WO2010047032A1 - アンテナ装置 - Google Patents

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俊光 林
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パナソニック株式会社
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    • H01Q5/357Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes using a single feed point
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    • H01Q9/26Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole with folded element or elements, the folded parts being spaced apart a small fraction of operating wavelength
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    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/42Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole with folded element, the folded parts being spaced apart a small fraction of the operating wavelength

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device constituting a broadband antenna that reduces the current flowing through a ground plate.
  • a plate-like inverted F antenna As an antenna mounted on a small portable terminal, a plate-like inverted F antenna (PIFA: “Planar” Inverted-F ”Antenna) is known (for example, Patent Document 1).
  • the ground plate is connected to the conductor ground plate via a metal wire, and is fed from a feeding point via the metal wire.
  • One end of the conductor wall is electrically connected to the ground plate, and the electromagnetic field coupling adjustment plate is electrically connected to the other end of the conductor wall.
  • the electromagnetic field coupling adjustment plate is disposed with a predetermined gap from the conductor ground plane, and forms a capacitor with the conductor ground plane. Thereby, the frequency characteristic of the antenna can be widened.
  • FIG. 1A shows the VSWR (VoltagetStanding Wave Ratio) characteristic when the mobile terminal is placed in free space
  • FIG. 1B shows the VSWR characteristic when the mobile terminal is placed near the human body. Show. 1A and 1B, the horizontal axis represents frequency, and the vertical axis represents VSWR indicating the degree of antenna impedance matching. When VSWR is 1, the impedance is most matched.
  • VSWR VoltagetStanding Wave Ratio
  • FIG. 1 (a) it resonates at the desired frequency f 0. That is, take the most impedance matching at the desired frequency f 0.
  • FIG. 1 (b) the by the effect of the human body, shift to the low frequency side with respect to the desired frequency f 0 in the case of the free space, resonating at the frequency fs.
  • An object of the present invention is to provide an antenna device capable of improving antenna characteristics at a desired frequency while minimizing the influence of a human body or the like.
  • the antenna device includes a ground plate, a power feeding unit provided on the ground plate, a power fed unit fed from the power feeding unit, a grounding unit grounded to the ground plate, and a conductive plate.
  • a body portion formed by folding the surfaces of the conductive plates to face each other, the power-supplied portion and the grounding portion are connected to the body portion and have an inverted F shape, and the ground plate And an antenna element disposed at the end.
  • the present invention it is possible to improve the antenna characteristics at a desired frequency while minimizing the influence of the human body or the like.
  • the figure which shows the conventional VSWR characteristic 1 is a perspective view of an antenna device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the top view of the antenna device which concerns on Embodiment 1 of this invention Side view of antenna apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Front view of an antenna device according to Embodiment 1 of the present invention The figure which shows the current distribution characteristic on the ground board which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which shows the VSWR characteristic which concerns on Embodiment 1 of this invention The figure which shows the relationship between unequal median and user throughput at the time of MIMO communication
  • the perspective view of the antenna device which concerns on Embodiment 2 of this invention Plan view of an antenna apparatus according to Embodiment 2 of the present invention
  • Front view of an antenna device according to Embodiment 2 of the present invention The figure which shows the VSWR characteristic which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of antenna apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the antenna device 100 is mainly composed of a ground plate 101, a power feeding unit 102, and an antenna element 103.
  • the antenna device 100 includes a pair of power feeding units 102a and 102b and a pair of antenna elements 103a and 103b.
  • the ground plate 101 has a power supply unit 102.
  • the ground plate 101 is formed by, for example, a conductive casing or a circuit board on which a ground pattern is printed.
  • the power feeding unit 102 is provided on the ground plate 101.
  • the antenna element 103 is disposed at the end of the ground plate 101.
  • the antenna element 103 is formed of a conductive plate, and the ground portion 111, the power-supplied portion 112, and the main body portion 113 are integrally connected to each other, have an inverted F shape, and function as an inverted F antenna.
  • the antenna element 103 is formed by processing a conductive member such as metal to integrally form the grounding part 111 and the main body part 113 and welding the power-supplied part 112 to the main body part 113.
  • the grounding part 111 is bent vertically from the main body part 113 and formed integrally with the main body part 113 and is attached to the ground plate 101 vertically.
  • the grounding unit 111 is electrically connected to the ground of the ground plate 101 and grounded.
