JP2019537909A - 通信端末 - Google Patents

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Abstract

本発明の実施形態は、多入力多出力アンテナシステムを含む通信端末を開示する。多入力多出力アンテナシステムは、第1のアンテナモジュールと、第2のアンテナモジュールと、第1のグランド構造とを含む。第1のアンテナモジュールは、第1の放射器と第2の放射器とを含み、第1のスリットは、第1の放射器と第2の放射器との間に設けられる。第2のアンテナモジュールは、第3の放射器と第4の放射器とを含む。第2の放射器は第3の放射器に接続される。第1の放射器は第1のMIMOアンテナを形成するように構成され、第2の放射器はGPSアンテナを形成するように構成され、第3の放射器は第1の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第4の放射器は第2のMIMOアンテナを形成するように構成される。第1のグランド構造の一方端は第2の放射器および第3の放射器の少なくとも一方に接続され、かつ他方端は通信端末のグランドプレーンに接続されて、第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間のアイソレーションを向上させる。通信端末に基づいて、アンテナモジュール間のアイソレーションが効果的に改善されることが可能である。

Description

本発明は通信技術の分野に関し、特に、多入力多出力アンテナシステムを含む通信端末に関する。
移動体通信技術の発展に伴い、端末が多入力多出力(Multi−input Multi−output,MIMO)アンテナ技術に求める要件はますます高くなり、MIMOアンテナの量および周波数帯もまた増加している。現在、2*2アンテナシステムは、次第に4*4アンテナシステムへと発展している。これは、金属体を有する端末のアンテナ設計にとって深刻な課題となる。金属工業デザイン(Industrial Design,ID)を使用する端末(例えば、携帯電話)は、一般に、非常に高度な構造の小型化および非常に大きい金属比を必要とする。MIMOアンテナが追加された後、一方では、元の通信アンテナの空間が圧縮される。他方で、MIMOアンテナの周波数帯は、元の通信アンテナの周波数帯と概ね同じであり、アンテナシステムのアイソレーションが劣化する原因となる。さらに重要なことには、MIMOアンテナの送信機能に関して、高い要件がアンテナ指向性パターンに対して課され、アンテナ間の指向性パターンは相補的でなくてはならない。
本発明の実施形態は、多入力多出力アンテナシステムを含む通信端末を提供して、アンテナのモジュール設計を使用することによって複数のアンテナ間のアイソレーションを向上させ、複数のアンテナの指向性パターン間の相補性を改善させ、かつアンテナシステムの放射性能を改善する。
本発明の一実施形態は、多入力多出力アンテナシステムを含む通信端末を提供し、多入力多出力アンテナシステムは、第1のアンテナモジュールと、第2のアンテナモジュールと、第1のグランド構造とを含み、
第1のアンテナモジュールは第1の放射器と第2の放射器とを含み、第1のスリットは第1の放射器と第2の放射器との間に設けられ、
第2のアンテナモジュールは第3の放射器と第4の放射器とを含み、第2の放射器は第3の放射器に接続され、第1の放射器は第3の放射器と反対側の第2の放射器の一方側に位置し、第4の放射器は第2の放射器と反対側の第3の放射器の一方側に位置し、
第1の放射器は第1のMIMOアンテナを形成するように構成され、第2の放射器はGPSアンテナを形成するように構成され、第3の放射器は第1の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第4の放射器は第2のMIMOアンテナを形成するように構成され、
第1のグランド構造の一方端は、第2の放射器および第3の放射器の少なくとも一方に接続され、他方端は通信端末の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されて、第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間のアイソレーションを向上させる。
この実施形態では、第1のグランド構造は第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間に配置され、これにより、第1のMIMOアンテナと第2のMIMOアンテナとの間のアイソレーションが効果的に向上されることが可能になる。さらに、第1のスリットは第1の放射器と第2の放射器との間に設けられ、これにより、第1のアンテナモジュールの周波数範囲が効果的に拡大されることが可能になり、かつ第1の放射器および第4の放射器が少なくとも1つのスリットによって分離されることが保証され得る。これは、多入力多出力アンテナシステムのアイソレーションを改善するのに役立つ。
一実装では、第1のアンテナモジュールはさらに、第1の給電ポートと第2の給電ポートとを含み、第1の給電ポートは、第1の放射器に接続され、第1の信号源に給電するように構成され、第1の放射器と共に第1のMIMOアンテナを形成し、第2の給電ポートは、第2の放射器に接続され、第2の信号源に給電するように構成され、第2の放射器と共にGPSアンテナを形成する。
この実装では、第1の給電ポートおよび第2の給電ポートが配置され、これにより、多重給電アンテナ形態が第1のアンテナモジュールの内部に形成され、かつGPS周波数帯が他の周波数帯から分離される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減し、かつGPSアンテナの指向性を改善するのに役立つ。
一実装では、第1のアンテナモジュールはさらに第1のバンドパスフィルタを含み、第1のバンドパスフィルタは第2の給電ポートと並列に接続されて、第1の放射器と第2の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第1のバンドパスフィルタは第2の給電ポートと並列に接続され、これにより、第1のMIMOアンテナとGPSアンテナとの間のアイソレーションがさらに改善されることが可能である。
一実装では、第2のアンテナモジュールはさらに、第3の給電ポートと第4の給電ポートとを含み、第3の給電ポートは、第3の放射器に接続され、第3の信号源に給電するように構成され、第3の放射器と共に第1の低周波通信アンテナを形成し、第4の給電ポートは、第4の放射器に接続され、第4の信号源に給電するように構成され、第4の放射器と共に第2のMIMOアンテナを形成し、第2のスリットは第3の放射器と第4の放射器との間に設けられて、第3の放射器と第4の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第3の給電ポートおよび第4の給電ポートが配置され、これにより、多重給電アンテナ形態が第2のアンテナモジュールの内部に形成される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減するのに役立つ。さらに、第2のMIMOアンテナは、第4の放射器を使用することによって形成され、その結果、第2のMIMOアンテナは、空間位置において第1のMIMOアンテナから比較的遠くに離れている。これは、MIMOアンテナシステムのアイソレーションを改善するのに役立つ。
一実装では、第2のアンテナモジュールはさらに第2のバンドパスフィルタを含み、第2のバンドパスフィルタは第3の給電ポートと並列に接続されて、第3の放射器と第4の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第2のバンドパスフィルタは第3の給電ポートと並列に接続され、これにより、第1の低周波通信アンテナと第2のMIMOアンテナとの間のアイソレーションがさらに改善されることが可能になる。
一実装では、第1のグランド構造の他方端は通信端末の少なくとも2つのグランドプレーンに接続されて、3次元アイソレーション構造を第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間に形成し、少なくとも2つのグランドプレーンは、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つを含む。
この実装では、第1のグランド構造の他方端は、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つに接続され、これにより、3次元アイソレーション構造が、第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間に形成される。これは、第1のグランド構造のアイソレーション効果をさらに改善するのに役立つ。
一実装では、多入力多出力アンテナシステムはさらに、第3のアンテナモジュールと、第4のアンテナモジュールと、第2のグランド構造とを含み、
第3のアンテナモジュールは第5の放射器と第6の放射器とを含み、第3のスリットは第5の放射器と第6の放射器との間に設けられ、
第4のアンテナモジュールは第7の放射器と第8の放射器とを含み、第6の放射器は第7の放射器に接続され、第5の放射器は第7の放射器と反対側の第6の放射器の一方側に位置し、第8の放射器は第6の放射器と反対側の第7の放射器の一方側に位置し、
第5の放射器および第6の放射器は第3のMIMOアンテナを形成するように構成され、第7の放射器は第2の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第8の放射器は第4のMIMOアンテナを形成するように構成され、
第2のグランド構造の一方端は、第6の放射器および第7の放射器の少なくとも一方に接続され、他方端は通信端末の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されて、第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第2のグランド構造は第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間に配置され、これにより、第3のMIMOアンテナと第4のMIMOアンテナとの間のアイソレーションが効果的に向上されることが可能である。さらに、第3のスリットは第5の放射器と第6の放射器との間に設けられ、これにより、第5の放射器および第8の放射器が少なくとも1つのスリットによって分離されることが保証され得る。これは、多入力多出力アンテナシステムのアイソレーションをさらに改善するのに役立つ。
一実装では、第3のアンテナモジュールはさらに第5の給電ポートを含み、第5の給電ポートは、第5の放射器に接続され、第5の信号源に給電するように構成され、第5の放射器および第6の放射器と共に第3のMIMOアンテナを形成し、第6の放射器は、第3のスリットを介して第5の放射器に結合される。
この実装では、通信端末の下端はGPS周波数帯を含まず、第3のアンテナモジュールは単一給電アンテナ形態に設定され、第6の放射器は結合分岐に設定される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減するのに役立つ。
一実装では、第4のアンテナモジュールはさらに、第6の給電ポートと第7の給電ポートとを含み、第6の給電ポートは、第7の放射器に接続され、第6の信号源に給電するように構成され、第7の放射器と共に第2の低周波通信アンテナを形成し、第7の給電ポートは、第8の放射器に接続され、第7の信号源に給電するように構成され、第8の放射器と共に第4のMIMOアンテナを形成し、第4のスリットは第7の放射器と第8の放射器との間に設けられて、第7の放射器と第8の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第6の給電ポートおよび第7の給電ポートが配置され、これにより、多重給電アンテナ形態が第4のアンテナモジュールの内部に形成される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減するのに役立つ。さらに、第4のMIMOアンテナは、第8の放射器を使用することによって形成され、その結果、第4のMIMOアンテナは、空間位置において第3のMIMOアンテナから比較的遠くに離れている。これは、MIMOアンテナシステムのアイソレーションを改善するのに役立つ。
一実装では、第4のアンテナモジュールはさらに第3のバンドパスフィルタを含み、第3のバンドパスフィルタは第6の給電ポートと並列に接続されて、第7の放射器と第8の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第3のバンドパスフィルタは第6の給電ポートと並列に接続され、これにより、第2の低周波通信アンテナと第4のMIMOアンテナとの間のアイソレーションがさらに改善されることが可能になる。
一実装では、第2のグランド構造の他方端は通信端末の少なくとも2つのグランドプレーンに接続されて、3次元アイソレーション構造を第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間に形成し、少なくとも2つのグランドプレーンは、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つである。
この実装では、第2のグランド構造の他方端は、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つに接続され、これにより、3次元アイソレーション構造が、第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間に形成される。これは、第2のグランド構造のアイソレーション効果をさらに改善するのに役立つ。
