WO2022055205A1 - 안테나를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

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WO2022055205A1
WO2022055205A1 PCT/KR2021/012055 KR2021012055W WO2022055205A1 WO 2022055205 A1 WO2022055205 A1 WO 2022055205A1 KR 2021012055 W KR2021012055 W KR 2021012055W WO 2022055205 A1 WO2022055205 A1 WO 2022055205A1
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antenna
electronic device
display
disposed
antennas
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이국주
윤수민
이민우
이주석
최원희
이채준
정진우
천재봉
황호철
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삼성전자 주식회사
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    • H01Q9/28Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines
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    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
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    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/40Element having extended radiating surface

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device including an antenna.
  • next-generation eg, 5th-generation or pre-5G
  • 5th-generation or pre-5G next-generation
  • 4G 4th-generation
  • a 5G mobile communication (5th generation mobile telecommunication) system or a pre-5G communication system is called a 4G network after (beyond 4G network) communication system or a system after the LTE system (post LTE).
  • the 5G communication system may be implemented in a high frequency band.
  • beamforming massive multi-input multi-output (massive MIMO), and all-dimensional multiple input/output ( Full dimensional MIMO: FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna technologies are being discussed.
  • mmWave millimeter wave
  • GHz millimeter wave
  • various transmission/reception duplication techniques and various types of multiple sub-carrier-based wireless transmission schemes are being considered.
  • mmWave millimeter wave
  • free space has a lot of loss, and in order to overcome the loss, an array antenna structure having a high antenna gain may be used. Due to the high linearity of the millimeter wave frequency, radio wave radiation of the antenna may be disturbed by the display or the housing including the conductive material.
  • a conductive layer including a mesh shape on the front surface of the display eg, the surface on which the screen is displayed
  • the coverage area of the patch-type antenna may be limited in the front direction. For example, a patch-type antenna may radiate a millimeter wave signal in the front direction of the display.
  • the patch-type antenna using the conductive mesh structure may have low radiation efficiency due to the large sheet resistance value of the conductive pattern formed in the mesh structure.
  • a microstrip-type feeding unit with a minimum half-wavelength length is required, which may reduce the radiation efficiency of the antenna.
  • Various embodiments of the present disclosure may provide an electronic device including an antenna having a coverage area of the antenna in front and side directions of the electronic device.
  • An electronic device may include a display, an antenna module, a conductive connection member, and at least one antenna structure.
  • the display is disposed to be visible from the outside in the inner space of the housing, and may include a curved side portion.
  • the antenna module may be disposed in an inner space of the housing.
  • the conductive connection member may be electrically connected to the antenna module.
  • the at least one antenna structure may be disposed on a side surface of the display.
  • the conductive connection member may electrically connect the antenna structure and the antenna module.
  • the antenna structure may include at least one type 1 antenna and at least one type 2 antenna having different radiation directions of radio waves.
  • An electronic device may include a display, a rear cover, an antenna module, a flexible printed circuit board (FPCB), a first antenna, and a second antenna.
  • the display is arranged to be visible from the outside in the inner space of the housing, and may include a curved side portion.
  • the back cover may be disposed under the display.
  • the antenna module may be disposed in an inner space of the housing.
  • the plurality of FPCBs may be electrically connected to the antenna module.
  • the first antenna may be disposed on one side of the display.
  • the second antenna may be disposed on the other side of the display.
  • a first FPCB of the plurality of FPCBs may be electrically connected to the first antenna and the antenna module.
  • a second FPCB of the plurality of FPCBs may be electrically connected to the second antenna and the antenna module.
  • the first and second antennas may include a first type antenna and a second type antenna having different radiation directions of radio waves.
  • an electronic device including an antenna capable of improving radiation efficiency of millimeter wave signals in front and side directions of the electronic device may be provided.
  • An antenna having vertical/horizontal dual polarization characteristics is disposed on a side surface of the electronic device according to various embodiments of the present disclosure, so that a millimeter wave signal may be radiated in a front direction and a side direction of the electronic device.
  • an antenna having vertical/horizontal double polarization characteristics is disposed on a side surface of the electronic device, so that the antenna coverage can be extended with respect to four surfaces of the electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a block configuration of a communication module supporting communication with a plurality of wireless networks in an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a perspective view of an electronic device including an antenna structure, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a plan view of the electronic device shown in FIG. 3 .
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of the electronic device taken along line I-I' shown in FIG. 3 .
  • 5B is a diagram illustrating an example of forming the antenna shown in FIG. 5A.
  • 5C is a view illustrating a conductive mesh line formed on a dielectric layer according to various embodiments of the present disclosure
  • 5D is a diagram illustrating a touch pattern and an antenna pattern formed on a dielectric layer according to various embodiments of the present disclosure
  • 5E is a diagram illustrating an example of a bridge structure of a touch pattern.
  • 6A is a cross-sectional view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6B is a cross-sectional view of an electronic device of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a cross-sectional view of an electronic device including an antenna, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a cross-sectional view of an electronic device including a plurality of antennas, according to various embodiments of the present disclosure
  • 7C is a cross-sectional view of an electronic device including a plurality of antennas, according to various embodiments of the present disclosure.
  • 7D is a cross-sectional view of an electronic device including a plurality of antennas, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7E is a cross-sectional view of an electronic device including an antenna, according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating an example in which an antenna is disposed on a side surface of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
  • 8B is a diagram illustrating an example in which an antenna is disposed on a side surface of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
  • 8C is a diagram illustrating an example in which an antenna is disposed on a side surface of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a dipole antenna disposed on a side surface of an electronic device.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a dipole antenna.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a monopole antenna disposed on a side surface of an electronic device.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a parallel plate waveguide antenna disposed on a side surface of an electronic device.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a parallel plate wave guide antenna.
  • 14A is a diagram illustrating a tapered slot antenna disposed on a side surface of an electronic device.
  • 14B is a diagram illustrating an example of a tapered slot antenna.
  • 15A is a diagram illustrating an example of a tapered slot antenna.
  • 15B is a diagram illustrating an example of a tapered slot antenna.
  • 16 is a diagram illustrating radiation patterns of vertical and horizontal polarized waves of a monopole antenna and a parallel antenna.
  • 17 is a diagram illustrating radiation patterns of vertical and horizontal polarizations of a dipole antenna and a tapered slot antenna.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input device 150 , a sound output device 155 , a display device 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176 , interface 177 , haptic module 179 , camera module 180 , power management module 188 , battery 189 , communication module 190 , subscriber identification module 196 , or antenna module 197 . ) may be included. In some embodiments, at least one of these components (eg, the display device 160 or the camera module 180 ) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 . In some embodiments, some of these components may be implemented as a single integrated circuit. For example, the sensor module 176 (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) may be implemented while being embedded in the display device 160 (eg, a display).
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illumina
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140 ) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be loaded into the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the resulting data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and an auxiliary processor 123 (eg, a graphic processing unit or an image signal processor) that can be operated independently or together with the main processor 121 . , a sensor hub processor, or a communication processor (CP). Additionally or alternatively, the auxiliary processor 123 may use less power than the main processor 121 or may be configured to be specialized for a specified function. The auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 eg, a graphic processing unit or an image signal processor
  • CP communication processor
  • the auxiliary processor 123 may use less power than the main processor 121 or may be configured to be specialized for a specified function.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from or as a part of the main processor 121 .
  • the coprocessor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or CP
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input device 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the corresponding device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry configured to sense a touch or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the intensity of a force generated by the touch. .
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input device 150 , or an external electronic device (eg, a sound output device 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . The sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output device 155
  • the sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support at least one designated protocol that may be used for the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include at least one lens, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor) and may include at least one CP supporting direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (eg, a cellular network, the Internet, or It may communicate with the external electronic device 104 through a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a computer network eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN.
  • These various types of communication modules may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented as a plurality of components (eg, multiple chips) separate from each other.
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from among the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, (radio frequency integrated circuit, RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • the external electronic devices 102 and 104 may be the same as or different from those of the electronic device 101 .
  • all or part of the operations performed by the electronic device 101 may be performed by at least one of the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • the request may be made to at least one external electronic device to perform the function or at least a part of the service.
  • At least one external electronic device that has received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a block configuration of a communication module 200 that supports communication with a plurality of wireless networks in the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a first CP 212 , a second CP 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a third RFIC 226 , and a fourth RFIC 228 , a first radio frequency front end (RFFE) 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , and an antenna 248 .
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG.
  • the second network 199 may further include at least one other network.
  • the first CP 212 , the second CP 214 , the first RFIC 222 , the second RFIC 224 , the fourth RFIC 228 , the first RFFE 232 , and the second 2 RFFE 234 may form at least a portion of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first CP 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network 292 may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second CP 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294, and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first CP 212 or the second CP 214 communicates corresponding to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first CP 212 and the second CP 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first CP 212 or the second CP 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the auxiliary processor 123 , or the communication module 190 .
  • the first CP 212 and the second CP 214 are directly or indirectly connected to each other by an interface (not shown) to provide data or control signals in either or both directions. or you can get
  • the first RFIC 222 transmits a baseband (BB) signal generated by the first CP 212 to the first cellular network 292 (eg, a legacy network) of about 700 MHz to It can be converted to a radio frequency (RF) signal of about 3 GHz.
  • BB baseband
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first cellular network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242) and receives an RFFE (eg, a first RFFE 232). It can be preprocessed through
  • the first RFIC 222 may convert the pre-processed RF signal into a BB signal to be processed by the first CP 212 .
  • the second RFIC 224 transmits the BB signal generated by the first CP 212 or the second CP 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network) in the Sub6 band. It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal eg, about 6 GHz or less.
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a BB signal to be processed by a corresponding CP of the first CP 212 or the second CP 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the BB signal generated by the second CP 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). of RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the third RFIC 226 pre-processes the 5G Above6 RF signal obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) through an antenna (eg, the antenna 248), and the pre-processed
  • the 5G Above6 RF signal may be converted into a BB signal to be processed by the second CP 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as a part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 transmits the BB signal generated by the second CP 214 to an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency (IF) band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz).
  • IF intermediate frequency
  • the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • the 5G Above6 RF signal is received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ), and is to be converted to an IF signal by the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a BB signal so that the second CP 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding frequency bands. .
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on a first substrate (eg, a main PCB or a first printed circuit board).
  • the third RFIC 226 is located in a partial region (eg, the lower surface) of the second substrate (eg, sub PCB, second printed circuit board) separate from the first substrate, and in another partial region ( Example: An antenna 248 is disposed on the upper surface, so that the third antenna module 246 may be formed.
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second cellular network 294 (eg, a 5G network).
  • the included third RFFE 236 may be separated from the third RFIC 226 and formed as a separate chip.
  • the third antenna module 246 may include a third RFFE 236 and an antenna 248 in the second substrate.
  • the third antenna module 246 may or may not be disposed on the second substrate.
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to the plurality of antenna elements.
  • the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element.
  • the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the third antenna module 246 may up-convert the baseband transmission signal provided by the second communication processor 214 .
  • the third antenna module 246 may transmit the RF transmission signal generated by up-conversion through at least two transmission/reception antenna elements among the plurality of antenna elements 248 .
  • the third antenna module 246 may receive an RF reception signal through at least two transmit/receive antenna elements and at least two receive antenna elements among the plurality of antenna elements 248 .
  • the third antenna module 246 may down-convert the RF reception signal to generate a baseband reception signal.
  • the third antenna module 246 may output the baseband reception signal generated by down-conversion to the second communication processor 214 .
  • the third antenna module 246 may include at least two transmit/receive circuits corresponding to at least two transmit/receive antenna elements one-to-one and at least two receive circuits to correspond one-to-one to at least two receive antenna elements.
  • the second cellular network 294 (eg, 5G network) operates independently from the first cellular network 292 (eg, a legacy network) (eg, Stand-Alone (SA)) or is connected and operated (eg, Non -Stand Alone (NSA)).
  • the 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)) and no core network (eg, next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, new radio (NR) protocol information
  • NR new radio
  • the processor 120 of the electronic device 101 may execute one or more instructions stored in the memory 130 .
  • the processor 120 may include at least one of a circuit for processing data, for example, an integrated circuit (IC), an arithmetic logic unit (ALU), a field programmable gate array (FPGA), and a large scale integration (LSI). there is.
  • the memory 130 may store data related to the electronic device 101 .
  • the memory 130 may include a volatile memory such as a random access memory (RAM) including static random access memory (SRAM) or dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), magneto-resistive RAM (MRAM), etc.
  • RAM random access memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic RAM
  • ROM read only memory
  • MRAM magneto-resistive RAM
  • STT-MRAM spin-transfer torque MRAM
  • PRAM phase-change RAM
  • RRAM resistive RAM
  • FeRAM ferrroelectric RAM
  • flash memory eMMC (embedded multimedia card), or solid state drive (SSD)
  • SSD solid state drive
  • the memory 130 may store an application-related instruction and an operating system (OS)-related instruction.
  • the operating system is system software executed by the processor 120 .
  • the processor 120 may manage hardware components included in the electronic device 101 by executing an operating system.
  • the operating system may provide an application programming interface (API) as an application that is software other than the system software.
  • API application programming interface
  • one or more applications that are a set of a plurality of instructions may be installed in the memory 130 . That the application is installed in the memory 130 may mean that the application is stored in a format that can be executed by the processor 120 connected to the memory 130 .
  • FIG. 3 is a perspective view of an electronic device 101 including an antenna structure 542 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4 is a plan view of the electronic device 101 illustrated in FIG. 3 .
  • the electronic device 101 may correspond to the electronic device 101 illustrated in FIG. 1 or the electronic device 101 illustrated in FIG. 2 .
  • the electronic device 101 may include a structure into which the stylus pen 301 may be inserted.
  • the stylus pen 301 may be included in the input device 150 of FIG. 1 .
  • the electronic device 101 may include a housing 310 (eg, the side member 730 of FIG. 7A ).
  • the electronic device 101 may include a hole 311 in a portion of the housing 310, for example, a portion of the side surface 310a.
  • the housing 310 may include a side surface 310a.
  • the side surface 310a may include a conductive member.
  • the electronic device 101 may include a first inner space 312 that is an accommodation space connected to the hole 311 , and the stylus pen 301 may be inserted into the first inner space 312 .
  • the stylus pen 301 includes a first button 301a that can be pressed at one end of the stylus pen 301 to easily take out the stylus pen 301 from the first internal space 312 of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may include a display 320 (eg, the display device 160 of FIG. 1 ).
  • display 320 may include a dielectric layer (eg, dielectric layer 540 of FIG. 5A ).
  • a touch pattern (or a touch sensor), an antenna pattern, or a proximity sensor may be implemented in the dielectric layer.
  • an antenna pattern may be implemented in the dielectric layer, and a touch sensor and/or a proximity sensor may be implemented in a layer different from the dielectric layer.
  • the dielectric layer may include, for example, a conductive mesh pattern or a dielectric.
  • An antenna pattern and/or a touch pattern may be implemented using a conductive mesh pattern.
  • the display 320 of the electronic device 101 may be formed such that the side portion 322 has a curvature. For example, an image may or may not be displayed on the side part 322 .
  • a user's touch may be sensed on the front surface 324 of the display 320 (eg, the surface on which the screen is displayed, or the portion of the display 320 located on one surface of the housing 310) and/or the side surface 322 of the display 320 .
  • a touch sensor eg, a touch pattern
  • the antenna area 330 may be positioned on the side surface 322 of the display 320 .
  • a plurality of antenna structures eg, the antenna structure 542 of FIG. 5A
  • a plurality of antennas eg, the antennas 542a of FIG. 5A
  • the electronic device 101 may include a non-foldable phone, a slide phone, or a foldable phone.
  • the display 320 may include a flexible display.
  • the antenna structure 542 may include at least one dipole antenna and/or a tapered slot antenna.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 3 ) taken along line I-I' shown in FIG. 3 .
  • 5A illustrates a cross-section of the display 320 in the configuration of the electronic device 101 .
  • the display 320 includes a display panel 510, a display panel, a polarization layer 520, POL, a first adhesive member 530, OCA1 (OAC: optical clear adhesive), a dielectric layer 540, It may include a second adhesive member 550 (OCA2), or a window 560 (eg, ultra-thin glass (UTG) or a polymer (eg, polyethylene terephthalate (PET) window).
  • a flexible printed circuit board (FPCB) 570 may be electrically connected to the display 320 .
  • the display panel 510 may include an organic light emitting diode (OLED) panel, a liquid crystal display (LCD), or a quantum dot light-emitting diode (QLED) panel.
  • the display panel 510 may include a plurality of pixels for displaying an image, and one pixel may include a plurality of sub-pixels.
  • one pixel may include three-color red sub-pixels, green sub-pixels, and blue sub-pixels.
  • one pixel may include four-color red sub-pixels, green sub-pixels, blue and white sub-pixels.
  • one pixel may be formed in an RGBG pentile method including one red sub-pixel, two green sub-pixels, and one blue sub-pixel.
  • the display 320 may include a control circuit (not shown).
  • the control circuit may include a printed circuit board and a display driver IC (DDI) (not shown).
  • the display 320 may include a touch display driver IC (TDDI) for driving a plurality of touch patterns.
  • the display 320 may include at least one sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) disposed around the control circuit.
  • the sensor may be disposed at the lower end of the display 320 (eg, the lower end 326 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the sensor may include a fingerprint sensor.
  • the present invention is not limited thereto, and the sensor may include an iris sensor or an illuminance sensor.
  • the polarization layer 520 may have a thickness of about 90 ⁇ m to about 110 ⁇ m including a pressure sensitive adhesive (PSA).
  • PSA pressure sensitive adhesive
  • the first adhesive member 530 may have a thickness of about 135 ⁇ m to about 165 ⁇ m.
  • the dielectric layer 540 may have a thickness of about 35 ⁇ m to about 45 ⁇ m.
  • the second adhesive member 550 may have a thickness of about 135 ⁇ m to about 165 ⁇ m.
  • the window 560 may have a thickness of about 450 to about 550 ⁇ m.
  • a pressure sensitive adhesive may be disposed between the display panel 510 and the polarization layer 520 to attach the display panel 510 and the polarization layer 520 to each other.
  • a first adhesive member 530 OCA1
  • a second adhesive member 550 and OCA2 may be disposed between the dielectric layer 540 and the window 560 to attach the dielectric layer 540 and the window 560 .
  • the first adhesive member 530 and the second adhesive member 550 may include not only optical clear adhesive (OCA), but also pressure sensitive adhesive (PSA), heat-reactive adhesive, general adhesive, or double-sided tape. .
  • the display 320 may be formed such that a side portion (eg, the side portion 322 of FIGS. 3 and 4 ) has a curvature.
  • a touch sensor 544 eg, a touch pattern
  • at least one antenna structure 542 may be disposed on the side surface of the display 320 (eg, the side surface 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the touch sensor 544 and the antenna structure 542 may be formed on the dielectric layer 540 .
  • the dielectric layer 540 may include a conductive mesh line 546 .
  • a mesh pattern may be formed on the dielectric layer 540 .
  • the mesh pattern may be formed by a plurality of conductive mesh lines 546 .
  • the antenna pattern 610 and/or the touch pattern 640 may be formed using the conductive mesh line 546 .
  • the antenna structure 542 (eg, the antenna structure 542 of FIG. 5A ) includes at least one monopole antenna (eg, the first antenna 810 of FIG. 8A ), at least one dipole An antenna (eg, the second antenna 820 of FIG. 8A ), at least one parallel plate waveguide antenna (hereinafter referred to as a 'parallel antenna') (eg, the third antenna of FIG. 8A ) antenna 830), and/or at least one tapered slot antenna (eg, the fourth antenna 840 of FIG. 8A ).
  • a monopole antenna eg, the first antenna 810 of FIG. 8A
  • An antenna eg, the second antenna 820 of FIG. 8A
  • at least one parallel plate waveguide antenna hereinafter referred to as a 'parallel antenna'
  • a tapered slot antenna eg, the fourth antenna 840 of FIG. 8A
  • the antenna structure 542 may include a plurality of antennas each having horizontal polarization or vertical polarization characteristics.
  • a first antenna eg, the first antenna 810 of FIG. 8A
  • a third antenna eg, the third antenna 830 of FIG. 8A
  • a parallel antenna may have a characteristic of vertical polarization.
  • a second antenna eg, the second antenna 820 of FIG. 8A
  • a fourth antenna eg, the fourth antenna 840 of FIG. 8A
  • the polarization characteristics of the plurality of antennas included in the antenna structure 542 are not limited to the above-described examples.
  • the feed display 320 of the antenna (eg, the antenna 542a of FIG. 5A , the first to fourth antennas 810 , 820 , 830 , 840 of FIG. 8A ) formed on the dielectric layer 540 .
  • the FPCB 570 may be positioned adjacent to the side surface 322 of the display 320 when it is positioned on the side portion (eg, the side portion 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the FPCB 570 may be electrically connected to the antenna.
  • the FPCB 570 may include a plurality of lines (eg, first lines 752 and second lines 754 in FIG. 8A ) for connecting the antennas. there is.
  • the display 320 includes a first area (eg, a front surface 324 ), a second area 501 , A, a third area 502 , B, and a fourth area 504 , D can do.
  • the first area may correspond to the front surface 324 of the display 320 .
  • the second area 501 (A) and the third area (502, B) may correspond to the side surface portion 322 of the display 320 .
  • the fourth region 504 (D) may include a feed region (503, C).
  • the second area 501 (A), the third area (502, B), and the fourth area (504, D) may be disposed on a side surface of the display 320 .
  • the FPCB 570 may be disposed as a transmission area.
  • the first area eg, the front surface 324), the second area 501, A, and the third area 502, B may display a screen (eg, a display area), and the fourth area 504, D ) may not display the screen (eg, non-display area).
  • the antenna structure 542 may be located on the side surface of the display 320 (eg, the side surface portion 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the antenna structure 542 when the antenna structure 542 includes a parallel antenna (eg, the third antenna 830 of FIG. 8A ), the antenna structure 542 is directed toward the front 324 of the electronic device, for example, the display.
  • a radio wave having a horizontal polarization characteristic may be radiated in a direction (eg, +Y-axis direction) to which 320 is directed.
  • the antenna structure 542 when the antenna structure 542 includes a dipole antenna (eg, the second antenna 820 of FIG. 8A ), the display ground or shielding layer included in the display 320 may be a rear reflector.
  • the dipole antenna may radiate radio waves in a lateral direction (eg, -X-axis and X-axis direction of FIGS. 3 and 4 ) of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the dipole antenna may radiate radio waves having horizontal polarization characteristics in the lateral direction.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of forming the antenna 542a shown in FIG. 5A .
  • 5C is a diagram illustrating a conductive mesh line 546 formed on the dielectric layer 540, according to various embodiments.
  • 5D is a diagram illustrating a touch pattern 640 and an antenna pattern 610 formed on the dielectric layer 540 according to various embodiments of the present disclosure.
  • a conductive mesh line 546 may be disposed on the dielectric layer 540 (or dielectric). As another example, the conductive mesh line 546 may be disposed inside the dielectric layer 540 .
  • the dielectric layer 540 may have a thickness h1 of, for example, about 40 ⁇ m.
  • the conductive mesh line 546 is formed of a metal material with high conductivity (eg, silver (Ag), silver-alloy), aluminum (Al), aluminum-alloy (Al-alloy), copper (Cu), or copper. -It may be formed of an alloy (Cu-alloy).
  • the conductive mesh line 546 may have a thickness h2 of about 0.2 to about 0.3um.
  • the touch pattern 640 and the conductive mesh line 546 by the conductive mesh line 546 An antenna pattern 610 may be formed.
  • a plurality of touch patterns 640 may be disposed on the front surface 324 and the side surface 322 of the display 320 .
  • a plurality of antenna patterns 610 may be disposed on the side surface 322 of the display 320 .
  • the conductive mesh line 546 for forming the touch pattern 640 and the antenna pattern 610 may be formed in a rhombus shape having a long length in a vertical direction (eg, a Y-axis direction).
  • the conductive mesh line 546 for forming the touch pattern 640 and the antenna pattern 610 is a rectangle, a rhombus, a rhombus having a long length in a vertical direction (eg, a Y-axis direction), and a horizontal direction (eg, a rhombus).
  • It may be formed in a rhombus shape long in the X-axis direction), a hexagon, or a rhombus shape long in the horizontal direction (eg, the X-axis direction).
  • the plurality of touch patterns 640 may include a plurality of transmission patterns 642 and Tx and a plurality of reception patterns 644 and Rx.
  • the plurality of transmission patterns 642 and Tx may be arranged in a first direction (eg, a Y-axis direction), and the plurality of reception patterns 644 and Rx may be arranged in a second direction (eg, an X-axis direction).
  • the present invention is not limited thereto, and the plurality of receiving patterns 644 and Rx may be arranged in a first direction (eg, Y-axis direction), and the plurality of transmission patterns 642 and Tx may be arranged in a second direction (eg, X).
  • axial direction may be arranged.
  • the plurality of transmission patterns 642 and Tx may be directly connected to each other or may be electrically connected to each other through conductive lines.
  • the plurality of reception patterns 644 and Rx may be electrically connected to each other through a bridge structure (eg, the bridge structure 660 of FIG. 5E ).
  • a conductive mesh line 546 is formed in the dielectric layer 540 and the conductive mesh line 546 is patterned to form a touch pattern (eg, touch in FIG. 5D ).
  • a pattern 640 and/or an antenna pattern 610 may be formed.
  • the touch pattern 640 may be formed on the front surface 324 and the side surface 322 of the display panel 510
  • the antenna pattern 610 may be formed on the side surface of the display panel 510 .
  • a touch pattern 640 and/or an antenna pattern 610 may be formed by patterning some of the conductive mesh lines 546 .
  • a segmentation part 630 is formed between the touch pattern 640 and the antenna pattern 610 , so that the touch pattern 640 and the antenna pattern 610 may be segmented.
  • conductive mesh lines 546 may be segmented on the upper portion 620 of the antenna pattern 610 to form a floating region 622 .
  • the upper portion 620 of the antenna pattern 610 may be insulated from the surrounding touch patterns 640 by the floating region 622 .
  • a single gap 632 may be formed in a single-gap method such that the touch pattern 640 and the antenna pattern 610 may be segmented.
  • the first gap 634 and the second gap 636 may be formed in a double-gap manner such that the touch pattern 640 and the antenna pattern 610 may be segmented.
  • the antenna pattern 610 may be located on the touch pattern 640 .
  • the antenna pattern 610 may be formed by segmenting the conductive mesh line 546 included in one of the plurality of transmission patterns 642 and Tx.
  • the antenna pattern 610 may be segmented from one of the plurality of transmission patterns 642 and Tx through the segmentation unit 630 .
  • the antenna pattern 610 may be formed by segmenting the conductive mesh line 546 included in one of the plurality of reception patterns 644 and Rx.
  • 5E is a diagram illustrating an example of a bridge structure 660 of a touch pattern.
  • the adjacent first reception pattern 644a and the second reception pattern 644b may be electrically connected to each other through a bridge structure 660 .
  • the bridge structure 660 may include a bridge line 662 , a first contact 664 , a second contact 665 , and/or an insulating layer 666 .
  • the insulating layer 666 may be included in the dielectric layer 540 .
  • the first reception pattern 644a and the second reception pattern 644b and the bridge line 622 are spaced apart from each other with the insulating layer 666 interposed therebetween.
  • the first reception pattern 644a and the bridge line 662 are electrically connected through the first contact 664
  • the second reception pattern 644b and the bridge line 662 are electrically connected through the second contact 665 .
