WO2012144198A1 - アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末 - Google Patents

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WO2012144198A1
WO2012144198A1 PCT/JP2012/002654 JP2012002654W WO2012144198A1 WO 2012144198 A1 WO2012144198 A1 WO 2012144198A1 JP 2012002654 W JP2012002654 W JP 2012002654W WO 2012144198 A1 WO2012144198 A1 WO 2012144198A1
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WO
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antenna element
frequency band
circuit
antenna
band
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PCT/JP2012/002654
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English (en)
French (fr)
Inventor
貴紀 廣部
上島 博幸
小柳 芳雄
佐藤 浩
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パナソニック株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/28Combinations of substantially independent non-interacting antenna units or systems
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/242Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
    • H01Q1/243Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use with built-in antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/521Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/307Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
    • H01Q5/314Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors
    • H01Q5/335Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors at the feed, e.g. for impedance matching
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/307Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
    • H01Q5/342Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes
    • H01Q5/35Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes using two or more simultaneously fed points

Definitions

  • the present invention is a technology related to an antenna for a portable wireless terminal, and realizes high isolation in a wide band between two elements.
  • Mobile wireless terminals such as mobile phones are not limited to telephone functions, e-mail functions, access functions to the Internet, but short-range wireless communication functions, wireless LAN functions, GPS functions, TV viewing functions, IC card payment functions, etc. More and more functions are in progress. With such multi-functionalization, the number of antennas mounted on portable radio terminals is increasing, and deterioration of antenna performance due to coupling between a plurality of antenna elements has become a serious problem.
  • Patent Document 1 As a conventional portable radio device that copes with such a problem of coupling between antenna elements, for example, as disclosed in Patent Document 1 and Non-Patent Document 1, the power feeding sections of array antenna elements are connected to each other. There is known a configuration that realizes low correlation between antennas by inserting a connection circuit and canceling the mutual coupling impedance between the antennas.
  • Patent Document 1 and Non-Patent Document 1 are based on the premise that they operate in the same frequency band, and are not mentioned in the case of operating in different frequency bands. Therefore, when a plurality of antenna elements that operate not only in the same frequency band but also in different frequency bands are arranged close to each other, there is a problem that coupling deterioration occurs in different frequency bands.
  • the present invention achieves low isolation and high isolation in the same frequency band.
  • An object is to provide an antenna device capable of realizing a high gain performance and a portable wireless terminal equipped with the antenna device by securing a high frequency performance by using a cutoff circuit in different frequency bands.
  • the antenna device of the present invention includes a housing, a circuit board having a ground pattern provided in the housing, a first antenna element that operates in a first frequency band made of a conductive metal, and a conductive property.
  • a second antenna element configured to operate in first and second frequency bands, a first connection circuit that electrically connects the first antenna element and a part of the second antenna element, and A first wireless circuit unit disposed on a circuit board; a first power feeding unit electrically connected to the first wireless circuit unit; a second wireless circuit unit disposed on the circuit board; and the second wireless circuit A second power feeding portion electrically connected to the circuit portion; and a second frequency band cutoff circuit that electrically cuts off the second frequency band in the previous period, the first antenna element and the second antenna
  • the element is a ground pattern on the circuit board,
  • the first antenna element is electrically connected to the first power feeding section via the second frequency band cutoff circuit, and is arranged close to each other with a constant interval, and the second antenna element Is electrically connected to the second power feeding
  • a high-efficiency antenna can be obtained by reducing the antiphase current generated between the first antenna element and the second antenna element by a low coupling circuit in the first frequency band.
  • the power consumed by the first power feeding unit can be suppressed by the second frequency band cutoff circuit, and a highly efficient antenna can be obtained by expanding the operating volume of the antenna.
  • the first antenna element is electrically connected to the first feeder through a first impedance matching circuit, or the second antenna element is a second impedance matching. It is electrically connected to the second power feeding unit through a circuit.
  • a part or all of either the first antenna element or the second antenna element, or both is formed of a copper foil pattern on a printed board.
  • This configuration makes it possible to arrange antenna elements with high accuracy and realize an antenna with good mass productivity.
  • the first antenna element operates in a third frequency band and the first frequency band higher than the first frequency band
  • the second antenna element is the first frequency band
  • a third frequency band cut-off circuit that operates in a second frequency band lower than the frequency band and the first frequency band and electrically cuts off the third frequency band includes the second antenna element and the first frequency band. Electrical connection is made between the two power feeding units.
  • a high-efficiency antenna can be obtained by reducing the antiphase current generated between the first antenna element and the second antenna element by a low coupling circuit in the first frequency band.
  • the power consumed by the first power feeding unit can be suppressed by the second frequency band cutoff circuit, and a highly efficient antenna can be obtained by expanding the operating volume of the antenna.
  • the power consumed by the second power feeding unit can be suppressed by the third frequency band cutoff circuit, and a highly efficient antenna can be obtained by expanding the operating volume of the antenna.
  • the antenna device of the present invention is mounted on a portable wireless terminal.
  • This configuration can improve the antenna characteristics of the portable wireless terminal and can be downsized.
  • the coupling is reduced in the same frequency band to ensure high isolation, and the operating volume of the antenna is increased by using a cutoff circuit in different frequency bands.
  • An antenna device that realizes high gain performance and a portable wireless terminal equipped with the antenna device can be realized.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a portable radio terminal according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a first wireless circuit unit 102 is configured on a circuit board 101 arranged inside the mobile wireless terminal 100, and a first metal circuit 102 is formed of a conductive metal through a first power feeding unit 104.
  • a high frequency signal is supplied to one antenna element 106.
  • the first antenna element 106 has an electrical length that operates in the first frequency band, for example, a quarter wavelength at the center frequency of the first frequency band.
  • the circuit board 101 includes a second radio circuit unit 103, and a high frequency signal is supplied to the second antenna element 107 made of a conductive metal through the second power feeding unit 105.
  • the second antenna element 107 has an electrical length that operates in both the first frequency band and the second frequency band, for example, the center frequency between the first frequency band and the second frequency band. The length is a quarter wavelength.
  • the first antenna element 106 and the second antenna element 107 can obtain desired performance in a corresponding frequency band in a state where they are arranged alone. However, when the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are arranged substantially parallel at a distance of 0.02 wavelength or less with respect to the center frequency of the first frequency band at the center in the width direction of the portable wireless terminal 100, A mutual coupling impedance is generated between the antenna elements, and the high-frequency current flowing in one antenna element flows as an induced current in the other antenna element. As a result, in the first frequency band operating together, the antenna Deterioration in radiation performance will occur.
  • the first connection circuit 108 is connected between the first antenna element 106 and the second antenna element 107, and the mutual coupling impedance of the first frequency band between the antennas is canceled, so that the first frequency band Coupling deterioration between antenna elements is reduced.
  • the high-frequency current in the second frequency band supplied from the second power feeding unit flows into the first power feeding unit through the first connection circuit 108 and is lost by the resistance component of the first radio circuit.
  • a second frequency band cutoff circuit 111 corresponding to the second frequency band is connected between the first antenna element 106 and the first power feeding unit 104.
  • the high-frequency current in the second frequency band supplied from the second power feeding unit is arranged not only with the second antenna element 107 but also with the first antenna by arranging the second frequency band cutoff circuit 111. It will also flow to the element 106 effectively. As a result, the operating volume of the antenna can be expanded, and the radiation efficiency in the second frequency band can be improved.
  • the first antenna element 106 is passed through a first impedance matching circuit 109 connected between the second frequency band cutoff circuit 111 and the first power feeding unit 104, and the second antenna element 107 is a second impedance matching circuit. 110 is connected to the second power feeding unit 105 through 110.
  • impedance matching circuit 109 and the second impedance matching circuit 110 impedance matching of the first antenna element 106, impedance matching of the second antenna element 107, and mutual coupling impedance between the antenna elements are canceled. Adjustment can be performed more finely, and the effect of reducing the coupling deterioration is enhanced.
  • the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are described as conductive metal parts. However, a part or all of the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are configured by a copper foil pattern formed on a printed circuit board. The same effect can be obtained.
  • the first connection circuit 108 can be configured with (a) a capacitor, (b) an inductor, (c) a parallel resonance circuit, (d) a series resonance circuit, and (e) a meander pattern.
  • any other configuration may be used as long as an equivalent circuit can be expressed by a combination of a capacitor and an inductor, such as a filter or a capacitor configured with a pattern, and the mutual coupling impedance can be adjusted.
  • the structure which combined these two or more may be sufficient.
  • the first frequency band is 1.5 GHz band
  • the second frequency band is 800 MHz band
  • the third frequency band is 2.4 GHz band.
  • FIG. 3 is a table showing characteristics analysis conditions of the portable wireless terminal according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the 1.5 GHz band connection circuit 108a corresponds to the 1.5 GHz band, and includes an 800 MHz band cutoff circuit 111a and a 2.4 GHz band cutoff circuit 111b.
