射パターン及び水平放射パターンを含むことができる。これにより、実質的に単一のフィルム内で二重偏波または多軸方向の信号送受信を実現することができる。
また、前記垂直放射パターン及び水平放射パターンは、それぞれ複数形成されて群を形成し、前記群をアレイの形で単一のフィルム内に含めることができる。これにより、信号感度を増加させながら、相互の信号干渉を抑制することができる。
前記フィルムアンテナは、3G以上、例えば5G高周波帯域の送受信が可能な移動通信機器を含むディスプレイ装置に適用され、放射特性および透過度のような光学特性を共に向上させることができる。
図1は、例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略平面図である。 図2は、例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略断面図である。 図3は、例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略断面図である。 図4は、一部の例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略平面図である。 図5は、一部の例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略平面図である。 図6は、一部の例示的な実施形態に係るフィルムアンテナのパターン構造を示す概略平面図である。 図7は、例示的な実施形態に係るディスプレイ装置を説明するための概略平面図である。
本発明の実施形態は、同一層または同一平面上に配列された垂直放射パターン及び水平放射パターンを含み、二重偏波または多軸方向特性が実現可能なフィルムアンテナを提供するものである。
前記フィルムアンテナは、例えば、透明フィルムの形で製作されるマイクロストリップパッチアンテナ(microstrip patch antenna)であってもよい。前記フィルムアンテナは、例えば、3G~5G移動通信のための通信機器に適用できる。
また、本発明の実施形態は、前記フィルムアンテナを含むディスプレイ装置を提供するものである。
以下、図面を参照して、本発明の実施形態をより具体的に説明する。ただし、本明細書に添付される図面は、本発明の好適な実施形態を例示するものであって、発明の詳細な説明とともに本発明の技術思想をさらに理解する一助となる役割を果たすものであるため、本発明は図面に記載された事項のみに限定されて解釈されるものではない。
図1は、例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略平面図である。
図1において、誘電層100の上面に平行であり、互いに垂直に交差する二つの方向を第1方向及び第2方向に定義し、前記第1及び第2方向に垂直な方向を第3方向に定義する。前記第1、第2及び第3方向は、それぞれX軸、Y軸及びZ軸方向に対応できる。前述の方向の定義は、他の図面でも同様に適用できる。
図1を参照すると、例示的な実施形態に係るフィルムアンテナは、誘電層100と、垂直放射パターン110と、水平放射パターン140とを含む。
誘電層100は、所定の誘電率を有する絶縁物質を含むことができる。誘電層100は、例えば、シリコン酸化物、シリコン窒化物、金属酸化物などの無機絶縁物質、またはエポキシ樹脂、アクリル樹脂、イミド系樹脂などの有機絶縁物質を含むことができる。誘電層100は、放射パターン110,140が形成されるフィルムアンテナのフィルム基材として機能することができる。
例えば、透明フィルムを誘電層100として提供することができる。前記透明フィルムは、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル系樹脂;ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロースなどのセルロース系樹脂;ポリカーボネート系樹脂;ポリメチル(メタ)アクリレート、ポリエチル(メタ)アクリレートなどのアクリル系樹脂;ポリスチレン、アクリロニトリル-スチレン共重合体などのスチレン系樹脂;ポリエチレン、ポリプロピレン、シクロ系またはノルボルネン構造を有するポリオレフィン、エチレン-プロピレン共重合体などのポリオレフィン系樹脂;塩化ビニル系樹脂;ナイロン、芳香族ポリアミドなどのアミド系樹脂;イミド系樹脂;ポリエーテルスルホン系樹脂;スルホン系樹脂;ポリエーテルエーテルケトン系樹脂;硫化ポリフェニレン系樹脂;ビニルアルコール系樹脂;塩化ビニリデン系樹脂;ビニルブチラル系樹脂;アリレート系樹脂;ポリオキシメチレン系樹脂;エポキシ系樹脂などの熱可塑性樹脂を含むことができる。これらは、単独であるいは2以上を組み合わせて使用することができる。また、(メタ)アクリル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン系などの熱硬化性樹脂または紫外線硬化型樹脂からなる透明フィルムを誘電層100として活用することができる。