  • the adjacent first reception pattern 644a and the second reception pattern 644b may be electrically connected to each other.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • a description of a configuration substantially the same as that of the display 320 of FIG. 5A may be omitted.
  • the display 320 includes a display panel 510 , a polarization layer 520 , a first adhesive member 530 ( optical clear adhesive (OAC)), a dielectric layer 540 , and a second adhesive member 550 . , a window 560 (eg, ultra-thin glass (UTG) or polymer (eg, polyethylene terephthalate (PET) window)), and/or a touch layer 580.
  • a flexible printed circuit board (FPCB) 570 may be electrically connected to the display 320 .
  • the display 320 may be formed such that a side portion (eg, the side portion 322 of FIGS. 3 and 4 ) has a curvature.
  • the front surface of the display 320 eg, the surface on which the screen is displayed, the surface facing the +Y axis direction, the front 324 of FIG. 4
  • the side part eg, the side part 322 of FIGS. 3 and 4
  • a touch sensor 582 may be disposed to sense a touch.
  • the antenna structure 542 may be disposed on the side surface of the display 320 (eg, the side surface 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the antenna structure 542 may be formed in the dielectric layer 540 .
  • the antenna structure 542 may be disposed at substantially the same height as the extension line 511 of the upper surface of the display panel 510 or may be arranged lower than the extension line 511 of the upper surface of the display panel 510 . .
  • the dielectric layer 540 may include a conductive mesh line (eg, the conductive mesh line 546 of FIG. 5C ).
  • a mesh pattern may be formed on the dielectric layer 540 .
  • the mesh pattern may be formed by a plurality of conductive mesh lines (eg, conductive mesh lines 546 of FIG. 5C ).
  • an antenna pattern eg, the antenna pattern 610 of FIG. 5B
  • the touch layer 580 may be disposed between the dielectric layer 540 and the first adhesive member 530 .
  • a touch sensor 582 may be disposed on the touch layer 580 .
  • the touch sensor 582 may be formed of a plurality of touch patterns (eg, the touch pattern 640 of FIG. 5D ).
  • the touch layer 580 is illustrated as being positioned under the dielectric layer 540 , but the positions of the touch layer 580 and the dielectric layer 540 may be interchanged.
  • a dielectric layer 540 may be positioned under the touch layer 580 .
  • a touch pattern eg, the touch pattern 640 of FIG. 5D
  • the touch layer 580 may be omitted.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view of an electronic device of an electronic device, according to various embodiments of the present disclosure.
  • a description of a configuration substantially the same as that of the display 320 of FIG. 5A may be omitted.
  • the display 320 may be formed such that a side portion (eg, the side portion 322 of FIGS. 3 and 4 ) has a curvature.
  • the front side of the display 320 eg, the side on which the screen is displayed, the side facing the +Y-axis direction, the front 324 of FIG. 4
  • the side part eg, the side part 322 of FIGS. 3 and 4
  • a touch sensor 582 may be disposed to sense a touch.
  • the antenna structure 542-1 may be disposed on the side surface of the display 320 (eg, the side surface 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the antenna structure 542-1 may be formed on the dielectric layer 540 .
  • the touch sensor 582 may be formed on the touch layer 580 .
  • a touch pattern eg, the touch pattern 640 of FIG. 5D
  • the touch layer 580 may be omitted.
  • the antenna structure 542-1 (eg, the first antenna structure 740 of FIG. 7A ) includes at least one monopole antenna (eg, the monopole antenna 810 of FIG. 8A ), at least one dipole antenna (eg, dipole antenna 820 of FIG. 8A ), at least one parallel antenna (eg, parallel antenna 830 of FIG. 8A ), and/or at least one tapered slot antenna (eg, tapered slot of FIG. 8A ).
  • An antenna 840 may be included.
  • a monopole antenna or a parallel antenna may have a characteristic of vertical polarization.
  • the dipole antenna or the tapered slot antenna may have horizontal polarization characteristics.
  • the display 320 includes a first area (eg, front surface 324 ), second areas 501a and A, third areas 502 and B, and a fourth area 504 and D. can do.
  • the first area may correspond to the front surface 324 of the display 320 .
  • the second regions 501 and A are curved regions and may be positioned between the front surface 324 and the side surface 322 of the display 320 .
  • the third regions 502 and B may correspond to the side portion 322 of the display 320 .
  • the fourth region 504 (D) may include a feed region (503, C).
  • the second area 501 (A), the third area (502, B), and the fourth area (504, D) may be disposed on a side surface of the display 320 .
  • the FPCB 570 may be disposed as a transmission area.
  • the first area eg, the front surface 324), the second area 501, A, and the third area 502, B may display a screen (eg, a display area), and the fourth area 504, D ) may not display the screen (eg, non-display area).
  • the second regions 501a and A are floating regions (eg, floating region 622 of FIG. 5B ) in which conductive mesh lines (eg, conductive mesh lines 546 of FIG. 5B ) are segmented. )) may be included.
  • the antenna structure 542-1 may be located on the side surface of the display 320 (eg, the side surface portion 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the antenna structure 542-1 may be disposed higher than the extension line 511 of the upper surface of the display panel 510 .
  • the antenna structure 542-1 may be disposed to correspond to the entire side area B and 502 .
  • the antenna structure 542-1 when the antenna structure 542-1 includes a parallel antenna (eg, the third antenna 830 and the fourth antenna 840 of FIG. 8A ), radio waves are radiated in the front direction of the display 320 .
  • the antenna structure 542-1 includes the third antenna 830 and the fourth antenna 840, from the end of the antenna structure 542-1, the second regions 501a and A (eg, curved surface) area) by using the floating area (eg, the floating area 622 of FIG. 5B ) to allow radio waves to be radiated in the front direction (eg, the +Y-axis direction) of the display 320 .
  • FIG. 7A is a cross-sectional view of an electronic device 700 including a first antenna structure 740 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 700 of FIG. 7A may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 and 3 .
  • an electronic device 700 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 101 of FIG. 3 ) includes a display 710 (eg, the display device of FIG. 1 or FIG. 3 ). of display 320 ), back cover 720 , side member 730 (eg, side 310a in FIG. 3 ), first antenna structure 740 , antenna module 750 , and/or conductive connection member (770).
  • the conductive connection member 770 may include an FPCB or a coaxial cable.
  • the housing (eg, the housing 310 of FIG. 3 ) of the electronic device 700 may include a rear cover 720 or a side member 730 .
  • the back cover 720 or the side member 730 may include metal, polymer, or glass.
  • a back cover 720 may be disposed under the display 710
  • a side member 730 may be disposed between the display 710 and the back cover 720 .
  • An inner space 701 is formed by the rear cover 720 and the side member 730 , and the antenna module 750 may be disposed in the inner space 701 .
  • the display 710 may include a front surface (eg, a side facing the +Y axis) and a side part (eg, the side part 322 of FIGS. 3 and 4), and the side part 322 has a certain curvature. It can be formed to have.
  • a screen may be displayed not only on the front surface of the display 710 but also on the side surface 322 .
  • the side portion may include at least a portion of the display 710 , at least a portion of the side member 730 , or at least a portion of the rear cover 720 .
  • a second side 724 may be included.
  • the first antenna structure 740 may be disposed on the side surface 322 of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 3 ).
  • the first antenna structure 740 may be disposed on the first side 712 of the display 710 (eg, the electronic device 101 of FIG. 3 ) among the two side surfaces 712 and 714 of the display.
  • the rear cover 720 has two side surfaces 722 and 724 , and an antenna structure may not be disposed on the rear cover 720 .
  • the first antenna structure 740 may include at least one antenna (eg, the antennas 810 , 820 , 830 , 840 of FIG. 8A ).
  • the first antenna structure 740 may include at least one antenna array including a plurality of antennas.
  • the first antenna structure 740 includes a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna, or the antenna structure 542 of FIG. 5A ) in a front direction and/or It can radiate a millimeter wave signal in a lateral direction.
  • the millimeter wave signal may include a signal having a frequency of about 20 GHz or higher.
  • the plurality of antennas eg, the first type antenna and the second type antenna
  • the antenna module 750 eg, the third antenna module 246 of FIG. 2
  • the antenna module 750 may radiate a millimeter wave signal to the rear surface (eg, -Y-axis direction) of the electronic device 700 through a plurality of antennas.
  • the first antenna structure 740 and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the conductive connecting member 770 .
  • the first antenna structure 740 may be included in the antenna module 750 .
  • the eleventh antenna structure 740 may include an antenna module other than the antenna module 750 included in the electronic device 700 (eg, the third antenna module 246 of FIG. 2 or a wireless communication circuit (eg, FIG. 2 ). 2) and may be electrically connected to the second communication processor 214.
  • the first antenna structure 740 may include an antenna array formed of a plurality of antenna patterns (eg, the antenna pattern 610 of FIG. 5D).
  • the antenna array may include a plurality of antenna patterns supporting the same polarization (eg, horizontal polarization or vertical polarization).
  • the antenna array may include different polarizations (eg, horizontal polarization and vertical polarization). ) may include a plurality of antenna patterns supporting and the second type antenna may radiate a vertically polarized wave.
  • the first type antenna and the second type antenna may be alternately arranged, and the alternately arranged type 1 antenna and the second type antenna may be used.
  • the type of type 2 antenna may be different
  • the type 1 antenna is disposed in a first area of the first antenna structure 740 and the type 2 antenna is different from the first area of the first antenna structure 740 ) may be disposed in the second area.
  • the first antenna structure 740 may include at least one type 1 antenna (eg, a side radiation antenna) that radiates a signal to the side of the electronic device 700 .
  • the first type antenna may include at least one monopole antenna (eg, monopole antenna 810 of FIG. 8A ) and/or at least one dipole antenna (eg, dipole antenna 820 of FIG. 8A ).
  • a plurality of monopole antennas 810 and/or a plurality of dipole antennas 820 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • a plurality of dipole antennas 820 and a plurality of monopole antennas 810 alternately arranged may form one antenna array, and the plurality of dipole antennas 820 may form another antenna array. .
  • the first antenna structure 740 may include at least one second type antenna (eg, a front radiation antenna) that radiates a signal in the front direction of the electronic device 700 .
  • the second type antenna may include at least one parallel antenna (eg, parallel antenna 830 in FIG. 8A ) and/or at least one tapered slot antenna (eg, tapered slot antenna 840 in FIG. 8A )).
  • a plurality of parallel antennas 830 and/or a plurality of tapered slot antennas 840 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • a plurality of parallel antennas 830 and a plurality of tapered slot antennas 840 alternately arranged form one antenna array, and the plurality of parallel antennas 830 may form another antenna array.
  • the electronic device 700 radiates a first millimeter wave signal 742a in a lateral direction from the first antenna structure 740 using a first type antenna, and a second millimeter wave signal 742a in a front direction using a second type antenna.
  • a signal 742b may be emitted.
  • the electronic device 700 may radiate the third millimeter wave signal 752 in a rear direction using the antenna module 750 .
  • the electronic device 700 may secure antenna coverage for at least three surfaces of the electronic device 700 using the first antenna structure 740 and the antenna module 750 .
  • FIG. 7B is a cross-sectional view of an electronic device 700-1 including a plurality of antenna structures 740 and 760, according to various embodiments of the present disclosure.
  • a description of a configuration substantially the same as that of the electronic device 700 of FIG. 7A may be omitted.
  • an electronic device 700 - 1 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 101 of FIG. 3 ) has a display 710 (eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 ).
  • display 320 eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 ).
  • rear cover 720 e.g, a rear cover 720 , a side member 730 (eg, a side 310a in FIG. 3 ), a plurality of antenna structures 740 and 760 , an antenna module 750 , a first conductive connection member It may include a 770a and/or a second conductive connecting member 770b.
  • the back cover 720 may be disposed under the display 710 , and the side member 730 may be disposed between the display 710 and the back cover 720 .
  • An inner space 701 is provided by the rear cover 720 and the side member 730 , and the antenna module 750 may be disposed in the inner space 701 .
  • the first antenna structure 740 may be disposed on the side surface 322 of the display 710 (eg, the electronic device 101 of FIG. 3 ).
  • a second antenna structure 760 may be disposed on the side portion 722 of the rear cover 720 .
  • the first antenna structure 740 and/or the second antenna structure 760 may include a side portion 322 or a rear cover ( 720) may be disposed on any one of the two side parts.
  • the first antenna structure 740 may include any one of the two side surfaces 712 and 714 of the display 710 (eg, the electronic device 101 of FIG. 3 ) (eg, the first antenna structure of the display). 1 side 712).
  • the second antenna structure 760 may be disposed on any one of the two side surfaces 722 and 724 of the rear cover 720 (eg, the first side 722 of the rear cover).
  • the first antenna structure 740 may include a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna) to radiate a millimeter wave signal in a front direction and a side direction.
  • the second antenna structure 760 may include a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna) to radiate a millimeter wave signal in a rear direction and a lateral direction.
  • the first antenna structure 740 and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the first conductive connecting member 770a.
  • the second antenna structure 760 and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the second conductive connecting member 770b.
  • the first antenna structure 740 or the second antenna structure 760 is an antenna module other than the antenna module 750 included in the electronic device 700-1 (eg, the third antenna module ( 246) or a wireless communication circuit (eg, the second communication processor 214 of FIG. 2 ).
  • the first antenna structure 740 and the second antenna structure 760 may include an antenna array formed of a plurality of antenna patterns (eg, the antenna pattern 610 of FIG. 5D ).
  • the first antenna structure 740 and the second antenna structure 760 may include at least one type 1 antenna (eg, an antenna for side radiation).
  • the first type antenna may include at least one monopole antenna (eg, the monopole antenna 810 of FIG. 8A ) and/or at least one dipole antenna (eg, the dipole antenna 820 of FIG. 8A ).
  • a plurality of monopole antennas 810 and/or a plurality of dipole antennas 820 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the first antenna structure 740 and the second antenna structure 760 may include at least one second type antenna (eg, a front radiation antenna).
  • the second type antenna may include at least one parallel antenna (eg, parallel antenna 830 of FIG. 8A ) and/or at least one tapered slot antenna (eg, tapered slot antenna 840 of FIG. 8A ).
  • a plurality of parallel antennas 830 and/or a plurality of tapered slot antennas 840 may be alternately disposed to form an antenna array.
  • the electronic device 700 - 1 uses the first type antenna of the first antenna structure 740 to generate a first millimeter wave in a lateral direction (eg, -X-axis direction) of the electronic device 700 - 1 .
  • a signal 742a may be emitted.
  • the electronic device 700-1 transmits the second millimeter wave signal 742b in the front direction (eg, the Y-axis direction) of the electronic device 700-1 by using the second type antenna of the first antenna structure 740 .
  • the electronic device 700 - 1 may radiate the fourth millimeter wave signal 762a in the lateral direction of the electronic device 700 - 1 by using the first type antenna of the second antenna structure 760 .
  • the electronic device 700 - 1 may radiate the fifth millimeter wave signal 762b in the rear direction of the electronic device 700 - 1 by using the second type antenna of the second antenna structure 760 .
  • the electronic device 700 - 1 may radiate the millimeter wave signal 752 in a rear direction from the antenna module 750 .
  • the electronic device 700 - 1 increases the antenna coverage in at least three directions of the electronic device 700 - 1 using the first antenna structure 740 , the second antenna structure 760 , or the antenna module 750 . can be obtained
  • FIG. 7C is a cross-sectional view of an electronic device 700 - 2 including a plurality of antenna modules 740a and 740b according to various embodiments of the present disclosure.
  • a description of a configuration substantially the same as that of the electronic device 700 of FIG. 7A may be omitted.
  • an electronic device 700 - 2 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 101 of FIG. 3 ) is displayed on a display 710 (eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 ).
  • display 320 eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 .
  • display 320 e.g, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 .
  • display 320 eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3
  • display 320 eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3
  • display 320 eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3
  • side member 730 eg, the housing 310 of FIG. 3
  • a plurality of antenna structures 740a and 740b e.g, the housing 310 of FIG. 3
  • antenna module 750 e.g, the antenna module 750
  • the back cover 720 may be disposed under the display 710 , and the side member 730 may be disposed between the display 710 and the back cover 720 .
  • An inner space 701 is provided by the rear cover 720 and the side member 730 , and the antenna module 750 may be disposed in the inner space 701 .
  • antenna structures 740a and 740b may be disposed on two side surfaces of the display 710 (eg, side portions 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the first antenna structure 740a may be disposed on one side of the side surface 322 of the display 710 (eg, the left side portion in FIG. 7C ).
  • the second antenna structure 740b may be disposed on the other side of the side part 322 (eg, the right side part in FIG. 7C ).
  • the first antenna structure 740a is formed on the left side of the electronic device 700 - 2 (eg: - It may be disposed on the side part facing the X-axis direction).
  • the second antenna structure 740b may be disposed on a right side portion (eg, a side portion facing the +X axis direction) of the electronic device 700 - 2 . there is.
  • the first antenna structure 740a is disposed on the first side 712 of the display 710 (eg, the electronic device 101 of FIG. 3 ) among the two side surfaces 712 and 714 of the display 710 .
  • the second antenna structure 740b may be disposed on the second side surface 714 of the display 710 (eg, among the two side surfaces 712 and 714 of the electronic device 101 of FIG. 3 ).
  • An antenna structure may not be disposed on the two side surfaces 722 and 724 of the rear cover 720 .
  • the first antenna structure 740a includes a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna) in a front direction (eg, a +Y-axis direction) and/or a side direction
  • the millimeter wave signals 742a and 742b may be radiated (eg, in the left side direction of the electronic device 700 - 2 , the -X axis direction).
  • the second antenna structure 740b includes a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna) in a front direction and/or a side direction (eg, the right side of the electronic device 700 - 2 ).
  • direction, +X-axis direction may radiate the millimeter wave signals 742c and 742d.
  • the first antenna structure 740a and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the first conductive connecting member 770 .
  • the second antenna structure 740b and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the second conductive connecting member 780 .
  • the first antenna structure 740a or the second antenna structure 740b may include an antenna module other than the antenna module 750 included in the electronic device 700-2 (eg, the third antenna module of FIG. 2 ). 246 or a wireless communication circuit (eg, the second communication processor 214 of FIG. 2 ).
  • the first antenna structure 740a and/or the second antenna structure 740b may include an antenna array formed of a plurality of antenna patterns (eg, the antenna pattern 610 of FIG. 5D ).
  • the first antenna structure 740a and the second antenna structure 740b may include at least one first type antenna (eg, a side-radiation antenna).
  • the first type antenna may include at least one monopole antenna (eg, monopole antenna 810 of FIG. 8A ) and/or at least one dipole antenna (eg, dipole antenna 820 of FIG. 8A ).
  • a plurality of monopole antennas 810 and/or a plurality of dipole antennas 820 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the first antenna structure 740a and/or the second antenna structure 740b may include at least one second type antenna (eg, a front radiation antenna).
  • the second type antenna includes at least one parallel antenna (eg, parallel antenna 830 of FIG. 8A ) and/or at least one tapered slot antenna (eg, tapered slot antenna 840 of FIG. 8A ). ) may be included.
  • a plurality of parallel antennas 830 and/or a plurality of tapered slot antennas 840 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the electronic device 700 - 2 transmits the first millimeter wave signal 742a in the lateral direction (eg, -X-axis direction) using the first type antenna included in the first antenna structure 740a. can radiate
  • the electronic device 700 - 2 may radiate the second millimeter wave signal 742b in the front direction (eg, the Y-axis direction) by using the second type antenna included in the first antenna structure 740a.
  • the electronic device 700 - 2 may radiate the millimeter wave signal 742c in a lateral direction (eg, an X-axis direction) using the first type antenna included in the second antenna structure 740b.
  • the electronic device 700 - 2 may radiate the millimeter wave signal 742d in the front direction (eg, the Y-axis direction) by using the second type antenna included in the second antenna structure 740b.
  • the electronic device 700 - 2 may radiate the millimeter wave signal 752 in a rear direction from the antenna module 750 .
  • the electronic device 700-2 is configured to secure antenna coverage in four directions of the electronic device 700-2 using the first antenna structure 740a, the second antenna structure 740b, or the antenna module 750.
  • FIG. 7D is a cross-sectional view of an electronic device 700 - 3 including a plurality of antenna structures, according to various embodiments of the present disclosure.
  • a description of a configuration substantially the same as that of the electronic device 700 of FIG. 7A may be omitted.
  • an electronic device 700 - 3 may include a display 710 (eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 ).
  • Display 320 rear cover 720, side member 730 (eg, side 310a in FIG. 3), a plurality of antenna structures 740a, 740b, 760a, 760b), antenna module 750, first It may include a first conductive connection member 770a , a second conductive connection member 780a , a third conductive connection member 770b , and/or a fourth conductive connection member 780b .
  • a rear cover 720 may be positioned under the display 710 (eg, in the -Y-axis direction), and a side member 730 may be disposed between the display 710 and the rear cover 720 .
  • the inner space 701 is formed by the rear cover 720 and the side member 730 , and the antenna module 750 may be disposed in the inner space 701 .
  • antenna structures 740a and 740b may be disposed on two side portions of the display 710 (eg, side portions 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the first antenna structure 740a may be disposed on the first side 712 of the display 710 among the side portions 322 of the display 710 .
  • a second antenna structure 740b may be disposed on the second side 714 of the display.
  • the first antenna structure 740a is formed on the left side of the electronic device 700 - 3 (eg: It may be disposed on the first side 712 of the display.
  • the second antenna structure 740b is a right side portion of the electronic device 700 - 3 (eg, the second side surface of the display). (714)).
  • antenna structures 760a and 760b may be disposed on two side surfaces 722 and 724 of the rear cover 720 .
  • a third antenna structure 760a may be disposed on the first side 722 of the rear cover.
  • a fourth antenna structure 760b may be disposed on the second side 724 of the rear cover.
  • the third antenna structure 760a is formed on the left side of the rear cover 720 (eg, the rear cover).
  • the fourth antenna structure 760b may be disposed on the right side portion of the rear cover 720 (eg, the second side 724 of the rear cover). there is.
  • the first antenna structure 740a and/or the second antenna structure 740b may include a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna) in a front direction and/or a side surface direction.
  • the millimeter wave signals 742a , 742b , 742c , and 742d may be radiated in directions (eg, left and right lateral directions of the electronic device 700 - 3 ).
  • the third antenna structure 760a and/or the fourth antenna structure 760b may include a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna) in a rear direction and/or a side direction.
  • the millimeter wave signals 762a , 762b , 762c , and 762d may be radiated in directions (eg, left and right lateral directions of the electronic device 700 - 3 ).
  • the first antenna structure 740a and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the first conductive connection member 770a.
  • the second antenna structure 740b and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the second conductive connecting member 780a.
  • the third antenna structure 760a and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the third conductive connecting member 770b.
  • the fourth antenna structure 760b and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the fourth conductive connecting member 780b.
  • the first antenna structure 740a, the second antenna structure 740b, the third antenna structure 760a, or the fourth antenna structure 760b is the antenna module 750 included in the electric device 700-3. ) other than the antenna module (eg, the third antenna module 246 of FIG. 2 or a wireless communication circuit (eg, the second communication processor 214 of FIG. 2 ) may be electrically connected.
  • the first antenna structure 740a to the fourth antenna structure 760b may include at least one first type antenna (eg, a side-radiation antenna).
  • the type 1 antenna may include, for example, at least one monopole antenna (eg, monopole antenna 810 of FIG. 8A ) and/or at least one dipole antenna (eg, dipole antenna 820 of FIG. 8A ). there is.
  • a plurality of monopole antennas 810 and/or a plurality of dipole antennas 820 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the first antenna structure 740a to the fourth antenna structure 760b may include at least one second type antenna (eg, a front radiation antenna).
  • the second type antenna may include at least one parallel antenna (eg, parallel antenna 830 of FIG. 8A ) and/or at least one tapered slot antenna (eg, tapered slot antenna 840 of FIG. 8A ).
  • a plurality of parallel antennas 830 and/or a plurality of tapered slot antennas 840 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the electronic device 700 - 3 transmits millimeter wave signals 742a and 742c in the lateral direction using the first type antenna included in the first antenna structure 740a and/or the second antenna structure 740b. can be emitted.
  • the electronic device 700 - 3 may radiate the millimeter wave signals 742b and 742d in the front direction using the second type antenna included in the first antenna structure 740a and/or the second antenna structure 740b. there is.
  • the electronic device 700 - 3 transmits millimeter wave signals 762a and 762c in the lateral direction using the first type antenna included in the third antenna structure 760a and/or the fourth antenna structure 760b. can be emitted.
  • the electronic device 700 - 3 uses a second type antenna included in the third antenna structure 760a and/or the fourth antenna structure 760b to provide a millimeter wave signal ( 762b, 762d) can be emitted.
  • the electronic device 700 - 3 may radiate the millimeter wave signal 752 in a rear direction (eg, a -Y axis direction) from the antenna module 750 .
  • the electronic device 700 - 3 may secure antenna coverage in four directions of the electronic device 700 - 3 using the first antenna structures 740a to 760b and the antenna module 750 . there is.
  • FIG. 7E is a cross-sectional view of an electronic device including an antenna, according to various embodiments of the present disclosure.
  • a description of a configuration substantially the same as that of the electronic device 700 of FIG. 7A may be omitted.
  • an electronic device 700 - 4 displays a display 710 (eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 ).
  • display 320 e.g, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 .
  • display 320 e.g, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3 .
  • display 320 e.g, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3
  • display 320 eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3
  • display 320 eg, the display device of FIG. 1 or the display device of FIG. 3
  • side member 730 e.g, a side 310a in FIG. 3
  • antenna module 750 e.g, a first conductive connecting member 770 and/or a second conductive connecting member 780
  • An internal space 701 is formed under the display 710 , and the antenna module 750 may be disposed in the internal space 701 .
  • the side member 730 may be partially formed on one side of the electronic device 700 - 4 .
  • the present invention is not limited thereto, and the electronic device 700 - 4 may be formed without the side member 730 .
  • the side member 730 when the side member 730 is not disposed on one side of the electronic device 700 - 4 , at least a portion of the display 710 may be disposed on one side of the electronic device 700 - 4 .
  • FIG. 7E when the front side of the electronic device 700 - 4 is disposed upward, the side member 730 is not disposed on one side (eg, the left side of FIG. 7E ), and the side member 730 is not disposed on the other side (eg, the right side of FIG. 7E ). It is shown as an example that the side member 730 is disposed on the. At least a portion of the display 710 may be disposed on one side where the side member 730 is not disposed.
  • antenna structures 790 and 740b may be disposed on two side portions of the display 710 (eg, side portions 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the first antenna structure 790 may be disposed on the first side 712 of the display and the first side 722 of the back cover.
  • the first antenna structure 790 may be disposed on at least a portion of a side portion of the display 710 and a side portion of the rear cover 720 .
  • the first antenna structure 790 may be disposed from an upper portion to a lower portion of one side of the electronic device 700 - 4 .
  • a second antenna structure 740b may be disposed on the other side (eg, a right side part in FIG. 7E ) among the side surfaces 322 of the display 710 .
  • the second antenna structure 740b may be disposed on the second side 714 of the display.
  • An antenna structure may not be disposed on the second side 724 of the rear cover.
  • the first antenna structure 790 may be disposed on the left side of the electronic device 700 - 4 .
  • the second antenna 740b may be disposed on the right side of the electronic device 700 - 4 .
  • the first antenna structure 790 may be disposed on one side (eg, the left side part in FIG. 7E ) of the electronic device 700 - 4 on which the side member 730 is not disposed.
  • the first antenna structure 790 may be disposed on at least a portion of a side portion of the display 710 and a side portion of the rear cover 720 .