  • Conditions 1 to 4 differ depending on the presence / absence of the 1.5 GHz band cutoff circuit 108a and the 800 MHz band cutoff circuit 111a and the 2.4 GHz band cutoff circuit 111b.
  • the circuit board 101 is composed of a printed board made of glass epoxy resin, but here it is modeled as being composed of copper foil having a length of 130 mm and a width of 57 mm, Analyze.
  • a high-frequency signal is supplied to the first antenna element 106 and the second antenna element 107 made of conductive copper plates through the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105.
  • the high frequency signal of 0.6 GHz to 3 GHz including the 2.4 GHz band corresponding to the cutoff circuit 111b for 1.5 GHz band and 2.4 GHz band is supplied, and also in the 2nd electric power feeding part 105, A high frequency signal of 0.6 GHz to 3 GHz including the 800 MHz band corresponding to the 1.5 GHz band and 800 MHz band cutoff circuit 111a is supplied.
  • the transmission characteristic S21 and reflection characteristics S11 and S22 which are S parameters, and the radiation efficiency are analyzed.
  • the first antenna element 106 is composed of a conductor plate having a length of 23 mm and a width of 2 mm.
  • the second antenna element 107 is composed of a conductor plate having a length of 28 mm and a width of 2 mm.
  • the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are arranged at the end of the circuit board 101.
  • the interval between the substantially parallel portions where the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are closest to each other is 2 mm, and the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are arranged at an extremely close distance of 0.01 wavelength with respect to 1.5 GHz. Since the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are arranged substantially in parallel at a distance close to each other, mutual coupling occurs between the antenna elements, and the high-frequency current flowing in each antenna element is converted to the other antenna. As an induced current flows through the element, as a result, the radiation performance of the antenna deteriorates in the first frequency band operating together.
  • the 800 MHz band cutoff circuit 111a between the first antenna element 106 and the first power feeding unit 104, the high frequency current in the 800 MHz band is transmitted through the 1.5 GHz band connection circuit 108a to the first power feeding unit 104. And the deterioration of the coupling between the first power supply unit 104 and the second power supply unit 105 can be reduced. Further, by effectively flowing a high-frequency current in the 800 MHz band not only to the second antenna element 107 but also to the first antenna element 106, the operating volume of the antenna can be expanded, and the radiation efficiency in the 800 MHz band can be improved.
  • the 2.4 GHz band cutoff circuit 111b between the second antenna element 107 and the second power feeding unit 105, the high frequency current in the 2.4 GHz band passes through the 1.5 GHz band connection circuit 108a. It is possible to suppress the flow into the two power feeding units 105 and reduce the coupling deterioration between the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105.
  • the operation volume of the antenna can be expanded by flowing a high-frequency current in the 2.4 GHz band effectively not only in the first antenna element 106 but also in the second antenna element 107, and the radiation efficiency in the 2.4 GHz band is improved. Can be realized.
  • the first impedance matching circuit 109 is disposed between the first power feeding unit 104 and the 800 MHz band cutoff circuit 111a
  • the second impedance matching circuit 110 is disposed between the second power feeding unit 105 and the 2.4 GHz band cutoff circuit 111b.
  • FIG. 4B shows a circuit configuration corresponding to the condition 1 in FIG. 3 arranged in the region X and the region Y shown in FIG. From condition 1 in FIG. 3, the 1.5 GHz band connection circuit 108a is not arranged in the region Y shown in FIG.
  • the first impedance matching circuit 109 is arranged so that 1.2 nH is connected in series to the first antenna element 106 from the first feeding unit 104 side, and the first feeding unit 104 is arranged. Between the first antenna element 106 and 1.2 nH and 0.7 pF with respect to the ground pattern of the circuit board. Yes.
  • the second impedance matching circuit 110 is arranged so as to be connected in series in the order of 1.5 pF and 3.3 nH with respect to the second antenna element 107 from the second power feeding unit 105 side. Between 3 nH, 12 nH is disposed with respect to the ground pattern of the circuit board and is grounded.
  • the circuit configuration under condition 1 is as described above.
  • FIG. 5A shows a circuit configuration corresponding to the condition 2 in FIG. 3 arranged in the region X and the region Y shown in FIG. From Condition 2 in FIG. 3, a 15 nH inductor is arranged as the 1.5 GHz band connection circuit 108a in the region Y shown in FIG. 5A.
  • the first impedance matching circuit 109 is arranged so as to be connected in series in the order of 0.8 pF and 5.6 nH from the first feeding unit 104 side to the first antenna element 106, 0.8 pF and 4.3 nH are arranged between 0.8 pF and 5.6 nH with respect to the ground pattern of the circuit board, and are grounded.
  • the second impedance matching circuit 110 is arranged so as to be connected in series in the order of 1.6 pF and 8.2 nH from the second power feeding unit 105 side to the second antenna element 107, and 1.6 pF and 8.2 nH. Between them, 22 nH is arranged with respect to the ground pattern of the circuit board and is grounded.
  • the circuit configuration under condition 2 is as described above.
  • FIG. 5B shows a circuit configuration corresponding to the condition 3 in FIG. 3 arranged in the region X and the region Y shown in FIG. From Condition 3 in FIG. 3, a 15 nH inductor is arranged as the 1.5 GHz band connection circuit 108a in the region Y shown in FIG. 5B.
  • the first impedance matching circuit 109 is arranged so as to be connected in series in the order of 0.8 pF and 5.6 nH from the first feeding unit 104 side to the first antenna element 106.
  • a parallel resonant circuit composed of 4.0 pF and 5.8 nH corresponding to the 800 MHz band cutoff circuit 111a is arranged.
  • 0.8 pF and 4.3 nH are arranged between 0.8 pF and 5.6 nH with respect to the ground pattern of the circuit board, and are grounded.
  • the second impedance matching circuit 110 is arranged so as to be connected in series in the order of 2.0 pF and 6.2 nH from the second power feeding unit 105 side to the second antenna element 107, and has 2.0 pF and 6.2 nH. Between them, 15 nH is arranged with respect to the ground pattern of the circuit board and is grounded.
  • the circuit configuration under Condition 3 has been described above.
  • FIG. 6A shows a circuit configuration corresponding to the condition 4 in FIG. 3 arranged in the region X and the region Y shown in FIG. From condition 4 in FIG. 3, a 15 nH inductor is arranged in the region Y shown in FIG. 6A as the 1.5 GHz band connection circuit 108a.
  • the first impedance matching circuit 109 is arranged so as to be connected in series in the order of 0.8 pF and 5.6 nH from the first feeding unit 104 side to the first antenna element 106, 0.8 pF and 4.3 nH are arranged between 0.8 pF and 5.6 nH with respect to the ground pattern of the circuit board, and are grounded.
  • the second impedance matching circuit 110 is arranged so that 2.0 pF is connected in series to the second antenna element 107 from the second feeding unit 105 side, and between the 2.0 pF and the second antenna element 107.
  • a parallel resonant circuit composed of 1.2 pF and 2.4 nH corresponding to the 2.4 GHz band cutoff circuit 111b is arranged.
  • 3.9 nH and 1.8 pF are arranged between the second power feeding unit 105 and 2.0 pF, and 12 nH are arranged between the 2.0 pF and 2.4 GHz band cutoff circuit 111b with respect to the ground pattern of the circuit board, respectively. Grounded.
  • the circuit configuration under condition 4 has been described above.
  • FIGS. 7 (a) to 8 (b) are characteristic diagrams according to the first embodiment of the present invention, which are analyzed using the analysis models of FIGS. 4 (a) to 6 (a).
  • 7A shows the S11 waveform viewed from the second power supply unit 105
  • FIG. 7B shows the S22 waveform viewed from the first power supply unit 104
  • FIG. 7C shows the first power supply from the second power supply unit 105.
  • the S21 waveform which is a passing characteristic toward the unit 104, is shown, and in each case, the horizontal axis shows the frequency characteristic from 0.6 GHz to 3 GHz.
  • 8A shows the free space efficiency of the second antenna element 107
  • FIG. 8B shows the free space efficiency of the first antenna element 106.
  • S11 in the 800 MHz band and 1.7 GHz to 2.1 GHz is a low value of about ⁇ 5 dB or less, and impedance matching is achieved in this frequency band. You can see how they are.
  • S22 in the 1.5 GHz band and the 2.4 GHz band is a low value of about ⁇ 5 dB or less, and impedance matching can be obtained in this frequency band. You can see how it is.
  • S21 which is a pass characteristic over almost the entire band, has a low value of ⁇ 10 dB or less, ensuring high isolation and coupling. It can be seen that the deterioration is reduced.
  • the free space efficiency of the second antenna element 107 is higher than that of the condition 1 under the conditions 2 to 4.
  • S21 is about ⁇ 10 dB, so that it can be seen that the coupling deterioration can be greatly reduced.
  • the free space efficiency in the 800 MHz band is improved under Condition 3 in which the 800 MHz band cutoff circuit 111a is arranged.
