KR101424689B1 - 리트랙터블 안테나 장치를 구비하는 이동통신 단말기 및 이동통신 단말기의 안테나 장치 동작 방법 - Google Patents

리트랙터블 안테나 장치를 구비하는 이동통신 단말기 및 이동통신 단말기의 안테나 장치 동작 방법 Download PDF

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안성수
윤대열
권오준
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Abstract

DMB 안테나를 이용하여 LTE 대역에 다중 안테나를 구성하는 단말기기가 개시된다. 개시된 단말기의 DMB 안테나는, 단말기로부터 인출된 경우에는 DMB 대역에서 공진하고, 단말기로 인입된 경우에는 안테나 피더와 결합하여 LTE 대역에서 공진한다. 신호 출력부는 다중 안테나와 메인 안테나의 출력에 기반하여 안테나 출력을 산출한다.

Description

리트랙터블 안테나 장치를 구비하는 이동통신 단말기 및 이동통신 단말기의 안테나 장치 동작 방법{TERMINAL HAVING RETRATABLE ANTENNA AND OPERATING METHOD THERE OF}
본 발명은 안테나를 내장한 휴대용 이동통신 단말기에 관한 것으로서, 안테나 피더와의 상호 공진을 이용하여 리트랙터블 안테나의 공진 주파수 대역을 변경함으로써, 데이터 전송 효율을 향상시킬 수 있는 안테나 장치를 구비하는 이동통신 단말기 및 이동통신 단말기의 안테나 장치 동작 방법에 대한 발명이다.
이동통신 단말기의 발전에 따라서 전 세계적으로 동일한 통신 방식을 사용함으로써, 세계 어느 지역에서도 동일한 이동통신 단말기로 통신 서비스를 이용할 수 있는 단말기에 대한 수요가 증가하고 있다. 비록 통신 방식이 동일하다고 하여도, 각 국가의 사정에 따라서 동일한 통신 서비스를 서로 다른 주파수 대역을 이용하여 제공할 수 있다. 따라서, 특정 주파수 대역뿐만 아니라, 사용자의 필요에 따라 여러 주파수 대역에서 데이터를 송수신할 수 있는 이동통신 단말기의 개발이 필요하다.
또한, 이동통신 기술의 발전에 따라서 이동 통신 단말기들의 데이터 전송 속도가 향상되고 있다. 데이터 전송 속도의 향상을 위하여 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 안테나 기술이 검토되고 있다. 다중 안테나 기술의 예로는, 다중 안테나 기법 또는 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 안테나 기법이 있다. 그러나, 갈수록 소형화되는 단말기 디자인의 추세를 감안하면 단말기 내에 데이터 전송을 위하여 복수의 안테나를 탑재하는 것이 쉽지 않다.
하기 실시예들은 LTE 대역 전송 신호의 송수신 효율을 향상하는 것을 목적으로 한다.
하기 실시예들은 단말기 내부에 다중 안테나를 구비하여 셀룰러 신호의 송수신 효율이 향상하는 것을 목적으로 한다.
예시적 실시예에 따르면, 단말기로부터 인출된 경우에는 제1 주파수 대역에서 공진하고, 상기 단말기로 인입된 경우에는 상기 단말기 내부의 안테나 피더와 결합하여 제2 주파수 대역에서 공진하는 리트랙터블 안테나, 상기 제2 주파수 대역에서 공진하며, 상기 리트랙터블 안테나와 함께 다중 안테나로 동작하는 서브 안테나, 상기 제2 주파수 대역에서 공진하는 메인 안테나 및 상기 다중 안테나와 상기 메인 안테나의 출력으로부터 안테나 출력을 산출하는 신호 출력부를 포함하는 단말기가 제공된다.
여기서, 상기 리트랙터블 안테나와 상기 안테나 피더는 물리적으로는 비접촉하고, 전기적으로는 커플링될 수 있다.
그리고, 상기 다중 안테나의 출력은 상기 리트랙터블 안테나의 출력과 상기 서브 안테나의 출력 중에서 크기가 더 큰 출력으로 결정될 수 있다.
또한, 상기 신호 출력부는 상기 다중 안테나에 대한 가중치 및 상기 메인 안테나에 대한 가중치를 산출하고, 상기 다중 안테나의 출력과 상기 다중 안테나에 대한 가중치의 곱 및 상기 메인 안테나의 출력과 상기 메인 안테나에 대한 가중치의 곱의 합을 상기 안테나 출력으로 산출할 수 있다.