  • the power-supplied part 112 is attached perpendicularly to the main body part 113 and is electrically and mechanically connected to the main body part 113 and is attached perpendicularly to the ground plate 101. Further, the power supplied unit 112 is supplied with power from the power supply unit 102.
  • the power-supplied part 112 has a length in the longitudinal direction (perpendicular to the ground plate 101) that is substantially the same as the grounding part 111, and is separated from the grounding part 111 by a predetermined distance in parallel with the grounding part 111. Attached to the ground plate 101.
  • the main body 113 is formed by folding the conductive plate halfway so that the surfaces of the conductive plates face each other.
  • the main body 113 is disposed in parallel with the ground plate 101.
  • FIGS. 3 is a plan view of the antenna device 100
  • FIG. 4 is a side view of the antenna device 100
  • FIG. 5 is a front view of the antenna device 100.
  • the main body 113a of the antenna element 103a is formed in an L shape in plan view
  • the main body 113b of the antenna element 103b is formed in an inverted L shape in plan view.
  • the main body portions 113a and 113b are formed by vertically intersecting a long piece having a length of 21 mm (0.15 ⁇ ) and a short piece having a length of 19 mm (0.13 ⁇ ) in the longitudinal direction.
  • a corner 201 is formed by the long side 203 and the short side 205 intersecting vertically
  • a corner 202 is formed by the long side 204 and the short side 205 intersecting vertically.
  • the main body 103 a of the antenna element 103 a is disposed at the corner 201 along the long side 203 and the short side 205 that form the corner 201.
  • the main body 113b of the antenna element 103b is disposed at the corner 202 along the long side 204 and the short side 205 that form the corner 202.
  • the length of the short side 205 of the ground plate 101 is 45 mm (0.31 ⁇ ).
  • the main body 113a of the antenna element 103a folds the conductive plate halfway, so that the surface 302 of the conductive plate that is not folded and the surface 301 of the folded conductive plate are They are formed to face each other with an interval of 1 mm (0.007 ⁇ ).
  • the antenna element 103a is attached to the ground plate 101 so that the distance between the folded back main body 113a and the ground plate 101 is 7 mm (0.05 ⁇ ).
  • the antenna element 103a is formed such that the distance between the ground portion 111a and the power-supplied portion 112a is 5 mm (0.03 ⁇ ).
  • the antenna element 103b is formed so that the distance between the grounding part 111b and the power-supplied part 112b is 5 mm (0.03 ⁇ ).
  • the dimensions of the antenna elements in FIGS. 3 to 5 are examples, and the dimensions are not limited to the above dimensions as long as the antenna elements have the configuration shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing a current distribution characteristic on the ground plate 101 in the present embodiment. From FIG. 6, on the ground plate 101 of the casing of the communication terminal device, the closer to the antenna elements 103a and 103b, the larger the current distribution (however, P1> P2> P3> P4, where P1 to P4 are respectively Current value (A / m))). That is, the current distribution of the present embodiment is concentrated in the vicinity of the antenna elements 103a and 103b and is not distributed over the entire ground plate 101 when the ground plate 101 is attached to a housing of a communication terminal device (not shown). Therefore, the current value of the region R1 where the user holds the mobile terminal by hand is the smallest current value P4.
  • the main body portion 113a of the antenna element 103a and the main body portion 113b of the antenna element 103b are opposed to the short side of the ground plate 101 (in FIG. 2 and FIG. 3, the short side facing the short side 205 is illustrated.
  • FIG. 7 is a diagram showing the VSWR characteristics in the present embodiment.
  • antenna apparatus 100 operates as a multiband antenna having two frequencies, frequency f1 and frequency f2, as resonance frequencies.
  • MIMO communication when some of a plurality of antennas are affected by the human body, a reception (transmission) power difference (unequal median value) occurs between the antennas. As a result, in MIMO communication, communication performance (transmission speed) is reduced due to deterioration of antenna characteristics or reception deterioration.
  • a power difference ⁇ G [dB] is generated between the antenna # 1 and another antenna (antenna # 2).
  • This power difference ⁇ G becomes an unequal median value between the antennas, and this power difference ⁇ G increases to cause a decrease in MIMO communication performance.
  • FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the unequal median and the user throughput during MIMO communication.