  • the first antenna structure 790 may be disposed from an upper portion to a lower portion of one side of the electronic device 700 - 4 .
  • the first antenna structure 790 includes a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and/or a second type antenna) in a front direction and a lateral direction (eg, the electronic device 700- 4) may radiate the millimeter wave signals 742a, 742b, 762a, 762b in the left side direction) and/or the rear direction.
  • the second antenna structure 740b includes a plurality of antennas having different shapes (eg, a first type antenna and a second type antenna) in a front direction and/or a side direction (eg, the electronic device 700 - 4 ). ) in the direction of the right side) of the millimeter wave signals 742c and 742d.
  • the first antenna structure 790 has a plurality of antenna patterns 794 and 796 so as to be separated in the Y-axis direction with the ground 792 interposed therebetween. can be placed.
  • a plurality of first antenna patterns 794 among the plurality of antenna patterns 794 and 796 may be disposed above the ground 792 .
  • the plurality of first antenna patterns 794 may radiate a first millimeter wave signal 742a in a lateral direction of the electronic device 700 - 4 .
  • the plurality of first antenna patterns 794 may radiate the second millimeter wave signal 742b in the front direction of the electronic device 700 - 4 .
  • a plurality of second antenna patterns 796 among the plurality of antenna patterns 794 and 796 may be disposed below the ground 792 .
  • the plurality of second antenna patterns 796 may radiate the fourth millimeter wave signal 762a in the direction of the side surface of the electronic device 700 - 4 .
  • the plurality of second antenna patterns 796 may radiate the fifth millimeter wave signal 762b in the rear direction of the electronic device 700 - 4 .
  • the plurality of antenna patterns 794 and 796 may operate as a monopole antenna (eg, the monopole antenna 810 of FIG. 8A ).
  • the first antenna structure 790 and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the first conductive connecting member 770 .
  • the second antenna structure 740b and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the second conductive connecting member 780 .
  • the first antenna structure 790 or the second antenna structure 740b is another antenna module (eg, the third antenna module of FIG. 2 ) other than the antenna module 750 included in the electric device 700-4. 246 or a wireless communication circuit (eg, the second communication processor 214 of FIG. 2 ).
  • the first antenna structure 790 and/or the second antenna structure 740b may include at least one first type antenna (eg, a side-radiation antenna).
  • the first type antenna may include at least one monopole antenna (eg, the monopole antenna 810 of FIG. 8A ) and/or at least one dipole antenna (eg, the dipole antenna 820 of FIG. 8A ).
  • a plurality of monopole antennas 810 and/or a plurality of dipole antennas 820 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the first antenna structure 790 and/or the second antenna structure 740b may include at least one second type antenna (eg, a front radiation antenna).
  • the second type antenna may include at least one parallel antenna (eg, parallel antenna 830 of FIG. 8A ) and/or at least one tapered slot antenna (eg, tapered slot antenna 840 of FIG. 8A ).
  • a plurality of parallel antennas 830 and/or a plurality of tapered slot antennas 840 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the electronic device 700 - 4 may radiate the millimeter wave signals 742a and 762a in a lateral direction using the first type antenna included in the first antenna structure 790 .
  • the electronic device 700 - 4 may radiate the millimeter wave signal 742b in the front direction by using the second type antenna included in the first antenna structure 790 .
  • the electronic device 700 - 4 may radiate the millimeter wave signal 762b in the rear direction using the second type antenna included in the first antenna structure 790 .
  • the electronic device 700 - 4 may radiate the millimeter wave signal 742c in a lateral direction using the first type antenna included in the second antenna structure 740b.
  • the electronic device 700 - 4 may radiate the millimeter wave signal 742d in the front direction by using the second type antenna included in the second antenna structure 740b. As another example, the electronic device 700 - 4 may radiate the millimeter wave signal 762b in the direction of the rear cover of the electronic device 700 - 4 using the antenna module 750 . The electronic device 700 - 4 may secure antenna coverage in four directions by using the first antenna structure 790 , the second antenna structure 740b , or the antenna module 750 .
  • the antenna structures 740a to 760b are separate RFICs included in the electronic device. (eg, FIG. 3 RFIC 226 ) and may be electrically connected.
  • FIG 8A is a diagram illustrating an example in which the first antenna structure 740 is disposed on the side surface 322 of the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure.
  • a first antenna structure 740 (eg, the antenna structure 542 of FIGS. 3 and 5A , the first antenna structure 542 of FIG. An antenna structure 740 may be disposed.
  • the first antenna structure 740 may include at least one type 1 antenna (eg, an antenna for side radiation) and/or at least one type 2 antenna (eg, an antenna for front radiation).
  • the first antenna structure 740 may include at least one first type antenna and at least one second type antenna to have vertical polarization and horizontal polarization characteristics.
  • the first antenna structure 740 may include a first area 801 and a second area 802 .
  • the first area 801 and the second area 802 of the first antenna structure 740 may be alternately disposed on the side surface 322 .
  • the present invention is not limited thereto, and the first area 801 and the second area 802 of the first antenna structure 740 may be formed to be spaced apart from each other with respect to the center of the first antenna structure 740 .
  • the first area 801 of the first antenna structure 740 may be disposed above the central portion 803 of the side portion 322 in the Y-axis direction.
  • the first area 801 of the first antenna structure 740 may also be disposed below the central portion 803 of the side portion 322 in the Y-axis direction.
  • the second region 802 of the first antenna structure 740 may be disposed above the central portion 803 of the side portion 322 in the Y-axis direction.
  • the second region 802 of the first antenna structure 740 may also be disposed in the -Y-axis direction with respect to the central portion 803 of the side portion 322 .
  • the first area 801 and the second area 802 of the first antenna structure 740 may be disposed to be spaced apart from each other with a predetermined interval 806 .
  • the first antenna structure 740 may include an array antenna including a plurality of antennas.
  • the first area 801 of the first antenna structure 740 may include a plurality of first antennas 810 (eg, monopole antennas) capable of radiating signals to the side surface of the electronic device 101 .
  • the first area 801 of the first antenna structure 740 may include a plurality of second antennas 820 (eg, dipole antennas) capable of radiating signals to the side surface of the electronic device 101 .
  • the plurality of first antennas 810 (eg, monopole antennas) and the plurality of second antennas 820 may be alternately disposed to form at least one antenna array.
  • the second area 802 of the first antenna structure 740 may include a plurality of third antennas 830 (eg, parallel antennas).
  • a plurality of fourth antennas 840 (eg, tapered slot antennas) may be included in the second area 802 of the first antenna structure 740 .
  • the plurality of third antennas 830 (eg, parallel antennas) and the plurality of fourth antennas 840 (eg, tapered slot antennas) may be alternately disposed to form at least one antenna array. there is.
  • the plurality of first antennas 810 eg, monopole antennas
  • the plurality of second antennas 820 eg, dipole antennas
  • the FPCB 570 may be electrically connected to the antenna module 750 or the wireless communication circuit.
  • the second communication processor 214 of FIG. 2 may be electrically connected.
  • a plurality of third antennas 830 eg, parallel antennas
  • a plurality of fourth antennas 840 eg, tapered slot antennas
  • the FPCB 570 may be electrically connected to the antenna module 750 .
  • the first antenna structure 740 and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the FPCB 570 .
  • the FPCB 570 has a plurality of first antennas 810 (eg, monopole antennas) and a plurality of second antennas 820 (eg, dipole antennas) for connecting the plurality of first lines (eg, dipole antennas) to the antenna module 750 ( L1) may be included.
  • the FPCB 570 is a plurality of third antennas 830 (eg, parallel antennas) and a plurality of fourth antennas 840 (eg, tapered slot antennas) for connecting the plurality of second antenna modules 750 to each other. It may include a line L2.
  • the plurality of first lines L1 are connected to the plurality of first antenna terminals 752 of the antenna module 750
  • the plurality of second lines L2 are connected to the plurality of first antenna terminals 752 of the antenna module 750 .
  • 2 may be connected to the antenna terminal 754 .
  • the antenna module 750 may be electrically connected to a first type antenna (eg, an antenna for side radiation) and at least one second type antenna (eg, an antenna for a front radiation) to feed a signal.
  • a first type antenna eg, an antenna for side radiation
  • at least one second type antenna eg, an antenna for a front radiation
  • the antenna module 750 uses a first type antenna (eg, a side-radiation antenna) and at least one second type antenna (eg, a front-radiation antenna) to perform beam-forming function can be implemented.
  • FIG 8B is a diagram illustrating an example in which the first antenna structure 740 is disposed on the side surface of the electronic device 101, according to various embodiments of the present disclosure.
  • a first antenna structure 740 (eg, the antenna structure 542 of FIGS. 3 and 5A , the first antenna structure 542 of FIG. 7A ) is disposed on the side surface 322 of the electronic device 101 .
  • An antenna structure 740 may be disposed.
  • the first antenna structure 740 may include at least one type 1 antenna (eg, an antenna for side radiation) and at least one type 2 antenna (eg, an antenna for front radiation).
  • the first antenna structure 740 may include at least one first type antenna and at least one second type antenna to have vertical polarization and horizontal polarization characteristics.
  • the first antenna structure 740 may include a first area 801 and a second area 802 .
  • the first area 801 and the second area 802 of the first antenna structure 740 may be alternately disposed on the side surface 322 .
  • the first antenna structure 740 may be formed as an array antenna structure including a plurality of antennas.
  • At least one first type antenna may be disposed in the first area 801 of the first antenna structure 740 .
  • the first type antenna eg, side-radiation antenna
  • the first type antenna may include a plurality of first antennas 810 (eg, monopole antenna).
  • a plurality of first antennas 810 eg, monopole antennas
  • At least one second type antenna may be disposed in the second area 802 of the first antenna structure 740 .
  • the second type antenna eg, an antenna for front radiation
  • a plurality of third antennas 830 eg, parallel antennas
  • a first type antenna eg, an antenna for side radiation
  • a second type antenna eg, an antenna for front radiation
  • the first antenna structure 740 including a plurality of first antennas 810 (eg, monopole antennas) and a plurality of third antennas 830 (eg, parallel antennas) is electrically connected to the FPCB 570 .
  • the FPCB 570 may be electrically connected to the antenna module 750 .
  • the first antenna structure 740 and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the FPCB 570 .
  • the FPCB 570 may include a plurality of first lines L1 for connecting the plurality of first antennas 810 (eg, monopole antennas) to the antenna module 750 .
  • the FPCB 570 may include a plurality of second lines L2 for connecting the plurality of third antennas 830 (eg, parallel antennas) to the antenna module 750 .
  • the plurality of first lines L1 are connected to the plurality of first antenna terminals 752 of the antenna module 750
  • the plurality of second lines L2 are connected to the plurality of antenna modules 750 . It may be connected to the second antenna terminal 754 .
  • the antenna module 750 may be electrically connected to a first type antenna (eg, an antenna for side radiation) and at least one second type antenna (eg, an antenna for a front radiation) to feed a signal.
  • a first type antenna eg, an antenna for side radiation
  • at least one second type antenna eg, an antenna for a front radiation
  • the antenna module 750 uses a first type antenna (eg, a side-radiation antenna) and at least one second type antenna (eg, a front-radiation antenna) to perform beam-forming function can be implemented.
  • FIG. 8C is a diagram illustrating an example in which the first antenna structure 740 is disposed on the side surface 322 of the electronic device 101, according to various embodiments of the present disclosure.
  • At least one first type antenna may be disposed in the first area 801 of the first antenna structure 740 .
  • the first type antenna eg, an antenna for side radiation
  • a plurality of second antennas 820 eg, dipole antennas
  • At least one second type antenna may be disposed in the second area 802 of the first antenna structure 740 .
  • a plurality of fourth antennas 840 eg, tapered slot antennas
  • the second type antenna eg, an antenna for front radiation
  • the first type antenna eg, an antenna for side radiation
  • the second type antenna eg, an antenna for front radiation
  • the first antenna structure 740 including a plurality of second antennas 810 (eg, dipole antennas) and a plurality of fourth antennas 840 (eg, tapered slot antennas) is a FPCB (570).
  • the FPCB 570 may be electrically connected to the antenna module 750 .
  • the first antenna structure 740 and the antenna module 750 may be electrically connected to each other through the FPCB 570 .
  • the FPCB 570 may include a plurality of first lines L1 for connecting the plurality of second antennas 810 (eg, dipole antennas) to the antenna module 750 .
  • the FPCB 570 may include a plurality of second lines L2 for connecting the plurality of fourth antennas 840 (eg, tapered slot antennas) to the antenna module 750 .
  • the plurality of first lines L1 are connected to the plurality of first antenna terminals 752 of the antenna module 750
  • the plurality of second lines L2 are connected to the plurality of antenna modules 750 . It may be connected to the second antenna terminal 754 .
  • the antenna module 750 may implement a beam-forming function using a first type antenna (eg, an antenna for side radiation) and at least one second type antenna (eg, an antenna for a front radiation). there is.
  • a first type antenna eg, an antenna for side radiation
  • a second type antenna eg, an antenna for a front radiation
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a dipole antenna 900a disposed on the side surface 322 of the display 320 .
  • an antenna structure 900 and/or a touch sensor 544 may be disposed on the dielectric layer 540 of the display 320 .
  • the antenna structure 900 may be disposed on a side portion of the display 320 (eg, the side portion 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the touch sensor 544 may be disposed on the front surface (eg, the front surface 324 of FIG. 4 ) or a side surface of the display 320 .
  • the antenna structure 900 may include at least one dipole antenna 900a (eg, the second antenna 820 of FIG. 8A ). there is.
  • the dipole antenna 900a may be formed in a mesh pattern using a conductive mesh line (eg, the conductive mesh line 546 of FIG. 5C ).
  • the display 320 includes a first area (eg, a front surface 324 ), a second area 901 , A, a third area 902 , B, and a fourth area 904 , D can do.
  • the first area may correspond to the front surface 324 of the display 320 .
  • the second area 901 , A and the third area 902 , B may correspond to the side surface 322 of the display 320 .
  • the fourth region 904 (D) may include a feed region (903, C).
  • the second region 901 , A, the third region 902 , B, and the fourth region 904 , D may be disposed on a side surface of the display 320 .
  • the FPCB 570 may be disposed in the fourth area 904 and D as a transmission area.
  • the first area eg, the front surface 324), the second area 901, A, and the third area 902, B may display a screen (eg, a display area), and the fourth area 904, D ) may not display the screen (eg, non-display area).
  • the dipole antenna 900a may be disposed on the side surface 322 of the display 320 to be included in the antenna structure 900 .
  • the dipole antenna 900a of the antenna structure 900 is located at substantially the same height as the extension line 512 of the front surface of the display panel 510 or lower than the extension line 512 of the front surface of the display panel 510 (eg: -Y-axis direction).
  • the display panel 510 may operate as a reflector.
  • the dipole antenna 900a may radiate radio waves in a lateral direction of the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 3 and 3 ).
  • the dipole antenna 900a may radiate a signal having a horizontal polarization.
  • the first radiator 912 and the second radiator 914 of the dipole antenna 900a may have a length of about ⁇ /4.
  • the first radiator 912 may be electrically connected to the positive terminal (+) of the antenna feed through the first connection line 922 .
  • the second connection line 924 may be directly connected to the ground 930 (GND), or the second radiator 914 may be electrically connected to the ground 930 (GND) through the second connection line 924 .
  • a distance d between the first radiator 912 and the second radiator 914 and the ground 930 may be about ⁇ /4.
  • the distance d between the first radiator 912 and the second radiator 914 and the ground 930 (GND) may be greater than about ⁇ /8.
  • the distance d between the first radiator 912 and the second radiator 914 and the ground 930 (GND) may be greater than about ⁇ /8 or less than about ⁇ /4.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a dipole antenna 1000 .
  • the dipole antenna 1000 may radiate radio waves in a lateral direction of the electronic device 101 .
  • the dipole antenna 1000 may radiate a signal having a horizontal polarization characteristic.
  • the first radiator 1012 and the second radiator 1014 of the dipole antenna 1000 may have a length of about ⁇ /4.
  • the first radiator 1012 may be electrically connected to the positive (+) terminal of the antenna feed through the first connection line 1022 .
  • the second radiator 1014 may be electrically connected to the negative (-) terminal of the antenna feed through the second connection line 1024 .
  • the first connection line 1022 and the second connection line 1024 may be disposed between the ground 1030 and GND to be electrically connected to the antenna feed.
  • a distance d between the first radiator 1012 and the second radiator 1014 and the ground 1030 may be about ⁇ /4. However, the distance d between the first radiator 1012 and the second radiator 1014 and the ground 1030 and GND may be greater than about ⁇ /8. For example, the distance d between the first radiator 1012 and the second radiator 1014 and the ground 1030 (GND) may be greater than about ⁇ /8 or less than about ⁇ /4.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a monopole antenna 1110 disposed on the side surface 322 of the display 320 .
  • the display 320 includes a first area (eg, a front surface 324), a second area 1101, A, a third area 1102, B, and a fourth area. (1104, D).
  • the first area may correspond to the front surface 324 of the display 320 .
  • the second areas 1101 and A and the third areas 1102 and B may correspond to the side surface 322 of the display 320 .
  • the fourth region 1104 , D may include a feed region 1103 , C .
  • the second region 1101 , A, the third region 1102 , B, and the fourth region 1104 , D may be disposed on a side surface of the display 320 .
  • the FPCB 570 may be disposed in the fourth area 1104 and D as a transmission area.
  • the first area eg, the front surface 324), the second area 1101, A, and the third area 1102, B may display a screen (eg, a display area), and the fourth area 1104, D ) may not display the screen (eg, non-display area).
  • An antenna structure 1100 and/or a touch sensor 544 may be disposed on the dielectric layer 540 of the display 320 .
  • the antenna structure 1100 may be disposed on the side surface of the display 320 (eg, the side surface 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the touch sensor 544 may be disposed on the front surface (eg, the front surface 324 of FIG. 4 ) or a side surface of the display 320 .
  • the antenna structure 1100 (eg, the first antenna structure 740 of FIG. 7A ) includes at least one monopole antenna 1110 (eg, the monopole antenna of FIG. 8A ) having excellent characteristics of vertical polarization compared to horizontal polarization. (810)).
  • the monopole antenna 1110 may be formed in a mesh pattern using a conductive mesh line (eg, the conductive mesh line 546 of FIG. 5C ).
  • the monopole antenna 1110 may be disposed on the side surface 322 of the display 320 to be included in the antenna structure 1100 .
  • the monopole antenna 1110 of the antenna structure 1100 may be located at a lower end (eg, in the -Y-axis direction) than the extension line 512 on the front surface of the display panel 510 .
  • the monopole antenna 1110 is about ⁇ /4 length (L) ( ⁇ /4) and a width W of about ⁇ /10 or less (W ⁇ about ⁇ /10).
  • the lower end of the radiator structure of the monopole antenna 1110 is disposed between the ground 1130 and GND, and the radiator structure may be connected to a positive (+) signal terminal of a feeding line such as a coplanar waveguide (CPW) or microstrip line. .
  • CPW coplanar waveguide
  • the display panel 510 may operate as a rear reflector.
  • the monopole antenna 1110 may radiate radio waves in a lateral direction of an electronic device (eg, the electronic device 1010 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the radiation direction of the electric field direction of the monopole antenna 1110 may be the same as the monopole length direction.
  • the monopole antenna 1110 may radiate a signal having a characteristic of vertical polarization.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a parallel plate waveguide antenna 1210 disposed on a side surface 322 of the display 320 .
  • 13 is a diagram illustrating an example of a parallel plate wave guide antenna 1210 .
  • a 'parallel plate wave guide antenna' may be referred to as a 'parallel antenna'.
  • the display 320 includes a first area (eg, a front surface 324), a second area 1201, A, a third area 1202, B; It may include a fourth region 1104 (D).
  • the first area may correspond to the front surface 324 of the display 320 .
  • the second regions 1201 and A and the third regions 1202 and B may correspond to the side surface 322 of the display 320 .
  • the fourth region 1204 , D may include a feed region 1203 , C .
  • the second region 1201 , A, the third region 1202 , B, and the fourth region 1204 , D may be disposed on a side surface of the display 320 .
  • the FPCB 570 may be disposed in the fourth area 1204 and D as a transmission area.
  • the first area eg, the front surface 324), the second area 1201, A, and the third area 1202, B may display a screen (eg, a display area), and the fourth area 1204, D ) may not display the screen (eg, non-display area).
  • An antenna structure 1200 may be disposed on the dielectric layer 540 of the display 320 .
  • the antenna structure 1200 may be disposed on the side surface of the display 320 (eg, the side surface 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the antenna structure 1200 may include at least one parallel antenna 1210 (eg, the parallel antenna 830 of FIG. 8A ).
  • the antenna structure 1200 may be divided into display inner regions 1201 , 12102 , 1203 and an FPCB region 1204 (eg, a transmission region). there is.
  • the display interior area may include a display area (A) 1201 , an antenna area (B) 1202 , and a feed area (C) 1203 .
  • the feed region (C) 1203 may partially overlap the FPCB region (D) 1204 .
  • At least one parallel antenna 1210 may be disposed on the side surface 322 of the display 320 to form the antenna structure 1200 .
  • the parallel antenna 1210 included in the antenna structure 1200 may be formed to be adjacent to the extension line 512 on the front surface of the display panel 510 so as to secure a large area.
  • the upper end of the parallel antenna 1210 may be formed to substantially coincide with the extension line 512 on the front surface of the display panel 510 .
  • the distance between the upper end of the parallel antenna 1210 and the dividing line between the side portion 322 of the display 320 and the front surface may vary within about ⁇ /10.
  • the upper end of the parallel antenna 1210 may be positioned higher by about ⁇ /10 in the +Y-axis direction than the dividing line between the side part 322 and the front of the display 320 .
  • the upper end of the parallel antenna 1210 may be located lower in the -Y axis direction by about ⁇ /10 than the dividing line between the side portion 322 and the front side of the display 320 .
  • the upper end of the parallel antenna 1210 may include, for example, a portion adjacent to a dividing line between the side portion 322 and the front of the display 320 .
  • the parallel antenna 1210 may have a structure in which the width increases toward the upper end (eg, in the +Y-axis direction).
  • the parallel antenna 1210 may be directly connected to a positive (+) signal terminal of a feed line such as a CPW or micro strip line. At least a portion of the radiator structure of the parallel antenna 1210 may be positioned between the ground 1230 .
  • the first length L1 of the widening portion of the radiator structure of the parallel antenna 1210 may be an odd multiplied length of about ⁇ /4 (about ⁇ /4 or about 3 ⁇ /4).
  • the second length L2 between the widened portion of the radiator structure of the parallel antenna 1210 and the ground may be formed to be smaller than the first length L1 .
  • the radiator of the parallel antenna 1210 may be formed in the form of a funnel whose width increases as it approaches the front surface of the display 320 .
  • the second width W2 of the parallel antenna 1210 may be substantially the same as the width of a feeding line such as a CPW or microstrip line.
  • the radiator structure of the parallel antenna 1210 is located between the ground 1230 , and an electric field is formed between the parallel antenna 1210 and the ground 1230 to form the end 1214 of the parallel antenna 1210 .
  • 1216 can emit radio waves.
  • the radiation direction of the parallel antenna 1210 may be formed in a vertical direction of the display 320
  • the electric field direction may be a vertical direction of the parallel antenna 1210 .
  • the parallel antenna 1210 may radiate a signal having a characteristic of vertical polarization.
  • the parallel antenna 1210 is a conductive mesh line (eg, the conductive mesh line 546 in FIG. 5C). It may be formed as a mesh pattern 1312 using For example, in order to prevent or reduce a moire phenomenon caused by the mesh pattern 1312 of the parallel antenna 1210 , the mesh pattern 1312 may be formed in a rhombus shape. As another example, in consideration of the radiation efficiency of the parallel antenna 1210 , the mesh pattern 1312 may be formed in a long shape in the current direction of the parallel antenna 1210 .
  • the mesh pattern 1312 may be formed to have a long length in the first direction (eg, the direction the front of the electronic device 101 faces, or the direction the front of the display 320 faces, the Y-axis direction).
  • the first direction eg, the direction the front of the electronic device 101 faces, or the direction the front of the display 320 faces, the Y-axis direction.
  • It may be formed to have a long length in one direction (eg, a direction in which the front of the electronic device 101 faces, or a direction in which the front of the display 320 faces, in the Y-axis direction).
  • 14A is a diagram illustrating a tapered slot antenna 1410 disposed on a side surface 322 of the electronic device 101 .
  • the display 320 includes a first area (eg, a front surface 324), a second area 1401, A, a third area 1402, B, and a fourth area. (1404, D).
  • the first area may correspond to the front surface 324 of the display 320 .
  • the second areas 1401 and A and the third areas 1402 and B may correspond to the side surface 322 of the display 320 .
  • the fourth region 1404 , D may include a feed region 1403 , C .
  • the second region 1401 , A, the third region 1402 , B, and the fourth region 1404 , D may be disposed on a side surface of the display 320 .
  • the fourth area 1404 and D is a transmission area, and the FPCB 570 may be disposed.
  • the first area eg, the front surface 324), the second area 1401, A, and the third area 1402, B may display a screen (eg, a display area), and the fourth area 1404, D ) may not display the screen (eg, non-display area).
  • An antenna structure 1400 may be disposed on the dielectric layer 540 of the display 320 .
  • the antenna structure 1400 may be disposed on the side surface of the display 320 (eg, the side surface 322 of FIGS. 3 and 4 ).
  • the antenna structure 1400 may include at least one tapered slot antenna 1410 (eg, the fourth antenna 840 of FIG. 8A , the tapered structure). slot antenna).
  • the tapered slot antenna 1410 may be formed in a mesh pattern using a conductive mesh line (eg, the conductive mesh line 546 of FIG. 5C ).
  • the antenna structure 1400 may be divided into display internal regions 1401 , 1402 , 1403 and an FPCB region 1404 (eg, a transmission region).
  • the display interior area may include a display area (A) 1401 , an antenna area (B) 1402 , and a feed area (C) 1403 .
  • the feed region (C) 1403 may partially overlap the FPCB region (D) 1404 .
  • a plurality of tapered slot antennas 1410 may be disposed on a side surface of the display 320 to be included in the antenna structure 1400 .
  • the tapered slot antenna 1410 included in the antenna structure 1400 may be formed adjacent to the side portion 322 of the display 320 and the dividing line 512 on the front side.
  • the tapered slot antenna 1410 may be formed to coincide with the side portion 322 of the display 320 and the dividing line 512 on the front side.
  • the distance between the upper end of the tapered slot antenna 1410 and the side portion 322 of the display 320 and the dividing line 512 on the front may be varied within ⁇ /10.
  • the upper end of the tapered slot antenna 1410 may be positioned higher by about ⁇ /10 than the side portion 322 and the front dividing line 512 of the display 320 .
  • the upper end of the tapered slot antenna 1410 may be positioned lower by about ⁇ /10 than the dividing line 512 between the side portion 322 and the front of the display 320 .
  • the upper end of the tapered slot antenna 1410 may include, for example, a portion adjacent to the side portion 322 and the front dividing line 512 of the display 320 .
  • the radiator structure 1420 of the tapered slot antenna 1410 may include a first radiator 1422 and a second radiator 1424 .
  • the first radiator 1422 and the second radiator 1424 of the tapered slot antenna 1410 have a shape that becomes narrower as they approach the front surface of the display 320 in a portion adjacent to the ground, and the first radiator 1422 and the second radiator 1424 may be disposed to be symmetrical to each other.
  • the first radiator 1422 and the second radiator 1424 may be formed in a substantially symmetrical shape, for example.
