WO2010126309A2 - Sar 및 hac 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나 - Google Patents

Sar 및 hac 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나 Download PDF

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WO2010126309A2
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radiator
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김준희
진원휘
김병남
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    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/045Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular feeding means

Definitions

  • the present invention relates to an antenna, and more particularly, to an embedded antenna applied to a portable terminal.
  • a mobile terminal has been required to have a small size and a light weight, and to receive a mobile communication service having a different frequency band using a single terminal.
  • the antenna that is responsible for the start and end of signal input and output at the base station and the terminal is a key component to determine the call quality.
  • the difficulty of design technology is high, and especially the small antenna has a change in performance depending on the type, function and material of the terminal. Unlike other components, there is a difficulty in that the design is made differently according to the terminal.
  • the electromagnetic wave absorption rate (SAR) which is widely used as a measurement amount that can regulate the influence of the human body by electromagnetic radiation radiated from a portable terminal, is regulated not to exceed a predetermined standard value.
  • SAR limit is 1.6W / kg and in Europe and Japan, the limit is 2.0W / kg.
  • the present invention proposes a built-in antenna for a terminal that can improve SAR and HAC characteristics.
  • Another object of the present invention is to propose a built-in antenna for a terminal capable of improving both SAR and HAC characteristics while satisfying the broadband and multi-band characteristics required in recent years.
  • the first conductive line is electrically connected to the feed point; A second conductive line spaced apart from the first conductive line by a predetermined distance and electrically connected to a ground; A third conductive line extending from the second conductive line; And a coupling branch spaced apart from the third conductive line by a predetermined distance and electrically connected to a ground, wherein coupling matching and coupling feeding are performed between the first conductive line and the second conductive line, and the second
  • the conductive line and the third conductive line are provided with a portable terminal antenna for improving SAR and HAC characteristics operating as a radiator.
  • the coupling branch is arranged such that coupling takes place from at least 0.15 lambda from the start of the radiator.
  • the coupling branch includes a coupling part coupled to the third conductive line in a predetermined section and a ground connection part connected to the ground.
  • the coupling branch may further include an open stub for impedance matching.
  • a plurality of open stubs protrude from the coupling branch and the third conductive line between the coupling branch and the third conductive line in a section where the coupling branch and the third conductive line are coupled.
  • a plurality of open stubs protrude from the first conductive line and the second conductive line between the first conductive line and the second conductive line.
  • the power supply A radiator configured to receive an RF signal from the feeder; And a coupling branch which is spaced apart from the radiator by a predetermined distance and coupled to the radiator, and has a coupling branch which is electrically connected to the ground.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a portable terminal antenna according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a portable terminal antenna according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a portable terminal antenna according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view illustrating a phenomenon in which a beam pattern is changed by a coupling branch in an antenna according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a graph showing a beam pattern of a portable terminal antenna according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing electric field values at the front of a portable terminal when a coupling branch according to an embodiment of the present invention is used or not.
  • FIG. 7 is a view showing a magnetic field value at the front of the portable terminal when the coupling branch according to an embodiment of the present invention is used or not.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of a portable terminal antenna according to a first embodiment of the present invention.
  • a portable terminal antenna may include a first conductive line 100 electrically connected to a feed point 150 and a second conductive line electrically connected to a ground point 160.
  • the first conductive line 100 and the second conductive line 102 constituting the impedance matching / feeding unit 110 are spaced apart from each other by a predetermined distance. As described above, the first conductive line 100 is connected to the feeding point. The second conductive line 102 is connected to the ground point.
  • a plurality of open stubs 145 protrude from the first conductive line 100 and the second conductive line 102 to the spaced space between the first conductive line 100 and the second conductive line 102.
  • a traveling wave is generated in the first conductive line 100 and the second conductive line 102, and coupling feeding from the first conductive line 100 to the second conductive line 102 occurs. Couplings occurring between the first conductive line 100 and the second conductive line 102 allow impedance matching for broadband over direct feeding.
  • the length of the coupling period in the first conductive line 100 and the second conductive line 102 becomes longer, impedance matching for a wider band is possible, which means that the first conductive line 100 and the second conductive line ( Increasing the capacitance between 102 means that impedance matching for broadband is possible. Therefore, in addition to setting the length of the first conductive line 100 and the second conductive line 102 long, the distance is long even when setting a short distance between the first conductive line 100 and the second conductive line 102. Compared to the case, impedance matching is possible for broadband.
  • open stubs 145 protruding from the first conductive line 100 and the second conductive line 102 substantially reduce the electrical length of the first conductive line 100 and the second conductive line 102. Increase. Thus, more protruding open stubs 145 allow for impedance matching over a wider band.
