KR101071943B1 - 광대역 다이폴 안테나 - Google Patents

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KR101071943B1
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Abstract

본 발명은, 광대역 다이폴 안테나에 관한 것으로서, 다이폴 안테나에 있어서, 서로 대응되어 형성된 제1 방사 소자와 제2 방사 소자; 및 접지라인과 급전라인이 서로 평행하게 이격되어 형성된 신호라인을 포함하되, 상기 급전라인은 상기 제1 방사소자의 일측 끝단과 전기적으로 연결되고 상기 접지라인은 상기 제2 방사소자의 일측끝단과 전기적으로 연결되며, 상기 신호라인은 상기 제1 방사소자의 일측끝단으로부터 소정 간격이격된 부분의 상부를 소정 간격 이격되어 지나가면서 상기 제1 방사소자의 상부와 상기 신호라인이 겹치는 커플링 영역을 형성되고, 상기 신호라인과 상기 제1 방사소자가 소정 영역의 루프를 형성하는 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나이며, 이와 같은 본 발명에 의하면, 하나의 광대역 다이폴 안테나가 다양한 어플리케이션의 주파수 대역 특성을 가지므로 다양한 어플리케이션의 구현을 위하여 별도의 안테나를 장착할 필요가 없게 된다.
Figure R1020090105316
다이폴 안테나, 광대역, 커플링, 동축케이블.

Description

광대역 다이폴 안테나 {Dipole antenna with ultra wide bandwidth}
본 발명은 광대역 다이폴 안테나에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 다이폴 안테나의 방사소자와 상기 방사소자와 연결되는 신호라인이 소정 영역의 루프를 이루도록 형성되어, 상기 방사소자와 상기 신호라인의 커플링 매칭에 의해 다양한 주파수 대역 특성을 갖는 광대역 다이폴 안테나에 대한 것이다.
휴대용 무선 단말기는 소형화, 다기능화, 경량화 및 저전력화를 목표로 지속적으로 발전되어 왔다. 이러한 휴대용 무선 단말기에 필수적인 요소 중 하나인 안테나 장치는 통화 품질을 결정하는 핵심 부품이다. 현재 휴대용 무선 단말기는 바(Bar)형, 플립(Flip)형, 폴더(Folder)형 등 다양한 형태로 생산되고 있는데, 이러한 다양한 휴대용 무선 단말기에 사용되는 송수신 안테나 장치는 이전에는 외장형 타입의 헬리컬(Helical) 안테나와 휩(Whip) 안테나를 조합한 형태가 주를 이루었다. 이러한 형태의 안테나는 단말기가 신호 대기 상태일 경우나 전파 환경이 양호할 때는 헬리컬 안테나가 단독으로 동작하고, 단말기가 통화 상태일 경우나 전파 환경이 열악한 곳에서 사용자는 휩 안테나를 인출시켜 헬리컬 안테나와 휩 안테나가 모두 동작할 수 있었다.
그러나 단말기 디자인을 중요시하고 소형, 경량화되면서 안테나 장치는 상대적으로 부피가 큰 헬리컬 안테나가 단말기 본체의 외부에 고정된 외장형 안테나 대신에 단말기 내부에 내장이 가능하고 전도성 방사체와 사출물로 구성된 직선편파(Linear polarization) 특성의 메인(main) 안테나 구조로 개발되어 왔으나 외장형 안테나 대비 내장형 안테나의 성능이 저하되는 문제가 발생되고 있으며 이러한 휴대용 무선 단말기는 성능 향상과 원활한 데이터 통신을 위하여 단말기에 내장된 송수신용 메인 안테나와 페이딩 현상을 방지하기 위하여 별도의 다이버시티(Diversity) 안테나를 구비하게 되었으며 이와 같은 다이버시티 안테나는 메인 안테나와 λ/2 이상의 충분한 이격 거리를 두고 평면형 역-에프 안테나(PIFA;Planer Inverted-F Antenna), 굴곡형태의 패턴으로 이루어지는 곡류형 안테나(Meander Antenna), 루프 안테나(Loop Antenna), 역-에프 안테나(Inverted F-Antenna), 와이어형 안테나(Wire Type Antenna) 등 단말기 본체 내부의 좁은 공간에서도 실장이 용이한 안테나로 발전되어 왔다.
