WO2024106769A1 - 디스플레이 모듈에 포함된 안테나 및 이를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

디스플레이 모듈에 포함된 안테나 및 이를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2024106769A1
WO2024106769A1 PCT/KR2023/016210 KR2023016210W WO2024106769A1 WO 2024106769 A1 WO2024106769 A1 WO 2024106769A1 KR 2023016210 W KR2023016210 W KR 2023016210W WO 2024106769 A1 WO2024106769 A1 WO 2024106769A1
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WO
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antenna
pattern
dummy pattern
dummy
electronic device
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PCT/KR2023/016210
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조재훈
김호생
박성진
윤수민
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삼성전자 주식회사
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
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    • H01Q1/48Earthing means; Earth screens; Counterpoises
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
    • HELECTRICITY
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture

Definitions

  • the present invention relates to an antenna disposed in a display module of an electronic device, such as a mobile device.
  • the electronic device includes at least one display module, and the display module is disposed on the bottom of a window and can visually display various information through the window.
  • the display module may include at least one antenna device.
  • the antenna device disposed on the display module may be at least one patch antenna disposed between the window and the display panel.
  • This antenna may include at least one antenna pattern formed on a mesh type antenna member.
  • a ground wall is placed around the antenna, or an array of cells with an LC resonance structure is used to block surface waves spreading around the antenna into a ground structure.
  • the absorption method has been used.
  • the adverse effect on the surface wave may be large, causing the antenna's radiation pattern to be distorted. You can.
  • an antenna that can reduce pattern distortion of the radiator of the antenna by arranging at least one dummy pattern in the vertical direction of the antenna pattern polarization and efficiently arranging the dummy pattern, and an electronic device including the same. is to provide.
  • the antenna is disposed on a display module, and a part of the structure of the display module (e.g., display panel frame) can be used as a ground pattern portion, and an electronic device including the same is provided.
  • a part of the structure of the display module e.g., display panel frame
  • an electronic device including the same is provided.
  • a first plate arranged to face a first direction, a second plate arranged to face a second direction opposite to the first direction, and the first and second plates
  • a housing including side members surrounding at least a portion of the space between the plates; a display module including at least one dielectric layer disposed in the second direction in at least a portion of the first plate; and an antenna disposed on the dielectric layer, wherein the antenna includes an antenna member comprised of a plurality of mesh-shaped conductive patterns arranged in an array; At least one antenna pattern formed on the antenna member; and at least one first dummy pattern disposed to be spaced apart from the antenna pattern in a direction perpendicular to the polarization generated from the antenna pattern.
  • Antennas according to various embodiments of the present invention can reduce surface waves that interfere with the radiation operation of the antenna by arranging at least one dummy pattern in a direction perpendicular to the polarized wave generated from the antenna pattern.
  • the antenna according to an embodiment of the present invention can reduce radiation pattern distortion of the antenna pattern and increase antenna radiation gain.
  • Antennas according to various embodiments of the present invention are disposed on the display module, so that the display module (e.g., display panel layer) can be used as a ground pattern for suppressing surface waves.
  • the display module e.g., display panel layer
  • FIG. 1 is a perspective view showing the front of an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 2 is a perspective view showing the rear of an electronic device according to one embodiment.
  • Figure 3 is an exploded perspective view schematically showing the internal structure of an electronic device according to an embodiment.
  • Figure 4 is a cross-sectional view schematically showing an antenna disposed in an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • Figures 5a and 5b are cross-sectional views each showing an antenna disposed in a display module according to an embodiment of the present invention.
  • 6 to 11 are enlarged plan views of antennas having at least one dummy pattern according to various embodiments of the present invention.
  • Figure 12 is a graph showing the radiation characteristics of the second and third antennas when the antennas according to an embodiment of the present invention are arranged as a multi-antenna.
  • Figures 13 and 14 are plan views each showing an antenna having at least one dummy pattern according to an embodiment of the present invention.
  • Figures 15 and 16 are graphs comparing the radiation characteristics of an antenna without a dummy pattern and an antenna with a dummy baton, respectively, according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 17 is an exemplary diagram showing an antenna array having various types of dummy patterns according to an embodiment of the present invention.
  • 18 to 45 are enlarged plan views schematically showing antennas having at least one dummy pattern according to various embodiments of the present invention.
  • the electronic device 100 includes a first side (or front) 110A, a second side (or back) 110B, and a first side 110A and It may include a housing 110 including a side surface 110C surrounding the space between the second surfaces 110B.
  • the housing may refer to a structure that forms some of the first side 110A, second side 110B, and side surface 110C in FIG. 1 .
  • the first surface 110A may be formed at least in part by a substantially transparent front plate 102 (eg, a glass plate including various coating layers, or a polymer plate).
  • the second surface 110B may be formed by a substantially opaque back plate 111.
  • the back plate 111 is formed, for example, by coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (e.g., aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of these materials. It can be.
  • the side 110C combines with the front plate 102 and the back plate 111 and may be formed by a side bezel structure (or “side member”) 118 comprising metal and/or polymer.
  • back plate 111 and side bezel structure 118 may be formed as a single piece and include the same material (eg, a metallic material such as aluminum).
  • the front plate 102 has a first region 110D that extends seamlessly by bending from the first surface 110A toward the rear plate, along the long edge of the front plate. edge) can be included at both ends.
  • the rear plate 111 may include second regions 110E extending seamlessly from the second surface 110B toward the front plate at both ends of the long edge. there is.
  • the front or back plate may include only one of the first or second regions.
  • the side bezel structure when viewed from the side of the electronic device, has a first thickness (or width) on the side side that does not include the first region or the second region, and the first The region or the side including the second region may have a second thickness that is thinner than the first thickness.
  • the electronic device 100 includes a display 101, an audio module 103, 107, and 114, a sensor module 104 and 119, a camera module 105, 112, and 113, and a key input device ( It may include at least one of 115, 116, 117), indicator 106, and connector holes 108 and 109.
  • the electronic device 100 may omit at least one of the components (e.g., key input device 115, 116, 117, or indicator 106) or may additionally include other components. there is.
  • the display 101 may be exposed, for example, through a significant portion of the front plate 102. In some embodiments, at least a portion of the display 101 may be exposed through the front plate 102 forming the first surface 110A and the first area 110D of the side surface 110C.
  • the display 101 may be combined with or disposed adjacent to a touch detection circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of touch, and/or a digitizer that detects a magnetic field-type stylus pen.
  • at least a portion of the sensor modules 104, 119, and/or at least a portion of the key input devices 115, 116, 117 are located in the first area 110D, and/or in the second area. It can be placed at (110E).
  • the audio modules 103, 107, and 114 may include a microphone hole 103 and speaker holes 107 and 114.
  • a microphone for acquiring external sound may be placed inside the microphone hole 103, and in some embodiments, a plurality of microphones may be placed to detect the direction of the sound.
  • the speaker holes 107 and 114 may include an external speaker hole 107 and a receiver hole 114 for calls.
  • the speaker holes 107 and 114 and the microphone hole 103 may be implemented as one hole, or a speaker may be included without the speaker holes 107 and 114 (e.g., piezo speaker).
  • the sensor modules 104 and 119 may generate electrical signals or data values corresponding to the internal operating state of the electronic device 100 or the external environmental state.
  • the sensor modules 104, 119 may include, for example, a first sensor module 104 (e.g., a proximity sensor) and/or a second sensor module (not shown) disposed on the first side 110A of the housing 110. ) (eg, fingerprint sensor), and/or a third sensor module 119 (eg, HRM sensor) disposed on the second surface 110B of the housing 110.
  • the fingerprint sensor may be disposed on the first side 110A (eg, home key button 115) as well as the second side 110B of the housing 110.
  • the electronic device 100 may include sensor modules not shown, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, It may further include at least one of a humidity sensor or an illuminance sensor 104.
  • sensor modules not shown, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, It may further include at least one of a humidity sensor or an illuminance sensor 104.
  • the camera modules 105, 112, and 113 include a first camera device 105 disposed on the first side 110A of the electronic device 100, and a second camera device 105 disposed on the second side 110B. It may include a second camera device 112 and/or a flash 113.
  • the camera modules 105 and 112 may include one or more lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the flash 113 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp. In some embodiments, two or more lenses (wide-angle and telephoto lenses) and image sensors may be placed on one side of the electronic device 100.
  • the key input devices 115, 116, and 117 include a home key button 115 disposed on the first surface 110A of the housing 110, and a touch button disposed around the home key button 115. It may include a pad 116 and/or a side key button 117 disposed on the side 110C of the housing 110.
  • the electronic device 100 may not include some or all of the key input devices 115, 116, and 117 mentioned above, and the key input devices 115, 116, and 117 that are not included may be displayed. It may be implemented in other forms such as soft keys on (101).
  • the indicator 106 may be placed, for example, on the first surface 110A of the housing 110.
  • the indicator 106 may provide status information of the electronic device 100 in the form of light and may include an LED.
  • the connector holes 108 and 109 include a first connector hole 108 that can accommodate a connector (for example, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data with an external electronic device, and/or a second connector hole (or earphone jack) 109 that can accommodate a connector for transmitting and receiving audio signals to and from an external electronic device.
  • a connector for example, a USB connector
  • a second connector hole or earphone jack
  • the electronic device 300 includes a side bezel structure 310, a first support member 311 (e.g. bracket), a front plate 320, a display 330, and a printed circuit board 340. , it may include a battery 350, a second support member 360 (eg, rear case), an antenna 370, and a rear plate 380. In some embodiments, the electronic device 300 may omit at least one of the components (e.g., the first support member 311 or the second support member 360) or may additionally include other components. . At least one of the components of the electronic device 300 may be the same as or similar to at least one of the components of the electronic device 100 of FIG. 1 or FIG. 2, and overlapping descriptions will be omitted below.
  • the first support member 311 may be disposed inside the electronic device 300 and connected to the side bezel structure 310, or may be formed integrally with the side bezel structure 310.
  • the first support member 311 may be formed of, for example, a metallic material and/or a non-metallic (eg, polymer) material.
  • the first support member 311 may have a display 330 coupled to one side and a printed circuit board 340 to the other side.
  • the printed circuit board 340 may be equipped with a processor, memory, and/or interface.
  • the processor may include, for example, one or more of a central processing unit, an application processor, a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the memory may include, for example, volatile memory or non-volatile memory.
  • the interface may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, and/or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • the interface may electrically or physically connect the electronic device 300 to an external electronic device and may include a USB connector, SD card/MMC connector, or audio connector.
  • the battery 350 is a device for supplying power to at least one component of the electronic device 300, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or fuel. It may include a battery. At least a portion of the battery 350 may be disposed on substantially the same plane as the printed circuit board 340, for example. The battery 350 may be disposed integrally within the electronic device 100, or may be disposed to be detachable from the electronic device 100.
  • the antenna 370 may be disposed between the rear plate 380 and the battery 350.
  • the antenna 370 may include, for example, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • NFC near field communication
  • MST magnetic secure transmission
  • the antenna 370 may perform short-distance communication with an external device or wirelessly transmit and receive power required for charging.
  • an antenna structure may be formed by a portion or a combination of the side bezel structure 310 and/or the first support member 311.
  • the electronic device 40 may include a housing 44 that accommodates various components.
  • the housing 44 has a first plate 41 (e.g. window) disposed facing in a first direction (1) and facing in a second direction (2) opposite to the first direction (1). It may include a second plate 42 (eg, back cover) disposed, or a side member 43 surrounding at least a portion of the space between the first and second plates 41 and 42.
  • the first direction (1) may be the front direction
  • the second direction (2) may be the rear direction.
  • the electronic device 40 may include a display module 45 disposed within the housing 44.
  • the display module 45 may include a polarization layer 451, a dielectric layer 452, or a display panel 453.
  • the polarization layer 451, the dielectric layer 452, and the display panel 453 may be arranged in a stacked structure.
  • the polarizing layer 451 may be attached to the first plate 41 and the first adhesive layer 454.
  • the first adhesive layer 454 may include either an optically clear adhesive (OCA) or an optically clear resin (OCR).
  • the dielectric layer 452 is a film on which the display antenna 46 is disposed, and has a first surface 452a facing in the first direction (1) and a second surface facing in the second direction (2). (452b).
  • the dielectric layer 452 may include an insulating film in the form of a transparent thin film.
  • the dielectric layer 452 is made of polyester resin such as polyethylene terephthalate, polyethylene isophthalate, polyethylene naphthalate, or polybutylene terephthalate, cellulose resin such as diacetylcellulose or triacetylcellulose, or polycarbonate.
  • polyester resin such as polyethylene terephthalate, polyethylene isophthalate, polyethylene naphthalate, or polybutylene terephthalate, cellulose resin such as diacetylcellulose or triacetylcellulose, or polycarbonate.
  • acrylic resin such as polymethyl (meth)acrylate, or polyethyl (meth)acrylate, polystyrene, or styrene-based resin such as acrylonitrile-styrene copolymer
  • polyethylene polypropylene
  • cyclo-based or Polyolefin-based resins such as polyolefins with a norbornene structure or ethylene-propylene copolymers
  • amide-based resins such as vinyl chloride-based resins, nylon, or aromatic polyamides
  • imide-based resins polyethersulfone-based resins, and sulfone-based resins.
  • polyetheretherketone-based resin polyetheretherketone-based resin, sulfated polyphenylene-based resin, vinyl alcohol-based resin, vinylidene chloride-based resin, vinyl butyral-based resin, allylate-based resin, polyoxymethylene-based resin, epoxy-based resin, urethane-based or acrylic urethane-based resin. , or it may include a transparent resin film containing a silicone-based resin. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the display module 45 may include a display panel 453 attached to the dielectric layer 452 by a second adhesive layer 455.
  • the second adhesive layer 455 may include either an optical clear adhesive (OCA) or an optical clear resin (OCR).
  • the display module 45 may include a display antenna 46.
  • the display antenna 46 may be named a display antenna because the antenna is disposed on the display module 45.
  • the display antenna 46 will be defined as an antenna.
  • a plurality of semiconductor chips 47 may be disposed on the bottom of the display panel 453 in a second direction (2; for example, downward direction) in a system-in-package (Sip) manner.
  • the semiconductor chip 47 may include one or more chips or a plurality of chips among a wireless communication chip (RFIC; radio frequency integrated circuit), a power management chip (PMIC; power management IC), or a lumped element. It can be included.
  • the display antenna 46 may be electrically connected to the semiconductor chips 47.
