WO2023136632A1 - 안테나를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

안테나를 포함하는 전자 장치 Download PDF

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WO2023136632A1
WO2023136632A1 PCT/KR2023/000587 KR2023000587W WO2023136632A1 WO 2023136632 A1 WO2023136632 A1 WO 2023136632A1 KR 2023000587 W KR2023000587 W KR 2023000587W WO 2023136632 A1 WO2023136632 A1 WO 2023136632A1
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WO
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edge
conductive patch
conductive
present disclosure
patch
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PCT/KR2023/000587
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English (en)
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윤수민
권순흥
김호생
이형주
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삼성전자 주식회사
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/44Details of, or arrangements associated with, antennas using equipment having another main function to serve additionally as an antenna, e.g. means for giving an antenna an aesthetic aspect
    • H01Q1/46Electric supply lines or communication lines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device including an antenna. More specifically, the present invention relates to an electronic device that substantially aligns directions of linear polarization and circular polarization generated in each of the plurality of conductive patches by feeding the plurality of conductive patches to a point satisfying a specified condition.
  • UWB technology is a wireless communication technology that uses a very wide frequency band of several GHz (gigahertz) or more in a baseband without using a radio carrier.
  • the electronic device may transmit and/or receive signals based on linear polarization and/or circular polarization. For example, the electronic device may transmit and/or receive a signal based on a first linear polarization in a first direction, a second linear polarization in a second direction, and a circular polarization formed in the conductive patch.
  • An electronic device may use a plurality of conductive patches when performing UWB communication.
  • Directions of linear polarization and/or circular polarization formed in the plurality of conductive patches used for UWB communication may be different depending on the shape, arrangement, and/or feed position of the plurality of conductive patches.
  • circular polarizations respectively formed in the first conductive patch and the second conductive patch have the same right handed circular polarization (RHCP), but the directions of the linear polarizations respectively formed in the first conductive patch and the second conductive patch are different.
  • RVCP right handed circular polarization
  • an aspect of the present disclosure provides an electronic device that supplies power to a point satisfying a specified condition of each of a plurality of conductive patches. Thereby, directions of linear polarization and circular polarization formed in each of the plurality of conductive patches can be substantially matched.
  • an electronic device includes a first conductive patch, a second conductive patch disposed to be spaced apart from the first conductive patch along a first axis, and a third conductive patch disposed to be spaced apart from the second conductive patch along a second axis. and a plurality of conductive patches that do, and a wireless communication circuit located in a direction between the first conductive patch and the third conductive patch based on the second conductive patch.
  • the first conductive patch has a first edge facing the second conductive patch, a second edge perpendicular to the first edge and a first corner, and a third edge parallel to the first edge.
  • the first conductive patch may have a first width in a first direction from the first corner to the second corner.
  • the first conductive patch may have a second width smaller than the first width in a second direction perpendicular to the first direction.
  • the second conductive patch and the third conductive patch may each have substantially the same shape as the first conductive patch.
  • the wireless communication circuit may include a first point of the first edge of the first conductive patch, a second point of a fifth edge of the second conductive patch facing the first edge, and a second point of the fifth edge parallel to the fifth edge.
  • Power may be supplied to a third point of a sixth edge of the third conductive patch relatively adjacent to the first conductive patch among edges of the third conductive patch.
  • the wireless communication circuit may transmit and/or receive signals of the first frequency band through linear polarization formed in the same direction and circular polarization formed in the same direction in each of the plurality of conductive patches according to power supply.
  • an electronic device includes a first conductive patch, a second conductive patch disposed to be spaced apart from the first conductive patch along a first axis, and a third conductive patch disposed to be spaced apart from the second conductive patch along a second axis.
  • a plurality of conductive patches, and a wireless communication circuit located in a direction between the first conductive patch and the third conductive patch based on the second conductive patch.
  • the first conductive patch may have a rectangular shape.
  • the first conductive patch includes a first edge facing the second conductive patch, a second edge perpendicularly meeting the first edge and a first corner, and a third edge perpendicularly meeting the first edge and the second corner. can do.
  • the first conductive patch may include a first slit structure.
  • the first slit structure includes a first portion extending by a first length in a first direction, which is a diagonal direction of the first corner, from a first point adjacent to the first corner, and a second point adjacent to the first corner. It may include a second part extending in one direction by the first length L1 and a third part connecting the first part and the second part.
  • the second conductive patch and the third conductive patch may each have substantially the same shape as the first conductive patch and be rotated by 180 degrees with respect to the first conductive patch.
  • the wireless communication circuit may be selected from among the first edge of the first conductive patch, the fourth edge of the second conductive patch facing the first edge, and the edges of the third conductive patch parallel to the fourth edge.
  • Power may be supplied to a fifth edge of the third conductive patch adjacent to the first conductive patch.
  • the wireless communication circuit may transmit and/or receive signals of the first frequency band through linear polarization formed in the same direction and circular polarization formed in the same direction in each of the plurality of conductive patches according to the power supply.
  • an electronic device may reduce and/or prevent performance degradation of UWB communication by matching the directions of linear polarization and/or circular polarization formed in a plurality of conductive patches, respectively. there is.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a perspective view illustrating an electronic device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2B is a perspective view of the electronic device of FIG. 2A viewed from the rear according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 is a diagram illustrating a first conductive patch according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a first conductive patch according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates a graph of amplitude and phase according to frequency of signals formed as power is supplied to the first conductive patch shown in FIG. 4 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram explaining that a direction of linear polarization and/or circular polarization varies according to an arrangement of first conductive patches and a feeding position according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates a reflection coefficient graph according to power supply to a first conductive patch by a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates an axial ratio graph of linearly polarized waves according to power being supplied to a first conductive patch by a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 shows that the wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure matches directions of polarized waves formed in each of the plurality of conductive patches by supplying power to an edge parallel to the y-axis among edges of each of the plurality of conductive patches. It is a drawing for explanation.
  • FIG. 10 is a diagram showing that a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure matches directions of polarized waves formed in each of a plurality of conductive patches by feeding power to an edge parallel to the x-axis among edges of each of a plurality of conductive patches. It is a drawing for explanation.
  • 11A illustrates a converted angle of arrival (AoA) graph when linear polarized waves and/or circular polarized waves formed in a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure have different directions.
  • AoA converted angle of arrival
  • 11B illustrates a converted angle of arrival (AoA) graph when linear polarization and/or circular polarization formed in a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure have the same direction.
  • AoA converted angle of arrival
  • FIG. 12 is a diagram in which a wireless communication circuit supplies power to an edge parallel to a y-axis among edges of each of a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a wireless communication circuit supplying power to an edge parallel to an x-axis among edges of each of a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a first conductive patch including a first slit structure and a second slit structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a diagram for explaining that a direction of linear polarization and/or a direction of circular polarization vary according to the arrangement of first conductive patches including a first slit structure and a second slit structure according to an embodiment of the present disclosure. .
