KR20060055423A - 2중-피드, 다중-대역, 평면 안테나 - Google Patents

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Abstract

3-대역, 2-안테나 조립체는, 접지면 소자로부터 이격되고, 그 접지면 소자에 대체로 평행하게 연장되는 방사/수신 소자를 갖는 평면 역-F형 안테나(PIFA)를 포함한다. 역-F형 안테나(IFA)의 평면인 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자와 접지면 소자 사이에 존재하는 개방 공간 내에 위치된다. IFA의 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자에 수직으로 연장되거나 또는 평행하게 연장된다. PIFA의 방사/수신 소자는, PIFA의 2중 공진 주파수(AMPS/PCS 또는 GSM/DCS)를 제공하는데 영향을 끼치는 1개 또는 그 이상의 개방 슬롯 구성을 포함한다. IFA의 방사/수신 소자는 넌-셀룰러 주파수 대역(ISM, GSM 또는 GPS)에서 동작한다.
평면 역-F형 안테나, 역-F형 안테나, 방사/수신 소자, 접지면 소자, 개방 슬롯, 셀룰러, 넌-셀룰러

Description

2중-피드, 다중-대역, 평면 안테나{DUAL FEED MULTI-BAND PLANAR ANTENNA}
본 발명은 안테나에 관한 것으로, 보다 상세하게는 핸드헬드 또는 휴대 무선 통신 장치 또는 핸드셋 내에서 사용되기 위한 안테나에 관한 것이다.
최신 셀룰러 통신 시스템은 일반적으로 다중-대역 및 다중-시스템 특성 양쪽 모두를 제공하는 핸드셋을 필요로 한다. 즉, AMPS(Advanced Mobile Phone Service), PCS(Personal Communications Service), GSM(Global System For Mobile Communication), DCS(Distributed Communications System) 및 ISM(Industrial Scientific Medical)과 같은 셀룰러 응용에서 사용될 수 있고, 또한 GPS(Global Positioning System) 및 BT(Bluetooth)(BT는 이종의(disparate) 개인용 컴퓨터와 핸드헬드 개인용 컴퓨터 장치 사이에 데이터 동기를 표준화하는 개방 명세에 대한 코드명임)와 같은 넌-셀룰러(non-cellular) 응용에서 사용될 수도 있는 다목적 셀룰러 핸드셋에 대한 필요성이 증대되고 있다.
셀룰러 통신 기술에서의 현재의 진보는 또한 셀룰러 핸드셋 내부에 있는 안테나를 제공하여, 그에 따라 무선 통신 장치에 내장된 이러한 안테나에 의해 제공 되는 고유의 이점을 이용하는데 중점을 둔다.
본 발명에 의해 제공되는 구조 및 배치는 평면 역-F형 안테나(Planar Inverted-F Antenna)(PIFA)를 포함한다.
PIFA는 콤팩트, 저 프로파일, 마이크로스트립 안테나이고, 안테나의 측면이 아래로 향하는 문자 F를 닮았기 때문에 역-F형 안테나로 지칭된다. 본 명세서에서 참조로서 포함된 미국특허공보 제6,072,434호, 제6,218,991호 및 제6,222,496호는 PIFA의 예시이다.
다중-대역 PIFA는 이동 무선 통신 산업에서 중요하다. 다중-대역 PIFA에 있어서, 단일 안테나 피드를 제공하는 것 또는 다수의 안테나 피드를 제공하는 것 사이의 선택은 시스템 요건에 좌우된다. 그러나, 안테나 설계의 관점으로부터, 단일 안테나 피드를 제공하는 것 또는 다수의 안테나 피드를 제공하는 것 사이의 선택은 양쪽 모두 장점과 단점을 갖는다.
단일 안테나 피드에 있어서, 다수의 공진 주파수에서 요구되는 대역폭을 제공하는 다중-대역 PIFA는 일반적으로 안테나 설계 복잡도를 야기한다.
한편, 다수의 안테나 피드를 갖는 다중-대역 PIFA는 안테나 설계 복잡도를 감소시키는데 이바지하는데, 그 이유는 각각 분리된 피드를 갖는 복수의 개별적인 방사/수신 소자의 설계가 보다 덜 어렵기 때문이다. 그러나, 다수의 안테나 피드는 다중-대역 PIFA의 개별적인 방사/수신 소자 사이의 상호 커플링(mutual coupling)의 문제점에 부닥친다. 또한, 다수의 안테나 피드 포트를 갖는 다중-대역 PIFA가 PIFA의 다양한 공진 대역 사이의 불충분한 격리(poor isolation) 및 상호 커플링으 로 인해 손상된 성능을 가질 수도 있다는 것이 염려된다.
그러므로, 다수의 피드를 갖는 다중-대역 PIFA에 의해 제공되는 감소된 설계 복잡도에도 불구하고, 이러한 PIFA는 대개 상호 커플링 문제점으로 인해 실용적인 응용에 선택되지 못하였다. 이 때문에, 다중-대역 PIFA와 같은 것의 개별적인 방사/수신 소자 사이의 상호 커플링을 감소시키는 기술이 중요하다.
2중-피드, 2중-대역 PIFA에 관한 과거의 리서치는 셀룰러 응용에 PIFA를 최적화시키는데 중점을 두었다. 그러나, 대부분의 종래기술에 따른 2중-피드, 2중-대역 PIFA는 단지 약 15dB의 절연을 제시한다.
또한, 2중-피드, 2중-대역 PIFA에 의해 제공되는 절연 향상은 안테나의 다수의 방사/수신 소자 사이의 물리적인 분리를 증가시킴으로써 실현되었다. 그러나, 이러한 선택사양은 PIFA에 의해 점유되는 전체 물리 부피가 작다는 바람직한 요건에 모순된다.
따라서, 본 발명이 속하는 기술분야에서 다중-대역 PIFA의 전체 부피 및/또는 선형 치수를 증가시키지 않고도, 향상된 절연의 바람직한 목적을 달성하는 기술이 요구된다.
셀룰러 또는 이동 통신용 2중-피드, 2중-대역 PIFA의 설계 및 응용은 다음의 출판물에서 다루어지고, 여기서 이들 출판물은 일반적으로 AMPS/PCS 또는 GSM/DCS 대역과 같은 셀룰러 대역을 위한 PIFA의 설계를 다룬다.
[1] Z. D. Liu, P. S. Hall 및 D. Wake, "Dual-Frequency Planar Inverted-F Antenna", IEEE Trans. Antennas and Propagation Vol. AP-45, No. Ⅰ 0, pp. 1451-1458, October 1997.