  • the display antenna 46 may be electrically connected to at least one semiconductor chip 47 using a flexible printed circuit board (FPCB) 48.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • one end 481 of the flexible circuit board 48 is bonded to the display antenna 46 by a bonding method, and the other end 482 is connected to the semiconductor chip 47 by a surface mount device (SMD) method.
  • SMD surface mount device
  • the dielectric layer 452 on which the antenna 46 is disposed is disposed on the polarization layer 451 (e.g., in the first direction (1)), so that the antenna 46 It may be located on the polarization layer 451 and the display panel 453 (eg, in the first direction (1)). According to one embodiment, the antenna 46 may face the first plate 41.
  • the dielectric layer 452 on which the antenna 46 is disposed is disposed below the polarization layer 451 (e.g., in the second direction (2)), so that the antenna 46 It may be located between the polarization layer 451 and the display panel 453. According to one embodiment, the antenna 46 may directly face the polarization layer 451.
  • the antenna 50 (e.g., the antenna 46 shown in FIG. 4) disposed on the dielectric layer 452 according to one embodiment includes an antenna member 51 and an antenna pattern 52. It can be included. According to one embodiment, the antenna 50 may generate surface waves in a direction perpendicular to the antenna polarization. According to one embodiment, the intensity of the surface wave may become weaker as it moves away from the antenna pattern 52. Surface waves generated from the antenna pattern 52 may weaken the transmission and/or reception functions of the antenna pattern. For example, the polarization may be linear polarization.
  • the antenna 50 may include at least one dummy pattern 53 to suppress the generation of surface waves.
  • the antenna 50 may include an antenna member 51, an antenna pattern 52, at least one dummy pattern 53, and a feed line (eg, feed pattern) 520.
  • the antenna member 51 has a mesh shape.
  • the mesh structure may be arranged in any one of the shapes of a square, diamond, or hexagon.
  • At least one antenna pattern 52 formed on the antenna member 51 is a patch antenna, and may be fed by the feed line 520.
  • the antenna pattern 52 may have various shapes including any of rectangular, square, or circular shapes.
  • the antenna pattern 52 is electrically connected to a wireless communication circuit (not shown) through a feed line 520 and can receive a signal.
  • At least one dummy pattern 53 may be formed on the antenna member 51 in a shape that is substantially similar to or different from the antenna pattern 52 .
  • the dummy pattern 53 may implement various types of patch shapes like the antenna pattern 52.
  • the dummy pattern 53 is a conductive pattern that functions to reduce (e.g., suppress surface waves) the propagation of surface waves generated in the antenna pattern 52, and is performed on both sides of the antenna pattern 52 (e.g., antenna Can be arranged to be spaced apart from each other (in a direction perpendicular to the polarization of the signal radiating from).
  • the dummy pattern 53 may be configured to have the same or similar resonant frequency characteristics as the antenna pattern 52 at a distance of half a wavelength in a direction perpendicular to the polarization of the signal radiated from the antenna pattern 52. According to one embodiment, the dummy pattern 53 can reduce surface waves by absorbing the surface waves.
  • the dummy pattern 53 may have resonance characteristics similar to those of the antenna pattern 52 and may have a grounded structure or a non-grounded structure.
  • FIG. 6 illustrates an insulated structure in which the dummy pattern 53 is not grounded to the ground pattern portion G. This dummy pattern may be formed as a floating dummy pattern.
  • the dummy pattern 53 may be formed in a pattern that may or may not be similar to the antenna pattern 52 .
  • the dummy pattern 53 is a line-shaped pattern and may be formed in either a square line pattern or a rectangular line pattern shape, but it is not limited to this structure and may be formed in various shapes.
  • At least one dummy pattern 53 may be symmetrically disposed on both sides of the antenna pattern 52 and spaced apart in the vertical direction of the polarization of the signal radiated from the antenna pattern 52 .
  • a plurality of dummy patterns 53 may be arranged in a direction perpendicular to the polarization of the signal radiated from the antenna pattern 52.
  • the antenna 55 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 50 shown in FIG. 6, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 55 has a different structure. Let's just explain.
  • the antenna 55 may be configured to adjust the length of the ground line 530 through which the dummy pattern 53 is electrically connected to the ground pattern portion G.
  • the phase of the resonance frequency of the dummy pattern 53 may be adjusted by adjusting the length of the ground line 530.
  • the antenna 56 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 50 shown in FIG. 6, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 56 has a different structure. Let's just explain.
  • the antenna 56 may be arranged in a shorted structure in which the dummy pattern 53 is electrically connected to the ground pattern portion G by a ground line 532.
  • the absorbed surface wave is transmitted to the ground pattern portion G, thereby reducing the surface wave reduction rate. It can increase.
  • the dummy pattern 53 plays a role in absorbing surface waves generated from the antenna pattern 52, but there may also be a component that re-radiates the absorbed surface waves.
  • the function of the dummy pattern 53 is to adjust the phase of the re-radiation component by adjusting the length of the ground line 532, so that it is possible to partially control the influence of the re-radiation component on the radiation pattern possessed by the antenna.
  • the antenna 57 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 56 shown in FIG. 8, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 57 has a different structure.
  • Reference symbol l denotes a horizontal alignment line passing through the center of the antenna pattern 52
  • reference symbol 3 may refer to the upward direction
  • reference symbol 4 may refer to the downward direction.
  • the antenna 57 may additionally have a dummy pattern 54 disposed.
  • the antenna 57 may have an additional dummy pattern 54 formed on the dummy pattern 53 in the polarization direction (e.g., upward direction, arrow direction (3)) of the antenna pattern 52.
  • the additional dummy pattern 54 according to one embodiment is a conductive pattern, and may be disposed on the antenna member 51 in a structure electrically connected to the dummy pattern 53 and the connection line 540.
  • the additional dummy pattern 54 may be arranged in a shape that is substantially the same as the dummy pattern 53 or may be arranged in a shape that is not the same as the dummy pattern 53 .
  • Figure 9 shows an embodiment in which an additional dummy pattern 54 is arranged in a similar shape to the dummy pattern 53.
  • the additional dummy pattern 54 is electrically connected to the dummy pattern 53 by a connection line 540, and can be arranged as a ground structure electrically connected to the ground pattern portion (G). there is.
  • the antenna 58 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 50 shown in FIG. 6, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 58 has a different structure. (Example: pattern shape) will only be explained.
  • the antenna 58 is a single pole antenna, and is arranged to be spaced apart from the antenna pattern 520 disposed on the antenna member 51 in the vertical direction of the polarization of the antenna pattern 520. may include a dummy pattern 531.
  • the antenna pattern 520 is a patch type and is formed in a rectangular pattern, but it is not limited to this structure and can be arranged in various area shapes.
  • a surface wave may be formed in a direction perpendicular to the direction of polarization of a signal radiated from the antenna pattern 5200, and the surface wave may decrease as the distance increases. Accordingly, the dummy pattern 531 capable of absorbing the surface wave may be disposed in the direction in which the surface wave travels.
  • the dummy pattern 531 is a patch type and may be formed in a rectangular pattern. According to one embodiment, the dummy pattern 531 is a patch type, and does not need to be limited to a structure formed in a rectangular pattern, and may be arranged in various area shapes.
  • the antenna 59 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 58 shown in FIG. 10. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 59 has a different structure. (Example: number of antenna patterns) will only be explained.
  • the antenna 59 may be an antenna array or an array antenna that injects the same signal into a plurality of antennas.
  • the antenna 59 may include a plurality of antenna patterns 521 and 522 arranged along the vertical direction of the polarization of the first antenna pattern 5200 on the antenna member 51.
  • the antenna 59 may include first to third antenna patterns 5200, 521, and 522.
  • the first to third antennas 5200, 521, and 522 may be arranged at substantially equal intervals.
  • dummy patterns 533 may be arranged in a vertical direction of the polarization of the first to third antenna patterns 5200, 521, and 522, respectively.
  • the first antenna pattern 520 when the first to third antenna patterns 520, 521, and 522 are arranged, the first antenna pattern 520 exhibits relatively equal left and right pattern characteristics, but the second and third antenna patterns 520, 521, and 522 are disposed.
  • the beam width may be narrowed due to re-radiation components to the dummy pattern 533 and asymmetric radiation pattern characteristics may occur.
  • distortion and asymmetry of the radiation pattern may not be resolved through a simple dummy pattern arrangement.
  • the antenna 60 is configured to tilt the polarization (e.g., diagonal polarization) of the first to third antenna patterns 601, 602, and 603 at an angle of 45 degrees.
  • the surface waves occurring at 601-603) can also be changed to 45 degrees.
  • the first to third antenna patterns 604 and 605 are tilted at 45 degrees.
  • Surface waves generated from the antenna patterns 601-603 can be reduced.
  • the number of first to second dummy patterns 604 and 605 may be determined based on the number of antenna patterns.
  • FIG. 14 a detailed description of the substantially same structure of the antenna 61 according to one embodiment will be omitted compared to the antenna 60 shown in FIG. 13, and only the different structures will be described.
  • the first to third antenna patterns 611-613 with polarization tilted at 45 degrees include dummy patterns 615 on one side in the vertical direction of the polarization. It is formed in response to, and the surface wave can be suppressed by disposing the ground pattern portion (m), for example, a metal material (for example, a side member) on the other side in the vertical direction of the polarized wave.
  • the ground pattern portion (m) made of a metal material may be disposed at a spaced apart location in a direction opposite to the dummy pattern 615 in the polarization direction of the first to third antenna patterns 611-613.
  • the antenna includes a single antenna pattern (A) (e.g., the antenna pattern 52 of FIG. 8) on the antenna member 51, and the polarization of the single antenna pattern (A) is There may be differences in the directivity of the antenna depending on the presence or absence of a dummy pattern D (e.g., the dummy pattern 53 in FIG. 8) in the vertical direction.
  • A single antenna pattern
  • D e.g., the dummy pattern 53 in FIG. 8
  • a single antenna pattern (A) and a dummy pattern By comparing the case of the antenna 621 with D), it can be seen that the directivity of the antenna pattern A with the dummy pattern D is improved.
  • This result can be attributed to the improvement of the radiation performance of the single antenna pattern (A) as the dummy pattern (D) absorbs the surface wave generated from the single antenna pattern (A).
  • an antenna includes a single antenna pattern (A) (e.g., the antenna pattern 52 in FIG. 8), and a dummy pattern (D) in the vertical direction of the polarization of the single antenna pattern (A). ) (e.g., depending on the presence or absence of the dummy pattern 53 in FIG. 8), there may be a difference in the directivity of the antenna.
  • the directivity of the antenna pattern (A) provided with the dummy pattern (D) is improved. This result may be due to the improvement in radiation performance of the single antenna pattern (A) as the dummy pattern (D) absorbs the surface wave generated from the single antenna pattern (A).
  • the size of the antenna member 51 may be substantially the same as the size of the display panel 453.
  • the antenna according to one embodiment may have at least one dummy pattern (D) arranged in various types in a direction perpendicular to the polarization (P) of the antenna pattern (A).
  • D dummy pattern
  • P polarization
  • the dummy pattern (D) is generated in the vertical direction of the polarization (P), for example, in the horizontal direction ( Example; a dummy pattern (D) can be placed in the X-axis direction.
  • the dummy pattern (D) is perpendicular to the polarization (P) tilted at 45 degrees.
  • a dummy pattern (D) may be arranged to correspond to the antenna pattern (A) in a direction.
  • These various antenna patterns (A) and dummy patterns (D) may be arranged in various types.
  • the antenna 63 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 50 shown in FIG. 6, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 63 has a different structure. (Example: pattern shape) will only be explained.
  • the antenna 63 is a single pole/single antenna, and the antenna pattern 630 disposed on the antenna member 51 or the signal radiated from the antenna pattern 630 It may include dummy patterns 631 spaced apart in the vertical direction of the polarization.
  • the antenna pattern 630 may be formed as a polygonal patch type.
  • the area of the antenna pattern need not be limited to a structure formed as a rectangular area pattern and may be arranged in various area shapes.
  • the dummy pattern 631 may be arranged to be spaced apart in the vertical direction of the polarization of the antenna pattern 630.
  • the dummy pattern 631 is a polygonal patch type and may be formed as a rectangular area pattern. According to one embodiment, the dummy pattern 631 is a rectangular patch type and may be formed in the same or similar shape as the antenna pattern. However, the shape of the dummy pattern 631 need not be limited to a rectangular area pattern and may be arranged in various area shapes.
  • the dummy pattern 631 may be formed as a floating dummy pattern that is not electrically connected to the ground pattern portion (G).
  • the ground pattern portion G may not be formed in an area corresponding to the dummy pattern 631, but may be formed only in an area corresponding to the antenna pattern 630.
  • the antenna 64 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 63 shown in FIG. 18. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 64 has a different structure. (Example: dummy pattern placement) will only be explained.
  • the electronic device including the antenna 64 may include a ground pattern portion (G).
  • the ground pattern portion G may also be formed in an area corresponding to the dummy pattern 631.
  • the dummy pattern 641 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 65 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 63 shown in FIG. 18, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 65 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the dummy pattern 651 may have a substantially rectangular pattern shape and may have a pair of slits s extending in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 650.
  • the dummy pattern 651 may be in the shape of the letter H of the English alphabet laid down in the vertical direction of the polarization of the antenna pattern 650.
  • the dummy pattern 651 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 66 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 65 shown in FIG. 20, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 66 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the dummy pattern 651 may have a substantially rectangular area pattern shape, and may have a pattern shape in which a pair of slits s are formed extending in the direction of polarization of the antenna pattern 660.
  • the dummy pattern 661 may be shaped like the letter H of the English alphabet.
  • the antenna 67 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 63 shown in FIG. 18. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 67 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the dummy pattern 671 has a pattern shape similar to the dummy pattern 53 shown in FIG. 6 and may be a pattern with an empty internal space.
  • the dummy pattern 671 according to one embodiment may have a pattern shape with an opening 6710 formed at the center of the internal space.
  • the dummy pattern 671 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 68 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 63 shown in FIG. 18, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 68 has a different structure. (Example: adding a dummy pattern) will only be explained.
  • the antenna 68 may have an additional dummy pattern 682 disposed on the dummy pattern 681 in the polarization direction of the antenna pattern 680.
  • the additional dummy pattern 682 is a conductive pattern substantially the same as or similar to the dummy pattern 681, and absorbs a portion of the surface wave spreading in the vertical direction of the polarized wave of the antenna pattern 680, thereby forming the antenna pattern 680. ) can help prevent deterioration of radiation ability.
  • the additional dummy pattern 682 may be electrically connected to the dummy pattern 681 through a connection line 6810.
  • the connection pattern 6810 may be linear and extend in a direction parallel to the polarization direction (eg, vertical direction) of the antenna pattern 680.