  • FIG. 16 illustrates a wireless communication circuit formed in each of a plurality of conductive patches by supplying power to an edge parallel to the y-axis among edges of each of a plurality of conductive patches including a plurality of slit structures, according to an embodiment of the present disclosure. It is a drawing for explaining matching the directions of polarized waves.
  • FIG. 17 illustrates a wireless communication circuit formed in each of a plurality of conductive patches by supplying power to an edge parallel to an x-axis among edges of each of a plurality of conductive patches including a plurality of slit structures, according to an embodiment of the present disclosure. It is a drawing for explaining matching the directions of polarized waves.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a first conductive patch including a rectangular slit according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining a direction of a circularly polarized wave formed when a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure supplies power to a third point of the first conductive patch shown in FIG. 18 .
  • a wireless communication circuit matches directions of polarized waves formed in each of a plurality of conductive patches by supplying power to a point adjacent to a corner of each of a plurality of conductive patches. It is a drawing
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers commands or data received from other components (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted Boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, It may communicate with the external electronic device 104 through a legacy cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a legacy cellular network eg, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • 5G network e.g, 5G network
  • next-generation communication network e.g., the Internet
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beamforming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199).
  • the wireless communication module 192 is configured to achieve peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or realizing URLLC.
  • U-plane latency eg, downlink (DL) and uplink (UL) 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • antenna module 197 may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band.
  • a first surface eg, a lower surface
  • a designated high frequency band eg, mmWave band
  • a plurality of antennas eg, array antennas
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to an embodiment, the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (eg, first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeably interchangeable with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. CD-ROM (compact disc read only memory)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a machine-readable storage medium e.g. CD-ROM (compact disc read only memory)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the components described above may include a single object or a plurality of objects, and some of the multiple objects may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the aforementioned components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by modules, programs, or other components are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 2A is a perspective view illustrating an electronic device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2B is a perspective view of the electronic device of FIG. 2A viewed from the rear according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a first surface (or front surface) 210A, a second surface (or rear surface) 210B, and a first surface ( 210A) and a housing 210 including a side surface (or side wall) 210C surrounding a space between the second surface 210B.
  • the housing may refer to a structure forming some of the first surface 210A, the second surface 210B, and the side surface 210C of FIGS. 2A and 2B.
  • the first surface 210A of the electronic device 101 is substantially transparent to a front plate 202 (eg, a glass plate or a polymer plate including various coating layers).
  • a front plate 202 eg, a glass plate or a polymer plate including various coating layers.
  • the front plate 202 may include a curved portion that is bent toward the back cover 211 from the first surface 210A and extends seamlessly at at least one side edge portion. there is.
  • the second surface 210B may be formed by a substantially opaque rear cover 211 .
  • the back cover 211 may be formed of, for example, coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. It can be.
  • the rear cover 211 may include a curved portion that is bent toward the front plate 202 from the second surface 210B at at least one end and extends seamlessly.
  • the side surface 210C of the electronic device 101 may be combined with the front plate 202 and the rear cover 211, and the frame 215 including metal and/or polymer can be formed by
  • the rear cover 211 and the frame 215 may be integrally formed and may include substantially the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the electronic device 101 includes a display 201, an audio module 170, a sensor module 204, a first camera module 205, a key input device 217, a first At least one of the connector hole 208 and the second connector hole 209 may be included.
  • the electronic device 101 may omit at least one of the components (eg, the key input device 217) or may additionally include other components.
  • a sensor such as a proximity sensor or an illuminance sensor may be integrated into the display 201 or disposed adjacent to the display 201 .
  • the electronic device 101 may further include a light emitting element 206, and the light emitting element 206 is positioned adjacent to the display 201 within an area provided by the front plate 202. can be placed in The light emitting element 206 may provide, for example, state information of the electronic device 101 in the form of light.
  • the light emitting element 206 may provide a light source interlocked with the operation of the first camera module 205 , for example.
  • the light emitting element 206 may include, for example, a light emitting diode (LED), an IR LED, and a xenon lamp.
  • the display 201 may be exposed through a substantial portion of the front plate 202, for example.
  • the edge of the display 201 may be formed substantially the same as an adjacent outer shape (eg, a curved surface) of the front plate 202 .
  • the distance between the outer edge of the display 201 and the outer edge of the front plate 202 may be substantially the same.
  • a recess or an opening is formed in a portion of the screen display area of the display 201, and another electronic component aligned with the recess or the opening, for example, It may include a first camera module 205, a proximity sensor (not shown), or an illuminance sensor.
  • the display 201 may be combined with or placed adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a digitizer detecting a magnetic stylus pen.
  • the audio module 170 may include a microphone hole 203, at least one speaker hole 207, and a receiver hole 214 for communication.
  • a microphone for acquiring external sound may be disposed inside the microphone hole 203, and in an embodiment of the present disclosure, a plurality of microphones may be disposed to detect the direction of sound.
  • the at least one speaker hole 207 and the receiver hole 214 for a call are implemented as a single hole with the microphone hole 203, or at least one speaker hole 207 and a receiver hole for a call ( 214), a speaker may be included (eg, a piezo speaker).
  • the electronic device 101 includes the sensor module 204 to generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 101 or an external environmental state.
  • Sensor module 204 may include, for example, a proximity sensor disposed on first side 210A of housing 210, a fingerprint sensor integrated into or disposed adjacent to display 201, and/or the housing 210. ) may further include a biosensor (eg, an HRM sensor) disposed on the second surface 210B.
  • the electronic device 101 includes a sensor module (not shown), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, At least one of a humidity sensor and an illuminance sensor may be further included.
  • a sensor module for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, At least one of a humidity sensor and an illuminance sensor may be further included.
  • the electronic device 101 may include a second camera module 255 disposed on the second surface 210B.
  • the first camera module 205 and the second camera module 255 may include one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • a flash (not shown) may be disposed on the second surface 210B.
  • the flash may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses (an infrared camera, a wide-angle lens, and a telephoto lens) and image sensors may be disposed on one surface of the electronic device 101 .
  • the key input device 217 may be disposed on the side surface 210C of the housing 210 .
  • the electronic device 101 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 217, and the key input devices 217 that are not included are soft on the display 201. It can be implemented in other forms, such as keys.
  • the key input device may include at least a portion of a fingerprint sensor disposed on the second surface 210B of the housing 210 .
  • the connector holes 208 and 209 are a first connector hole 208 capable of accommodating a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device.
  • a second connector hole eg, an earphone jack 209 capable of accommodating a connector for transmitting and receiving an audio signal to and from an external electronic device.
  • the electronic device 101 may correspond to various types of devices.
  • the electronic device 101 may correspond to a foldable device, a slidable device, a wearable device (eg, a smart watch, a wireless earphone), or a tablet PC (personal computer). Accordingly, the technical idea disclosed in this document is not limited to the type of device shown in FIGS. 2A and 2B and can be applied to various types of devices.