[2] C. B. Rowell 및 R. D. Murch, "A Compact PIFA Suitable for Dual-frequency 900/1800 - ㎒ Operation", IEEE Trans. Antennas and Propagation Vol. AP-46, No. 10, pp. 596-598, April 1998.
[3] P. Kabacik 및 A. A. Kucharski, "Optimizing the radiatioin Pattern Of Dual Frequency Inverted F Planar antennas", JINA conference, pp. 655-658, 1998.
[4] P. Song, P. S. Hall, H. Ghafouri-Shiraz 및 D. Wake, "Triple-Band Planar Inverted F Antenna", IEEE-APS Symposium, 1999, Orlando, pp. 908-911.
인용된 참조문헌 [1]은 GSM/DCS 대역 PIFA의 2개의 피드 포트 사이에 달성가능한 절연을 논의한다. 상세하게는, [1]에서 보고된 바와 같이 2개의 포트 사이의 절연은 약 15dB이다. PIFA의 전체 부피가 유지되는 동안, 안테나 포트 중 하나에서의 이득을 희생시켜 소정의 절연 향상이 달성된다.
이와 달리, 본 발명은 개별적인 안테나 포트에서의 이득을 저하시키지 않고도 본 발명에 따라 구성 및 배치된 2-안테나 조립체의 2개의 피드 포트 사이의 절연을 향상시킨다(18-19dB). 또한, 본 발명은 다중-대역 안테나 구조에 의해 점유되는 전체 물리 부피를 증가시키지 않는다.
2개 및 3개의 피드 포트를 갖는 GSM/DCS/ISM 3-대역 PIFA의 설계는 인용된 참조문헌 [4]에 개시되어 있다. 이 참조문헌에 있어서, 다수의 안테나는 각각 모든 방사 소자가 접지면에 평행한 단일 표면 상에 위치하는 PIFA 타입이다. 이하에서 설명되는 종래기술에 따른 도1 내지 도3은 이러한 타입의 배치를 도시한다.
본 발명의 일실시예에 있어서, 다중-대역, 2-안테나 조립체 또는 모듈은 직교 방위로 위치되는 방사 소자를 갖는 역-F형 안테나(IFA)와 PIFA의 결합을 제공한다.
IFA는 또한 개방 단부를 갖는 분로-구동(shunt-driven) 역-L형 안테나 전송 라인으로서 알려져 있다. 즉, IFA는 안테나의 입력 임피던스에 관한 제어 정도(degree of control)를 획득하기 위해 안테나의 수평 와이어를 따라 입력을 자유로이 탭하는 역-L형 안테나의 변형이다.
도1은 다수의 피드를 갖는 종래기술에 따른 다중-대역 PIFA(10)의 상면도이다. 도2는 도1의 선 2-2에 따라 취해진 PIFA(10)의 단면도이고, 도3은 도1의 선 3-3에 따라 취해진 PIFA(10)의 단면도이다. 다중-대역 PIFA(10)는 2개의 분리된 피드를 포함하는데, 2개의 주파수 대역일 경우 각각에 대해 하나의 피드를 제공한다.
PIFA(10)는 2개의 분리된 주파수 대역에서 공진하는 방사/수신 소자(11 및 12)를 포함한다. 방사/수신 소자(11 및 12)는 공통 평면을 점유하고, 이들은 접지면 소자(13)의 상부에, 그 접지면 소자(13)에 대체로 평행하게 위치결정된다. L형 슬롯(14)은 2개의 방사/수신 소자(11 및 12) 사이에 물리적인 분리 및 전기적인 분리를 제공한다.
제1 홀(15)이 상대적으로 넓은 면적의 방사/수신 소자(11) 내에 제공되고, 그 홀(15)을 통하여 도전성 피드 핀(16)이 삽입된다. 피드 핀(16)은 무선 주파수(RF) 전력을 방사/수신 소자(11)로 공급하는데 사용된다. 피드 핀(16)은 접지면 소 자(13) 내에 제공되는 홀을 피드 핀(16)이 관통하는 위치에서 접지면 소자(13)로부터 전기적으로 절연된다.
제2 홀(17)이 방사/수신 소자(11) 내에 제공된다. 그 홀(17)을 통하여, 또한 접지면 소자(13) 내에 제공되는 홀을 통하여 방사/수신 소자(11)와 접지면 소자(13) 사이에 단락 회로로서 기능하는 도전성 포스트(18)가 삽입된다. 포스트(18)는 피드 핀(16)에 대체로 평행하게 연장된다.
상대적으로 보다 큰 치수의 길이(L1) 및 폭(W1)을 갖는 방사/수신 소자(11)는 다중-대역 PIFA(10)의 하위 주파수 대역에서 공진한다.
방사/수신 소자(11)의 임피던스 정합은 피드 핀(16)의 직경, 단락 포스트(18)의 직경 및 피드 핀(16)과 단락 포스트(18)를 분리하는 거리에 의해 결정된다.
상대적으로 보다 작은 치수의 길이(L2) 및 폭(W2)을 갖는 방사/수신 소자(12)는 다중-대역 PIFA(10)의 상위 주파수 대역에서 공진한다.
제1 홀(19)이 방사/수신 소자(12) 내에 제공된다. 그 홀(19)을 통하여 도전성 피드 핀(20)이 삽입되고, RF 전력을 방사/수신 소자(12)로 공급하는데 사용된다. 피드 핀(20)은 접지면 소자(13) 내에 제공되는 홀을 피드 핀(20)이 관통하는 위치에서 접지면 소자(13)로부터 전기적으로 절연된다.
제2 홀(21)이 방사/수신 소자(12) 내에 제공되고, 그 홀(21)을 관통하는 도전성 포스트(22)는 방사/수신 소자(12)와 접지면 소자(13) 사이에 단락 회로를 제공한다. 포스트(22)는 피드 핀(20)에 대체로 평행하게 연장된다.
방사/수신 소자(12)의 임피던스 정합은 피드 핀(20)의 직경, 단락 포스트 (22)의 직경 및 단락 포스트(22)로부터 피드 핀(20)을 분리하는 거리에 의해 결정된다.
도1 내지 도3에 도시된 다중-대역 PIFA(10)는 다수의 단점을 제공한다. 예를 들어, 2개의 주파수 대역 사이의 적절한 격리는 2개의 방사/수신 소자(11 및 12) 사이에 상대적으로 큰 물리적인 분리가 제공되는 것을 필요로 하고, 그에 따라 L형 슬롯(14)에 대해 상대적으로 큰 폭을 필요로 한다.