  • the dummy pattern 681 and the additional dummy pattern 682 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 69 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 63 shown in FIGS. 18 and 19, and detailed description is omitted to avoid redundant description. Only the different structures (e.g., addition of the ground pattern part (G)) will be explained.
  • the dummy pattern 691 of the antenna 69 may be electrically connected to the ground pattern portion G through a ground line 6910.
  • the antenna 69 may have a structure similar to the antenna 56 shown in FIG. 8.
  • the antenna 69 may be arranged in a shorted structure in which the dummy pattern 691 is electrically connected to the ground pattern portion G by a ground line 6910.
  • the dummy pattern 691 may be arranged symmetrically around the antenna pattern 690.
  • the absorbed surface wave is transmitted to the ground pattern portion (G), thereby reducing the surface wave reduction rate. It can increase.
  • the dummy pattern 691 plays a role in absorbing surface waves generated from the antenna pattern 690, but there may also be a component that re-radiates the absorbed surface waves.
  • the function of the dummy pattern 691 is to adjust the phase of the re-radiation component by adjusting the length of the ground line 6910, so that it is possible to partially control the influence of the re-radiation component on the radiation pattern possessed by the antenna.
  • the dummy pattern 691 may be formed as a dummy pattern shorted from the ground pattern portion G.
  • the antenna 70 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 69 shown in FIG. 24, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 70 has a different structure. (Example: ground pattern part) will only be explained.
  • the antenna 70 may have a dummy pattern 701 that does not have the same or similar pattern shape as the antenna pattern 700 in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 700.
  • the dummy pattern 7010 is a pattern in a rectangular area and can be arranged in a shorted state to be directly electrically connected to the ground pattern portion G.
  • the dummy pattern 701 is symmetrical about the antenna pattern 700. It can be placed as .
  • the surface wave absorbed by the dummy pattern 701 is transmitted to the ground pattern portion (G), thereby reducing the surface wave reduction rate. It can increase.
  • the dummy pattern 701 may be formed as a dummy pattern shorted from the ground pattern portion G.
  • the antenna 71 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 69 shown in FIG. 24, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 71 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the dummy pattern 711 may have a roughly square area pattern shape, and may have a pattern shape in which a pair of slits s are formed extending in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 710.
  • the dummy pattern 711 may be in the shape of a laid-down English alphabet H.
  • the dummy pattern 711 may be arranged symmetrically with the antenna pattern 710 as the center.
  • the dummy pattern 711 may be formed as a dummy pattern shorted from the ground pattern portion G.
  • the antenna 72 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 69 shown in FIG. 24, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 72 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the dummy pattern 721 has a roughly square area pattern shape, and may have a pattern shape in which a pair of slits s are formed extending in the polarization direction of the antenna pattern 720.
  • the dummy pattern 721 may be shaped like the letter H of the English alphabet.
  • the dummy pattern 721 may be arranged symmetrically around the antenna pattern 720.
  • the surface wave absorbed by the dummy pattern 721 is transmitted to the ground pattern portion (G).
  • the surface wave attenuation rate may increase.
  • the dummy pattern 721 may be formed as a dummy pattern shorted from the ground pattern portion G.
  • the antenna 73 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 69 shown in FIG. 24, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 73 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the dummy pattern 711 may have a pattern shape similar to the dummy pattern 53 shown in FIG. 6 and may be a pattern with an empty internal space.
  • the dummy pattern 711 may have a pattern shape with an opening 7310 formed in the center area of the internal space.
  • the opening 7310 is either a square or a rectangular shape, but is not limited to this shape and may be formed in various shapes.
  • the dummy pattern 731 may be formed as a shorted dummy pattern from the ground pattern portion G.
  • the antenna 74 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 69 shown in FIG. 24. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 74 has a different structure. (Example: adding a dummy pattern) will only be explained.
  • Reference symbol l denotes a horizontal alignment line passing through the center of the antenna pattern 740, reference symbol 3 may refer to the upward direction, and reference symbol 4 may refer to the downward direction.
  • the antenna 74 may have an additional dummy pattern 742 disposed on the dummy pattern 741 in the polarization direction (eg, horizontal alignment line l) of the antenna pattern 740.
  • the additional dummy pattern 742 is a conductive pattern that is substantially the same as or similar to the dummy pattern 741, and absorbs a portion of the surface wave spreading in the vertical direction of the polarized wave of the antenna pattern 740, thereby forming the antenna pattern 680. ) can help prevent deterioration of radiation ability.
  • the dummy pattern 741 is aligned in the vertical direction of the polarization generated from the antenna pattern 740, and the additional dummy pattern 742 is arranged in the polarization direction (e.g., upward direction (3) of the antenna pattern 740. )) can be arranged in alignment with the dummy pattern 741
  • the additional dummy pattern 742 may be electrically connected to the dummy pattern 741 through a connection line 7410.
  • the dummy pattern 741 and the additional dummy pattern 742 may be formed as a shorted dummy pattern from the ground pattern portion G.
  • the antenna 75 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 63 shown in FIG. 18. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 75 has a different structure. (Example: adjusting the length of the feed line) will only be explained.
  • the antenna 75 may be arranged to be spaced apart from the antenna pattern 750 with the dummy pattern 751 aligned in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 750.
  • the length of the feed line 7501 of the antenna pattern 750 is increased compared to FIG. 18, so that the phase of the resonance frequency of the antenna pattern 750 can be adjusted (e.g., ⁇ /2). .
  • the dummy pattern 751 when the dummy pattern 751 is arranged to be spaced apart from the ground pattern portion G, the dummy pattern 751 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 76 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 75 shown in FIG. 30, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 76 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the antenna 76 may be arranged in a vertical direction of the polarization of the antenna pattern 760, and a dummy pattern 761 that is not the same as the shape of the antenna pattern 760 and has an increased vertical width.
  • the dummy pattern 761 is formed to have a larger vertical width than the dummy pattern 751 shown in FIG. 30, so that relatively more surface waves spread in the direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 760. It can be absorbed. As a result, the surface wave reduction rate of the dummy pattern 761 may increase more than that of the dummy pattern 751.
  • the dummy pattern 761 may be arranged symmetrically around the antenna pattern 760.
  • the dummy pattern 761 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 77 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 75 shown in FIG. 30, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 77 has a different structure. (Example: adding a dummy pattern) will only be explained.
  • Reference symbol l denotes a horizontal alignment line passing through the center of the antenna pattern 740, reference symbol 3 may refer to the upward direction, and reference symbol 4 may refer to the downward direction.
  • the antenna 77 may be aligned from the dummy pattern 771 in the polarization direction of the antenna pattern 770, and an additional dummy pattern 772 may be disposed in the downward direction (4).
  • the aligned state means that the additional dummy pattern 772 is aligned from the antenna pattern 770 along the horizontal alignment line l. .
  • the additional dummy pattern 772 is a conductive pattern that is the same or similar to the dummy pattern 771, and absorbs a part of the surface wave spreading in the vertical direction of the polarized wave of the antenna pattern 770, thereby forming the antenna pattern 770. Deterioration of radiation capacity can be prevented or reduced.
  • the additional dummy pattern 772 may be electrically connected to the dummy pattern 771 through a connection line 7710. According to one embodiment, the additional dummy pattern 772 may be arranged in a direction on one side of the polarization of the antenna pattern 770 from the dummy pattern 771. For example, when the antenna 77 is viewed from the front, one direction may be the downward direction (4) of the dummy pattern 771.
  • the dummy pattern 771 and the additional dummy pattern 772 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 78 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 77 shown in FIG. 32. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 78 has a different structure. (Example: dummy pattern addition location) will only be explained.
  • Reference symbol l denotes a horizontal alignment line passing through the center of the antenna pattern 740, reference symbol 3 may refer to the upward direction, and reference symbol 4 may refer to the downward direction.
  • the antenna 78 may have an additional dummy pattern 782 arranged in a state in which the antenna 78 is aligned from the dummy pattern 781 in the polarization direction of the antenna pattern 780.
  • the aligned state means that the dummy pattern 781 is arranged to be aligned from the antenna pattern 780 along the horizontal alignment line (l), and the additional dummy pattern 782 is arranged in the polarization direction (e.g., upward direction (3) in the dummy pattern 781. )), which may mean that it is arranged in an ordered state.
  • the additional dummy pattern 782 is a conductive pattern that is the same or similar to the dummy pattern 781, and absorbs a part of the surface wave spreading in the vertical direction of the polarized wave of the antenna pattern 780, thereby forming the antenna pattern 780. Deterioration of radiation capacity can be prevented or reduced.
  • the additional dummy pattern 782 may be electrically connected to the dummy pattern 781 through a connection line 7810. According to one embodiment, the additional dummy pattern 782 may be disposed in the upward direction (3) of the antenna pattern 770 from the dummy pattern 781.
  • the dummy pattern 771 and the additional dummy pattern 772 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 79 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 77 shown in FIG. 32. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 79 has a different structure. (Example: dummy pattern placement) will only be explained.
  • Reference symbol l denotes a horizontal alignment line passing through the center of the antenna pattern 740, reference symbol 3 may refer to the upward direction, and reference symbol 4 may refer to the downward direction.
  • the antenna 79 may have a dummy pattern 791 and an additional dummy pattern 792 disposed in a non-aligned state in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 790.
  • the non-aligned state may mean that the dummy pattern 791 and the additional dummy pattern 792 are arranged out of alignment from the antenna pattern 780 along the horizontal alignment line l.
  • the dummy pattern 791 and the additional dummy pattern 792 may be arranged symmetrically with respect to the horizontal alignment line l.
  • the dummy pattern 791 and the additional dummy pattern 792 may be arranged in the downward direction (4) and the upward direction (3), respectively, based on the horizontal alignment line (l).
  • the additional dummy pattern 792 is a conductive pattern that is the same or similar to the dummy pattern 791, and absorbs surface waves spreading in the vertical direction of the polarized wave of the antenna pattern 790, thereby increasing the radiation capability of the antenna pattern 790. Deterioration can be prevented.
  • the additional dummy pattern 792 may be electrically connected to the dummy pattern 791 through a connection line 7910.
  • the connection line 7910 may be arranged to be spaced apart from the antenna pattern 790 along the horizontal alignment line l.
  • the dummy pattern 791 and the additional dummy pattern 792 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 80 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 75 shown in FIG. 30, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 80 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the dummy pattern 801 is a conductive pattern in which the center area of the inner space is empty and may be formed, for example, in a roughly square or rectangular pattern.
  • the dummy pattern 801 has an opening 8010 formed in the center area of the internal space, and the opening 8010 may be either a rectangular or square shape, but does not need to be limited to this shape.
  • the dummy patterns 801 may be arranged to be spaced apart from each other while being aligned in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 800 .
  • the dummy pattern 801 may be formed into a shape with a uniform width (eg, thickness).
  • the dummy pattern 801 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 81 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 75 shown in FIG. 30, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 81 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • Reference symbol l denotes a horizontal alignment line passing through the center of the antenna pattern 740, reference symbol 3 may refer to the upward direction, and reference symbol 4 may refer to the downward direction.
  • the antenna 81 may have the second and third dummy patterns 812 and 813 aligned from the first dummy pattern 811 in the polarization direction of the antenna pattern 810.
  • the aligned state may mean that the first to third dummy patterns 811 - 13 are aligned with the horizontal alignment line l from the antenna pattern 810 .
  • the second and third dummy patterns 812 and 813 are conductive patterns that are the same or similar to the first dummy pattern 811, and absorb a portion of the surface wave spreading in the vertical direction of the polarized wave of the antenna pattern 810, thereby Deterioration of the radiation ability of the pattern 810 can be prevented or reduced.
  • the second and third dummy patterns 812 and 813 are polarized in one side (e.g., upward direction (3)) and the other side (e.g., downward direction) of the antenna pattern 810 in the first dummy pattern 811. 4)) can be arranged individually.
  • one direction may be the upward direction (3) of the first dummy pattern 811
  • the other direction may be the downward direction (4) of the first dummy pattern 811.
  • the antenna 81 may contribute to an increase in the absorption rate of surface waves generated in the polarization direction of the antenna pattern 810 according to the additional arrangement of the second and third dummy patterns 812 and 813.
  • the second and third dummy patterns 812 and 813 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 82 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 81 shown in FIG. 36. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 82 has a different structure. (Example: dummy pattern placement) will only be explained.
  • Reference symbol l denotes a horizontal alignment line passing through the center of the antenna pattern 740, reference symbol 3 may refer to the upward direction, and reference symbol 4 may refer to the downward direction.
  • the antenna 82 may have the second and third dummy patterns 822 and 823 arranged in a non-aligned state from the first dummy pattern 821 in the polarization direction of the antenna pattern 820.
  • the non-aligned state may mean that the second and third dummy patterns 822 and 823 are arranged non-aligned from the first dummy pattern 821.
  • the second dummy pattern 822 is disposed in the upward direction (3) with respect to the horizontal alignment line (l), and the third dummy pattern 823 is disposed with respect to the horizontal alignment line (l). It can be placed in direction (4). According to one embodiment, the second and third dummy patterns 822 and 823 may be arranged symmetrically with respect to the horizontal alignment line l.
  • the antenna 82 may contribute to an increase in the absorption rate of surface waves generated in the polarization direction of the antenna pattern 820 according to the additional arrangement of the second and third dummy patterns 822 and 823.
  • each of the first to third dummy patterns 821, 822, and 823 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 83 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 82 shown in FIG. 37. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 83 has a different structure. (Example: dummy pattern connection) will only be explained.
  • the antenna 83 may have the second and third dummy patterns 832 and 833 arranged in a non-aligned state from the first dummy pattern 831 in the polarization direction of the antenna pattern 830.
  • the non-aligned state may mean that the second and third dummy patterns 832 and 833 are arranged non-aligned along the vertical polarization direction from the first dummy pattern 831.
  • the antenna 83 may contribute to an increase in the absorption rate of surface waves generated in the polarization direction of the antenna pattern 830 according to the additional arrangement of the second and third dummy patterns 832 and 833.
  • the second and third dummy patterns 832 and 833 may be electrically connected to one end and the other end of the first dummy pattern 831 by the first and second connection patterns 8310 and 8311, respectively.
  • the first to third dummy patterns 831, 832, and 833 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 84 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 81 shown in FIG. 36, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 84 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • the first to third dummy patterns 841-843 are conductive patterns in which the central region of the inner space is empty.
  • the first to third dummy patterns 8410 are approximately square or rectangular in the central region of the inner space.
  • ,8420,8430) can be formed, respectively.