  • the user throughput [bps] quantitatively represents the degree of high-speed transmission. For example, the higher the user throughput, the shorter the download is completed. As shown in FIG. 8, the user throughput during MIMO communication decreases as the unequal median value increases.
  • the current distribution is concentrated on the antenna element, and the current distribution in the vicinity (region R1) held by the user can be reduced. Therefore, the user's hand is positioned near the antenna element of the mobile terminal. As a result, impedance mismatch is less likely to occur. That is, in this embodiment, the influence on the deterioration of the antenna characteristics is small, and the power difference generated between the antenna element 103a and the antenna element 103b can be suppressed. Therefore, good antenna characteristics can be obtained in MIMO communication. It is possible to prevent a decrease in communication performance.
  • the antenna device 100 according to the present embodiment can be applied to a communication terminal device such as a mobile phone. Accordingly, it is possible to provide a communication terminal device that supports multiband communication or MIMO communication.
  • the present embodiment by reducing the current distribution in the ground plate, it is possible to improve the antenna characteristics at the desired frequency while minimizing the influence of the human body and the like. Furthermore, according to the present embodiment, it is possible to obtain good communication performance when performing MIMO communication with a simple configuration. Further, according to the present embodiment, since the antenna has a simple configuration, the space can be saved and the apparatus can be downsized.
  • FIG. 9 is a perspective view of antenna apparatus 800 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the antenna device 800 shown in FIG. 9 adds a short-circuit portion 801 to the antenna device 100 according to Embodiment 1 shown in FIG. In FIG. 9, parts having the same configuration as in FIG.
  • the short-circuit portion 801 electrically connects the main body portion 113a of the antenna element 103a and the main body portion 113b of the antenna element 103b to short-circuit each other. Moreover, the short circuit part 801 short-circuits the folding
  • FIG. 10 is a plan view of the antenna device 800
  • FIG. 11 is a front view of the antenna device 800.
  • the short-circuit portion 801 has a length in the short direction (vertical direction in FIG. 10) of 1 mm (0.007 ⁇ ). Since other configurations are the same as those in FIG. 3, the description thereof is omitted.