一実装では、通信端末はさらに金属フレームを含み、金属フレームは、上部金属フレームと、下部金属フレームと、第1の側部金属フレームと、第2の側部金属フレームとを含み、上部金属フレームおよび下部金属フレームは互いに対向して配置され、第1の側部金属フレームおよび第2の側部金属フレームは、それぞれ上部金属フレームおよび下部金属フレームの両端に接続され、第1の放射器から第8の放射器は、それぞれ金属フレームの一部である。
一実装では、第1の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第2の放射器および第3の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部であり、第4の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第5のスリットは、第1の放射器として使用される第1の側部金属フレームの一部と残りの第1の側部金属フレームとの間に設けられ、第6のスリットは、第4の放射器として使用される第2の側部金属フレームの一部と残りの第2の側部金属フレームとの間に設けられる。
一実装では、第5の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第6の放射器および第7の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部であり、第8の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第7のスリットは、第5の放射器として使用される第2の側部金属フレームの一部と残りの第2の側部金属フレームとの間に設けられ、第8のスリットは、第8の放射器として使用される第1の側部金属フレームの一部と残りの第1の側部金属フレームとの間に設けられる。
一実装では、第1の放射器は通信端末の第1の側部金属フレームの一部であり、第2の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第3の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第4の放射器は、通信端末の第2の側部金属フレームの一部である。
一実装では、第5の放射器は通信端末の第2の側部金属フレームの一部であり、第6の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第7の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第8の放射器は、通信端末の第1の側部金属フレームの一部である。
通信端末の金属フレームの一部は、多入力多出力アンテナシステムの各アンテナモジュールの放射器として使用される。これは、アンテナシステムの放射性能を改善するのに役立つ。さらに、スリットが設けられる位置は柔軟に配置され、これにより、アンテナの放射性能を保証しながら、異なる要件を満たす設計が達成されることが可能になる。これは、通信端末の製品品質を改善するのに役立つ。
一実装では、第1の低周波通信アンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも700MHz〜960MHzを含み、第1のMIMOアンテナおよび第2のMIMOアンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも1700MHz〜2700MHzを含む。
一実装では、第1の態様の第17の可能な実装において、第2の低周波通信アンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも700MHz〜960MHzを含み、第3のMIMOアンテナおよび第4のMIMOアンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも1700MHz〜2700MHzを含む。
本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、実施形態の説明に必要な添付の図面を以下に簡単に説明する。
本発明の一実施形態による通信端末の第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのグランド構造の第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのグランド構造の第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第3の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第4の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの第3の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第3の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第4の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第5の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第6の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第7の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの反射係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの透過係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのWi−FiアンテナおよびGPSアンテナの指向性パターンを示す図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのMIMO1アンテナおよびMIMO2アンテナの指向性パターンを示す図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの反射係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの透過係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムのMIMO3アンテナおよびMIMO4アンテナの指向性パターンを示す図である。
本発明の実施形態における添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決策を以下に説明する。
本発明の実施形態は、新規な多入力多出力アンテナシステムの配置設計を有する通信端末を提供し、これにより、比較的望ましい多入力多出力(Multi−input Multi−output,MIMO)アンテナシステム性能が、金属工業デザイン(Industrial Design,ID)を使用した通信端末において達成される。さらに、全地球測位システム(Global Positioning System,GPS)アンテナおよびWi−Fiアンテナの指向性、LTE周波数帯のマルチキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation,CA)の性能もまた最適化される。
一方では、アンテナのモジュール設計が使用され、例えば通信端末の上部金属フレームは、2つのアンテナモジュール(GPSおよび/またはWi−Fiアンテナモジュールもしくは通信アンテナモジュール)に分割され、同じ周波数帯内のMIMOアンテナは、少なくとも1つの溝付きスリットによってMIMOアンテナが分離されることを保証するように、異なるアンテナモジュールにおいて設計される。さらに、グランド構造は2つのアンテナモジュール付近の位置に設計され、これにより、MIMOアンテナ間のアイソレーションがさらに改善される。MIMOアンテナはグランド構造の両側に位置しているので、指向性パターンは、より相補的であることが可能である。
一方、アンテナモジュールの内部では、MIMOアンテナは、元の通信アンテナもしくはGPS/Wi−Fiアンテナと組み合わされて、単一給電アンテナを形成してもよく、または多重給電アンテナとして設計されてもよい。一般に、単一給電アンテナは設計するには比較的困難であるため、いくつかの特別な周波数帯(GPSもしくは低周波通信周波数帯)は分離されてアンテナモジュールの内部に多重給電アンテナシステムを形成してもよく、これにより、各アンテナの設計上の難しさが軽減され、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの指向性が改善され、ロング・ターム・エボリューション(Long−Term Evolution,LTE)通信におけるマルチCA性能がより良く改善される。さらに、多重給電アンテナの動作周波数帯は重複しないので、アンテナ間のアイソレーションは、より良く改善されかつ最適化されることが可能である。
本発明の実施形態において提供される技術的解決策は、通信端末によって現在使用されている様々な通信システム、例えば、GSM、CDMA、WCDMA、GPRS、LTE、LTE−A、およびUMTSに適用されてもよく、以下の実施形態における技術的解決策は、通信ネットワークの要件を限定するために使用されるのではなく、異なる値の周波数帯におけるアンテナの動作特徴を説明するために使用されるにすぎないことが理解され得る。本発明の実施形態は複数のIDを使用する通信端末に適用されてもよく、本実施形態は、主に金属IDを使用する通信端末の上部金属フレームおよび下部金属フレームが二重溝付きスリットを有する例を用いて説明される。
図1を参照して、本発明の一実施形態では、通信端末100が提供される。通信端末100は、金属フレーム101と背面カバーグランドプレーン102とを含む。金属フレーム101は、上部金属フレーム1011と、下部金属フレーム1012と、第1の側部金属フレーム1013と、第2の側部金属フレーム1014とを含む。上部金属フレーム1011および下部金属フレーム1012は、互いに対向して配置される。第1の側部金属フレーム1013は、上部金属フレーム1011の一方端と下部金属フレーム1012の一方端とに、角が丸みを帯びた態様で接続され、第2の側部金属フレーム1014は、上部金属フレーム1011の他方端と下部金属フレーム1012の他方端とに、角が丸みを帯びた態様で接続されて、角が丸みを帯びた矩形領域を形成する。背面カバーグランドプレーン102は、フィレットを有する矩形領域内に配置され、第1の側部金属フレーム1012および第2の側部金属フレーム1014に別々に接続される。背面カバーグランドプレーン102は、通信端末100の金属背面カバーであってもよいことが理解され得る。
第1のスリットS1および第2のスリットS2は、それぞれ上部金属フレーム1011の両端でフィレットに隣接する上部金属フレーム1011の位置に設けられ、第3のスリットS3および第4のスリットS4は、下部金属フレーム1012の両端でフィレットに隣接する下部金属フレーム1012の位置に設けられる。第1のスリットS1、第2のスリットS2、第3のスリットS3および第4のスリットS4は、金属フレーム101上で時計回りに分布している。実際の適用中に、第1のスリットS1、第2のスリットS2、第3のスリットS3および第4のスリットS4の位置は必要に応じて変更されてもよく、スリットは非導電性材料(例えばプラスチック)で埋められて、金属フレーム101の外観の完全性を保証してもよいことが理解され得る。
図2を参照して、通信端末100はさらに、多入力多出力アンテナシステム10を含む。多入力多出力アンテナシステム10は、第1のアンテナモジュール11と、第2のアンテナモジュール12と、第1のグランド構造13とを含む。
第1のアンテナモジュール11は、第1の放射器111と第2の放射器112とを含み、第1のスリットS1は、第1の放射器111と第2の放射器112との間に設けられる。
第2のアンテナモジュール12は、第3の放射器121と第4の放射器122とを含み、第2のスリットS2は、第3の放射器121と第4の放射器122との間に設けられる。
第2の放射器112は第3の放射器121に接続され、第1の放射器111は、第3の放射器121と反対側の第2の放射器112の一方側に位置し、第4の放射器122は、第2の放射器112と反対側の第3の放射器121の一方側に位置する。
第1の放射器111は第1のMIMOアンテナを形成するように構成され、第2の放射器112はGPSアンテナを形成するように構成され、第3の放射器121は第1の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第4の放射器122は第2のMIMOアンテナを形成するように構成される。
第1のグランド構造13の一方端は、第2の放射器112および第3の放射器121の少なくとも一方に接続され、第1のグランド構造13の他方端は、通信端末100の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されてもよい。例えば、第1のグランド構造13の他方端は、通信端末100の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン(図示せず)、背面カバーグランドプレーン102および基準グランドプレーン(図示せず)のうちの任意の1つまたは複数に接続されてもよい。第1のグランド構造13の他方端が通信端末100の少なくとも2つのグランドプレーンに接続される場合、3次元アイソレーション構造は、第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12との間に形成されて、第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12との間のアイソレーションを向上させてもよい。