  • the first to third openings 8410, 8420, and 8430 may be either rectangular or square, but do not need to be limited to these shapes.
  • the first dummy pattern 841 is arranged and spaced apart in the vertical direction of polarization of the antenna pattern 840, and the second and third dummy patterns 842 and 843 are arranged in the first dummy pattern 841.
  • each of the first to third dummy patterns 84-8431 may be formed into a shape having a uniform width (eg, thickness).
  • each of the first to third dummy patterns 841 to 843 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 85 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 82 shown in FIG. 37. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 85 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • each of the first to third dummy patterns 851 to 853 is a conductive pattern in which the inner space center region is empty, and the inner space center region has first to third openings (roughly square or rectangular).
  • 8510,8520,8530) can be formed.
  • the first to third openings 8510, 8520, and 8530 may have either a rectangular or square shape, but do not need to be limited to these shapes.
  • each of the first to third dummy patterns 851, 852, and 853 may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 86 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 83 shown in FIG. 38, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 86 has a different structure. (Example: dummy pattern shape) will only be explained.
  • each of the first to third dummy patterns 861 to 863 is a conductive pattern with an empty central area of the internal space, and the first to third openings 8610 are approximately square or rectangular in the central area of the internal space. ,8620,8630) can be formed, respectively.
  • each of the first to third dummy patterns 861, 862, and 863 may be electrically connected to each other and may be formed as a floating dummy pattern.
  • the antenna 87 is compared to the structure of the antenna 75 shown in FIG. 30, and detailed description of the same structure is omitted to avoid redundant description, and a different structure (e.g. ; only the ground pattern part) will be explained.
  • the antenna 87 may have a dummy pattern 871 arranged in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 870.
  • the dummy pattern 871 may be grounded to the ground pattern portion G by a connection line 8710 having a half-wavelength length.
  • the antenna 87 connects the connection line 8710 of the dummy pattern 871 to a length relatively longer than the connection line of FIG. 24, so that the phase of the resonance frequency of the antenna pattern 870 can be adjusted. You can.
  • the dummy pattern 871 may be formed as a shorted dummy pattern from the ground pattern portion G.
  • the antenna 88 is compared to the structure of the antenna 87 shown in FIG. 42. Detailed description of the same structure is omitted to avoid redundant description, and a difference structure (e.g. ; only the connection lines) will be explained.
  • the antenna 88 may have a dummy pattern 881 arranged in a vertical direction of polarization of the antenna pattern.
  • each dummy pattern 881 may be grounded to the ground pattern portion G by a long connection line 8810.
  • the antenna 88 connects the connection line 8810 of the dummy pattern 881 to a length that is relatively longer than the connection line in FIG. 87 (e.g., half wavelength ( ⁇ /2)), thereby forming the dummy pattern.
  • the phase of the resonance frequency of (881) can be adjusted.
  • the dummy pattern 881 may be formed as a shorted dummy pattern from the ground pattern portion G.
  • the antenna 89 has a structure that is substantially the same as that of the antenna 79 shown in FIG. 34, but detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 89 has a different structure. (Example: connection lines) will only be explained.
  • the antenna 89 has a dummy pattern 891 and an additional dummy pattern 892 disposed in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 890 to the ground pattern portion G by the ground line 8910. Each may be electrically connected.
  • the ground line 8910 is formed longer than the ground line shown in FIG. 34, so that the phases of the resonance frequencies of the dummy pattern 891 and the additional dummy pattern 892 can be adjusted.
  • the dummy pattern 891 and the additional dummy pattern 892 may be formed as a shorted dummy pattern from the ground pattern portion G.
  • the antenna 90 has a substantially identical structure compared to the structure of the antenna 80 shown in FIG. 42. Detailed description is omitted to avoid redundant description, and the antenna 90 has a different structure. (Example: dummy pattern) will only be explained.
  • the dummy pattern 901 is a conductive pattern in which the central area of the internal space is empty, and an approximately square or rectangular opening 9012 may be formed in the central area of the internal space.
  • the opening 9012 may be either rectangular or square, but need not be limited to this shape.
  • the antenna 90 may have dummy patterns 901 and 902 arranged in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern 900 and be electrically connected to the ground pattern portion G through a ground line 9010.
  • the ground line 9010 is formed to be longer than the ground line shown in FIG. 24, so that the phase of the resonant frequency can be adjusted.
  • the dummy pattern 901 may be formed as a shorted dummy pattern from the ground pattern portion G.
  • a first plate is arranged to face in a first direction (e.g., the first direction (1) shown in FIG. 4). (e.g., the first plate 41 shown in FIG. 4) and a second plate disposed to face in a second direction opposite to the first direction (e.g., the second direction (2) shown in FIG. 4).
  • a housing including a second plate 42 shown in FIG. 4 and a side member (e.g. side member 43 shown in FIG. 4) surrounding at least a portion of the space between the first and second plates.
  • a display module e.g., a display module shown in FIG.
  • the antenna including at least one dielectric layer (e.g., the dielectric layer 452 shown in FIG. 5A) disposed in the second direction in at least a portion of the first plate (453)); and an antenna (e.g., the antenna 46 shown in FIG. 4) disposed on the dielectric layer, wherein the antenna is an antenna member (e.g., the antenna shown in FIG. 6) consisting of an array of a plurality of mesh-shaped conductive patterns. absence(51)); At least one antenna pattern (eg, antenna pattern 52 shown in FIG. 6) formed on the antenna member; and at least one first dummy pattern (e.g., the first dummy pattern 53 shown in FIG. 6) arranged symmetrically in the vertical direction of the polarization generated from the antenna pattern and spaced apart from the antenna pattern. ) may include.
  • the antenna is an antenna member (e.g., the antenna shown in FIG. 6) consisting of an array of a plurality of mesh-shaped conductive patterns. absence(51));
  • the first dummy pattern (e.g., the first dummy pattern 53 shown in FIG. 6) may be symmetrically arranged and spaced apart from the antenna pattern and aligned with the antenna pattern.
  • the first dummy pattern (e.g., the first dummy pattern 53 shown in FIG. 6) is a conductive pattern and can absorb surface waves generated in a direction perpendicular to the polarization of the antenna pattern.
  • the first dummy pattern (eg, the first dummy pattern 53 shown in FIG. 6) may be an electrically insulated floating dummy pattern.
  • the first dummy pattern (e.g., the first dummy pattern 53 shown in FIG. 6) is connected to the ground pattern portion (e.g., the ground line 530 shown in FIG. 7) by a ground line (e.g., the ground line 530 shown in FIG. 7). ; It may be a dummy pattern that is grounded with the ground pattern portion (G) shown in FIG. 19.
  • the length of the ground line (e.g., the ground line 530 shown in FIG. 7) is configured to be adjustable, so that the phase of the resonance frequency of the first dummy pattern can be adjusted.
  • the first dummy pattern (eg, the dummy pattern 53 shown in FIG. 7) may be formed in a pattern shape with an opening formed in the center area of the internal space.
  • the first dummy pattern (eg, the dummy pattern 53 shown in FIG. 7) may be formed in a polygonal patch type pattern shape.
  • a second dummy pattern (e.g., the second dummy pattern shown in FIG. 9) is disposed on one side of the first dummy pattern in the polarization direction of the antenna pattern (e.g., the antenna pattern 52 shown in FIG. 9). (54)) can be further formed.
  • the second dummy pattern (e.g., the second dummy pattern 5 shown in FIG. 9) is connected to the first conductive connection line (e.g., the first conductive connection line 540 shown in FIG. 9). It may be electrically connected to the first dummy pattern.
  • a third dummy pattern may be further formed on the other side of the first dummy pattern in the polarization direction of the antenna pattern (e.g., the antenna pattern 52 shown in FIG. 6).
  • the third dummy pattern may be electrically connected to the first dummy pattern (eg, the dummy pattern 53 shown in FIG. 7) through a second conductive connection line.
  • the antenna pattern (e.g., the antenna pattern 601 shown in FIG. 13) is generated when polarized waves are inclined at a 45 degree inclination, and the first dummy pattern (e.g., the antenna pattern 605 shown in FIG. 13) is )) may be arranged at least one in the vertical direction of the polarization of the inclined antenna pattern.
  • the dielectric layer (eg, dielectric layer 452 shown in FIG. 5A) may include a film of an insulating material.
  • a display module (e.g., display module 453 shown in FIG. 4) has a first surface facing in a first direction (e.g., first direction (1) shown in FIG. 4), and The dielectric layer (e.g., the dielectric layer 452 shown in FIG. 4) including a second surface facing in a second direction opposite to the first direction (e.g., the second direction (2) shown in FIG. 4); A polarizing layer (e.g., polarizing layer 451 shown in FIG. 5A) attached to the first plate (e.g., first plate 41 shown in FIG. 4) and in close contact with the first surface of the dielectric layer; and a display panel (eg, display panel 452 shown in FIG. 4) attached to the second surface of the dielectric layer.
  • a polarizing layer e.g., polarizing layer 451 shown in FIG. 5A

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1방향으로 향하게 배치되는 제1플레이트와, 상기 제1방향과 반대로 향하는 제2방향으로 향하게 배치되는 제2플레이트와, 상기 제1,2플레이트 사이의 공간의 적어도 일부를 감싸는 측면 부재를 포함하는 하우징; 상기 제1플레이트의 적어도 일부 영역에 상기 제2방향으로 배치되는 적어도 하나 이상의 유전체 층을 포함하는 디스플레이 모듈; 및 상기 유전체 층에 배치되는 안테나를 포함하고, 상기 안테나는 복수의 메쉬 형상의 도전성 패턴들 정열로 이루어진 안테나 부재; 상기 안테나 부재에 형성된 적어도 하나 이상의 안테나 패턴; 및 상기 안테나 패턴에서 발생하는 편파의 수직 방향으로 적어도 하나 이상 대칭으로 배치되고, 상기 안테나 패턴과 이격되게 배치되는 적어도 하나 이상의 제1더미 패턴을 포함할 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능할 수 있다.

Description

디스플레이 모듈에 포함된 안테나 및 이를 포함하는 전자 장치
본 발명은 모바일 장치와 같은 전자 장치의 디스플레이 모듈에 배치된 안테나에 관한 것이다.
전자 장치는 적어도 하나 이상의 디스플레이 모듈을 포함하고, 디스플레이 모듈은 윈도우 저면에 배치되어서, 윈도우를 통해서 시각적으로 다양한 정보를 디스플레이할 수 있다. 디스플레이 모듈은 적어도 하나의 안테나 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈에 배치된 안테나 장치는 윈도우와 디스플레이 패널 사이에 적어도 하나 이상 배치되는 패치 안테나(patch antenna)일 수 있다.
이러한 안테나는 메쉬 타입(mesh type)의 안테나 부재 상에 형성된 적어도 하나 이상의 안테나 패턴을 포함할 수 있다.
안테나 성능에 방해가 되는 표면파 발생을 억제하기 위해서, 안테나 주변에 접지 벽(ground wall)을 배치하거나, LC 공진 구조를 가지는 셀들의 배열을 통해서, 안테나 주변으로 퍼져 나가는 표면파를 접지 구조(ground structure)로 흡수하는 방식을 이용하여 왔다.
디스플레이 모듈에 배치된 안테나가 동작함에 따라서, 안테나의 방사체에서 발생하는 편파(polarization)의 수직 방향으로 표면파(surface wave))가 발생할 수 있고, 여전히 표면파 발생은 안테나 성능을 저하시키는 원인이 될 수 있다. 그러나, 디스플레이 모듈에 포함된 안테나는 Ground 역할의 Panel과 안테나 Film 사이에 Via와 같은 도전체 연결 구조를 형성하기 어려울 수 있다.
예를 들어, 전자 장치의 디스플레이 모듈에 배치된 안테나 구조에서, 파장 대비 두꺼운 글래스 재질의 윈도우를 사용하고, 안테나가 싱글 안테나로 동작하는 경우, 표면파에 대한 악영향이 커서, 안테나의 방사 패턴이 왜곡될 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 안테나 패턴 편파의 수직 방향으로 적어도 하나의 더미 패턴을 배치시키고, 효율적으로 더미 패턴을 배치시킴으로서, 안테나의 방사체의 패턴 왜곡을 줄일 수 있는 안테나 및 이를 포함하는 전자 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 안테나가 디스플레이 모듈에 배치되어서, 디스플레이 모듈의 일부 구조(예 ; 디스플레이 패널 프레임)를 그라운드 패턴부로 활용할 수 있는 안테나 및 이를 포함하는 전자 장치를 제공하는데 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 전자 장치에 있어서, 제1방향으로 향하게 배치되는 제1플레이트와, 상기 제1방향과 반대로 향하는 제2방향으로 향하게 배치되는 제2플레이트와, 상기 제1,2플레이트 사이의 공간의 적어도 일부를 감싸는 측면 부재를 포함하는 하우징; 상기 제1플레이트의 적어도 일부 영역에 상기 제2방향으로 배치되는 적어도 하나 이상의 유전체 층을 포함하는 디스플레이 모듈; 및 상기 유전체 층에 배치되는 안테나를 포함하고, 상기 안테나는 복수의 메쉬 형상의 도전성 패턴들 정열로 이루어진 안테나 부재; 상기 안테나 부재에 형성된 적어도 하나 이상의 안테나 패턴; 및 상기 안테나 패턴에서 발생하는 편파의 수직 방향으로 상기 안테나 패턴과 이격되게 배치되는 적어도 하나 이상의 제1더미 패턴을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 안테나는 안테나 패턴에서 발생하는 편파의 수직 방향으로 적어도 하나 이상의 더미 패턴을 배치시킴으로서, 안테나의 방사 동작을 방해하는 표면파를 감소시킬 수 있다. 이로써, 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나는 안테나 패턴의 방사 패턴 왜곡을 감소시키고, 안테나 방사 이득을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 안테나는 디스플레이 모듈에 배치되어 짐으로서, 디스플레이 모듈(예 ; 디스플레이 패널층)을 표면파 억제를 위한 그라운드 패턴부로 활용가능할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 일 실시예에 따른 전자 장치의 전면을 나타내는 사시도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 전자 장치의 후면을 나타내는 사시도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 전자 장치의 내부 구조를 개략적으로 나타내는 분리 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치에 안테나가 배치된 상태를 개략적으로 나타내는 단면도이다.
도 5a, 도 5b는 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈에 안테나가 배치된 상태를 각각 나타내는 단면도이다.
도 6 내지 도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 적어도 하나의 더미 패턴을 가지는 안테나를 각각 확대하여 나타내는 평면도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 안테나가 멀티 안테나로 배치된 경우, 제2,3안테나의 방사 특성을 나타내는 그래프이다.