  • the free space efficiency of the first antenna element 106 is higher than that of the condition 1 under the conditions 2 to 4.
  • S21 is about ⁇ 10 dB, so that it can be seen that the coupling deterioration can be greatly reduced.
  • the free space efficiency in the 2.4 GHz band is improved under Condition 4 in which the 2.4 GHz band cutoff circuit 111b is arranged.
  • the first antenna element 106 operating in the first frequency band and the second antenna element 107 operating in the first frequency band and the second frequency band
  • Built-in antenna that achieves high gain performance by reducing the coupling in one frequency band and ensuring high isolation, and in the second frequency band using a cutoff circuit to expand the operating volume of the antenna Can be configured.
  • FIG. 9 is a configuration diagram of the mobile radio terminal according to Embodiment 2 of the present invention. 9, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the distance between the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105 is arranged away from the longitudinal direction of the mobile wireless terminal 100, and the second antenna element 107 is separated from the first antenna element 106 in the width direction.
  • FIG. 10 is a configuration diagram of the mobile radio terminal according to Embodiment 3 of the present invention. 10, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the operating frequency of the first antenna element 106 is a first frequency band and a third frequency band higher than the first frequency band.
  • the operating frequency of the second antenna element 107 is a first frequency band and a second frequency band lower than the first frequency band, and a third frequency is interposed between the second antenna element 107 and the second impedance matching circuit 110.
  • a band cut-off circuit 112 is disposed.
  • the first antenna element 106 has a wide element width for the purpose of expanding the band, but is not limited to this shape.
  • the first frequency band is 1.5 GHz band
  • the second frequency band is 800 MHz band
  • the third frequency band is 2.4 GHz band.
  • FIG. 11 is a table showing characteristics analysis conditions of the portable wireless terminal according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the 1.5 GHz band connection circuit 108b corresponds to the 1.5 GHz band, and includes an 800 MHz band cutoff circuit 111a and a 2.4 GHz band cutoff circuit 112a.
  • Conditions 1 to 3 differ depending on the presence / absence of the 1.5 GHz band connection circuit 108b and the 800 MHz band cutoff circuit 111a and the 2.4 GHz band cutoff circuit 112a.
  • FIGS. 12 (a) to 13 (b) are diagrams showing a characteristic analysis model of the portable wireless terminal according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the circuit board 101 is composed of a printed board made of glass epoxy resin, but here it is modeled as being composed of copper foil having a length of 121 mm and a width of 57 mm. Perform analysis.
  • a high-frequency signal is supplied to the first antenna element 106 and the second antenna element 107 made of conductive copper plates through the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105.
  • the high frequency signal of 0.6 GHz to 3 GHz including the 2.4 GHz band corresponding to 1.5 GHz band and the 2.4 GHz band cutoff circuit 112a is supplied, and also in the 2nd electric power feeding part 105, A high frequency signal of 0.6 GHz to 3 GHz including the 800 MHz band corresponding to the 1.5 GHz band and 800 MHz band cutoff circuit 111a is supplied.
  • the S characteristic ie, the transmission characteristic S21, the reflection characteristics S11 and S22, and the radiation efficiency are analyzed.
  • the first antenna element 106 is formed of a conductor plate having a width of 1.4 mm from the first power feeding unit 104 side to a length of 10 mm, and a length of 10 mm to 21 mm and a width of 4 mm.
  • the second antenna element 107 includes a conductor plate having a length of 13 mm and a width of 2 mm configured substantially parallel to the first antenna element 106, and the first antenna element in the width direction from the front end portion in the longitudinal direction of the first antenna element 106. It is composed of a conductor plate having a length of 14 mm and a width of 2 mm substantially perpendicular to the direction opposite to 106.
  • the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are disposed at the end of the circuit board 101, and the interval between the substantially parallel portions where the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are closest to each other is 1 mm. It is arranged at an extremely close distance of 0.01 wavelength or less with respect to 2.4 GHz. Since the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are arranged substantially in parallel at a distance close to each other, mutual coupling occurs between the antenna elements, and the high-frequency current flowing in each antenna element is converted to the other antenna. As an induced current flows through the element, as a result, the radiation performance of the antenna deteriorates in the first frequency band operating together.
  • the 800 MHz band cutoff circuit 111a between the first antenna element 106 and the first power feeding unit 104, the high frequency current in the 800 MHz band can be supplied to the first power feeding unit 104 through the 1.5 GHz band connection circuit 108b. And the deterioration of the coupling between the first power supply unit 104 and the second power supply unit 105 can be reduced. Further, by effectively flowing a high-frequency current in the 800 MHz band not only to the second antenna element 107 but also to the first antenna element 106, the operating volume of the antenna can be expanded, and the radiation efficiency in the 800 MHz band can be improved.
  • the 2.4 GHz band cutoff circuit 112a between the second antenna element 107 and the second power feeding unit 105, the high frequency current in the 2.4 GHz band passes through the 1.5 GHz band connection circuit 108b. It is possible to suppress the flow into the two power feeding units 105 and reduce the coupling deterioration between the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105.
  • the operation volume of the antenna can be expanded by flowing a high-frequency current in the 2.4 GHz band effectively not only in the first antenna element 106 but also in the second antenna element 107, and the radiation efficiency in the 2.4 GHz band is improved. Can be realized.
  • the first impedance matching circuit 109 is disposed between the first power feeding unit 104 and the 800 MHz band cutoff circuit 111a
  • the second impedance matching circuit 110 is disposed between the second power feeding unit 105 and the 2.4 GHz band cutoff circuit 112a.
  • FIG. 12B shows a circuit configuration corresponding to the condition 1 in FIG. 11, which is arranged in the region X, the region Y, and the region Z shown in FIG. From condition 1 in FIG. 11, the 1.5 GHz band connection circuit 108b is not arranged in the region Z shown in FIG.
  • a region X represents the first impedance matching circuit 109, and 1.2 nH is arranged in series from the first feeding unit 104 side to the first antenna element 106, and 1.2 nH from the first feeding unit 104. Between the first antenna element 106 and 1.2 nH is 1.0 pF with respect to the ground pattern of the circuit board, and is grounded.
  • a region Y represents the second impedance matching circuit 110, and is arranged so as to be connected in series in the order of 1.5 pF and 3.3 nH from the second feeding unit 105 side to the second antenna element 107, and the second antenna element Between 107 and 3.3 nH, 12 nH is arranged with respect to the ground pattern of the circuit board and is grounded.
  • the circuit configuration under condition 1 is as described above.
  • FIG. 13B shows a circuit configuration corresponding to the condition 2 in FIG. 11 arranged in the region X, the region Y, and the region Z shown in FIG. From Condition 2 in FIG. 11, a 20 nH inductor is disposed in the region Z shown in FIG. 13A as the 1.5 GHz band connection circuit 108 b.
  • a region X represents the first impedance matching circuit 109, which is arranged so as to be connected in series in the order of 4.7 nH and 6.8 nH from the first feeding unit 104 side to the first antenna element 106, and 4.7 nH. Between 6.8 nH, 1.6 pF and 3.3 nH are arranged with respect to the ground pattern of the circuit board, and each is grounded.
  • a region Y represents the second impedance matching circuit 110, which is arranged so as to be connected in series in the order of 1.6 pF and 10 nH from the second feeding unit 105 side to the second antenna element 107, and 1.6 pF and 10 nH. Between them, 22 nH is arranged with respect to the ground pattern of the circuit board and is grounded.
  • the circuit configuration under condition 2 is as described above.
  • FIG. 13B shows a circuit configuration corresponding to the condition 3 in FIG. 11 arranged in the region X, the region Y, and the region Z shown in FIG. From Condition 3 in FIG. 11, a 20 nH inductor is arranged as the 1.5 GHz band connection circuit 108 b in the region Z shown in FIG. Region X shows the first impedance matching circuit 109 and the 800 MHz band cutoff circuit 111a, and is arranged so as to be connected in series in the order of 1.0 pF and 7.5 nH from the first feeder 104 side to the first antenna element 106.
  • a parallel resonant circuit configured with 4.0 pF and 5.8 nH corresponding to the cutoff circuit 111a for 800 MHz band is disposed between 7.5 nH and the first antenna element 106.
  • Region Y shows the second impedance matching circuit 110 and the 2.4 GHz band cutoff circuit 112a so that the second antenna element 107 is connected in series in the order of 1.8 pF and 1.6 nH from the second feeding unit 105 side.
  • a parallel resonant circuit composed of 1.2 pF and 2.4 nH corresponding to the 2.4 GHz band cutoff circuit 112 a is disposed between 1.6 nH and the second antenna element 107.
  • 15 nH is arranged between the ground pattern of the circuit board between 1.8 pF and 1.6 nH, and each is grounded.
  • the above is the circuit configuration in Condition 3.