一部の実施形態では、誘電層100の誘電率は、約1.5~12の範囲に調節することができる。前記誘電率が約12を超えると、駆動周波数が減少しすぎて、所望の高周波帯域での駆動を実現できないことがある。
例示的な実施形態において、前記フィルムアンテナは、パッド領域(Pad Area:PA)、伝送領域(Transmission Area:TA)、および放射領域(Radiation Area:RA)を含むことができる。これにより、誘電層100もまた、パッド領域PA、伝送領域TA、および放射領域RAに区分することができる。
垂直放射パターン110及び水平放射パターン140は、誘電層100の上面上に共に配列することができる。例示的な実施形態によると、垂直放射パターン110および水平放射パターン140は、同一レベル又は同一平面上に共に前記第1方向に沿って配列することができる。例えば、垂直放射パターン110および水平放射パターン140は、放射領域RAの誘電層100部分の上面上に配列することができる。
図1に示すように、垂直放射パターン110は、第1の伝送線路120に接続される突出部を中央部に含むことができる。しかし、図1に示す垂直放射パターン110の形状は、例示的なものであり、放射効率などを考慮して適宜変更することができる。
垂直放射パターン110および誘電層100の下には、グランド層90(図2参照)が配置される。これにより、垂直放射パターン110によって第3方向(例えば、Z軸方向)への信号送受信または放射特性を実現することができる。
水平放射パターン140は、垂直放射パターン110と前記第1方向に隣接して配置することができる。
例示的な実施形態によると、水平放射パターン140は、信号電極142と、グランド電極144とを含むことができる。信号電極142およびグランド電極144は、同一平面(例えば、誘電層100の上面)上に共に配置することができる。
水平放射パターン140は、モノポール及び/又はダイポールアンテナを実現するように形成することができる。一部の実施形態では、図1に示すように、一つの水平放射パターン140は、2つのグランド電極144および1つの信号電極142を含むことができる。例えば、信号電極142は、一対のグランド電極144の間に挿入される突出部または延長部を含むことができる。
グランド電極144及び信号電極142が同一平面上で隣接するように配置されたことにより、水平放射パターン140によって、前記第1方向及び第2方向を含む平面での信号送受信または放射特性を実現することができる。
信号電極142およびグランド電極144は、それぞれ四角形などの多角形形状でパターニングすることができる。しかし、信号電極142およびグランド電極144の形状は、放射効率およびスペース効率を考慮して適宜変更することができる。
垂直放射パターン110および水平放射パターン140は、それぞれ銀(Ag)、金(Au)、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、クロム(Cr)、チタン(Ti)、タングステン(W)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、バナジウム(V)、鉄(Fe)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、亜鉛(Zn)、又はこれらの合金を含むことができる。これらは、単独であるいは2以上を組み合わせて使用することができる。例えば、垂直放射パターン110及び水平放射パターン140は、低抵抗の実現のために、銀(Ag)または銀合金を含むことができ、例えば、銀-パラジウム-銅(APC)合金を含むことができる。
一部の実施形態では、垂直放射パターン110および水平放射パターン140は、インジウムスズ酸化物(ITO)、インジウム亜鉛酸化物(IZO)、インジウム亜鉛スズ酸化物(ITZO)、亜鉛酸化物(ZnOx)などの透明金属酸化物を含むことができる。
一部の実施形態では、垂直放射パターン110および水平放射パターン140は、透過率の向上のために、メッシュ(mesh)-パターン構造を含むことができる。
一部の実施形態において、垂直放射パターン110および水平放射パターン140は、高透過率の金属薄膜構造を持つことができる。例えば、垂直放射パターン110および水平放射パターン140は、約50~200Åの厚さのソリッド金属薄膜構造を有することができる。例えば、垂直放射パターン110および水平放射パターン140の透過率は、約70%、好ましくは約80%以上であってもよい。
隣接する垂直放射パターン110の中心と水平放射パターン140の中心との間隔(第1間隔D1)は、λ/2以上であってもよい。前記範囲では、垂直放射パターン110と水平放射パターン140との間での放射干渉を抑制することができる。本出願で使用される「λ」は、前記フィルムアンテナがセンシングする帯域の周波数波長を指し得る。一実施形態において、第1間隔D1は、λ以上であってもよい。
例えば、第1間隔D1は、互いに隣接して向かい合う垂直放射パターン110の中心と信号電極142の中心との間の水平距離(第1方向への距離)と定義することができる。
垂直放射パターン110および水平放射パターン140の長さ(第2方向への長さ)は、共振周波数および信号感度を考慮して調節できる。