  • the distance between the first conductive line 100 and the second conductive line 102 is reduced, thereby obtaining a larger capacitance value during coupling matching. It allows for more impedance matching over broadband.
  • the coupling periods of the first conductive line 100 and the second conductive line 102 are set to be long. The same effect can be achieved.
  • the second conductive line 102 and the third conductive line 120 extending from the second conductive line 102 serve as radiators.
  • the radiation frequency of the antenna is determined by the length of the second conductive line 102 and the third conductive line 120.
  • the lengths of the second conductive line 102 and the third conductive line 120 may be set to have a length of about ⁇ / 4 of the emission frequency.
  • the coupling branch 130 includes a coupling part 130a coupling with the third conductive line, a ground connection part 130b electrically connected to the ground, and a matching stub part 130c.
  • the coupling branch 130 disposed to be spaced apart from the third conductive line 104 by a predetermined distance has a function of changing the radiation pattern emitted by the radiator composed of the second conductive line 102 and the third conductive line 104. Do it. That is, the coupling branch 130 serves as a tilt of the radiation pattern, and the radiation pattern can be tilted to reduce the radiation toward the human body of the portable terminal user and to increase the radiation in the opposite direction of the human body.
  • coupling with the third conductive line 104 takes place and a predetermined length must be secured for coupling, and a length of about 0.01 ⁇ or more is required, but this is required for the coupling part 130a and the third conductivity.
  • the distance from the line 104, the width of the coupling unit 130a and the third conductive line 120, and the use frequency band may be changed.
  • the coupling branch 130 is preferably arranged such that coupling with the radiator (second conductive line and third conductive line) is performed at a point where the radiator passes at least 0.15 lambda from the beginning. Do.
  • the coupling branch 130 is arranged to be coupled with the radiator at a point before 0.15 ⁇ of the radiator, the radiating frequency of the radiator may be changed and in some cases unwanted parasitic resonance may occur. May perform an appropriate beam pattern filter function when coupling with the radiator is performed at a point past the radiator at least 0.15 ⁇ .
  • the ground connection 130b is electrically connected to the ground pad, and the matching stub 130c is an open stub for impedance matching.
  • the above-described conductive lines and coupling branch may be coupled on the antenna carrier 190.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the structure of a portable terminal antenna according to a second embodiment of the present invention.
  • the portable terminal antenna according to the second embodiment of the present invention is connected to the feed point 250, the first conductive line 200, the end of which is open, the second conductive line connected to the ground point 260 202, a third conductive line 204 branching from the first conductive line 200, a fourth conductive line 206 extending from the second conductive line 202, and a first conductive line 200. It may include a fifth conductive line 208 and a coupling branch 230 formed in connection with the feed point in the other direction.
  • the second embodiment is a portable terminal antenna in which two radiators are added to radiate triple bands.
  • the second conductive line 202 and the third conductive line 204 are spaced apart from each other by a predetermined distance, and function as the impedance matching / feeding unit 210 as in the first embodiment, and the third conductive line 204 Coupling from the second conductive line 202 to the second conductive line 202 occurs.
  • a plurality of open stubs 245 protrude from the second conductive line 202 and the third conductive line 204 in spaces spaced from the second conductive line 202 and the third conductive line 204.
  • a traveling wave is generated in the second conductive line 202 and the third conductive line 204, and coupling feeding from the second conductive line 202 to the third conductive line 204 occurs. Couplings occurring between the second conductive line 200 and the third conductive line 202 allow impedance matching for broadband over direct feeding.
  • the second conductive line 202 and the fourth conductive line 206 extending from the second conductive line 202 operate as the first radiator.
  • the first conductive line 200 which is connected to the feed point and whose terminal is open, operates as a second radiator
  • the fifth conductive line 208 which is connected to the feed point and is formed in a path different from the first conductive line, is a third It acts as a radiator.
  • the first radiator since the first radiator has the longest length, the first radiator emits the signal of the lowest frequency band, and the third radiator emits the signal of the highest high frequency band.
  • the coupling branch 230 is disposed spaced apart from the first conductive line 200 acting as the second radiator. Coupling branch 230 performs a beam pattern tilt function as in the first embodiment, thereby improving SAR and HAC characteristics.
  • the beam pattern tilt by the coupling branch 230 may be applied to any emitter when multiple emitters are used as in the second embodiment.
  • the coupling branch 230 is preferably arranged such that coupling with the first conductive line occurs at the point where the first conductive line (the second radiator) passes by 0.15 ⁇ .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the structure of a portable terminal antenna according to a third embodiment of the present invention.