  • the length L1 of the tapered slot antenna 1410 may be formed to be longer than about ⁇ /2 (eg, L1> ⁇ /2).
  • the length L1 of the first radiator 1422 and the second radiator 1424 may be formed to be longer than about ⁇ /2 (eg, L1> ⁇ /2).
  • the width W1 of the radiator structure 1420 may range from a minimum of about ⁇ /8 to a maximum of about 2 ⁇ (eg, ⁇ /8 to 2 ⁇ ).
  • the first radiator 1422 of the tapered slot antenna 1410 may be electrically connected to the positive terminal (+) of the antenna feed through the first connection line 1423 .
  • the second radiator 1424 of the tapered slot antenna 1410 may be electrically connected to the negative terminal ( ⁇ ) of the antenna feed through the second connection line 1425 .
  • the second radiator 1424 may be electrically connected to the positive terminal (+) of the antenna feeding, and the first radiator 1422 may be electrically connected to the negative terminal (-) of the antenna feeding.
  • At least a portion of the first connection line 1423 and the second connection line 1425 may be positioned between the ground 1430 .
  • the present invention is not limited thereto, and the first radiator 1422 and the second radiator 1424 of the tapered slot antenna 1410 may be connected to a power supply line such as a CPW or micro strip line.
  • An electric field may be formed between the first radiator 1422 and the second radiator 1424 of the tapered slot antenna 1410 to radiate radio waves from the upper end of the radiator structure 1420 .
  • the radiation pattern of the tapered slot antenna 1410 is formed in the front 324 direction of the display 320 (eg, the direction of the surface on which the screen is displayed), and the electric field direction is the horizontal of the tapered slot antenna 1410 . can be direction.
  • the tapered slot antenna 1410 may radiate a signal having a characteristic of horizontal polarization.
  • 14B is a diagram illustrating an example of a tapered slot antenna 1410-1.
  • the radiator structure 1440 of the tapered slot antenna 1410-1 may include a first radiator 1442 and a second radiator 1444 .
  • the first radiator 1442 and the second radiator 1444 of the tapered slot antenna 1410-1 have a shape in which the width becomes narrower as it approaches the front surface 324 of the display 320 in the portion adjacent to the ground,
  • the first radiator 1442 and the second radiator 1444 may be disposed to be symmetrical to each other.
  • the first radiator 1442 of the tapered slot antenna 1410-1 may be electrically connected to the positive terminal (+) of the antenna feeding through the first connection line 1443 .
  • the second radiator 1444 of the tapered slot antenna 1410 - 1 may be directly connected to the ground 1430 . At least a portion of the first connection line 1443 may be positioned between the ground 1430 .
  • the first radiator 1442 of the tapered slot antenna 1410-1 may be connected to a power supply line such as a CPW or micro strip line.
  • An electric field may be formed between the first radiator 1442 and the second radiator 1444 of the tapered slot antenna 1410-1 to radiate radio waves from the upper end of the radiator structure 1440 .
  • the radiation pattern of the tapered slot antenna 1410-1 is formed in the front 324 direction of the display 320 (eg, the direction of the surface on which the screen is displayed), and the electric field direction is the tapered slot antenna 1410- 1) may be in the horizontal direction.
  • the tapered slot antenna 1410-1 may radiate a signal having a characteristic of horizontal polarization.
  • 15A is a diagram illustrating an example of a tapered slot antenna 1500 .
  • the radiator structure 1510 of the tapered slot antenna 1500 may include a first radiator 1512 and a second radiator 1514 .
  • the first radiator 1512 and the second radiator 1514 have a shape in which the width of the portion adjacent to the ground becomes narrower as it approaches the front surface of the display 320, and the first radiator 1512 and the second radiator 1514 are They may be arranged to be symmetrical to each other.
  • the inner surface 1512a of the first radiator 1512 eg, the surface adjacent to the second radiator 1514
  • the outer surface 1522 of the first radiator 1512 is the first radiator ( 1512) may be formed substantially perpendicular to the length (L) direction.
  • the inner surface 1514a of the second radiator 1514 (eg, the surface adjacent to the first radiator 1512) is formed to have a curvature, and the outer surface 1524 of the second radiator 1514 has a second radiator ( 1514) may be formed substantially perpendicular to the length (L) direction.
  • the length L1 of the first radiator 1512 and the second radiator 1514 may be formed to be longer than about ⁇ /2 (eg, L> ⁇ /2).
  • the first radiator 1512 of the tapered slot antenna 1500 may be electrically connected to the positive terminal (+) of the antenna feed through the first connection line 1513 .
  • the second radiator 1514 of the tapered slot antenna 1500 may be electrically connected to a negative terminal ( ⁇ ) or a ground terminal of the antenna feed through a second connection line 1515 .
  • At least a portion of the first connection line 1513 and the second connection line 1515 may be positioned between the ground 1530 .
  • the first radiator 1512 and the second radiator 1514 of the tapered slot antenna 1500 may be connected to a feeding line such as a CPW or micro strip line.
  • 15B is a diagram illustrating an example of a tapered slot antenna 1500 - 1 .
  • the radiator structure 1540 of the tapered slot antenna 1500 - 1 may include a first radiator 1542 and a second radiator 1544 .
  • the first radiator 1542 and the second radiator 1544 have different widths from the part adjacent to the ground to the part adjacent to the front surface of the display 320, and the first radiator 1542 and the second radiator 1544 are They may be arranged to be symmetrical to each other.
  • the width of the first radiator 1542 and the second radiator 1544 may become wider and narrower again as it approaches the front surface of the display 320 in a portion adjacent to the ground.
  • An inner surface 1542a of the first radiator 1542 (eg, a surface adjacent to the second radiator 1544) may be formed to have a curvature.
  • the outer surface 1542b of the first radiator 1542 may be formed to have a curvature.
  • An inner surface 1544a of the second radiator 1544 (eg, a surface adjacent to the first radiator 1542) is formed to have a curvature.
  • the outer surface 1544b of the second radiator 1544 is formed to have a curvature.
  • the curvature of the inner surface 1542a of the first radiator 1542 and the curvature of the outer surface 1542b of the first radiator 1542 may be the same or different.
  • the curvature of the inner surface 1544a of the second radiator 1544 and the curvature of the outer surface 1544b of the second radiator 1544 may be the same or different.
  • the first radiator 1542 of the tapered slot antenna 1500 - 1 may be electrically connected to the positive terminal (+) of the antenna feed through the first connection line 1543 .
  • the second radiator 1544 of the tapered slot antenna 1500 - 1 may be electrically connected to a negative terminal ( ⁇ ) or a ground of the antenna feed through a second connection line 1545 .
  • the first radiator 1542 may be electrically connected to the negative terminal (-) or ground of the antenna feeding
  • the second radiator 1544 may be electrically connected to the positive terminal (+) of the antenna feeding.
  • At least a portion of the first connection line 1543 and the second connection line 1545 may be positioned between the ground 1530 .
  • the first radiator 1542 and/or the second radiator 1544 of the tapered slot antenna 1500 - 1 may be connected to a feeding line such as a CPW or micro strip line.
  • 16 is a diagram illustrating radiation patterns of vertical and horizontal polarized waves of a monopole antenna and a parallel antenna.
  • a monopole antenna eg, the first antenna 810 of FIG. 8A
  • a parallel antenna eg, the third antenna 830 of FIG. 8A
  • the monopole antenna (eg, the first antenna 810 ) may generate an E-field in the same direction as the longitudinal direction (eg, the Y-axis direction) of the monopole, and may exhibit vertical polarization characteristics.
  • the first antenna 810 (eg, a monopole antenna) may be disposed on the side surface 322 of the display 320 to radiate a millimeter wave signal in a side direction of the electronic device 101 .
  • at least a portion of the side portion 322 of the display 320 may be disposed to be bent in the -Y-axis direction.
  • the coverage of the radiation pattern 810a of the vertical polarization of the first antenna 810 is determined by the first antenna 810 (eg, monopole antenna).
  • the coverage of the horizontal polarization radiation pattern 810b of the monopole antenna is formed wider than that of the radiation pattern 810b.
  • the third antenna 830 may form an E-field between the radiator structure and the ground (eg, the display panel 510 ), and may exhibit vertical polarization characteristics.
  • the third antenna 830 eg, a parallel antenna
  • the third antenna 830 may be disposed on the side surface 322 of the display 320 to radiate a millimeter wave signal in a front direction of the electronic device 101 .
  • a line for feeding and feeding may be arranged in the inactive area.
  • the coverage of the radiation pattern 830a of the vertical polarization of the third antenna 830 is the third antenna 830 (eg, : It can be seen that the horizontal polarization radiation pattern 830b of the parallel antenna is formed wider than the coverage.
  • 17 is a diagram illustrating a dipole antenna disposed on a side surface of an electronic device. 17 is a diagram illustrating radiation patterns of vertical and horizontal polarizations of a dipole antenna and a tapered slot antenna.
  • the second antenna 820 (eg, a dipole antenna) has an electric field (E) in the same vertical direction as the longitudinal direction (eg, Y-axis direction) of the dipole. -field) is generated and can exhibit horizontal polarization characteristics.
  • the second antenna 820 (eg, a dipole antenna) may be disposed on the side surface 322 of the display 320 to radiate a millimeter wave signal in a side direction of the electronic device 101 .
  • at least a portion of the side portion 322 of the display 320 may be disposed to be bent in the -Y-axis direction.
  • the fourth antenna 840 (eg, tapered slot antenna) generates an E-field between tapered slots at the upper end of the radiator structure (eg, the radiator structure 1420 of FIG. 14A ), and , can exhibit horizontal polarization characteristics.
  • the fourth antenna 840 (eg, a tapered slot antenna) may be disposed on the side surface 322 of the display 320 to radiate a millimeter wave signal in the front direction of the electronic device 101 .
  • the second antenna 820 eg, a dipole antenna
  • the fourth antenna 840 eg, a tapered slot antenna
  • other antennas exhibiting end-fire radiation characteristics may be applied to the antenna. may be
  • the coverage of the radiation pattern 820b of the horizontal polarization of the second antenna 820 is the second antenna 820 (eg, : It can be seen that the coverage of the vertical polarization radiation pattern 820a of the dipole antenna is formed wider than that of the radiation pattern 820a.
  • the coverage of the horizontal polarization radiation pattern 840b of the fourth antenna 840 is It can be seen that the fourth antenna 840 (eg, a tapered slot antenna) has a wider coverage than the vertical polarization radiation pattern 840a.
  • the first antenna 810 eg, a monopole antenna
  • the third antenna 830 eg, a parallel antenna
  • the second antenna 820 eg, a dipole antenna
  • the fourth antenna 840 eg, a tapered slot antenna
  • an antenna structure including various types of antennas having vertical and horizontal double polarization characteristics is provided on the side portion 322 of the display 320 . disposed to radiate a millimeter wave signal in a front direction, a rear direction, and a side direction of the electronic devices 101 and 700 .
  • an antenna structure having vertical and horizontal double polarization characteristics is disposed on the side part 322 of the display 320 , It is possible to secure a wide range of antenna coverage with respect to the plane.
  • the electronic devices 101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, and 700-4 include displays 320 and 710, an antenna module 750, and a conductive connection member ( 570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b) and at least one antenna structure (542, 542-1, 740, 740a, 740b, 760, 760a, 760b, 790).
  • the displays 320 and 710 are disposed to be visible from the outside in the inner space of the housing 310 and may include a curved side part 322 .
  • the antenna module 750 may be disposed in the inner space 701 of the housing 310 .
  • the conductive connection members 570 , 770 , 770a , 770b , 780 , 780a , and 780b may be electrically connected to the antenna module 750 .
  • the at least one antenna structure 542 , 542-1 , 740 , 740a , 740b , 760 , 760a , 760b , 790 may be disposed on the side surface 322 of the display 320 , 710 .
  • the conductive connection members 570 , 770 , 770a , 770b , 780 , 780a , and 780b are the antenna structures 542 , 542-1 , 740 , 740a , 740b , 760 , 760a , 760b , 790 and the antenna module 750 . ) can be electrically connected.
  • the antenna structures 542 , 542-1 , 740 , 740a , 740b , 760 , 760a , 760b , and 790 include at least one type 1 antenna (eg, an antenna for side radiation) having different radiation directions of radio waves and at least one A type 2 antenna (eg, an antenna for front radiation) (eg, an antenna for front radiation) may be included.
  • the first type antenna eg, a side radiation antenna
  • the electronic device may include a plurality of first and second antennas radiating radio waves in the lateral direction.
  • the plurality of first antennas may include antennas having vertical polarization characteristics. .
  • the antenna having the vertical polarization characteristic is a monopole antenna (eg, the first antenna 810). )) can be
  • an inactive area of the panel of the display 320 or 710 is grounded, , the monopole antenna (eg, the first antenna 810) may be connected to the ground.
  • the plurality of second antennas may be horizontally polarized antennas.
  • the antenna having the horizontal polarization characteristic is a dipole antenna (eg, the second antenna 820). )) can be
  • the antenna having the vertical polarization characteristic and the antenna having the horizontal polarization characteristic are alternately configured. can be placed.
  • the second type antenna eg, a front radiation antenna
  • the radiation antenna may include a plurality of third and fourth antennas that radiate radio waves in a front direction of the electronic device.
  • the plurality of third antennas may be antennas having vertical polarization characteristics.
  • the antenna having the vertical polarization characteristic is a parallel antenna (eg, the third antenna 830). )) can be
  • the plurality of fourth antennas may be horizontally polarized antennas.
  • the horizontally polarized antenna is a tapered slot antenna (eg, a fourth antenna). (840)).
  • the antenna having the vertical polarization characteristic and the antenna having the horizontal polarization characteristic are alternately configured. can be placed.
  • the antenna module 750 of the electronic devices 101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, and 700-4 is configured to emit radio waves in the rear direction of the electronic device.
  • a plurality of antenna patterns 610 may be included.
  • the displays 320 and 710 of the electronic devices 101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, and 700-4 are disposed on a panel of the display 320 and 710.
  • a polarization layer 520 disposed on the polarization layer 520
  • a first adhesive member 530 disposed on the polarization layer 520
  • a conductive layer disposed on the first adhesive member 530
  • the antenna layer 540 may include a second adhesive member 550 disposed on the second adhesive member 550 and a window 560 disposed on the second adhesive member 550 .
  • the antenna may be formed on the conductive layer.
  • the conductive layer of the electronic device may include a dielectric and a conductive mesh line 546 formed on the dielectric.
  • the antenna may be formed by the conductive mesh line 546 .
  • the electronic devices 101 , 700 , 700-1, 700-2, 700-3, and 700-4 include displays 320 and 710 , a rear cover 720 , and an antenna module 750 . ), flexible printed circuit boards (FPCBs) 570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, and 780b, and a first antenna and a second antenna.
  • the displays 320 and 710 are disposed to be visible from the outside in the inner space of the housing 310 , and may include curved side portions 322 .
  • the rear cover 720 may be disposed under the displays 320 and 710 .
  • the antenna module 750 may be disposed in the inner space 701 of the housing 310 .
  • the plurality of FPCBs 570 , 770 , 770a , 770b , 780 , 780a , and 780b may be electrically connected to the antenna module 750 .
  • the first antenna may be disposed on one side portion 322 of the displays 320 and 710 .
  • the second antenna may be disposed on the other side portion 322 of the displays 320 and 710 .
  • a first FPCB of the plurality of FPCBs 570 , 770 , 770a , 770b , 780 , 780a , and 780b may electrically connect the first antenna and the antenna module 750 .
  • a second first FPCB of the plurality of FPCBs 570 , 770 , 770a , 770b , 780 , 780a , 780b may electrically connect the second antenna and the antenna module 750 .
  • the first and second antennas may include a type 1 antenna (eg, an antenna for side radiation) and a type 2 antenna (eg, an antenna for front radiation) (eg, an antenna for front radiation) having different radiation directions of radio waves.
  • the electronic devices 101 , 700 , 700-1, 700-2, 700-3, and 700-4 are disposed on one side portions 722 and 724 of the rear cover 720 . It may further include a third antenna and third conductive connecting members 570 , 770 , 770a , 770b , 780 , 780a and 780b electrically connecting the third antenna and the antenna module 750 .
  • the third antenna may include a first type antenna (eg, an antenna for side radiation) and a second type antenna (eg, an antenna for front radiation) (eg, an antenna for front radiation) having different radiation directions of radio waves.
  • the first antenna of the electronic device may be disposed on one side portion 322 of the displays 320 and 710 and one side portion 722 and 724 of the rear cover 720 .
  • the electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • a home appliance device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or “first”, “second” may simply be used to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (eg, importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include software (eg, a program) including one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory or external memory) readable by a machine (eg, an electronic device). ) can be implemented as For example, a processor (eg, processor) of a device (eg, an electronic device) may call at least one of one or more instructions stored from a storage medium and execute it. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the called at least one command.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the methods according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

Landscapes

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Abstract

전자 장치는, 디스플레이, 안테나 모듈, 도전성 연결 부재 및 적어도 하나의 안테나 구조체를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이는 하우징의 내부 공간에서 외부로부터 보일 수 있게 배치되고, 굴곡된 측면부를 포함할 수 있다. 상기 안테나 모듈은 상기 하우징의 내부 공간에 배치될 수 있다. 상기 도전성 연결 부재는 상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 적어도 하나의 안테나 구조체는 상기 디스플레이 측면부에 배치될 수 있다. 상기 도전성 연결 부재는 상기 안테나 구조체와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 안테나 구조체는 전파의 방사 방향이 상이한 적어도 하나의 제1 형 안테나 및 적어도 하나의 제2 형 안테나를 포함할 수 있다. 이 외에 다양한 실시 예들이 가능할 수 있다.

Description

안테나를 포함하는 전자 장치
본 개시의 다양한 실시 예들은, 안테나를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
4G(4th-generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 차세대(예: 5th-generation 또는 pre-5G) 통신 시스템의 상용화를 위한 노력이 이루어지고 있다. 예를 들어, 5G 이동통신(5th generation mobile telecommunication) 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (post LTE)의 시스템이라 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 고주파 대역에서의 구현이 이루어질 수 있다. 고주파 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대 배열 다중 입출력 (massive multi-input multi-output: massive MIMO), 전차원 다중입출력 (full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나 (array antenna), 아날로그 빔형성 (analog beam-forming), 또는 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
차세대 시스템에서는 6[GHz] 이상의 밀리미터파(millimeter wave; mmWave) 대역(band)을 이용한 광대역(broadband) 무선 전송 또는 대규모 안테나(massive antenna)를 이용한 빔포밍 기법의 적용을 고려하고 있다. 또한, 다양한 송수신 이중화 기법과 다양한 형태의 다수 서브 반송파 기반의 무선 전송 방식을 고려하고 있다.
밀리미터파(mmWave) 통신에서는 자유공간은 손실이 많아, 손실을 극복하기 위해서 안테나의 이득이 높은 어레이(array) 안테나 구조를 사용할 수 있다. 밀리미터파 주파수의 높은 직진성으로 인해 도전성 재질을 포함하는 디스플레이 또는 하우징에 의해 안테나의 전파 방사가 방해를 받을 수 있다. 안테나의 전파 방사가 방해받는 것을 해결하기 위해서, 디스플레이의 전면(예: 화면이 표시되는 면)에 메쉬(mesh) 형태를 포함한 도전층을 안테나로 활용할 수 있다. 패치 형태의 안테나는 디스플레이의 전면 위에 위치할 경우, 패치 형태의 안테나의 커버리 영역은 전면 방향으로 한정될 수 있다. 예를 들어, 패치 형태의 안테나는 디스플레이의 전면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 또한, 도전성 메쉬 구조를 이용한 패치 형태의 안테나는 메쉬 구조로 형성되는 도전성 패턴의 큰 면저항 값으로 인해 방사 효율이 낮아질 수 있다. 패치 형태의 안테나가 정상적으로 동작하기 위해서 최소 반파장 길이의 마이크로스트립 형태의 급전부가 필요해 안테나의 방사 효율이 저하될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은, 전자 장치의 프론트(front) 및 사이드(side) 방향로 안테나의 커버리지 영역을 가질 수 있는 안테나를 포함하는 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는, 디스플레이, 안테나 모듈, 도전성 연결 부재 및 적어도 하나의 안테나 구조체를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이는 하우징의 내부 공간에서 외부로부터 보일 수 있게 배치되고, 굴곡된 측면부를 포함할 수 있다. 상기 안테나 모듈은 상기 하우징의 내부 공간에 배치될 수 있다. 상기 도전성 연결 부재는 상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 적어도 하나의 안테나 구조체는 상기 디스플레이 측면부에 배치될 수 있다. 상기 도전성 연결 부재는 상기 안테나 구조체와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 안테나 구조체는 전파의 방사 방향이 상이한 적어도 하나의 제1 형 안테나 및 적어도 하나의 제2 형 안테나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는, 디스플레이, 후면 커버, 안테나 모듈, FPCB(flexible printed circuit board), 제1 안테나 및 제2 안테나를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이는 하우징의 내부 공간에서 외부로부터 보일 수 있게 배치되고, 곡선의 측면부를 포함할 수 있다. 상기 후면 커버는 상기 디스플레이의 하부에 배치될 수 있다. 상기 안테나 모듈은 상기 하우징의 내부 공간에 배치될 수 있다. 상기 복수의 FPCB는 상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 안테나는 상기 디스플레이의 일 측면부에 배치될 수 있다. 상기 제2 안테나는 상기 디스플레이의 타 측면부에 배치될 수 있다. 상기 복수의 FPCB 중 제1 FPCB는 상기 제1 안테나와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 복수의 FPCB 중 제2 FPCB는 상기 제2 안테나와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 및 제2 안테나는 전파의 방사 방향이 상이한 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치의 프론트(front) 및 사이드(side) 방향의 밀리미터파 신호의 방사 효율을 향상시킬 수 있는 안테나를 포함하는 전자 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 측면부에 수직/수평의 이중 편파 특성을 가지는 안테나가 배치되어, 전자 장치의 전면 방향 및 측면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 측면부에 수직/수평의 이중 편파 특성을 가지는 안테나가 배치되어, 전자 장치의 4면에 대하여 안테나 커버리지를 넓힐 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치에서 다수의 무선 네트워크와의 통신을 지원하는 통신 모듈의 블록 구성을 도시한 도면이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른, 안테나 구조체를 포함하는 전자 장치의 사시도이다.
도 4는 도 3에 도시된 전자 장치의 평면도이다.
도 5a는 도 3에 도시된 I-I' 선에 따른 전자 장치의 단면도이다.
도 5b는 도 5a에 도시된 안테나를 형성하는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 5c는 다양한 실시 예에 따른, 유전층 상에 형성된 도전성 메쉬 라인을 나타내는 도면이다.
도 5d는 다양한 실시 예에 따른, 유전층 상에 형성되는 터치 패턴 및 안테나 패턴을 나타내는 도면이다.
도 5e는 터치 패턴의 브리지 구조를 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6a는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 단면도이다.
도 6b는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 전자 장치의 단면도이다.
도 7a는 다양한 실시 예들에 따른, 안테나를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 7b는 다양한 실시 예들에 따른, 복수의 안테나를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 7c는 다양한 실시 예들에 따른, 복수의 안테나를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 7d는 다양한 실시 예들에 따른, 복수의 안테나를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 7e는 다양한 실시 예들에 따른, 안테나를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 8a은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 측면부에 안테나가 배치된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8b는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 측면부에 안테나가 배치된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8c는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 측면부에 안테나가 배치된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9는 전자 장치의 측면부에 배치되는 다이폴 안테나(dipole antenna)를 나타내는 도면이다.
도 10은 다이폴 안테나의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 11은 전자 장치의 측면부에 배치되는 모노폴 안테나(monopole antenna)를 나타내는 도면이다.
도 12는 전자 장치의 측면부에 배치되는 페러럴 플레이트 웨이브 가이드 안테나(parallel plate waveguide antenna)를 나타내는 도면이다.
도 13은 페러럴 플레이트 웨이브 가이드 안테나의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 14a는 전자 장치의 측면부에 배치되는 테이퍼드 슬롯 안테나(tapered slot antenna)를 나타내는 도면이다.
도 14b는 테이퍼드 슬롯 안테나의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15a는 테이퍼드 슬롯 안테나의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15b는 테이퍼드 슬롯 안테나의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 16은 모노폴 안테나와 페러럴 안테나의 수직 및 수평 편파의 방사 패턴을 나타내는 도면이다.
도 17은 다이폴 안테나와 테이퍼드 슬롯 안테나의 수직 및 수평 편파의 방사 패턴을 나타내는 도면이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하 다양한 실시 예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참고하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드 (embedded)된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소 (예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 (communication processor, CP)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브 (예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브 (예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소 (예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 CP)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소 (예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소 (예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소 (예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부 (예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드 또는 디지털 펜 (예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부 (예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로 (touch circuitry), 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치 (예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태 (예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태 (예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR (infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 적어도 하나의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI (high definition multimedia interface), USB (universal serial bus) 인터페이스, SD 카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치 (예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 적어도 하나의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC (power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접 (예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 적어도 하나의 CP를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS (global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN (local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA (infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크 (예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소 (예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보 (예: 국제 모바일 가입자 식별자 (IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부 (예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트 (예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들 중에서 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품 (예: (radio frequency integrated circuit, RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO (general purpose input and output), SPI (serial peripheral interface), 또는 MIPI (mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호 (예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부 전자 장치(102, 104)는 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 적어도 하나의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 적어도 하나의 외부 전자 장치에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 요청을 수신한 적어도 하나의 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 전자 장치(101)에서 다수의 무선 네트워크와의 통신을 지원하는 통신 모듈(200)의 블록 구성을 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 제 1 CP(212), 제 2 CP(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 무선 주파수 프론트엔드(radio frequency front end, RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제 2 네트워크(199)는 제 1 셀룰러 네트워크(292)와 제 2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제 2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 CP(212), 제 2 CP(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 CP(212)는 제 1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 제 1 셀룰러 네트워크(292)는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution (LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 CP(214)는 제 2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역 (예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 제 2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일 실시 예에 따르면, 제 1 CP(212) 또는 제 2 CP(214)는 제 2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 CP(212)와 제 2 CP(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 제 1 CP(212) 또는 제 2 CP(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 CP(212)와 제 2 CP(214)는 인터페이스 (미도시)에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 서로 연결되어, 어느 한 방향으로 또는 양 방향으로 데이터 또는 제어 신호를 제공하거나 받을 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 CP(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband, BB) 신호를 제 1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나 (예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE (예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전 처리 (preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전 처리된 RF 신호를 제 1 CP(212)에 의해 처리될 수 있도록 BB 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 CP(212) 또는 제 2 CP(214)에 의해 생성된 BB 신호를 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 CP(212) 또는 제 2 CP(214) 중 대응하는 CP에 의해 처리될 수 있도록 BB 신호로 변환할 수 있다.