도 13, 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 더미 패턴을 가지는 안테나를 각각 나타내는 평면도이다.
도 15, 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 더미 패턴이 없는 안테나와 더미 배턴이 있는 안테나의 방사 특성을 각각 비교하여 나타내는 그래프이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 다양한 유형의 더미 패턴을 가지는 안테나 배열을 나타내는 예시도이다.
도 18 내지 도 45는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 적어도 하나의 더미 패턴을 가지는 안테나를 각각 확대하여 개략적으로 나타내는 평면도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1 및 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(100)는, 제 1 면(또는 전면)(110A), 제 2 면(또는 후면)(110B), 및 제 1 면(110A) 및 제 2 면(110B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(110C)을 포함하는 하우징(110)을 포함할 수 있다. 다른 실시예(미도시)에서는, 하우징은, 도 1의 제 1 면(110A), 제 2 면(110B) 및 측면(110C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 면(110A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(102)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 제 2 면(110B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(111)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(111)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(110C)은, 전면 플레이트(102) 및 후면 플레이트(111)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조 (또는 "측면 부재")(118)에 의하여 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 후면 플레이트(111) 및 측면 베젤 구조(118)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
도시된 실시예에서는, 상기 전면 플레이트(102)는, 상기 제 1 면(110A)으로부터 상기 후면 플레이트 쪽으로 휘어져 심리스하게(seamless) 연장된 제 1 영역(110D)을, 상기 전면 플레이트의 긴 엣지(long edge) 양단에 포함할 수 있다. 도시된 실시예(도 2 참조)에서, 상기 후면 플레이트(111)는, 상기 제 2 면(110B)으로부터 상기 전면 플레이트 쪽으로 휘어져 심리스하게 연장된 제 2 영역(110E)을 긴 엣지 양단에 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 전면 플레이트 또는 후면 플레이트가 상기 제 1 영역 또는 제 2 영역 중 하나 만을 포함할 수 있다. 상기 실시예들에서, 상기 전자 장치의 측면에서 볼 때, 측면 베젤 구조는, 상기와 같은 제 1 영역 또는 제 2 영역이 포함되지 않는 측면 쪽에서는 제 1 두께 (또는 폭)을 가지고, 상기 제 1 영역 또는 제 2 영역을 포함한 측면 쪽에서는 상기 제 1 두께보다 얇은 제 2 두께를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는, 디스플레이(101), 오디오 모듈(103, 107, 114), 센서 모듈(104, 119), 카메라 모듈(105, 112, 113), 키 입력 장치(115, 116, 117), 인디케이터(106), 및 커넥터 홀(108, 109) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 전자 장치(100)는, 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(115, 116, 117), 또는 인디케이터(106))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이(101)는, 예를 들어, 전면 플레이트(102)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 제 1 면(110A), 및 상기 측면(110C)의 제 1 영역(110D)을 형성하는 전면 플레이트(102)를 통하여 상기 디스플레이(101)의 적어도 일부가 노출될 수 있다. 디스플레이(101)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 상기 센서 모듈(104, 119)의 적어도 일부, 및/또는 키 입력 장치(115, 116, 117)의 적어도 일부가, 상기 제 1 영역(110D), 및/또는 상기 제 2 영역(110E)에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(103, 107, 114)은, 마이크 홀(103) 및 스피커 홀(107, 114)를 포함할 수 있다. 마이크 홀(103)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 어떤 실시예에서는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 스피커 홀(107, 114)은, 외부 스피커 홀(107) 및 통화용 리시버 홀(114)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는 스피커 홀(107, 114)과 마이크 홀(103)이 하나의 홀로 구현 되거나, 스피커 홀(107, 114) 없이 스피커가 포함될 수 있다(예 : 피에조 스피커).
일 실시예에 따르면, 센서 모듈(104, 119)은, 전자 장치(100)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(104, 119)은, 예를 들어, 하우징(110)의 제 1 면(110A)에 배치된 제 1 센서 모듈(104)(예: 근접 센서) 및/또는 제 2 센서 모듈(미도시)(예: 지문 센서), 및/또는 상기 하우징(110)의 제 2 면(110B)에 배치된 제 3 센서 모듈(119)(예: HRM 센서)을 포함할 수 있다. 상기 지문 센서는 하우징(110)의 제 1면(110A)(예 : 홈 키 버튼(115)) 뿐만 아니라 제 2면(110B)에 배치될 수 있다. 전자 장치(100)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서(104) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(105, 112, 113)은, 전자 장치(100)의 제 1 면(110A)에 배치된 제 1 카메라 장치(105), 및 제 2 면(110B)에 배치된 제 2 카메라 장치(112), 및/또는 플래시(113)를 포함할 수 있다. 상기 카메라 모듈들(105, 112)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 플래시(113)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 2개 이상의 렌즈들 (광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 상기 전자 장치(100)의 한 면에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 키 입력 장치(115, 116, 117)는, 하우징(110)의 제 1 면(110A)에 배치된 홈 키 버튼(115), 홈 키 버튼(115) 주변에 배치된 터치 패드(116), 및/또는 하우징(110)의 측면(110C)에 배치된 사이드 키 버튼(117)을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서는, 전자 장치(100)는 상기 언급된 키 입력 장치(115, 116, 117)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(115, 116, 117)는 디스플레이(101) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인디케이터(106)는, 예를 들어, 하우징(110)의 제 1 면(110A)에 배치될 수 있다. 인디케이터(106)는, 예를 들어, 전자 장치(100)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있으며, LED를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 커넥터 홀(108, 109)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있는 제 1 커넥터 홀(108), 및/또는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 제 2 커넥터 홀(또는 이어폰 잭)(109)을 포함할 수 있다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(300)는, 측면 베젤 구조(310), 제 1 지지부재(311)(예 : 브라켓), 전면 플레이트(320), 디스플레이(330), 인쇄 회로 기판(340), 배터리(350), 제 2 지지부재(360)(예 : 리어 케이스), 안테나(370), 및 후면 플레이트(380)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(300)는, 구성요소들 중 적어도 하나(예: 제 1 지지부재(311), 또는 제 2 지지부재(360))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다. 전자 장치(300)의 구성요소들 중 적어도 하나는, 도 1, 또는 도 2의 전자 장치(100)의 구성요소들 중 적어도 하나와 동일, 또는 유사할 수 있으며, 중복되는 설명은 이하 생략한다.
일 실시예에 따르면, 제 1 지지부재(311)는, 전자 장치(300) 내부에 배치되어 측면 베젤 구조(310)와 연결될 수 있거나, 측면 베젤 구조(310)와 일체로 형성될 수 있다. 제 1 지지부재(311)는, 예를 들어, 금속 재질 및/또는 비금속 (예: 폴리머) 재질로 형성될 수 있다. 제 1 지지부재(311)는, 일면에 디스플레이(330)가 결합되고 타면에 인쇄 회로 기판(340)이 결합될 수 있다. 인쇄 회로 기판(340)에는, 프로세서, 메모리, 및/또는 인터페이스가 장착될 수 있다. 프로세서는, 예를 들어, 중앙처리장치, 어플리케이션 프로세서, 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리는, 예를 들어, 휘발성 메모리 또는 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 인터페이스는, 예를 들어, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 및/또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다. 인터페이스는, 예를 들어, 전자 장치(300)를 외부 전자 장치와 전기적 또는 물리적으로 연결시킬 수 있으며, USB 커넥터, SD 카드/MMC 커넥터, 또는 오디오 커넥터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 배터리(350)는 전자 장치(300)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로써, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 배터리(350)의 적어도 일부는, 예를 들어, 인쇄회로기판(340)과 실질적으로 동일 평면 상에 배치될 수 있다. 배터리(350)는 전자 장치(100) 내부에 일체로 배치될 수 있고, 전자 장치(100)와 탈부착 가능하게 배치될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(370)는, 후면 플레이트(380)와 배터리(350) 사이에 배치될 수 있다. 안테나(370)는, 예를 들어, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 안테나(370)는, 예를 들어, 외부 장치와 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신 할 수 있다. 다른 실시예에서는, 상기 측면 베젤 구조(310) 및/또는 상기 제 1 지지부재(311)의 일부 또는 그 조합에 의하여 안테나 구조가 형성될 수 있다.
도 4 내지 도 5b를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(40)는 각종 부품이 수용되는 하우징(44)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하우징(44)은 제1방향(①)으로 향하게 배치되는 제1플레이트(41)(예 ; 윈도우), 제1방향(①)과 반대로 향하는 제2방향(②)으로 향하게 배치되는 제2플레이트(42)(예 ; 백 커버), 또는 제1,2플레이트(41,42) 사이의 공간의 적어도 일부를 감싸는 측면 부재(43)를 포함할 수 있다. 예컨대, 제1방향(①)은 전면 방향이고, 제2방향(②)은 후면 방향일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(40)는 하우징(44) 내에 배치되는 디스플레이 모듈(45)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(45)은 편광층(451), 유전체 층(452), 또는 디스플레이 패널(453)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 편광층(451), 유전체 층(452) 및 디스플레이 패널(453)은 적층 구조로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 편광층(451)은 제1플레이트(41)와 제1접착층(454)에 의해 부착될 수 있다. 예컨대, 제1접착층(454)은 광학 투명 접착제(OCA ; optical clear adhesive) 또는 광학 투명 수지(OCR ; optical clear resin) 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 유전체 층(452)은 디스플레이 안테나(46)가 배치되는 필름으로써, 제1방향(①)으로 향하는 제1면(452a)과, 제2방향(②)으로 향하는 제2면(452b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 유전체 층(452)은 투명한 박막 형태의 절연성 필름을 포함할 수 있다.
예컨대, 유전체 층(452)은 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌이소프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트, 또는 폴리부틸렌테레 프탈레이트와 같은 폴리에스테르계 수지, 디아세틸셀룰로오스, 또는 트리아세틸셀룰로오스와 같은 셀룰로오스계 수지, 폴 리카보네이트계 수지, 폴리메틸(메타)아크릴레이트, 또는 폴리에틸(메타)아크릴레이트와 같은 아크릴계 수지, 폴리스티 렌, 또는 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체와 같은 스티렌계 수지, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 시클로계 또는 노보넨 구 조를 갖는 폴리올레핀, 또는 에틸렌-프로필렌 공중합체와 같은 폴리올레핀계 수지, 염화비닐계 수지, 나일론, 또는 방향족 폴리아미드와 같은 아미드계 수지, 이미드계 수지, 폴리에테르술폰계 수지, 술폰계 수지, 폴리에테르에테르케톤계 수지, 황화 폴리페닐렌계 수지, 비닐알코올계 수지, 염화비닐리덴계 수지, 비닐부티랄계 수지, 알릴레이트계 수지, 폴리옥시메틸렌계 수지, 에폭시계 수지, 우레탄계 또는 아크릴우레탄계 수지, 또는 실리콘 계 수지를 포함하는 투명 수지 필름을 포함할 수 있다. 이들은 단독으로 혹은 2 이상이 조합되어 사용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(45)은 제2접착층(455)에 의해 유전체 층(452)와 부착되는 디스플레이 패널(453)을 포함할 수 있다. 예컨대, 제2접착층(455)은 광학 투명 접착제(OCA ; optical clear adhesive) 또는 광학 투명 수지(OCR ; optical clear resin) 중 어느 하나를 포함할 수 있다.일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(45)은 디스플레이 안테나(46)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 안테나(46)는 디스플레이 모듈(45)에 안테나가 배치되어서, 디스플레이 안테나로 명명될 수 있다. 이하에서 디스플레이 안테나(46)는 안테나로 정의하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 패널(453)은 제2방향(② ; 예를 들어 하 방향))으로 향하는 저면에 시스템 인 패키지(Sip) 방식으로 복수 개의 반도체 칩들(47)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 반도체 칩(47)은 무선 통신 칩(RFIC ; radio frequency integrated circuit)이나, 전력 관리 칩(PMIC ; power management IC) 또는 소자(Lumped element) 중, 어느 하나 이상의 칩 또는 복수 개의 칩들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 안테나(46)는 반도체 칩(47)들과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 안테나(46)는 연성 회로 기판(48)(FPCB ; flexible printed circuit board)을 이용하여 적어도 하나 이상의 반도체 칩(47)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연성 회로 기판(48)의 일단부(481)는 디스플레이 안테나(46)와 본딩 방식으로 접합되고, 타단부(482)는 SMD(surface mount device) 방식으로 반도체 칩(47)에 접합될 수 있다.
도 5a를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(46)가 배치되는 유전체 층(452)은 편광층(451) 위(예: 제1방향(①))에 배치되어서, 안테나(46)가 편광층(451) 및 디스플레이 패널(453) 상(예: 제1방향(①))에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(46)는 제1플레이트(41)와 대면할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(46)가 배치되는 유전체 층(452)은 편광층(451) 아래(예: 제2방향(②))에 배치되어서, 안테나(46)가 편광층(451)과 디스플레이 패널(453) 사이에 위치할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(46)는 편광층(451)과 직접적으로 대면할 수 있다.