  • FIG 3 is a diagram illustrating a first conductive patch according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may include a first conductive patch 310 .
  • the first conductive patch 310 includes a first edge 311 , a second edge 312 , a third edge 313 , a fourth edge 314 , and a fifth edge 315 . ) and/or a sixth edge 316 .
  • the first conductive patch 310 may include a first edge 311 and a second edge 312 meeting the first edge 311 at a first corner 310a. there is.
  • the first conductive patch 310 may include a third edge 313 parallel to the first edge 311 and a fourth edge 314 meeting the third edge 313 at the second corner 310b.
  • the first conductive patch 310 has a fifth edge 315 connecting the first edge 311 and the fourth edge 314 and connecting the second edge 312 and the third edge 313.
  • a sixth edge 316 may be included.
  • the first edge 311 and the second edge 312 may be substantially perpendicular.
  • the third edge 313 and the fourth edge 314 may be substantially perpendicular.
  • the fifth edge 315 may correspond to an edge extending parallel to the first direction from one end of the first edge 311 and meeting the fourth edge 314.
  • the sixth edge 316 may correspond to an edge extending parallel to the first direction from one end of the second edge 312 and meeting the third edge 313 .
  • the first direction may correspond to a direction from the second corner 310b to the first corner 310a.
  • the first conductive patch 310 may have a first width W1 in a first direction, and the first conductive patch 310 extends in a second direction perpendicular to the first direction. It may have a second width W2 shorter than the first width W1.
  • the second direction may correspond to a direction perpendicular to the first direction.
  • the second direction may correspond to a direction from the sixth edge 316 to the fifth edge 315 .
  • the shape of the first conductive patch 310 is expressed based on the edge, but the shape of the first conductive patch 310 may be expressed in various other ways.
  • the first conductive patch 310 may have a rectangular shape in which one region is removed.
  • the first conductive patch 310 may correspond to a rectangular shape in which the first region and the second region are removed.
  • the first area and the second area may have a triangular shape.
  • the first area and the second area may have substantially the same size and may correspond to opposite areas.
  • the electronic device 101 may include a wireless communication circuit 360.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the first point F1 of the first conductive patch 310 . According to the power supply, a first signal of a first linear polarization parallel to the first direction and/or a second signal of a second linear polarization parallel to the second direction may be formed in the first conductive patch 310 .
  • the first signal of the first linear polarization may have a phase of about -45 degrees.
  • the second signal of the second linear polarization may have a phase of about +45 degrees.
  • the first signal of the first linear polarization and the second signal of the second linear polarization may have a phase difference of about 90 degrees.
  • the first signal of the first linear polarization of the present disclosure may be referred to as a polarization having a relatively lower frequency band than the second signal of the second linear polarization.
  • the first conductive patch 310 may have a first width W1 in the first direction greater than a second width W2 in the second direction.
  • the signal of linear polarization in the first direction may correspond to a lower frequency band than the signal of linear polarization in the second direction.
  • a linear polarization in a first direction in a relatively low frequency band may be referred to as a first linear polarization.
  • a linear polarization in a second direction of a relatively high frequency band may be referred to as a second linear polarization.
  • the shape of the first conductive patch 310 illustrated in FIG. 3 is only an example, and the conductive patch included in the electronic device 101 may have various shapes.
  • the shape of the first conductive patch 310 has been described as a shape in which the first area and the second area of a quadrangular to triangular shape are removed, but in an embodiment of the present disclosure, an electronic device ( The conductive patch included in 101) may have a shape in which the rectangular first region and the second region are removed.
  • FIG. 4 a shape of a conductive patch according to an exemplary embodiment will be described in FIG. 4 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a first conductive patch according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may include a first conductive patch 410 .
  • the first conductive patch 410 includes a first edge 411 , a second edge 412 , a third edge 413 , a fourth edge 414 , and a fifth edge 415 . ) and/or a sixth edge 416 .
  • the first conductive patch 410 may include a first edge 411 and a second edge 412 meeting the first edge 411 at the first corner 410a.
  • the first conductive patch 410 may include a third edge 413 parallel to the first edge 411 and a fourth edge 414 meeting the third edge 413 at the second corner 410b.
  • the first conductive patch 410 has a fifth edge 415 connecting the first edge 411 and the fourth edge 414 and connecting the second edge 412 and the third edge 413.
  • a sixth edge 416 may be included.
  • the first edge 411 and the second edge 412 may be substantially perpendicular.
  • the third edge 413 and the fourth edge 414 may be substantially perpendicular.
  • the fifth edge 415 includes a first portion 415a extending from one end of the first edge 411 toward the third edge 413 and a first portion 415a. It may include a second portion 415b that extends toward the fourth edge 414 and meets the fourth edge 414 .
  • the first portion 415a and the second portion 415b of the fifth edge 415 may be substantially perpendicular to each other.
  • the sixth edge 416 includes a third portion 416a extending from one end of the second edge 412 toward the fourth edge 414 and extending toward the third edge 413 from the third portion 416a. It may include a fourth portion 416b meeting the third edge 413.
  • the third portion 416a and the fourth portion 416b of the sixth edge 416 may be substantially perpendicular to each other.
  • the first conductive patch 410 may have a first length L1 in a first direction, and the first conductive patch 410 extends in a second direction perpendicular to the first direction. It may have a second length L2 shorter than the first length L1.
  • the first direction may correspond to a direction from the second corner 410b to the first corner 410a.
  • the second direction may correspond to a direction perpendicular to the first direction.
  • the shape of the first conductive patch 410 is expressed based on the edge, but the shape of the first conductive patch 410 may be expressed in various other ways.
  • the first conductive patch 410 may have a rectangular shape in which one area is removed.
  • the first conductive patch 410 may have a rectangular shape in which the third and fourth regions are removed.
  • the third area and the fourth area may have a square shape.
  • the third area and the fourth area may have substantially the same size and may correspond to opposite areas.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the second point F2 of the first conductive patch 410 .
  • a first signal of a first linear polarization parallel to the first direction and/or a second signal of a second linear polarization parallel to the second direction may be formed in the first conductive patch 410 .
  • the first signal of the first linear polarization may have a phase of about -45 degrees.
  • the second signal of the second linear polarization may have a phase of about +45 degrees.
  • the first signal of the first linear polarization and the second signal of the second linear polarization may have a phase difference of about 90 degrees.
  • the first linear polarization of the present disclosure may refer to a polarization having a relatively lower frequency band than the second linear polarization.
  • the first length L1 of the first conductive patch 410 in the first direction may be greater than the second length L2 in the second direction.
  • the signal of linear polarization in the first direction may correspond to a lower frequency band than the signal of linear polarization in the second direction.
  • a linear polarization in a first direction in a relatively low frequency band may be referred to as a first linear polarization.
  • a linear polarization in a second direction of a relatively high frequency band may be referred to as a second linear polarization.