송신 시, 제 3 RFIC(226)는 제 2 CP(214)에 의해 생성된 BB 신호를 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역 (예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호 (이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시, 제 3 RFIC(226)는 안테나 (예: 안테나(248))를 통해 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득한 5G Above6 RF 신호를 전 처리하고, 상기 전 처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 CP(214)에 의해 처리될 수 있도록 BB 신호로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시 예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 CP(214)에 의해 생성된 BB 신호를 중간 주파수 (intermediate frequency, IF) 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고, 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 CP(214)가 처리할 수 있도록 BB 신호로 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 주파수 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: 주 PCB, 제1 인쇄 회로 기판)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: 서브 PCB, 제2 인쇄 회로 기판)의 일부 영역(예: 하면 (下面))에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면 (上面))에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써, 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실 (예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 포함된 제3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)에서 분리되어 별도의 칩으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 제3 안테나 모듈(246)은 제2 서브스트레이트에 제3 RFFE(236), 및 안테나(248)를 포함할 수 있다. 예컨대, 제3 RFFE(236)이 분리된 제3 RFIC(226)은 제3 안테나 모듈(246)은 제2 서브스트레이트에 배치되거나, 배치되지 않을 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
일 실시 예에 따르면, 제3 안테나 모듈(246)은 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 제공된 베이스밴드의 송신 신호를 상향 변환 (up conversion)할 수 있다. 상기 제3 안테나 모듈 (246)은 상향 변환에 의해 생성한 RF 송신 신호를 다수의 안테나 엘리먼트들(248) 중 적어도 두 개의 송수신 안테나 엘리먼트들을 통해 송신할 수 있다. 상기 제3 안테나 모듈(246)은 다수의 안테나 엘리먼트들(248) 중 적어도 두 개의 송수신 안테나 엘리먼트들과 적어도 두 개의 수신 안테나 엘리먼트들을 통해 RF 수신 신호를 수신할 수 있다. 상기 제3 안테나 모듈(246)은 상기 RF 수신 신호를 하향 변환 (down conversion)하여 베이스밴드의 수신 신호를 생성할 수 있다. 상기 제3 안테나 모듈(246)은 하향 변환에 의해 생성한 베이스밴드의 수신 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로 출력할 수 있다. 상기 제3 안테나 모듈(246)은 적어도 두 개의 송수신 안테나 엘리먼트들과 일대일 대응하는 적어도 두 개의 송수신 회로들과 적어도 두 개의 수신 안테나 엘리먼트들과 일대일 대응하는 적어도 두 개의 수신 회로들을 포함할 수 있다.
제 2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영 (예: Stand-Alone (SA))되거나, 연결되어 운영 (예: Non-Stand Alone (NSA))될 수 있다. 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크 (예: 5G radio access network (RAN) 또는 next generation RAN (NG RAN))만 있고, 코어 네트워크 (예: next generation core (NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크 (예: evolved packed core (EPC))의 제어 하에 외부 네트워크 (예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보 (예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보 (예: new radio (NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품 (예: 프로세서(120), 제 1 CP(212), 또는 제 2 CP(214))에 의해 액세스될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 메모리(130) 내에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행할 수 있다. 프로세서(120)는 데이터를 처리하기 위한 회로, 예를 들어, IC (integrated circuit), ALU(arithmetic logic unit), FPGA (field programmable gate array) 및 LSI (large scale integration) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 메모리(130)는 전자 장치(101)와 관련된 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)는 SRAM (static random access memory) 또는 DRAM (dynamic RAM) 등을 포함하는 RAM (random access memory)과 같은 휘발성 메모리를 포함하거나, ROM (read only memory), MRAM (magneto-resistive RAM), STT-MRAM (spin-transfer torque MRAM), PRAM (phase-change RAM), RRAM (resistive RAM), FeRAM (ferroelectric RAM) 뿐만 아니라 플래시 메모리, eMMC (embedded multimedia card), 또는 SSD (solid state drive)와 같은 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 메모리(130)는 어플리케이션과 관련된 인스트럭션 및 운영 체제(operating system, OS)와 관련된 인스트럭션을 저장할 수 있다. 운영 체제는 프로세서(120)에 의해 실행되는 시스템 소프트웨어이다. 프로세서(120)는 운영 체제를 실행함으로써, 전자 장치(101)에 포함된 하드웨어 컴포넌트들을 관리할 수 있다. 운영 체제는 시스템 소프트웨어를 제외한 나머지 소프트웨어인 어플리케이션으로 API (application programming interface)를 제공할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 메모리(130) 내에서, 복수의 인스트럭션들의 집합인 어플리케이션이 하나 이상 설치될 수 있다. 어플리케이션이 메모리(130) 내에 설치되었다는 것은, 어플리케이션이 메모리(130)에 연결된 프로세서(120)에 의해 실행될 수 있는 형태 (format)로 저장되었음을 의미할 수 있다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른, 안테나 구조체(542)를 포함하는 전자 장치(101)의 사시도이다. 도 4는 도 3에 도시된 전자 장치(101)의 평면도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 일 실시 예의 전자 장치(101)는, 도 1에 도시된 전자 장치(101) 또는 도 2에 도시된 전자 장치(101)와 대응될 수 있다. 한 실시 예에서, 전자 장치(101)는 스타일러스 펜(301)이 삽입될 수 있는 구조를 포함할 수 있다. 스타일러스 펜(301)은 도 1의 입력 장치(150)에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 하우징(310)(예: 도 7a의 측면 부재(730))을 포함할 수 있다. 전자 장 치(101)는 상기 하우징(310)의 일 부분, 예를 들면, 측면(310a)의 일 부분에는 홀(311)을 포함할 수 있다. 하우징(310)은 측면(310a)을 포함할 수 있다. 한 실시 예에서, 측면(310a)은 도전성 부재를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 홀(311)과 연결된 수납 공간인 제1 내부 공간(312)을 포함할 수 있으며, 스타일러스 펜(301)은 제1 내부 공간(312) 내에 삽입될 수 있다. 도시된 실시 예에 따르면, 스타일러스 펜(301)은, 스타일러스 펜(301)을 전자 장치(101)의 제1 내부 공간(312)으로부터 꺼내기 용이하도록, 일 단부에 눌림 가능한 제1 버튼(301a)을 포함할 수 있다. 상기 제1 버튼(301a)이 눌리면, 제1 버튼(301a)과 연계 구성된 반발 메커니즘(예를 들어, 적어도 하나의 탄성 부재(예: 스프링)에 의한 반발 메커니즘)이 작동하여, 제1 내부 공간(312)으로부터 스타일러스 펜(301)이 이탈될 수 있다.
전자 장치(101)는 디스플레이(320)(예: 도 1의 표시 장치(160))를 포함할 수 있다. 한 실시 에에서, 디스플레이(320)는 유전층(예: 도 5a의 유전층(540))을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 유전층에는 터치 패턴(또는 터치 센서), 안테나 패턴, 또는 근접 센서가 구현될 수 있다. 또 다른 예로, 유전층에는 안테나 패턴이 구현될 수 있고, 터치 센서, 및/또는 근접 센서는 상기 유전층과 다른 층에 구현될 수 있다. 유전층은 예를 들어, 도전성 메쉬 패턴 또는 유전체를 포함할 수 있다. 도전성 메쉬 패턴을 이용하여 안테나 패턴 및/또는 터치 패턴을 구현할 수 있다. 전자 장치(101)의 디스플레이(320)는 측면부(322)가 곡률을 가지도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 측면부(322)에는 화상이 표시되거나, 화상이 표시 안될 수 도 있다. 디스플레이(320)의 전면(324)(예: 화면이 표시되는 면, 또는 하우징(310)의 일면에 위치하는 디스플레이(320)의 부분) 및/또는 측면부(322)에는 사용자의 터치를 센싱할 수 있도록 터치 센서(예: 터치 패턴)가 배치될 수 있다. 또 다른 예로, 디스플레이(320)의 측면부(322)에는 안테나 영역(330)이 위치될 수 있다. 예를 들어, 안테나 영역(330)에는 복수의 안테나(예: 도 5a의 안테나(542a))를 포함하는 복수의 안테나 구조체(예: 도 5a의 안테나 구조체(542)가 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 전자 장치(101)는 논-폴더블폰(non-foldable phone), 슬라이드폰(slide phone) 또는 폴더블폰(foldable phone)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)가 슬라이드폰(slide phone) 또는 폴더블폰인 경우, 디스플레이(320)는 플렉서블(flexible) 디스플레이를 포함할 수 있다.
한 실시 예로서, 안테나 구조체(542)(예: 도 5a의 안테나 구조체(542))는 적어도 하나의 다이폴 안테나(dipole antenna) 및/또는 테이퍼드 슬롯 안테나(tapered slot antenna)를 포함할 수 있다.
도 5a는 도 3에 도시된 I-I' 선에 따른 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(101))의 단면도이다. 도 5a에서는 전자 장치(101)의 구성 중에서 디스플레이(320)의 단면을 도시하고 있다.
도 5a를 참조하면, 디스플레이(320)는 디스플레이 패널(510, display panel), 편광층(520, POL), 제1 접착 부재(530, OCA1)(OAC: optical clear adhesive), 유전층(540), 제2 접착 부재(550, OCA2), 또는 윈도우(560, window)(예: 초박막 강화유리(UTG: Ultra-Thin Glass) 또는 폴리머(예: PET(polyethylene terephthalate) 윈도우)를 포함할 수 있다. 한 실시 예에서, FPCB(570, flexible printed circuit board)는 디스플레이(320)와 전기적으로 연결될 수 있다.
디스플레이 패널(510)은 OLED(organic light emitting diodes) 패널, LCD(liquid crystal display), 또는 QLED(quantum dot light-emitting diodes) 패널을 포함할 수 있다. 일 예로서, 디스플레이 패널(510)은 화상을 표시하기 위한 복수의 픽셀을 포함하며, 하나의 픽셀은 복수의 서브 픽셀을 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 하나의 픽셀은 3색의 레드(Red) 서브 픽셀, 그린(green) 서브 픽셀, 및 블루(blue) 서브 픽셀을 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 하나의 픽셀은 4색의 레드(Red) 서브 픽셀, 그린(green) 서브 픽셀, 블루(blue), 및 화이트(white) 서브 픽셀을 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 하나의 픽셀은 1개의 레드(Red) 서브 픽셀, 2개의 그린(green) 서브 픽셀, 및 1개의 블루(blue) 서브 픽셀을 포함하는, RGBG 펜타일 방식으로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 디스플레이(320)는 제어 회로(미도시)를 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 제어 회로는 인쇄 회로 기판 및 DDI(display driver IC, 미도시)를 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이(320)는 복수의 터치 패턴을 구동하기 위한 TDDI(touch display driver IC, 미도시)를 포함할 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이(320)는 제어 회로의 주변에 배치되는 적어도 하나의 센서(예, 도 1의 센서 모듈(176))를 포함할 수 있다. 일 예로서, 센서는 디스플레이(320)의 하단부(예: 도 3 및 도 4의 하단부(326))에 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서는 지문 센서를 포함할 수 있다. 이에 한정되지 않고, 센서는 홍채 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수도 있다.
한 실시 예로서, 편광층(520)은 PSA(pressure sensitive adhesive)를 포함하여 약 90um ~ 약 110um의 두께를 가질 수 있다. 제1 접착 부재(530)는 약 135 ~ 약 165um의 두께를 가질 수 있다. 유전층(540)은 약 35 ~ 약 45um의 두께를 가질 수 있다. 제2 접착 부재(550)는 약 135 ~ 약 165um의 두께를 가질 수 있다. 윈도우(560)는 약 450 ~ 약 550um의 두께를 가질 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이 패널(510)과 편광층(520)의 사이에는 PSA(pressure sensitive adhesive, 미도시)가 배치되어, 디스플레이 패널(510)과 편광층(520)을 부착시킬 수 있다. 편광층(520)과 유전층(540) 사이에는 제1 접착 부재(530, OCA1)가 배치되어, 편광층(520)과 유전층(540)을 부착시킬 수 있다. 유전층(540)과 윈도우(560) 사이에는 제2 접착 부재(550, OCA2)가 배치되어, 유전층(540)과 윈도우(560)를 부착시킬 수 있다. 예를 들어, 제1 접착 부재(530) 및 제2 접착 부재(550)는 OCA(optical clear adhesive)뿐만 아니라, PSA(pressure sensitive adhesive), 열반응 접착제, 일반 접착제 또는 양면 테이프를 포함할 수 있다.
디스플레이(320)는 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))가 곡률을 가지도록 형성될 수 있다. 디스플레이(320)에는 사용자의 터치를 센싱할 수 있도록 터치 센서(544)(예: 터치 패턴)가 배치될 수 있다. 한 실시 예로서, 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에는 적어도 하나의 안테나 구조체(542)가 배치될 수 있다. 한 실시 예로서, 터치 센서(544) 및 안테나 구조체(542)는 유전층(540)에 형성될 수 있다.
한 실시 예로서, 유전층(540)은 도전성 메쉬 라인(546)을 포함할 수 있다. 유전층(540)에는 메쉬(mesh) 패턴이 형성될 수 있다. 예를 들어, 메쉬 패턴은 복수의 도전성 메쉬 라인(546)에 의해 형성될 수 있다. 일 실시 예에서, 도전성 메쉬 라인(546)을 이용하여 안테나 패턴(610) 및/또는 터치 패턴(640)이 형성될 수 있다.
한 실시 예로서, 안테나 구조체(542)(예: 도 5a의 안테나 구조체(542))는 적어도 하나의 모노폴 안테나(monopole antenna)(예: 도 8a의 제1 안테나(810)), 적어도 하나의 다이폴 안테나(dipole antenna)(예: 도 8a의 제2 안테나(820)), 적어도 하나의 페러럴 플레이트 웨이브 가이드 안테나(parallel plate waveguide antenna, '이하 페러럴 안테나'라 명칭 함)(예: 도 8a의 제3 안테나(830)), 및/또는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(tapered slot antenna)(예: 도 8a의 제4 안테나(840))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나 구조체(542)는 각각 수평 편파 또는 수직 편파 특성을 갖는 복수 개의 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 안테나(예: 도 8a의 제1 안테나(810))(예: 모노폴 안테나), 또는 제3 안테나(예: 도 8a의 제3 안테나 (830))(예: 페러럴 안테나)는 수직 편파의 특성을 가질 수 있다. 또 다른 예로, 제2 안테나(예: 도 8a의 제2 안테나(820))(예: 다이폴 안테나), 또는 제4 안테나(예: 도 8a의 제4 안테나(840))(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)는 수평 편파 특성을 가질 수 있다. 단, 안테나 구조체(542)에 포함되는 복수 개의 안테나의 편파 특성은 상술한 예시에 한정되는 것은 아니다.
한 실시 예로서, 유전층(540)에 형성되는 안테나(예: 도 5a의 안테나(542a), 도 8a의 제1 내지 제4 안테나들(810, 820, 830, 840))의 급전이 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 위치하는 경우, FPCB(570)는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 인접하게 위치할 수 있다. FPCB(570)는 안테나와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 안테나가 복수인 경우, FPCB(570)는 안테나들과 연결시키기 위한 복수의 라인(예: 도 8a의 제1 라인들(752), 제2 라인들(754))을 포함할 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이(320)는 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(501, A), 제3 영역(502, B), 제4 영역(504, D)을 포함할 수 있다. 제1 영역은 디스플레이(320)의 전면(324)에 대응할 수 있다. 제2 영역(501, A) 및 제3 영역(502, B)은 디스플레이(320)의 측면부(322)에 대응할 수 있다. 제4 영역(504, D)은 피드(feed) 영역(503, C)을 포함할 수 있다. 제2 영역(501, A), 제3 영역(502, B), 및 제4 영역(504, D)은 디스플레이(320)의 측면에 배치될 수 있다. 제4 영역(504, D)은 전송 영역(transmission area))으로 FPCB(570)가 배치될 수 있다. 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(501, A), 제3 영역(502, B)은 화면을 표시할 수 있고(예: 디스플레이 영역), 제4 영역(504, D)은 화면을 표시하지 않을 수 있다(예: 논 디스플레이 영역).
일 예로서, 디스플레이(320)의 측면(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 안테나 구조체(542)가 위치할 수 있다.
도 5a를 참고하면, 안테나 구조체(542)가 패러럴 안테나(예: 도 8a의 제3 안테나(830))를 포함하는 경우, 안테나 구조체(542)는 전자 장치의 전면(324) 방향, 예컨대, 디스플레이(320)가 향하는 방향(예: +Y축 방향)으로 수평 편파 특성을 갖는 전파를 방사할 수 있다.
일 예로서, 안테나 구조체(542)가 다이폴 안테나(예: 도 8a의 제2 안테나(820))를 포함하는 경우, 디스플레이(320)에 포함된 디스플레이 그라운드 또는 차폐층은 후면 반사판이 될 수 있다. 다이폴 안테나는 전자 장치(예: 도 3 및 도 4의 전자 장치(101))측면 방향(예: 도 3 및 도 4의 -X축, X 축 방향)으로 전파를 방사할 수 있다. 다이폴 안테나는 측면 방향으로 수평 편파 특성을 갖는 전파를 방상할 수 있다.
도 5b는 도 5a에 도시된 안테나(542a)를 형성하는 일 예를 나타내는 도면이다. 도 5c는 다양한 실시 예에 따른, 유전층(540) 상에 형성된 도전성 메쉬 라인(546)을 나타내는 도면이다. 도 5d는 다양한 실시 예에 따른, 유전층(540) 상에 형성되는 터치 패턴(640) 및 안테나 패턴(610)을 나타내는 도면이다.
도 5b 내지 도 5d를 참조하면, 유전층(540, 또는 유전체) 상에 도전성 메쉬 라인(546)이 배치될 수 있다. 또 다른 예로, 도전성 메쉬 라인(546)은 유전층(540)의 내부에 배치될 수도 있다. 유전층(540)은 예를 들어, 약 40um의 두께(h1)를 가질 수 있다. 도전성 메쉬 라인(546)은 전도율이 높은 금속 재질(예: 은(Ag), 은-합금(Ag-alloy), 알루미늄(Al), 알루미늄-합금(Al-alloy), 구리(Cu), 또는 구리-합금(Cu-alloy)으로 형성될 수 있다. 도전성 메쉬 라인(546)은 약 0.2 ~ 약 0.3um의 두께(h2)를 가질 수 있다. 도전성 메쉬 라인(546)에 의해서 터치 패턴(640) 및 안테나 패턴(610)이 형성될 수 있다.
도 3 및 도 4를 결부하여 설명하면, 디스플레이(320)의 전면(324) 및 측면부(322)에 복수의 터치 패턴(640)이 배치될 수 있다. 디스플레이(320)의 측면부(322)에 복수의 안테나 패턴(610)이 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 터치 패턴(640) 및 안테나 패턴(610)을 형성하기 위한 도전성 메쉬 라인(546)은 세로 방향(예: Y축 방향)으로 길이가 긴 마름모 형상으로 형성될 수 있다. 이에 한정되지 않고, 터치 패턴(640) 및 안테나 패턴(610)을 형성하기 위한 도전성 메쉬 라인(546)은 사각형, 마름모, 세로 방향(예: Y축 방향)으로 길이가 긴 마름모, 가로 방향(예: X축 방향)으로 길이가 긴 마름모, 육각형, 또는 가로 방향(예: X축 방향)으로 길이가 긴 마름모 형상으로 형성될 수 있다.
한 실시 예로서, 복수의 터치 패턴(640)은 복수의 송신 패턴(642, Tx) 및 복수의 수신 패턴(644, Rx)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 패턴(642, Tx)은 제1 방향(예: Y축 방향)으로 배열될 수 있고, 복수의 수신 패턴(644, Rx)은 제2 방향(예: X축 방향)으로 배열될 수 있다. 그러나, 이에 한정되지 않고, 복수의 수신 패턴(644, Rx)이 제1 방향(예: Y축 방향)으로 배열될 수 있고, 복수의 송신 패턴(642, Tx)이 제2 방향(예: X축 방향)으로 배열될 수도 있다.
한 실시 예로서, 복수의 송신 패턴(642, Tx)은 패턴들이 직접 연결되거나, 도전성 라인을 통해 서로 전기적으로 연결될 수 있다. 한 실시 예로서, 복수의 수신 패턴(644, Rx)은 브리지 구조(예: 도 5e의 브리지 구조(660))를 통해 서로 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예로서, 제조 공정 중 도 5c에 도시된 바와 같이, 유전층(540)에 도전성 메쉬 라인(546)을 형성하고, 도전성 메쉬 라인(546)을 패터닝하여, 터치 패턴(예: 도 5d의 터치 패턴(640) 및/또는 안테나 패턴(610))을 형성할 수 있다. 터치 패턴(640)은 디스플레이 패널(510)의 전면(324) 및 측면부(322) 상에 형성될 수 있고, 안테나 패턴(610)은 디스플레이 패널(510)의 측면 상에 형성될 수 있다.
도 5b에 도시된 도시된 바와 같이, 도전성 메쉬 라인(546)들 중에서 일부를 패터닝하여 터치 패터(640) 및/또는 안테나 패턴(610)을 형성 수 있다. 터치 패턴(640)과 안테나 패턴(610) 사이에는 분절부(630)가 형성되어, 터치 패턴(640)과 안테나 패턴(610)은 분절될 수 있다.
일 예로서, 안테나 패턴(610)의 상측부(620)에는 도전성 메쉬 라인(546)들이 분절되어 플로팅 영역(622)을 형성할 수 있다. 플로팅 영역(622)에 의해서 안테나 패턴(610)의 상측부(620)가 주위의 터치 패턴(640)들과 절연될 수 있다. 일 예로서, 분절부(630)는 단일 갭 방식으로 하나의 갭(632)이 형성되어 터치 패턴(640)과 안테나 패턴(610)은 분절될 수 있다. 일 예로서, 분절부(630)는 이중 갭 방식으로 제1 갭(634)과 제2 갭(636)이 형성되어 터치 패턴(640)과 안테나 패턴(610)은 분절될 수 있다.
도 5d를 참조하면, 일 예로서, 안테나 패턴(610)은 터치 패턴(640)에 위치할 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 패턴(642, Tx) 중 하나에 포함된 도전성 메쉬 라인(546)을 분절하여 안테나 패턴(610)이 형성할 수 있다. 안테나 패턴(610)은 분절부(630)을 통해 복수의 송신 패턴(642, Tx) 중 하나의 패턴과 분절될 수 있다. 또 다른 예로, 안테나 패턴(610)은 복수의 수신 패턴(644, Rx) 중 하나에 포함된 도전성 메쉬 라인(546)을 분절하여 안테나 패턴(610)이 형성될 수도 있다.
도 5e는 터치 패턴의 브리지 구조(660)를 일 예를 나타내는 도면이다.
도 5e를 참조하면, 인접한 제1 수신 패턴(644a)과 제2 수신 패턴(644b)은 브리지 구조(660)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 브리지 구조(660)는 브리지 라인(662), 제1 컨택(664), 제2 컨택(665) 및/또는 절연층(666)을 포함할 수 있다. 일 예로, 절연층(666)은 유전층(540)에 포함될 수 있다. 절연층(666)을 사이에 두고 제1 수신 패턴(644a) 및 제2 수신 패턴(644b)과 브리지 라인(622)이 이격되어 있다. 제1 컨택(664)을 통해 제1 수신 패턴(644a)과 브리지 라인(662)이 전기적으로 연결되고, 제2 컨택(665)을 통해 제2 수신 패턴(644b)과 브리지 라인(662)이 전기적으로 연결될 수 있다. 이를 통해, 인접한 제1 수신 패턴(644a)과 제2 수신 패턴(644b)이 전기적으로 연결될 수 있다.
도 6a는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 단면도이다. 도 6a의 디스플레이(320)를 설명함에 있어, 도 5a의 디스플레이(320)와 실질적으로 동일한 구성에 대한 설명은 생략될 수 있다.
도 6a를 참조하면, 디스플레이(320)는 디스플레이 패널(510), 편광층(520), 제1 접착 부재(530)(OAC: optical clear adhesive), 유전층(540), 제2 접착 부재(550), 윈도우(560)(예: 초박막 강화유리(UTG: Ultra-Thin Glass) 또는 폴리머(예: PET(polyethylene terephthalate) 윈도우), 및/또는 터치층(580)을 포함할 수 있다. 한 실시 예에서, FPCB(570, flexible printed circuit board)는 디스플레이(320)와 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예에서, 디스플레이(320)는 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))가 곡률을 가지도록 형성될 수 있다. 디스플레이(320)의 전면(예: 화면이 표시되는 면, +Y축 방향을 향하는 면, 도 4의 전면(324)) 및 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에는 사용자의 터치를 센싱할 수 있도록 터치 센서(582)가 배치될 수 있다. 또 다른 예로, 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에는 안테나 구조체(542)가 배치될 수 있다. 안테나 구조체(542)는 유전층(540)에 형성될 수 있다. 한 실시 예에서, 안테나 구조체(542)는 디스플레이 패널(510)의 상면의 연장선(511)과 실질적으로 동일한 높이에 배치되거나 또는 디스플레이 패널(510)의 상면의 연장선(511)보다 낮게 배치될 수도 있다.
한 실시 예에서, 유전층(540)은 도전성 메쉬 라인(예: 도 5c의 도전성 메쉬 라인(546))을 포함할 수 있다. 유전층(540)에는 메쉬 패턴이 형성될 수 있다. 예를 들어, 메쉬 패턴은 복수의 도전성 메쉬 라인(예: 도 5c의 도전성 메쉬 라인(546))에 의해 형성될 수 있다. 일 실시 예에서, 복수의 도전성 메쉬 라인(예: 도 5c의 도전성 메쉬 라인(546))을 이용하여 안테나 패턴(예: 도 5b의 안테나 패턴(610))이 형성될 수 있다.
한 실시 예에서, 터치층(580)은 유전층(540)과 제1 접착 부재(530) 사이에 배치될 수 있다. 터치층(580)에는 터치 센서(582)가 배치될 수 있다. 터치 센서(582)는 복수의 터치 패턴(예: 도 5d의 터치 패턴(640))으로 형성될 수 있다. 도 6a에서는 터치층(580)이 유전층(540)의 아래에 위치하는 것으로 도시되어 있으나, 터치층(580)과 유전층(540)의 위치는 서로 바뀔 수 있다. 유전층(540)이 터치층(580)의 아래에 위치할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 유전층(540)에 형성된 복수의 도전성 메쉬 라인을 이용하여 터치 패턴(예: 도 5d의 터치 패턴(640))을 구현할 경우, 터치층(580)은 생략될 수 있다.
도 6b는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 전자 장치의 단면도이다. 도 6b의 디스플레이(320)를 설명함에 있어, 도 5a의 디스플레이(320)와 실질적으로 동일한 구성에 대한 설명은 생략될 수 있다.
도 6b를 참조하면, 디스플레이(320)는 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))가 곡률을 가지도록 형성될 수 있다. 디스플레이(320)의 전면(예: 화면이 표시되는 면, +Y축 방향을 향하는 면, 도 4의 전면(324)) 및 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에는 사용자의 터치를 센싱할 수 있도록 터치 센서(582)가 배치될 수 있다. 또 다른 예로, 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에는 안테나 구조체(542-1)가 배치될 수 있다. 안테나 구조체(542-1)는 유전층(540)에 형성될 수 있다. 터치 센서(582)는 터치층(580)에 형성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 유전층(540)에 형성된 복수의 도전성 메쉬 라인을 이용하여 터치 패턴(예: 도 5d의 터치 패턴(640))을 구현할 경우, 터치층(580)은 생략될 수 있다.