  • the short-circuit portion 801 short-circuits the folded end portion 1001 of the main body portion 113a and the folded end portion 1002 of the main body portion 113b.
  • Other configurations are the same as those in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram showing the frequency characteristics of the VSWR in the present embodiment.
  • antenna apparatus 800 functions as a broadband antenna that can resonate at frequencies f3 to f4.
  • the antenna device 800 in this embodiment can be applied to a communication terminal device such as a mobile phone. Thereby, a communication terminal apparatus corresponding to broadband communication can be provided.
  • an antenna capable of resonating in a wide band can be configured with a simple configuration.
  • a band antenna (broadband antenna) can be configured.
  • the antenna device according to the present invention is suitable for configuring a broadband antenna that reduces the current flowing through the ground plate.

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Abstract

 人体等の影響を最小限に抑えて所望周波数におけるアンテナ特性を良好にすることができるアンテナ装置。この装置では、給電部(102)は、グランド板(101)に設けられる。アンテナ素子(103)は、給電部(102)から給電される被給電部(112)と、グランド板(101)に接地される接地部(111)と、導電板を途中で折り返すことにより導電板の表面を互いに対向させて形成した本体部(113)とを有し、被給電部(112)及び接地部(111)が本体部(113)と接続して逆F字形状を有するとともに、グランド板(101)の端部に配置される。

Description

アンテナ装置
 本発明は、グランド板に流れる電流を低減させる広帯域アンテナを構成するアンテナ装置に関する。
 小型の携帯端末に搭載するアンテナとして、板状逆Fアンテナ(PIFA: Planar Inverted-F Antenna)が知られている(例えば、特許文献1)。特許文献1に開示のアンテナでは、グランド板が金属線を介して導体地板と接続され、金属線を介して給電点から給電される。また、導体壁の一端がグランド板と電気的に接続され、電磁界結合調整板は、導体壁の他端と電気的に接続される。電磁界結合調整板は、導体地板と所定の空隙をあけて配置され、導体地板との間でコンデンサを形成する。これにより、アンテナの周波数特性を広帯域化させることができる。
特開2002-223114号公報
 しかしながら、特許文献1記載のアンテナにおいては、アンテナが励振すると前記電磁界結合調整板により携帯端末のグランド板に多くの電流が流れる。従って、ユーザが携帯端末の筐体を保持した際に、グランド板に流れる電流が大きく変化し、また人体が誘電体として作用し、アンテナのインピーダンス不整合が生じる。この結果、本来のアンテナ特性を得られず、携帯端末における無線通信品質が劣化するという問題がある。
 図1(a)に携帯端末が自由空間に置かれている場合のVSWR(Voltage Standing Wave Ratio)特性を示し、図1(b)に携帯端末が人体近傍に置かれている場合のVSWR特性を示す。図1(a)及び図1(b)において、横軸は周波数であり、縦軸はアンテナインピーダンスの整合度合いを示すVSWRである。VSWRが1であるときに、最もインピーダンスの整合がとれている。
 図1(a)では、所望周波数fで共振する。すなわち、所望周波数fで最もインピーダンス整合がとれている。これ対して、図1(b)では、人体の影響により、前記自由空間の場合の所望周波数fに対して低周波数側へずれ、周波数fsで共振している。
 そのため、自由空間で携帯端末の所望周波数に合わせて設計しても、人体などの影響を受けることにより、その所望周波数ではインピーダンスの整合がとれなくなってしまうことがある。この結果、最悪の場合通信が断絶してしまうなど、通信が不安定になるという問題がある。特に、グランド板上に多くの電流が流れる場合は、上記の現象が顕著となる。
 本発明の目的は、人体等の影響を最小限に抑えて所望周波数におけるアンテナ特性を良好にすることができるアンテナ装置を提供することである。
 本発明のアンテナ装置は、グランド板と、前記グランド板に設けられた給電部と、前記給電部から給電される被給電部と、前記グランド板に接地される接地部と、導電板を途中で折り返すことにより前記導電板の表面を互いに対向させて形成した本体部とを有し、前記被給電部及び前記接地部が前記本体部と接続して逆F字形状を有するとともに、前記グランド板の端部に配置されるアンテナ素子と、を具備する構成を採る。
 本発明によれば、人体等の影響を最小限に抑えて所望周波数におけるアンテナ特性を良好にすることができる。