휴대용 무선 단말기에 적용되는 통신 기술이 발달함에 따라서 기존 단일 주파수 송수신 기능 외에 듀얼 모드(Dual Mode) 또는 트리플 모드(Triple Mode) 단말기가 출시되고 있으며, CDMA, PCS, WCDMA, GSM, GPS, WIFI, 블루투스, LTE(Long Term Evolution), Winmax 기능과 같이 다양한 어플리케이션이 하나의 단말기에 구현되고 있으며, 단말기 사이즈가 소형화되어서 좁은 공간 안에 많은 안테나가 위치 하게 되어 주파수 대역이 각기 다른 어플리케이션의 다이버시티 안테나들이 적용된 단말기에서는 다이버시티 안테나들의 실장 공간 및 이격 거리 확보가 어려울 뿐만 아니라, 안테나 상호 간섭에 의한 문제점은 더욱 심화되고 있다.
본 발명은 다양한 어플리케이션이 하나의 단말기에 구현되고 단말기 사이즈가 소형화되어서 좁은 공간 안에 많은 안테나를 위치시키기 힘든 문제점을 극복하고자 한다.
나아가서 주파수 대역이 각기 다른 어플리케이션의 안테나들이 적용된 단말기에서 여러 안테나들의 실장 공간 및 이격 거리 확보가 어려운 문제를 해결하며, 또한 각각의 안테나 상호 간섭에 의한 문제점을 해결하고자 한다.
상기 기술적 과제를 달성하고자 본 발명은, 다이폴 안테나에 있어서, 서로 대응되어 형성된 제1 방사 소자와 제2 방사 소자; 및 접지라인과 급전라인이 서로 평행하게 이격되어 형성된 신호라인을 포함하되, 상기 급전라인은 상기 제1 방사소자의 일측 끝단과 전기적으로 연결되고 상기 접지라인은 상기 제2 방사소자의 일측끝단과 전기적으로 연결되며, 상기 신호라인은 상기 제1 방사소자의 일측끝단으로부터 소정 간격이격된 부분의 상부를 소정 간격 이격되어 지나가면서 상기 제1 방 사소자의 상부와 상기 신호라인이 겹치는 커플링 영역을 형성되고, 상기 신호라인과 상기 제1 방사소자가 소정 영역의 루프를 형성하는 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나이다.
바람직하게는 상기 제1 방사소자의 하부에 소정 간격 이격되어 상기 제1 방사소자에 대응되어 형성된 제3 방사소자; 및 상기 제2 방사소자의 하부에 소정 간격 이격되어 상기 제3 방사소자에 대응되어 형성된 제4 방사소자를 더 포함하며, 상기 커플링 영역은 상기 제1 방사소자, 제3 방사소자 및 신호라인이 겹치는 영역이 될 수 있다.
보다 바람직하게는 상기 제1 방사소자와 상기 제3 방사소자는 서로 대칭되어 형성되고, 상기 제2 방사소자와 상기 제4 방사소자는 서로 대칭되어 형성될 수 있다.
여기서 상기 신호라인은 상기 제1 방사소자의 타측 끝단의 상부를 지나가도록 형성될 수 있다.
나아가서 상기 제1 방사소자 및 상기 제3 방사소자 사이와 상기 제2 방사소자 및 상기 제4 방사소사 사이는 유전체층이 형성될 수 있다.
여기서 유전체층은 유전체 블록으로서 상기 제1 방사소자 및 제2 방사소자는 유전체 블록의 상부에 형성되고, 상기 제3 방사소자 및 제4 방사소자는 유전체 블록의 하부에 형성될 수 있다.
또는 상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 PCB 기판의 상부에 형성되고, 상기 제3 방사소자와 상기 제4 방사소자는 상기 PCB 기판의 하부에 형성될 수 도 있다.
여기서 상기 신호라인은 동축케이블이 될 수 있다.
바람직하게는 상기 신호라인은, PCB 기판에 상기 급전라인과 접지라인이 마이크로스트립 라인으로 형성되거나 또는 상기 신호라인은, FPCB 기판에 상기 급전라인과 접지라인이 마이크로스트립 라인으로 형성될 수도 있다.
바람직하게는 상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 일직선 상에 서로 이격되어 형성될 수 있다.