  • a portable terminal antenna includes a first conductive line 300 connected to a feed point and an open end thereof, a second conductive line 302 connected to a ground point, and a second antenna.
  • the feed point in a direction different from the third conductive line 304 branching from the first conductive line 300, the fourth conductive line 306 extending from the second conductive line 302, and the first conductive line 300. It may include a fifth conductive line 308 and the coupling branch 330 formed in connection with the.
  • the third embodiment differs from the second embodiment in that the coupling branch 330 is arranged to be coupled with the fourth conductive line 306 which is part of the first radiator, and the second radiator compared with the second embodiment.
  • the length of the first conductive line 300 is short.
  • a plurality of open stubs 380 protrude from the fourth conductive line 306 and the coupling branch 330 in the coupling section with the fourth conductive line 306 and the coupling branch 330. It is.
  • the plurality of open stubs 380 protruding from the fourth conductive line 306 and the coupling branch 330 like the open stubs 345 protruding from the impedance matching unit 310, have an electrical length of the coupling period. Substantially increases and closes the gap between the fourth conductive line 306 and the coupling branch 330.
  • the open stubs 380 protruding from the fourth conductive line 306 and the coupling branch also protrude to engage with each other.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a phenomenon in which a beam pattern is changed by a coupling branch in an antenna according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the left figure shows the beam pattern when the coupling branch is not used
  • the right figure shows the beam pattern when the coupling branch is used.
  • the beam pattern is largely formed toward the front of the LCD, which is the head of the user of the portable terminal.
  • the beam pattern tilt is generated by decreasing the beam power toward the front of the LCD and increasing the beam power in the opposite side key direction.
  • the beam power in either direction is not reduced as a whole.
  • FIG. 5 is a graph showing a beam pattern of a portable terminal antenna according to an embodiment of the present invention.
  • the above graph is a beam pattern graph when a coupling branch is not used, and the graph below is a beam pattern graph when a coupling branch is used.
  • each graph is in the spherical coordinate system.
  • Value, for ⁇ equals 30, 60, 90, 120, and 150
  • the power values for are plotted.
  • FIG. 6 is a view showing electric field values at the front of a portable terminal when a coupling branch according to an embodiment of the present invention is used or not.
  • the electric field was measured by dividing the front region of the portable terminal contacting the human body into nine grids of grids 1 to 9, and for three channels 512, 661, and 810 in the PCS frequency band. The electric field was measured.
  • the reference field in the PCS band is set to 85V / m.
  • the electric field values in the center of each channel are 85.2 V / m, 82.0 V / m, and 59.9 V / m, respectively, which are close to or lower than the reference electric field.
  • FIG. 7 is a view showing magnetic field values at the front of a portable terminal when a coupling branch according to an embodiment of the present invention is used or not.
  • the magnetic field was measured by dividing the front region of the portable terminal contacting the human body into nine grids of grids 1 to 9, and for three channels (512, 661, and 810) in the PCS frequency band. was measured.
  • the reference magnetic field in the PCS band to maintain proper HAC is set at 0.25 A / m.
  • the magnetic field values at the center of each channel are 0.222 A / m, 0.225 A / m, and 0.185 A / m, respectively, which are close to or lower than the reference electric field.
  • line is used for the conductor formed on the carrier, it will be apparent to those skilled in the art that a conductor in the form of a patch may be included, without being limited to the form of a line.

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Abstract

SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나가 개시된다. 개시된 안테나는 급전점과 전기적으로 연결되는 제1 도전 라인; 상기 제1 도전 라인과 소정 거리 이격되며 접지와 전기적으로 연결되는 제2 도전 라인; 상기 제2 도전 라인으로부터 연장되는 제3 도전 라인; 및 상기 제3 도전 라인과 소정 거리 이격되며 접지와 전기적으로 연결되는 커플링 브랜치를 포함하되, 상기 제1 도전 라인 및 제2 도전 라인 사이에는 커플링 매칭 및 커플링 급전이 수행되며, 상기 제2 도전 라인 및 상기 제3 도전 라인은 방사체로 동작한다. 개시된 안테나에 따르면, 광대역에 대한 임피던스 매칭이 가능하면서 SAR 및 HAC 특성을 향상시킬 수 있다.

Description

SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나
본 발명은 안테나에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 휴대용 단말기에 적용되는 내장형 안테나에 관한 것이다.
최근 이동통신 단말기는 소형화 및 경량화되면서도, 서로 다른 주파수 대역의 이동통신 서비스를 하나의 단말기를 이용하여 제공받을 수 있는 기능이 요구되고 있다.