도 6을 참조하면, 일 실시예에 따른 유전체 층(452)에 배치되는 안테나(50)(예 ; 도 4에 도시된 안테나(46))는 안테나 부재(51)와, 안테나 패턴(52)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(50)는 안테나 편파의 수직 방향으로 표면파가 발생할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표면파는 안테나 패턴(52)에서 멀어질수록 강도가 약해질 수 있다. 이러한 안테나 패턴(52)에서 발생하는 표면파는 안테나 패턴의 송신 및/또는 수신 기능을 약화시킬 수 있다. 예컨대, 편파는 선형 편파(linear polarization)일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(50)는 표면파 발생을 억제하기 위해서 적어도 하나 이상의 더미 패턴(53)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(50)는 안테나 부재(51), 안테나 패턴(52), 적어도 하나의 더미 패턴(53) 및 급전 라인(예 ; 급전 패턴)(520)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 부재(51)는 메쉬(mesh) 형상으로써, 예컨대, 메쉬 구조는 정사각형, 마름모 또는 육각형 중 어느 하나의 형상의 배열일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 부재(51) 상에 형성되는 적어도 하나 이상의 안테나 패턴(52)은 패치 안테나로써, 급전 라인(520)에 의해 급전될 수 있다. 예컨대, 안테나 패턴(52)은 직사각형, 정사각형 또는 원형 중 어느 하나의 형상을 포함하는 다양한 형상일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(52)은 급전 라인(520)에 의해 미도시된 무선 통신 회로에 전기적으로 연결되어, 신호를 공급받을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)과 대략적으로 유사 또는 상이한 형상으로 안테나 부재(51) 상에 적어도 하나가 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)처럼 다양한 형태의 패치 모양을 구현할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)에서 발생하는 표면파 진행을 감소(예 ; 표면파 억제)시키는 기능을 담당하는 도전성 패턴으로써, 안테나 패턴(52) 양 측(예: 안테나에서 방사되는 신호의 편파와 수직한 방향)에 각각 이격된 상태로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)에서 방사되는 신호의 편파의 수직 방향으로 반파장의 거리에 안테나 패턴(52)과 동일하거나 유사한 공진 주파수 특성 갖도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 표면파를 흡수함으로서, 표면파를 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)과 유사한 공진 특징을 가지며 접지되는 구조이거나, 접지되지 않는 구조일 수 있다. 도 6에는 더미 패턴(53)이 그라운드 패턴부(G)에 접지되지 않은 절연된 구조가 예시되었다. 이러한 더미 패턴은 플로우팅(floating) 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)과 유사하거나, 유사하지 않을 패턴으로 형성될 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(53)은 라인형 패턴으로써, 정사각형 라인 패턴 또는 직사각형 라인 패턴 형상 중 어느 하나의 형상으로 형성될 수 있으나, 이러한 구조에 제한될 필요는 없으며, 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)에서 방사되는 신호의 편파의 수직 방향으로 이격되게 대칭적으로 안테나 패턴(52)의 양측에 각각 적어도 하나 이상이 배치될 수 있다. 예컨대, 안테나 패턴(52)에서 방사되는 신호의 편파의 수직 방향으로 더미 패턴(53)이 복수 개가 배치될 수 있다.
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(55)는 도 6에 도시된 안테나(50) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(55)는 더미 패턴(53)이 그라운드 패턴부(G)와 전기적으로 연결되는 접지 라인(530)의 길이를 조절가능하게 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 접지 라인(530)의 길이를 조절함으로서, 더미 패턴(53)의 공진 주파수의 위상 조절이 가능할 수 있다.
도 8을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(56)는 도 6에 도시된 안테나(50) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(56)는 더미 패턴(53)이 접지 라인(532)에 의해 그라운드 패턴부(G)와 전기적으로 연결되는 단락 구조(shorted structure)로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)이 그라운드 패턴부(G)에 접지 라인(532)에 의해 전기적으로 연결되면, 흡수된 표면파가 그라운드 패턴부(G)로 전달되어 짐으로서, 표면파 감소율이 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(53)은 안테나 패턴(52)에서 발생하는 표면파를 흡수하는 역할을 담당하지만, 흡수한 표면파를 재방사하는 성분도 존재할 수 있다. 이러한 더미 패턴(53)의 기능은 접지 라인(532)의 길이를 조절하여, 재방사 성분의 위상을 조절함으로서, 재방사 성분이 안테나가 보유한 방사 패턴에 미치는 영향을 일부 조절이 가능할 수 있다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(57)는 도 8에 도시된 안테나(56) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조만을 설명하기로 한다. 참조 부호 l은 안테나 패턴(52) 중심을 지나는 수평 정렬 선이고, 참조 부호 ③은 상 방향이고, 참조 부호 ④는 하 방향을 지칭할 수 있다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(57)는 추가적으로 더미 패턴(54)이 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(57)는 더미 패턴(53)에 안테나 패턴(52)의 편파 방향(예 ; 상 방향으로서, 화살표 방향(③))으로 추가적으로 더미 패턴(54)이 형성될 수 있다. 일 실시예에 따른 추가 더미 패턴(54)은 도전성 패턴으로써, 안테나 부재(51) 상에 더미 패턴(53)과 연결 라인(540)을 통해 전기적으로 연결되는 구조로 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(54)은 더미 패턴(53)과 실질적으로 동일한 형상으로 배치되거나, 동일하지 않은 형상으로 배치될 수 있다. 도 9에는 추가 더미 패턴(54)이 더미 패턴(53)과 유사한 형상으로 배치된 실시예가 도시되었다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(54)은 연결 라인(540)에 의해 더미 패턴(53)과 전기적으로 연결되어 짐으로서, 그라운드 패턴부(G)에 전기적으로 연결되는 접지 구조로 배치될 수 있다.
도 10을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(58)는 도 6에 도시된 안테나(50) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(58)는 싱글 폴(single pole) 안테나로써, 안테나 부재(51) 상에 배치된 안테나 패턴(520)과, 안테나 패턴(520)의 편파의 수직 방향으로 이격되게 배치된 더미 패턴(531)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(520)은 패치 타입(patch type)으로써, 직사각형 패턴으로 형성되나, 이러한 구조에 한정될 필요는 없으며 다양한 영역 형상으로 배치될 수 있다.
도 10을 참조하면, 표면파(surface wave)는 안테나 패턴(5200)에서 방사되는 신호의 편파(polarization)의 방향과 수직한 방향으로 형성될 수 있으며, 거리가 멀어질수록 표면파는 감소될 수 있다. 따라서, 상기 표면파를 흡수할 수 있는 더미 패턴(531)은 상기 표면파가 진행되는 방향에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(531)은 패치 타입(patch type)으로써, 직사각형 패턴으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(531)은 패치 타입(patch type)으로써, 직사각형 패턴으로 형성되는 구조에 한정될 필요는 없으며 다양한 영역 형상으로 배치될 수 있다.
도 11을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(59)는 도 10에 도시된 안테나(58) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 안테나 패턴 수)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(59)는 복수의 안테나에 동일한 신호를 주입하는 안테나 어레이 또는 어레이 안테나일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(59)는 안테나 부재(51) 상에 제1안테나 패턴(5200)의 편파의 수직 방향을 따라서 안테나 패턴(521,522)이 복수 개가 배열될 수 있다. 예컨대, 안테나(59)는 제1 내지 제3안테나 패턴(5200,521,522)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제3안테나(5200,521,522)는 실질적으로 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 내지 제3안테나 패턴(5200,521,522) 편파의 수직 방향으로 더미 패턴(533)이 각각 배치될 수 있다.
도 12을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 제1 내지 제3안테나 패턴(520,521,522)이 배치될 경우, 제1안테나 패턴(520)은 상대적으로 좌우 균등한 패턴 특성을 나타내지만, 제2,3안테나 패턴(521,522)과 같은 한쪽으로 치우친 편향적인 배치일 경우, 더미 패턴(533)에 대한 재방사 성분으로 빔 폭이 좁혀지고 비 대칭적인 방사 패턴 특성이 발생할 수 있다. 복수 개의 안테나 패턴이 형성된 안테나일 경우, 단순한 더미 패턴 배열만으로 방사 패턴의 왜곡 및 비 대칭성을 해결할 수 없을 수 있다.
도 13을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(60)는 제1 내지 제3안테나 패턴(601,602,603)의 편파(예: 대각선 편파)를 45도 기울기로 만들면, 제1 내지 제3안테나 패턴(601-603)에서 발생하는 표면파도 45도로 변경된 상태로 진행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 45도로 편파가 기울어진 각각의 제1 내지 제3안테나 패턴(601-603) 편파의 수직 방향으로 제1 내지 제2더미 패턴(604,605)을 배치하면, 제1 내지 제3안테나 패턴(601-603)에서 발생하는 표면파를 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제2 더미 패턴(604, 605)의 수는 안테나 패턴의 수에 기반하여 결정될 수 있다.
도 14를 참조하면, 일 실시예에 따른 안테나(61)는 도 13에 도시된 안테나(60)와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조의 상세한 설명은 생략하고, 차이나는 구조만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 45도로 편파가 기울어진 제1 내지 제3안테나 패턴(611-613)은 편파의 수직 방향의 일측으로 더미 패턴(615)들이 제1 내지 제3안테나 패턴(611-613)에 대응하여 형성되고, 편파의 수직 방향의 타측으로 그라운드 패턴부(m), 예컨대 금속 재질의 구성(예: 측면 부재)을 배치시킴으로써, 표면파를 억제할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 금속 재질의 그라운드 패턴부(m)는 제1 내지 제3안테나 패턴(611-613) 편파 방향으로 더미 패턴(615)과 반대 방향의 이격된 곳에 배치될 수 있다.
도 15를 참조하면, 일 실시예에 따른 안테나가 안테나 부재(51) 상에 단일 안테나 패턴(A)(예: 도 8의 안테나 패턴(52))을 포함하고, 단일 안테나 패턴(A) 편파의 수직 방향으로 더미 패턴(D)(예: 도 8의 더미 패턴(53)) 유무에 따라서, 안테나의 지향성에 차이가 있을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 가로 약 12.5mm이고, 세로 약 6.7mm 크기의 안테나 부재(51)에 단일 안테나 패턴(A)만이 형성된 안테나(620)일 경우와, 단일 안테나 패턴(A) 및 더미 패턴(D)이 형성된 안테나(621)일 경우를 비교하여, 더미 패턴(D)이 구비된 안테나 패턴(A)의 지향성이 좋아짐을 알 수 있다.
이러한 결과는 단일 안테나 패턴(A)에서 발생한 표면파를 더미 패턴(D)이 흡수함으로서, 단일 안테나 패턴(A)의 방사 성능의 향상에 기인할 수 있다.
도 16을 참조하면, 일 실시예에 따른 안테나가 단일 안테나 패턴(A)(예: 도 8의 안테나 패턴(52))을 포함하고, 단일 안테나 패턴(A) 편파의 수직 방향으로 더미 패턴(D)(예: 도 8의 더미 패턴(53)) 유무에 따라서, 안테나의 지향성에 차이가 있을 수 있다.
일 실시예에 따르면, 가로 약 37.5mm이고, 세로 약 6.7mm 크기의 안테나 부재(51)에 단일 안테나 패턴(A)만이 형성되는 안테나(622)일 경우와, 단일 안테나 패턴(A) 및 더미 패턴(D)이 형성된 안테나(623)일 경우를 비교하면, 더미 패턴(D)이 구비된 안테나 패턴(A)의 지향성이 좋아짐을 알 수 있다. 이러한 결과는 단일 안테나 패턴(A)에서 발생한 표면파를 더미 패턴(D)이 흡수함으로서, 단일 안테나 패턴(A)의 방사 성능이 향상됨에 기인할 수 있다.
도 15, 도 16을 참조하면, 안테나는 안테나 부재(51)의 크기(또는 디스플레이 패널(453)의 크기)와 무관하게, 단일 안테나 패턴(A)에 구비된 더미 패턴(D)에 의해서 3-4데시벨 정도의 주 지향 방향의 이득이 개선됨을 알 수 있다. 예컨대, 안테나 부재(51)의 크기는 디스플레이 패널(453)의 크기와 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다.
도 17을 참조하면, 일 실시예에 따른 안테나는 안테나 패턴(A) 편파(P)의 수직 방향으로 적어도 하나 이상의 더미 패턴(D)이 다양한 유형으로 배치될 수 있다. 도 17에는 직교 좌표계가 사용되고, X축은 수평 방향(예 ; 좌우 방향)을 지칭하고, Y축은 수직 방향(예 ; 상하 방향)을 지칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(A)이 상하 방향(예 ; Y축 방향)으로 편파(P)가 발생한다면, 더미 패턴(D)은 편파(P)의 수직 방향으로, 예컨대, 수평 방향(예 ; X축 방향)으로 더미 패턴(D)이 배치될 수 있다.
일 실시에에 따르면, 안테나 패턴(A)의 편파(P)가 45도 기울어진 방향으로 편파(예: 대각선 편파)가 발생한다면, 더미 패턴(D)은 45도 기울어진 편파(P)의 수직 방향으로 상기 안테나 패턴(A)에 대응하도록 더미 패턴(D)이 배치될 수 있다.
이러한 다양한 안테나 패턴(A) 및 더미 패턴(D)이 다양한 유형으로 배치가능할 수 있다.
도 18을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(63)는 도 6에 도시된 안테나(50) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(63)는 싱글 폴(single pole)/ 싱글(single) 안테나로써, 안테나 부재(51) 상에 배치된 안테나 패턴(630), 또는 안테나 패턴(630)에서 방사되는 신호의 편파의 수직 방향으로 이격되게 배치된 더미 패턴(631)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(630)은 다각형 패치 타입(patch type)으로 형성될 수 있다. 그러나, 안테나 패턴의 영역은, 직사각형 영역 패턴으로 형성되는 구조에 한정될 필요는 없으며 다양한 영역 형상으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(631)은 안테나 패턴(630) 편파의 수직 방향으로 이격된 곳에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(631)은 다각형 패치 타입(patch type)으로, 직사각형 영역 패턴으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(631)은 직사각형 패치 타입(patch type)으로, 안테나 패턴과 동일하거나 유사간 형상으로 형성될 수 있다. 그러나, 더미 패턴(631) 형상이 직사각형 영역 패턴으로 형성되는 구조에 한정될 필요는 없으며 다양한 영역 형상으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(631)은 그라운드 패턴부(G)와 전기적으로 연결되지 않은 플로우팅 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 그라운드 패턴부(G)는 더미 패턴(631)과 대응하는 영역에는 형성되지 않고, 안테나 패턴(630)과 대응하는 영역에만 형성될 수 있다.