図3および図4を参照して、第1のグランド構造13は、(図3に示す)1つの金属シート131または(図4に示す)複数の金属シート131を含んでもよい。第1のグランド構造13が複数の金属シート131を含む場合、複数の金属シート131は、通信端末100の背面カバーグランドプレーン102と平行に配置され、かつ背面カバーグランドプレーン102に垂直な方向において互いに整列して間隔を置いて配置されてもよい。具体的には、複数の金属シート131の各々の一方端は、第2の放射器112および第3の放射器121の少なくとも一方に接続されてもよく、複数の金属シート131の各々の他方端は、通信端末100の複数のグランドプレーンの各々に接続され、複数の金属シート131の各々は代替的に、金属ドーム133を使用して複数のグランドプレーンの各々の一方端に接続されて3次元アイソレーション構造を形成し、かつアイソレーション効果をさらに改善してもよい。
通信端末100は、携帯電話、タブレット型コンピュータなどであってもよい。第1のアンテナモジュール11および第2のアンテナモジュール12の両方は通信端末100の上部に位置し、第1のグランド構造13は、図2に示すように第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12との間に位置してもよい。あるいは、第1のグランド構造13は、図5に示すように第1のアンテナモジュール11または第2のアンテナモジュール12の内部に位置してもよい。第1のグランド構造13は第1のスリットS1のエッジ位置に配置され、第1のグランド構造13に隣接する第3の放射器121の一部は第2の放射器112として再利用され、その結果、グランド構造13は第1のアンテナモジュール11の内部に位置する。さらに、通信端末100の上部の第1のアンテナモジュール11および第2のアンテナモジュール12の配置は代替的に、図6に示すように交換可能であってもよい。本実施形態では、第1の放射器111、第2の放射器112、第3の放射器121および第4の放射器122は、それぞれ金属フレーム101の一部である。第1の放射器111、第2の放射器112、第3の放射器121および第4の放射器122は、代替的に、通信端末100の上部に配置された独立した内蔵型放射器であってもよく、または、いくつかの放射器は金属フレーム101であり、いくつかの放射器は独立した放射器であることが理解され得る。
図7を参照して、一実装では、第1のアンテナモジュール11はさらに、第1の給電ポート1と第2の給電ポート2とを含む。第1の給電ポート1は、第1の放射器111に接続され、第1の信号源に給電するように構成され、第1の放射器111と共に第1のMIMOアンテナを形成する。第2の給電ポート2は、第2の放射器112に接続され、第2の信号源に給電するように構成され、第2の放射器112と共にGPSアンテナを形成する。第2のアンテナモジュール12はさらに、第3の給電ポート3と第4の給電ポート4とを含む。第3の給電ポート3は、第3の放射器121に接続され、第3の信号源に給電するように構成され、第3の放射器121と共に第1の低周波通信アンテナを形成する。第4の給電ポート4は、第4の放射器122に接続され、第4の信号源に給電するように構成され、第4の放射器122と共に第2のMIMOアンテナを形成する。
具体的には、通信端末100の上部のアンテナが第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12とに分類された後、各モジュール内部のアンテナは、単一給電アンテナもしくは多重給電アンテナとして設計されてもよい。図7を参照して、一実装では、第1のアンテナモジュール11によってカバーされるアンテナ周波数帯は、GPS周波数帯および第1のMIMOアンテナMIMO1周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。第1のアンテナモジュール11が多重給電アンテナとして設計されている場合、GPS周波数帯は比較的低く、かつGPS周波数帯の機能は他の通信周波数帯の機能とは異なるため、グランド構造は、個別に電力を供給してGPS周波数帯をカバーするために、第2の放射器112と組み合わせて使用されてもよい。それに対応して、グランド構造は、個別に電力を供給してMIMO1周波数帯をカバーするために第1の放射器111と組み合わせて使用されてもよい。第2のアンテナモジュール12によってカバーされるアンテナ周波数帯は、第1の低周波通信周波数帯LB1を含み(例えば、少なくとも700MHz〜960MHzの範囲内のLTE低周波通信周波数帯を含んでもよい)、かつ第2のMIMOアンテナMIMO2周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。第2のアンテナモジュール12が多重給電アンテナとして設計されている場合、第3の放射器121は、個別に電力を供給してLB1周波数帯をカバーするために使用されてもよい。それに対応して、第4の放射器122は、個別に電力を供給してMIMO2周波数帯をカバーするために使用されてもよい。このように、MIMO1とMIMO2との間の空間距離が増大し、これにより、多入力多出力アンテナ間のアイソレーションおよび指向性パターンの相補性がより良く改善される。
図7を参照して、一実装では、第1のアンテナモジュールはさらに第1のバンドパスフィルタF1を含み、第1のバンドパスフィルタF1は第2の給電ポート2と並列に接続されて、第1の放射器111と第2の放射器112との間のアイソレーションを向上させる。第2のアンテナモジュール12はさらに第2のバンドパスフィルタF2を含み、第2のバンドパスフィルタF2は第3の給電ポート3と並列に接続されて、第3の放射器121と第4の放射器122との間のアイソレーションを向上させる。
中間周波通信周波数帯(例えば、2GHz)で動作する第1のバンドパスフィルタF1は、GPSアンテナの給電ポート2と並列に接続されて、第1のスリットS1を介してGPSアンテナに結合された第1のMIMOアンテナの中間周波信号を除去し、これにより、GPSアンテナとMIMO1との間のアイソレーションがさらに改善されることが可能になる。同様に、中間周波通信周波数帯(例えば、1.8GHz)で動作する第2のバンドパスフィルタF2は、第1の低周波通信アンテナの給電ポート3と並列に接続されて、第2のスリットS2を介して第1の低周波通信アンテナに結合された第2のMIMOアンテナの中間周波信号を除去し、これにより、第1の低周波通信アンテナとMIMO2との間のアイソレーションがさらに改善されることが可能である。モジュール内部のアンテナ間のアイソレーションを改善する方法は、フィルタを追加することによってアイソレーションが改善される上述の方法に限定されないことが理解され得る。
図8を参照して、一実装では、多入力多出力アンテナシステム10はさらに、第3のアンテナモジュール14と、第4のアンテナモジュール15と、第2のグランド構造16とを含む。
第3のアンテナモジュール14は、第5の放射器141と第6の放射器142とを含み、第3のスリットS3は、第5の放射器141と第6の放射器142との間に設けられる。
第4のアンテナモジュール15は、第7の放射器151と第8の放射器152とを含み、第6の放射器142は第7の放射器151に接続され、第5の放射器141は、第7の放射器151と反対側の第6の放射器142の一方側に位置し、第8の放射器152は、第6の放射器142と反対側の第7の放射器151の一方側に位置する。
第5の放射器141および第6の放射器142は第3のMIMOアンテナを形成するように構成され、第7の放射器151は第2の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第8の放射器152は第4のMIMOアンテナを形成するように構成される。
第2のグランド構造16の一方端は、第6の放射器142および第7の放射器151の少なくとも一方に接続され、第2のグランド構造16の他方端は、通信端末100の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されてもよい。例えば、第2のグランド構造16の他方端は、通信端末100の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン(図示せず)、背面カバーグランドプレーン102および基準グランドプレーン(図示せず)のうちの任意の1つまたは複数に接続されてもよい。第2のグランド構造16の他方端が通信端末100の少なくとも2つのグランドプレーンに接続される場合、3次元アイソレーション構造は、第3のアンテナモジュール14と第4のアンテナモジュール15との間に形成されて、第3のアンテナモジュール14と第4のアンテナモジュール15との間のアイソレーションを向上させてもよい。第2のグランド構造16の特定の構造および接続方法については、図3および図4の実施形態における第1のグランド構造13の説明を参照し、詳細については本明細書では説明されないことが理解され得る。
第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15は、通信端末100の下部に位置する。第2のグランド構造16は、第3のアンテナモジュール14と第4のアンテナモジュール15との間に位置してもよく、または、第3のアンテナモジュール14もしくは第4のアンテナモジュール15の内部に位置してもよい。詳細については、第1のグランド構造13の位置の関連説明を参照し、本明細書では詳細は再度説明されない。さらに、通信端末100の下部の第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15の配置は代替的に、交換可能であってもよい。本実施形態では、第5の放射器141、第6の放射器142、第7の放射器151および第8の放射器152は、それぞれ金属フレーム101の一部である。第5の放射器141、第6の放射器142、第7の放射器151および第8の放射器152は、代替的に、通信端末100の底部に配置された独立した内蔵型放射器であってもよく、または、いくつかの放射器は金属フレーム101であり、いくつかの放射器は独立した放射器であることが理解され得る。
図10を参照して、一実装では、第3のアンテナモジュール14はさらに、第5の給電ポート5を含む。第5の給電ポート5は、第5の放射器141に接続され、第5の信号源に給電するように構成され、第5の放射器141および第6の放射器142と共に第3のMIMOアンテナを形成する。第6の放射器142は、第3のスリットS3を介して第5の放射器141に結合される。第4のアンテナモジュール15はさらに、第6の給電ポート6と第7の給電ポート7とを含む。第6の給電ポート6は、第7の放射器151に接続され、第6の信号源に給電するように構成され、第7の放射器151と共に第2の低周波通信アンテナを形成する。第7の給電ポート7は、第8の放射器152に接続され、第7の信号源に給電するように構成され、第8の放射器152と共に第4のMIMOアンテナを形成する。
通信端末100の下部アンテナシステムを実装する方法は、上部アンテナシステムを設計する方法と同様である。通信端末100の下部アンテナシステムは、第2のグランド構造16を使用することによって2つのアンテナモジュール、すなわち第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15に分割される。下部アンテナは上部アンテナと比較してGPS周波数帯を含まないため、アンテナをモジュールの内部に設計することがより便利である。この実施形態では、第3のアンテナモジュール14によってカバーされ得るアンテナ周波数帯は、第3のMIMOアンテナMIMO3周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。第4のアンテナモジュール15によってカバーされ得るアンテナ周波数帯は、第2の低周波通信周波数帯LB2を含み(例えば、少なくとも700MHz〜960MHzの範囲内のLTE低周波通信周波数帯を含んでもよい)、かつ第4のMIMOアンテナMIMO4周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。具体的には、第3のアンテナモジュール14は、単一給電アンテナとして設計されてもよい。具体的には、第2のグランド構造16に対して第3のスリットS3の一方側にある第5の放射器141は、独立して電力を供給するために使用され、第6の放射器142は、MIMO3周波数帯をカバーするためにアンテナ結合ユニットとして使用される。第4のアンテナモジュール15には、第2のアンテナモジュール12を設計する方法と同様の方法が使用されてもよい。具体的には、LB2およびMIMO4は、図10に明確に示すように多重給電アンテナとして設計される。
図10を参照して、一実装では、第4のアンテナモジュール15はさらに、第3のバンドパスフィルタF3を含む。第3のバンドパスフィルタF3は第6の給電ポート6と並列に接続されて、第4のスリットS4を介して第2の低周波通信アンテナに結合された第4のMIMOアンテナの中間周波信号を除去し、これにより、第7の放射器151と第8の放射器152との間のアイソレーションが向上する。中間周波通信周波数帯(例えば、1.8GHz)で動作する第3のバンドパスフィルタF3は、第6の給電ポート6と並列に接続され、これにより、第2の低周波通信アンテナとMIMO4との間のアイソレーションがさらに改善されることが可能であることが理解され得る。
本発明のこの実施形態では、上述の設計方法を使用することによって形成される多入力多出力アンテナシステム10によれば、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯ならびにWi−Fi周波数帯において4*4MIMOアンテナの配置を実装することができる。さらに、従来の解決策と比較して、多重給電アンテナが使用され、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの指向性、ならびに通信周波数帯のマルチキャリアアグリゲーション性能(例えば、LTE B3+LTE B7+LTE B20)もまた、改善されかつ最適化されている。