一部の実施形態では、垂直放射パターン110の長さL1は、λ/2以上であってもよく、例えば、5G周波数で駆動される場合、約0.5mm~10cmの範囲であってもよい。
水平放射パターン140において、信号電極142およびグランド電極144の長さL2は、それぞれλ/4以上であってもよく、一実施形態ではλ/2以上であってもよい。例えば、5G周波数で駆動される場合、約0.25mm~10cmの範囲であってもよい。
前述したように、フィルムアンテナの単一レベルまたは単一層内に垂直放射パターン110および水平放射パターン140を共に配列することによって、一つのフィルムまたはパッチ内で多軸指向または二重偏波特性を実現することができる。これにより、高周波帯域の通信時に発生する信号損失を低減し、信号感度および信号効率を共に向上させることができる。
また、垂直放射パターン110および水平放射パターン140の組み合わせにより、フィルムアンテナのゲイン特性を向上することができる。例えば、例示的な実施形態に係るフィルムアンテナは、7dBi以上のゲインを満足することができる。
伝送領域TAの誘電層100部分上には、伝送線路120,150が配置され、放射パターン110,140に接続することができる。例示的な実施形態によると、第1の伝送線路120及び第2の伝送線路150は、それぞれ垂直放射パターン110および水平放射パターン140と接続することができる。例えば、伝送線路120,150の一端部は、それぞれの放射パターン110,140と接続することができる。
伝送線路120,150は、放射パターン110,140と実質的に同一の導電物質を含むことができ、同一のエッチング工程により放射パターン110,140と共に形成することができる。例示的な実施形態によると、伝送線路120,150および放射パターン110,140は、誘電層100の上面上に形成され、同一レベルの導電層を形成することができる。
伝送線路120,150は、パッド領域PAに延長され、パッド130,160と電気的に接続できる。例えば、第1のパッド130から第1の伝送線路120が延長され、複数の垂直放射パターン110に接続されるように分岐されてもよい。また、第2のパッド160から第2の伝送線路150が延長され、複数の水平放射パターン140に接続されるように分岐されてもよい。
一部の実施形態では、パッド130,160は、伝送線路120,150および放射パターン110,140と同一層または同一平面上に配置することができる。一部の実施形態では、パッド130,160は、伝送線路120,150よりも上層に形成することができる。例えば、誘電層100上に伝送線路120,150を覆う絶縁膜(図示せず)を形成し、前記絶縁膜上にパッド130,160を形成することができる。例えば、パッド130,160は、前記絶縁膜を貫通するビアまたはコンタクトを介して伝送線路120,150と電気的に接続できる。
前記フィルムアンテナまたは誘電層100の領域におけるパッド領域PA、伝送領域TAおよび放射領域RAを除いた領域は、ダミー領域と定義することができる。
一部の実施形態において、前記ダミー領域の少なくとも一部は、メッシュパターン構造を含むダミーパターンで満たすことができる。一部の実施形態では、放射パターン110,140もまたメッシュパターン構造を含み、放射領域RAにおける放射パターン110,140が形成された領域を除いた残りの領域もまた、実質的に前記ダミーパターンで満たすことができる。
一部の実施形態では、パッド領域PAおよび伝送領域TAにおけるパッド130,160および伝送線路120,150が形成された領域を除いた残りの領域もまた、実質的にダミーパターンで満たすことができる。
前記ダミーパターンにより、放射パターン110,140が光学偏差によってユーザに視認されることを低減または抑制できる。
図2及び図3は、例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略断面図である。具体的には、図2及び図3は、図1に示すI-I’に沿う断面図である。
図2を参照すると、誘電層100の底面上にはグランド層90を形成することができる。グランド層90は、金属、合金、透明金属酸化物などの導電物質を含むことができる。
グランド層90は、垂直放射パターン110と重畳して垂直偏波を形成するためのグランド電極で提供することができる。
一部の実施形態では、グランド層90と第1のパッド130を接続する接続グランド層(図示せず)を形成することもできる。
一部の実施形態では、グランド層90は、フィルムアンテナの別の構成として含むことができる。一部の実施形態では、フィルムアンテナが搭載されるディスプレイ装置の導電性部材をグランド層で提供することもできる。
前記導電性部材は、例えば、ディスプレイパネルに含まれる薄膜トランジスタ(TFT)のゲート電極、スキャンライン又はデータラインなどの各種の配線、または画素電極、共通電極などの各種の電極を含むことができる。