또한 상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 서로 이격되어 V형으로 형성될 수도 있으며, 상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 서로 타측 끝단이 연결된 폴디드(folded)형으로 형성될 수도 있다.
이와 같은 본 발명에 따르면, 하나의 광대역 다이폴 안테나가 다양한 어플리케이션의 주파수 대역 특성을 가지므로 다양한 어플리케이션의 구현을 위하여 별도의 안테나를 장착할 필요가 없게 된다.
나아가서 하나의 안테나로 다양한 어플리케이션의 구현이 가능하므로 단말기의 소형화에 이바지하고 안테나 설계 디자인의 제한이 적어지며, 또한 다양한 안테나의 장착에 따른 안테나간의 간섭 문제를 해결할 수 있다.
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 설명하기 위하여 이하에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하고 이를 참조하여 살펴본다.
본 발명은 광대역 다이폴 안테나로서 다이폴 안테나의 방사소자와 상기 방사소자와 연결되는 신호라인이 소정 영역의 루프를 이루도록 형성되어, 상기 방사소자와 상기 신호라인의 커플링 매칭에 의해 다양한 주파수 대역 특성을 갖는 광대역 다이폴 안테나에 대한 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나의 실시예에 대한 평면도를 나타낸다.
도 1의 실시예에서는 신호라인으로 동축케이블을 사용하였는데, 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나는, 다이폴 안테나(100)의 제1 방사 소자(110)와 제2 방사 소자(120)가 서로 대응되어 형성된다. 또한 통신 회로와 연결된 동축케이블(coaxial cable)(200)의 급전라인(210)은 제1 방사소자(110)의 일측 끝단과 전기적으로 연결되고 동축케이블(200)의 접지라인(220)은 제2 방사소자(120)의 일측 끝단과 전기적으로 연결된다.
다이폴 안테나(100)와 전기적으로 연결된 동축케이블(200)은 제1 방사소자(110)의 일측으로부터 소정 간격이격된 부분의 상부를 소정 간격 이격되어 지나가면서 제1 방사소자(110)의 일부분과 동축케이블(200)의 일부분이 겹치며 이로 인해 동축케이블(200)과 제1 방사소자(110)가 소정 영역의 루프(A)를 형성한다. 여기서 제1 방사소자(110)의 상부와 동축케이블(200)이 겹치는 커플링 영역(250a)이 형 성되며, 커플링 영역(250a) 상의 동축케이블(200)의 피복이 제거되어 동축케이블(200)의 접지라인(220)의 일부가 외부로 드러나게 된다.
도 1의 실시예에서는 피복이 입혀진 동축케이블을 이용하였지만 피복이 입혀지지 않은 동축케이블을 이용할 수도 있고, 또한 커플링 매칭 효과에 따라 커플링 영역(250a) 상의 동축케이블(200)의 피복을 제거하지 않아도 된다. 나아가서 도 1에서는 커플링 영역(250a) 상의 동축케이블(200)의 피복이 전부 제거되어 있으나 제1 방사소자(110)의 상부와 겹치는 부분의 동축케이블(200)의 피복이 제거될 수도 있다.
도 2는 상기 도 1의 실시예에 대한 단면도를 나타낸다.
도 2에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 다이폴 안테나(100)의 제1 방사소자(110)와 제2 방사소자(120)를 PCB 기판(170) 상에 형성시켰으며, 동축케이블(200)의 급전라인(210)이 제1 방사소자(110)와 전기적으로 연결되고 접지라인(220)이 제2 방사소자(120)와 전기적으로 연결된다. 또한 동축케이블(200)이 제1 방사소자(110)의 타측의 끝단 부분의 상부를 지나가면서 제1 방사소자(110)의 일부분과 동축케이블(200)의 일부분이 겹치게 되는커플링 영역(250a)이 형성되는데, 커플링 영역(250a)의 동축케이블(200)의 피복이 제거되어 드러난 접지라인(220)이 제1 방사소자(110)의 상부로부터 소정 간격(D) 이격되어 접지라인과 제1 방사소자(110)가 접촉되지 않도록 한다.
도 3은 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나의 다른 실시예에 대한 평면도를 나타낸다.