  • FIG. 5 illustrates a graph of amplitude and phase according to frequency of signals formed as power is supplied to the first conductive patch shown in FIG. 4 according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first graph 501 in a magnitude graph according to frequency may be referred to as a radiation magnitude graph according to frequency of a first signal of a first linear polarization.
  • the second graph 502 may be referred to as a radiation magnitude graph according to frequency of the second signal of the second linear polarization.
  • first graph 501 and the second graph 502 frequency bands in which the magnitude of radiation is maximized are different.
  • the first graph 501 shows the maximum radiation magnitude at the first resonant frequency f1.
  • a second graph 502 shows the maximum radiation magnitude at the second resonant frequency f2. Accordingly, it can be confirmed that the first signal of the first linear polarization and the second signal of the second linear polarization have different first resonant frequencies f1 and second resonant frequencies f2, respectively.
  • the fact that the first signal of the first linear polarization and the second signal of the second linear polarization have different resonance frequencies is substantially a perturbation structure of the first conductive patch 310 can be attributed to
  • the perturbation structure may be referred to as a structure in which some areas (eg, the first area and the second area in FIG. 3 ) are removed from the rectangular shape.
  • the third graph 503 may be referred to as a phase graph according to frequency of the first signal of the first linear polarization.
  • the fourth graph 405 may be referred to as a phase graph according to the frequency of the second signal of the second linear polarization.
  • the first signal of the first linear polarization and the second signal of the second linear polarization according to the embodiment of about 90 degrees. It can be seen that there is a phase difference.
  • FIG. 6 is a diagram explaining that a direction of linear polarization and/or circular polarization varies according to an arrangement of first conductive patches and a feeding position according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first conductive patch 310 is disposed such that a direction from the second corner 310b of the first conductive patch 310 toward the first corner 310a is the first direction, according to an embodiment. Case 1 is shown. Also, case 2 is shown in which the first conductive patch 310 is disposed such that a direction from the second corner 310b of the first conductive patch 310 toward the first corner 310a is a second direction.
  • case 1 may be referred to as a case in which the first edge 311 of the first conductive patch 310 is disposed parallel to the y-axis.
  • Case 2 according to the example may refer to a case in which the first edge 311 of the first conductive patch 310 is disposed parallel to the x-axis.
  • case 2 when case 1 and case 2 are compared, case 2 may be referred to as a case in which the first conductive patch 310 of case 1 is rotated 90 degrees in a counterclockwise direction and arranged.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to one of the edges of the first conductive patch 310 when the first conductive patch 310 is arranged as case 1 or case 2. there is.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a point on the right edge of the first conductive patch 310 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the first point P1 of the first edge 311, which is the right edge of the first conductive patch 310.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the fourth point P4 of the fourth edge 314, which is the right edge of the first conductive patch 310.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a point on the left edge of the first conductive patch 310 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the third point P3 of the third edge 313, which is the left edge of the first conductive patch 310.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the second point P2 of the second edge 312, which is the left edge of the first conductive patch 310. For another example, the wireless communication circuit 360 may supply power to a point of an upper edge of the first conductive patch 310 . In case 1, the wireless communication circuit 360 may supply power to a fourth point P4 of a fourth edge 314, which is an upper edge of the first conductive patch 310. In case 2, the wireless communication circuit 360 may supply power to the third point P3 of the third edge 313, which is the upper edge of the first conductive patch 310. For another example, the wireless communication circuit 360 may supply power to a point of the lower edge of the first conductive patch 310 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the second point P2 of the second edge 312, which is the lower edge of the first conductive patch 310. In case 2, the wireless communication circuit 360 may supply power to a first point P1 of the first edge 311, which is the lower edge of the first conductive patch 310.
  • [Table 1] shows the phases of linear polarization (LP) and circular polarization (CP) formed as power is supplied to the left, right, upper and lower edges of the first conductive patch 310 in case 1. is the direction
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the fourth point P4 of the fourth edge 314, which is the upper edge of the first conductive patch 310 of case 1.
  • the first signal having a phase of -45 degrees and a relatively low resonant frequency may be a first linear polarization.
  • the second signal having a phase of +45 degrees and a relatively high resonant frequency may be a second linear polarization.
  • Circular polarization based on the first linear polarization and the second linear polarization may be left handed circular polarization (LHCP).
  • the wireless communication circuit 360 when the wireless communication circuit 360 supplies power to the first point P1 of the first edge 311, which is the right edge of the first conductive patch 310 of case 1, the phase is - A first linear polarization of 45 degrees and a second linear polarization of +45 degrees may be formed.
  • a CP based on the first LP and the second LP may be formed by right handed circular polarization (RHCP).
  • RHCP right handed circular polarization
  • when the wireless communication circuit 360 supplies power to the second point P2 of the second edge 312, which is the lower edge of the first conductive patch 310 of case 1, CP is LHCP. can be formed
  • the wireless communication circuit 360 when the wireless communication circuit 360 supplies power to the third point P3 of the third edge 313, which is the left edge of the first conductive patch 310 of case 1, CP is RHCP. can be formed
  • the first conductive patch 310 is arranged according to case 1, and the wireless communication circuit 360 has an edge parallel to the y-axis (eg, the first edge 311, the first edge 311). 3 edge 313), the CP may be formed as RHCP.
  • the first conductive patch 310 is arranged according to case 1 and the wireless communication circuit 360 supplies power to edges parallel to the x-axis (eg, the second edge 312 and the fourth edge 314)
  • In CP can be formed of LHCP.
  • [Table 2] shows the phases of linear polarization (LP) and circular polarization (CP) formed as power is supplied to the left, right, upper and lower edges of the first conductive patch 310 in case 2. indicates direction.
  • LP linear polarization
  • CP circular polarization
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the third point P3 of the third edge 313, which is the upper edge of the first conductive patch 310 of case 2.
  • a third linear polarization having a phase of +45 degrees and a relatively low resonant frequency may be formed.
  • a fourth linear polarized wave having a phase of -45 degrees and a resonant frequency relatively higher than that of the third linear polarized wave may be formed.
  • Circular polarization (CP) based on the third linear polarization and the fourth linear polarization may be formed as right handed circular polarization (RHCP).
  • the wireless communication circuit 360 when the wireless communication circuit 360 supplies power to the fourth point P4 of the fourth edge 314, which is the right edge of the first conductive patch 310 of case 2, the phase is +45.
  • a third linear polarization of degrees and a fourth linear polarization of -45 degrees may be formed.
  • CPs based on the third linear polarization and the fourth linear polarization may be formed by left handed circular polarization (LHCP).
  • CP when the wireless communication circuit 360 supplies power to the first point P1 of the first edge 311, which is the lower edge of the first conductive patch 310 of case 2, CP is RHCP. can be formed In one embodiment of the present disclosure, when the wireless communication circuit 360 supplies power to the second point P2 of the second edge 312, which is the left edge of the first conductive patch 310 of case 2, CP is LHCP. can be formed
  • the first conductive patch 310 is arranged according to case 2, and the wireless communication circuit 360 has an edge parallel to the y-axis (eg, the second edge 312, the second edge 312).