또한, PIFA(10)의 2개의 공진 주파수 대역 사이에 존재하는 주파수-간격에서 이루어질 수도 있는 소정의 변경은 2개의 방사 소자(11 및 12)의 선형 치수(L 및 W)에서의 변경을 수반한다.
인용된 참조문헌 [1](Z. D. Liu, P.S. Hall 및 D. Wake, "Dual Frequency Planar Inverted-F Antenna", IEEE Trans. Antennas and Propagation, Vol. AP-45, No. 10, pp. 1451-1548, Oct. 1997)은 PIFA(10)와 구조적으로 유사하게 배치되는 분리된 피드를 갖는 다중-대역 PIFA를 개시한다.
인용된 참조문헌 [3](P. Kabacik 및 A. A. Kuchaski, "Optimizing the Radiation Pattern of Dual Frequency Inverted-F Planar Antennas", JINA Conference, pp. 655-658, 1998(이하, Kabacik으로 언급됨))도 또한 PIFA(10)와 유사한 분리된 피드를 갖는 다중-대역 PIFA를 개시한다. 그러나, Kabacik에서는, PIFA(10)에서와 같이 2개의 방사/수신 소자를 분리하는 L형 슬롯을 제공하는 대신에, Kabacik 등에 의해 환형 슬롯이 제안되었다.
2중-피드, 다중-대역 PIFA 내의 상호 커플링에 대한 문제점은 시스템 응용에 서 이러한 안테나의 사용에 대한 다수의 엄격한 제약 또는 결점이다. 방사/수신 소자 사이의 분리 거리를 증가시킴으로써, 다중-대역 PIFA의 다수의 방사/수신 소자 사이의 절연을 향상시키는 것이 가능하다. 내부 셀룰러 안테나의 물리적인 크기를 감소시키는데 중점을 두면, 방사/수신 소자 사이에 증가된 물리적인 분리를 제공하는 것에 의지하는 것은 실용적인 해결책이 아니다.
본 발명은 2-안테나 조립체를 제공하는데, 그 중 하나의 안테나는 PIFA이다. 2-안테나 조립체의 제2 안테나는 PIFA에 의해 점유되는 물리 부피 내에 포함되어, 본 발명에 따른 2-안테나 조립체에 의해 점유되는 전체 물리 부피는 PIFA의 물리적인 부피와 같게 된다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제2 안테나의 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자와 접지면 소자 사이에 장착되고, 제2 안테나의 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자의 평면 및 접지면 소자의 평면 양쪽 모두에 수직인 평면으로 연장된다.
본 발명의 다른 실시예에 있어서, 제2 안테나의 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자와 접지면 소자 사이에 장착되고, 제2 안테나의 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자의 평면 및 접지면 소자의 평면 양쪽 모두에 평행한 평면으로 연장된다.
본 발명은 PIFA의 물리 부피를 유지하고, 또한 2-안테나 PIFA/IFA 조립체의 방사/수신 소자 사이의 상호 커플링을 최소화하는 구성 및 배치를 갖는 결합된 PIFA/IFA 2-안테나 조립체를 제공한다.
본 발명에 따르면, 2-안테나 조립체의 PIFA 부분은 셀룰러 주파수 대역에서의 2중 공진(즉, AMPS/PCS 공진 또는 GSM/DCS 공진)을 위해 설계된다.
PIFA는, PIFA의 방사/수신 소자의 평면이 평탄한 또는 평면인 접지면 소자에 평행하여, 그에 따라 PIFA의 방사/수신 소자와 접지면 소자 사이에 물리적인 공간을 제공하도록 구성 및 배치된다.
본 발명에 따르면, 2-안테나 조립체의 제2 안테나 부분(IFA 부분)은 넌-셀룰러 응용(즉, ISM 또는 GSM)을 위한 주파수 대역에서 동작하고, 제2 안테나 부분은 PIFA의 접지면 소자와 방사/수신 소자 사이에 존재하는 공간 내에 제2 안테나의 방사/수신 소자가 위치되도록 구성 및 배치된다.
본 발명의 일실시예에 있어서, 제2 안테나의 방사/수신 소자의 평면은 PIFA의 방사/수신 소자의 평면에 대체로 평행하게 연장된다.
본 발명의 다른 실시예에 있어서, 제2 안테나의 방사/수신 소자의 평면은 PIFA의 방사/수신 소자의 평면에 대체로 수직으로 연장된다.
PIFA에 의해 점유되는 부피 내에 3-대역, 2-안테나 조립체를 제공하기 위해, 본 발명의 일실시예에 있어서, IFA의 수직방향 방사/수신 소자는 대체로 PIFA의 평면인 방사/수신 소자의 방사(radiating) 또는 비단락(non-shorted) 엣지의 하부에 배치된다. 이로 인해, PIFA의 평면인 방사/수신 소자 및 IFA의 평면인 방사/수신 소자가 직교 배치된다.
2개의 평면인 방사/수신 소자의 직교 방위는 별문제로 하고, PIFA의 방사/수신 소자 내의 슬롯 윤곽이 또한 PIFA 및 IFA에 개별적으로 제공되는 2개의 피드 포트 사이의 절연을 향상시킨다.
본 발명의 다른 실시예에 있어서, 전술된 IFA의 수직방향 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자의 무방사(non-radiating) 또는 단락(shorted) 엣지 하부에 배치된다. 이 배치로 인해, 또한 IFA 및 PIFA의 평면인 방사/수신 소자가 직교 배치되고, 이 직교 방위는 또한 PIFA의 피드 포트와 IFA의 피드 포트 사이에 절연을 제공한다.
또한, 전술된 구성 및 배치 중 어느 쪽도 PIFA의 방사/수신 소자 사이에 증가된 물리적인 분리가 제공되는 것을 필요로 하지 않는다.
본 발명은, 2-안테나 조립체의 다수의 피드 포트 사이에 - 18dB와 같은 향상된 절연, 적절한 대역폭 및 양호한 이득을 갖는 2중-피드, 3-대역(AMPS/PCS/ISM 대역 또는 GSM/DCS/ISM 대역), 2-안테나 조립체를 제공한다.
본 발명은 2-안테나 조립체의 다수의 피드 포트 사이에 - 18dB보다 양호한 향상된 절연, 적절한 대역폭 및 양호한 이득을 갖는 2중-피드, 3-대역(AMPS/PCS/GPS 대역), 2-안테나 조립체를 제공한다.
본 발명에 따르면, IFA가 필요로 하는 물리 부피는 PIFA가 필요로 하는 부피 내에 물리적으로 배치된다. 이 배치에 있어서, IFA의 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자의 하부에 위치되고, IFA의 방사/수신 소자는 PIFA의 방사/수신 소자에 평행하거나 또는 수직일 수도 있다.