여기서, 상기 신호 출력부는 상기 다중 안테나와 상기 메인 안테나간의 상관도(correlation) 값을 산출하고, 상기 산출된 상관도 값에 따라서 상기 다중 안테나에 대한 가중치 및 상기 메인 안테나에 대한 가중치를 산출할 수 있다.
하기 실시예들에 따르면, LTE 대역 전송 신호의 송수신 효율이 향상된다.
하기 실시예들에 따르면, 단말기 내부에 다중 안테나를 구비하여 셀룰러 신호의 송수신 효율이 향상된다.
도 1은 단말기 사용 시나리오에 따라서 고주파 특성이 달라지는 것을 도시한 것이다.
도 2는 예시적 실시예에 따라서 단말기 내부에 리트랙터블 안테나를 탑재한 것을 도시한 도면이다.
도 3은 예시적 실시예에 따라서 복수의 안테나들의 출력들 중에서 안테나 출력을 산출하는 것을 도시한 도면이다.
도 4는 예시적 실시예에 따른 리트랙터블 안테나의 주파수 특성을 도시한 도면이다.
도 5는 예시적 실시예에 따른 리트랙터블 안테나와 안테나 피더의 결합 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 예시적 실시예에 따른 단말기의 구조를 도시한 블록도이다.
이하, 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 단말기 사용 시나리오에 따라서 고주파 특성이 달라지는 것을 도시한 것이다.
도 1의 왼쪽에 도시된 도면은 사용자(110)가 왼손으로 단말기(120)를 잡고, 통화를 시도하는 것을 도시한 도면이고, 도 1의 오른쪽에 도시된 도면은 사용자(130)가 오른손(140)으로 통화를 시도하는 것을 도시한 도면이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 사용자는 여러 가지 방법을 이용하여 단말기를 사용할 수 있다.
일측에 따르면, 단말기의 특정 방향에만 안테나 소자가 배치될 수 있다. 예를 들어, 단말기의 오른쪽에는 DMB 방송 수신을 위한 안테나가 배치되고, 단말기의 왼쪽에는 LTE등 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신하기 위한 안테나(이하 이동통신 안테나)가 배치될 수 있다. 이 경우에, 도 1의 왼쪽과 같이 사용자(110)가 왼손으로 단말기(120)를 잡고 통화를 사용한다면, 이동통신 안테나의 대부분은 사용자의 손으로 가려지게 되고, 안테나의 성능이 낮아진다.
도 1과 같은 문제는 단말기의 한쪽에 안테나가 배치되는 경우 언제라도 발생할 수 있는 문제이다. 따라서, 이를 극복하기 위해서 안테나의 왼쪽 및 오른쪽에 모두 안테나를 배치하고 이들을 결합하여 다중 안테나로 사용하는 기술이 제안되었다. 본 명세서의 다중 안테나 기술은 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 전송하거나, 데이터를 수신하는 모든 기술을 말하는 것으로서, 다이버시티 안테나 기술 및 MIMO 안테나 기술을 모두 포함한다. 그러나, 이 기술은 단말기 소형화로 인한 공간의 문제로 인하여 적용이 어렵다. 단말기의 내부는 이동통신 안테나뿐만 아니라, DMB 신호를 수신하기 위한 안테나 및 다른 무선 송수신(Bluetooth, WiFi, GPS) 파트, 연결 단자(USB, 충전) 등으로 인하여 추가적인 무선 소자를 배치하기 어렵기 때문이다.
도 2는 예시적 실시예에 따라서 단말기 내부에 리트랙터블 안테나를 탑재한 것을 도시한 도면이다.
단말기(200)는 메인 안테나(210), 서브 안테나(220), 리트랙터블 안테나(230), 레거시 안테나(240) 및 무선 송수신(Bluetooth, WiFi, GPS) 파트(250)를 구비한다.