ウィンドウ構造および金属フレームを有し、かつ上述の実施形態で説明された通信端末100に加えて、本発明の実施形態において提供される多入力多出力アンテナシステム10はさらに、金属外観構造体、例えば(図11に示す)金属フレームおよびガラス製背面カバーを有する構造体、(図12に示す)上部U字溝および下部U字溝を有する金属フレーム構造体、および、上述の金属フレームを組み合わせた(図13に示す)構造体を使用することによってアンテナ放射器が実装される他の通信端末にも適用されてもよいことが理解され得る。さらに、本発明の実施形態において提供される多入力多出力アンテナシステム10が適用される通信端末に対して、金属フレーム上にスリットが設けられる位置はさらに、周波数帯の範囲および設計要件に基づいて異なる解決策を使用してもよい。例えば、2つのアンテナモジュールの両方は二重給電アンテナに分離され、2つのスリットは金属フレームの上面および側面の各々に設けられる。図14に示すように、図4に示すS1およびS2、ならびに図8に示すS3およびS4に加えて、金属フレームの両側に位置し、かつ通信端末の上部に隣接するS5およびS6、ならびに金属フレームの両側に位置し、かつ通信端末の下部に隣接するS7およびS8がさらに含まれる。任意選択で、通信アンテナモジュールが単一給電アンテナとして設計される場合、図15に示すように、スリットは、通信端末の上部金属フレームおよび金属フレームの側面の各々に設けられる。本発明の実施形態において提供される多入力多出力アンテナシステム10はまた、金属外観構造体の一部(すなわち、通信端末の金属フレーム)がアンテナ放射器として使用されてもよく、または金属外観構造体がアンテナ放射器として使用されない設計に適用されてもよいことが理解され得る。例えば、図7に示す第1のMIMOアンテナの一部および第2のMIMOアンテナの一部は金属外観構造体を使用して実装され、GPSアンテナおよび第1の低周波通信アンテナの両方は金属外観構造体を使用して実装され、図16に示すように、側部スリットのみが設けられた類似の金属フレーム設計が実装されてもよい。上述の例は、単に金属フレーム上のスリットの位置設計の多様性を説明するために使用されており、金属フレーム上のスリットの位置に対する制限を構成するものではないことが理解され得る。
図14に示す金属フレーム設計が使用される場合、第1の放射器111は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第2の放射器112および第3の放射器121は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部であり、第4の放射器122は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部である。第5のスリットS5は、第1の放射器111として使用される第1の側部金属フレーム1013の一部と残りの第1の側部金属フレーム1013との間に設けられ、第6のスリットS6は、第4の放射器122として使用される第2の側部金属フレーム1014の一部と残りの第2の側部金属フレーム1014との間に設けられる。
第5の放射器141は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第6の放射器142および第7の放射器151は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部であり、第8の放射器152は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第7のスリットS7は、第5の放射器141として使用される第2の側部金属フレーム1014の一部と残りの第2の側部金属フレーム1014との間に設けられ、第8のスリットS8は、第8の放射器152として使用される第1の側部金属フレーム1013の一部と残りの第1の側部金属フレーム1013との間に設けられる。図11、図12、図13および図15に示す金属フレーム設計が使用される場合、多入力多出力アンテナシステム10における各放射器の配置は、図14に示す金属フレーム設計と同様であり、詳細については本明細書では再度説明されないことが理解され得る。
図16に示す金属フレーム設計が使用される場合、第1の放射器111は通信端末の第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第2の放射器112は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第3の放射器121は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第4の放射器122は、通信端末の第2の側部金属フレーム1014の一部である。
第5の放射器141は通信端末の第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第6の放射器142は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第7の放射器151は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第8の放射器152は、通信端末の第1の側部金属フレーム1013の一部である。
図17を参照して、図7に示す通信端末100の上部に位置する第1のアンテナモジュール11および第2のアンテナモジュール12のために、第1の給電ポート1、第2の給電ポート2、第3の給電ポート3および第4の給電ポート4についてシミュレーションが行われて、アンテナ反射係数を取得する。アンテナ反射係数は、それぞれ図に示す曲線S11、S22、S33およびS44である。ポート1およびポート4のアンテナは広帯域整合設計を使用しており、これにより、LTE B3周波数帯+LTE B7周波数帯+Wi−Fi周波数帯におけるMIMOアンテナの周波数帯要件は、別々に満たされることが可能である。図18に示す曲線S21、S32、S41、S42、S43は、それぞれ給電ポート間の透過係数曲線である。S31は−30dB未満であるため、S31は図18には示されていない。透過係数曲線は、アンテナのアイソレーションが全て10dB以上であることを反映している。図19は、GPSアンテナおよびMIMO1アンテナの指向性パターンを示し、図20は、LTE B3周波数帯およびLTE B7周波数帯における2つの上部MIMOアンテナの指向性パターンを示す。図19および図20から、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの上部半球比は60%に近く、かつ2つのMIMOアンテナの指向性パターンは望ましい相補性を有することが理解され得る。
図21を参照して、図10に示す通信端末100の下部にある第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15のために、第5の給電ポート5、第6の給電ポート6および第7の給電ポート7についてシミュレーションが行われて、アンテナ反射係数を取得する。アンテナ反射係数は、それぞれ図に示す曲線S55、S66よびS77である。ポート7のアンテナは広帯域整合設計を使用し、かつポート5のアンテナは給電ユニットおよび結合ユニット(第6の放射器142)の設計を使用しており、これにより、LTE B3周波数帯+LTE B7周波数帯+Wi−Fi周波数帯におけるMIMOアンテナの周波数帯要件は、別々に満たされることが可能である。図22に示す曲線S65、S75およびS76は、それぞれ給電ポート間の透過係数曲線である。曲線は、アンテナのアイソレーションが全て10dB以上であることを反映している。図23は、LTE B3周波数帯およびLTE B7周波数帯における2つの下部MIMOアンテナの指向性パターンを示す。この図から、2つの下部MIMOアンテナの指向性パターンもまた望ましい相補性を有することが理解され得る。本発明の実施形態では、アンテナモジュールを形成するために使用されるアンテナの特定の形態は限定されないことが理解され得る。例えばアンテナは、逆Fアンテナ(IFA)、板状逆Fアンテナ(PIFA)またはループアンテナであってもよい。図17から図23に示すシミュレーション実施形態では、IFAアンテナ形態がシミュレーションおよび説明のために使用される。
本発明の実施形態において提供される通信端末の多入力多出力アンテナシステムは、現在の通信ネットワークの要件を満たすだけでなく、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯ならびにWi−Fi周波数帯において4*4MIMOアンテナ配置も実装し、これにより、システムのアイソレーションが最適化される。MIMOアンテナ間の位置関係のために指向性パターンは十分に相補的であり、MIMOアンテナシステムの利得は顕著である。さらに、アンテナモジュールの内部に多重給電アンテナを設計する方法が使用され、これにより、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの上部半球比は通常、60%に近いことがある。さらに、比較的望ましいマルチキャリアアグリゲーション性能が、LTE通信周波数帯において実装されることが可能である。多入力多出力アンテナシステムは様々な小型端末に適用されてもよく、少なくとも4つのスリットのみが金属フレームに設けられる必要があることが理解され得る。
上記に開示されたことは、単に本発明の例示的な実施形態であり、確実に本発明の保護範囲を限定することを意図しない。当業者であれば、上述の実施形態および本発明の特許請求の範囲に従って行われる同等の変更を実施する工程の全部または一部が、本発明の範囲内にあることを理解し得る。
本発明は通信技術の分野に関し、特に、多入力多出力アンテナシステムを含む通信端末に関する。
移動体通信技術の発展に伴い、端末が多入力多出力(ulti−input ulti−output,MIMO)アンテナ技術に求める要件はますます高くなり、MIMOアンテナの量および周波数帯もまた増加している。現在、2*2アンテナシステムは、次第に4*4アンテナシステムへと発展している。これは、金属体を有する端末のアンテナ設計にとって深刻な課題となる。金属工業デザイン(Industrial Design,ID)を使用する端末(例えば、携帯電話)は、一般に、非常に高度な構造の小型化および非常に大きい金属比を必要とする。MIMOアンテナが追加された後、一方では、元の通信アンテナの空間が圧縮される。他方で、MIMOアンテナの周波数帯は、元の通信アンテナの周波数帯と概ね同じであり、アンテナシステムのアイソレーションが劣化する原因となる。さらに重要なことには、MIMOアンテナの送信機能に関して、高い要件がアンテナ指向性パターンに対して課され、アンテナ間の指向性パターンは相補的でなくてはならない。
本発明の実施形態は、多入力多出力アンテナシステムを含む通信端末を提供して、アンテナのモジュール設計を使用することによって複数のアンテナ間のアイソレーションを向上させ、複数のアンテナの指向性パターン間の相補性を改善させ、かつアンテナシステムの放射性能を改善する。
本発明の一実施形態は、多入力多出力アンテナシステムを含む通信端末を提供し、多入力多出力アンテナシステムは、第1のアンテナモジュールと、第2のアンテナモジュールと、第1のグランド構造とを含み、
第1のアンテナモジュールは第1の放射器と第2の放射器とを含み、第1のスリットは第1の放射器と第2の放射器との間に設けられ、
第2のアンテナモジュールは第3の放射器と第4の放射器とを含み、第2の放射器は第3の放射器に接続され、第1の放射器は第3の放射器と反対側の第2の放射器の一方側に位置し、第4の放射器は第2の放射器と反対側の第3の放射器の一方側に位置し、
第1の放射器は第1のMIMOアンテナを形成するように構成され、第2の放射器はGPSアンテナを形成するように構成され、第3の放射器は第1の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第4の放射器は第2のMIMOアンテナを形成するように構成され、
第1のグランド構造の一方端は、第2の放射器および第3の放射器の少なくとも一方に接続され、他方端は通信端末の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されて、第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間のアイソレーションを向上させる。
この実施形態では、第1のグランド構造は第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間に配置され、これにより、第1のMIMOアンテナと第2のMIMOアンテナとの間のアイソレーションが効果的に向上されることが可能になる。さらに、第1のスリットは第1の放射器と第2の放射器との間に設けられ、これにより、第1のアンテナモジュールの周波数範囲が効果的に拡大されることが可能になり、かつ第1の放射器および第4の放射器が少なくとも1つのスリットによって分離されることが保証され得る。これは、多入力多出力アンテナシステムのアイソレーションを改善するのに役立つ。
一実装では、第1のアンテナモジュールはさらに、第1の給電ポートと第2の給電ポートとを含み、第1の給電ポートは、第1の放射器に接続され、第1の信号源に給電するように構成され、第1の放射器と共に第1のMIMOアンテナを形成し、第2の給電ポートは、第2の放射器に接続され、第2の信号源に給電するように構成され、第2の放射器と共にGPSアンテナを形成する。
この実装では、第1の給電ポートおよび第2の給電ポートが配置され、これにより、多重給電アンテナ形態が第1のアンテナモジュールの内部に形成され、かつGPS周波数帯が他の周波数帯から分離される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減し、かつGPSアンテナの指向性を改善するのに役立つ。