IFA의 방사/수신 소자가 PIFA의 방사/수신 소자의 하부에 있고, 그 방사/수신 소자에 평행하면 향상된 절연의 이점이 감소됨에도 불구하고, 본 발명에 따른 이 구성 및 배치는 IFA의 ISM 대역 내의 이득을 향상시키고, 또한 PIFA 및 IFA 양쪽 모두의 대역폭이 증진된다.
본 발명은 셀룰러 및 넌-셀룰러 응용 양쪽 모두에서 사용되는 다수의 평면, 콤팩트, 2중-피드, 3-대역/4-대역, 2-안테나 조립체에 대한 대역폭 특성 및 절연 특성을 제공한다.
본 발명의 사상 및 범위 내에서, 본 발명은 또한 AMPS 또는 GSM 동작 중 어느 한 쪽을 위해서는 PIFA가 제공되고, PCS 또는 DCS 또는 ISM 또는 GPS 동작을 위해서는 IFA가 제공되는 2중-피드, 2중-대역, PIFA 2-안테나 조립체의 절연 성능을 향상시키는데 이용될 수 있다.
본 발명의 중요한 특징은 2-안테나 조립체의 다수의 방사/수신 소자 사이의 커플링을 최소화하는 것이고, 이는 이어서 각 방사/수신 소자에 제공되는 개별적인 피드 포트 사이의 절연을 향상시킨다.
본 발명은 PIFA 및 IFA의 새롭고 비일반적인 결합에 의해 형성되는 2-안테나 조립체를 제공한다. PIFA가 필요로 하는 물리 부피를 증가시키지 않고도, 2-안테나 조립체의 구성 및 배치는 2개의 안테나 피드 포트 사이의 상호 커플링을 최소화한다. 또한, 2개의 안테나 피트 포트 사이의 절연을 향상시키는 본 발명의 기술은 다중-대역, 2-안테나 조립체의 바람직한 물리적인 콤팩트성 요건을 유지한다.
본 발명의 셀룰러 대역 및 넌-셀룰러 대역을 개별적으로 지원하는 2개의 안 테나 피드 포트 사이의 절연 향상은 방사/수신 소자의 방사/편파(polarization) 특성을 저하시키지 않는다.
도1은 다수의 피드를 갖는 종래기술에 따른 다중-대역 PIFA의 상면도.
도2는 도1의 선 2-2에 따라 취해진 도1의 PIFA의 단면도.
도3은 도1의 선 3-3에 따라 취해진 도1의 PIFA의 단면도.
도4는 본 발명에 따른 2-안테나 조립체의 PIFA 부분만을 도시한 분리된 상면도.
도5는 제2 방사/수신 소자가 대체로 PIFA의 방사/수신 소자의 방사 엣지의 하부에 위치되고, 이 제2 방사/수신 소자의 평면이 PIFA의 방사/수신 소자의 평면 및 접지면 소자의 평면에 대체로 수직으로 연장되도록, 도4에 도시된 PIFA의 박스형 유전체 캐리지의 장벽(長壁) 중 하나의 외부 표면 상에 장착된 제2 안테나의 평면인 방사/수신 소자를 도시한 확대 측단면도.
도6은 제2 방사/수신 소자가 대체로 PIFA의 방사/수신 소자의 무방사 엣지의 하부에 위치되고, 이 제2 방사/수신 소자의 평면이 PIFA의 방사/수신 소자의 평면 및 접지면 소자의 평면에 대체로 수직으로 연장되도록, 도4에 도시된 PIFA의 박스형 유전체 캐리지의 장벽 중 하나의 외부 표면 상에 장착된 제2 안테나의 평면인 방사/수신 소자를 도시한 확대 측단면도.
도7은 제2 방사/수신 소자가 PIFA의 방사/수신 소자의 하부에 있고, 그 방사 /수신 소자에 대체로 평행하게 연장되며, 이 제2 방사/수신 소자의 평면이 접지면 소자의 평면에 대체로 평행하게 연장되도록, 도4에 도시된 PIFA의 박스형 유전체 캐리지의 장벽 중 하나 상에 장착된 제2 안테나의 평면인 방사/수신 소자를 도시한 확대 측단면도.
도8은 도4의 PIFA의 방사/수신 소자가 단일 L형 슬롯을 포함하는 본 발명의 일실시예를 도시한 도면으로, 이 단일 슬롯의 위치 및 치수는 PIFA의 하위 주파수 대역 및 상위 주파수 대역의 공진 특성을 제어하는데 영향을 끼침.
도9는 도4의 PIFA의 방사/수신 소자가 단일 L형 슬롯을 포함하는 본 발명의 또다른 실시예를 도시한 도면으로, 이 단일 슬롯의 위치 및 치수는 PIFA의 하위 주파수 대역 및 상위 주파수 대역의 공진 특성을 제어하는데 영향을 끼침.
도10은 IFA의 방사/수신 소자가 접지면 소자의 장축에 대체로 평행하게 연장되는 도4의 유전체 캐리지의 2개의 벽 중 선택되는 하나의 내부 표면 또는 외부 표면 상에 선택적으로 위치되고, 또한 도4에서 이 선택되는 벽 상에 위치되는 것으로 도시된 용량성 부하 플레이트가 PIFA의 방사/수신 소자의 방사 엣지의 하부에 위치되고, 접지면 소자의 장축에 대체로 수직으로 연장되는 유전체 캐리지의 그 벽으로 이동되는 본 발명의 2개의 다른 실시예를 도시한 도면.
도4는 본 발명에 따라 구성 및 배치된 2-안테나 조립체의 PIFA 부분(30)만을 도시한 분리된 상측면도이다.
PIFA(30)는 4개의 기본적인 구조 소자, 즉 (1) 장방형의 평면인 금속 접지면 소자(31), (2) 박스형 개방 공동(33)을 한정하는 4개의 벽(38 내지 41)으로 이루어지고, 박스형인, 비교적 강성의 유전체 캐리지(32), (3) 대체로 평면인 금속 방사/수신 소자(34) 및 (4) 일측 단부에는 RF 커넥터(35)를 갖고, 타측 단부에는 노출되고, 상향-연장되며, 중심-위치되는 금속 도전체(37)를 갖는 동축 피드 케이블(35)을 포함한다.