도 19를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(64)는 도 18에 도시된 안테나(63) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 배치)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(64)를 포함하는 전자 장치는 그라운드 패턴부(G)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 그라운드 패턴부(G)는 도 18과 다르게, 더미 패턴(631)과 대응하는 영역에도 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(641)은 플로우팅 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
도 20를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(65)는 도 18에 도시된 안테나(63) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(651)은 대략적으로 직사각형 패턴 형상으로써, 안테나 패턴(650) 편파의 수직 방향으로 연장된 한 쌍의 슬릿(s)이 형성된 패턴 형상일 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(651)은 안테나 패턴(650) 편파의 수직 방향으로 눕혀진 영문 알파벳 H자 형상일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(651)은 플로우팅 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
도 21을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(66)는 도 20에 도시된 안테나(65) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(651)은 대략적으로 직사각형 영역 패턴 형상으로써, 안테나 패턴(660) 편파의 방향으로 연장된 한 쌍의 슬릿(s)이 형성된 패턴 형상일 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(661)은 영문 알파벳 H자 형상일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(661)은 플로우팅 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
도 22를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(67)는 도 18에 도시된 안테나(63) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(671)은 도 6에 도시된 더미 패턴(53)과 유사한 패턴 형상으로써, 내부 공간이 비어 있는 패턴일 수 있다. 일 실시예에 따른 더미 패턴(671)은 내부 공간 중심에 개구(6710)가 형성된 패턴 형상일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(671)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 23을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(68)는 도 18에 도시된 안테나(63) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 추가)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(68)는 안테나 패턴(680) 편파 방향으로 더미 패턴(681)에 추가 더미 패턴(682)이 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(682)은 더미 패턴(681)과 실질적으로 동일하거나 유사한 도전성 패턴으로써, 안테나 패턴(680) 편파의 수직 방향으로 퍼지는 표면파의 일부를 흡수하여, 안테나 패턴(680)의 방사 능력 열화를 방지하는데 도움을 줄 수 있다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(682)은 연결 라인(6810)에 의해 더미 패턴(681)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 패턴(6810)은 직선형으로써, 안테나 패턴(680)의 편파 방향(예 ; 수직 방향)에 평행한 방향으로 연장되는 형상일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(681) 및 추가 더미 패턴(682)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 24를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(69)는 도 18 및 도 19에 도시된 안테나(63) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 그라운드 패턴부(G) 추가)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(69)는 더미 패턴(691)이 그라운드 패턴부(G)에 접지 라인(6910)을 통해서 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(69)는 도 8에 도시된 안테나(56)와 유사한 구조일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(69)는 더미 패턴(691)이 접지 라인(6910)에 의해 그라운드 패턴부(G)와 전기적으로 연결되는 단락(shorted) 구조로 배치될 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(691)은 안테나 패턴(690)을 중심으로 대칭으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(691)이 그라운드 패턴부(G)에 접지 라인(6910)에 의해 전기적으로 연결되면, 흡수된 표면파가 그라운드 패턴부(G)로 전달되어 짐으로써, 표면파 감소율이 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(691)은 안테나 패턴(690)에서 발생하는 표면파를 흡수하는 역할을 담당하지만, 흡수한 표면파를 재방사하는 성분도 존재할 수 있다. 이러한 더미 패턴(691)의 기능은 접지 라인(6910)의 길이를 조절하여, 재방사 성분의 위상을 조절함으로서, 재방사 성분이 안테나가 보유한 방사 패턴에 미치는 영향을 일부 조절이 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(691)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된(shorted) 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
도 25를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(70)는 도 24에 도시된 안테나(69) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 그라운드 패턴부)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(70)는 안테나 패턴(700) 편파의 수직 방향으로 안테나 패턴(700)과 동일하거나 유사한 패턴 형상이 아닌 더미 패턴(701)이 배치될 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(7010은 직사각형 영역의 패턴으로써, 그라운드 패턴부(G)에 직접 전기적으로 연결되는 단락 상태로 배치될 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(701)은 안테나 패턴(700)을 중심으로 대칭으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(700)이 그라운드 패턴부(G)에 직접 전기적으로 연결되면, 더미 패턴(701)에 흡수된 표면파가 그라운드 패턴부(G)로 전달되어 짐으로서, 표면파 감소율이 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(701)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된(shorted) 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
도 26을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(71)는 도 24에 도시된 안테나(69) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(711)은 대략적으로 정사각형 영역 패턴 형상으로써, 안테나 패턴(710) 편파의 수직 방향으로 연장된 한 쌍의 슬릿(s)이 형성된 패턴 형상일 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(711)은 영문 눕혀진 알파벳 H자 형상일 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(711)은 안테나 패턴(710)을 중심으로 대칭으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(711)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된(shorted) 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
도 27을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(72)는 도 24에 도시된 안테나(69) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(721)은 대략적으로 정사각형 영역 패턴 형상으로써, 안테나 패턴(720) 편파 방향으로 연장된 한 쌍의 슬릿(s)이 형성된 패턴 형상일 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(721)은 영문 알파벳 H자 형상일 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(721)은 안테나 패턴(720)을 중심으로 대칭으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(700)이 그라운드 패턴부(G)에 접지 라인(7210)에 의해 전기적으로 연결되면, 더미 패턴(721)에 흡수된 표면파가 그라운드 패턴부(G)로 전달되어 짐으로서, 표면파 감소율이 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(721)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된(shorted) 더미 패턴으로 형성될 수 있다.
도 28을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(73)는 도 24에 도시된 안테나(69) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(711)은 도 6에 도시된 더미 패턴(53)과 유사한 패턴 형상으로써, 내부 공간이 비어 있는 패턴일 수 있다. 일 실시예에 따른 더미 패턴(711)은 내부 공간 중심 영역에 개구(7310)(opening)가 형성된 패턴 형상일 수 있다. 예컨대, 개구(7310)는 정사각형이나 직사각형 형상 중 어느 하나의 형상이고, 이러한 형상에 제한되지 않으며, 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(731)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된 더미 패턴(shorted dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 29를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(74)는 도 24에 도시된 안테나(69) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 추가)만을 설명하기로 한다. 참조 부호 l은 안테나 패턴(740) 중심을 지나는 수평 정렬 선이고, 참조 부호 ③은 상 방향이고, 참조 부호 ④는 하 방향을 지칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(74)는 안테나 패턴(740) 편파 방향(예 ; 수평 정렬선(l))으로 더미 패턴(741)에 추가 더미 패턴(742)이 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(742)은 더미 패턴(741)과 실질적으로 동일하거나 유사한 도전성 패턴으로써, 안테나 패턴(740) 편파의 수직 방향으로 퍼지는 표면파의 일부를 흡수하여, 안테나 패턴(680)의 방사 능력 열화를 방지하는데 도움을 줄 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(741)은 안테나 패턴(740)에서 발생하는 편파의 수직 방향으로 정열되고, 추가 더미 패턴(742)은 안테나 패턴(740)의 편파 방향(예 ; 상 방향(③))으로 더미 패턴(741)과 정렬되게 배치될 수 있다
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(742)은 연결 라인(7410)에 의해 더미 패턴(741)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(741) 및 추가 더미 패턴(742)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된 더미 패턴(shorted dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 30을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(75)는 도 18에 도시된 안테나(63) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 급전 라인 길이 조절)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(75)는 안테나 패턴(750)과, 안테나 패턴(750)의 편파 수직 방향으로 더미 패턴(751)이 정렬된 상태로 이격되게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(750)은 도 18 대비 급전 라인(7501)의 길이가 증가되어 짐으로서, 안테나 패턴(750)의 공진 주파수의 위상 조절(예 ; λ/2)이 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(751)이 그라운드 패턴부(G)로부터 이격되게 배치되면, 더미 패턴(751)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 31을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(76)는 도 30에 도시된 안테나(75) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(76)는 안테나 패턴(760)의 편파의 수직 방향으로, 안테나 패턴(760) 형상과 동일하지 않고, 세로 폭이 증가한 더미 패턴(761)이 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(761)은 도 30에 도시된 더미 패턴(751)보다 세로 폭이 더 크게 형성되어 짐으로서, 안테나 패턴(760)의 편파 수직 방향으로 퍼지는 표면파를 상대적으로 더 많이 흡수할 수 있다. 이로서, 더미 패턴(761)은 표면파 감소율이 더미 패턴(751)보다 더 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(761)은 안테나 패턴(760)을 중심으로 대칭으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(761)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 32를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(77)는 도 30에 도시된 안테나(75) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 추가)만을 설명하기로 한다. 참조 부호 l은 안테나 패턴(740) 중심을 지나는 수평 정렬 선이고, 참조 부호 ③은 상 방향이고, 참조 부호 ④는 하 방향을 지칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(77)는 안테나 패턴(770)의 편파 방향으로 더미 패턴(771)으로부터 정렬된 상태로 하 방향(④)으로 추가 더미 패턴(772)이 배치될 수 있다. 정렬된 상태란 수평 방향이나 수직 방향으로 정렬된 상태로서, 추가 더미 패턴(772)은 수평 정렬 선(l)을 따라서 더미 패턴(771)이 안테나 패턴(770)으로부터 정렬되게 배치됨을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(772)은 더미 패턴(771)과 동일하거나 유사한 도전성 패턴으로써, 안테나 패턴(770) 편파의 수직 방향으로 퍼지는 표면파의 일부를 흡수하여, 안테나 패턴(770)의 방사 능력 열화를 방지 또는 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(772)은 연결 라인(7710)에 의해 더미 패턴(771)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(772)은 더미 패턴(771)에서 안테나 패턴(770)의 편파 일측 방향으로 배치될 수 있다. 예컨대, 안테나(77)를 정면에서 봤을 경우, 일측 방향은 더미 패턴(771)의 하방향(④)일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(771) 및 추가 더미 패턴(772)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 33을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(78)는 도 32에 도시된 안테나(77) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 추가 위치)만을 설명하기로 한다. 참조 부호 l은 안테나 패턴(740) 중심을 지나는 수평 정렬 선이고, 참조 부호 ③은 상 방향이고, 참조 부호 ④는 하 방향을 지칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(78)는 안테나 패턴(780)의 편파 방향으로 더미 패턴(781)으로부터 정렬된 상태로 추가 더미 패턴(782)이 배치될 수 있다. 정렬된 상태란 수평 정렬 선(l)을 따라서 더미 패턴(781)이 안테나 패턴(780)으로부터 정렬되게 배치되고 추가 더미 패턴(782)은 더미 패턴(781)에서 편파 방향(예 ; 상 방향(③))으로 정렬된 상태로 배치됨을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(782)은 더미 패턴(781)과 동일하거나 유사한 도전성 패턴으로써, 안테나 패턴(780) 편파의 수직 방향으로 퍼지는 표면파의 일부를 흡수하여, 안테나 패턴(780)의 방사 능력 열화를 방지 또는 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(782)은 연결 라인(7810)에 의해 더미 패턴(781)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(782)은 더미 패턴(781)에서 안테나 패턴(770)의 상 방향(③)으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(771) 및 추가 더미 패턴(772)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 34를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(79)는 도 32에 도시된 안테나(77) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 배치)만을 설명하기로 한다. 참조 부호 l은 안테나 패턴(740) 중심을 지나는 수평 정렬 선이고, 참조 부호 ③은 상 방향이고, 참조 부호 ④는 하 방향을 지칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(79)는 안테나 패턴(790)의 편파 수직 방향으로 비 정렬된 상태로 더미 패턴(791) 및 추가 더미 패턴(792)이 배치될 수 있다. 비 정렬된 상태란 수평 정렬 선(l)을 따라서 더미 패턴(791) 및 추가 더미 패턴(792)이 안테나 패턴(780)으로부터 정렬되지 않게 배치되었음을 의미할 수 있다. 일 실시예에서, 더미 패턴(791) 및 추가 더미 패턴(792)은 수평 정렬 선(l)을 기준으로 대칭되게 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(791) 및 추가 더미 패턴(792)은 수평 정렬 선(l)을 기준으로 하 방향(④) 및 상 방향(③)에 각각 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(792)은 더미 패턴(791)과 동일하거나 유사한 도전성 패턴으로써, 안테나 패턴(790) 편파의 수직 방향으로 퍼지는 표면파를 흡수하여, 안테나 패턴(790)의 방사 능력 열화를 방지할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 추가 더미 패턴(792)은 연결 라인(7910)에 의해 더미 패턴(791)과 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 라인(7910)은 수평 정렬 선(l)을 따라서 안테나 패턴(790)으로부터 이격된 곳에 정렬된 상태로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(791) 및 추가 더미 패턴(792)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 35를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(80)는 도 30에 도시된 안테나(75) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(801)은 내부 공간 중심 영역이 비어 있는 도전성 패턴으로써 예컨대, 대략적으로 정사각형이나 직사각형의 타입의 패턴으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(801)은 내부 공간 중심 영역에 개구(8010)가 형성되고, 개구(8010)는 직사각형이나 정사각형 중 어느 하나의 형상일 수 있으나, 이러한 형상에 제한될 필요는 없다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(801)은 안테나 패턴(800)의 편파 수직 방향으로 정렬된 상태로 이격되게 배치될 수 있다. 예컨대, 더미 패턴(801)은 균일한 폭(예 ; 두께)을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(801)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 36을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(81)는 도 30에 도시된 안테나(75) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다. 참조 부호 l은 안테나 패턴(740) 중심을 지나는 수평 정렬 선이고, 참조 부호 ③은 상 방향이고, 참조 부호 ④는 하 방향을 지칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(81)는 안테나 패턴(810)의 편파 방향으로 제1더미 패턴(811)으로부터 정렬된 상태로 제2,3더미 패턴(812,813)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 정렬된 상태란 제1 내지 제 3더미 패턴(811-13)이 안테나 패턴(810)으로부터 수평 정열 선(l)을 기준으로 정렬되게 배치됨을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2,3더미 패턴(812,813)은 제1더미 패턴(811)과 동일하거나 유사한 도전성 패턴으로써, 안테나 패턴(810) 편파의 수직 방향으로 퍼지는 표면파의 일부를 흡수하여, 안테나 패턴(810)의 방사 능력 열화를 방지 또는 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2,3더미 패턴(812,813)은 제1더미 패턴(811)에서 안테나 패턴(810)의 편파 일측(예 ; 상 방향(③)) 및 타측 방향(예 ; 하측 방향(④))으로 정렬된 상태로 각각 배치될 수 있다. 예컨대, 안테나(81)를 정면에서 봤을 경우, 일측 방향은 제1더미 패턴(811)의 상 방향(③)일 수 있고, 타측 방향은 제1더미 패턴(811)의 하 방향(④)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나(81)는 제2,3더미 패턴(812,813)의 추가 배치에 따라서, 안테나 패턴(810)의 편파 방향으로 발생하는 표면파의 흡수율 증가에 기여할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2,3더미 패턴(812,813)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)형성될 수 있다.