  • CP may be formed as LHCP.
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to edges parallel to the x-axis (eg, the first edge 311 and the third edge 313)
  • CP can be formed as RHCP.
  • [Table 2] confirms that the CP direction (eg, RHCP, LHCP) formed in the first conductive patch 310 varies depending on the feeding point of the first conductive patch 310 .
  • the direction of the circularly polarized wave formed in the first conductive patch 310 varies according to the arrangement of the first conductive patch 310 even if the position where power is supplied is substantially the same.
  • the direction of the CP formed may be RHCP.
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the upper edge of the first conductive patch 310 and the first conductive patch 310 has an arrangement of case 2
  • the direction of the CP may be LHCP.
  • the directions of the linearly polarized waves formed in the first conductive patches 310 vary according to the arrangement of the first conductive patches 310 .
  • the first linearly polarized wave formed in the first conductive patch 310 having the case 1 arrangement may be parallel to the first direction.
  • the second linear polarization may be parallel to the second direction.
  • the third linearly polarized wave formed in the first conductive patch 310 having the case 2 arrangement may be parallel to the second direction.
  • the fourth linear polarization may be parallel to the fourth direction.
  • the first linear polarization may have a direction different from that of the third linear polarization corresponding to the first linear polarization.
  • the second linear polarization may have a direction different from that of the fourth linear polarization corresponding to the second linear polarization.
  • the direction of circular polarization and/or linear polarization formed in the first conductive patch 310 is It can be confirmed that it may vary. Also, it can be confirmed that the direction of the linear polarization formed in the first conductive patch 310 may vary according to the feeding point of the first conductive patch 310 .
  • FIG. 7 illustrates a reflection coefficient graph according to power supply to a first conductive patch by a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first graph 710 may be referred to as a reflection coefficient graph according to power being supplied to the first conductive patch by the wireless communication circuit 360 .
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the first conductive patch 310 including a perturbation structure
  • the first signal of the first linear polarization and the second linear polarization A second signal may be formed.
  • the perturbation structure refers to a structure or shape in which one region described above in FIGS. 3 and/or 4 (eg, the first and second regions in FIG. 3 or the third and fourth regions in FIG. 4) is removed. can do.
  • the first graph 710 shows a value of about -28 to -8 dB in a frequency band of about 6.65 to 6.75 GHz.
  • the first resonance of about 6.65 to 6.75 GHz may correspond to the first signal of the first linear polarization.
  • the first graph 710 shows a value of about -28 to -8 dB in a frequency band of about 6.7 to 6.8 GHz.
  • the second resonance of about 6.7 to 6.8 GHz may correspond to the second signal of the second linear polarization.
  • the first resonance and the second resonance may overlap in a frequency band of about 6.7 to 6.75 GHz.
  • the wireless communication circuit 360 feeds power to the first conductive patch 310 to obtain a first signal of a first linear polarization by a first resonance in a frequency band of about 6.7 GHz to 6.75 GHz and a second signal.
  • a second signal of a second linear polarization by 2 resonance may be transmitted and/or received.
  • the wireless communication circuit 360 may transmit and/or receive signals based on circular polarization in a frequency band of about 6.7 GHz to 6.75 GHz.
  • the wireless communication circuit 360 may transmit and/or receive signals based on circular polarization in the first frequency band B1 (eg, about 6.7 to 6.75 GHz).
  • the wireless communication circuit 360 may transmit and/or receive signals based on the first linear polarization in the second frequency band B2 (eg, about 6.65 to 6.7 GHz).
  • the wireless communication circuit 360 may transmit and/or receive signals based on the second linear polarization in the third frequency band B3 (eg, about 6.75 to 6.8 GHz).
  • the electronic device 101 can transmit and/or receive signals in a relatively wide frequency band by transmitting and/or receiving signals based on both circular polarization and linear polarization.
  • the first frequency band B1 may correspond to a frequency band in which the second frequency band B2 and the third frequency band B3 overlap.
  • the directions of the linear polarizations of the first frequency band B1 and the second frequency band B2 do not match, serious communication performance degradation may occur.
  • call quality is deteriorated when the electronic device 101 performs a call connection with an external device. may be lowered
  • FIG. 8 illustrates an axial ratio graph of linearly polarized waves according to power being supplied to a first conductive patch by a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first graph 810 shows an axial ratio of a first linear polarized wave and a second linear polarized wave as the wireless communication circuit 360 supplies power to the first conductive patch 310 . It can be referred to as a graph.
  • the first graph 810 shows a value less than 3 in a frequency band including about 6.7 GHz. Therefore, it is possible for the electronic device 101 to transmit and/or receive a signal using the first signal of the first linear polarization and the second signal of the second linear polarization in the frequency band B4 including about 6.7 GHz. can be confirmed.
  • FIG. 9 shows that the wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure matches directions of polarized waves formed in each of the plurality of conductive patches by supplying power to an edge parallel to the y-axis among edges of each of the plurality of conductive patches. It is a drawing for explanation.
  • an electronic device 101 includes a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 930, and/or a plurality of conductive patches 300. ) may be included.
  • the plurality of conductive patches 300 may include a first conductive patch 310 , a second conductive patch 320 , and/or a third conductive patch 330 .
  • the second conductive patch 320 and/or the third conductive patch 330 may have substantially the same shape as the first conductive patch 310 .
  • the second conductive patch 320 and/or the third conductive patch 330 have a first area and a second area of a rectangular to triangular shape like the first conductive patch 310 described in FIG. 3 . It may have a removed shape.
  • the plurality of conductive patches 300 may be substantially equally arranged.
  • the first conductive patch 310 may be disposed such that a direction from the second corner 310b of the first conductive patch 310 toward the first corner 310a is the first direction.
  • the second conductive patch 320 is directed from a fourth corner 320b corresponding to the second corner 310b to a third corner 320a corresponding to the first corner 310a. may be arranged to be in the first direction.
  • the third conductive patch 330 is directed from a sixth corner 330b corresponding to the second corner 310b to a fifth corner 330a corresponding to the first corner 310a. may be arranged to be in the first direction.
  • the plurality of conductive patches 300 may be arranged to have substantially the same shape.
  • the first conductive patch 310 may be disposed to have a first width W1 in a first direction and a second width W2 smaller than the first width W1 in a second direction.
  • the second conductive patch 320 may be disposed to have a third width W3 in the first direction and a fourth width W4 smaller than the third width W3 in the second direction.
  • the third conductive patch 330 may be disposed to have a fifth width W5 in the first direction and a sixth width W6 smaller than the fifth width W5 in the second direction.
  • the plurality of conductive patches 300 may be arranged to have substantially the same shape.
  • the substrate 910 may include a plurality of conductive layers.