여기서, 메인 안테나(210)와 서브 안테나(220)는 4G LTE 등과 같은 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신 하기 위하여 사용된다. 일측에 따르면, 단말기(200)는 메인 안테나(210)와 서브 안테나(220) 중에서 감도가 우수한 안테나를 선택하거나, 메인 안테나(210)와 서브 안테나(220) 모두를 이용하여 데이터를 송수신 할 수 있다. 일측에 따르면, 도 1의 왼쪽과 같은 경우에, 서브 안테나(220)는 사용자의 손에 가려 신호 감도가 떨어질 수 있다. 따라서, 단말기(200)가 메인 안테나(210)와 서브 안테나(220)중에서 어느 하나의 안테나를 선택하여 데이터를 전송하는 경우에, 단말기(200)는 메인 안테나(210)만을 이용하여 데이터 송수신을 수행해야 하며, 상대적으로 데이터 송수신 성능이 하락한다. 또한, 단말기(200)가 메인 안테나(210)와 서브 안테나(220) 모두를 이용하여 데이터를 송수신 하는 경우에도, 서브 안테나(220)의 감도 하락은 전체 안테나 성능에 좋지 않은 영향을 미친다.
레거시 안테나(240)는 3G 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신 하기 위하여 사용되고, 무선 송수신 파트(250)는 Bluetooth, WiFi, GPS 등 이동통신 네트워크가 아닌 다른 무선 신호를 송수신하기 위하여 사용된다.
일측에 따르면, 단말기(200)는 리트랙터블 안테나(230)를 구비할 수 있다. 리트랙터블 안테나는 단말기(200)외부로 인출 가능한 안테나이다. 리트랙터블 안테나가 단말기(200)외부로 인출된 경우, 리트랙터블 안테나(230)는 제1 주파수 대역에서 공진하여, 제1 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있다. 일측에 따르면, 제1 주파수 대역은 DMB 방송 주파수 대역으로서, 리트랙터블 안테나(230)가 단말기(200)외부로 인출된 경우, DMB 방송 주파수를 수신하는 DMB 안테나로 동작할 수 있다.
또한, 리트랙터블 안테나(230)는 단말기(200) 내부로 인입될 수 있다. 이 경우, 리트랙터블 안테나(230)는 안테나 피더(미도시 됨)와 결합하여 제2 주파수 대역에서 공진할 수 있다. 리트랙터블 안테나(230)가 안테나 피더(미도시 됨)와 결합한 구조는 이하 도 5에서 상세히 설명하기로 한다.
단말기(200) 내부로 인입된 리트랙트블 안테나(230)는 제2 주파수 대역에서 공진하며, 제2 주파수 대역의 신호를 송수신할 수 있다. 일측에 따르면, 제2 주파수 대역은 이동통신 주파수 대역으로서, 리트랙터블 안테나(230)가 단말기(200) 내부로 인입된 경우, 리트랙터블 안테나(230)는 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신하는 이동통신 안테나로 동작할 수 있다.
일측에 따르면, 서브 안테나(220) 및 메인 안테나(210)도 제2 주파수 대역에서 공진하여 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신 할 수 있다.
이 경우에, 리트랙터블 안테나(230)는 도 2에 도시된 바와 같이 서브 안테나(220)의 반대편에 위치할 수 있다. 도 2에서는 서브 안테나(220)는 단말기(200)의 왼쪽 경계에, 리트랙터블 안테나는 단말기(200)의 오른쪽 경계에 위치한 실시예가 도시되었으나, 다른 실시예에서는 그 반대도 가능하다.
일측에 따르면, 리트랙터블 안테나(230)는 서브 안테나(220)와 함께 다중 안테나로 동작할 수 있다. 여기서, 다중 안테나는 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 전송하거나, 데이터를 수신하는 모든 기술을 말하는 것으로서, 다이버시티 안테나 기술 및 MIMO 안테나 기술을 모두 포함할 수 있다. 이 경우에, 리트랙터블 안테나(230)의 출력 및 서브 안테나(220)의 출력 중에서 크기가 더 큰 출력이 다중 안테나의 출력으로 결정될 수 있다. 또는 다중 안테나의 출력은 리트랙터블 안테나(230)의 출력 및 서브 안테나(220)의 출력을 조합하여 결정될 수도 있다.
단말기(200)는 다중 안테나의 출력과 메인 안테나(210)의 출력으로부터 안테나 출력을 산출할 수 있다. 일측에 따르면, 단말기(200)는 다중 안테나와 메인 안테나(210)의 상관도(Correlation) 값을 산출할 수 있다. 단말기(200)는 산출된 상관도 값에 기반하여 다중 안테나에 대한 가중치 및 메인 안테나(210)에 대한 가중치를 산출할 수 있다. 단말기(200)는 다중 안테나의 출력과 다중 안테나에 대한 가중치의 곱과 메인 안테나(210)의 출력과 메인 안테나(210)에 대한 가중치의 곱을 더하여 안테나 출력을 산출할 수 있다.