도 3에 도시된 실시예도 도 1에 도시된 실시예와 유사하게 다이폴 안테나(100)의 제1 방사 소자(110)와 제2 방사 소자(120)가 서로 대응되어 형성되고, 통신 회로와 연결된 동축케이블(coaxial cable)(200)의 급전라인(210)은 제1 방사소자(110)의 일측 끝단과 전기적으로 연결되고 동축케이블(200)의 접지라인(220)은 제2 방사소자(120)의 일측 끝단과 전기적으로 연결된다.
도 3의 실시예에서는 다이폴 안테나(100)와 전기적으로 연결된 동축케이블(200)이 제1 방사소자(110)의 타측의 끝단 부분의 상부를 지나가면서 제1 방사소자(110)의 일부분과 동축케이블(200)의 일부분이 겹치게 되며, 이로 인해 동축케이블(200)과 제1 방사소자(110)가 상기 도 1의 실시예에서의 루프(A) 영역보다 더 넓은 소정 영역의 루프(B)를 형성한다.
여기서 제1 방사소자(110)의 상부와 동축케이블(200)이 겹치는 부분의 사이에는 제1 방사소자(110)와 동축케이블(200)의 접지라인(220)이 접촉되지 않도록 절연체(270)가 삽입되며, 제1 방사소자(110)의 상부와 동축케이블(200)이 겹치는 부분은 커플링 영역(250b)이 형성되며, 커플링 영역(250b) 상의 동축케이블(200)의 피복이 제거되어 동축케이블(200)의 접지라인(220)의 일부가 외부로 드러나게 된다.
도 4는 상기 도 2의 실시예에 대한 단면도를 나타낸다.
도 4의 실시예에서는 PCB 기판(170) 상의 상부에 제1 방사소자(110)와 제2 방사소자(120)가 형성되고, 하부에 제1 방사소자(110)에 대응되어 제3 방사소자(150)와 제2 방사소자(120)에 대응되어 제4 방사소자(160)가 형성된다. 여기서 PCB 기판(170)은 제1 방사소자(110)와 제3 방사소자(150)의 사이에서와 제2 방사소자(120)와 제4 방사소자(160)의 사이에서 유전체로 역할하게 된다.
또한 동축케이블(200)이 제1 방사소자(110)와 소정 영역의 루프를 형성하면서 제1 방사소자(110)의 타측의 끝단 부분의 상부를 지나가면서 제1 방사소자(110), 제3 방사소자(150) 및 동축케이블(200) 간에 커플링 매칭이 발생되는 커플링 영역(250b)이 형성되고, 커플링 영역(250b)의 동축케이블(200)은 피복이 제거되어 드러난 접지라인(220)과 제1 방사소자(110)가 서로 접촉되지 않도록 그 사이에 절연층(270)이 삽입된다.
상기 도 1 내지 도 4의 실시예에서는 제1 방사소자(110)와 제2 방사소자(120)가 일직선상에서 서로 이격되어 형성되어 있으며 모두 직사각형 패턴을 가지고 있으나 이에 국한되지 다양한 형상의 마이크로스트립 선로 형태로 형성될 수 있으며, 또한 상기 도 3 및 도 4의 실시예에서는 제1 방사소자(110)와 제3 방사소자(150)가 서로 대칭을 이루고, 제2 방사소자(120)와 제4 방사소자(160)가 서로 대칭을 이루도록 형성되어 있으나 이들 방사소자들은 비대칭으로 형성될 수도 있다. 나아가서 제1 방사소자와 신호라인에 의해 형성되는 루프는 사각형뿐만아니라 반원형이나 반타원형 등 다양한 형태로 형성될 수도 있다.
도 5는 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나의 또 다른 실시예에 대한 평면도를 나타낸다.
도 5의 실시예에서는 신호라인으로 FPCB상에 상부에 급전라인을 형성하고 하부에 접지라인을 형성시켰는데, PCB가 이용될 수도 있다.
다이폴 안테나(100)의 제1 방사 소자(110)와 제2 방사 소자(120)가 서로 대응되어 형성되고, 통신 회로와 연결된 신호라인(200a)의 급전라인(210a)은 제1 방사소자(110)의 일측 끝단과 전기적으로 연결되고 신호라인(200a)의 접지라인(220a)은 제2 방사소자(120)의 일측 끝단과 전기적으로 연결된다.