도 37을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(82)는 도 36에 도시된 안테나(81) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 배치)만을 설명하기로 한다. 참조 부호 l은 안테나 패턴(740) 중심을 지나는 수평 정렬 선이고, 참조 부호 ③은 상 방향이고, 참조 부호 ④는 하 방향을 지칭할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(82)는 안테나 패턴(820)의 편파 방향으로 제1더미 패턴(821)으로부터 비 정렬된 상태로 제2,3더미 패턴(822,823)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 비 정렬된 상태란 제2,3더미 패턴(822,823)이 제1더미 패턴(821)으로부터 비 정렬되게 배치됨을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2더미 패턴(822)은 수평 정렬 선(l)을 기준으로 상 방향(③)에 배치되고, 제3더미 패턴(823)은 수평 정렬 선(l)을 기준으로 하 방향(④)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2,3더미 패턴(822,823)은 수평 정렬 선(l)을 기준으로 대칭으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(82)는 제2,3더미 패턴(822,823)의 추가 배치에 따라서, 안테나 패턴(820)의 편파 방향으로 발생하는 표면파의 흡수율 증가에 기여할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각각의 제1 내지 3더미 패턴(821.822,823)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 38을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(83)는 도 37에 도시된 안테나(82) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 연결)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(83)는 안테나 패턴(830)의 편파 방향으로 제1더미 패턴(831)으로부터 비 정렬된 상태로 제2,3더미 패턴(832,833)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 비 정렬된 상태란 제2,3더미 패턴(832,833)이 제1더미 패턴(831)으로부터 편파 수직 방향을 따라서 비 정렬되게 배치됨을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(83)는 제2,3더미 패턴(832,833)의 추가 배치에 따라서, 안테나 패턴(830)의 편파 방향으로 발생하는 표면파의 흡수율 증가에 기여할 수 있다. 일 실시예에 따르며, 제2,3더미 패턴(832,833)은 제1,2연결 패턴(8310,8311)에 의해 제1더미 패턴(831)의 일측단과 타측단에 각각 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 내지 제3더미 패턴(831,832,833)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 39를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(84)는 도 36에 도시된 안테나(81) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 제1 내지 제3더미 패턴(841-843)은 내부 공간 중심 영역이 비어 있는 도전성 패턴으로써 예컨대, 내부 공간 중심 영역에는 대략적으로 정사각형이나 직사각형의 제1 내지 제3개구(8410,8420,8430)가 각각 형성될 수 있다. 예컨대, 제1 내지 제3개구(8410,8420,8430)는 직사각형이나 정사각형 중 어느 하나의 형상일 수 있으나, 이러한 형상에 제한될 필요는 없다. 일 실시예에 따르면, 제1더미 패턴(841)은 안테나 패턴(840)의 편파 수직 방향으로 정렬된 상태로 이격되게 배치되고, 제2,3더미 패턴(842,843)은 제1더미 패턴(841)에서 수평 정렬 선을 기준으로 상 방향(③) 및 하 방향(④)으로 각각 배치될 수 있다. 예컨대, 각각의 제1 내지 제3더미 패턴(84-8431)은 균일한 폭(예 ; 두께)을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각각의 제1 내지 제3더미 패턴(841-843)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 40을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(85)는 도 37에 도시된 안테나(82) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 각각의 제1 내지 제3더미 패턴(851-853)은 내부 공간 중심 영역이 비어 있는 도전성 패턴으로써, 내부 공간 중심 영역에는 대략적으로 정사각형이나 직사각형의 제1 내지 제3개구(8510,8520,8530)가 형성될 수 있다. 예컨대, 제1 내지 제3개구(8510,8520,8530)는 직사각형이나 정사각형 중 어느 하나의 형상일 수 있으나, 이러한 형상에 제한될 필요는 없다.
일 실시예에 따르면, 각각의 제1 내지 3더미 패턴(851.852,853)은 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 41을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(86)는 도 38에 도시된 안테나(83) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴 형상)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 각각의 제1 내지 제3더미 패턴(861-863)은 내부 공간 중심 영역이 비어 있는 도전성 패턴으로써 내부 공간 중심 영역에는 대략적으로 정사각형이나 직사각형의 제1 내지 제3개구(8610,8620,8630)가 각각 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 각각의 제1 내지 3더미 패턴(861.862,863)은 서로 전기적으로 연결될 수 있으며, 플로우팅 더미 패턴(floating dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 42를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(87)는 도 30에 도시된 안테나(75) 구조와 비교하여, 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 그라운드 패턴부)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(87)는 안테나 패턴(870)의 편파에 수직 방향으로 정렬되게 더미 패턴(871)이 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(871)은 그라운드 패턴부(G)에 반파장 길이의 연결 라인(8710)에 의해 각각 그라운드 패턴부(G)에 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(87)는 더미 패턴(871)의 연결 라인(8710)을 상대적으로 도 24의 연결 라인보다 긴 길이로 연결함으로, 안테나 패턴(870)의 공진 주파수의 위상이 조절될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(871)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된 더미 패턴(shorted dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 43을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(88)는 도 42에 도시된 안테나(87) 구조와 비교하여, 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 연결 라인)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(88)는 안테나 패턴의 편파 수직 방향으로 정렬되게 더미 패턴(881)이 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 더미 패턴(881)은 긴 연결 라인(8810)에 의해 각각 그라운드 패턴부(G)에 접지될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(88)는 더미 패턴(881)의 연결 라인(8810)을 상대적으로 도 87의 연결 라인보다 긴(예 ; 반파장(λ/2)) 길이로 연결함으로, 더미 패턴(881)의 공진 주파수의 위상이 조절될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(881)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된 더미 패턴(shorted dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 44를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(89)는 도 34에 도시된 안테나(79) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 연결 라인)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 안테나(89)는 안테나 패턴(890)의 편파 수직 방향으로 배치된 더미 패턴(891) 및 추가 더미 패턴(892)이 접지 라인(8910)에 의해 그라운드 패턴부(G)에 각각 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 접지 라인(8910)은 도 34에 도시된 접지 라인보다 길게 형성되어 짐으로서, 더미 패턴(891) 및 추가 더미 패턴(892)의 공진 주파수의 위상이 조절될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(891) 및 추가 더미 패턴(892)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된 더미 패턴(shorted dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
도 45를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 안테나(90)는 도 42에 도시된 안테나(80) 구조와 비교하여, 실질적으로 동일한 구조는 중복 기재를 피하기 위하여 상세한 설명을 생략하고, 차이나는 구조(예 ; 더미 패턴)만을 설명하기로 한다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(901)은 내부 공간 중심 영역이 비어 있는 도전성 패턴으로써 내부 공간 중심 영역에는 대략적으로 정사각형이나 직사각형의 개구(9012)가 각각 형성될 수 있다. 예를 들어, 개구(9012)는 직사각형이나 정사각형 중 어느 하나의 형상일 수 있으나, 이러한 형상에 제한될 필요는 없다.
일 실시예에 따르면, 안테나(90)는 안테나 패턴(900)의 편파 수직 방향으로 배치된 더미 패턴(901,902)이 접지 라인(9010)에 의해 그라운드 패턴부(G)에 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 접지 라인(9010)은 도 24에 도시된 접지 라인보다 길게 형성되어 짐으로서, 공진 주파수의 위상이 조절될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 더미 패턴(901)은 그라운드 패턴부(G)로부터 단락된 더미 패턴(shorted dummy pattern)으로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예 ; 도 1에 도시된 전자 장치(100))에 있어서, 제1방향(예 ; 도 4에 도시된 제1방향(①))으로 향하게 배치되는 제1플레이트(예 ; 도 4에 도시된 제1플레이트(41))와, 상기 제1방향과 반대로 향하는 제2방향(예 ; 도 4에 도시된 제2방향(②))으로 향하게 배치되는 제2플레이트(예 ; 도 4에 도시된 제2플레이트(42))와, 상기 제1,2플레이트 사이의 공간의 적어도 일부를 감싸는 측면 부재(예 ; 도 4에 도시된 측면 부재(43))를 포함하는 하우징(예 ; 도 3에 도시된 하우징(310)); 상기 제1플레이트의 적어도 일부 영역에 상기 제2방향으로 배치되는 적어도 하나 이상의 유전체 층(예 ; 도 5a에 도시된 유전체 층(452))을 포함하는 디스플레이 모듈(예 ; 도 4에 도시된 디스플레이 모듈(453)); 및 상기 유전체 층에 배치되는 안테나(예 ; 도 4에 도시된 안테나(46))를 포함하고, 상기 안테나는 복수의 메쉬 형상의 도전성 패턴들 정열로 이루어진 안테나 부재(예 ; 도 6에 도시된 안테나 부재(51)); 상기 안테나 부재에 형성된 적어도 하나 이상의 안테나 패턴(예 ; 도 6에 도시된 안테나 패턴(52)); 및 상기 안테나 패턴에서 발생하는 편파의 수직 방향으로 적어도 하나 이상 대칭으로 배치되고, 상기 안테나 패턴과 이격되게 배치되는 적어도 하나 이상의 제1더미 패턴(예 ; 도 6에 도시된 제1더미 패턴(53))을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1더미 패턴(예 ; 도 6에 도시된 제1더미 패턴(53))은 상기 안테나 패턴으로부터 이격되게 상기 안테나 패턴과 정렬 상태로 대칭으로 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1더미 패턴(예 ; 도 6에 도시된 제1더미 패턴(53))은 도전성 패턴으로써, 상기 안테나 패턴의 편파의 수직 방향으로 발생하는 표면파를 흡수할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1더미 패턴(예 ; 도 6에 도시된 제1더미 패턴(53))은 전기적으로 절연된 플로우팅 더미 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1더미 패턴(예 ; 도 6에 도시된 제1더미 패턴(53))은 접지 라인(예 ; 도 7에 도시된 접지 라인(530))에 의해 그라운드 패턴부(예 ; 도 19에 도시된 그라운드 패턴부(G))와 접지된 더미 패턴일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 접지 라인(예 ; 도 7에 도시된 접지 라인(530))의 길이는 조절가능하게 구성되어서, 상기 제1더미 패턴의 공진 주파수의 위상 조절이 가능할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1더미 패턴(예 ; 도 7에 도시된 더미 패턴(53))은 내부 공간 중심 영역에 개구가 형성된 패턴 형상으로 이루어질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1더미 패턴(예 ; 도 7에 도시된 더미 패턴(53))은 다각형 패치 타입(patch type)의 패턴 형상으로 이루어질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(예 ; 도 9에 도시된 안테나 패턴(52))의 편파 방향으로 상기 제1더미 패턴의 일측으로 제2더미 패턴(예 ; 도 9에 도시된 제2더미 패턴(54))이 더 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제2더미 패턴(예 ; 도 9에 도시된 제2더미 패턴(5))은 제1도전성 연결 라인(예 ; 도 9에 도시된 제1도전성 연결 라인(540))에 의해 상기 제1더미 패턴과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(예 ; 도 6에 도시된 안테나 패턴(52))의 편파 방향으로 상기 제1더미 패턴의 타측으로 제3더미 패턴이 더 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제3더미 패턴은 제2도전성 연결 라인에 의해 상기 제1더미 패턴(예 ; 도 7에 도시된 더미 패턴(53))과 전기적으로 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 패턴(예 ; 도 13에 도시된 안테나 패턴(601))은 편파가 45도 기울기로 경사지게 발생할 경우, 상기 제1더미 패턴(예 ; 도 13에 도시된 더미 패턴(605))은 상기 기울어진 안테나 패턴의 편파의 수직 방향으로 적어도 하나 이상 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 유전체 층(예 ; 도 5a에 도시된 유전체 층(452))은 절연성 재질의 필름을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(예 ; 도 4에 도시된 디스플레이 모듈(453))은 제1방향(예 ; 도 4에 도시된 제1방향(①))으로 향하는 제1면과, 상기 제1방향과 반대 방향의 제2방향(예 ; 도 4에 도시된 제2방향(②))으로 향하는 제2면을 포함하는 상기 유전체 층(예 ; 도 4에 도시된 유전체 층(452)); 상기 제1플레이트(예 ; 도 4에 도시된 제1플레이트(41))에 부착되고, 상기 유전체 층의 제1면과 밀착되는 편광층(예 ; 도 5a에 도시된 편광층(451)); 및 상기 유전체 층의 제2면과 부착되는 디스플레이 패널(예 ; 도 4에 도시된 디스플레이 패널(452))을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제1방향으로 향하게 배치되는 제1플레이트와, 상기 제1방향과 반대로 향하는 제2방향으로 향하게 배치되는 제2플레이트와, 상기 제1,2플레이트 사이의 공간의 적어도 일부를 감싸는 측면 부재를 포함하는 하우징;
    상기 제1플레이트의 적어도 일부 영역에 상기 제2방향으로 배치되는 적어도 하나 이상의 유전체 층을 포함하는 디스플레이 모듈; 및
    상기 유전체 층에 배치되는 안테나를 포함하고, 상기 안테나는
    복수의 메쉬 형상의 도전성 패턴들 정열로 이루어진 안테나 부재;
    상기 안테나 부재에 형성된 적어도 하나 이상의 안테나 패턴; 및
    상기 안테나 패턴에서 발생하는 편파의 수직 방향으로 적어도 하나 이상 대칭으로 배치되고, 상기 안테나 패턴과 이격되게 배치되는 적어도 하나 이상의 제1더미 패턴을 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1더미 패턴은 상기 안테나 패턴으로부터 이격되게 상기 안테나 패턴과 정렬 상태로 대칭으로 배치되는 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제1더미 패턴은 도전성 패턴으로써, 상기 안테나 패턴의 편파의 수직 방향으로 발생하는 표면파를 흡수하는 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제1더미 패턴은 전기적으로 절연된 플로우팅 더미 패턴인 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 제1더미 패턴은 접지 라인에 의해 그라운드 패턴부와 접지된 더미 패턴인 전자 장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 접지 라인의 길이는 조절가능하게 구성되어서, 상기 제1더미 패턴의 공진 주파수의 위상 조절이 가능한 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 제1더미 패턴은 내부 공간 중심 영역에 개구가 형성된 패턴 형상으로 이루어지는 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 제1더미 패턴은 다각형 패치 타입(patch type)의 패턴 형상으로 이루어지는 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서, 상기 안테나 패턴의 편파 방향으로 상기 제1더미 패턴의 일측으로 제2더미 패턴이 더 형성되는 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서, 상기 제2더미 패턴은 제1도전성 연결 라인에 의해 상기 제1더미 패턴과 전기적으로 연결되는 전자 장치.
  11. 제9항에 있어서, 상기 안테나 패턴의 편파 방향으로 상기 제1더미 패턴의 타측으로 제3더미 패턴이 더 형성되는 전자 장치.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제3더미 패턴은 제2도전성 연결 라인에 의해 상기 제1더미 패턴과 전기적으로 연결되는 전자 장치.
  13. 제1항에 있어서, 상기 안테나 패턴은 편파가 45도 기울기로 경사지게 발생할 경우, 상기 제1더미 패턴은 상기 기울어진 안테나 패턴의 편파의 수직 방향으로 적어도 하나 이상 배치되는 전자 장치.
  14. 제1항에 있어서, 상기 유전체 층은 절연성 재질의 필름을 포함하는 전자 장치.
  15. 제1항에 있어서, 상기 디스플레이 모듈은
    제1방향으로 향하는 제1면과, 상기 제1방향과 반대 방향의 제2방향으로 향하는 제2면을 포함하는 상기 유전체 층;
    상기 제1플레이트에 부착되고, 상기 유전체 층의 제1면과 밀착되는 편광층; 및
    상기 유전체 층의 제2면과 부착되는 디스플레이 패널을 포함하는 전자 장치.
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