  • FIGS. 14 (a) to 15 (b) are characteristic diagrams according to the third embodiment of the present invention, analyzed using the analysis models of FIGS. 12 (a) to 13 (b).
  • 14A shows the S11 waveform viewed from the second power supply unit 105
  • FIG. 14B shows the S22 waveform viewed from the first power supply unit 104
  • FIG. 14C shows the first power supply from the second power supply unit 105.
  • the S21 waveform which is a passing characteristic toward the unit 104, is shown, and in each case, the horizontal axis shows the frequency characteristic from 0.6 GHz to 3 GHz.
  • 15A shows the free space efficiency of the second antenna element 107
  • FIG. 15B shows the free space efficiency of the first antenna element 106.
  • S11 in the 800 MHz band and 1.7 GHz to 1.9 GHz has a low value of about ⁇ 5 dB or less, and impedance matching is achieved in this frequency band. You can see how they are.
  • S22 in the 1.5 GHz band and 2.4 GHz band is a low value of about ⁇ 5 dB or less, and impedance matching can be obtained in this frequency band. You can see how it is.
  • the free space efficiency in the 2.4 GHz band is improved under Condition 3 in which the 2.4 GHz band cutoff circuit 112 a is arranged. Further, in condition 3, the 800 MHz band cutoff circuit 111a and the 2.4 GHz band cutoff circuit 112a are simultaneously arranged, and improvement in free space efficiency can be confirmed in both frequency bands.
  • the first antenna element 106 that operates in the first frequency band and the third frequency band, and the second that operates in the first frequency band and the second frequency band.
  • the antenna element 107 in the first frequency band, low coupling is ensured and high isolation is ensured, and in the second frequency band and the third frequency band, the operating volume of the antenna is increased by using a cutoff circuit.
  • a built-in antenna capable of realizing gain performance can be configured.
  • FIGS. 16 (a) to 16 (c) are operation schematic diagrams in each frequency band of the portable wireless terminal according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16A is an operation schematic diagram in the 800 MHz band corresponding to the second frequency band.
  • the 800 MHz band high-frequency current supplied from the second feeding unit 105 to the second antenna element 107 is also supplied to the first antenna element 106 through the 1.5 GHz band connection circuit 108b.
  • the 800 MHz band cutoff circuit 111a can suppress the current flowing into the first power feeding unit 104, high isolation is ensured between the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105 in the 800 MHz band.
  • the performance can be improved by expanding the operating volume of the antenna.
  • FIG. 16B is an operation schematic diagram in the 1.5 GHz band corresponding to the first frequency band.
  • a high frequency current of 1.5 GHz band supplied from the first power feeding unit 104 to the first antenna element 106 and a high frequency current of 1.5 GHz band supplied from the second power feeding unit 105 to the second antenna element 107 are Generated between the first antenna element 106 and the second antenna element 107 by adjusting the mutual coupling impedance in the 1.5 GHz band connection circuit 108b disposed between the antenna element 106 and the second antenna element 107. Therefore, it is possible to reduce the current in the opposite phase and suppress the coupling deterioration.
  • FIG. 16 (c) is an operation schematic diagram in the 2.4 GHz band corresponding to the third frequency band.
  • the power is supplied from the first power feeding unit 104 to the first antenna element 106.
  • the 2.4 GHz band high-frequency current is also supplied to the second antenna element 107 through the 1.5 GHz band connection circuit 108b.
  • the 2.4 GHz band cutoff circuit 112 a can suppress the current flowing into the second power feeding unit 105, it is high between the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105 in the 2.4 GHz band.
  • the performance can be improved by expanding the operating volume of the antenna while securing the isolation.
  • FIG. 17 is a configuration diagram of the portable radio terminal according to the fourth embodiment of the present invention.
  • a part of the second antenna element 107 operating in the band is configured on the printed circuit board 200, and the tip portions of the first antenna element 106 and the second antenna element 107 are arranged on the side surface of the printed circuit board 200 (the longitudinal direction of the portable wireless terminal 100).
  • the first connection circuit 108 is disposed between the first antenna element 106 and the second antenna element 107.
  • the degree of freedom in design is improved, and in the first frequency band, low coupling is ensured to ensure high isolation, and a cutoff circuit is used in the second frequency band and the third frequency band.
  • the volume of the antenna can be expanded and high gain performance can be realized.
  • FIG. 18 is a configuration diagram of the portable wireless terminal according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the same components as those in FIG. 16 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the second antenna element 107 operating in the first frequency band and the second frequency band lower than the first frequency band is configured through the through via 107 a and configured on different planes of the printed circuit board 200.