다이폴 안테나(100)와 전기적으로 연결된 신호라인(200a)이 제1 방사소자(110)의 일측의 끝단 부분의 상부를 지나가면서 제1 방사소자(110)의 일부분과 신호라인(200a)의 일부분이 겹치게 되며, 이로 인해 신호라인(200a)과 제1 방사소자(110)가 소정 영역의 루프(C)를 형성한다.
여기서 제1 방사소자(110), 제3 방사소자(150) 및 신호라인(200a) 상호간에 커플링 매칭이 발생되는 커플링 영역(250c)이 형성된다.
도 6은 상기 도 5의 실시예에 대한 단면도를 나타낸다.
도 6의 실시예에서는 상기 도 4의 실시예와 유사하게 PCB 기판(170) 상의 상부에 제1 방사소자(110)와 제2 방사소자(120)가 형성되고, 하부에 제1 방사소자(110)에 대응되어 제3 방사소자(150)와 제2 방사소자(120)에 대응되어 제4 방사소자(160)가 형성된다. 여기서 PCB 기판(170)은 제1 방사소자(110)와 제3 방사소자(150)의 사이에서와 제2 방사소자(120)와 제4 방사소자(160)의 사이에서 유전체로 역할하게 된다.
신호라인(200a)으로 FPCB(230a)상에 상부에 급전라인(210a)을 형성하고 하부에 접지라인(210a)을 형성시켰으나 급전라인을 상부에 형성시키고 접지라인을 하부에 형성시킬 수도 있다.
여기서 신호라인(200a)이 제1 방사소자(110)와 소정 영역의 루프를 형성하면서 제1 방사소자(110)의 일측의 끝단 부분의 상부를 지나가면서 제1 방사소자(110), 제3 방사소자(150) 및 신호라인(200a) 간에 커플링 매칭이 발생되는 커플링 영역(250c)이 형성되고, 커플링 영역(250c)에서 신호라인(200a)의 접지라인(220a)과 제1 방사소자(110)가 서로 접촉되지 않도록 그 사이에 절연층(270)이 삽입된다.
나아가서 상기 실시예들에서는 PCB 기판 상에 제1 방사소자, 제2 방사소자, 제3 방사소자 및 제4 방사소자를 형성시켰으나, PCB 기판 대신에 유전체 블록 상의 상부에 제1 방사소자와 제2 방사소자를 인쇄나 도금으로 형성시키고 상기 유전체 블록 상의 하부에 제3 방사소자와 제4 방사소자를 인쇄나 도금으로 형성시킬 수도 있다.
또한 상기 실시예들에서는 제1 방사소자와 제2 방사소자가 일직선상에 서로 이격되어 형성되는 T자형 다이폴 안테나이지만, 이에 국한되지 않고 제1 방사소자와 제2 방사소자가 서로 이격되어 V자형으로 형성되는 다이폴 안테나가 될 수도 있으며, 제1 방사소자와 제2 방사소자의 타측 끝단이 서로 연결된 폴디드(folded) 형태의 다이폴 안테나가 적용될 수도 있다.
도 7는 본 발명에 따른 상기 도 3 및 도 4의 실시예의 광대역 다이폴 안테나의 안테나 방사 특성을 실험한 결과를 나타낸다.
도 7에서 보는 바와 같이 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나는 다양한 주파수 대역에서 방사 효율, 평균 게인(average gain) 및 피크 게인(peak gain) 등이 훌륭하게 나타나 본 발명에 따른 다이폴 안테나가 다양한 주파수 대역 특성을 갖는 광대역 안테나임을 알 수 있다.
도 8은 본 발명에 따른 상기 도 3 및 도 4의 실시예의 광대역 다이폴 안테나의 VSWR 그래프를 나타낸다.
도 8에서 보는 바와 같이 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나는 700MHz 대역부터 2GHz 대역까지 넓은 주파수 대역 특성을 가지므로 안테나의 대역폭이 크고 정재파비가 낮아 다양한 어플리케이션의 안테나로 적용이 가능하다.