一実装では、第1のアンテナモジュールはさらに第1のバンドパスフィルタを含み、第1のバンドパスフィルタは第2の給電ポートと並列に接続されて、第1の放射器と第2の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第1のバンドパスフィルタは第2の給電ポートと並列に接続され、これにより、第1のMIMOアンテナとGPSアンテナとの間のアイソレーションがさらに改善されることが可能である。
一実装では、第2のアンテナモジュールはさらに、第3の給電ポートと第4の給電ポートとを含み、第3の給電ポートは、第3の放射器に接続され、第3の信号源に給電するように構成され、第3の放射器と共に第1の低周波通信アンテナを形成し、第4の給電ポートは、第4の放射器に接続され、第4の信号源に給電するように構成され、第4の放射器と共に第2のMIMOアンテナを形成し、第2のスリットは第3の放射器と第4の放射器との間に設けられて、第3の放射器と第4の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第3の給電ポートおよび第4の給電ポートが配置され、これにより、多重給電アンテナ形態が第2のアンテナモジュールの内部に形成される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減するのに役立つ。さらに、第2のMIMOアンテナは、第4の放射器を使用することによって形成され、その結果、第2のMIMOアンテナは、空間位置において第1のMIMOアンテナから比較的遠くに離れている。これは、MIMOアンテナシステムのアイソレーションを改善するのに役立つ。
一実装では、第2のアンテナモジュールはさらに第2のバンドパスフィルタを含み、第2のバンドパスフィルタは第3の給電ポートと並列に接続されて、第3の放射器と第4の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第2のバンドパスフィルタは第3の給電ポートと並列に接続され、これにより、第1の低周波通信アンテナと第2のMIMOアンテナとの間のアイソレーションがさらに改善されることが可能になる。
一実装では、第1のグランド構造の他方端は通信端末の少なくとも2つのグランドプレーンに接続されて、3次元アイソレーション構造を第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間に形成し、少なくとも2つのグランドプレーンは、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つを含む。
この実装では、第1のグランド構造の他方端は、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つに接続され、これにより、3次元アイソレーション構造が、第1のアンテナモジュールと第2のアンテナモジュールとの間に形成される。これは、第1のグランド構造のアイソレーション効果をさらに改善するのに役立つ。
一実装では、多入力多出力アンテナシステムはさらに、第3のアンテナモジュールと、第4のアンテナモジュールと、第2のグランド構造とを含み、
第3のアンテナモジュールは第5の放射器と第6の放射器とを含み、第3のスリットは第5の放射器と第6の放射器との間に設けられ、
第4のアンテナモジュールは第7の放射器と第8の放射器とを含み、第6の放射器は第7の放射器に接続され、第5の放射器は第7の放射器と反対側の第6の放射器の一方側に位置し、第8の放射器は第6の放射器と反対側の第7の放射器の一方側に位置し、
第5の放射器および第6の放射器は第3のMIMOアンテナを形成するように構成され、第7の放射器は第2の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第8の放射器は第4のMIMOアンテナを形成するように構成され、
第2のグランド構造の一方端は、第6の放射器および第7の放射器の少なくとも一方に接続され、他方端は通信端末の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されて、第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第2のグランド構造は第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間に配置され、これにより、第3のMIMOアンテナと第4のMIMOアンテナとの間のアイソレーションが効果的に向上されることが可能である。さらに、第3のスリットは第5の放射器と第6の放射器との間に設けられ、これにより、第5の放射器および第8の放射器が少なくとも1つのスリットによって分離されることが保証され得る。これは、多入力多出力アンテナシステムのアイソレーションをさらに改善するのに役立つ。
一実装では、第3のアンテナモジュールはさらに第5の給電ポートを含み、第5の給電ポートは、第5の放射器に接続され、第5の信号源に給電するように構成され、第5の放射器および第6の放射器と共に第3のMIMOアンテナを形成し、第6の放射器は、第3のスリットを介して第5の放射器に結合される。
この実装では、通信端末の下端はGPS周波数帯を含まず、第3のアンテナモジュールは単一給電アンテナ形態に設定され、第6の放射器は結合分岐に設定される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減するのに役立つ。
一実装では、第4のアンテナモジュールはさらに、第6の給電ポートと第7の給電ポートとを含み、第6の給電ポートは、第7の放射器に接続され、第6の信号源に給電するように構成され、第7の放射器と共に第2の低周波通信アンテナを形成し、第7の給電ポートは、第8の放射器に接続され、第7の信号源に給電するように構成され、第8の放射器と共に第4のMIMOアンテナを形成し、第4のスリットは第7の放射器と第8の放射器との間に設けられて、第7の放射器と第8の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第6の給電ポートおよび第7の給電ポートが配置され、これにより、多重給電アンテナ形態が第4のアンテナモジュールの内部に形成される。これは、アンテナシステム全体の設計上の難しさを軽減するのに役立つ。さらに、第4のMIMOアンテナは、第8の放射器を使用することによって形成され、その結果、第4のMIMOアンテナは、空間位置において第3のMIMOアンテナから比較的遠くに離れている。これは、MIMOアンテナシステムのアイソレーションを改善するのに役立つ。
一実装では、第4のアンテナモジュールはさらに第3のバンドパスフィルタを含み、第3のバンドパスフィルタは第6の給電ポートと並列に接続されて、第7の放射器と第8の放射器との間のアイソレーションを向上させる。
この実装では、第3のバンドパスフィルタは第6の給電ポートと並列に接続され、これにより、第2の低周波通信アンテナと第4のMIMOアンテナとの間のアイソレーションがさらに改善されることが可能になる。
一実装では、第2のグランド構造の他方端は通信端末の少なくとも2つのグランドプレーンに接続されて、3次元アイソレーション構造を第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間に形成し、少なくとも2つのグランドプレーンは、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つである。
この実装では、第2のグランド構造の他方端は、通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つに接続され、これにより、3次元アイソレーション構造が、第3のアンテナモジュールと第4のアンテナモジュールとの間に形成される。これは、第2のグランド構造のアイソレーション効果をさらに改善するのに役立つ。
一実装では、通信端末はさらに金属フレームを含み、金属フレームは、上部金属フレームと、下部金属フレームと、第1の側部金属フレームと、第2の側部金属フレームとを含み、上部金属フレームおよび下部金属フレームは互いに対向して配置され、第1の側部金属フレームおよび第2の側部金属フレームは、それぞれ上部金属フレームおよび下部金属フレームの両端に接続され、第1の放射器から第8の放射器は、それぞれ金属フレームの一部である。
一実装では、第1の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第2の放射器および第3の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部であり、第4の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第5のスリットは、第1の放射器として使用される第1の側部金属フレームの一部と残りの第1の側部金属フレームとの間に設けられ、第6のスリットは、第4の放射器として使用される第2の側部金属フレームの一部と残りの第2の側部金属フレームとの間に設けられる。
一実装では、第5の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第6の放射器および第7の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部であり、第8の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第7のスリットは、第5の放射器として使用される第2の側部金属フレームの一部と残りの第2の側部金属フレームとの間に設けられ、第8のスリットは、第8の放射器として使用される第1の側部金属フレームの一部と残りの第1の側部金属フレームとの間に設けられる。
一実装では、第1の放射器は通信端末の第1の側部金属フレームの一部であり、第2の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第3の放射器は、通信端末の上部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第4の放射器は、通信端末の第2の側部金属フレームの一部である。
一実装では、第5の放射器は通信端末の第2の側部金属フレームの一部であり、第6の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第2の側部金属フレームの一部であり、第7の放射器は、通信端末の下部金属フレームの一部および第1の側部金属フレームの一部であり、第8の放射器は、通信端末の第1の側部金属フレームの一部である。
通信端末の金属フレームの一部は、多入力多出力アンテナシステムの各アンテナモジュールの放射器として使用される。これは、アンテナシステムの放射性能を改善するのに役立つ。さらに、スリットが設けられる位置は柔軟に配置され、これにより、アンテナの放射性能を保証しながら、異なる要件を満たす設計が達成されることが可能になる。これは、通信端末の製品品質を改善するのに役立つ。
一実装では、第1の低周波通信アンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも700MHz〜960MHzを含み、第1のMIMOアンテナおよび第2のMIMOアンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも1700MHz〜2700MHzを含む。
一実装では、第2の低周波通信アンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも700MHz〜960MHzを含み、第3のMIMOアンテナおよび第4のMIMOアンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも1700MHz〜2700MHzを含む。
本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、実施形態の説明に必要な添付の図面を以下に簡単に説明する。
本発明の一実施形態による通信端末の第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのグランド構造の第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのグランド構造の第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第3の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの第4の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの第1の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの第3の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第2の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第3の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第4の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第5の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第6の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の第7の概略構成図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの反射係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムの透過係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのWi−FiアンテナおよびGPSアンテナの指向性パターンを示す図である。 本発明の一実施形態による通信端末の上部アンテナシステムのMIMO1アンテナおよびMIMO2アンテナの指向性パターンを示す図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの反射係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムの透過係数の概略曲線図である。 本発明の一実施形態による通信端末の下部アンテナシステムのMIMO3アンテナおよびMIMO4アンテナの指向性パターンを示す図である。