  • the substrate 910 may include a first layer on which an antenna radiator (eg, the plurality of conductive patches 300) is disposed and a second layer including a ground for antenna operation.
  • the substrate 910 may be formed of a flexible printed circuit board (FPCB).
  • the plurality of conductive patches 300 may be disposed on the substrate 910 .
  • the substrate 910 may be disposed within the electronic device 101 so as to face the second side (or back side) 210B of the electronic device 101 .
  • the plurality of conductive patches 300 may be disposed on a first layer of the plurality of layers of the substrate.
  • the plurality of conductive patches 300 may be spaced apart from each other along a designated axis.
  • the second conductive patch 320 may be spaced apart from the first conductive patch 310 along a first axis (eg, an x-axis).
  • the third conductive patch 330 may be spaced apart from the second conductive patch 320 along a second axis (eg, a y-axis).
  • first axis and the second axis have been described as being substantially perpendicular, but this is only one example.
  • a first axis along which the first conductive patch 310 and the second conductive patch 320 are disposed and a second axis along which the second conductive patch 320 and the third conductive patch 330 are disposed may form various angles. there is.
  • the wireless communication circuit 360 may be located in a direction between the first conductive patch 310 and the third conductive patch 330 based on the second conductive patch 320. .
  • the wireless communication circuit 360 may be disposed in a direction opposite to the second direction with respect to the second conductive patch 320 .
  • the wireless communication circuit 360 may electrically connect the connecting member 970 to the plurality of conductive patches 300 .
  • the connection member 970 may include a connector connecting the wireless communication circuit 360 and the plurality of conductive patches 300 disposed on the board 910 .
  • the connection member 970 may be omitted, and the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the plurality of conductive patches 300 without the connection member 970 .
  • the wireless communication circuit 360 is parallel to the y-axis among edges of each of the plurality of conductive patches 300 through the transmission line 930 and minimizes the length of the transmission line 930 can be electrically connected to the edge of the
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the first power supply point 951 of the first edge 311 of the first conductive patch 310 through the first transmission line 931 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the first edge 311 through the first transmission line 931 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the first transmission line 931 .
  • the first power supply point 951 may correspond to the first point P1 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the second power supply point 952 of the seventh edge 327 of the second conductive patch 320 through the second transmission line 932.
  • the seventh edge 327 of the second conductive patch 320 may correspond to an edge facing the first edge 311 of the first conductive patch 310 .
  • edges parallel to the y-axis include a seventh edge 327 and an eighth edge 328, but the edge capable of minimizing the length of the second transmission line 932 is the second edge. Since it corresponds to the seventh edge 327 , the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the seventh edge 327 through the second transmission line 932 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the second transmission line 932 .
  • the second power supply point 952 may correspond to the third point P3 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the third power supply point 953 of the ninth edge 339 of the third conductive patch 330 through the third transmission line 933.
  • the ninth edge 339 of the third conductive patch 330 may correspond to an edge corresponding to the seventh edge 327 of the second conductive patch 320 .
  • the ninth edge 339 of the third conductive patch 330 may correspond to an edge relatively adjacent to the first conductive patch 310 .
  • the edge having the closest vertical distance to the imaginary line may be the ninth edge 339.
  • the ninth edge 339 of the third conductive patch 330 is relatively parallel to the first conductive patch 310 among edges parallel to the seventh edge 327 of the second conductive patch 320. may correspond to adjacent edges.
  • edges parallel to the y-axis include a ninth edge 339 and a tenth edge 340, but the edge capable of minimizing the length of the third transmission line 933 is the second edge. Since it corresponds to the ninth edge 339 , the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the ninth edge 339 through the third transmission line 933 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the third transmission line 933 .
  • the third power supply point 953 may correspond to the third point P3 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 is the first feeding point 951 of the first edge 311 of the first conductive patch 310, the first facing the first edge 311
  • the second feeding point 952 of the seventh edge 327 of the second conductive patch 320 and the relatively first conductive patch among the edges of the third conductive patch 330 parallel to the seventh edge 327 Power may be supplied to the third power supply point 953 of the ninth edge 339 of the third conductive patch 330 adjacent to 310 .
  • the wireless communication circuit 360 transmits a signal of a first frequency band through linear polarization formed in the same direction and circular polarization formed in the same direction in each of the plurality of conductive patches 300 according to the power supply and/or can receive
  • the electronic device 101 determines the direction of linear polarization formed in each of the plurality of conductive patches 300. And / or the direction of the circular polarization can be matched.
  • the first conductive patch 310 is rotated by +90 degrees and disposed differently from that shown in FIG. 9 .
  • the first edge 311 of the first conductive patch 310 rotated by +90 degrees may be disposed parallel to the x-axis.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the fourth edge 314 parallel to the y-axis among the edges of the first conductive patch 310 rotated by +90 degrees through the transmission line 930, and the second conductive Power may be supplied to the seventh edge 327 parallel to the y-axis of the patch 320 .
  • a third linear polarized wave parallel to the second direction and a fourth linear polarized wave parallel to the first direction may be formed in the first conductive patch 310 rotated by +90 degrees according to the power supply.
  • the third linear polarization may correspond to a signal of a relatively lower frequency band than the fourth linear polarization.
  • a first linear polarized wave parallel to the first direction and a second linear polarized wave parallel to the second direction may be formed in the second conductive patch 320 .
  • the third linear polarization of the first conductive patch 310 in the second direction may not coincide with the first linear polarization of the second conductive patch 320 in the first direction.
  • the direction of the fourth linear polarization of the first conductive patch 310 in the first direction may not coincide with the second linear polarization of the second conductive patch 320 in the second direction.
  • the circular polarization formed in the first conductive patch 310 may have an LHCP direction different from the circular polarization in the RHCP direction formed in the second conductive patch 320 .
  • the directions of linear polarization and/or circular polarization formed in the plurality of conductive patches 300 do not match, performance of UWB communication of the electronic device 101 may deteriorate.
  • directions of linear polarization and/or circular polarization formed in the plurality of conductive patches 300 may coincide. there is.
  • a first linear polarization in a first direction and/or a second linear polarization in a second direction may be formed in each of the plurality of conductive patches 300 .
  • each of the circularly polarized waves formed in the plurality of conductive patches 300 may have an RHCP direction.
  • the electronic device 101 may reduce or prevent deterioration of UWB communication performance by matching the directions of linear polarization and/or circular polarization formed in the plurality of conductive patches 300 .
  • the wireless communication circuit 360 may match the directions of the circularly polarized waves formed in each of the plurality of conductive patches 300 .
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the second edge 312 parallel to the x-axis among the edges of the first conductive patch 310 and parallel to the y-axis of the second conductive patch 320. It may be assumed that power is supplied to the seventh edge 327 and the ninth edge 339 parallel to the y-axis of the third conductive patch 330 .
  • the circularly polarized wave formed in the first conductive patch 310 may have an LHCP direction.