한 실시 예로서, 안테나 구조체(542-1)(예: 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))는 적어도 하나의 모노폴 안테나(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810)), 적어도 하나의 다이폴 안테나(예: 도 8a의 다이폴 안테나(820)), 적어도 하나의 페러럴 안테나(예: 도 8a의 페러럴 안테나(830)), 및/또는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(예: 도 8a의 테이퍼드 슬롯 안테나(840))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 모노폴 안테나, 또는 페러럴 안테나는 수직 편파의 특성을 가질 수 있다. 또 다른 예로, 다이폴 안테나, 또는 테이퍼드 슬롯 안테나는 수평 편파 특성을 가질 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이(320)는 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(501a, A), 제3 영역(502, B), 제4 영역(504, D)을 포함할 수 있다. 제1 영역은 디스플레이(320)의 전면(324)에 대응할 수 있다. 제2 영역(501, A)은 곡면 영역으로서 디스플레이(320)의 전면(324)와 측면부(322) 사이에 위치할 수 있다. 제3 영역(502, B)은 디스플레이(320)의 측면부(322)에 대응할 수 있다. 제4 영역(504, D)은 피드(feed) 영역(503, C)을 포함할 수 있다. 제2 영역(501, A), 제3 영역(502, B), 및 제4 영역(504, D)은 디스플레이(320)의 측면에 배치될 수 있다. 제4 영역(504, D)은 전송 영역(transmission area))으로써 FPCB(570)가 배치될 수 있다. 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(501, A), 제3 영역(502, B)은 화면을 표시할 수 있고(예: 디스플레이 영역), 제4 영역(504, D)은 화면을 표시하지 않을 수 있다(예: 논 디스플레이 영역).
일 예로서, 제2 영역(501a, A)(예: 곡면 영역)은 도전성 메쉬 라인(예: 도 5b의 도전성 메쉬 라인(546))들이 분절된 플로팅 영역(예: 도 5b의 플로팅 영역(622))을 포함할 수 있다.
일 예로서, 디스플레이(320)의 측면(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 안테나 구조체(542-1)가 위치할 수 있다. 안테나 구조체(542-1)는 디스플레이 패널(510)의 상면의 연장선(511)보다 높게 배치될 수 있다. Y축 방향에서 안테나 구조체(542-1)는 측면 영역(B, 502) 전체에 대응하도록 배치될 수 있다.
일 예로서, 안테나 구조체(542-1)가 페러럴 안테나(예: 도 8a의 제3 안테나(830), 제4 안테나(840)를 포함하는 경우, 디스플레이(320)의 전면 방향으로 전파를 방사할 수 있다. 안테나 구조체(542-1)가 제3 안테나(830), 제4 안테나(840)를 포함하는 경우 안테나 구조체(542-1)의 끝단에서부터 제2 영역(501a, A)(예: 곡면 영역)까지 플로팅 영역(예: 도 5b의 플로팅 영역(622))을 이용해 디스플레이(320) 전면 방향(예: +Y축 방향)으로 전파가 방사될 수 있도록 할 수 있다.
도 7a는 다양한 실시 예들에 따른, 제1 안테나 구조체(740)를 포함하는 전자 장치(700)의 단면도이다. 도 7a의 전자 장치(700)는 도 1 및 도 3의 전자 장치(101)와 대응될 수 있다.
도 3 및 도 7a를 참조하면, 전자 장치(700)(예: 도 1 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는 디스플레이(710)(예: 도 1의 표시장치 또는 도 3의 디스플레이(320)), 후면 커버(720), 측면 부재(730)(예: 도 3의 측면(310a)), 제1 안테나 구조체(740), 안테나 모듈(750), 및/또는 도전성 연결 부재(770)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도전성 연결 부재(770)는 FPCB 또는 코엑셜 케이블(coaxial cable)을 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 전자 장치(700)의 하우징(예: 도 3의 하우징(310))은 후면 커버(720) 또는 측면 부재(730)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 후면 커버(720) 또는 측면 부재(730)는 금속, 폴리머, 또는 유리를 포함할 수 있다. 디스플레이(710) 하부에 후면 커버(720)가 배치되고, 디스플레이(710)와 후면 커버(720) 사이에 측면 부재(730)가 배치될 수 있다. 후면 커버(720)와 측면 부재(730)에 의해서 내부 공간(701)이 형성되고, 내부 공간(701)에 안테나 모듈(750)이 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이(710)는 전면(예: +Y축을 향하는 면) 및 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))를 포함할 수 있으며, 측면부(322)는 일정한 곡률을 가지도록 형성될 수 있다. 디스플레이(710)의 전면뿐만 아니라 측면부(322)에서도 화면이 표시될 수 있다. 한 실시 예로서, 측면부는 디스플레이(710)의 적어도 일부, 측면 부재(730)의 적어도 일부 또는 후면 커버(720)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 측면부는 디스플레이(710)의 제1 측면(712), 디스플레이(710)의 제2 측면(714), 후면 커버(720)의 제1 측면(722), 도는 후면 커버(720)의 제2 측면(724)를 포함할 수 있다.
한 실시 예로서, 전자 장치(예: 도 3의 전자 장치(101))의 측면부(322))에 제1 안테나 구조체(740)가 배치될 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)는 디스플레이(710)(예: 도 3의 전자 장치(101))의 2개의 측면(712, 714)부 중에서 디스플레이의 제1 측면(712)에 배치될 수 있다. 후면 커버(720)는 2개의 측면(722, 724)을 가지며, 후면 커버(720)에는 안테나 구조체가 배치되지 않을 수 있다.
한 실시 예로, 제1 안테나 구조체(740)는 적어도 하나의 안테나(예: 도 8a의 안테나(810, 820, 830, 840))를 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 제1 안테나 구조체(740)는 복수의 안테나를 포함하는 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나, 또는 도 5a의 안테나 구조체(542))를 포함하여 전면 방향 및/또는 측면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 예를 들어, 밀리미터파 신호는 약 20GHz 이상의 주파수를 갖는 신호를 포함할 수 있다. 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)는 밀리미터파 신호의 방사 특성(예: 방사 방향, 빔 패턴 방향)이 상이할 수 있다. 또 다른 예로, 안테나 모듈(750)(예: 도 2의 제3 안테나 모듈(246))은 복수의 안테나를 포함할 수 있다. 안테나 모듈(750)은 복수의 안테나를 통해 전자 장치(700)의 후면(예: -Y축 방향)으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다.
한 실시 예로서, 도전성 연결 부재(770)를 통해 제1 안테나 구조체(740)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 안테나 구조체(740)는 안테나 모듈(750)에 포함될 수 있다. 또 다른 예로, 제11 안테나 구조체(740)는 전자 장치(700)에 포함된 안테나 모듈(750)외의 다른 안테나 모듈(예: 도 2의 제3 안테나 모듈(246) 또는 무선 통신 회로(예: 도 2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)는 복수의 안테나 패턴(예: 도 5d의 안테나 패턴(610))으로 형성된 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 일 예로서, 안테나 어레이는 동일한 편파(예: 수평 편파 또는 수직 편파)를 지원하는 복수의 안테나 패턴을 포함할 수 있다. 일 예로서, 안테나 어레이는 서로 다른 편파(예: 수평 편파 및 수직 편파)를 지원하는 복수의 안테나 패턴을 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 안테나 어레이는 수평 편파 및 수직 편파를 갖는 안테나 패턴을 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 제1 형 안테나는 수평 편파를 방사할 수 있고, 제2 형 안테나는 수직 편파를 방사할 수 있다. 예를 들어, 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나는 교번적으로 배치될 수 있으며, 교번적으로 배치되는 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나의 종류는 달라질 수 있다. 또 다른 예로, 제1 형 안테나가 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역에 배치되고, 제2 형 안테나가 제1 영역과 다른 제1 안테나 구조체(740)의 제2 영역에 배치될 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(740)는 전자 장치(700)의 측면으로 신호를 방사하는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 형 안테나는 적어도 하나의 모노폴 안테나(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810)) 및/또는 적어도 하나의 다이폴 안테나(예: 도 8a의 다이폴 안테나(820))를 포함할 수 있다. 일 예로, 복수의 모노폴 안테나(810) 및/또는 복수의 다이폴 안테나(820)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다. 예를 들어, 복수의 다이폴 안테나(820)와 교번적으로 배치된 복수의 모노폴 안테나(810)는 하나의 안테나 어레이를 형성하고, 상기 복수의 다이폴 안테나(820)는 다른 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(740)는 전자 장치(700)의 전면 방향으로 신호를 방사하는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 형 안테나는 적어도 하나의 페러럴 안테나(예: 도 8a의 패러럴 안테나(830)) 및/또는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(예: 도 8a의 테이퍼드 슬롯 안테나(840))를 포함할 수 있다. 일 예로, 복수의 페러럴 안테나(830) 및/또는 복수의 테이퍼드 슬롯 안테나(840)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다. 예를 들어, 복수의 페러럴 안테나(830)와 교번적으로 배치된 복수의 테이퍼드 슬롯 안테나(840)는 하나의 안테나 어레이를 형성하고, 상기 복수의 페러럴 안테나(830)는 다른 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
전자 장치(700)는 제1 안테나 구조체(740)에서 제1 형 안테나를 이용하여 측면 방향으로 제1 밀리미터파 신호(742a)를 방사하고, 제2형 안테나를 이용하여 전면 방향으로 제2 밀리미터파 신호(742b)를 방사할 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치(700)는 안테나 모듈(750)을 이용하여 후면 방향으로 제3 밀리미터파 신호(752)를 방사할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(700)는 제1 안테나 구조체(740) 및 안테나 모듈(750)을 이용하여 전자 장치(700)의 적어도 3면에 대하여 안테나 커버리지를 확보할 수 있다.
도 7b는 다양한 실시 예들에 따른, 복수의 안테나 구조체(740, 760)를 포함하는 전자 장치(700-1)의 단면도이다. 도 7b의 전자 장치(700-1)를 설명함에 있어 도 7a의 전자 장치(700)와 실질적으로 동일한 구성에 대한 설명은 생략될 수 있다.
도 7b를 참조하면, 전자 장치(700-1)(예: 도 1 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는 디스플레이(710)(예: 도 1의 표시장치 또는 도 3의 디스플레이(320)), 후면 커버(720), 측면 부재(730)(예: 도 3의 측면(310a)), 복수의 안테나 구조체(740, 760), 안테나 모듈(750), 제1 도전성 연결 부재(770a) 및/또는 제2 도전성 연결 부재(770b)를 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 디스플레이(710) 하부에 후면 커버(720)가 배치되고, 디스플레이(710)와 후면 커버(720) 사이에 측면 부재(730)가 배치될 수 있다. 후면 커버(720)와 측면 부재(730)에 의해서 내부 공간(701)이 마련되고, 내부 공간(701)에 안테나 모듈(750)이 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이(710)(예: 도 3의 전자 장치(101))의 측면부(322)에 제1 안테나 구조체(740)가 배치될 수 있다. 후면 커버(720)의 측면부(722)에 제2 안테나 구조체(760)가 배치될 수 있다. 제1 안테나 구조체(740) 및/또는 제2 안테나 구조체(760)는 디스플레이(710)(예: 도 3의 전자 장치(101))의 2개의 측면부 중에서 어느 하나의 측면부(322) 또는 후면 커버(720)의 2개의 측면부 중 어느 하나에 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)는 디스플레이(710)(예: 도 3의 전자 장치(101))의 2개의 측면(712, 714)부 중에서 어느 하나의 측면(예: 디스플레이의 제1 측면(712))에 배치될 수 있다. 제2 안테나 구조체(760)는 후면 커버(720)의 2개의 측면(722, 724) 중에서 어느 하나의 측면(예: 후면 커버의 제1 측면(722))에 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)를 포함하여 전면 방향 및 측면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 또 다른 예로, 제2 안테나 구조체(760)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)를 포함하여 후면 방향 및 측면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 도전성 연결 부재(770a)를 통해 제1 안테나 구조체(740)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 도전성 연결 부재(770b)를 통해 제2 안테나 구조체(760)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 1 안테나 구조체(740), 또는 제2 안테나 구조체(760)는 전자 장치(700-1)에 포함된 안테나 모듈(750)외의 다른 안테나 모듈(예: 도 2의 제3 안테나 모듈(246) 또는 무선 통신 회로(예: 도 2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740) 및 제2 안테나 구조체(760)는 복수의 안테나 패턴(예: 도 5d의 안테나 패턴(610))으로 형성된 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 일 예로서, 제1 안테나 구조체(740) 및 제2 안테나 구조체(760)는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제1 형 안테나는 적어도 하나의 모노폴 안테나(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810)) 및/또는 적어도 하나의 다이폴 안테나(예: 도 8a의 다이폴 안테나(820))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 모노폴 안테나(810) 및/또는 복수의 다이폴 안테나(820)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(740) 및 제2 안테나 구조체(760)는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제2 형 안테나는 적어도 하나의 페러럴 안테나(예: 도 8a의 패러럴 안테나(830)) 및/또는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(예: 도 8a의 테이퍼드 슬롯 안테나(840))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 페러럴 안테나(830) 및/또는 복수의 테이퍼드 슬롯 안테나(840)가 교번적으로 배치되어 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 전자 장치(700-1)는 제1 안테나 구조체(740)의 제1 형 안테나를 이용하여 전자 장치(700-1)의 측면 방향(예, -X축 방향)으로 제1 밀리미터파 신호(742a)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-1)는 제1 안테나 구조체(740)의 제2형 안테나를 이용하여 전자 장치(700-1)의 전면 방향(예: Y축 방향)으로 제2 밀리미터파 신호(742b)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-1)는 제2 안테나 구조체(760)의 제1 형 안테나를 이용하여 전자 장치(700-1)의 측면 방향으로 제4 밀리미터파 신호(762a)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-1)는 제2 안테나 구조체(760)의 제2형 안테나를 이용하여 전자 장치(700-1)의 후면 방향으로 제5 밀리미터파 신호(762b)를 방사할 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치(700-1)는 안테나 모듈(750)에서 후면 방향으로 밀리미터파 신호(752)를 방사할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(700-1)는 제1 안테나 구조체(740), 제2 안테나 구조체(760) 또는 안테나 모듈(750)을 이용하여 전자 장치(700-1)의 적어도 3 방향에 대하여 안테나 커버리지를 확보할 수 있다.
도 7c는 다양한 실시 예들에 따른, 복수의 안테나 모듈(740a, 740b)을 포함하는 전자 장치(700-2)의 단면도이다. 도 7c의 전자 장치(700-2)를 설명함에 있어 도 7a의 전자 장치(700)와 실질적으로 동일한 구성에 대한 설명은 생략될 수 있다.
도 7c를 참조하면, 전자 장치(700-2)(예: 도 1 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는 디스플레이(710)(예: 도 1의 표시장치 또는 도 3의 디스플레이(320)), 후면 커버(720), 측면 부재(730)(예: 도 3의 하우징(310)), 복수의 안테나 구조체(740a, 740b), 안테나 모듈(750), 제1 도전성 연결 부재(770) 및/또는 제2 도전성 연결 부재(780)를 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 디스플레이(710) 하부에 후면 커버(720)가 배치되고, 디스플레이(710)와 후면 커버(720) 사이에 측면 부재(730)이 배치될 수 있다. 후면 커버(720)와 측면 부재(730)에 의해서 내부 공간(701)이 마련되고, 내부 공간(701)에 안테나 모듈(750)이 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이(710)의 2개의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 안테나 구조체(740a, 740b)이 배치될 수 있다. 일 예로서, 디스플레이(710)의 측면부(322) 중 일측(예: 도 7c에서 좌측 측면부)에 제1 안테나 구조체(740a)가 배치될 수 있다. 측면부(322) 중 타측(예: 도 7c에서 우측 측면부)에 제2 안테나 구조체(740b)가 배치될 수 있다. 일 예로서, 전자 장치(700-2)의 전면이 윗쪽(예: +Y축 방향)으로 향하게 배치될 때, 제1 안테나 구조체(740a)는 전자 장치(700-2)의 좌측 측면부(예: -X축 방향을 향하는 측면부)에 배치될 수 있다. 전자 장치(700-2)의 전면이 윗쪽으로 향하게 배치될 때, 제2 안테나 구조체(740b)는 전자 장치(700-2)의 우측 측면부(예: +X축 방향을 향하는 측면부)에 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740a)는 디스플레이(710)(예: 도 3의 전자 장치(101))의 2개의 측면(712, 714)부 중에서 디스플레이의 제1 측면(712)에 배치될 수 있다. 제2 안테나 구조체(740b)는 디스플레이(710)(예: 도 3의 전자 장치(101))의 2개의 측면(712, 714)부 중에서 디스플레이의 제2 측면(714))에 배치될 수 있다. 후면 커버(720)의 2개의 측면(722, 724)에는 안테나 구조체가 배치되지 않을 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740a)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)를 포함하여 전면 방향(예: +Y축 방향) 및/또는 측면 방향(예: 전자 장치(700-2)의 좌측 측면 방향, -X축 방향)으로 밀리미터파 신호(742a, 742b)를 방사할 수 있다. 제2 안테나 구조체(740b)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)를 포함하여 전면 방향 및/또는 측면 방향(예: 전자 장치(700-2)의 우측 측면 방향, +X축 방향)으로 밀리미터파 신호(742c, 742d)를 방사할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 도전성 연결 부재(770)를 통해 제1 안테나 구조체(740a)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 도전성 연결 부재(780)를 통해 제2 안테나 구조체(740b)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 안테나 구조체(740a), 또는 제2 안테나 구조체(740b)는 전자 장치(700-2)에 포함된 안테나 모듈(750)외의 다른 안테나 모듈(예: 도 2의 제3 안테나 모듈(246) 또는 무선 통신 회로(예: 도 2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740a) 및/또는 제2 안테나 구조체(740b)는 복수의 안테나 패턴(예: 도 5d의 안테나 패턴(610))으로 형성된 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 일 예로서, 제1 안테나 구조체(740a) 및 제2 안테나 구조체(740b)는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 제1 형 안테나는 적어도 하나의 모노폴 안테나(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810)) 및/또는 적어도 하나의 다이폴 안테나(예: 도 8a의 다이폴 안테나(820))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 모노폴 안테나(810) 및/또는 복수의 다이폴 안테나(820)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(740a) 및/또는 제2 안테나 구조체(740b)는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 제2 형 안테나는 적어도 하나의 페러럴 안테나(예: 도 8a의 패러럴 안테나(830)) 및/또는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(예: 도 8a의 테이퍼드 슬롯 안테나(840))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 페러럴 안테나(830) 및/또는 복수의 테이퍼드 슬롯 안테나(840)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
한 실시 예로서, 전자 장치(700-2)는 제1 안테나 구조체(740a)에 포함된 제1 형 안테나를 이용하여 측면 방향(예: -X축 방향)으로 제1 밀리미터파 신호(742a)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-2)는 제1 안테나 구조체(740a)에 포함된 제2형 안테나를 이용하여 전면 방향(예: Y축 방향)으로 제2 밀리미터파 신호(742b)를 방사할 수 있다.
다른 예로서, 전자 장치(700-2)는 제2 안테나 구조체(740b)에 포함된 제1 형 안테나를 이용하여 측면 방향(예: X축 방향)으로 밀리미터파 신호(742c)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-2)는 제2 안테나 구조체(740b)에 포함된 제2형 안테나를 이용하여 전면 방향(예: Y축 방향)으로 밀리미터파 신호(742d)를 방사할 수 있다.
또 다른 예로, 전자 장치(700-2)는 안테나 모듈(750)에서 후면 방향으로 밀리미터파 신호(752)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-2)는 제1 안테나 구조체(740a), 제2 안테나 구조체(740b), 또는 안테나 모듈(750)을 이용하여 전자 장치(700-2)의 4 방향에 대하여 안테나 커버리지를 확보할 수 있다.
도 7d는 다양한 실시 예들에 따른, 복수의 안테나 구조체를 포함하는 전자 장치(700-3)의 단면도이다. 도 7d의 전자 장치(700-3)를 설명함에 있어 도 7a의 전자 장치(700)와 실질적으로 동일한 구성에 대한 설명은 생략될 수 있다.
도 7d를 참조하면, 전자 장치(700-3)(예: 도 1 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는 디스플레이(710)(예: 도 1의 표시장치 또는 도 3의 디스플레이(320)), 후면 커버(720), 측면 부재(730)(예: 도 3의 측면(310a)), 복수의 안테나 구조체(740a, 740b, 760a, 760b), 안테나 모듈(750), 제1 도전성 연결 부재(770a), 제2 도전성 연결 부재(780a), 제3 도전성 연결 부재(770b), 및/또는 제4 도전성 연결 부재(780b)를 포함할 수 있다. 디스플레이(710) 하부(예: -Y축 방향)에 후면 커버(720)가 위치되고, 디스플레이(710)와 후면 커버(720) 사이에 측면 부재(730)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 후면 커버(720)와 측면 부재(730)에 의해서 내부 공간(701)이 형성되고, 내부 공간(701)에 안테나 모듈(750)이 배치될 수 있다.
한 실시 예에서, 디스플레이(710)의 2개의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 안테나 구조체들(740a, 740b)이 배치될 수 있다. 일 예로서, 디스플레이(710)의 측면부(322) 중에서 디스플레이의 제1 측면(712)에 제1 안테나 구조체(740a)가 배치될 수 있다. 디스플레이의 제2 측면(714)에 제2 안테나 구조체(740b)가 배치될 수 있다. 일 예로서, 전자 장치(700-2)의 전면이 윗쪽(예: +Y축 방향)으로 향하게 배치될 때, 제1 안테나 구조체(740a)는 전자 장치(700-3)의 좌측 측면부(예: 디스플레이의 제1 측면(712))에 배치될 수 있다. 전자 장치(700-3)의 전면이 윗쪽(예: Y축 방향)으로 향하게 배치될 때, 제2 안테나 구조체(740b)는 전자 장치(700-3)의 우측 측면부(예: 디스플레이의 제2 측면(714))에 배치될 수 있다.
일 예로서, 후면 커버(720)의 2개의 측면(722, 724)에 안테나 구조체들(760a, 760b)이 배치될 수 있다. 후면 커버의 제1 측면(722)에 제3 안테나 구조체(760a)가 배치될 수 있다. 후면 커버의 제2 측면(724)에 제4 안테나 구조체(760b)가 배치될 수 있다. 일 예로서, 전자 장치(700-3)의 전면이 윗쪽(예: +Y축 방향)으로 향하게 배치될 때, 제3 안테나 구조체(760a)는 후면 커버(720)의 좌측 측면부(예: 후면 커버의 제1 측면(722))에 배치될 수 있다. 전자 장치(700-3)의 전면이 윗쪽으로 향하게 배치될 때, 제4 안테나 구조체(760b)는 후면 커버(720)의 우측 측면부(예: 후면 커버의 제2 측면(724))에 배치될 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(740a) 및/또는 제2 안테나 구조체(740b)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)를 포함하여 전면 방향 및/또는 측면 방향(예: 전자 장치(700-3)의 좌측 및 우측 측면 방향)으로 밀리미터파 신호(742a, 742b, 742c, 742d)를 방사할 수 있다.
일 예로서, 제3 안테나 구조체(760a) 및/또는 제4 안테나 구조체(760b)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)를 포함하여 후면 방향 및/또는 측면 방향(예: 전자 장치(700-3)의 좌측 및 우측 측면 방향)으로 밀리미터파 신호(762a, 762b, 762c, 762d)를 방사할 수 있다.
한 실시 예에서, 제1 도전성 연결 부재(770a)를 통해 제1 안테나 구조체(740a)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 도전성 연결 부재(780a)를 통해 제2 안테나 구조체(740b)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 도전성 연결 부재(770b)를 통해 제3 안테나 구조체(760a)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 제4 도전성 연결 부재(780b)를 통해 제4 안테나 구조체(760b)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 안테나 구조체(740a), 제2 안테나 구조체(740b), 3 안테나 구조체(760a), 또는 제4 안테나 구조체(760b)는 전장 장치(700-3)에 포함된 안테나 모듈(750)외의 다른 안테나 모듈(예: 도 2의 제3 안테나 모듈(246) 또는 무선 통신 회로(예: 도 2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예에서, 제1 안테나 구조체(740a) 내지 제4 안테나 구조체(760b)는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제1 형 안테나는 예를 들어, 적어도 하나의 모노폴 안테나(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810)) 및/또는 적어도 하나의 다이폴 안테나(예: 도 8a의 다이폴 안테나(820))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 모노폴 안테나(810) 및/또는 복수의 다이폴 안테나(820)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(740a) 내지 제4 안테나 구조체(760b)는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제2 형 안테나는 적어도 하나의 페러럴 안테나(예: 도 8a의 패러럴 안테나(830)) 및/또는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(예: 도 8a의 테이퍼드 슬롯 안테나(840))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 페러럴 안테나(830) 및/또는 복수의 테이퍼드 슬롯 안테나(840)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 전자 장치(700-3)는 제1 안테나 구조체(740a) 및/또는 제2 안테나 구조체(740b)에 포함된 제1 형 안테나를 이용하여 측면 방향으로 밀리미터파 신호(742a, 742c)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-3)는 제1 안테나 구조체(740a) 및/또는 제2 안테나 구조체(740b)에 포함된 제2형 안테나를 이용하여 전면 방향으로 밀리미터파 신호(742b, 742d)를 방사할 수 있다.
일 예로서, 전자 장치(700-3)는 제3 안테나 구조체(760a) 및/또는 제4 안테나 구조체(760b)에 포함된 제1 형 안테나를 이용하여 측면 방향으로 밀리미터파 신호(762a, 762c)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-3)는 제3 안테나 구조체(760a) 및/또는 제4 안테나 구조체(760b)에 포함된 제2형 안테나를 이용하여 후면 방향(예: -Y축 방향)으로 밀리미터파 신호(762b, 762d)를 방사할 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치(700-3)는 안테나 모듈(750)에서 후면 방향(예: -Y축 방향)으로 밀리미터파 신호(752)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-3)는 제1 안테나 구조체(740a) 내지 제4 안테나 구조체(760b) 및 안테나 모듈(750)을 이용하여 전자 장치(700-3)의 4 방향에 대하여 안테나 커버리지를 확보할 수 있다.
도 7e는 다양한 실시 예들에 따른, 안테나를 포함하는 전자 장치의 단면도이다. 도 7e의 전자 장치(700-4)를 설명함에 있어 도 7a의 전자 장치(700)와 실질적으로 동일한 구성에 대한 설명은 생략될 수 있다.
도 7e를 참조하면, 전자 장치(700-4)(예: 도 1 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는 디스플레이(710)(예: 도 1의 표시장치 또는 도 3의 디스플레이(320)), 후면 커버(720), 측면 부재(730)(예: 도 3의 측면(310a)), 복수의 안테나 구조체(790, 740b), 안테나 모듈(750), 제1 도전성 연결 부재(770) 및/또는 제2 도전성 연결 부재(780)를 포함할 수 있다. 디스플레이(710)의 하부에 내부 공간(701)이 형성되고, 내부 공간(701)에 안테나 모듈(750)이 배치될 수 있다.
한 실시 예에서, 측면 부재(730)는 전자 장치(700-4)의 일측에 부분적으로 형성될 수 있다. 이에 한정되지 않고, 측면 부재(730) 없이 전자 장치(700-4)가 형성될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(700-4)의 일측에 측면 부재(730)가 배치되지 않을 경우, 상기 일측은 디스플레이(710)의 적어도 일부가 배치될 수 있다. 도 7e에서는 전자 장치(700-4)의 전면이 위쪽으로 배치된 경우에 일측(예: 도 7e의 좌측 측면)에는 측면 부재(730)가 배치되지 않고, 타측(예: 도 7e의 우측 측면)에 측면 부재(730)가 배치된 것을 일 예로 도시하고 있다. 측면 부재(730)가 배치되지 않은 일측에는 디스 플레이(710)의 적어도 일부가 배치될 수 있다.