図3を参照すると、グランド層90は、垂直放射パターン110と選択的に重畳するように形成することができる。この場合、グランド層90は、水平放射パターン140とは重畳していなくてもよい。例えば、グランド層90は、水平放射パターン140と重畳する領域では、パターニングされて除去されてもよい。
グランド層90が垂直放射パターン110と選択的に重畳することによって、水平放射パターン140との放射干渉をさらに遮断することができる。
図4は、一部の例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略平面図である。
図4を参照すると、前記フィルムアンテナは、複数の水平放射パターン140を含み、少なくとも一つの水平放射パターン140は、他の水平放射パターン140に対して平面上で回転されて配列されてもよい。
例えば、図4に示すように、点線の丸で示されている水平放射パターン140は、隣接する他の水平放射パターン140に対して時計回りに90度(°)回転されてもよい。
回転角度は、必ずしも90度に限定されるものではなく、0度よりも大きい任意の角度であってもよい。また、回転角度は、時計回りまたは反時計回りと定義することができる。
少なくとも一つの水平放射パターン140を回転させることによって、前記第1及び第2方向に定義される平面上で放射カバレッジを拡張し、信号の送受信効率及び感度を増加させることができる。
図5は、一部の例示的な実施形態に係るフィルムアンテナを示す概略平面図である。
図5を参照すると、前記フィルムアンテナは、複数の垂直放射パターン110および複数の水平放射パターン145を含むことができる。
例示的な実施形態によると、所定の数の垂直放射パターン110が一つの垂直放射群115を定義することができる。例えば、第1の垂直放射パターン110a及び第2の垂直放射パターン110bが一つの垂直放射群115を形成し、複数の垂直放射群115を前記第1方向に沿って配列することができる。
また、所定の数の水平放射パターン140が一つの水平放射群145を定義することができる。例えば、第1の水平放射パターン140a及び第2の水平放射パターン140bが一つの水平放射群145を形成し、複数の水平放射群145を前記第1方向に沿って配列することができる。
垂直放射群115および水平放射群145は、放射干渉を防止するために、互いに交互に配列されるか又は混合されることなく、分離して配列されてもよい。例えば、複数の垂直放射群115が連続して配列され、複数の水平放射群145が連続して配列されてもよい。
前述のように、隣接する垂直放射パターン110の中心と水平放射パターン140の中心との間の距離はλ/2以上であってもよく、一実施形態ではλ以上であってもよい。
第1のパッド130は、第1の伝送線路120を介して、複数の垂直放射群115に共通に接続することができる。例えば、図5に示すように、2つの垂直放射パターン110(1*2配列)によって垂直放射群115が定義され、2つの垂直放射群115が一つの第1のパッド130に併合されてもよい(例えば、1*4配列)。
第2のパッド160もまた、第2の伝送線路150を介して、複数の水平放射群145に共通に接続することができる。例えば、図5に示すように、2つの水平放射パターン140(1*2配列)によって水平放射群145が定義され、2つの水平放射群145が一つの第2のパッド160に併合されてもよい(例えば、1*4配列)。
前述したように、垂直放射パターン110および水平放射パターン140をグループ化してアレイを形成することにより、放射パターンの密集度を増加させ、信号の送受信効率をより向上させることができる。
また、図4で説明したように、少なくとも一つの水平放射パターン145は、平面上で他の水平放射パターンに対して回転されて配列されてもよい。
一部の実施形態では、少なくとも一つの水平放射群145に含まれた水平放射パターン145は、図4に示すように回転されて配列されてもよい。
図6は、一部の例示的な実施形態に係るフィルムアンテナのパターン構造を示す概略平面図である。
図6を参照すると、前述のように、メッシュパターン構造のダミーパターン170を放射パターン110,140の周辺に形成することができる。放射パターン110,140は、ダミーパターン170と実質的に同一または類似のメッシュパターン構造を含むことができる。
例示的な実施形態によると、放射パターン110,140の枠に沿って形成された分離領域175によって、放射パターン110,140とダミーパターン170を互いに分離及び絶縁することができる。
放射パターン110,140及びダミーパターン170を、実質的に同一または類似のメッシュパターン構造を含むように形成することにより、前記フィルムアンテナの透過率を向上し、且つパターン形状の違いによる放射パターン110,140の視認を防止することができる。
図7は、例示的な実施形態に係るディスプレイ装置を説明するための概略平面図である。例えば、図7は、ディスプレイ装置のウィンドウを含む外部形状を示している。
図7を参照すると、ディスプレイ装置200は、表示領域210および周辺領域220を含むことができる。周辺領域220は、例えば、表示領域210の両側部及び/又は両端部に配置することができる。