기지국 및 단말기에서 신호 입출력의 시작과 끝을 담당하는 안테나는 통화 품질을 결정하는 핵심 부품으로서 설계 기술의 난이도가 높으며, 특히 소형 안테나는 장착되는 단말기의 형태와 기능 및 재질에 따라 성능이 변화하기 때문에 다른 부품들과는 달리 단말기에 따라 적합하도록 다르게 설계가 이루어져야 하는 어려움이 있다.
특히, 근래에 들어 다양한 주파수 대역의 서비스를 하나의 휴대용 단말기를 통해 제공하는 추세에 따라, 휴대용 단말기의 안테나에 대해 다중 대역 및 광대역에 대한 요구가 증가하고 있다.
한편, 현재 휴대용 단말기에서 복사되는 전자파에 의한 인체의 영향을 규제할 수 있는 측정량으로 널리 사용되고 있는 전자파 흡수율(이하, SAR)은 일정한 기준치를 넘지 못하도록 규제되고 있다. 예를 들어, 한국과 미국의 경우 SAR 허용 기준은 1.6W/kg이고 유럽과 일본은 2.0W/kg을 허용 기준으로 설정하고 있다.
따라서, 휴대용 단말기의 설계 시 단말기의 형태와 기능 및 재질에 따른 성능과 함께 SAR의 허용 기준을 고려하여 충족시켜야 하는 어려움도 있다.
나아가, 미국의 연방정보통신위원회(FCC: Federal Communications Comission)에서는 청각 장애가 있는 사람이 휴대폰을 사용하는데 문제가 없도록 하기 위한 취지에서 보청기 호환성(이하, HAC) 기능이 휴대폰에 제공되도록 규제하기위한 법규를 강화하고 있는 추세에 있다.
따라서, 단말기 통화 품질을 위해 기본적으로 요구되는 성능과 함께 SAR 및 HAC를 동시에 충족시킬 수 있는 안테나 설계가 요구되고 있다.
본 발명에서는 상기한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, SAR 및 HAC 특성을 향상시킬 수 있는 단말기용 내장형 안테나를 제안하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 근래에 들어 요구되고 있는 광대역 및 다중 대역 특성을 만족시키면서 SAR 및 HAC 특성을 함께 향상시킬 수 있는 단말기용 내장형 안테나를 제안하는 것이다.
본 발명의 다른 목적들은 하기의 실시예를 통해 당업자에 의해 도출될 수 있을 것이다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따르면, 급전점과 전기적으로 연결되는 제1 도전 라인; 상기 제1 도전 라인과 소정 거리 이격되며 접지와 전기적으로 연결되는 제2 도전 라인; 상기 제2 도전 라인으로부터 연장되는 제3 도전 라인; 및 상기 제3 도전 라인과 소정 거리 이격되며 접지와 전기적으로 연결되는 커플링 브랜치를 포함하되, 상기 제1 도전 라인 및 제2 도전 라인 사이에는 커플링 매칭 및 커플링 급전이 수행되며, 상기 제2 도전 라인 및 상기 제3 도전 라인은 방사체로 동작하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나가 제공된다.
상기 커플링 브랜치는 상기 방사체의 시작단으로부터 적어도 0.15λ 지난 지점에서부터 커플링이 이루어지도록 배치된다.
상기 커플링 브랜치는 소정 구간에서 상기 제3 도전 라인과 커플링이 이루어지는 커플링부 및 상기 접지와 연결되는 접지 연결부를 포함한다.
상기 커플링 브랜치는 임피던스 매칭을 위한 오픈 스터브를 더 포함할 수 있다.
상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인의 커플링이 이루어지는 구간에서 상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인 사이로 상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인으로부터 다수의 오픈 스터브가 돌출된다.
상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인으로부터 돌출되는 오픈 스터브들은 서로 맞물리도록 돌출된다.
상기 제1 도전 라인 및 상기 제2 도전 라인 사이로 상기 제1 도전 라인 및 상기 제2 도전 라인으로부터 다수의 오픈 스터브가 돌출된다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 급전부; 상기 급전부로부터 RF 신호를 급전받는 방사체; 및 상기 방사체와 소정 거리 이격되고 상기 방사체와 이격된 구간에서 커플링이 이루어지며 접지와 전기적으로 연결되는 커플링 브랜치를 포함하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나가 제공된다.