  • circularly polarized waves respectively formed in the second conductive patch 320 and the third conductive patch 330 may have an RHCP direction. Therefore, one conductive patch (eg, the first conductive patch 310) of the plurality of conductive patches 300 is supplied with power to an edge parallel to the first axis (eg, the x-axis), and other conductive patches (eg, the first conductive patch 310) : If power is supplied to the second conductive patch 320 and the third conductive patch 330 at an edge parallel to the second axis (eg, y axis), the direction of the circular polarization formed in the plurality of conductive patches 300 is may not match. As a result, the performance of UWB communication of the electronic device 101 may deteriorate.
  • the wireless communication circuit 360 when the wireless communication circuit 360 according to an embodiment supplies power to an edge parallel to the y-axis among the plurality of conductive patches 300, the circularly polarized waves formed in the plurality of conductive patches 300 are substantially can have the same direction.
  • the wireless communication circuit 360 includes a first edge 311 of the first conductive patch 310, a seventh edge 327 of the second conductive patch 320, and a third conductive patch 330.
  • circularly polarized waves formed may have the same direction (eg, RHCP). Therefore, the electronic device 101 prevents or reduces the deterioration of antenna performance during UWB communication by having the circularly polarized waves formed in each of the plurality of conductive patches 300 have substantially the same direction.
  • the electronic device 101 may provide various UWB functions based on the plurality of conductive patches 300 .
  • the wireless communication circuit 360 uses at least two of the plurality of conductive patches 300 to determine the round trip time (RTT) and AoA (round trip time) of the received signal based on the signal received from the external device. angle of arrival) may be identified, and the electronic device 101 may determine the location of the external device based on the identified RTT and AoA.
  • RTT round trip time
  • AoA round trip time
  • the transmission line 930 may be formed of various conductive structures.
  • the transmission line 930 may be formed of a micro-strip.
  • the antenna radiator for UWB communication is not limited to the conductive patches.
  • the plurality of conductive patches 300 may be replaced with various types of antennas (eg, a monopole antenna, a dipole antenna, a slot antenna, or an inverted-F antenna (IFA)). there is.
  • IFA inverted-F antenna
  • the electronic device 101 has been described as a concept including a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 930, and/or a plurality of conductive patches 300 in FIG. 9, the electronic device 101 A includes a UWB antenna module 900, and the UWB antenna module 900 includes a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 930 and / or a plurality of conductive patches 300 can explain
  • FIG. 10 is a diagram showing that a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure matches directions of polarized waves formed in each of a plurality of conductive patches by feeding power to an edge parallel to the x-axis among edges of each of a plurality of conductive patches. It is a drawing for explanation.
  • an electronic device 101 includes a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 1030, and/or a plurality of conductive patches 300. ) may be included. Since FIG. 10 is an embodiment in which the transmission line 930 of FIG. 9 is replaced with the transmission line 1030, overlapping descriptions may be omitted.
  • the first conductive patch 310 and the second conductive patch 320 may be spaced apart from each other with a first distance D1.
  • the second conductive patch 320 and the third conductive patch 330 may be spaced apart from each other with a second distance D2.
  • the first distance D1 and the second distance D2 may be substantially the same or different.
  • the first interval D1 and/or the second interval D2 correspond to a frequency band of a radio frequency (RF) signal transmitted and/or received by the plurality of conductive patches 300. It may correspond to 1/2 wavelength of the wavelength.
  • RF radio frequency
  • the first interval D1 and/or the second interval D2 is a relatively low frequency band. It may correspond to 1/2 wavelength of the wavelength corresponding to . However, the first interval D1 and/or the second interval D2 is not limited to 1/2 wavelength of the wavelength, and the first interval D1 and/or the second interval D2 may have various lengths.
  • the wireless communication circuit 360 is parallel to the x-axis among edges of each of the plurality of conductive patches 300 through the transmission line 1030 and minimizes the length of the transmission line 1030. can be electrically connected to the edge of the For example, the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the fourth power supply point 1051 of the eleventh edge 341 of the third conductive patch 330 through the first transmission line 1031 .
  • edges parallel to the x-axis include an 11th edge 341 and a 12th edge 342, but an edge capable of minimizing the length of the first transmission line 1031 is Since it corresponds to the eleventh edge 341 , the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the eleventh edge 341 through the first transmission line 1031 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the first transmission line 1031 .
  • the fourth power supply point 1051 may correspond to the fourth point P4 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the fifth power supply point 1052 of the thirteenth edge 343 of the second conductive patch 320 through the second transmission line 1032.
  • the thirteenth edge 343 of the second conductive patch 320 may correspond to an edge facing the eleventh edge 341 of the third conductive patch 330 .
  • edges parallel to the x-axis include a thirteenth edge 343 and a fourteenth edge 344, but the edge capable of minimizing the length of the second transmission line 1032 is the second. Since it corresponds to the thirteenth edge 343 , the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the thirteenth edge 343 through the second transmission line 1032 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the second transmission line 1032 .
  • the fifth power supply point 1052 may correspond to the second point P2 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the sixth power supply point 1053 of the second edge 312 of the first conductive patch 310 through the third transmission line 1033.
  • the second edge 312 of the first conductive patch 310 may correspond to an edge corresponding to the thirteenth edge 343 of the second conductive patch 320 .
  • the second edge 312 of the first conductive patch 310 may correspond to an edge relatively adjacent to the third conductive patch 330 among the edges of the first conductive patch 310 . For example, assuming an imaginary line parallel to the eleventh edge 341 of the third conductive patch 330, the edge having the closest vertical distance to the imaginary line may be the second edge 312.
  • the second edge 312 of the first conductive patch 310 is relatively close to the third conductive patch 330 among edges parallel to the thirteenth edge 343 of the second conductive patch 320. may correspond to adjacent edges.
  • edges parallel to the x-axis include a second edge 312 and a fourth edge 314, but the edge capable of minimizing the length of the third transmission line 1033 is Since it corresponds to the second edge 312 , the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the second edge 312 through the third transmission line 1033 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the third transmission line 1033 .
  • the sixth power supply point 1053 may correspond to the second point P2 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 includes a fourth power supply point 1051 of the eleventh edge 341 of the third conductive patch 330 and a second facing the eleventh edge 341.
  • the wireless communication circuit 360 transmits a signal of a first frequency band through linear polarization formed in the same direction and circular polarization formed in the same direction in each of the plurality of conductive patches 300 according to the power supply and/or can receive
  • the electronic device 101 determines the direction of linear polarization formed in each of the plurality of conductive patches 300. And / or the direction of the circular polarization can be matched.
  • the wireless communication circuit 360 may match the directions of the circularly polarized waves formed in each of the plurality of conductive patches 300 .
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the first edge 311 parallel to the y-axis among the edges of the first conductive patch 310, and parallel to the x-axis of the second conductive patch 320. It may be assumed that power is supplied to the thirteenth edge 343 and the eleventh edge 341 parallel to the x-axis of the third conductive patch 330 .