도 3은 예시적 실시예에 따라서 복수의 안테나들의 출력들 중에서 안테나 출력을 산출하는 것을 도시한 도면이다.
도 3에 도시된 리트랙터블 안테나(310)는 단말기 내부에 인입되어 제2 주파수 대역에서 공진하는 것으로 가정한다. 리트랙터블 안테나(310)는 제2 주파수 대역에서 공진하여 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신 한다.
서브 안테나(320)는 제2 주파수 대역에서 공진하여 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신 한다.
제2 주파수 대역에서 공진하는 리트랙터블 안테나(310)와 서브 안테나(320)는 다중 안테나로 동작할 수 있다.
스위치(330)는 리트랙터블 안테나(310)의 수신 신호 및 서브 안테나(320)의 출력 중에서 어느 하나의 출력을 다중 안테나의 출력으로 선택할 수 있다. 일측에 따르면, 스위치(330)는 리트랙터블 안테나(310)의 출력 및 서브 안테나(320)의 출력 중에서, 크기(Magnitude)가 더 큰 출력을 다중 안테나의 출력으로 선택할 수 있다.
도 3에서는 리트랙터블 안테나(310)의 수신 신호 및 서브 안테나(320)의 출력 중에서 어느 하나의 출력을 다중 안테나의 출력으로 선택하는 실시예가 도시되었으나, 다른 실시예에 따르면, 리트랙터블 안테나(310)의 수신 신호 및 서브 안테나(320)의 출력을 조합하여 다중 안테나의 출력을 산출할 수도 있다.
메인 안테나(340)는 제2 주파수 대역에서 공진하여 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신 한다.
신호 출력부(360)는 다중 안테나의 출력 및 메인 안테나(340)의 출력을 조합하여 단말기의 안테나 출력(360)을 산출할 수 있다.
일측에 따르면, 신호 출력부(360)는 다중 안테나와 메인 안테나(340)의 상관도(Correlation) 값을 산출할 수 있다. 신호 출력부(360)는 산출된 상관도 값에 기반하여 다중 안테나에 대한 가중치 및 메인 안테나(340)에 대한 가중치를 산출할 수 있다. 신호 출력부(360)는 다중 안테나의 출력과 다중 안테나에 대한 가중치의 곱과 메인 안테나(340)의 출력과 메인 안테나(340)에 대한 가중치의 곱을 더하여 단말기의 안테나 출력(360)을 산출할 수 있다.
도 4는 예시적 실시예에 따른 리트랙터블 안테나의 주파수 특성을 도시한 도면이다. 도 4의 세로축은 임피던스를 나타내고, 가로축은 주파수를 나타낸다.
리트랙터블 안테나의 임피던스는 주파수에 따라 다른 값을 가지며, 임피던스가 낮은 값을 가지는 경우에 공진한다고 표현한다. 리트랙터블 안테나의 임피던스가 낮아지면, 해당 주파수 대역의 신호를 잘 방사하거나, 수신할 수 있다.
리트랙터블 안테나가 단말기 외부로 인출된 경우(410)에, 리트랙터블 안테나는 제1 주파수 대역에서 공진한다. 여기서, 제1 주파수 대역은 DMB 방송의 주파수 대역일 수 있다.
리트랙터블 안테나가 단말기 내부로 인입된 경우(420)에, 리트랙터블 안테나의 공진 주파수 대역은 변경된다. 그러나, 리트랙터블 안테나가 단말기 내부로 인입된 경우의 공진 주파수 대역은 제2 주파수 대역(430)에 미치지 못하는 경우가 많다. 이 경우에, 단말기 내부로 인입된 리트랙터블 안테나는 제2 주파수 대역이 아닌 주파수 대역에서 공진하고, 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신하지 못한다.
일측에 따르면, 리트랙터블 안테나가 단말기 내부로 인입된 경우에, 리트랙터블 안테나는 단말기 내부의 안테나 피더와 상호 공진할 수 있다. 이 경우에, 리트랙터블 안테나의 주파수 특성(430)은 크게 이동하며, 안테나 피더와 상호 공진하는 리트랙터블 안테나는 제2 주파수 대역에서 공진할 수 있다.