  • the antenna device of the present invention and a portable wireless terminal equipped with the antenna device have a low coupling in the same frequency band and use a cutoff circuit in a different frequency band, thereby ensuring high isolation in a wide band and operating volume of the antenna. Therefore, it is useful for portable wireless terminals such as mobile phones.

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Abstract

 第一接続回路108は、第一の周波数帯域における第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107との間の相互結合インピーダンスをキャンセルするように調節され、アンテナ素子間の結合劣化を軽減する。また、第二の周波数帯に対応した第二周波数帯用遮断回路111を第一アンテナ素子106と第一給電部104の間に配置する。

Description

アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末
 本発明は携帯無線端末用アンテナに関する技術であって、2つの素子間で広帯域に高いアイソレーションを実現するものである。
 携帯電話などの携帯無線端末は、電話機能や電子メール機能、インターネット等へのアクセス機能だけに留まらず、近距離無線通信機能、無線LAN機能、GPS機能、TV視聴機能、ICカード決済機能など、ますます多機能化が進んでいる。このような多機能化に伴って、携帯無線端末に搭載されるアンテナの数は増加傾向にあり、複数のアンテナ素子間の結合に伴うアンテナ性能の劣化が、深刻な課題となっている。
 一方、携帯無線端末では、デザイン性及び携帯性の観点からさらなる小型化、高集積化が望まれる中、装置の小型化を図りつつ、良好なアンテナ特性を維持するためには、アンテナ素子の配置及びアンテナ素子同士の結合に対して種々の工夫が必要となる。また、給電経路やアンテナ素子数をできる限り少なくし、結合劣化対策を施した高性能なアンテナシステムが求められる。
 このようなアンテナ素子間の結合の問題に対応する従来の携帯無線機としては、例えば特許文献1及び非特許文献1に開示されているように、アレーアンテナ素子の給電部間を接続するように接続回路を挿入し、アンテナ間の相互結合インピーダンスをキャンセルすることで、アンテナ間の低相関を実現する構成が知られている。
米国特許出願公開第2008/0258991号明細書(例えば第6A図)
"Decoupling and descattering networks for antennas", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol.24 Issue6 Nov. 1976
 しかしながら、特許文献1及び非特許文献1記載の従来構成は、同一周波数帯で動作することが前提であり、異なる周波数帯で動作する場合に関しては言及されていない。このため、同一周波数帯だけでなく、異なる周波数帯も含めて動作する複数のアンテナ素子を近接して配置する場合、異なる周波数帯は結合劣化が生じるという課題があった。
 本発明は、同一周波数を含む、複数の周波数帯で動作する2素子以上のアンテナが搭載される携帯無線端末において、上記課題を解決するために、同一周波数帯では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、異なる周波数帯では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現できるアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末を提供することを目的とする。
 本発明のアンテナ装置は、筐体と、前記筐体に設けられたグランドパターンを有する回路基板と、導電性の金属で構成された第一の周波数帯域で動作する第一アンテナ素子と、導電性の金属で構成された第一及び第二の周波数帯域で動作する第二アンテナ素子と、前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子の一部を電気的に接続する第一接続回路と、前記回路基板に配置された第一無線回路部と、前記第一無線回路部に電気的に接続された第一給電部と、前記回路基板に配置された第二無線回路部と、前記第二無線回路部に電気的に接続された第二給電部と、前期第二の周波数帯域を電気的に遮断する第二周波数帯用遮断回路と、を具備し、前記第一アンテナ素子及び前記第二アンテナ素子は、前記回路基板上のグランドパターンと、所定の間隔を隔てて互いに近接して配置されるとともに、前記第一アンテナ素子は、前記第二周波数帯用遮断回路を介して前記第一給電部に電気的に接続され、前記第二アンテナ素子は、前記第二給電部に電気的に接続され、前記第一接続回路は、前記第一の周波数帯域における前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子との間の相互結合インピーダンスをキャンセルする。
 この構成により、第一の周波数帯域は低結合回路により前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子との間に発生する逆位相の電流を低下させることで高効率のアンテナを得ることができる。また、第二の周波数帯域では第二周波数帯用遮断回路により第一給電部で消費される電力を抑えることができるとともに、アンテナの動作体積の拡大により高効率のアンテナを得ることができる。
 また、本発明のアンテナ装置は、前記第一アンテナ素子が、第一インピーダンス整合回路を介して前記第一給電部と電気的に接続される、もしくは、前記第二アンテナ素子が、第二インピーダンス整合回路を介して前記第二給電部と電気的に接続される。
 この構成により、所望の周波数帯域において、より低結合なアンテナ特性を実現できる。
 また、本発明のアンテナ装置は、前記第1アンテナ素子又は前記第二アンテナ素子のいずれか、または両方の、一部もしくは全てが、プリント基板上の銅箔パターンで構成される。
 この構成により、高精度にアンテナ素子を配置することができ、量産性の良いアンテナを実現できる。
 また、本発明のアンテナ装置は、前記第一アンテナ素子は前記第一の周波数帯域よりも高い第三の周波数帯域及び前記第一の周波数帯域で動作し、前記第二アンテナ素子は前記第一の周波数帯域よりも低い第二の周波数帯域及び前記第一の周波数帯域で動作し、前記第三の周波数帯域を電気的に遮断する第三周波数帯用遮断回路が、前記第二アンテナ素子と前記第二給電部の間で電気的に接続される。
 この構成により、第一の周波数帯域は低結合回路により前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子との間に発生する逆位相の電流を低下させることで高効率のアンテナを得ることができる。また、第二の周波数帯域では第二周波数帯用遮断回路により第一給電部で消費される電力を抑えることができるとともに、アンテナの動作体積の拡大により高効率のアンテナを得ることができる。また、第三の周波数帯域では第三周波数帯用遮断回路により第二給電部で消費される電力を抑えることができるとともに、アンテナの動作体積の拡大により高効率のアンテナを得ることができる。
 また、本発明のアンテナ装置を携帯無線端末に搭載する。
 この構成により、携帯無線端末のアンテナ特性を向上させることができ、小型化を図ることができる。
 本発明のアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末によれば、同一周波数帯では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、異なる周波数帯では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現するアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末を実現することができる。
本発明の実施の形態1における携帯無線端末の構成図 (a)~(e)本発明の実施の形態1における接続回路の具体構成を示す図 本発明の実施の形態1における解析条件(1~4)を示す図 (a),(b)本発明の実施の形態1における携帯無線端末の条件1の特性解析モデルを示す図 (a),(b)本発明の実施の形態1における携帯無線端末の条件2、3の特性解析モデルを示す図 (a)本発明の実施の形態1における携帯無線端末の条件4の特性解析モデルを示す図 (a)~(c)本発明の実施の形態1の解析条件(1~4)における携帯無線端末の周波数特性を示す特性図 (a),(b)本発明の実施の形態1の解析条件(1~4)における携帯無線端末の自由空間効率を示す特性図 本発明の実施の形態2における携帯無線端末の構成図 本発明の実施の形態3における携帯無線端末の構成図 本発明の実施の形態3における解析条件(1~3)を示す図 (a),(b)本発明の実施の形態3における携帯無線端末の条件1の特性解析モデルを示す図 (a),(b)本発明の実施の形態3における携帯無線端末の条件2、3の特性解析モデルを示す図 (a)~(c)本発明の実施の形態3の解析条件(1~3)における携帯無線端末の周波数特性を示す特性図 (a),(b)本発明の実施の形態3の解析条件(1~3)における携帯無線端末の自由空間効率を示す特性図 (a)~(c)本発明の実施の形態3における携帯無線端末の各周波数帯での動作概略図 本発明の実施の形態4における携帯無線端末の構成図 本発明の実施の形態5における携帯無線端末の構成図
 以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の構成図である。図1に示すように、携帯無線端末100の内部に配置された回路基板101には第一無線回路部102が構成されており、第一給電部104を通じて、導電性の金属で構成された第一アンテナ素子106に高周波信号が供給されている。ここで、第一アンテナ素子106は第一の周波数帯域で動作するような電気的な長さ、例えば第一の周波数帯域の中心周波数にて4分の1波長の長さとする。さらに、回路基板101には第二無線回路部103が構成されており、第二給電部105を通じて、導電性の金属で構成された第二アンテナ素子107に高周波信号が供給されている。ここで、第二アンテナ素子107は第一の周波数帯域及び第二の周波数帯域の両方で動作するような電気的な長さ、例えば第一の周波数帯域と第二の周波数帯域の間の中心周波数で4分の1波長の長さとする。
 第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107は、各々単体で配置した状態では、対応した周波数帯で所望の性能を得ることができる。しかしながら、第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107を、携帯無線端末100の幅方向中央部で第一の周波数帯域の中心周波数に対して0.02波長以下の距離で略平行に配置すると、アンテナ素子間に相互結合インピーダンスが生じ、片方のアンテナ素子に流れた高周波電流が、もう片方のアンテナ素子に誘導電流として流れてしまうことで、結果として共に動作する第一の周波数帯域においてはアンテナの放射性能に劣化が生じてしまう。