방사/수신 소자(34)의 4개의 측면 엣지는 유전체 캐리지(32)의 4개의 벽(38-41)의 상부 표면 상에 존재하고, 유전체 캐리지(32)의 4개의 벽(38-41)의 상부 표면에 의해 물리적으로 지지되어, 방사/수신 소자(34)에 의해 점유되는 평면은 접지면 소자(31)에 의해 점유되는 평면에 대체로 평행하다.
접지면 소자(31)는 장축(58) 및 단축(59)을 갖는 장방형이다.
유전체 캐리지(32)는 접지면 소자(31)의 단축(59)에 대체로 평행하게 연장되는 2개의 평행한 장벽(長壁)(38 및 39) 및 접지면 소자(31)의 장축(58)에 대체로 평행하게 연장되는 2개의 평행한 단벽(短壁)(40)을 갖는 장방형이다.
유전체 캐리지(32)의 4개의 벽(38-41)의 각각은 개방 공동(33)을 향하는 내부 표면과 외부 표면을 포함한다.
유전체 캐리지(32)를 형성하는 4개의 벽(38-41)의 하부 표면은, 유전체 캐리지(32)의 장벽(38)이 접지면 소자(31)의 짧은 엣지(42)에 밀접하게 인접하여 위치되고, 유전체 캐리지의 2개의 단벽(40, 41)이 접지면 소자(31)의 2개의 긴 엣지에 밀접하게 인접하여 위치되도록 금속 접지면 소자(31)가 장착되는 평면인 박스형 표 면을 제공한다.
전술된 바와 같이, 유전체 캐리지(32)를 형성하는 4개의 벽(38-41)의 상부 표면은 금속 방사/수신 소자(34)가 장착되는 평면인 박스형 표면을 제공한다.
방사/수신 소자(34)는 대체로 유전체 캐리지(32)와 동일한 박스 형상이고, 방사/수신 소자(34)의 엣지(50)를 접지면 소자의 엣지(42)에 또는 그 엣지(42)에 인접하여 접지면 소자(31)에 단락시키기 위해서 도전성 금속 스트립(도시되지 않음)이 제공된다.
방사/수신 소자(34)에 대한 2개의 금속 용량성 부하 플레이트(53 및 54)를 형성시키기 위해서 방사/수신 소자(34)의 2개의 대향 엣지(51 및 52)는 약 90도로 하향으로 굽혀지는데, 여기서 하나의 부하 플레이트(54)는 방사/수신 소자(34)의 하위 공진 주파수를 튜닝하기 위한 것이고, 다른 부하 플레이트(53)는 방사/수신 소자(34)의 상위 공진 주파수를 튜닝하기 위한 것이다.
방사/수신 소자(34)는 또한 하위 주파수 대역의 공진 주파수를 낮추는데 영향을 끼치는 반응 부하(reactive loading)를 제공하는 제1 경사(inclined) 슬롯(55) 및 상위 주파수 대역의 공진 주파수를 낮추는데 영향을 끼치는 반응 부하를 제공하는 제2 슬롯(56)도 포함한다.
동축 피드 케이블(35) 및 그것의 RF 커넥터(36)는 방사/수신 소자(34)로 전기 접속을 제공한다. 즉, 피드 케이블(35)의 노출된 중심 금속 도전체(37)는, 도전체(37)가 접지면 소자(31)로부터 절연되는 방식으로 대체로 90도로 상향 연장되고, 접지면 소자(31)를 관통한다. 그런 다음, 도전체(37)는 유전체 캐리지(32)의 장벽 (38)의 외부 표면에 인접하여 통과하고, 그 결과 도전체(37)는 방사/수신 소자(34)의 엣지(50)로부터 대체로 90도로 하향 연장되는 금속 탭(도시되지 않음)에 전기적으로 접속된다.
도4에 있어서, 접지면 소자(31)로 단락되는 방사/수신 소자(34)의 엣지(50)는 무방사 엣지로 칭해질 수 있는 한편, 방사/수신 소자(34)의 대향 엣지(57)는 방사 엣지로 칭해질 수 있다.
도5는 도4에 도시된 PIFA(30)의 방사/수신 소자(34)와 접지면 소자(31) 사이의 대체로 공동 또는 공간(33)을 점유하는 제2 안테나의 평면인 방사/수신 소자(60)를 도시한 확대 측단면도이다.
본 발명의 이 실시예에 있어서, 제2 안테나의 방사/수신 소자(60)는 도4에 도시된 박스형 유전체 캐리지(32)의 장벽(39)의 내부 표면(61) 상에 장착된다. 본 발명의 이 실시예에 있어서, 제2 방사/수신 소자(60)는 대체로 PIFA의 방사/수신 소자(34)의 방사 엣지(57)의 하부에 위치되어, 이 제2 방사/수신 소자(60)의 평면은 방사/수신 소자(34)의 평면 및 접지면 소자(31)의 평면에 대체로 수직으로 연장된다.
도5 내지 도7에 있어서, 접지면 소자(31)를 포함하는 구조 부재는 인쇄 회로 기판(PCB)의 상부 또는 하부 중 어느 한 쪽에 위치되는 금속 시트를 갖는 PCB 형태일 수도 있다.
접지면 소자(31)로부터 절연되고, 방사/수신 소자(60)에 전기적으로 접속되며, 공동(33)으로 연장되는 중심 금속 도전체(62)를 갖는 동축 케이블(63)에 의해, 방사/수신 소자(60) 및 접지면 소자(31)로 형성되는 제2 안테나(IFA)로의 피드가 제공된다.
상대적으로 좁은 금속 스트립(64)은 방사/수신 소자(60) 상의 한 지점을 접지면 소자(31)에 전기적으로 접속시킨다.
도6은 제2 안테나(IFA)의 평면인 방사/수신 소자(70)가 도4에 도시된 박스형 유전체 캐리지(32)의 장벽(38)의 외부 표면(71) 상에 장착되는 본 발명의 또다른 실시예의 확대 측단면도이다.
본 발명의 이 실시예에 있어서, 제2 방사/수신 소자(70)는 대체로 PIFA의 방사/수신 소자(34)의 무방사 엣지(50)의 하부에 위치되어, 이 제2 방사/수신 소자(70)의 평면은 PIFA의 방사/수신 소자(34)의 평면 및 접지면 소자(31)의 평면에 대체로 수직으로 연장된다.
또한, 제2 안테나의 제2 방사/수신 소자(60)는 대체로 도4에 도시된 PIFA(30)의 방사/수신 소자(34)와 접지면 소자(31) 사이의 공동 또는 공간(33)을 점유한다.