도 5는 예시적 실시예에 따른 리트랙터블 안테나와 안테나 피더의 결합 구조를 도시한 도면이다.
리트랙터블 안테나(510)는 매칭 회로(530)로부터 전력을 공급(540) 받는다. 또한, 안테나 피더(520)도 매칭 회로(530)로부터 전력을 공급(550) 받는다.
리트랙터블 안테나(510)가 단말기 내부로 인입된 경우, 안테나 피더(520)는 리트랙터블 안테나(510)와는 물리적으로 비접촉하나, 전기적으로 커플링된다. 만약 리트랙터블 안테나(510)가 단말기 외부로 인출된 경우에는 안테나 피더(520)와 리트랙터블 안테나(510)간의 전기적 커플링도 해제된다.
리트랙터블 안테나(510)가 단말기 내부로 인입되어, 안테나 피더(520)와 전기적으로 커플링되면, 리트랙터블 안테나(510)와 안테나 피더(520)는 상호 공진(560)한다. 리트랙터블 안테나(510)와 안테나 피더(520)간의 상호 공진(560)으로 인하여 리트랙터블 안테나(510)의 공진 주파수는 제2 주파수 대역으로 변경될 수 있다.
도 6은 예시적 실시예에 따른 단말기의 구조를 도시한 블록도이다.
예시적 실시예에 따른 단말기(600)는 리트랙터블 안테나(650), 서브 안테나(620), 메인 안테나(630) 및 신호 출력부(640)를 포함한다.
리트랙터블 안테나(650)는 단말기(600)로부터 인출되거나, 단말기(600)로 인입할 수 있는 안테나이다. 리트랙터블 안테나(650)가 단말기(600)로부터 인출된 경우에는 제1 주파수 대역에서 공진하여, 제1 주파수 대역으로 전송되는 DMB 방송 신호를 수신할 수 있다.
리트랙터블 안테나(650)가 단말기(600)로 인입된 경우에, 리트랙터블 안테나(650)는 단말기(600) 내부의 안테나 피더(미도시 됨)와 결합하여 제2 주파수 대역에서 공진한다. 일측에 따르면, 안테나 피더는 단말기(600) 내부에 위치하며, 단말기(600) 내부로 인입된 리트랙터블 안테나(650)와는 물리적으로 비접촉하고, 전기적으로는 커플링된 소자일 수 있다. 만약 리트랙터블 안테나(650)가 단말기(600) 외부로 인출된 경우에는 리트랙터블 안테나(650)와 안테나 피더(미도시 됨)간의 전기적 커플링이 해제된다.
일측에 따르면, 리트랙터블 안테나(650)는 안테나 피더(미도시 됨)과 상호 공진할 수 있고, 이 상호 공진으로 인하여 단말기(600)내부로 인입된 리트랙터블 안테나(650)는 제2 주파수 대역에서 공진할 수 있다.
일측에 따르면, 제2 주파수 대역은 이동통신 네트워크가 데이터 전송을 위하여 사용하는 주파수 대역으로, 단말기(600) 내부로 인입된 리트랙터블 안테나(650)는 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신할 수 있다.
서브 안테나(620)는 제2 주파수 대역에서 공진하며, 리트랙터블 안테나(650)와 함께 다중 안테나로 동작할 수 있다. 일측에 따르면, 서브 안테나(620)는 단말기(600)의 내부에, 리트랙터블 안테나(650)와는 최대한 멀리 떨어져 리트랙터블 안테나(650)의 반대편에 위치할 수 있다.
신호 출력부(640)는 리트랙터블 안테나(650)와 서브 안테나(620)로 구성된 다중 안테나의 출력을 산출할 수 있다. 일측에 따르면, 신호 출력부(640)는 리트랙터블 안테나(650)의 출력과 서브 안테나(620)의 출력을 조합하여 다중 안테나의 출력을 산출할 수 있으며, 다른 측면에 따르면, 신호 출력부(640)는 리트랙터블 안테나(650)의 출력과 서브 안테나(620)의 출력 중에서 어느 하나의 출력을 다중 안테나의 출력으로 산출할 수 있다. 일측에 따르면, 신호 출력부(640)는 리트랙터블 안테나(650)의 출력과 서브 안테나(620)의 출력 중에서, 크기(magnitude)가 더 큰 출력을 다중 안테나의 출력으로 결정할 수 있다.