 そこで、第一接続回路108を第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107の素子間を接続し、アンテナ間の第一の周波数帯域の相互結合インピーダンスをキャンセルすることで、第一の周波数帯域におけるアンテナ素子間の結合劣化を軽減している。
 なお、このままでは第二給電部から供給された第二の周波数帯域における高周波電流は、第一接続回路108を通じて第一給電部に流れ込んで、第一無線回路の抵抗成分によって損失されてしまうという課題がある。そこで、本発明では、第一アンテナ素子106と第一給電部104の間に、第二の周波数帯域に対応した第二周波数帯用遮断回路111を接続している。これにより、第二給電部から供給された第二の周波数帯域における高周波電流は、第一接続回路108を通じて第一給電部に流れ込むことなく、結合劣化を軽減することができる。
 また、本構成では、第二給電部から供給された第二の周波数帯域における高周波電流は、第二周波数帯用遮断回路111を配置することで、第二アンテナ素子107のみならず、第一アンテナ素子106にも効果的に流れることになる。このことにより、アンテナの動作体積を拡大でき、第二の周波数帯域における放射効率を向上することができる。
 さらに、第一アンテナ素子106は第二周波数帯用遮断回路111と第一給電部104の間に接続された第一インピーダンス整合回路109を介すとともに、第二アンテナ素子107は第二インピーダンス整合回路110を介して第二給電部105に接続される。第一インピーダンス整合回路109及び第二インピーダンス整合回路110を配置することで、第一アンテナ素子106のインピーダンス整合と第二アンテナ素子107のインピーダンス整合と、アンテナ素子間の相互結合インピーダンスをキャンセルするための調整をより細かく行うことができ、より結合劣化を軽減する効果が高まる。
 なお、図1の構成では第一アンテナ素子106、第二アンテナ素子107を導電性の金属部品として説明しているが、一部もしくは全てをプリント基板上に構成した銅箔のパターンで構成しても同様な効果が得られる。
 図2(a)~(e)は、本発明の実施の形態1における第一接続回路の具体構成を示す図である。図2に示すように、第一接続回路108には(a)コンデンサ、(b)インダクタ、(c)並列共振回路、(d)直列共振回路、(e)メアンダパターンでの構成が可能である。さらにこれ以外の構成でも、フィルタや、パターンで構成したコンデンサなど、等価回路がコンデンサやインダクタの組合せで表現できる構成であって、相互結合インピーダンスを調整できるものであればいずれの構成でも良い。さらにこれらを複数組み合わせた構成であっても良い。
 なお、図1の構成では、2つのアンテナ素子の間に相互結合が生じるが、インピーダンス整合回路を配置することで、これらの相互結合インピーダンスを総合的に調整することが可能となる。結果的に、第一の周波数帯域及び第二の周波数帯域において、第一給電部104と第二給電部105の間の通過特性であるS12及びS21を低く抑えることができ、結合劣化を軽減できる。
 続いて、図1の具体的な構成について、性能を解析した事例を示す。以降では、第一の周波数帯域を1.5GHz帯、第二の周波数帯域を800MHz帯、第三の周波数帯域を2.4GHz帯とする。
 図3は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の特性解析条件を示した表である。1.5GHz帯用接続回路108aは1.5GHz帯に対応することとし、800MHz帯用遮断回路111aおよび2.4GHz帯用遮断回路111bで構成する。条件1から条件4は、1.5GHz帯用接続回路108a及び800MHz帯用遮断回路111a、2.4GHz帯用遮断回路111bの有無により条件が異なる。
 図4(a)~図6(a)は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の特性解析モデルを示す図である。図4(a)に示すように、回路基板101は、ガラスエポキシ樹脂製のプリント基板で構成されるが、ここでは長さ130mm、幅57mmの銅箔にて構成されていることとしてモデル化し、解析を行う。回路基板101では、第一給電部104及び第二給電部105を通じて、導電性の銅板で構成された第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107に高周波信号が供給されている。
 第一給電部104からは、1.5GHz帯および2.4GHz帯用遮断回路111bに対応した2.4GHz帯を含む0.6GHzから3GHzの高周波信号が供給され、第二給電部105においても、1.5GHz帯および800MHz帯用遮断回路111aに対応した800MHz帯を含む0.6GHzから3GHzの高周波信号が供給される。前記解析周波数において、Sパラメータである通過特性S21、及び反射特性S11、S22、及び放射効率の解析を行う。
 第一アンテナ素子106は、長さ23mm、幅2mmの導体板で構成される。一方、第二アンテナ素子107は、長さ28mm、幅2mmの導体板で構成される。
 第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107は、回路基板101の端部に配置されている。第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107が最も近接する略平行部分の間隔は2mmであり、1.5GHzに対して0.01波長と極めて近接した間隔で配置されている。第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107が電気的に近接した距離で略平行に配置されるため、アンテナ素子間の相互結合が生じ、各アンテナ素子に流れた高周波電流が、もう片方のアンテナ素子に誘導電流として流れてしまうことで、結果として共に動作する第一の周波数帯域においてはアンテナの放射性能に劣化が生じてしまう。そこで、第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107の端部にそれぞれを接続する1.5GHz帯用接続回路108aを挿入し、1.5GHz帯におけるアンテナ間の相互結合インピーダンスをキャンセルすることで、1.5GHz帯におけるアンテナ素子間の結合劣化を軽減する。
 また、800MHz帯用遮断回路111aを、第一アンテナ素子106と第一給電部104の間に配置することで、800MHz帯における高周波電流は、1.5GHz帯用接続回路108aを通じて第一給電部104に流れ込むことを抑制され、第一給電部104と第二給電部105の間における結合劣化を軽減できる。また、第二アンテナ素子107のみならず、第一アンテナ素子106にも効果的に800MHz帯における高周波電流を流すことで、アンテナの動作体積を拡大でき、800MHz帯における放射効率の向上を実現できる。一方、2.4GHz帯用遮断回路111bを、第二アンテナ素子107と第二給電部105の間に配置することで、2.4GHz帯における高周波電流は、1.5GHz帯用接続回路108aを通じて第二給電部105に流れ込むことを抑制され、第一給電部104と第二給電部105の間における結合劣化を軽減できる。また、第一アンテナ素子106のみならず、第二アンテナ素子107にも効果的に2.4GHz帯における高周波電流を流すことで、アンテナの動作体積を拡大でき、2.4GHz帯における放射効率の向上を実現できる。
 さらに、第一インピーダンス整合回路109を第一給電部104と800MHz帯用遮断回路111aの間に配置し、第二インピーダンス整合回路110を第二給電部105と2.4GHz帯用遮断回路111bの間に配置することで、第一アンテナ素子106のインピーダンス整合と第二アンテナ素子107のインピーダンス整合と、アンテナ素子間の相互結合インピーダンスをキャンセルするための調整をより細かく行うことができ、より結合劣化を軽減する効果を高めている。
 図4(b)は、図4(a)に示す領域X及び領域Yに配置される、図3の条件1に対応した回路構成を示している。図3の条件1より、図4(b)に示す領域Yには1.5GHz帯用接続回路108aは配置しない。一方、領域Xに示すように、第一インピーダンス整合回路109は第一給電部104側から第一アンテナ素子106に対して1.2nHを直列接続となるように配置するとともに、第一給電部104と1.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して6.2nHを、第一アンテナ素子106と1.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して0.7pFを配置し、接地されている。
 第二インピーダンス整合回路110は、第二給電部105側から第二アンテナ素子107に対して1.5pF、3.3nHの順に直列接続となるように配置するとともに、第二アンテナ素子107と3.3nHの間に回路基板のグランドパターンに対して12nHを配置し、接地されている。以上が、条件1における回路構成である。
 図5(a)は、図4(a)に示す領域X及び領域Yに配置される、図3の条件2に対応した回路構成を示している。図3の条件2より、図5(a)に示す領域Yには1.5GHz帯用接続回路108aとして、15nHのインダクタが配置されている。一方、領域Xに示すように、第一インピーダンス整合回路109は第一給電部104側から第一アンテナ素子106に対して0.8pF、5.6nHの順に直列接続となるように配置するとともに、0.8pFと5.6nHの間に回路基板のグランドパターンに対して0.8pFと4.3nHを配置し、それぞれ接地されている。
 第二インピーダンス整合回路110は、第二給電部105側から第二アンテナ素子107に対して1.6pF、8.2nHの順に直列接続となるように配置するとともに、1.6pFと8.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して22nHを配置し、接地されている。以上が、条件2における回路構成である。
 図5(b)は、図4(a)に示す領域X及び領域Yに配置される、図3の条件3に対応した回路構成を示している。図3の条件3より、図5(b)に示す領域Yには1.5GHz帯用接続回路108aとして、15nHのインダクタが配置されている。一方、領域Xに示すように、第一インピーダンス整合回路109は第一給電部104側から第一アンテナ素子106に対して0.8pF、5.6nHの順に直列接続となるように配置されるとともに、5.6nHと第一アンテナ素子106の間には800MHz帯用遮断回路111aに対応した4.0pFと5.8nHで構成される並列共振回路が配置される。
 さらに、0.8pFと5.6nHの間に回路基板のグランドパターンに対して0.8pFと4.3nHを配置し、それぞれ接地されている。第二インピーダンス整合回路110は、第二給電部105側から第二アンテナ素子107に対して2.0pF、6.2nHの順に直列接続となるように配置するとともに、2.0pFと6.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して15nHを配置し、接地されている。以上が、条件3における回路構成である。
 図6(a)は、図4(a)に示す領域X及び領域Yに配置される、図3の条件4に対応した回路構成を示している。図3の条件4より、図6(a)に示す領域Yには1.5GHz帯用接続回路108aとして、15nHのインダクタが配置されている。一方、領域Xに示すように、第一インピーダンス整合回路109は第一給電部104側から第一アンテナ素子106に対して0.8pF、5.6nHの順に直列接続となるように配置するとともに、0.8pFと5.6nHの間に回路基板のグランドパターンに対して0.8pFと4.3nHを配置し、それぞれ接地されている。
 第二インピーダンス整合回路110は、第二給電部105側から第二アンテナ素子107に対して2.0pFが直列接続となるように配置されるとともに、2.0pFと第二アンテナ素子107の間には2.4GHz帯用遮断回路111bに対応した1.2pFと2.4nHで構成される並列共振回路が配置される。第二給電部105と2.0pFの間に3.9nHと1.8pFを、2.0pFと2.4GHz帯用遮断回路111bの間に12nHを回路基板のグランドパターンに対して配置し、それぞれ接地されている。以上が、条件4における回路構成である。