도 7e의 (a)에 도시된 바와 같이, 디스플레이(710)의 2개의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 안테나 구조체들(790, 740b)이 배치될 수 있다. 일 예로서, 제1 안테나 구조체(790)는 디스플레이의 제1 측면(712) 및 후면 커버의 제1 측면(722)에 배치될 수 있다. 일 예로서, 제 1 안테나 구조체(790)는 디스플레이(710)의 측면부 및 후면 커버(720)의 측면부의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(700-4)의 일측면의 상부에서부터 하부까지 제1 안테나 구조체(790)가 배치될 수 있다.
디스플레이(710)의 측면부(322) 중 타측(예: 도 7e에서 우측 측면부)에 제2 안테나 구조체(740b)가 배치될 수 있다. 제2 안테나 구조체(740b)는 디스플레이의 제2 측면(714)에 배치될 수 있다. 후면 커버의 제2 측면(724)에는 안테나 구조체가 배치되지 않을 수 있다.
일 예로서, 전자 장치(700-4)의 전면이 윗쪽으로 향하게 배치될 때, 제1 안테나 구조체(790)는 전자 장치(700-4)의 좌측에 배치될 수 있다. 전자 장치(700-4)의 전면이 윗쪽으로 향하게 배치될 때, 제2 안테나(740b)는 전자 장치(700-4)의 우측에 배치될 수 있다.
한 실시 예에서, 측면 부재(730)가 배치되 않은 전자 장치(700-4)의 일측(예: 도 7e에서 좌측 측면부)에는 제1 안테나 구조체(790)가 배치될 수 있다. 일 예로서, 제 1 안테나 구조체(790)는 디스플레이(710)의 측면부 및 후면 커버(720)의 측면부의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 예컨대, 전자 장치(700-4)의 일측면의 상부에서부터 하부까지 제1 안테나 구조체(790)가 배치될 수 있다.
한 실시 예에서, 제1 안테나 구조체(790)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및/또는 제2 형 안테나)를 포함하여 전면 방향, 측면 방향(예: 전자 장치(700-4)의 좌측 측면 방향) 및/또는 후면 방향으로 밀리미터파 신호(742a, 742b, 762a, 762b)를 방사할 수 있다. 또 다른 예로, 제2 안테나 구조체(740b)는 형태가 상이한 복수의 안테나(예: 제1 형 안테나 및 제2 형 안테나)를 포함하여 전면 방향 및/또는 측면 방향(예: 전자 장치(700-4)의 우측 측면 방향)으로 밀리미터파 신호(742c, 742d)를 방사할 수 있다.
도 7e의 (b)에 도시된 바와 같이, 일 예에서, 제1 안테나 구조체(790)는 중앙부에 그라운드(792)를 사이에 두고 Y축 방향으로 분리되도록 복수의 안테나 패턴(794, 796)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나 패턴(794, 796) 중 복수의 제1 안테나 패턴(794)은 그라운드(792)의 상측에 배치될 수 있다. 복수의 제1 안테나 패턴(794)은 전자 장치(700-4)의 측면 방향으로 제1 밀리미터파 신호(742a)를 방사할 수 있다. 다른 예로서, 복수의 제1 안테나 패턴(794)은 전자 장치(700-4)의 전면 방향으로 제2 밀리미터파 신호(742b)를 방사할 수 있다. 복수의 안테나 패턴(794, 796) 중 복수의 제2 안테나 패턴(796)은 그라운드(792)의 하측에 배치될 수 있다. 복수의 제2 안테나 패턴(796)은 전자 장치(700-4)의 측면부 방향으로 제4 밀리미터파 신호(762a)를 방사할 수 있다. 복수의 제2 안테나 패턴(796)은 전자 장치(700-4)의 후면 방향으로 제5 밀리미터파 신호(762b)를 방사할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나 패턴(794, 796)은 모노폴 안테나(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810))로 동작할 수 있다.
한 실시 예에서, 제1 도전성 연결 부재(770)를 통해 제1 안테나 구조체(790)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 도전성 연결 부재(780)를 통해 제2 안테나 구조체(740b)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 안테나 구조체(790), 또는 제2 안테나 구조체(740b)는 전장 장치(700-4)에 포함된 안테나 모듈(750)외의 다른 안테나 모듈(예: 도 2의 제3 안테나 모듈(246) 또는 무선 통신 회로(예: 도 2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(790) 및/또는 제2 안테나 구조체(740b)는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제1 형 안테나는 적어도 하나의 모노폴 안테나(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810)) 및/또는 적어도 하나의 다이폴 안테나(예: 도 8a의 다이폴 안테나(820))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 모노폴 안테나(810) 및/또는 복수의 다이폴 안테나(820)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 제1 안테나 구조체(790) 및/또는 제2 안테나 구조체(740b)는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제2 형 안테나는 적어도 하나의 페러럴 안테나(예: 도 8a의 패러럴 안테나(830)) 및/또는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(예: 도 8a의 테이퍼드 슬롯 안테나(840))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 페러럴 안테나(830) 및/또는 복수의 테이퍼드 슬롯 안테나(840)가 교번적으로 배치되어 적어도 하나의안테나 어레이를 형성할 수 있다.
일 예로서, 전자 장치(700-4)는 제1 안테나 구조체(790)에 포함된 제1 형 안테나를 이용하여 측면 방향으로 밀리미터파 신호(742a, 762a)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-4)는 제1 안테나 구조체(790)에 포함된 제2형 안테나를 이용하여 전면 방향으로 밀리미터파 신호(742b)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-4)는 제1 안테나 구조체(790)에 포함된 제2형 안테나를 이용하여 후면 방향으로 밀리미터파 신호(762b)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-4)는 제2 안테나 구조체(740b)에 포함된 제1 형 안테나를 이용하여 측면 방향으로 밀리미터파 신호(742c)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-4)는 제2 안테나 구조체(740b)에 포함된 제2형 안테나를 이용하여 전면 방향으로 밀리미터파 신호(742d)를 방사할 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치(700-4)는 안테나 모듈(750)을 이용하여 전자 장치(700-4)의 후면 커버 방향으로 밀리미터파 신호(762b)를 방사할 수 있다. 전자 장치(700-4)는 제1 안테나 구조체(790), 제2 안테나 구조체(740b), 또는 안테나 모듈(750)을 이용하여 4 방향에 대하여 안테나 커버리지를 확보할 수 있다.
도 7a 내지 도 7e를 참조하면, 안테나 구조체들이 안테나 모듈(750)에 전기적으로 연결된 것으로 표시되어 있으나, 제1 안테나 구조체(740a) 내지 제4 안테나 구조체(760b)은 전자 장치 내에 포함된 별도의 RFIC(예: 도 제3 RFIC(226))와 전기적으로 연결될 수도 있다.
도 8a은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(101)의 측면부(322)에 제1 안테나 구조체(740)가 배치된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3, 도 7a 및 도 8a를 참조하면, 전자 장치(101)의 측면부(322)에 제1 안테나 구조체(740)(예: 도 3 및 도 5a의 안테나 구조체(542), 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))가 배치될 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및/또는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)는 적어도 하나의 제1 형 안테나 및 적어도 하나의 제2 형 안테나를 포함하여, 수직 편파 및 수평 편파 특성을 가질 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)는 제1 영역(801)과 제2 영역(802)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)과 제2 영역(802)은 측면부(322)에서 교번적으로 배치될 수 있다. 이에 한정되지 않고, 제1 안테나 구조체(740)의 중앙을 기준으로 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)과 제2 영역(802)은 서로 이격되어 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)은 측면부(322)의 중앙부(803)를 기준으로 Y축 방향으로 상측에 배치될 수 있다. 다른 예로서, 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)은 측면부(322)의 중앙부(803)를 기준으로 Y축 방향으로 하측에도 배치될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 안테나 구조체(740)의 제2 영역(802)은 측면부(322)의 중앙부(803)를 기준으로 Y축 방향으로 상측에 배치될 수 있다. 또다른 예로서, 제1 안테나 구조체(740)의 제2 영역(802)은 측면부(322)의 중앙부(803)를 기준으로 -Y축 방향에도 배치될 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)과 제2 영역(802)는 일정 간격(806)을 두고 이격되어 배치될 수 있다.
밀리미터파(mmWave) 안테나의 이득을 높이기 위해, 제1 안테나 구조체(740)는 복수의 안테나를 포함하는 어레이(array) 안테나를 포함할 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)에는 전자 장치(101)의 측면으로 신호를 방사할 수 있는 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)를 포함할 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)에는 전자 장치(101)의 측면으로 신호를 방사할 수 있는 복수의 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나) 및 복수의 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)는 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)의 제2 영역(802)에는 복수의 제3 안테나 (830)(예: 페러럴 안테나)를 포함할 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)의 제2 영역(802)에는 복수의 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 제3 안테나 (830)(예: 페러럴 안테나) 및 복수의 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)는 교번적으로 배치되어 적어도 하나의 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
한 실시 예로서, 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나) 및 복수의 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)는 FPCB(570)를 통해 안테나 모듈(750) 또는 무선 통신 회로(예: 도2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다. 복수의 제3 안테나 (830)(예: 페러럴 안테나) 및 복수의 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)는 FPCB(570)를 통해 안테나 모듈(750) 또는 무선 통신 회로(예: 도2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다. FPCB(570)는 안테나 모듈(750)과 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예로서, FPCB(570)를 통해 제1 안테나 구조체(740)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다. FPCB(570)는 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나) 및 복수의 제2 안테나 (820)(예: 다이폴 안테나)를 안테나 모듈(750)과 연결시키기 위한 복수의 제1 라인(L1)을 포함할 수 있다. FPCB(570)는 복수의 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나) 및 복수의 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)를 안테나 모듈(750)과 연결시키기 위한 복수의 제2 라인(L2)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 제1 라인(L1)은 안테나 모듈(750)의 복수의 제1 안테나 단자(752)와 연결되고, 복수의 제2 라인(L2)은 안테나 모듈(750)의 복수의 제2 안테나 단자(754)와 연결될 수 있다.
한 실시 예에서, 안테나 모듈(750)은 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)와 전기적으로 연결되어, 신호를 급전할 수 있다. 예를 들어, 안테나 모듈(750)은 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 이용하여, 빔-포밍(beam-forming) 기능을 구현할 수 있다.
도 8b는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(101)의 측면부에 제1 안테나 구조체(740)가 배치된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3, 도 7a 및 도 8b를 참조하면, 전자 장치(101)의 측면부(322)에 제1 안테나 구조체(740)(예: 도 3 및 도 5a의 안테나 구조체(542), 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))가 배치될 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)는 적어도 하나의 제1 형 안테나 및 적어도 하나의 제2 형 안테나를 포함하여, 수직 편파 및 수평 편파 특성을 가질 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)는 제1 영역(801)과 제2 영역(802)을 포함할 수 있다. 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)과 제2 영역(802)은 측면부(322)에서 교번적으로 배치될 수 있다. 밀리미터파(mmWave) 안테나의 이득을 높이기 위해, 제1 안테나 구조체(740)는 복수의 안테나를 포함하는 어레이(array) 안테나 구조로 형성될 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)에는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)는 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)를 포함할 수 있다. 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)가 배치되어 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)의 제2 영역(802)에는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)는 복수의 제3 안테나 (830)(예: 페러럴 안테나)를 포함할 수 있다. 복수의 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)가 배치되어 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)가 FPCB(570)를 통해 안테나 모듈(750) 또는 무선 통신 회로(예: 도2의 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예로서, 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나) 및 복수의 제3 안테나 (830)(예: 페러럴 안테나)를 포함하는 제1 안테나 구조체(740)는 FPCB(570)와 전기적으로 연결될 수 있다. FPCB(570)는 안테나 모듈(750)과 전기적으로 연결될 수 있다. FPCB(570)를 통해 제1 안테나 구조체(740)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예로서, FPCB(570)는 복수의 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)를 안테나 모듈(750))과 연결시키기 위한 복수의 제1 라인(L1)을 포함할 수 있다. FPCB(570)는 복수의 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)를 안테나 모듈(750)과 연결시키기 위한 복수의 제2 라인(L2)을 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 복수의 제1 라인(L1)은 안테나 모듈(750)의 복수의 제1 안테나 단자(752)와 연결되고, 복수의 제2 라인(L2)은 안테나 모듈(750)의 복수의 제2 안테나 단자(754)와 연결될 수 있다.
한 실시 예에서, 안테나 모듈(750)은 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)와 전기적으로 연결되어, 신호를 급전할 수 있다. 예를 들어, 안테나 모듈(750)은 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 이용하여, 빔-포밍(beam-forming) 기능을 구현할 수 있다.
도 8c는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(101)의 측면부(322)에 제1 안테나 구조체(740)가 배치된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3, 도 7a 및 도 8c를 참조하면, 제1 안테나 구조체(740)의 제1 영역(801)에는 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)는 복수의 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)를 포함할 수 있다. 복수의 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)가 배치되어 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 안테나 구조체(740)의 제2 영역(802)에는 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)가 배치될 수 있다. 예를 들어, 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)는 복수의 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)가 배치되어 안테나 어레이를 형성할 수 있다.
한 실시 예로서, 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)가 FPCB(570)를 통해 안테나 모듈(750)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예로서, 복수의 제2 안테나(810)(예: 다이폴 안테나) 및 복수의 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)를 포함하는 제1 안테나 구조체(740)는 FPCB(570)와 전기적으로 연결될 수 있다. FPCB(570)는 안테나 모듈(750)과 전기적으로 연결될 수 있다. FPCB(570)를 통해 제1 안테나 구조체(740)와 안테나 모듈(750)이 전기적으로 연결될 수 있다.
한 실시 예로서, FPCB(570)는 복수의 제2 안테나(810)(예: 다이폴 안테나)를 안테나 모듈(750))과 연결시키기 위한 복수의 제1 라인(L1)을 포함할 수 있다. FPCB(570)는 복수의 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)를 안테나 모듈(750)과 연결시키기 위한 복수의 제2 라인(L2)을 포함할 수 있다. 한 실시 예로서, 복수의 제1 라인(L1)은 안테나 모듈(750)의 복수의 제1 안테나 단자(752)와 연결되고, 복수의 제2 라인(L2)은 안테나 모듈(750)의 복수의 제2 안테나 단자(754)와 연결될 수 있다.
안테나 모듈(750)은 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)를 이용하여, 빔-포밍(beam-forming) 기능을 구현할 수 있다.
도 9는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되는 다이폴 안테나(900a, dipole antenna)를 나타내는 도면이다.
도 3, 도 8a 및 도 9를 참조하면, 디스플레이(320)의 유전층(540)에 안테나 구조체(900) 및/또는 터치 센서(544)가 배치될 수 있다. 안테나 구조체(900)는 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 배치될 수 있다. 터치 센서(544)는 디스플레이(320)의 전면(예: 도 4의 전면(324)) 또는 측면부에 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 안테나 구조체(900)(예: 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))는 적어도 하나의 다이폴 안테나(900a)(예: 도 8a의 제2 안테나(820))를 포함할 수 있다. 다이폴 안테나(900a)는 도전성 메쉬 라인(예: 도 5c의 도전성 메쉬 라인(546))을 이용한 메쉬 패턴으로 형성될 수 있다.
한 실시 예로서, 디스플레이(320)는 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(901, A), 제3 영역(902, B), 제4 영역(904, D)을 포함할 수 있다. 제1 영역은 디스플레이(320)의 전면(324)에 대응할 수 있다. 제2 영역(901, A) 및 제3 영역(902, B)은 디스플레이(320)의 측면부(322)에 대응할 수 있다. 제4 영역(904, D)은 피드(feed) 영역(903, C)을 포함할 수 있다. 제2 영역(901, A), 제3 영역(902, B), 및 제4 영역(904, D)은 디스플레이(320)의 측면에 배치될 수 있다. 제4 영역(904, D)은 전송 영역(transmission area))으로 FPCB(570)가 배치될 수 있다. 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(901, A), 제3 영역(902, B)은 화면을 표시할 수 있고(예: 디스플레이 영역), 제4 영역(904, D)은 화면을 표시하지 않을 수 있다(예: 논 디스플레이 영역).
일 예로서, 디스플레이(320)의 측면부(322)에 다이폴 안테나(900a)가 배치되어 안테나 구조체(900)에 포함될 수 있다. 안테나 구조체(900)의 다이폴 안테나(900a)는 디스플레이 패널(510)의 전면의 연장선(512)과 실질적으로 동일한 높이에 위치하거나 또는 디스플레이 패널(510)의 전면의 연장선(512)보다 아래(예: -Y축 방향)에 위치할 수 있다.
일 예로서, 안테나 구조체(900)가 다이폴 안테나(900a)를 포함하는 경우, 디스플레이 패널(510)은 반사판으로 동작할 수 있다. 다이폴 안테나(900a)는 전자 장치(예: 도 3 및 도 3의 전자 장치(101))의 측면 방향으로 전파를 방사할 수 있다. 다이폴 안테나(900a)는 수평 편파를 갖는 신호를 방사할 수 있다.
일 예로서, 다이폴 안테나(900a)의 제1 방사체(912) 및 제2 방사체(914)는 약 λ/4의 길이를 가질 수 있다. 제1 방사체(912)는 제1 연결 라인(922)을 통해 안테나 급전의 포지티브 단자(+)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 연결 라인(924)은 그라운드(930, GND)와 직접 연결될 수 있거나, 또는 제2 방사체(914)는 제2 연결 라인(924)을 통해 그라운드(930, GND)와 전기적으로 연결될 수 있다.
일 예로서, 제1 방사체(912) 및 제2 방사체(914)와 그라운드(930, GND)와의 거리(d)는 약 λ/4일 수 있다. 이에 한정되지 않고, 제1 방사체(912) 및 제2 방사체(914)와 그라운드(930, GND)와의 거리(d)는 약 λ/8 보다 클 수 있다. 예컨대, 제1 방사체(912) 및 제2 방사체(914)와 그라운드(930, GND)와의 거리(d)는 약 λ/8 보다 크거나 약 λ/4 보다 작을 수 있다.
도 10은 다이폴 안테나(1000)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 3, 도 8a 및 도 10을 참조하면, 다이폴 안테나(1000)(예: 도 8a의 제2 안테나(820))는 전자 장치(101)의 측면 방향으로 전파를 방사할 수 있다. 다이폴 안테나(1000)은 수평 편파 특성을 갖는 신호를 방사할 수 있다.
한 실시 예에서, 다이폴 안테나(1000)의 제1 방사체(1012) 및 제2 방사체(1014)는 약 λ/4의 길이를 가질 수 있다. 제1 방사체(1012)는 제1 연결 라인(1022)을 통해 안테나 급전의 포지티브(+) 단자와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 방사체(1014)는 제2 연결 라인(1024)을 통해 안테나 급전의 네거티브(-) 단자와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 연결 라인(1022) 및 제2 연결 라인(1024)는 그라운드(1030, GND) 사이에 배치되어 안테나 급전과 전기적으로 연결될 수 있다.
제1 방사체(1012) 및 제2 방사체(1014)와 그라운드(1030, GND)와의 거리(d)는 약 λ/4일 수 있다. 이에 한정되지 않고, 제1 방사체(1012) 및 제2 방사체(1014)와 그라운드(1030, GND)와의 거리(d)는 거리(d)는 약 λ/8 보다 클 수 있다. 예컨대, 제1 방사체(1012) 및 제2 방사체(1014)와 그라운드(1030, GND)와의 거리(d)는 약 λ/8 보다 크거나 약 λ/4 보다 작을 수 있다.
도 11은 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되는 모노폴 안테나(1110, monopole antenna)를 나타내는 도면이다.
도 3, 도 8a 및 도 11을 참조하면, 디스플레이(320)는 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(1101, A), 제3 영역(1102, B), 제4 영역(1104, D)을 포함할 수 있다. 제1 영역은 디스플레이(320)의 전면(324)에 대응할 수 있다. 제2 영역(1101, A) 및 제3 영역(1102, B)은 디스플레이(320)의 측면부(322)에 대응할 수 있다. 제4 영역(1104, D)은 피드(feed) 영역(1103, C)을 포함할 수 있다. 제2 영역(1101, A), 제3 영역(1102, B), 및 제4 영역(1104, D)은 디스플레이(320)의 측면에 배치될 수 있다. 제4 영역(1104, D)은 전송 영역(transmission area))으로 FPCB(570)가 배치될 수 있다. 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(1101, A), 제3 영역(1102, B)은 화면을 표시할 수 있고(예: 디스플레이 영역), 제4 영역(1104, D)은 화면을 표시하지 않을 수 있다(예: 논 디스플레이 영역).
디스플레이(320)의 유전층(540)에 안테나 구조체(1100) 및/또는 터치 센서(544)가 배치될 수 있다. 안테나 구조체(1100)는 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 배치될 수 있다. 터치 센서(544)는 디스플레이(320)의 전면(예: 도 4의 전면(324)) 또는 측면부에 배치될 수 있다.
한 실시 예에서, 안테나 구조체(1100)(예: 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))는 수평 편파 대비 수직 편파의 특성이 우수한 적어도 하나의 모노폴 안테나(1110)(예: 도 8a의 모노폴 안테나(810))를 포함할 수 있다. 모노폴 안테나(1110)는 도전성 메쉬 라인(예: 도 5c의 도전성 메쉬 라인(546))을 이용한 메쉬 패턴으로 형성될 수 있다.
일 예로서, 디스플레이(320)의 측면부(322)에 모노폴 안테나(1110)가 배치되어 안테나 구조체(1100)에 포함될 수 있다. 안테나 구조체(1100)의 모노폴 안테나(1110)는 디스플레이 패널(510)의 전면의 연장선(512) 보다 하단(예: -Y축 방향)에 위치할 수 있다.
일 예로서, 모노폴 안테나(1110)는 약λ/4길이(L)(
Figure PCTKR2021012055-appb-I000001
λ/4) 및 약 λ/10 이하의 폭(W)(W ≤ 약 λ/10)을 가지는 방사체 구조를 포함할 수 있다. 모노폴 안테나(1110)의 방사체 구조의 하단부는 그라운드(1130, GND)를 사이에 배치되고, 방사체 구조가 CPW(Coplanar Waveguide) 또는 마이크로 스트립 라인과 같은 급전 라인의 포지티브(+) 신호 단자와 연결될 수 있다.
일 예로서, 안테나 구조체(1100)가 모노폴 안테나(1110)를 포함하는 경우, 디스플레이 패널(510)는 후면 반사판으로 동작할 수 있다. 모노폴 안테나(1110)는 전자 장치(예: 도 3 및 도 4의 전자 장치(1010))의 측면 방향으로 전파를 방사할 수 있다. 모노폴 안테나(1110)의 전계(electric field)방향은 방사 방향은 모노폴 길이 방향과 동일한 방향이 될 수 있다. 모노폴 안테나(1110)는 수직 편파의 특성을 갖는 신호를 방사할 수 있다.
도 12는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되는 페러럴 플레이트 웨이브 가이드 안테나(1210, parallel plate waveguide antenna)를 나타내는 도면이다. 도 13은 페러럴 플레이트 웨이브 가이드 안테나(1210)의 일 예를 나타내는 도면이다. 이하, '페러럴 플레이트 웨이브 가이드 안테나'를 '패러럴 안테나'로 명칭할 수 있다.
도 3, 도 8a, 도 12 및 도 13을 참조하면, 디스플레이(320)는 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(1201, A), 제3 영역(1202, B), 제4 영역(1104, D)을 포함할 수 있다. 제1 영역은 디스플레이(320)의 전면(324)에 대응할 수 있다. 제2 영역(1201, A) 및 제3 영역(1202, B)은 디스플레이(320)의 측면부(322)에 대응할 수 있다. 제4 영역(1204, D)은 피드(feed) 영역(1203, C)을 포함할 수 있다. 제2 영역(1201, A), 제3 영역(1202, B), 및 제4 영역(1204, D)은 디스플레이(320)의 측면에 배치될 수 있다. 제4 영역(1204, D)은 전송 영역(transmission area))으로 FPCB(570)가 배치될 수 있다. 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(1201, A), 제3 영역(1202, B)은 화면을 표시할 수 있고(예: 디스플레이 영역), 제4 영역(1204, D)은 화면을 표시하지 않을 수 있다(예: 논 디스플레이 영역).
디스플레이(320)의 유전층(540)에 안테나 구조체(1200)가 배치될 수 있다. 안테나 구조체(1200)는 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 배치될 수 있다.
일 예로서, 안테나 구조체(1200)(예: 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))는 적어도 하나의 페러럴 안테나(1210)(예: 도 8a의 페러럴 안테나(830))를 포함할 수 있다.
일 예로서, 안테나 구조체(1200)(예: 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))는 디스플레이 내부 영역(1201, 12102, 1203)과 FPCB 영역(1204)(예: 전송 영역)으로 구분될 수 있다. 디스플레이 내부 영역은 디스플레이 영역(A)(1201), 안테나 영역(B)(1202) 및 피드(feed) 영역(C)(1203)을 포함할 수 있다. 피드 영역(C)(1203)은 FPCB 영역(D)(1204)과 일부 중첩될 수 있다.
일 예로서, 디스플레이(320)의 측면부(322)에 적어도 하나의의 페러럴 안테나(1210)가 배치되어 안테나 구조체(1200)를 형성할 수 있다. 안테나 구조체(1200)에 포함된 페러럴 안테나(1210)는 넓은 면적을 확보할 수 있도록, 페러럴 안테나(1210)은 디스플레이 패널(510)의 전면의 연장선(512)에 인접하도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 페러럴 안테나(1210)의 상단은 디스플레이 패널(510)의 전면의 연장선(512)과 실질적으로 일치하도록 형성될 수 있다. 또 다른 예로, 페러럴 안테나(1210)의 상단과 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선과의 거리는 약 ±λ/10 이내의 범위에서 변동될 수 있다. 예컨대, 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선 보다 +Y축 방향으로 약 λ/10만큼 높게 페러럴 안테나(1210)의 상단이 위치할 수 있다. 또 다른 예로, 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선보다 약 λ/10만큼 -Y축 방향으로 낮게 페러럴 안테나(1210)의 상단이 위치할 수 있다. 페러럴 안테나(1210)의 상단은 예를 들어, 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선과 인접한 부분을 포함할 수 있다.
일 예로서, 페러럴 안테나(1210)는 상단(예: +Y축 방향)으로 갈수록 폭이 넓어지는 구조를 가질 수 있다. 페러럴 안테나(1210)는 CPW 또는 또는 마이크로 스트립 라인과 같은 급전 라인의 포지티브(+) 신호 단자와 직접 연결될 수 있다. 페러럴 안테나(1210)의 방사체 구조의 적어도 일부는 그라운드(1230) 사이에 위치할 수 있다.
일 예로서, 페러럴 안테나(1210)의 방사체 구조의 폭이 넓어지는 부분의 제1 길이(L1)는 약 λ/4의 홀수 체배 길이(약 λ/4 또는 약 3λ/4)가 될 수 있다. 페러럴 안테나(1210)의 방사체 구조의 폭이 넓어지는 부분과 그라운드 사이의 제2 길이(L2)는 상기 상기 제1 길이(L1)보다 작게 형성될 수 있다.
일 예로서, 페러럴 안테나(1210)의 방사체 구조의 폭이 가장 넓은 부분의 제1 폭(W1)과 방사체 구조의 폭이 가장 좁은 부분의 제2 폭(W2)은 2~10:1의 비율(예: W1 = 2*(W2) ~ 10*(W2))을 가질 수 있다. 예를 들어, 페러럴 안테나(1210)의 방사체는 디스플레이(320)의 전면과 가까워질수록 폭이 증가하는 깔때기의 형태로 형성될 수 있다. 예를 들어, 페러럴 안테나(1210)의 제2 폭(W2)은 CPW 또는 또는 마이크로 스트립 라인과 같은 급전 라인의 폭과 실질적으로 동일할 수 있다.