접지면 소자(13)를 관통할 때 접지면 소자(13)로부터 절연되고, 방사/수신 소자(61)에 전기적으로 접속되며, 공동(33)의 외부로 연장되는 중심 금속 도전체(73)를 갖는 동축 케이블(72)에 의해, 방사/수신 소자(70) 및 접지면 소자(31)로 형성되는 제2 안테나로의 피드가 제공된다. 상대적으로 좁은 금속 스트립(74)은 방사/수신 소자(70) 상의 한 지점을 접지면 소자(31)로 전기적으로 접속시킨다.
도7은 제2 안테나의 평면인 방사/수신 소자(77)가 또한 PIFA의 방사/수신 소 자(34)와 접지면 소자(31) 사이에 장착되는 본 발명의 일실시예를 도시한다. 그러나, 본 발명의 이 실시예에서, 방사/수신 소자(77)의 평면은 방사/수신 소자(34)의 평면 및 접지면 소자(31)의 평면에 대체로 평행하게 연장된다.
보다 상세하게는, 도7은 PIFA의 방사/수신 소자(34)와 접지면 소자(31) 사이의 대체로 중간쯤에, PIFA의 박스형 유전체 캐리지(32)의 장벽(39)에 제공되는 슬롯(78)을 관통하는 제2 안테나의 평면인 방사/수신 소자(77)를 도시한 확대 측단면도이다. 이로서, 이 제2 방사/수신 소자(77)는 PIFA의 방사/수신 소자(34)의 하부에 위치되고, 그 방사/수신 소자(34)에 대체로 평행하게 연장되어, 제2 방사/수신 소자(77)의 평면은 접지면 소자(31)의 평면에 대체로 평행하게 연장된다.
도5 및 도6에 대하여 전술된 바와 같이, 제2 안테나의 제2 방사/수신 소자(77)는 도4에 도시된 PIFA(30)의 방사/수신 소자(34)와 접지면 소자(31) 사이의 공동 또는 공간(33)을 대체로 점유한다.
접지면 소자(13)로부터 절연되고, 방사/수신 소자(77)에 전기적으로 접속되며, 공동(33)의 외부에 위치되는 중심 금속 도전체(80)를 갖는 동축 케이블(79)에 의해, 방사/수신 소자(77) 및 접지면 소자(31)로 형성되는 제2 안테나로의 피드가 제공된다. 상대적으로 좁은 금속 스트립(81)은 방사/수신 소자(77) 상의 한 지점을 접지면 소자(31)에 전기적으로 접속시킨다.
방사/수신 소자(77) 및 접지면 소자(31)로 이루어지는 도7에서의 제2 안테나는 PIFA로 칭해질 수도 있는 한편, 접지면 소자(31)의 장축(58)을 따라 측정될 때의 방사/수신 소자(77)의 치수가 접지면 소자(31)의 단축(59)을 따르는 그것의 치 수와 비교하여 볼 때 작기 때문에, 이 제2 안테나는 IPA로 칭해질 수 있다.
요약해보면, 본 발명은 제1 안테나(도4의 PIFA(30) 참조)와 제2 안테나(도5 내지 도7 참조)의 새롭고 비일반적인 구조 결합에 의해 형성되는 2-안테나 조립체를 제공한다.
이 2-안테나 조립체의 구성 및 배치는, 제1 안테나의 구성 및 배치가 필요로 하는 전체 물리 부피를 증가시키지 않고도 2개의 안테나 피드 포트(도4의 제1 피드 포트(35), 및 도5의 제2 피드 포트(63) 또는 도6의 제2 피드 포트(72) 또는 도7의 제2 피드 포트(79) 참조) 사이의 상호 커플링을 최소화한다.
2-안테나 조립체에 제공되는 2개의 안테나 피드 포드 사이의 절연을 향상시키는 본 발명의 기술은 또한 다중-대역 2-안테나 조립체의 바람직한 물리적인 콤팩트성 요건을 유지한다.
셀룰러 대역(PIFA(34) 참조) 및 넌-셀룰러 대역(도5, 도6 또는 도7의 제2 안테나 참조)을 개별적으로 지원하는 2개의 안테나 피드 포트 사이에 제공되는 본 발명의 절연 향상은 2개의 방사/수신 소자(도4의 34, 및 도5의 60 또는 도6의 70 또는 도7의 77 참조)의 방사/편파 특성을 저하시키지 않는다.
도8은 도4의 PIFA의 방사/수신 소자(34)가 단일 L형 슬롯(85)을 포함하는 본 발명의 일실시예를 도시하고, 여기서 이 단일 L형 슬롯(85)의 위치 및 치수는 PIFA의 하위 주파수 대역 및 상위 주파수 대역의 공진 특성을 제어하는데 영향을 끼친다.
예를 들어, 도8의 PIFA의 방사/수신 소자(34)를 갖는 2-안테나 조립체는 PIFA 및 IFA를 포함하는 AMPS/PCS/GPS, 2중-피드, 2-안테나 조립체를 제공한다.
도8에 있어서, 접지면 소자(31)의 장축(58)으로 경사진 도4의 슬롯(55) 및 장축(58)에 대체로 평행하게 연장되는 도4의 슬롯(56)을 제공하는 대신에, 도8의 PIFA의 방사/수신 소자(34)는 장축(58)에 대체로 평행하게 연장되는 제1 부분(86) 및 장축(58)에 대체로 수직으로 연장되는 제2 부분(87)을 갖는 L형 슬롯(85)을 제공한다.
L형 슬롯(85)의 개방 엣지(즉, 제1 슬롯 부분(86)의 개방 단부)는 방사/수신 소자(34)의 무방사 엣지(50) 상에 위치하고, 이 L형 슬롯(85)의 개방 엣지는 방사/수신 소자(34)가 접지면 소자(31)에 전기적으로 접속되는 지점(88)의 좌측에 위치하고, L형 슬롯(85)의 이 개방 엣지는 도4의 PIFA의 피드 도전체(37)가 방사/수신 소자(34)에 접속되는 지점(89)의 좌측에 위치된다.
본 발명의 도8의 실시예는, 도4의 방사/수신 소자(34)의 방사 엣지(57) 상에 위치하는 개방 엣지를 갖는 도4의 슬롯(56)을 제거한다. 도5 및 도7에 도시된 바와 같이, 전술된 제2 안테나 또는 IFA의 방사/수신 소자(34)가 PIFA의 방사/수신 소자(34)의 방사 엣지(57)의 하부에 배치되면, 도4의 슬롯(56)은 PIFA와 IFA 사이에 존재하는 절연에 영향을 끼친다. 도8에 있어서, 방사/수신 소자(34)의 방사 엣지(57) 상에 위치되는 개방 슬롯-엣지를 갖는 도4의 슬롯(56)의 부재는 PIFA와 IFA 사이의 절연을 향상시킨다.