本発明の実施形態における添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決策を以下に説明する。
本発明の実施形態は、新規な多入力多出力アンテナシステムの配置設計を有する通信端末を提供し、これにより、比較的望ましい多入力多出力(ulti−input ulti−output,MIMO)アンテナシステム性能が、金属工業デザイン(Industrial Design,ID)を使用した通信端末において達成される。さらに、全地球測位システム(Global Positioning System,GPS)アンテナおよびWi−Fiアンテナの指向性、LTE周波数帯のマルチキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation,CA)の性能もまた最適化される。
一方では、アンテナのモジュール設計が使用され、例えば通信端末の上部金属フレームは、2つのアンテナモジュール(GPSおよび/またはWi−Fiアンテナモジュールもしくは通信アンテナモジュール)に分割され、同じ周波数帯内のMIMOアンテナは、少なくとも1つの溝付きスリットによってMIMOアンテナが分離されることを保証するように、異なるアンテナモジュールにおいて設計される。さらに、グランド構造は2つのアンテナモジュール付近の位置に設計され、これにより、MIMOアンテナ間のアイソレーションがさらに改善される。MIMOアンテナはグランド構造の両側に位置しているので、指向性パターンは、より相補的であることが可能である。
一方、アンテナモジュールの内部では、MIMOアンテナは、元の通信アンテナもしくはGPS/Wi−Fiアンテナと組み合わされて、単一給電アンテナを形成してもよく、または多重給電アンテナとして設計されてもよい。一般に、単一給電アンテナは設計するには比較的困難であるため、いくつかの特別な周波数帯(GPSもしくは低周波通信周波数帯)は分離されてアンテナモジュールの内部に多重給電アンテナシステムを形成してもよく、これにより、各アンテナの設計上の難しさが軽減され、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの指向性が改善され、ロング・ターム・エボリューション(Long−Term Evolution,LTE)通信におけるマルチCA性能がより良く改善される。さらに、多重給電アンテナの動作周波数帯は重複しないので、アンテナ間のアイソレーションは、より良く改善されかつ最適化されることが可能である。
本発明の実施形態において提供される技術的解決策は、通信端末によって現在使用されている様々な通信システム、例えば、GSM、CDMA、WCDMA、GPRS、LTE、LTE−A、およびUMTSに適用されてもよく、以下の実施形態における技術的解決策は、通信ネットワークの要件を限定するために使用されるのではなく、異なる値の周波数帯におけるアンテナの動作特徴を説明するために使用されるにすぎないことが理解され得る。本発明の実施形態は複数のIDを使用する通信端末に適用されてもよく、本実施形態は、主に金属IDを使用する通信端末の上部金属フレームおよび下部金属フレームが二重溝付きスリットを有する例を用いて説明される。
図1を参照して、本発明の一実施形態では、通信端末100が提供される。通信端末100は、金属フレーム101と背面カバーグランドプレーン102とを含む。金属フレーム101は、上部金属フレーム1011と、下部金属フレーム1012と、第1の側部金属フレーム1013と、第2の側部金属フレーム1014とを含む。上部金属フレーム1011および下部金属フレーム1012は、互いに対向して配置される。第1の側部金属フレーム1013は、上部金属フレーム1011の一方端と下部金属フレーム1012の一方端とに、角が丸みを帯びた態様で接続され、第2の側部金属フレーム1014は、上部金属フレーム1011の他方端と下部金属フレーム1012の他方端とに、角が丸みを帯びた態様で接続されて、角が丸みを帯びた矩形領域を形成する。背面カバーグランドプレーン102は、フィレットを有する矩形領域内に配置され、第1の側部金属フレーム101および第2の側部金属フレーム1014に別々に接続される。背面カバーグランドプレーン102は、通信端末100の金属背面カバーであってもよいことが理解され得る。
第1のスリットS1および第2のスリットS2は、それぞれ上部金属フレーム1011の両端でフィレットに隣接する上部金属フレーム1011の位置に設けられ、第3のスリットS3および第4のスリットS4は、下部金属フレーム1012の両端でフィレットに隣接する下部金属フレーム1012の位置に設けられる。第1のスリットS1、第2のスリットS2、第3のスリットS3および第4のスリットS4は、金属フレーム101上で時計回りに分布している。実際の適用中に、第1のスリットS1、第2のスリットS2、第3のスリットS3および第4のスリットS4の位置は必要に応じて変更されてもよく、スリットは非導電性材料(例えばプラスチック)で埋められて、金属フレーム101の外観の完全性を保証してもよいことが理解され得る。
図2を参照して、通信端末100はさらに、多入力多出力アンテナシステム10を含む。多入力多出力アンテナシステム10は、第1のアンテナモジュール11と、第2のアンテナモジュール12と、第1のグランド構造13とを含む。
第1のアンテナモジュール11は、第1の放射器111と第2の放射器112とを含み、第1のスリットS1は、第1の放射器111と第2の放射器112との間に設けられる。
第2のアンテナモジュール12は、第3の放射器121と第4の放射器122とを含み、第2のスリットS2は、第3の放射器121と第4の放射器122との間に設けられる。
第2の放射器112は第3の放射器121に接続され、第1の放射器111は、第3の放射器121と反対側の第2の放射器112の一方側に位置し、第4の放射器122は、第2の放射器112と反対側の第3の放射器121の一方側に位置する。
第1の放射器111は第1のMIMOアンテナを形成するように構成され、第2の放射器112はGPSアンテナを形成するように構成され、第3の放射器121は第1の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第4の放射器122は第2のMIMOアンテナを形成するように構成される。
第1のグランド構造13の一方端は、第2の放射器112および第3の放射器121の少なくとも一方に接続され、第1のグランド構造13の他方端は、通信端末100の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されてもよい。例えば、第1のグランド構造13の他方端は、通信端末100の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン(図示せず)、背面カバーグランドプレーン102および基準グランドプレーン(図示せず)のうちの任意の1つまたは複数に接続されてもよい。第1のグランド構造13の他方端が通信端末100の少なくとも2つのグランドプレーンに接続される場合、3次元アイソレーション構造は、第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12との間に形成されて、第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12との間のアイソレーションを向上させてもよい。
図3および図4を参照して、第1のグランド構造13は、(図3に示す)1つの金属シート131または(図4に示す)複数の金属シート131を含んでもよい。第1のグランド構造13が複数の金属シート131を含む場合、複数の金属シート131は、通信端末100の背面カバーグランドプレーン102と平行に配置され、かつ背面カバーグランドプレーン102に垂直な方向において互いに整列して間隔を置いて配置されてもよい。具体的には、複数の金属シート131の各々の一方端は、第2の放射器112および第3の放射器121の少なくとも一方に接続されてもよく、複数の金属シート131の各々の他方端は、通信端末100の複数のグランドプレーンの各々に接続され、複数の金属シート131の各々は代替的に、金属ドーム133を使用して複数のグランドプレーンの各々の一方端に接続されて3次元アイソレーション構造を形成し、かつアイソレーション効果をさらに改善してもよい。
通信端末100は、携帯電話、タブレット型コンピュータなどであってもよい。第1のアンテナモジュール11および第2のアンテナモジュール12の両方は通信端末100の上部に位置し、第1のグランド構造13は、図2に示すように第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12との間に位置してもよい。あるいは、第1のグランド構造13は、図5に示すように第1のアンテナモジュール11または第2のアンテナモジュール12の内部に位置してもよい。第1のグランド構造13は第1のスリットS1のエッジ位置に配置され、第1のグランド構造13に隣接する第3の放射器121の一部は第2の放射器112として再利用され、その結果、第1のグランド構造13は第1のアンテナモジュール11の内部に位置する。さらに、通信端末100の上部の第1のアンテナモジュール11および第2のアンテナモジュール12の配置は代替的に、図6に示すように交換可能であってもよい。本実施形態では、第1の放射器111、第2の放射器112、第3の放射器121および第4の放射器122は、それぞれ金属フレーム101の一部である。第1の放射器111、第2の放射器112、第3の放射器121および第4の放射器122は、代替的に、通信端末100の上部に配置された独立した内蔵型放射器であってもよく、または、いくつかの放射器は金属フレーム101であり、いくつかの放射器は独立した放射器であることが理解され得る。
図7を参照して、一実装では、第1のアンテナモジュール11はさらに、第1の給電ポート1と第2の給電ポート2とを含む。第1の給電ポート1は、第1の放射器111に接続され、第1の信号源に給電するように構成され、第1の放射器111と共に第1のMIMOアンテナを形成する。第2の給電ポート2は、第2の放射器112に接続され、第2の信号源に給電するように構成され、第2の放射器112と共にGPSアンテナを形成する。第2のアンテナモジュール12はさらに、第3の給電ポート3と第4の給電ポート4とを含む。第3の給電ポート3は、第3の放射器121に接続され、第3の信号源に給電するように構成され、第3の放射器121と共に第1の低周波通信アンテナを形成する。第4の給電ポート4は、第4の放射器122に接続され、第4の信号源に給電するように構成され、第4の放射器122と共に第2のMIMOアンテナを形成する。
具体的には、通信端末100の上部のアンテナが第1のアンテナモジュール11と第2のアンテナモジュール12とに分類された後、各モジュール内部のアンテナは、単一給電アンテナもしくは多重給電アンテナとして設計されてもよい。図7を参照して、一実装では、第1のアンテナモジュール11によってカバーされるアンテナ周波数帯は、GPS周波数帯および第1のMIMOアンテナMIMO1周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。第1のアンテナモジュール11が多重給電アンテナとして設計されている場合、GPS周波数帯は比較的低く、かつGPS周波数帯の機能は他の通信周波数帯の機能とは異なるため、グランド構造は、個別に電力を供給してGPS周波数帯をカバーするために、第2の放射器112と組み合わせて使用されてもよい。それに対応して、グランド構造は、個別に電力を供給してMIMO1周波数帯をカバーするために第1の放射器111と組み合わせて使用されてもよい。第2のアンテナモジュール12によってカバーされるアンテナ周波数帯は、第1の低周波通信周波数帯LB1を含み(例えば、少なくとも700MHz〜960MHzの範囲内のLTE低周波通信周波数帯を含んでもよい)、かつ第2のMIMOアンテナMIMO2周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。第2のアンテナモジュール12が多重給電アンテナとして設計されている場合、第3の放射器121は、個別に電力を供給してLB1周波数帯をカバーするために使用されてもよい。それに対応して、第4の放射器122は、個別に電力を供給してMIMO2周波数帯をカバーするために使用されてもよい。このように、MIMO1とMIMO2との間の空間距離が増大し、これにより、多入力多出力アンテナ間のアイソレーションおよび指向性パターンの相補性がより良く改善される。
図7を参照して、一実装では、第1のアンテナモジュールはさらに第1のバンドパスフィルタF1を含み、第1のバンドパスフィルタF1は第2の給電ポート2と並列に接続されて、第1の放射器111と第2の放射器112との間のアイソレーションを向上させる。第2のアンテナモジュール12はさらに第2のバンドパスフィルタF2を含み、第2のバンドパスフィルタF2は第3の給電ポート3と並列に接続されて、第3の放射器121と第4の放射器122との間のアイソレーションを向上させる。