이와 같이 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나는, CDMA, PCS, WCDMA, GSM, GPS, WIFI, 블루투스, LTE(Long Term Evolution), Winmax 등 다양한 어플리케이션의 주파수 대역 특성을 가지므로 각각의 어플리케이션의 이용하기 위한 각각의 별도 안테나 장착이 필요없게 되며, 나아가서 단말기의 소형화에 이바지하고 안테나 설계 디자인의 제한이 적어지며, 또한 다양한 안테나의 장착에 따른 안테나간의 간섭 문제를 해결할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서 본 발명에 기재된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상이 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의해서 해석되어야하 며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나의 실시예에 대한 평면도를 나타내며,
도 2는 상기 도 1의 본 발명에 따른 실시예에 대한 단면도를 나타내며,
도 3은 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나의 다른 실시예에 대한 평면도를 나타내며,
도 4는 상기 도 3의 본 발명에 따른 실시예에 대한 단면도를 나타내며,
도 5는 본 발명에 따른 광대역 다이폴 안테나의 또 다른 실시예에 대한 평면도를 나타내며,
도 6은 상기 도 5의 본 발명에 따른 실시예에 대한 단면도를 나타내며,
도 7은 본 발명에 따른 상기 도 3 및 도 4의 실시예의 광대역 다이폴 안테나의 안테나 방사 특성을 실험한 결과를 나타내며,
도 8은 본 발명에 따른 상기 도 3 및 도 4의 실시예의 광대역 다이폴 안테나의 VSWR 그래프를 나타낸다.
<도면의 주요부호에 대한 설명>
100 : 다이폴 안테나, 110 : 제1 방사소자,
120 : 제2 방사소자, 150 : 제3 방사소자,
160 : 제4 방사소자, 170 : PCB 기판,
200 : 동축케이블, 200a : 신호라인,
210, 210a : 급전라인, 220, 220a : 접지라인,
230 : 케이블 피복, 230a : FPCB,
250a, 250b, 250c : 커플링 영역, 270 : 절연층.

Claims (13)

  1. 다이폴 안테나에 있어서,
    서로 일측 끝단을 기준으로 대칭되어 형성된 제1 방사 소자와 제2 방사 소자; 및
    접지라인과 급전라인이 서로 평행하게 이격되어 형성된 신호라인을 포함하며,
    상기 급전라인은 상기 제1 방사소자의 일측 끝단과 전기적으로 연결되고 상기 접지라인은 상기 제2 방사소자의 일측 끝단과 전기적으로 연결되며,
    상기 신호라인과 상기 제1 방사소자에 의해 소정 영역의 루프가 형성되도록 상기 신호라인이 상기 제1 방사소자의 일측 끝단으로부터 소정 간격 이격된 부분의 상부를 지나가며,
    상기 신호라인이 상기 제1 방사소자의 상부를 지나가는 부분에서 상기 신호라인과 상기 제1 방사소자 간의 커플링 영역이 형성되는 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자의 하부에 소정 간격 이격되어 상기 제1 방사소자에 대응되어 형성된 제3 방사소자; 및
    상기 제2 방사소자의 하부에 소정 간격 이격되어 상기 제3 방사소자에 대응되어 형성된 제4 방사소자를 더 포함하며,
    상기 커플링 영역은 상기 제1 방사소자, 제3 방사소자 및 신호라인이 겹치는 영역인 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자와 상기 제3 방사소자는 서로 대칭되어 형성되고,
    상기 제2 방사소자와 상기 제4 방사소자는 서로 대칭되어 형성되는 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  4. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 신호라인은 상기 제1 방사소자의 타측 끝단의 상부를 지나는 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  5. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자 및 상기 제3 방사소자 사이와 상기 제2 방사소자 및 상기 제4 방사소사 사이는 유전층이 형성된 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  6. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자 및 제2 방사소자는 유전체 블록의 상부에 형성되고, 상기 제3 방사소자 및 제4 방사소자는 유전체 블록의 하부에 형성된 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  7. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 PCB 기판의 상부에 형성되고, 상기 제3 방사소자와 상기 제4 방사소자는 상기 PCB 기판의 하부에 형성된 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  8. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 신호라인은 동축케이블인 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  9. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 신호라인은, PCB 기판에 상기 급전라인과 접지라인이 마이크로스트립 라인으로 형성된 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  10. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 신호라인은, FPCB 기판에 상기 급전라인과 접지라인이 마이크로스트립 라인으로 형성된 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  11. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 일직선 상에 서로 이격되어 형성되는 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  12. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 서로 이격되어 V형으로 형성된 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
  13. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 방사소자와 상기 제2 방사소자는 서로 타측 끝단이 연결된 폴디드(folded)형으로 형성된 것을 특징으로 하는 광대역 다이폴 안테나.
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