従来のVSWR特性を示す図 本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の斜視図 本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の平面図 本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の側面図 本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置の正面図 本発明の実施の形態1に係るグランド板上の電流分布特性を示す図 本発明の実施の形態1に係るVSWR特性を示す図 不等中央値とMIMO通信時のユーザースループットとの関係を示す図 本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置の斜視図 本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置の平面図 本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置の正面図 本発明の実施の形態2に係るVSWR特性を示す図
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態1)
 図2は、本発明の実施の形態1に係るアンテナ装置100の斜視図である。
 図2より、アンテナ装置100は、グランド板101、給電部102及びアンテナ素子103から主に構成される。アンテナ装置100は、一対の給電部102a、102b及び一対のアンテナ素子103a、103bを各々有する。
 グランド板101は、給電部102を有する。グランド板101は、例えば、導電性の筐体またはグランドパターンを印刷形成した回路基板等により形成される。
 給電部102は、グランド板101に設けられる。
 アンテナ素子103は、グランド板101の端部に配置される。また、アンテナ素子103は、導電板により形成され、接地部111と被給電部112と本体部113とが一体に接続して逆F字形状を有し、逆Fアンテナとして機能する。また、アンテナ素子103は、例えば金属などの導電性部材を加工して接地部111と本体部113とを一体に形成し、さらに本体部113に被給電部112を溶接することにより形成される。
 接地部111は、本体部113から垂直に折り曲げられて本体部113と一体に形成され、グランド板101に対して垂直に取り付けられる。また、接地部111は、グランド板101のグランドと電気的に接続して接地される。
 被給電部112は、本体部113に対して垂直に取り付けられて本体部113と電気的及び機械的に接続するとともに、グランド板101に対して垂直に取り付けられる。また、被給電部112は、給電部102から給電される。また、被給電部112は、長手方向(グランド板101に対して垂直方向)の長さが接地部111と略同一であり、接地部111と平行に所定の距離だけ接地部111から離間してグランド板101に取り付けられる。
 本体部113は、導電板を途中で折り返すことにより導電板の表面を互いに対向させて形成する。また、本体部113は、グランド板101と平行に配置される。
 次に、アンテナ素子103の構成について、図3~図5を用いてさらに詳細に説明する。図3は、アンテナ装置100の平面図であり、図4は、アンテナ装置100の側面図であり、図5は、アンテナ装置100の正面図である。
 図3に示すように、アンテナ素子103aの本体部113aは、平面視L字状に形成され、アンテナ素子103bの本体部113bは、平面視逆L字状に形成される。また、本体部113a、113bは、長手方向の長さが21mm(0.15λ)の長片と、長手方向の長さが19mm(0.13λ)の短片とが垂直に交わることにより形成される。グランド板101においては、長辺203と短辺205とが垂直に交わることにより隅部201が形成され、長辺204と短辺205とが垂直に交わることにより隅部202が形成される。また、アンテナ素子103aの本体部103aは、隅部201を形成する長辺203と短辺205とに沿って、隅部201に配置される。同様に、アンテナ素子103bの本体部113bは、隅部202を形成する長辺204と短辺205とに沿って、隅部202に配置される。また、グランド板101の短辺205の長さは、45mm(0.31λ)である。
 また、図4に示すように、アンテナ素子103aの本体部113aは、導電板を途中で折り返すことにより、導電板の折り返していない方の表面302と導電板の折り返した方の表面301とを、1mm(0.007λ)の間隔を設けて対向させて形成する。また、アンテナ素子103aは、折り返した側の本体部113aとグランド板101との距離が7mm(0.05λ)になるようにグランド板101に取り付けられる。なお、図4には記載されていないが、アンテナ素子103bについても同様であるので、その説明を省略する。
 また、図5より、アンテナ素子103aは、接地部111aと被給電部112aとの距離が5mm(0.03λ)になるように形成される。また、アンテナ素子103bは、接地部111bと被給電部112bとの距離が5mm(0.03λ)になるように形成される。
 なお、図3~図5のアンテナ素子における各寸法は一例であり、図2に示すアンテナ素子の構成を有すれば、上記の寸法に限定されない。
 図6は、本実施の形態におけるグランド板101上の電流分布特性を示す図である。図6より、通信端末装置の筐体のグランド板101上において、アンテナ素子103a、103bに近いほど大きな電流値の電流分布を有する(ただし、P1>P2>P3>P4、(P1~P4は各々電流値(A/m)を示す))。即ち、本実施の形態の電流分布は、図示しない通信端末装置の筐体にグランド板101を取り付けた際に、アンテナ素子103a、103b近辺に集中し、グランド板101全体へ分布しない。従って、ユーザーが携帯端末を手で保持する領域R1の電流値は最も小さい電流値P4になる。
 本実施の形態では、アンテナ素子103aの本体部113aとアンテナ素子103bの本体部113bとは、グランド板101の対向する短辺(図2及び図3において、短辺205に対向する短辺は図示省略)の中心を結んだ線(図3のS1)に対して対称で、且つ、短辺205と長辺203、または短辺205と長辺204に沿うように配置する。これにより、アンテナ素子に電流分布を集中するとともに、領域R1に電流分布が現れないようにし、グランド板101における電流分布を低減することができる。これは、アンテナ素子103a、103bの折り返した側の本体部113a、113bを流れる電流と、折り返していない側の本体部113a、113bを流れる電流とが互いに打ち消し合う方向に流れることに起因する。