中間周波通信周波数帯(例えば、2GHz)で動作する第1のバンドパスフィルタF1は、GPSアンテナの給電ポート2と並列に接続されて、第1のスリットS1を介してGPSアンテナに結合された第1のMIMOアンテナの中間周波信号を除去し、これにより、GPSアンテナとMIMO1との間のアイソレーションがさらに改善されることが可能になる。同様に、中間周波通信周波数帯(例えば、1.8GHz)で動作する第2のバンドパスフィルタF2は、第1の低周波通信アンテナの給電ポート3と並列に接続されて、第2のスリットS2を介して第1の低周波通信アンテナに結合された第2のMIMOアンテナの中間周波信号を除去し、これにより、第1の低周波通信アンテナとMIMO2との間のアイソレーションがさらに改善されることが可能である。モジュール内部のアンテナ間のアイソレーションを改善する方法は、フィルタを追加することによってアイソレーションが改善される上述の方法に限定されないことが理解され得る。
図8を参照して、一実装では、多入力多出力アンテナシステム10はさらに、第3のアンテナモジュール14と、第4のアンテナモジュール15と、第2のグランド構造16とを含む。
第3のアンテナモジュール14は、第5の放射器141と第6の放射器142とを含み、第3のスリットS3は、第5の放射器141と第6の放射器142との間に設けられる。
第4のアンテナモジュール15は、第7の放射器151と第8の放射器152とを含み、第6の放射器142は第7の放射器151に接続され、第5の放射器141は、第7の放射器151と反対側の第6の放射器142の一方側に位置し、第8の放射器152は、第6の放射器142と反対側の第7の放射器151の一方側に位置する。
第5の放射器141および第6の放射器142は第3のMIMOアンテナを形成するように構成され、第7の放射器151は第2の低周波通信アンテナを形成するように構成され、第8の放射器152は第4のMIMOアンテナを形成するように構成される。
第2のグランド構造16の一方端は、第6の放射器142および第7の放射器151の少なくとも一方に接続され、第2のグランド構造16の他方端は、通信端末100の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されてもよい。例えば、第2のグランド構造16の他方端は、通信端末100の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン(図示せず)、背面カバーグランドプレーン102および基準グランドプレーン(図示せず)のうちの任意の1つまたは複数に接続されてもよい。第2のグランド構造16の他方端が通信端末100の少なくとも2つのグランドプレーンに接続される場合、3次元アイソレーション構造は、第3のアンテナモジュール14と第4のアンテナモジュール15との間に形成されて、第3のアンテナモジュール14と第4のアンテナモジュール15との間のアイソレーションを向上させてもよい。第2のグランド構造16の特定の構造および接続方法については、図3および図4の実施形態における第1のグランド構造13の説明を参照し、詳細については本明細書では説明されないことが理解され得る。
第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15は、通信端末100の下部に位置する。第2のグランド構造16は、第3のアンテナモジュール14と第4のアンテナモジュール15との間に位置してもよく、または、第3のアンテナモジュール14もしくは第4のアンテナモジュール15の内部に位置してもよい。詳細については、第1のグランド構造13の位置の関連説明を参照し、本明細書では詳細は再度説明されない。さらに、通信端末100の下部の第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15の配置は代替的に、交換可能であってもよい。本実施形態では、第5の放射器141、第6の放射器142、第7の放射器151および第8の放射器152は、それぞれ金属フレーム101の一部である。第5の放射器141、第6の放射器142、第7の放射器151および第8の放射器152は、代替的に、通信端末100の底部に配置された独立した内蔵型放射器であってもよく、または、いくつかの放射器は金属フレーム101であり、いくつかの放射器は独立した放射器であることが理解され得る。
図10を参照して、一実装では、第3のアンテナモジュール14はさらに、第5の給電ポート5を含む。第5の給電ポート5は、第5の放射器141に接続され、第5の信号源に給電するように構成され、第5の放射器141および第6の放射器142と共に第3のMIMOアンテナを形成する。第6の放射器142は、第3のスリットS3を介して第5の放射器141に結合される。第4のアンテナモジュール15はさらに、第6の給電ポート6と第7の給電ポート7とを含む。第6の給電ポート6は、第7の放射器151に接続され、第6の信号源に給電するように構成され、第7の放射器151と共に第2の低周波通信アンテナを形成する。第7の給電ポート7は、第8の放射器152に接続され、第7の信号源に給電するように構成され、第8の放射器152と共に第4のMIMOアンテナを形成する。
通信端末100の下部アンテナシステムを実装する方法は、上部アンテナシステムを設計する方法と同様である。通信端末100の下部アンテナシステムは、第2のグランド構造16を使用することによって2つのアンテナモジュール、すなわち第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15に分割される。下部アンテナは上部アンテナと比較してGPS周波数帯を含まないため、アンテナをモジュールの内部に設計することがより便利である。この実施形態では、第3のアンテナモジュール14によってカバーされ得るアンテナ周波数帯は、第3のMIMOアンテナMIMO3周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。第4のアンテナモジュール15によってカバーされ得るアンテナ周波数帯は、第2の低周波通信周波数帯LB2を含み(例えば、少なくとも700MHz〜960MHzの範囲内のLTE低周波通信周波数帯を含んでもよい)、かつ第4のMIMOアンテナMIMO4周波数帯を含む(例えば、1700MHz〜2700MHzの範囲内にある少なくともWi−Fi通信周波数帯、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯を含んでもよい)。具体的には、第3のアンテナモジュール14は、単一給電アンテナとして設計されてもよい。具体的には、第2のグランド構造16に対して第3のスリットS3の一方側にある第5の放射器141は、独立して電力を供給するために使用され、第6の放射器142は、MIMO3周波数帯をカバーするためにアンテナ結合ユニットとして使用される。第4のアンテナモジュール15には、第2のアンテナモジュール12を設計する方法と同様の方法が使用されてもよい。具体的には、LB2およびMIMO4は、図10に明確に示すように多重給電アンテナとして設計される。
図10を参照して、一実装では、第4のアンテナモジュール15はさらに、第3のバンドパスフィルタF3を含む。第3のバンドパスフィルタF3は第6の給電ポート6と並列に接続されて、第4のスリットS4を介して第2の低周波通信アンテナに結合された第4のMIMOアンテナの中間周波信号を除去し、これにより、第7の放射器151と第8の放射器152との間のアイソレーションが向上する。中間周波通信周波数帯(例えば、1.8GHz)で動作する第3のバンドパスフィルタF3は、第6の給電ポート6と並列に接続され、これにより、第2の低周波通信アンテナとMIMO4との間のアイソレーションがさらに改善されることが可能であることが理解され得る。
本発明のこの実施形態では、上述の設計方法を使用することによって形成される多入力多出力アンテナシステム10によれば、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯ならびにWi−Fi周波数帯において4*4MIMOアンテナの配置を実装することができる。さらに、従来の解決策と比較して、多重給電アンテナが使用され、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの指向性、ならびに通信周波数帯のマルチキャリアアグリゲーション性能(例えば、LTE B3+LTE B7+LTE B20)もまた、改善されかつ最適化されている。
ウィンドウ構造および金属フレームを有し、かつ上述の実施形態で説明された通信端末100に加えて、本発明の実施形態において提供される多入力多出力アンテナシステム10はさらに、金属外観構造体、例えば(図11に示す)金属フレームおよびガラス製背面カバーを有する構造体、(図12に示す)上部U字溝および下部U字溝を有する金属フレーム構造体、および、上述の金属フレームを組み合わせた(図13に示す)構造体を使用することによってアンテナ放射器が実装される他の通信端末にも適用されてもよいことが理解され得る。さらに、本発明の実施形態において提供される多入力多出力アンテナシステム10が適用される通信端末に対して、金属フレーム上にスリットが設けられる位置はさらに、周波数帯の範囲および設計要件に基づいて異なる解決策を使用してもよい。例えば、2つのアンテナモジュールの両方は二重給電アンテナに分離され、2つのスリットは金属フレームの上面および側面の各々に設けられる。図14に示すように、図4に示すS1およびS2、ならびに図8に示すS3およびS4に加えて、金属フレームの両側に位置し、かつ通信端末の上部に隣接するS5およびS6、ならびに金属フレームの両側に位置し、かつ通信端末の下部に隣接するS7およびS8がさらに含まれる。任意選択で、通信アンテナモジュールが単一給電アンテナとして設計される場合、図15に示すように、スリットは、通信端末の上部金属フレームおよび金属フレームの側面の各々に設けられる。本発明の実施形態において提供される多入力多出力アンテナシステム10はまた、金属外観構造体の一部(すなわち、通信端末の金属フレーム)がアンテナ放射器として使用されてもよく、または金属外観構造体がアンテナ放射器として使用されない設計に適用されてもよいことが理解され得る。例えば、図7に示す第1のMIMOアンテナの一部および第2のMIMOアンテナの一部は金属外観構造体を使用して実装され、GPSアンテナおよび第1の低周波通信アンテナの両方は金属外観構造体を使用して実装され、図16に示すように、側部スリットのみが設けられた類似の金属フレーム設計が実装されてもよい。上述の例は、単に金属フレーム上のスリットの位置設計の多様性を説明するために使用されており、金属フレーム上のスリットの位置に対する制限を構成するものではないことが理解され得る。
図14に示す金属フレーム設計が使用される場合、第1の放射器111は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第2の放射器112および第3の放射器121は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部であり、第4の放射器122は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部である。第5のスリットS5は、第1の放射器111として使用される第1の側部金属フレーム1013の一部と残りの第1の側部金属フレーム1013との間に設けられ、第6のスリットS6は、第4の放射器122として使用される第2の側部金属フレーム1014の一部と残りの第2の側部金属フレーム1014との間に設けられる。
第5の放射器141は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第6の放射器142および第7の放射器151は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部であり、第8の放射器152は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第7のスリットS7は、第5の放射器141として使用される第2の側部金属フレーム1014の一部と残りの第2の側部金属フレーム1014との間に設けられ、第8のスリットS8は、第8の放射器152として使用される第1の側部金属フレーム1013の一部と残りの第1の側部金属フレーム1013との間に設けられる。図11、図12、図13および図15に示す金属フレーム設計が使用される場合、多入力多出力アンテナシステム10における各放射器の配置は、図14に示す金属フレーム設計と同様であり、詳細については本明細書では再度説明されないことが理解され得る。
図16に示す金属フレーム設計が使用される場合、第1の放射器111は通信端末の第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第2の放射器112は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第3の放射器121は、通信端末の上部金属フレーム1011の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第4の放射器122は、通信端末の第2の側部金属フレーム1014の一部である。
第5の放射器141は通信端末の第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第6の放射器142は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第2の側部金属フレーム1014の一部であり、第7の放射器151は、通信端末の下部金属フレーム1012の一部および第1の側部金属フレーム1013の一部であり、第8の放射器152は、通信端末の第1の側部金属フレーム1013の一部である。