본 발명에 의하면, 광대역에 대한 임피던스 매칭이 가능하면서 SAR 및 HAC 특성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 구조를 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 구조를 도시한 도면.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 구조를 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 안테나에서 커플링 브랜치에 의해 빔 패턴이 변화되는 현상을 도시한 도면.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 빔 패턴을 그래프로 표시한 도면.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 커플링 브랜치가 사용되는 경우와 사용되지 않는 경우의 휴대용 단말기 전면부에서의 전계값을 표시한 도면.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 커플링 브랜치가 사용되는 경우와 사용되지 않는 경우의 휴대용 단말기 전면부에서의 자계값을 표시한 도면.
이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 의한 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 구조를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나는 급전점(150)과 전기적으로 연결되는 제1 도전 라인(100) 및 접지점(160)과 전기적으로 연결되는 제2 도전 라인(102)을 포함하는 임피던스 매칭/급전부(110), 상기 임피던스 매칭/급전부(100)의 제2 도전 라인(102)으로부터 연장되는 제3 도전 라인(104) 및 상기 제3 도전 라인과 소정 거리 이격되어 구비되는 커플링 브랜치(130)를 포함할 수 있다.
임피던스 매칭/급전부(110)를 구성하는 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)은 소정 거리 이격되며, 전술한 바와 같이, 제1 도전 라인(100)은 급전점과 연결되고 제2 도전 라인(102)은 접지점과 연결된다.
제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102) 사이의 이격된 공간으로 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)으로부터 다수의 오픈 스터브(145)가 돌출된다.
제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)에는 진행파가 발생하며, 제1 도전 라인(100)에서 제2 도전 라인(102)으로의 커플링 급전이 이루어진다. 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102) 사이에서 발생하는 커플링은 직접 급전에 비해 광대역에 대한 임피던스 매칭을 가능하도록 한다.
이때, 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)에서 커플링이 이루어지는 구간의 길어질 때 보다 광대역에 대한 임피던스 매칭이 가능하며, 이는 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102) 사이의 캐패시턴스를 증가시킬 때 광대역에 대한 임피던스 매칭이 가능함을 의미한다. 따라서, 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)의 길이를 길게 설정하는 경우 이외에도 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102) 사이의 거리를 짧게 설정할 때에도 거리가 긴 경우에 비해 광대역에 대한 임피던스 매칭이 가능하다.
도 1에서, 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)으로부터 돌출되는 오픈 스터브들(145)은 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)의 전기적 길이를 실질적으로 증가시킨다. 따라서, 돌출된 오픈 스터브들(145)에 의해 보다 광대역에 대한 임피던스 매칭이 가능하도록 한다.
또한, 도 1에 도시된 바와 같이, 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)으로부터 돌출되는 오픈 스터브들(145)은 서로 맞물리도록 돌출된다. 이와 같이, 오픈 스터브들(145)이 서로 맞물리도록 돌출될 경우 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)의 거리가 줄어들어 커플링 매칭 시 보다 큰 캐패시턴스 값을 확보하게 되며, 이에 따라 보다 광대역에 대한 임피던스 매칭이 가능하도록 한다.
물론, 충분한 커플링 공간을 확보할 수 있도록 공간적 제약이 없는 경우에는 오픈 스터브들(145)은 형성되지 않더라도 제1 도전 라인(100) 및 제2 도전 라인(102)의 커플링 구간을 길게 설정하여 동일한 효과를 달성할 수 있다.
제2 도전 라인(102) 및 제2 도전 라인(102)으로부터 연장되는 제3 도전 라인(120)은 방사체로서의 역할을 한다. 안테나의 방사 주파수는 제2 도전 라인(102) 및 제3 도전 라인(120)의 길이에 의해 정해진다. 제2 도전 라인(102) 및 제3 도전 라인(120)의 길이는 방사 주파수의 약 λ/4 길이를 가지도록 설정될 수 있다.
커플링 브랜치(130)는 제3 도전 라인과 커플링이 이루어지는 커플링부(130a), 접지와 전기적으로 연결되는 접지 연결부(130b) 및 매칭 스터브부(130c)를 포함한다.
제3 도전 라인(104)과 소정 거리 이격되어 배치되는 커플링 브랜치(130)는 제2 도전 라인(102) 및 제3 도전 라인(104)으로 구성되는 방사체에 의해 방사되는 방사 패턴을 변화시키는 기능을 한다. 즉, 커플링 브랜치(130)는 방사 패턴의 틸트(tilt) 역할을 수행하며, 휴대용 단말기 사용자의 인체 방향으로의 방사를 줄이고 인체의 반대 방향으로 방사가 증가하도록 방사 패턴의 틸트가 가능하다.