 図7は、本実施の形態におけるVSWR特性を示す図である。図7に示すように、本実施の形態では、アンテナ装置100は、周波数f1と周波数f2との2周波数を共振周波数とするマルチバンドアンテナとして動作する。
 因みに、MIMO通信では、複数のアンテナのうち一部のアンテナが人体の影響を受けた場合に、アンテナ間での受信(送信)電力差(不等中央値)が生じる。この結果、MIMO通信において、アンテナ特性の劣化もしくは受信劣化により、通信性能(伝送速度)が低下する。
 従来は、複数アンテナでMIMO通信を行う携帯端末において、携帯端末をユーザーが手で保持した際に、例えば一方のアンテナ(アンテナ#1)近傍に手が位置することにより、アンテナ特性が劣化し、受信電力が低下する場合がある。この場合、アンテナ#1と他のアンテナ(アンテナ#2)との間で電力差ΔG[dB]を生じる。この電力差ΔGがアンテナ間の不等中央値となり、この電力差ΔGが大きくなることでMIMO通信性能の低下を招く。
 図8は、不等中央値とMIMO通信時のユーザースループットとの関係を示す図である。ここで、ユーザースループット[bps]とは、高速伝送の度合いを定量的に表したものであり、例えば、ユーザースループットが高いほど短時間でダウロードが完了する。図8に示すように、不等中央値が大きくなるほどMIMO通信時のユーザースループットが低下する。
 しかし、本実施の形態では、アンテナ素子に電流分布が集中しており、ユーザーが手で保持する付近(領域R1)の電流分布を低減できるため、携帯端末のアンテナ素子付近にユーザーの手が位置することでのインピーダンス不整合が起こりにくくなる。即ち、本実施の形態では、アンテナ特性の劣化への影響が小さく、アンテナ素子103aとアンテナ素子103bとの間に生じる電力差を抑制することができるので、MIMO通信において良好なアンテナ特性を得ることができ、通信性能の低下を防ぐことができる。
 本実施の形態におけるアンテナ装置100は、携帯電話等の通信端末装置に適用することが可能である。これにより、マルチバンド通信またはMIMO通信に対応する通信端末装置を提供することができる。
 このように、本実施の形態によれば、グランド板における電流分布を低減することにより、人体等の影響を最小限に抑えて所望周波数におけるアンテナ特性を良好にすることができる。また、本実施の形態によれば、簡易な構成により、MIMO通信を行う場合において、良好な通信性能を得ることができる。また、本実施形態によれば、アンテナを簡易な構成にしたことにより、省スペースにすることができ、装置の小型化を図ることができる。
 (実施の形態2)
 図9は、本発明の実施の形態2に係るアンテナ装置800の斜視図である。
 図9に示すアンテナ装置800は、図2に示す実施の形態1に係るアンテナ装置100に対して、短絡部801を追加する。なお、図9において、図2と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
 短絡部801は、アンテナ素子103aの本体部113aとアンテナ素子103bの本体部113bとを電気的に接続して短絡する。また、短絡部801は、各々の本体部113a、113bの折り返し端部を互いに短絡する。
 次に、アンテナ素子103及び短絡部801の構成について、図10及び図11を用いてさらに詳細に説明する。図10は、アンテナ装置800の平面図であり、図11は、アンテナ装置800の正面図である。
 図10に示すように、短絡部801は、短手方向(図10の上下方向)の長さが1mm(0.007λ)である。なお、その他の構成は図3と同一であるので、その説明を省略する。
 また、図11に示すように、短絡部801は、本体部113aの折り返し端部1001と本体部113bの折り返し端部1002とを互いに短絡する。なお、その他の構成は図5と同一であるので、その説明を省略する。
 図12は、本実施の形態におけるVSWRの周波数特性を示す図である。図12に示すように、本実施の形態では、アンテナ装置800は、周波数f3~周波数f4において共振可能な広帯域のアンテナとして機能する。
 本実施の形態におけるアンテナ装置800は、携帯電話等の通信端末装置に適用することが可能である。これにより、広帯域な通信に対応する通信端末装置を提供することができる。
 このように、本実施の形態によれば、上記実施の形態1の効果に加えて、簡易な構成により、広帯域において共振可能なアンテナを構成することができ、様々なシステムや周波数に対応したマルチバンドアンテナ(広帯域アンテナ)を構成することができる。
 2008年10月20日出願の特願2008-269988の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明にかかるアンテナ装置は、グランド板に流れる電流を低減させる広帯域アンテナを構成するのに好適である。

Claims (4)

  1.  グランド板と、
     前記グランド板に設けられた給電部と、
     前記給電部から給電される被給電部と、前記グランド板に接地される接地部と、導電板を途中で折り返すことにより前記導電板の表面を互いに対向させて形成した本体部とを有し、前記被給電部及び前記接地部が前記本体部と接続して逆F字形状を有するとともに、前記グランド板の端部に配置されるアンテナ素子と、
     を具備するアンテナ装置。
  2.  前記アンテナ素子は、複数設けられ、各々の前記被給電部が前記給電部から各々給電される請求項1記載のアンテナ装置。
  3.  前記アンテナ素子は、前記被給電部と前記接地部と前記本体部とを各々一対有し、各々の前記本体部の折り返し端部を互いに短絡する短絡部を有する請求項1記載のアンテナ装置。
  4.  請求項1記載のアンテナ装置を具備する通信端末装置。
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