図17を参照して、図7に示す通信端末100の上部に位置する第1のアンテナモジュール11および第2のアンテナモジュール12のために、第1の給電ポート1、第2の給電ポート2、第3の給電ポート3および第4の給電ポート4についてシミュレーションが行われて、アンテナ反射係数を取得する。アンテナ反射係数は、それぞれ図に示す曲線S11、S22、S33およびS44である。ポート1およびポート4のアンテナは広帯域整合設計を使用しており、これにより、LTE B3周波数帯+LTE B7周波数帯+Wi−Fi周波数帯におけるMIMOアンテナの周波数帯要件は、別々に満たされることが可能である。図18に示す曲線S21、S32、S41、S42、S43は、それぞれ給電ポート間の透過係数曲線である。S31は−30dB未満であるため、S31は図18には示されていない。透過係数曲線は、アンテナのアイソレーションが全て10dB以上であることを反映している。図19は、GPSアンテナおよびMIMO1アンテナの指向性パターンを示し、図20は、LTE B3周波数帯およびLTE B7周波数帯における2つの上部MIMOアンテナの指向性パターンを示す。図19および図20から、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの上部半球比は60%に近く、かつ2つのMIMOアンテナの指向性パターンは望ましい相補性を有することが理解され得る。
図21を参照して、図10に示す通信端末100の下部にある第3のアンテナモジュール14および第4のアンテナモジュール15のために、第5の給電ポート5、第6の給電ポート6および第7の給電ポート7についてシミュレーションが行われて、アンテナ反射係数を取得する。アンテナ反射係数は、それぞれ図に示す曲線S55、S66よびS77である。ポート7のアンテナは広帯域整合設計を使用し、かつポート5のアンテナは給電ユニットおよび結合ユニット(第6の放射器142)の設計を使用しており、これにより、LTE B3周波数帯+LTE B7周波数帯+Wi−Fi周波数帯におけるMIMOアンテナの周波数帯要件は、別々に満たされることが可能である。図22に示す曲線S65、S75およびS76は、それぞれ給電ポート間の透過係数曲線である。曲線は、アンテナのアイソレーションが全て10dB以上であることを反映している。図23は、LTE B3周波数帯およびLTE B7周波数帯における2つの下部MIMOアンテナの指向性パターンを示す。この図から、2つの下部MIMOアンテナの指向性パターンもまた望ましい相補性を有することが理解され得る。本発明の実施形態では、アンテナモジュールを形成するために使用されるアンテナの特定の形態は限定されないことが理解され得る。例えばアンテナは、逆Fアンテナ(IFA)、板状逆Fアンテナ(PIFA)またはループアンテナであってもよい。図17から図23に示すシミュレーション実施形態では、IFAアンテナ形態がシミュレーションおよび説明のために使用される。
本発明の実施形態において提供される通信端末の多入力多出力アンテナシステムは、現在の通信ネットワークの要件を満たすだけでなく、中間周波通信周波数帯および高周波通信周波数帯ならびにWi−Fi周波数帯において4*4MIMOアンテナ配置も実装し、これにより、システムのアイソレーションが最適化される。MIMOアンテナ間の位置関係のために指向性パターンは十分に相補的であり、MIMOアンテナシステムの利得は顕著である。さらに、アンテナモジュールの内部に多重給電アンテナを設計する方法が使用され、これにより、GPSアンテナおよびWi−Fiアンテナの上部半球比は通常、60%に近いことがある。さらに、比較的望ましいマルチキャリアアグリゲーション性能が、LTE通信周波数帯において実装されることが可能である。多入力多出力アンテナシステムは様々な小型端末に適用されてもよく、少なくとも4つのスリットのみが金属フレームに設けられる必要があることが理解され得る。
上記に開示されたことは、単に本発明の例示的な実施形態であり、確実に本発明の保護範囲を限定することを意図しない。当業者であれば、上述の実施形態および本発明の特許請求の範囲に従って行われる同等の変更を実施する工程の全部または一部が、本発明の範囲内にあることを理解し得る。

Claims (18)

  1. 通信端末であって、多入力多出力アンテナシステムを含み、前記多入力多出力アンテナシステムは、第1のアンテナモジュールと、第2のアンテナモジュールと、第1のグランド構造とを含み、
    前記第1のアンテナモジュールは第1の放射器と第2の放射器とを含み、第1のスリットは第1の放射器と第2の放射器との間に設けられ、
    前記第2のアンテナモジュールは第3の放射器と第4の放射器とを含み、前記第2の放射器は前記第3の放射器に接続され、前記第1の放射器は前記第3の放射器と反対側の前記第2の放射器の一方側に位置し、前記第4の放射器は前記第2の放射器と反対側の前記第3の放射器の一方側に位置し、
    前記第1の放射器は第1のMIMOアンテナを形成するように構成され、前記第2の放射器はGPSアンテナを形成するように構成され、前記第3の放射器は第1の低周波通信アンテナを形成するように構成され、前記第4の放射器は第2のMIMOアンテナを形成するように構成され、
    前記第1のグランド構造の一方端は、前記第2の放射器および前記第3の放射器の少なくとも一方に接続され、他方端は前記通信端末の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されて、前記第1のアンテナモジュールと前記第2のアンテナモジュールとの間のアイソレーションを向上させる、
    通信端末。
  2. 前記第1のアンテナモジュールは、第1の給電ポートと第2の給電ポートとをさらに含み、前記第1の給電ポートは、前記第1の放射器に接続され、第1の信号源に給電するように構成され、前記第1の放射器と共に前記第1のMIMOアンテナを形成し、前記第2の給電ポートは、前記第2の放射器に接続され、第2の信号源に給電するように構成され、前記第2の放射器と共に前記GPSアンテナを形成する、請求項1に記載の通信端末。
  3. 前記第1のアンテナモジュールは、第1のバンドパスフィルタをさらに含み、前記第1のバンドパスフィルタは、前記第2の給電ポートと並列に接続されて、前記第1の放射器と前記第2の放射器との間のアイソレーションを向上させる、請求項2に記載の通信端末。
  4. 前記第2のアンテナモジュールは、第3の給電ポートと第4の給電ポートとをさらに含み、前記第3の給電ポートは、前記第3の放射器に接続され、第3の信号源に給電するように構成され、前記第3の放射器と共に前記第1の低周波通信アンテナを形成し、前記第4の給電ポートは、前記第4の放射器に接続され、第4の信号源に給電するように構成され、前記第4の放射器と共に前記第2のMIMOアンテナを形成し、第2のスリットは前記第3の放射器と前記第4の放射器との間に設けられて、前記第3の放射器と前記第4の放射器との間のアイソレーションを向上させる、請求項1に記載の通信端末。
  5. 前記第2のアンテナモジュールは、第2のバンドパスフィルタをさらに含み、前記第2のバンドパスフィルタは、前記第3の給電ポートと並列に接続されて、前記第3の放射器と前記第4の放射器との間のアイソレーションを向上させる、請求項4に記載の通信端末。
  6. 前記第1のグランド構造の前記他方端は前記通信端末の少なくとも2つのグランドプレーンに接続されて、3次元アイソレーション構造を前記第1のアンテナモジュールと前記第2のアンテナモジュールとの間に形成し、前記少なくとも2つのグランドプレーンは、前記通信端末の無線周波数回路の前面カバーグランドプレーン、背面カバーグランドプレーン、および基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つを含む、請求項1に記載の通信端末。
  7. 前記多入力多出力アンテナシステムは、第3のアンテナモジュールと、第4のアンテナモジュールと、第2のグランド構造とをさらに含み、
    前記第3のアンテナモジュールは第5の放射器と第6の放射器とを含み、第3のスリットは第5の放射器と第6の放射器との間に設けられ、
    前記第4のアンテナモジュールは第7の放射器と第8の放射器とを含み、前記第6の放射器は前記第7の放射器に接続され、前記第5の放射器は前記第7の放射器と反対側の前記第6の放射器の一方側に位置し、前記第8の放射器は前記第6の放射器と反対側の前記第7の放射器の一方側に位置し、
    前記第5の放射器および前記第6の放射器は第3のMIMOアンテナを形成するように構成され、前記第7の放射器は第2の低周波通信アンテナを形成するように構成され、前記第8の放射器は第4のMIMOアンテナを形成するように構成され、
    前記第2のグランド構造の一方端は、前記第6の放射器および前記第7の放射器の少なくとも一方に接続され、他方端は前記通信端末の少なくとも1つのグランドプレーンに接続されて、前記第3のアンテナモジュールと前記第4のアンテナモジュールとの間のアイソレーションを向上させる、
    請求項1乃至6のいずれか一項に記載の通信端末。
  8. 前記第3のアンテナモジュールは第5の給電ポートをさらに含み、前記第5の給電ポートは、前記第5の放射器に接続され、第5の信号源に給電するように構成され、前記第5の放射器および前記第6の放射器と共に前記第3のMIMOアンテナを形成し、前記第6の放射器は、前記第3のスリットを介して前記第5の放射器に結合される、請求項7に記載の通信端末。
  9. 前記第4のアンテナモジュールは、第6の給電ポートと第7の給電ポートとをさらに含み、前記第6の給電ポートは、前記第7の放射器に接続され、第6の信号源に給電するように構成され、前記第7の放射器と共に前記第2の低周波通信アンテナを形成し、前記第7の給電ポートは、前記第8の放射器に接続され、第7の信号源に給電するように構成され、前記第8の放射器と共に前記第4のMIMOアンテナを形成し、第4のスリットは前記第7の放射器と前記第8の放射器との間に設けられて、前記第7の放射器と前記第8の放射器との間のアイソレーションを向上させる、請求項7に記載の通信端末。
  10. 前記第4のアンテナモジュールは、第3のバンドパスフィルタをさらに含み、前記第3のバンドパスフィルタは、前記第6の給電ポートと並列に接続されて、前記第7の放射器と前記第8の放射器との間のアイソレーションを向上させる、請求項9に記載の通信端末。
  11. 前記第2のグランド構造の前記他方端は前記通信端末の少なくとも2つのグランドプレーンに接続されて、3次元アイソレーション構造を前記第3のアンテナモジュールと前記第4のアンテナモジュールとの間に形成し、前記少なくとも2つのグランドプレーンは、前記通信端末の前記無線周波数回路の前記前面カバーグランドプレーン、前記背面カバーグランドプレーン、および前記基準グランドプレーンのうちの少なくとも2つである、請求項7に記載の通信端末。
  12. 前記通信端末は金属フレームをさらに含み、前記金属フレームは、上部金属フレームと、下部金属フレームと、第1の側部金属フレームと、第2の側部金属フレームとを含み、前記上部金属フレームおよび前記下部金属フレームは互いに対向して配置され、前記第1の側部金属フレームおよび前記第2の側部金属フレームは、それぞれ前記上部金属フレームおよび前記下部金属フレームの両端に接続され、前記第1の放射器から前記第8の放射器は、それぞれ前記金属フレームの一部である、請求項1乃至6および8乃至11のいずれか一項に記載の通信端末。
  13. 前記第1の放射器は、前記通信端末の前記上部金属フレームの一部および前記第1の側部金属フレームの一部であり、前記第2の放射器および前記第3の放射器は、前記通信端末の前記上部金属フレームの一部であり、前記第4の放射器は、前記通信端末の前記上部金属フレームの一部および前記第2の側部金属フレームの一部であり、第5のスリットは、前記第1の放射器として使用される前記第1の側部金属フレームの一部と残りの前記第1の側部金属フレームとの間に設けられ、第6のスリットは、前記第4の放射器として使用される前記第2の側部金属フレームの一部と残りの前記第2の側部金属フレームとの間に設けられる、請求項12に記載の通信端末。
  14. 前記第5の放射器は、前記通信端末の前記下部金属フレームの一部および前記第2の側部金属フレームの一部であり、前記第6の放射器および前記第7の放射器は、前記通信端末の前記下部金属フレームの一部であり、前記第8の放射器は、前記通信端末の前記下部金属フレームの一部および前記第1の側部金属フレームの一部であり、第7のスリットは、前記第5の放射器として使用される前記第2の側部金属フレームの一部と残りの前記第2の側部金属フレームとの間に設けられ、第8のスリットは、前記第8の放射器として使用される前記第1の側部金属フレームの一部と残りの前記第1の側部金属フレームとの間に設けられる、請求項12に記載の通信端末。
  15. 前記第1の放射器は前記通信端末の前記第1の側部金属フレームの一部であり、前記第2の放射器は、前記通信端末の前記上部金属フレームの一部および前記第1の側部金属フレームの一部であり、前記第3の放射器は、前記通信端末の前記上部金属フレームの一部および前記第2の側部金属フレームの一部であり、前記第4の放射器は、前記通信端末の前記第2の側部金属フレームの一部である、請求項12に記載の通信端末。
  16. 前記第5の放射器は前記通信端末の前記第2の側部金属フレームの一部であり、前記第6の放射器は、前記通信端末の前記下部金属フレームの一部および前記第2の側部金属フレームの一部であり、前記第7の放射器は、前記通信端末の前記下部金属フレームの一部および前記第1の側部金属フレームの一部であり、前記第8の放射器は、前記通信端末の前記第1の側部金属フレームの一部である、請求項12に記載の通信端末。
  17. 前記第1の低周波通信アンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも700MHz〜960MHzを含み、前記第1のMIMOアンテナおよび前記第2のMIMOアンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも1700MHz〜2700MHzを含む、請求項1に記載の通信端末。
  18. 前記第2の低周波通信アンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも700MHz〜960MHzを含み、前記第3のMIMOアンテナおよび前記第4のMIMOアンテナによってカバーされる周波数帯は、少なくとも1700MHz〜2700MHzを含む、請求項7に記載の通信端末。
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