메인 안테나(630)는 제2 주파수 대역에서 공진하며, 이동통신 네트워크의 데이터 전송 신호를 송수신한다.
신호 출력부(640)는 다중 안테나의 출력과 메인 안테나(630)의 출력으로부터 안테나 출력을 산출할 수 있다. 일측에 따르면, 신호 출력부(640)는 다중 안테나의 출력과 메인 안테나(630)의 출력을 조합하여 안테나 출력으로 산출할 수 있으며, 다른 측면에 따르면, 신호 출력부(640)는 다중 안테나 (650)의 출력과 메인 안테나(630)의 출력 중에서 어느 하나의 출력을 안테나 출력으로 산출할 수 있다.
일측에 따르면, 신호 출력부(640)는 다중 안테나와 메인 안테나(630) 각각에 대하여 가중치를 산출할 수 있다. 산출된 가중치는 각 안테나의 출력과 곱해지고, 가중치와 곱해진 각 안테나의 출력의 합이 안테나 출력으로 결정될 수 있다.
일측에 따르면, 신호 출력부(640)는 다중 안테나와 메인 안테나(630)간의 상관도(correlation) 값을 산출할 수 있다. 상관도 값은 다중 안테나의 출력과 메인 안테나(630)의 출력이 얼마나 유사한지 여부를 나타내는 값이다. 상관도 값은 '0'과 '1' 사이의 값을 가지며, 그 값이 '0'에 가까운 경우에는 다중 안테나의 출력과 메인 안테나(630)의 출력이 비유사한 것을 의미하며, 그 값이 '1'에 가까운 경우에는 다중 안테나의 출력과 메인 안테나(630)의 출력이 유사한 것을 의미한다.
일측에 따르면, 신호 출력부(640)는 산출된 상관도 값에 따라서 다중 안테나 및 메인 안테나(630)에 대한 가중치를 산출할 수 있다. 이 경우에, 신호 출력부(640)는 다중 안테나에 대한 가중치와 다중 안테나의 출력을 곱하고, 메인 안테나(630)에 대한 가중치와 메인 안테나(630)의 출력을 곱할 수 있다. 신호 출력부(640)는 다중 안테나에 대한 가중치가 곱해진 다중 안테나의 출력과 메인 안테나(630)에 대한 가중치가 곱해진 메인 안테나(630)의 출력을 더해 안테나 출력을 산출할 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.
310: 리트랙터블 안테나
320: 서브 안테나
330: 스위치
340: 메인 안테나
350: 가중치 산출부

Claims (5)

  1. 단말기로부터 인출된 경우에는 제1 주파수 대역에서 공진하고, 상기 단말기로 인입된 경우에는 상기 단말기 내부의 안테나 피더와 결합하여 제2 주파수 대역에서 공진하는 리트랙터블 안테나;
    상기 제2 주파수 대역에서 공진하며, 상기 리트랙터블 안테나와 함께 다중 안테나로 동작하는 서브 안테나;
    상기 제2 주파수 대역에서 공진하는 메인 안테나; 및
    상기 다중 안테나와 상기 메인 안테나의 출력으로부터 안테나 출력을 산출하는 신호 출력부
    를 포함하는 단말기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 리트랙터블 안테나와 상기 안테나 피더는 물리적으로는 비접촉하고, 전기적으로는 커플링된 단말기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 다중 안테나의 출력은 상기 리트랙터블 안테나의 출력과 상기 서브 안테나의 출력 중에서 크기가 더 큰 출력으로 결정되는 단말기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 신호 출력부는 상기 다중 안테나에 대한 가중치 및 상기 메인 안테나에 대한 가중치를 산출하고, 상기 다중 안테나의 출력과 상기 다중 안테나에 대한 가중치의 곱 및 상기 메인 안테나의 출력과 상기 메인 안테나에 대한 가중치의 곱의 합을 상기 안테나 출력으로 산출하는 단말기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 신호 출력부는 상기 다중 안테나와 상기 메인 안테나간의 상관도(correlation) 값을 산출하고, 상기 산출된 상관도 값에 따라서 상기 다중 안테나에 대한 가중치 및 상기 메인 안테나에 대한 가중치를 산출하는 단말기.
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