커플링부(130a)에서는 제3 도전 라인(104)과의 커플링이 일어나며 커플링을 위해 소정의 길이를 확보하여야 하며, 약 0.01λ 이상의 길이가 필요하나, 이는 커플링부(130a)와 제3 도전 라인(104)과의 이격 거리, 커플링부(130a)와 제3 도전 라인(120)의 폭 및 사용 주파수 대역에 따라 변경될 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 커플링 브랜치(130)는 방사체가 시작단으로부터 적어도 0.15λ를 지난 지점에서 방사체(제2 도전 라인 및 제3 도전 라인)와의 커플링이 수행되도록 배치되는 것이 바람직하다. 커플링 브랜치(130)가 방사체의 0.15λ 이전 지점에서 방사체와 커플링이 이루어지도록 배치될 경우, 방사체의 방사 주파수가 변경될 수도 있고 경우에 따라 원하지 않는 기생 공진이 발생할 수 있는 바, 커플링 브랜치는 방사체가 적어도 0.15λ 지난 지점에서 방사체와의 커플링이 수행될 때 적절한 빔패턴 필트 기능을 수행할 수 있다.
접지 연결부(130b)는 접지 패드와 전기적으로 연결되고, 매칭 스터브부(130c)는 임피던스 매칭을 위한 오픈 스터브이다.
한편, 상술한 도전 라인들 및 커플링 브랜치는 안테나 캐리어(190)상에 결합될 수 있다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 구조를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나는 급전점(250)과 연결되며 종단이 오픈되는 제1 도전 라인(200), 접지점(260)과 연결되는 제2 도전 라인(202), 상기 제1 도전 라인(200)으로부터 분기되는 제3 도전 라인(204), 제2 도전 라인(202)으로부터 연장되는 제4 도전 라인(206), 제1 도전 라인(200)과는 다른 방향으로 상기 급전점과 연결되어 형성되는 제5 도전 라인(208) 및 커플링 브랜치(230)를 포함할 수 있다.
도 1의 제1 실시예와 비교할 때, 제2 실시예는 두 개의 방사체가 추가되어 3중 대역에 대한 방사를 수행하는 휴대용 단말기 안테나이다.
제2 도전 라인(202) 및 제3 도전 라인(204)은 소정 거리 이격되어 배치되며, 제1 실시예와 같이 임피던스 매칭/급전부(210)로서의 기능을 수행하며, 제3 도전 라인(204)으로부터 제2 도전 라인(202)으로의 커플링 현상이 발생한다. 제2 도전 라인(202) 및 제3 도전 라인(204)의 이격된 공간으로는 제2 도전 라인(202) 및 제3 도전 라인(204)으로부터 다수의 오픈 스터브(245)가 돌출된다.
제2 도전 라인(202) 및 제3 도전 라인(204)에는 진행파가 발생하며, 제2 도전 라인(202)에서 제3 도전 라인(204)으로의 커플링 급전이 이루어진다. 제2 도전 라인(200) 및 제3 도전 라인(202) 사이에서 발생하는 커플링은 직접 급전에 비해 광대역에 대한 임피던스 매칭을 가능하도록 한다.
제2 도전 라인(202) 및 제2 도전 라인(202)으로부터 연장되는 제4 도전 라인(206)은 제1 방사체로서 동작한다.
급전점과 연결되고 종단이 오픈되는 제1 도전 라인(200)은 제2 방사체로서 동작하며, 급전점과 연결되고 제1 도전 라인과는 다른 경로로 형성되는 제5 도전 라인(208)은 제3 방사체로서 동작한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 제1 방사체가 가장 긴 길이를 가지므로 가장 저주파 대역의 신호를 방사하며, 제3 방사체가 가장 짧은 길이를 가지므로 가장 높은 고주파 대역의 신호를 방사한다.
제2 실시예에서, 커플링 브랜치(230)는 제2 방사체로 동작하는 제1 도전 라인(200)과 소정 거리 이격되어 배치된다. 커플링 브랜치(230)는 제1 실시예와 같이 빔 패턴 틸트 기능을 수행하며, 이로 인해 SAR 및 HAC 특성을 향상시킨다.
즉, 커플링 브랜치(230)에 의한 빔 패턴 틸트는 제2 실시예와 같이 다중 방사체가 사용될 때 어느 방사체에도 적용될 수 있다. 제2 실시예의 경우에도, 커플링 브랜치(230)는 제1 도전 라인(제2 방사체)이 0.15λ 지난 지점에서 제1 도전 라인과의 커플링이 이루어지도록 배치되는 것이 바람직하다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나는 급전점과 연결되며 종단이 오픈되는 제1 도전 라인(300), 접지점과 연결되는 제2 도전 라인(302), 상기 제1 도전 라인(300)으로부터 분기되는 제3 도전 라인(304), 제2 도전 라인(302)으로부터 연장되는 제4 도전 라인(306), 제1 도전 라인(300)과는 다른 방향으로 상기 급전점과 연결되어 형성되는 제5 도전 라인(308) 및 커플링 브랜치(330)를 포함할 수 있다.