도8에 도시된 단일 L형 슬롯(85)을 사용하면, L형 슬롯(85)의 위치가 PIFA의 2중-편파 특성에 영향을 끼치는 부가적인 특징을 제공하게 되어, 그에 따라 PIFA의 상위 주파수 대역 및 하위 주파수 대역의 방사 패턴이 반대로 편파된다.
도9는 도4의 PIFA의 방사/수신 소자(34)가 단일 L형 슬롯(95)을 포함하는 본 발명의 또다른 실시예를 도시하고, 여기서 이 단일 슬롯(95)의 위치 및 치수는 PIFA의 하위 주파수 대역 및 상위 주파수 대역의 공진 특성을 제어하는데 영향을 끼친다.
즉, 도9에 도시된 L형 슬롯(95)은 도4의 경사 슬롯(55) 및 슬롯(56)을 대체한다. 도8에서와 같이, L형 슬롯(95)은 PIFA의 하위 주파수 대역 및 상위 주파수 대역 양쪽 모두에서의 공진 특성을 제어한다.
도9의 실시예와 도8의 실시예 사이의 차이점은, 도9의 L형 슬롯(95)의 개방 단부(즉, 방사/수신 소자(34)의 무방사 엣지(50) 상에 위치되는 슬롯(95)의 개방 단부)는 (도8에서와 같이) 방사/수신 소자(34)가 접지면 소자(31)에 접속되는 지점(88)의 좌측에 위치하지만, 도9에서 이 L형 슬롯(95)의 개방 단부는 도4의 PIFA의 피드 도전체(37)가 도9의 방사/수신 소자(34)에 접속되는 지점(89)의 우측에 위치한다는 것이다.
도9에 있어서, 방사/수신 소자(34)의 방사 엣지(57) 상에 위치되는 개방 엣지를 갖는 도4에서의 56을 제거하면, 특히 IFA의 방사/수신 소자가 도5 및 도7에 도시된 바와 같이 PIFA의 방사/수신 소자의 방사 엣지의 하부에 배치될 때 2-안테나 조립체의 PIFA와 IFA 사이의 절연이 향상된다.
그러나, 도9의 슬롯 구성은 전술된 2중 편파-특징을 제공하지 않는데, 이는 도9의 슬롯 구성이 사용될 때 하위 주파수 대역 및 상위 주파수 대역의 방사 패턴 이 동일한 편파를 갖는다는 것을 의미한다.
도10은, IFA의 방사/수신 소자(96)가 접지면 소자(31)의 장축(59)에 대체로 평행하게 연장되는 도4의 유전체 캐리지(32)의 2개의 벽(40 또는 41) 중 선택되는 하나의 내부 표면 상에 또는 외부 표면 상에 선택적으로 위치되고, 또한 도4에서 2개의 벽(40 및 41) 중 이 선택되는 하나 상에 위치되는 것으로 도시된 용량성 부하 플레이트(53 또는 54)가 접지면 소자(31)의 장축(58)에 대체로 수직으로 연장되는 PIFA의 방사/수신 소자(34)의 방사 엣지(57)의 하부에 위치되고, 유전체 캐리지의 그 벽(39)으로 이동되는 본 발명의 2개의 다른 실시예를 도시한다.
즉, 도10은, IFA의 방사/수신 소자(96)가 유전체 캐리지(32)의 벽(41)의 내부 표면(또는 외부 표면) 상에 위치되고, 그 방사/수신 소자(96)가 금속 탭(99)에 의해 접지면 소자(31)에 접속되며, 그 방사/수신 소자(96)가 피드 케이블(97)의 중심 도전체(98)에 접속되는 본 발명의 실시예를 도시한다.
본 발명의 유사 실시예는 IFA의 방사/수신 소자(96)가 유전체 캐리지(32)의 대향 벽(40)의 내부 표면(또는 외부 표면) 상에 위치되고, 도10에 도시된 바와 같이 접지면 소자 및 피드 케이블에 접속되는 것을 제공한다.
본 발명의 도10의 실시예에 있어서, 전술된 바와 같이 제거되는 도4의 2개의 용량성 부하 플레이트(53 또는 54) 중 하나는 선택적으로 도10에 도시된 바와 같이 PIFA의 방사/수신 소자(34)의 방사 엣지(57)로 이동될 수 있다.
본 발명이 그것의 바람직한 실시예를 참조하여 제시되고 설명되었지만, 당업자에 의해 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않는 한 형태 및 상세에서의 다양한 다른 변경이 이루어질 수도 있다는 것이 이해될 것이다.

Claims (40)

  1. 2개의 안테나를 포함하는 단일 조립체를 제조하는 방법에 있어서,
    평면인 접지면 소자로부터 이격되고, 상기 접지면 소자에 대체로 평행하게 연장되는 방사/수신 소자를 갖는 평면 역-F형 안테나를 제공하는 단계;
    평면인 방사/수신 소자를 갖는 역-F형 안테나를 제공하는 단계; 및
    상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자와 상기 평면인 접지면 소자 사이에 존재하는 공간 내에 상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자를 위치시키는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평 면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    방법.
  4. 3개의 주파수 대역에 응답하는 단일 2-안테나 조립체를 제조하는 방법에 있어서,
    대체로 평면인 접지면 소자로부터 이격되고, 상기 접지면 소자에 대체로 평행하게 연장되는 대체로 평면인 방사/수신 소자를 갖는 평면 역-F형 안테나를 제공하는 단계;
    상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자를 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역에 응답하도록 배치하는 단계;
    평면인 방사/수신 소자를 갖는 역-F형 안테나를 제공하는 단계;
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자를 제3 주파수 대역에 응답하도록 배치하는 단계; 및
    상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자와 상기 접지면 소자 사이의 공간 내에 상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자를 위치시키는 단계
    를 포함하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역에 대해 상기 응답을 제공하도록 동작하는 복수의 서로 이격된(spaced-apart) 슬롯을 포함하는
    방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평 면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    방법.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    방법.
  10. 제4항에 있어서,
    상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역은 AMPS/PCS 및 GSM/DCS 주파수 대역을 포함하고, 상기 제3 주파수 대역은 넌-셀룰러(non-cellular) 주파수 대역인
    방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 평면 역-F형 안테나의 상기 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    방법.