一部の実施形態において、前述したフィルムアンテナは、ディスプレイ装置200の周辺領域220にパッチの形で挿入することができる。一部の実施形態において、図1で説明したフィルムアンテナの放射領域RAは、ディスプレイ装置200の表示領域210に少なくとも部分的に対応するように配置され、パッド領域PAは、ディスプレイ装置200の周辺領域220に対応するように配置されてもよい。
周辺領域220は、例えば、画像表示装置の遮光部又はベゼル部に相当し得る。また、周辺領域220には、ディスプレイ装置200及び/又は前記フィルムアンテナのICチップのような駆動回路を配置することができる。
前記フィルムアンテナのパッド領域PAを前記駆動回路に隣接するように配置することにより、信号の送受信経路を短縮して信号損失を抑制することができる。

Claims (15)

  1. 誘電層と、
    前記誘電層の上面上に配置され、同一平面上に共に配列された前記上面に対して垂直方向に放射する複数の垂直放射パターン及び前記上面に対して水平方向に放射する複数の水平放射パターンとを含
    前記垂直放射パターンのうち所定の数の垂直放射パターンが垂直放射群を形成し、前記水平放射パターンのうち所定の数の水平放射パターンが水平放射群を形成し、
    複数の前記垂直放射群が連続して配列され、複数の前記水平放射群が連続して配列され、複数の前記垂直放射群および複数の前記水平放射群は一つの方向に一列に配列される、フィルムアンテナ。
  2. 隣接する前記垂直放射パターンの中心と前記水平放射パターンの中心との間の距離は、λ/2以上である、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  3. 前記垂直放射パターンの長さは、λ/2以上である、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  4. 前記水平放射パターンは、同一平面上に配置された信号電極およびグランド電極を含む、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  5. 前記水平放射パターンは、一対のグランド電極を含み、前記信号電極の一部は、前記グランド電極の間に延長する、請求項4に記載のフィルムアンテナ。
  6. 前記信号電極の長さは、λ/4以上である、 請求項4に記載のフィルムアンテナ。
  7. 前記水平放射パターンのうちの少なくとも一つの水平放射パターンは、他の水平放射パターンに対して平面上で回転されて配列される、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  8. 前記複数の水平放射群のうちの少なくとも一つの水平放射群に含まれた水平放射パターンが平面上で回転されて配列される、請求項7に記載のフィルムアンテナ。
  9. 前記誘電層の底面上に形成されたグランド層をさらに含む、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  10. 前記グランド層は、前記垂直放射パターンと選択的に重畳する、請求項9に記載のフィルムアンテナ。
  11. 前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンにそれぞれ接続される第1の伝送線路及び第2の伝送線路と、
    前記第1の伝送線路及び前記第2の伝送線路を介して前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンにそれぞれ電気的に接続される第1のパッド及び第2のパッドとをさらに含む、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  12. 前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンの周辺に形成されたダミーパターンをさらに含む、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  13. 前記垂直放射パターン、前記水平放射パターン及びダミーパターンは、メッシュパターン構造を含む、請求項12に記載のフィルムアンテナ。
  14. 前記垂直放射パターン及び前記水平放射パターンは、それぞれ銀(Ag)、金(Au)、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、クロム(Cr)、チタン(Ti)、タングステン(W)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、バナジウム(V)、鉄(Fe)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、亜鉛(Zn)、又はこれらの合金で構成される群から選択される少なくとも一つを含む、請求項1に記載のフィルムアンテナ。
  15. 請求項1~14のいずれか一項に記載のフィルムアンテナを含む、ディスプレイ装置。
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