 図7(a)~図8(b)は、図4(a)~図6(a)の解析モデルを用いて解析した、本発明の実施の形態1における特性図である。図7(a)は第二給電部105から見たS11波形、図7(b)は第一給電部104から見たS22波形、図7(c)は、第二給電部105から第一給電部104へ向かう通過特性であるS21波形を示したものであり、いずれも横軸は0.6GHzから3GHzまでの周波数特性を示している。図8(a)は、第二アンテナ素子107の自由空間効率を、図8(b)は第一アンテナ素子106の自由空間効率を示している。
 図7(a)に示すように、条件1から条件4において800MHz帯及び1.7GHzから2.1GHzにおけるS11はほぼ-5dB以下の低い値となっており、この周波数帯域でインピーダンス整合がとれている様子が分かる。
 一方、図7(b)に示すように、条件1から条件4において1.5GHz帯及び2.4GHz帯におけるS22はほぼ-5dB以下の低い値となっており、この周波数帯域でインピーダンス整合がとれている様子がわかる。また、図7(c)に示すように、条件1を除く全ての条件で、ほぼ全帯域にわたって通過特性であるS21が-10dB以下の低い値となっており、高いアイソレーションが確保され、結合劣化が軽減されている様子が分かる。
 また、図8(a)に示すように、第二アンテナ素子107の自由空間効率は、条件2から条件4で条件1よりも高いアンテナ効率が得られていることが分かる。1.5GHz帯は、S21が-10dB程度であるため、結合劣化を大きく軽減できていることが分かる。また、800MHz帯用遮断回路111aを配置した条件3では800MHz帯の自由空間効率が改善していることが分かる。
 同様に、図8(b)に示すように、第一アンテナ素子106の自由空間効率は、条件2から条件4で条件1よりも高いアンテナ効率が得られていることが分かる。1.5GHz帯は、S21が-10dB程度であるため、結合劣化を大きく軽減できていることが分かる。また、2.4GHz帯用遮断回路111bを配置した条件4では2.4GHz帯の自由空間効率が改善していることが分かる。
 このように、本実施の形態1によれば、第一の周波数帯域で動作する第一アンテナ素子106と、第一の周波数帯域及び第二の周波数帯域で動作する第二アンテナ素子107において、第一の周波数帯域では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、第二の周波数帯域では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現することができる内蔵型アンテナを構成できる。
 (実施の形態2)
 図9は、本発明の実施の形態2における携帯無線端末の構成図である。図9において、図1と同じ構成については同じ符号を用い、説明を省略する。
 図9では、第一給電部104と第二給電部105の距離を、携帯無線端末100の長手方向に対して離して配置するとともに、第二アンテナ素子107を幅方向で第一アンテナ素子106とは反対方向に略直角に折り曲げて構成し、第一接続回路108を第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107の略平行部分のいずれかに配置することを示す。
 このように構成することで、設計自由度が向上し、第一の周波数帯域では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、第二の周波数帯域では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現することができる。なお、接続回路は複数であってもよく、配置位置についても図示した位置に限るものではない。
 (実施の形態3)
 図10は、本発明の実施の形態3における携帯無線端末の構成図である。図10において、図1と同じ構成については同じ符号を用い、説明を省略する。
 図10では、第一アンテナ素子106の動作周波数を第一の周波数帯域と第一の周波数帯域よりも高い第三の周波数帯域とする。また、第二アンテナ素子107の動作周波数を第一の周波数帯域と第一の周波数帯域よりも低い第二の周波数帯域とし、第二アンテナ素子107と第二インピーダンス整合回路110の間に第三周波数帯用遮断回路112を配置する。
 このように構成することで、第一の周波数帯域では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、第二の周波数帯域及び第三の周波数帯域では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現することができる。なお、第一アンテナ素子106は帯域を広げる目的で素子の幅を太く構成しているが、この形状に限るものではない。
 続いて、図10の具体的な構成について、性能を解析した事例を示す。
 以降では、第一の周波数帯域を1.5GHz帯、第二の周波数帯域を800MHz帯、第三の周波数帯域を2.4GHz帯とする。
 図11は、本発明の実施の形態3における携帯無線端末の特性解析条件を示した表である。1.5GHz帯用接続回路108bは1.5GHz帯に対応することとし、800MHz帯用遮断回路111aおよび2.4GHz帯用遮断回路112aで構成する。条件1から条件3は、1.5GHz帯用接続回路108b及び800MHz帯用遮断回路111a、2.4GHz帯用遮断回路112aの有無により条件が異なる。
 図12(a)~図13(b)は、本発明の実施の形態3における携帯無線端末の特性解析モデルを示す図である。図12(a)に示すように、回路基板101は、ガラスエポキシ樹脂製のプリント基板で構成されるが、ここでは長さ121mm、幅57mmの銅箔にて構成されていることとしてモデル化し、解析を行う。回路基板101では、第一給電部104及び第二給電部105を通じて、導電性の銅板で構成された第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107に高周波信号が供給されている。
 第一給電部104からは、1.5GHz帯および2.4GHz帯用遮断回路112aに対応した2.4GHz帯を含む0.6GHzから3GHzの高周波信号が供給され、第二給電部105においても、1.5GHz帯および800MHz帯用遮断回路111aに対応した800MHz帯を含む0.6GHzから3GHzの高周波信号が供給される。前記解析周波数において、Sパラメータである通過特性S21及び反射特性S11、S22、及び放射効率の解析を行う。
 第一アンテナ素子106は、第一給電部104側から長さ10mmまでは幅1.4mmとし、長さ10mm以上21mm以下は幅4mmの導体板で構成される。一方、第二アンテナ素子107は、第一アンテナ素子106と略平行に構成された長さ13mm、幅2mmの導体板と、第一アンテナ素子106の長手方向先端部分から幅方向で第一アンテナ素子106と反対方向に略直角に長さ14mm、幅2mmの導体板で構成される。
 第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107は、回路基板101の端部に配置されており、第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107が最も近接する略平行部分の間隔は1mmであり、2.4GHzに対して0.01波長以下と極めて近接した間隔で配置されている。第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107が電気的に近接した距離で略平行に配置されるため、アンテナ素子間の相互結合が生じ、各アンテナ素子に流れた高周波電流が、もう片方のアンテナ素子に誘導電流として流れてしまうことで、結果として共に動作する第一の周波数帯域においてはアンテナの放射性能に劣化が生じてしまう。
 そこで、第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107の端部にそれぞれを接続する1.5GHz帯用接続回路108bを挿入し、1.5GHz帯におけるアンテナ間の相互結合インピーダンスをキャンセルすることで、1.5GHz帯におけるアンテナ素子間の結合劣化を軽減する。
 また、800MHz帯用遮断回路111aを、第一アンテナ素子106と第一給電部104の間に配置することで、800MHz帯における高周波電流は、1.5GHz帯用接続回路108bを通じて第一給電部104に流れ込むことを抑制され、第一給電部104と第二給電部105の間における結合劣化を軽減できる。また、第二アンテナ素子107のみならず、第一アンテナ素子106にも効果的に800MHz帯における高周波電流を流すことで、アンテナの動作体積を拡大でき、800MHz帯における放射効率の向上を実現できる。
 一方、2.4GHz帯用遮断回路112aを、第二アンテナ素子107と第二給電部105の間に配置することで、2.4GHz帯における高周波電流は、1.5GHz帯用接続回路108bを通じて第二給電部105に流れ込むことを抑制され、第一給電部104と第二給電部105の間における結合劣化を軽減できる。また、第一アンテナ素子106のみならず、第二アンテナ素子107にも効果的に2.4GHz帯における高周波電流を流すことで、アンテナの動作体積を拡大でき、2.4GHz帯における放射効率の向上を実現できる。
 さらに、第一インピーダンス整合回路109を第一給電部104と800MHz帯用遮断回路111aの間に配置し、第二インピーダンス整合回路110を第二給電部105と2.4GHz帯用遮断回路112aの間に配置することで、第一アンテナ素子106のインピーダンス整合と第二アンテナ素子107のインピーダンス整合と、アンテナ素子間の相互結合インピーダンスをキャンセルするための調整をより細かく行うことができ、より結合劣化を軽減する効果を高めている。
 図12(b)は、図12(a)に示す領域X及び領域Y、領域Zに配置される、図11の条件1に対応した回路構成を示している。図11の条件1より、図12(b)に示す領域Zには、1.5GHz帯用接続回路108bは配置しない。領域Xは第一インピーダンス整合回路109を示し、第一給電部104側から第一アンテナ素子106に対して1.2nHを直列接続となるように配置するとともに、第一給電部104と1.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して6.2nHを、第一アンテナ素子106と1.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して1.0pFを配置し、接地されている。
 領域Yは第二インピーダンス整合回路110を示し、第二給電部105側から第二アンテナ素子107に対して1.5pF、3.3nHの順に直列接続となるように配置するとともに、第二アンテナ素子107と3.3nHの間に回路基板のグランドパターンに対して12nHを配置し、接地されている。以上が、条件1における回路構成である。
 図13(b)は、図12(a)に示す領域X及び領域Y、領域Zに配置される、図11の条件2に対応した回路構成を示している。図11の条件2より、図13(a)に示す領域Zには1.5GHz帯用接続回路108bとして、20nHのインダクタが配置されている。領域Xは第一インピーダンス整合回路109を示し、第一給電部104側から第一アンテナ素子106に対して4.7nH、6.8nHの順に直列接続となるように配置するとともに、4.7nHと6.8nHの間に回路基板のグランドパターンに対して1.6pFと3.3nHを配置し、それぞれ接地されている。
 領域Yは第二インピーダンス整合回路110を示し、第二給電部105側から第二アンテナ素子107に対して1.6pF、10nHの順に直列接続となるように配置するとともに、1.6pFと10nHの間に回路基板のグランドパターンに対して22nHを配置し、接地されている。以上が、条件2における回路構成である。