제3 실시예는 커플링 브랜치(330)가 제1 방사체의 일부인 제4 도전 라인(306)과 커플링이 이루어지도록 배치된다는 점이 제2 실시예와 상이하며, 제2 실시예에 비해 제2 방사체인 제1 도전 라인(300)의 길이가 짧게 설정되어 있다.
제3 실시예에서, 제4 도전 라인(306) 및 커플링 브랜치(330)와의 커플링 구간에는 제4 도전 라인(306) 및 커플링 브랜치(330)로부터 다수의 오픈 스터브들(380)이 돌출되어 있다.
제4 도전 라인(306) 및 커플링 브랜치(330)에서 돌출되는 다수의 오픈 스터브들(380)은 임피던스 매칭부(310)에서 돌출되는 오픈 스터브들(345)과 같이 커플링 구간의 전기적 길이를 실질적으로 증가시키고 제4 도전 라인(306)과 커플링 브랜치(330) 사이의 간격을 가깝게 하는 기능을 한다. 제4 도전 라인(306) 및 커플링 브랜치에서 돌출되는 오픈 스터브들(380)도 서로 맞물리도록 돌출되는 것이 바람직하다.
도 4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 안테나에서 커플링 브랜치에 의해 빔 패턴이 변화되는 현상을 도시한 도면이다.
도 4에서, 좌측의 도면은 커플링 브랜치를 사용하지 않은 경우의 빔 패턴을 도시한 도면이고, 우측의 도면은 커플링 브랜치를 사용할 경우의 빔 패턴을 도시한 도면이다.
도 4의 좌측의 도면을 참조하면, 커플링 브랜치가 사용되지 않을 경우 빔 패턴이 휴대용 단말기 사용자의 머리 방향인 LCD 전면으로 크게 형성되는 것을 확인할 수 있다. 그러나, 도 4의 우측의 도면을 참조하면, 커플링 브랜치가 사용될 경우, LCD 전면으로의 빔 파워는 줄어들고 반대 방향인 사이드키 방향으로 빔 파워는 증가함으로서 빔 패턴 틸트가 발생하는 것을 확인할 수 있다. 아울러, 어느 한 방향의 빔 파워가 줄어들더라도 전체적인 빔 파워가 줄어드는 것이 아님을 도 4의 빔 패턴으로부터 확인할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 단말기 안테나의 빔 패턴을 그래프로 표시한 도면이다.
도 5에서, 위의 그래프는 커플링 브랜치가 사용되지 않을 경우의 빔 패턴 그래프이며, 아래 그래프는 커플링 브랜치가 사용될 경우의 빔 패턴 그래프이다.
도 5에서, 각 그래프의 x축은 구좌표계에서
Figure PCTKR2010002698-appb-I000001
값에 해당되며, θ가 30, 60, 90, 120 및 150인 경우에 대해
Figure PCTKR2010002698-appb-I000002
에 대한 파워값이 그래프로 표시되어 있다.
도 5를 통해서도, LCD 전면부에 해당되는
Figure PCTKR2010002698-appb-I000003
가 0에서 60 사이의 파워가 커플링 브랜치를 사용할 때 현저히 줄어드는 것을 확인할 수 있는 바, 커플링 브랜치에 의해 빔 패턴 틸트가 발생하는 것을 확인할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 커플링 브랜치가 사용되는 경우와 사용되지 않는 경우의 휴대용 단말기 전면부에서의 전계값을 표시한 도면이다.
도 6에서, 통화 시 인체와 접촉하는 휴대용 단말기의 전면부 영역을 그리드1 내지 그리드9의 9개의 그리드로 구분하여 전계를 측정하였으며, PCS 주파수 대역에서 세 개의 채널(512, 661, 810)에 대해 전계를 측정하였다.
적절한 HAC를 유지하기 위한 PCS 대역에서의 기준 전계는 85V/m로 설정되어 있다.
도 6에서, 커플링 브랜치가 사용되지 않는 경우 각 채널에서 중앙부의 전계값은 각각 135.2V/m, 129.5V/m 및 114.8V/m로 휴대용 단말기 전면부로 비교적 큰 전계가 발생하여 적절한 HAC를 유지할 수 없는 점을 확인할 수 있다.