  13. 대체로 평면인 금속 접지면 소자;
    대체로 평면인 제1 금속 방사/수신 소자;
    상기 접지면 소자와 상기 제1 방사/수신 소자 사이에 개방 공간을 제공하는 방식으로 상기 접지면 소자에 대체로 평행하게 상기 제1 방사/수신 소자를 지지하는 유전체 부재;
    상기 제1 방사/수신 소자에 접속되는 제1 안테나 피드 도전체;
    대체로 상기 개방 공간 내에 위치되는 방식으로 상기 유전체 부재와 결합되는 대체로 평면인 제2 금속 방사/수신 소자; 및
    상기 제2 방사/수신 소자에 접속되는 제2 안테나 피드 도전체
    를 포함하고,
    여기서, 상기 접지면 소자, 상기 제1 방사/수신 소자 및 상기 제1 안테나 피 드 도전체는 제1 안테나를 형성하고, 상기 접지면 소자, 상기 제2 방사/수신 소자 및 상기 제2 안테나 피드 도전체는 제2 안테나를 형성하는
    단일 2-안테나 조립체.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 제1 방사/수신 소자는 방사 엣지(radiating edge) 및 무방사 엣지(non-radiating edge)를 포함하고,
    상기 무방사 엣지 상의 제1 지점을 상기 접지면 소자에 전기적으로 접속시키는 제1 도전체 수단; 및
    상기 무방사 엣지 상의 상기 제1 지점으로부터 이격되는 상기 무방사 엣지 상의 제2 지점에 상기 제1 피드 도전체를 전기적으로 접속시키는 제2 도전체 수단
    을 더 포함하는 단일 2-안테나 조립체.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제1 방사/수신 소자 내에 형성되고, 상기 제1 방사/수신 소자로 하여금 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역에 응답하도록 하는 개방-슬롯 구성
    을 더 포함하는 단일 2-안테나 조립체.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 개방-슬롯 구성은, 상기 무방사 엣지 상의 상기 제1 지점 및 상기 제2 지점 양쪽 모두의 일면인 위치에서 상기 무방사 엣지 상에 존재하는 개방-단부를 갖는 대체로 L형 슬롯을 포함하는
    단일 2-안테나 조립체.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  21. 제17항에 있어서,
    상기 개방-슬롯 구성은, 상기 무방사 엣지 상의 상기 제1 지점과 상기 제2 지점의 사이에 있는 위치에서 상기 무방사 엣지 상에 존재하는 개방-단부를 갖는 대체로 L형 슬롯을 포함하는
    단일 2-안테나 조립체.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  23. 제21항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  24. 제16항에 있어서,
    상기 제1 방사/수신 소자 내에 형성되고, 상기 제1 방사/수신 소자로 하여금 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역에 응답하도록 하는 개방-슬롯 구성
    을 더 포함하고,
    상기 제2 방사/수신 소자는 제3 주파수 대역에 응답하도록 배치되는
    단일 2-안테나 조립체.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역은 AMPS, PCS, GSM 및 DCS로 구성되는 그룹으로부터 선택되고, 상기 제3 주파수 대역은 넌-셀룰러 주파수 대역인
    단일 2-안테나 조립체.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  28. 제16항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자 상의 한 지점을 상기 접지면 소자에 접속시키는 제3 도전체 수단
    을 더 포함하는 단일 2-안테나 조립체.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 방사/수신 소자 내에 형성되고, 상기 제1 방사/수신 소자로 하여금 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역에 응답하도록 하는 개방-슬롯 구성
    을 더 포함하는 단일 2-안테나 조립체.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 제3 주파수 대역에 응답하도록 배치되는
    단일 2-안테나 조립체.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  32. 제30항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  33. 접지면 소자;
    제1 방사/수신 소자;
    상기 접지면 소자와 상기 제1 방사/수신 소자 사이에 개방 공간을 제공하는 방식으로 상기 접지면 소자에 대하여 상기 제1 방사/수신 소자를 지지하는 유전체 수단;
    상기 제1 방사/수신 소자에 접속되는 제1 피드 수단;
    상기 제1 방사/수신 소자 상의 한 지점을 상기 접지면 소자에 접속시키는 제1 도전체 수단;
    대체로 상기 개방 공간 내에 상기 유전체 수단에 의해 지지되는 제2 방사/수신 소자;
    상기 제2 방사/수신 소자에 접속되는 제2 피드 수단; 및
    상기 제2 방사/수신 소자 상의 한 지점을 상기 접지면 소자에 접속시키는 제2 도전체 수단
    을 포함하고,
    여기서, 상기 접지면 소자, 상기 제1 방사/수신 소자, 상기 제1 피드 수단 및 상기 제1 도전체 수단은 평면 역-F형 안테나를 형성하고, 상기 접지면 소자, 상기 제2 방사/수신 소자, 상기 제2 피드 수단 및 상기 제2 도전체 수단은 역-F형 안테나를 형성하는
    단일 2-안테나 조립체.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 제1 방사/수신 소자는 방사 엣지 및 무방사 엣지를 포함하고, 상기 제1 피드 수단은 상기 무방사 엣지 상의 제1 지점에 접속되며, 상기 제1 도전체 수단은 상기 무방사 엣지 상의 제2 지점에 접속되는
    단일 2-안테나 조립체.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 제1 방사/수신 소자 내에 형성되고, 상기 제1 방사/수신 소자로 하여금 제1 주파수 대역 및 제2 주파수 대역에 응답하도록 하는 적어도 하나의 개방-슬롯 구성
    을 더 포함하고,
    상기 제2 방사/수신 소자는 제3 주파수 대역에 응답하는
    단일 2-안테나 조립체.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 개방-슬롯 구성은, 상기 무방사 엣지 상의 상기 제1 지점 및 상기 제2 지점의 일면인 위치에서 상기 무방사 엣지 상에 존재하는 개방-단부를 갖는 대체로 L형 슬롯을 포함하는
    단일 2-안테나 조립체.
  37. 제35항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 개방-슬롯 구성은, 상기 무방사 엣지 상의 상기 제1 지점과 상기 제2 지점 사이에 있는 위치에서 상기 무방사 엣지 상에 존재하는 개방-단부를 갖는 대체로 L형 슬롯을 포함하는
    단일 2-안테나 조립체.
  38. 제35항에 있어서,
    상기 제1 주파수 대역 및 상기 제2 주파수 대역은 AMPS, PCS, GSM 및 DCS로 구성되는 그룹으로부터 선택되고, 상기 제3 주파수 대역은 넌-셀룰러 주파수 대역인
    단일 2-안테나 조립체.
  39. 제35항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 평행하게 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
  40. 제35항에 있어서,
    상기 제2 방사/수신 소자는 상기 접지면 소자 및 상기 제1 방사/수신 소자에 대체로 수직으로 연장되는
    단일 2-안테나 조립체.
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