 図13(b)は、図12(a)に示す領域X及び領域Y、領域Zに配置される、図11の条件3に対応した回路構成を示している。図11の条件3より、図13(b)に示す領域Zには1.5GHz帯用接続回路108bとして、20nHのインダクタが配置されている。領域Xは第一インピーダンス整合回路109及び800MHz帯用遮断回路111aを示し、第一給電部104側から第一アンテナ素子106に対して1.0pF、7.5nHの順に直列接続となるように配置されるとともに、7.5nHと第一アンテナ素子106の間には800MHz帯用遮断回路111aに対応した4.0pFと5.8nHで構成される並列共振回路が配置される。
 さらに、1.0pFと7.5nHの間に回路基板のグランドパターンに対して0.9pFと3.0nHを配置し、それぞれ接地されている。領域Yは第二インピーダンス整合回路110及び2.4GHz帯用遮断回路112aを示し、第二給電部105側から第二アンテナ素子107に対して1.8pF、1.6nHの順に直列接続となるように配置するとともに、1.6nHと第二アンテナ素子107の間には2.4GHz帯用遮断回路112aに対応した1.2pFと2.4nHで構成される並列共振回路が配置される。
 さらに、1.8pFと1.6nHの間に回路基板のグランドパターンに対して15nHを配置し、それぞれ接地されている。以上が条件3における回路構成である。
 図14(a)~図15(b)は、図12(a)~図13(b)の解析モデルを用いて解析した、本発明の実施の形態3における特性図である。図14(a)は第二給電部105から見たS11波形、図14(b)は第一給電部104から見たS22波形、図14(c)は、第二給電部105から第一給電部104へ向かう通過特性であるS21波形を示したものであり、いずれも横軸は0.6GHzから3GHzまでの周波数特性を示している。図15(a)は、第二アンテナ素子107の自由空間効率を、図15(b)は第一アンテナ素子106の自由空間効率を示している。
 図14(a)に示すように、条件1から条件3において800MHz帯及び1.7GHzから1.9GHzにおけるS11はほぼ-5dB以下の低い値となっており、この周波数帯域でインピーダンス整合がとれている様子が分かる。一方、図14(b)に示すように、条件1から条件3において1.5GHz帯及び2.4GHz帯におけるS22はほぼ-5dB以下の低い値となっており、この周波数帯域でインピーダンス整合がとれている様子がわかる。
 また、図14(c)に示すように、条件1を除く全ての条件で、ほぼ全帯域において通過特性であるS21は-10dB以下の低い値となっており、高いアイソレーションが確保され、結合劣化が軽減されている様子が分かる。また、図15(a)に示すように、第二アンテナ素子107の自由空間効率は、条件2及び条件3で、条件1よりも同等以上の高いアンテナ効率が得られていることが分かる。
 1.5GHz帯は、S21が-10dB程度であるため、結合劣化を大きく軽減できていることが分かる。また、800MHz帯用遮断回路111aを配置した条件3では800MHz帯の自由空間効率が改善していることが分かる。
 同様に、図15(b)に示すように、第一アンテナ素子106の自由空間効率は、条件2及び条件3で、条件1よりも高いアンテナ効率が得られていることが分かる。1.5GHz帯は、S21が-10dB程度であるため、結合劣化を大きく軽減できていることが分かる。
 また、2.4GHz帯用遮断回路112aを配置した条件3では2.4GHz帯の自由空間効率が改善していることが分かる。さらに、条件3では、800MHz帯用遮断回路111aと2.4GHz帯用遮断回路112aを同時に配置しており、どちらの周波数帯域においても自由空間効率の改善が確認できる。
 このように、本実施の形態3によれば、第一の周波数帯域及び第三の周波数帯域で動作する第一アンテナ素子106と、第一の周波数帯域及び第二の周波数帯域で動作する第二アンテナ素子107において、第一の周波数帯域では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、第二の周波数帯域及び第三の周波数帯域では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現することができる内蔵型アンテナを構成できる。
 図16(a)~(c)は、本発明の実施の形態3における携帯無線端末の各周波数帯での動作概略図である。図16(a)は、第二の周波数帯域に該当する800MHz帯での動作概略図である。第二給電部105から第二アンテナ素子107に供給される800MHz帯の高周波電流は、1.5GHz帯用接続回路108bを通じて第一アンテナ素子106にも供給される。
 同時に、800MHz帯用遮断回路111aがあることで、第一給電部104に流れ込む電流を抑えることができるため、800MHz帯において第一給電部104と第二給電部105の間で高いアイソレーションを確保しつつ、アンテナの動作体積を拡大して性能を向上できる。
 図16(b)は、第一の周波数帯域に該当する1.5GHz帯での動作概略図である。第一給電部104から第一アンテナ素子106に供給される1.5GHz帯の高周波電流と、第二給電部105から第二アンテナ素子107に供給される1.5GHz帯の高周波電流は、第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107の間に配置された1.5GHz帯用接続回路108bで、相互結合インピーダンスを調整することで、第一アンテナ素子106と第二アンテナ素子107との間に発生する逆位相の電流を低下させ、結合劣化を抑えることができる。
 図16(c)は、第三の周波数帯域に該当する2.4GHz帯での動作概略図である。第一給電部104から第一アンテナ素子106に供給される。2.4GHz帯の高周波電流は、1.5GHz帯用接続回路108bを通じて第二アンテナ素子107にも供給される。同時に、2.4GHz帯用遮断回路112aがあることで、第二給電部105に流れ込む電流を抑えることができるため、2.4GHz帯において第一給電部104と第二給電部105の間で高いアイソレーションを確保しつつ、アンテナの動作体積を拡大して性能を向上できる。
 (実施の形態4)
 図17は、本発明の実施の形態4における携帯無線端末の構成図である。図17において、図10と同じ構成については同じ符号を用い、説明を省略する。
 図17では、第一の周波数帯域と第一の周波数帯域よりも高い第三の周波数帯域で動作する第一アンテナ素子106と第一の周波数帯域と第一の周波数帯域よりも低い第二の周波数帯域で動作する第二アンテナ素子107の一部をプリント基板200に構成することとし、第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107の先端部分をプリント基板200の側面(携帯無線端末100の長手方向端部側)に配置し、第一アンテナ素子106及び第二アンテナ素子107の間に第一接続回路108を配置する。
 このように構成することで、設計自由度が向上し、第一の周波数帯域では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、第二の周波数帯域及び第三の周波数帯域では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現することができる。
 (実施の形態5)
 図18は、本発明の実施の形態5における携帯無線端末の構成図である。図18おいて、図16と同じ構成については同じ符号を用い、説明を省略する。
 図18では、第一の周波数帯域と第一の周波数帯域よりも低い第二の周波数帯域で動作する第二アンテナ素子107は貫通ビア107aを介して構成され、プリント基板200の異なる平面に構成される。このように構成することで、第一接続回路108をプリント基板200の表面に配置することができ、設計自由度が向上する。さらに、第一の周波数帯域では低結合化して高いアイソレーションを確保するとともに、第二の周波数帯域及び第三の周波数帯域では遮断回路を用いることでアンテナの動作体積を拡大し、高利得な性能を実現することができる。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2011年4月20日出願の日本特許出願(特願2011-093744)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明のアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末は、同一周波数帯では低結合化するとともに、異なる周波数帯では遮断回路を用いることで、広帯域に高いアイソレーションを確保しつつ、アンテナの動作体積を拡大して性能向上できるため、携帯電話などの携帯無線端末に有用である。
 100  携帯無線端末
 101  回路基板
 102  第一無線回路部
 103  第二無線回路部
 104  第一給電部
 105  第二給電部
 106  第一アンテナ素子
 107  第二アンテナ素子
 107a  貫通ビア
 108  第一接続回路
 108a、108b  1.5GHz帯用接続回路
 109  第一インピーダンス整合回路
 110  第二インピーダンス整合回路
 111  第二周波数帯用遮断回路
 111a  800MHz帯用遮断回路
 111b、112a  2.4GHz帯用遮断回路
 112  第三周波数帯用遮断回路
 200  プリント基板

Claims (5)

  1.  筐体と、
     前記筐体に設けられたグランドパターンを有する回路基板と、
     導電性の金属で構成された第一の周波数帯域で動作する第一アンテナ素子と、
     導電性の金属で構成された第一及び第二の周波数帯域で動作する第二アンテナ素子と、
     前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子の一部を電気的に接続する第一接続回路と、
     前記回路基板に配置された第一無線回路部と、
     前記第一無線回路部に電気的に接続された第一給電部と、
     前記回路基板に配置された第二無線回路部と、
     前記第二無線回路部に電気的に接続された第二給電部と、
     前期第二の周波数帯域を電気的に遮断する第二周波数帯用遮断回路と、
     を具備し、
     前記第一アンテナ素子及び前記第二アンテナ素子は、前記回路基板上のグランドパターンと、所定の間隔を隔てて互いに近接して配置されるとともに、
     前記第一アンテナ素子は、前記第二周波数帯用遮断回路を介して前記第一給電部に電気的に接続され、
     前記第二アンテナ素子は、前記第二給電部に電気的に接続され、
     前記第一接続回路が、前記第一の周波数帯域における前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子との間の相互結合インピーダンスをキャンセルする、
     ことを特徴とするアンテナ装置。
  2.  前記第一アンテナ素子が、第一インピーダンス整合回路を介して前記第一給電部と電気的に接続される、
     もしくは、
     前記第二アンテナ素子が、第二インピーダンス整合回路を介して前記第二給電部と電気
    的に接続される、
     請求項1記載のアンテナ装置。
  3.  前記第一アンテナ素子又は前記第二アンテナ素子のいずれか、または両方の、少なくとも一部が、プリント基板上の銅箔パターンで構成された、
     請求項1記載のアンテナ装置。
  4.  前記第一アンテナ素子は前記第一の周波数帯域よりも高い第三の周波数帯域及び前記第一の周波数帯域で動作し、
     前記第二アンテナ素子は前記第一の周波数帯域よりも低い第二の周波数帯域及び前記第一の周波数帯域で動作し、
     前記第三の周波数帯域を電気的に遮断する第三周波数帯用遮断回路が、
     前記第二アンテナ素子と前記第二給電部の間で電気的に接続された、
     請求項1記載のアンテナ装置。
  5.  請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載のアンテナ装置を搭載した携帯無線端末。
PCT/JP2012/002654 2011-04-20 2012-04-17 アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末 WO2012144198A1 (ja)

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