그러나, 커플링 브랜치가 사용될 경우, 각 채널에서 중앙부의 전계값은 각각 85.2V/m, 82.0V/m 및 59.9V/m로 기준 전계값과 근사하거나 낮은 전계값을 가지는 것을 확인할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 커플링 브랜치가 사용되는 경우와 사용되지 않는 경우의 휴대용 단말기 전면부에서의 자계값을 표시한 도면이다.
도 7에서도 통화 시 인체와 접촉하는 휴대용 단말기의 전면부 영역을 그리드1 내지 그리드9의 9개의 그리드로 구분하여 자계를 측정하였으며, PCS 주파수 대역에서 세 개의 채널(512, 661, 810)에 대해 자계를 측정하였다.
적절한 HAC를 유지하기 위한 PCS 대역에서의 기준 자계는 0.25A/m로 설정되어 있다.
도 7에서, 커플링 브랜치가 사용되지 않는 경우 각 채널에서 중앙부의 자계값은 각각 0.339A/m, 0.343A/m 및 0.314A/m로 휴대용 단말기 전면부로 비교적 큰 자계가 발생하여 적절한 HAC를 유지할 수 없는 점을 확인할 수 있다.
그러나, 커플링 브랜치가 사용될 경우, 각 채널에서 중앙부의 자계값은 각각 0.222A/m, 0.225A/m 및 0.185A/m로 기준 전계값과 근사하거나 낮은 전계값을 가지는 것을 확인할 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 일 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
특히, 캐리어상에 형성되는 도전체에 대해 라인이라는 용어를 사용하였으나, 라인 형태에 한정되는 것은 아니며, 패치 형태의 도전체가 포함될 수 있다는 점은 당업자에게 있어 자명할 것이다.

Claims (12)

  1. 급전점과 전기적으로 연결되는 제1 도전 라인;상기 제1 도전 라인과 소정 거리 이격되며 접지와 전기적으로 연결되는 제2 도전 라인;상기 제2 도전 라인으로부터 연장되는 제3 도전 라인; 및상기 제3 도전 라인과 소정 거리 이격되며 접지와 전기적으로 연결되는 커플링 브랜치를 포함하되,상기 제1 도전 라인 및 제2 도전 라인 사이에는 커플링 매칭 및 커플링 급전이 수행되며, 상기 제2 도전 라인 및 상기 제3 도전 라인은 방사체로 동작하는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  2. 제1항에 있어서,상기 커플링 브랜치는 상기 방사체의 시작단으로부터 적어도 0.15λ 지난 지점에서부터 커플링이 이루어지도록 배치되는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  3. 제1항에 있어서, 상기 커플링 브랜치는 소정 구간에서 상기 제3 도전 라인과 커플링이 이루어지는 커플링부 및 상기 접지와 연결되는 접지 연결부를 포함하는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  4. 제3항에 있어서, 상기 커플링 브랜치는 임피던스 매칭을 위한 오픈 스터브를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  5. 제3항에 있어서, 상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인의 커플링이 이루어지는 구간에서 상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인 사이로 상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인으로부터 다수의 오픈 스터브가 돌출되는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  6. 제5항에 있어서,상기 커플링 브랜치 및 상기 제3 도전 라인으로부터 돌출되는 오픈 스터브들은 서로 맞물리도록 돌출되는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  7. 제5항에 있어서,상기 제1 도전 라인 및 상기 제2 도전 라인 사이로 상기 제1 도전 라인 및 상기 제2 도전 라인으로부터 다수의 오픈 스터브가 돌출되는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  8. 급전부;상기 급전부로부터 RF 신호를 급전받는 방사체; 및상기 방사체와 소정 거리 이격되고 상기 방사체와 이격된 구간에서 커플링이 이루어지며 접지와 전기적으로 연결되는 커플링 브랜치를 포함하는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  9. 제8항에 있어서,상기 커플링 브랜치는 상기 방사체의 시작단으로부터 적어도 0.15λ 지난 지점에서부터 커플링이 이루어지도록 배치되는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  10. 제9항에 있어서,상기 커플링 브랜치는 소정 구간에서 상기 방사체와 커플링이 이루어지는 커플링부 및 상기 접지와 연결되는 접지 연결부를 포함하는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  11. 제9항에 있어서, 상기 커플링 브랜치 및 상기 방사체의 커플링이 이루어지는 구간에서 상기 커플링 브랜치 및 상기 방사체 사이로 상기 커플링 브랜치 및 상기 방사체로부터 다수의 오픈 스터브가 돌출되는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
  12. 제11항에 있어서,상기 커플링 브랜치 및 상기 방사체로부터 돌출되는 오픈 스터브들은 서로 맞물리도록 돌출되는 것을 특징으로 하는 SAR 및 HAC 특성 개선을 위한 휴대용 단말기 안테나.
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