일 예로서, 페러럴 안테나(1210)의 방사체 구조의 적어도 일부는 그라운드(1230) 사이에 위치하며, 페러럴 안테나(1210)와 그라운드(1230) 사이에 전계가 형성되어 페러럴 안테나(1210)의 종단(1214, 1216)을 통해 전파가 방사할 수 있다. 따라서, 페러럴 안테나(1210)의 방사 방향은 디스플레이(320)의 수직 방향으로 형성되고, 전계 방향은 페러럴 안테나(1210)의 수직 방향이 될 수 있다. 패러럴 안테나(1210)은 수직 편파의 특성을 갖는 신호를 방사할 수 있다.
도 13에 도시된 바와 같이, 페러럴 안테나(1210)에 의한 디스플레이(320)의 화질 저하를 방지 또는 줄이기 위해, 페러럴 안테나(1210)는 도전성 메쉬 라인(예: 도 5c의 도전성 메쉬 라인(546))을 이용한 메쉬 패턴(1312)으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 페러럴 안테나(1210)의 메쉬 패턴(1312)에 의한 무아레(moire) 현상을 방지 또는 감소시키기 위해서, 메쉬 패턴(1312)은 마름모 형태로 형성될 수 있다. 또 다른 예로, 페러럴 안테나(1210)의 방사 효율을 고려하여, 페러럴 안테나(1210)의 전류 방향으로 긴 형태로 메쉬 패턴(1312)이 형성될 수 있다. 일 예로서, 메쉬 패턴(1312)은 제1 방향(예: 전자 장치(101)의 전면이 향하는 방향, 또는 디스플레이(320)의 전면이 향하는 방향, Y축 방향)으로 길이가 긴 형태로 형성될 수 있다. 이에 한정되지 않고, 페러럴 안테나(1210)뿐만 아니라, 도 9의 다이폴 안테나(900a), 도 11의 모노폴 안테나(1110), 및/또는 도 14a의 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 메쉬 패턴들도 제1 방향(예: 전자 장치(101)의 전면이 향하는 방향, 또는 디스플레이(320)의 전면이 향하는 방향, Y축 방향)으로 길이가 긴 형태로 형성될 수 있다.
도 14a는 전자 장치(101)의 측면부(322)에 배치되는 테이퍼드 슬롯 안테나(1410, tapered slot antenna)를 나타내는 도면이다.
도 3, 도 8a 및 도 14a를 참조하면, 디스플레이(320)는 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(1401, A), 제3 영역(1402, B), 제4 영역(1404, D)을 포함할 수 있다. 제1 영역은 디스플레이(320)의 전면(324)에 대응할 수 있다. 제2 영역(1401, A) 및 제3 영역(1402, B)은 디스플레이(320)의 측면부(322)에 대응할 수 있다. 제4 영역(1404, D)은 피드(feed) 영역(1403, C)을 포함할 수 있다. 제2 영역(1401, A), 제3 영역(1402, B), 및 제4 영역(1404, D)은 디스플레이(320)의 측면에 배치될 수 있다. 제4 영역(1404, D)은 전송 영역(transmission area))으로 FPCB(570)가 배치될 수 있다. 제1 영역(예: 전면(324)), 제2 영역(1401, A), 제3 영역(1402, B)은 화면을 표시할 수 있고(예: 디스플레이 영역), 제4 영역(1404, D)은 화면을 표시하지 않을 수 있다(예: 논 디스플레이 영역).
디스플레이(320)의 유전층(540)에 안테나 구조체(1400)가 배치될 수 있다. 안테나 구조체(1400)는 디스플레이(320)의 측면부(예: 도 3 및 도 4의 측면부(322))에 배치될 수 있다.
한 실시 예로서, 안테나 구조체(1400)(예: 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))는 적어도 하나의 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)(예: 도 8a의 제4 안테나(840), 테이퍼드 슬롯 안테나)를 포함할 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)는 도전성 메쉬 라인(예: 도 5c의 도전성 메쉬 라인(546))을 이용한 메쉬 패턴으로 형성될 수 있다.
한 실시 예로서, 안테나 구조체(1400)(예: 도 7a의 제1 안테나 구조체(740))는 디스플레이 내부 영역(1401, 1402, 1403)과 FPCB 영역(1404)(예: 전송 영역)으로 구분될 수 있다. 디스플레이 내부 영역은 디스플레이 영역(A)(1401), 안테나 영역(B)(1402) 및 피드(feed) 영역(C)(1403)을 포함할 수 있다. 피드 영역(C)(1403)은 FPCB 영역(D)(1404)과 일부 중첩될 수 있다.
일 예로서, 디스플레이(320)의 측면에 복수의 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)가 배치되어 안테나 구조체(1400)에 포함될 수 있다. 안테나 구조체(1400)에 포함된 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)는 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선(512)과 인접하도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)는 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선(512)과 일치하도록 형성될 수 있다. 또 다른 예로, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 상단과 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선(512)과의 거리는 ±λ/10 이내의 범위에서 변동될 수 있다. 예컨대, 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선(512) 보다 약 λ/10만큼 높게 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 상단이 위치할 수 있다. 또 다른 예로, 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선(512) 보다 약 λ/10만큼 낮게 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 상단이 위치할 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 상단은 예를 들어, 디스플레이(320)의 측면부(322)와 전면의 구분선(512)과 인접한 부분을 포함할 수 있다.
일 예로서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 방사체 구조(1420)는 제1 방사체(1422) 및 제2 방사체(1424)를 포함할 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 제1 방사체(1422)와 제2 방사체(1424)는 그라운드에 인접한 부분에서 디스플레이(320)의 전면에 인접할수록 폭이 좁아지는 형태를 가지며, 제1 방사체(1422)와 제2 방사체(1424)는 서로 대칭되도록 배치될 수 있다. 제1 방사체(1422)와 제2 방사체(1424)는 예를 들어, 실질적으로 대칭되는 형태로 형성될 수 있다.
일 예로서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 길이(L1)는 약 λ/2보다 길게(예: L1>λ/2) 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 방사체(1422) 및 제2 방사체(1424)의 길이(L1)는 약 λ/2보다 길게(예: L1>λ/2) 형성될 수 있다. 또 다른 예로, 방사체 구조(1420)의 폭(W1)은 최소 약 λ/8 내지 최대 약 2λ(예: λ/8 ~ 2λ) 범위로 형성될 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 방사체 구조의 폭이 가장 넓은 부분의 제1 폭(W)과 방사체 구조의 폭이 가장 좁은 부분의 제2 폭은 2~10:1의 비율(예: W1 = 2*(W2) ~ 10*(W2))을 가질 수 있다.
일 예로서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 제1 방사체(1422)는 제1 연결 라인(1423)을 통해 안테나 급전의 포지티브 단자(+)와 전기적으로 연결될 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 제2 방사체(1424)는 제2 연결 라인(1425)을 통해 안테나 급전의 네거티브 단자(-)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 제2 방사체(1424)는 안테나 급전의 포지티브 단자(+)와 전기적으로 연결되고, 제1 방사체(1422)는 안테나 급전의 네거티브 단자(-)와 전기적으로 연결될 수도 있다. 제1 연결 라인(1423) 및 제2 연결 라인(1425)의 적어도 일부는 그라운드(1430) 사이에 위치할 수 있다. 이에 한정되지 않고, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 제1 방사체(1422) 및 제2 방사체(1424)는 CPW 또는 마이크로 스트립 라인과 같은 급전 라인과 연결될 수 있다.
테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 제1 방사체(1422)와 제2 방사체(1424) 사이에서 전계가 형성되어, 방사체 구조(1420)의 상단 끝단에서 전파를 방사할 수 있다. 따라서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 방사 패턴은 디스플레이(320)의 전면(324) 방향(예: 화면이 표시되는 면의 방향)으로 형성되고, 전계 방향은 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)의 수평 방향일 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410)는 수평 편파의 특성을 갖는 신호를 방사할 수 있다.
도 14b는 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 14b를 참조하면, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 방사체 구조(1440)는 제1 방사체(1442) 및 제2 방사체(1444)를 포함할 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 제1 방사체(1442)와 제2 방사체(1444)는 그라운드에 인접한 부분에서 디스플레이(320)의 전면(324)에 인접할수록 폭이 좁아지는 형태를 가지며, 제1 방사체(1442)와 제2 방사체(1444)는 서로 대칭되도록 배치될 수 있다.
일 예로서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 제1 방사체(1442)는 제1 연결 라인(1443)을 통해 안테나 급전의 포지티브 단자(+)와 전기적으로 연결될 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 제2 방사체(1444)는 그라운드(1430)와 직접 연결될 수 있다. 제1 연결 라인(1443)의 적어도 일부는 그라운드(1430) 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 제1 방사체(1442)는 CPW 또는 마이크로 스트립 라인과 같은 급전 라인과 연결될 수 있다.
테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 제1 방사체(1442)와 제2 방사체(1444) 사이에서 전계가 형성되어, 방사체 구조(1440)의 상단 끝단에서 전파를 방사할 수 있다. 따라서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 방사 패턴은 디스플레이(320)의 전면(324) 방향(예: 화면이 표시되는 면의 방향)으로 형성되고, 전계 방향은 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)의 수평 방향일 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1410-1)는 수평 편파의 특성을 갖는 신호를 방사할 수 있다.
도 15a는 테이퍼드 슬롯 안테나(1500)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15a를 참조하면, 테이퍼드 슬롯 안테나(1500)의 방사체 구조(1510)는 제1 방사체(1512) 및 제2 방사체(1514)를 포함할 수 있다. 제1 방사체(1512)와 제2 방사체(1514)는 그라운드에 인접한 부분에서 디스플레이(320)의 전면에 인접할수록 폭이 좁아지는 형태를 가지며, 제1 방사체(1512)와 제2 방사체(1514)는 서로 대칭되도록 배치될 수 있다. 제1 방사체(1512)의 내측면(1512a)(예: 제2 방사체(1514)와 인접한 면)은 곡률을 가지도록 형성되고, 제1 방사체(1512)의 외측면(1522)은 제1 방사체(1512)의 길이(L) 방향과 실질적으로 수직하게 형성될 수 있다. 제2 방사체(1514)의 내측면(1514a)(예: 제1 방사체(1512)와 인접한 면)은 곡률을 가지도록 형성되고, 제2 방사체(1514)의 외측면(1524)은 제2 방사체(1514)의 길이(L) 방향과 실질적으로 수직하게 형성될 수 있다. 일 예로서, 제1 방사체(1512) 및 제2 방사체(1514)의 길이(L1)는 약 λ/2보다 길게(예: L>λ/2) 형성될 수 있다.
일 예로서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1500)의 제1 방사체(1512)는 제1 연결 라인(1513)을 통해 안테나 급전의 포지티브 단자(+)와 전기적으로 연결될 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1500)의 제2 방사체(1514)는 제2 연결 라인(1515)을 통해 안테나 급전의 네거티브 단자(-) 또는 그라운드 단자와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 연결 라인(1513) 및 제2 연결 라인(1515)의 적어도 일부는 그라운드(1530) 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 테이퍼드 슬롯 안테나(1500)의 제1 방사체(1512) 및 제2 방사체(1514)는 CPW 또는 마이크로 스트립 라인과 같은 급전 라인과 연결될 수 있다.
도 15b는 테이퍼드 슬롯 안테나(1500-1)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15b를 참조하면, 테이퍼드 슬롯 안테나(1500-1)의 방사체 구조(1540)는 제1 방사체(1542) 및 제2 방사체(1544)를 포함할 수 있다. 제1 방사체(1542)와 제2 방사체(1544)는 그라운드에 인접한 부분에서 디스플레이(320)의 전면에 인접한 부분의 폭이 상이한 형태를 가지며, 제1 방사체(1542)와 제2 방사체(1544)는 서로 대칭되도록 배치될 수 있다. 일 예로서, 제1 방사체(1542)와 제2 방사체(1544)는 그라운드에 인접한 부분에서 디스플레이(320)의 전면에 인접할 수록 폭이 넓어지다 다시 좁아질 수 있다. 제1 방사체(1542)의 내측면(1542a)(예: 제2 방사체(1544)와 인접한 면)은 곡률을 가지도록 형성될 수 있다. 제1 방사체(1542)의 외측면(1542b)은 곡률을 가지도록 형성될 수 있다. 제2 방사체(1544)의 내측면(1544a)(예: 제1 방사체(1542)와 인접한 면)은 곡률을 가지도록 형성된다. 제2 방사체(1544)의 외측면(1544b)은 곡률을 가지도록 형성된다. 일 예에서, 제1 방사체(1542)의 내측면(1542a)의 곡률과 외측면(1542b)의 곡률은 같거나 다를 수 있다. 또 다른 예로, 제2 방사체(1544)의 내측면(1544a)의 곡률과 외측면(1544b)의 곡률은 같거나 다를 수 있다.
일 예로서, 테이퍼드 슬롯 안테나(1500-1)의 제1 방사체(1542)는 제1 연결 라인(1543)을 통해 안테나 급전의 포지티브 단자(+)와 전기적으로 연결될 수 있다. 테이퍼드 슬롯 안테나(1500-1)의 제2 방사체(1544)는 제2 연결 라인(1545)을 통해 안테나 급전의 네거티브 단자(-) 또는 그라운드와 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 제1 방사체(1542)는 안테나 급전의 네커티브 단자(-) 또는 그라운드와 전기적으로 연결되고, 제2 방사체(1544)는 안테나 급전의 포지티브 단자(+)와 전기적으로 연결될 수도 있다. 제1 연결 라인(1543) 및 제2 연결 라인(1545)의 적어도 일부는 그라운드(1530) 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 테이퍼드 슬롯 안테나(1500-1)의 제1 방사체(1542) 및/또는 제2 방사체(1544)는 CPW 또는 마이크로 스트립 라인과 같은 급전 라인과 연결될 수 있다.
도 16은 모노폴 안테나와 페러럴 안테나의 수직 및 수평 편파의 방사 패턴을 나타내는 도면이다.
도3, 도 8a, 도 11, 도 12 및 도 16을 참조하면, 모노폴 안테나(예: 도 8a의 제1 안테나(810, 모노폴 안테나)) 및 페러럴 안테나(예: 도 8a의 제3 안테나(830, 패러럴 안테나))는 도 5a에 도시된 OCA(530, 550), 및 편광층(520)의 유전층의 두께로 인해 디스플레이 패널(510)의 이격 거리가 확보되어 안테나로 동작할 수 있다.
모노폴 안테나(예: 제1 안테나(810))는 모노폴의 길이 방향(예: Y축 방향)과 동일한 방향으로 전계(E-field)가 생성되고, 수직 편파 특성을 나타낼 수 있다. 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되어, 전자 장치(101)의 측면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(320)의 측면부(322)의 적어도 일부는 -Y축 방향으로 휘어지도록 배치될 수 있다.
제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)의 방사 패턴을 살펴보면, 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)의 수직 편파의 방사 패턴(810a)의 커버리지는 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나)의 수평 편파의 방사 패턴(810b)의 커버리지 보다 넓게 형성되는 것을 확인할 수 있다.
제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)는 방사체 구조와 그라운드(예: 디스플레이 패널(510)) 사이에서 전계(E-field)가 형성되고, 수직 편파 특성을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되어, 전자 장치(101)의 전면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)의 접지면으로 디스플레이 패널(510)의 비활성(inactive) 영역을 활용하는 경우, 비활성(inactive) 영역에 급전 및 급전용 라인을 배치할 수 있다.
제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)의 방사 패턴을 살펴보면, 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)의 수직 편파의 방사 패턴(830a)의 커버리지는 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)의 수평 편파의 방사 패턴(830b)의 커버리지 보다 넓게 형성되는 것을 확인할 수 있다.
도 17은 전자 장치의 측면부에 배치되는 다이폴 안테나(dipole antenna)를 나타내는 도면이다. 도 17은 다이폴 안테나와 테이퍼드 슬롯 안테나의 수직 및 수평 편파의 방사 패턴을 나타내는 도면이다.
도 3, 도 8a, 도 9, 도 14a 및 도 17을 참조하면, 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)는 다이폴의 길이 방향(예: Y축 방향)과 동일한 수직 방향으로 전계(E-field)가 생성되고, 수평 편파 특성을 나타낼 수 있다. 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되어, 전자 장치(101)의 측면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(320)의 측면부(322)의 적어도 일부는 -Y축 방향으로 휘어지도록 배치될 수 있다.
제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)는 방사체 구조(예 도 14a의 방사체 구조(1420))의 상단의 테이퍼드 슬롯(tapered slot)들 사이에서 전계(E-field)가 생성되고, 수평 편파 특성을 나타낼 수 있다. 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되어, 전자 장치(101)의 전면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다.
제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나) 및 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)는 앤드 파이어(end-fire)의 방사 특성을 가지며, 디스플레이(320)의 측면부(322)에 배치되어 전자 장치(101)의 전면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 일 예로서, 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나) 및 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나) 이외에도 앤드 파이어(end-fire) 방사 특성을 나타내는 다른 안테나를 안테나에 적용할 수도 있다.
제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)의 방사 패턴을 살펴보면, 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)의 수평 편파의 방사 패턴(820b)의 커버리지는 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나)의 수직 편파의 방사 패턴(820a)의 커버리지 보다 넓게 형성되는 것을 확인할 수 있다.
또 다른 예로, 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)의 방사 패턴을 살펴보면, 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)의 수평 편파의 방사 패턴(840b)의 커버리지는 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)의 수직 편파의 방사 패턴(840a)의 커버리지 보다 넓게 형성되는 것을 확인할 수 있다.
도 16 및 도 17에 도시된 바와 같이, 제1 안테나(810)(예: 모노폴 안테나) 및 제3 안테나(830)(예: 페러럴 안테나)는 수직 편파 특성이 우수할 수 있다. 제2 안테나(820)(예: 다이폴 안테나) 및 제4 안테나(840)(예: 테이퍼드 슬롯 안테나)는 수평 편파 특성이 우수할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 전자 장치(도 3 및 도 4의 전자 장치(101))는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 수직 및 수평의 이중 편파 특성을 가지는 다양한 형태의 안테나들을 포함하는 안테나 구조체가 배치되어, 전자 장치(101, 700)의 전면 방향, 후면 방향 및 측면 방향으로 밀리미터파 신호를 방사할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(도 3의 전자 장치(101))는 디스플레이(320)의 측면부(322)에 수직 및 수평의 이중 편파 특성을 가지는 안테나 구조체가 배치되어, 전자 장치(101)의 4면에 대하여 넓은 범위의 안테나 커버리지를 확보할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)는, 디스플레이(320, 710), 안테나 모듈(750), 도전성 연결 부재(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b) 및 적어도 하나의 안테나 구조체(542, 542-1, 740, 740a, 740b, 760, 760a, 760b, 790)를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이(320, 710)는 하우징(310)의 내부 공간에서 외부로부터 보일 수 있게 배치되고, 굴곡된 측면부(322)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 모듈(750)은 상기 하우징(310)의 내부 공간(701)에 배치될 수 있다. 상기 도전성 연결 부재(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b)는 상기 안테나 모듈(750)과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 적어도 하나의 안테나 구조체(542, 542-1, 740, 740a, 740b, 760, 760a, 760b, 790)는 상기 디스플레이(320, 710) 측면부(322)에 배치될 수 있다. 상기 도전성 연결 부재(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b)는 상기 안테나 구조체(542, 542-1, 740, 740a, 740b, 760, 760a, 760b, 790)와 상기 안테나 모듈(750)을 전기적으로 연결할 수 있다. 상기 안테나 구조체(542, 542-1, 740, 740a, 740b, 760, 760a, 760b, 790)는 전파의 방사 방향이 상이한 적어도 하나의 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 적어도 하나의 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나)는 상기 전자 장치의 측면 방향으로 전파를 방사하는 복수의 제1 및 제2 안테나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 복수의 제1 안테나는 수직 편파 특성의 안테나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 수직 편파 특성의 안테나는 모노폴 안테나(예: 제1 안테나(810))일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)는, 상기 디스플레이(320, 710) 패널 비활성(inactive) 영역이 접지가 되고, 상기 모노폴 안테나(예: 제1 안테나(810))가 상기 접지에 연결될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 복수의 제2 안테나는 수평 편파 특성의 안테나일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 수평 편파 특성의 안테나는 다이폴 안테나(예: 제2 안테나(820))일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)는, 상기 수직 편파 특성의 안테나와 상기 수평 편파 특성의 안테나가 교번적으로 배치될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)(예: 전면 방사용 안테나)는 상기 전자 장치의 전면 방향으로 전파를 방사하는 복수의 제3 및 제4 안테나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 복수의 제3 안테나는 수직 편파 특성의 안테나일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 수직 편파 특성의 안테나는 페러럴 안테나(예: 제3 안테나(830))일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 복수의 제4 안테나는 수평 편파 특성의 안테나일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)에서, 상기 수평 편파 특성의 안테나는 테이퍼드 슬롯 안테나(예: 제4 안테나(840))일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)는, 상기 수직 편파 특성의 안테나와 상기 수평 편파 특성의 안테나가 교번적으로 배치될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)의 상기 안테나 모듈(750)은 상기 전자 장치의 후면 방향으로 전파를 방사하는 복수의 안테나 패턴(610)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)의 상기 디스플레이(320, 710)는, 상기 디스플레이(320, 710)패널 상에 배치된 편광층(520)과, 상기 편광층(520) 상에 배치된 제1 접착 부재(530)와, 상기 제1 접착 부재(530) 상에 배치된 도전층과, 상기 안테나층(540) 상에 배치된 제2 접착 부재(550)와, 상기 제2 접착 부재(550) 상에 배치된 윈도우(560)를 포함할 수 있다. 상기 도전층에 상기 안테나가 형성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 상기 도전층은, 유전체와, 상기 유전체 상에 형성되는 도전성 메쉬 라인(546)을 포함할 수 있다. 상기 도전성 메쉬 라인(546)으로 상기 안테나가 형성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)는, 디스플레이(320, 710), 후면 커버(720), 안테나 모듈(750), FPCB(flexible printed circuit board)(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b), 제1 안테나 및 제2 안테나를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이(320, 710)는 하우징(310)의 내부 공간에서 외부로부터 보일 수 있게 배치되고, 곡선의 측면부(322)를 포함할 수 있다. 상기 후면 커버(720)는 상기 디스플레이(320, 710)의 하부에 배치될 수 있다. 상기 안테나 모듈(750)은 상기 하우징(310)의 내부 공간(701)에 배치될 수 있다. 상기 복수의 FPCB(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b)는 상기 안테나 모듈(750)과 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 안테나는 상기 디스플레이(320, 710)의 일 측면부(322)에 배치될 수 있다. 상기 제2 안테나는 상기 디스플레이(320, 710)의 타 측면부(322)에 배치될 수 있다. 상기 복수의 FPCB(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b) 중 제1 FPCB는 상기 제1 안테나와 상기 안테나 모듈(750)을 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 복수의 FPCB(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b) 중 제2 제1 FPCB는 상기 제2 안테나와 상기 안테나 모듈(750)을 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제1 및 제2 안테나는 전파의 방사 방향이 상이한 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(101, 700, 700-1, 700-2, 700-3, 700-4)는, 상기 후면 커버(720)의 일 측면부(722, 724)에 배치되는 제3 안테나와, 상기 제3 안테나와 상기 안테나 모듈(750)을 전기적으로 연결하는 제3 도전성 연결 부재(570, 770, 770a, 770b, 780, 780a, 780b)를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 안테나는 전파의 방사 방향이 상이한 제1 형 안테나(예: 측면 방사용 안테나) 및 제2 형 안테나(예: 전면 방사용 안테나)(예: 전면 방사용 안테나)를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 상기 제1 안테나는 상기 디스플레이(320, 710)의 일 측면부(322) 및 상기 후면 커버(720)의 일 측면부(722, 724)에 배치될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째", "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치)에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치)의 프로세서(예: 프로세서)는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    하우징의 내부 공간에서 외부로부터 보일 수 있게 배치되고, 굴곡된 측면부를 포함하는 디스플레이;
    상기 하우징의 내부 공간에 배치되는 안테나 모듈; 및
    상기 안테나 모듈과 전기적으로 연결되는 도전성 연결 부재;를 포함하고,
    디스플레이 측면부에 배치되는 적어도 하나의 안테나 구조체를 포하고,
    상기 도전성 연결 부재는 상기 안테나 구조체와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결하고,
    상기 안테나 구조체는 전파의 방사 방향이 상이한 적어도 하나의 제1 형 안테나 및 적어도 하나의 제2 형 안테나를 포함하는,
    전자 장치.
  2. 청구항 1항에 있어서,
    상기 제1 형 안테나는 상기 전자 장치의 측면 방향으로 전파를 방사하는 복수의 제1 안테나 및 복수의 제2 안테나를 포함하는,
    전자 장치.
  3. 청구항 2항에 있어서,
    상기 복수의 제1 안테나는 수직 편파 특성의 안테나를 포함하고,
    상기 복수의 제2 안테나는 수평 편파 특성의 안테나를 포함하는,
    전자 장치.
  4. 청구항 3항에 있어서,
    상기 수직 편파 특성의 안테나는 모노폴 안테나인,
    전자 장치.
  5. 청구항 4항에 있어서,
    상기 디스플레이에 포함되는 디스플레이 패널의 비활성(inactive) 영역이 접지가 되고,
    상기 모노폴 안테나가 상기 접지에 연결되는,
    전자 장치.
  6. 청구항 3항에 있어서,
    상기 수평 편파 특성의 안테나는 다이폴 안테나인,
    전자 장치.
  7. 청구항 3항에 있어서,
    상기 수직 편파 특성의 안테나와 상기 수평 편파 특성의 안테나는 교번적으로 배치되는,
    전자 장치.
  8. 청구항 1항에 있어서,
    상기 제2 형 안테나는 상기 전자 장치의 전면 방향으로 전파를 방사하는 복수의 제3 안테나 및 복수의 제4 안테나를 포함하는,
    전자 장치.
  9. 청구항 8항에 있어서,
    상기 복수의 제3 안테나는 수직 편파 특성의 안테나를 포함하고,
    상기 복수의 제4 안테나는 수평 편파 특성의 안테나를 포함하는,
    전자 장치.
  10. 청구항 9항에 있어서,
    상기 수직 편파 특성의 안테나는 페러럴 안테나인,
    전자 장치.
  11. 청구항 9항에 있어서,
    상기 수평 편파 특성의 안테나는 테이퍼드 슬롯 안테나인,
    전자 장치.
  12. 청구항 9항에 있어서,
    상기 수직 편파 특성의 안테나와 상기 수평 편파 특성의 안테나가 교번적으로 배치되는,
    전자 장치.
  13. 청구항 1항에 있어서,
    상기 안테나 모듈은 상기 전자 장치의 후면 방향으로 전파를 방사하는 복수의 안테나 패턴을 포함하는,
    전자 장치.
  14. 청구항 5항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    상기 디스플레이 패널 상에 배치된 편광층;
    상기 편광층 상에 배치된 제1 접착 부재;
    상기 제1 접착 부재 상에 배치된 도전층;
    상기 도전층 상에 배치된 제2 접착 부재; 및
    상기 제2 접착 부재 상에 배치된 윈도우를 포함하고,
    상기 도전층에 상기 안테나 구조체가 형성된,
    전자 장치.
  15. 청구항 14항에 있어서,
    상기 도전층은,
    유전체;
    상기 유전체 상에 형성되는 도전성 메쉬 라인을 포함하고,
    상기 도전성 메쉬 라인으로 상기 안테나 구조체가 형성되는,
    전자 장치.
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