  • the circularly polarized wave formed in the first conductive patch 310 may have an RHCP direction.
  • circularly polarized waves respectively formed in the second conductive patch 320 and the third conductive patch 330 may have an LHCP direction. Therefore, one of the plurality of conductive patches 300 (eg, the first conductive patch 310) is supplied with power to an edge parallel to the second axis (eg, the y-axis), and the other conductive patches (eg, the first conductive patch 310) : If the second conductive patch 320 and the third conductive patch 330 are supplied with an edge parallel to the first axis (eg, x-axis), the direction of the circular polarization formed in the plurality of conductive patches 300 is may not match. As a result, the performance of UWB communication of the electronic device 101 may deteriorate.
  • the wireless communication circuit 360 when the wireless communication circuit 360 according to an embodiment feeds power to an edge parallel to the x-axis of each of the plurality of conductive patches 300, the circularly polarized waves formed in the plurality of conductive patches 300 may have substantially the same direction.
  • the wireless communication circuit 360 includes the second edge 312 of the first conductive patch 310, the thirteenth edge 343 of the second conductive patch 320, and the third conductive patch 330.
  • circularly polarized waves formed may have the same direction (eg, LHCP). Therefore, the electronic device 101 prevents or reduces the deterioration of antenna performance during UWB communication by having the circularly polarized waves formed in each of the plurality of conductive patches 300 have substantially the same direction.
  • the transmission line 1030 may be formed of various conductive structures.
  • the transmission line 1030 may be formed of a micro-strip.
  • the electronic device 101 has been described as a concept including a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 1030, and/or a plurality of conductive patches 300, but this is only an example.
  • the electronic device 101 includes a UWB antenna module 1000, and the UWB antenna module 1000 includes a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 1030, and/or a plurality of conductive patches 300. ) can be described as including.
  • 11A illustrates a converted angle of arrival (AoA) graph when linear polarized waves and/or circular polarized waves formed in a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure have different directions.
  • AoA converted angle of arrival
  • a first graph which is a graph obtained by converting a phase difference of arrival (PDoA) identified based on a signal received from the plurality of conductive patches 300 into AoA when the edge is not parallel to the edge of the other conductive patch ( 1101) is shown.
  • PoA phase difference of arrival
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the second edge 312 parallel to the x-axis among the edges of the first conductive patch 310, This may correspond to a case where power is supplied to the seventh edge 327 parallel to the y-axis of the second conductive patch 320 and the ninth edge 339 parallel to the y-axis of the third conductive patch 330 .
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to the first edge 311 parallel to the y-axis among the edges of the first conductive patch 310. and supplying power to the thirteenth edge 343 parallel to the x-axis of the second conductive patch 320 and the eleventh edge 341 parallel to the x-axis of the third conductive patch 330.
  • the linearity of the graph is lowered in the first section. Therefore, when the wireless communication circuit 360 feeds power to the non-parallel edges when power is supplied to each of the plurality of conductive patches 300, it is confirmed that the direction of the linear polarization and/or the circular polarization is changed and the performance of UWB communication is degraded. do.
  • 11B illustrates a converted angle of arrival (AoA) graph when linear polarization and/or circular polarization formed in a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure have the same direction.
  • AoA converted angle of arrival
  • a wireless communication circuit 360 may supply power to edges parallel to each other of the plurality of conductive patches 300 .
  • a second graph 1102 which is a graph obtained by converting a phase difference of arrival (PDoA) identified based on a signal received from the plurality of conductive patches 300 into an AoA, is shown.
  • PoA phase difference of arrival
  • the linearity of the graph is improved in other livers including the first section. Therefore, when the electronic device 101 supplies power to the edge of the plurality of conductive patches 300, the edge of each of the plurality of conductive patches 300 is designated along a designated axis (eg, the y-axis in FIG. 9 and the x-axis in FIG. 10). ), it is possible to prevent or reduce performance degradation of UWB communication.
  • a designated axis eg, the y-axis in FIG. 9 and the x-axis in FIG. 10.
  • FIG. 12 is a diagram in which a wireless communication circuit supplies power to an edge parallel to a y-axis among edges of each of a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 includes a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 1230, and/or a plurality of conductive patches 300. can do. Since FIG. 12 is an embodiment in which the transmission line 930 of FIG. 9 is replaced with the transmission line 1230, overlapping descriptions may be omitted.
  • the transmission line 1230 may include a first transmission line 1231 , a second transmission line 1232 , and/or a third transmission line 1233 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to an edge parallel to the y-axis among edges of each of the plurality of conductive patches 300 through the transmission line 1230 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the first edge 311 parallel to the y-axis of the first conductive patch 310 through the first transmission line 1231 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the eighth edge 328 parallel to the y-axis of the second conductive patch 320 through the second transmission line 1232 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the tenth edge 340 parallel to the y-axis of the third conductive patch 330 through the third transmission line 1233 .
  • the wireless communication circuit 360 is electrically connected to the eighth edge 328 of the second conductive patch 320 and the wireless communication circuit 360 is connected to the third edge 328 . It is electrically connected to the tenth edge 340 of the conductive patch 330 .
  • the wireless communication circuit 360 When the wireless communication circuit 360 according to an embodiment is electrically connected to the eighth edge 328 of the second conductive patch 320 instead of the seventh edge 327, the transmission line becomes relatively long and losses may increase. However, even if it is designed as shown in FIG. 12, the signal loss may be less than or equal to the designated size, and the wireless communication circuit 360 may be installed in the antenna design due to mounting space, arrangement of electronic components, or other reasons. It may need to be electrically connected to edge 328 . Even if the wireless communication circuit 360 is electrically connected to the eighth edge 328 of the second conductive patch 320 and the seventh power supply point 1252, it is parallel to the first edge 311 of the first conductive patch 310.
  • directions of linearly polarized waves and/or circularly polarized waves (eg, RHCP) formed in the first conductive patch 310 and the second conductive patch 320 may be substantially the same.
  • the electronic device 101 can reduce or prevent degradation of UWB communication performance by matching the directions of linear polarization and/or circular polarization of the plurality of conductive patches 300 .
  • the seventh power supply point 1252 may correspond to the first point P1 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 when the wireless communication circuit 360 according to an embodiment is electrically connected to the tenth edge 340 of the third conductive patch 330 instead of the ninth edge 339, the transmission line is relatively long and transmits Losses due to lines may increase. However, even if it is designed as shown in FIG. 12, the signal loss may be less than or equal to the designated size, and the wireless communication circuit 360 may be installed in the antenna design due to mounting space, electronic component arrangement, or other reasons. It may need to be electrically connected to edge 340 . Even if the wireless communication circuit 360 is electrically connected to the tenth edge 340 of the third conductive patch 330 and the eighth power supply point 1253, it is parallel to the first edge 311 of the first conductive patch 310.
  • directions of linear polarization and/or directions of circular polarization (eg, RHCP) formed in the first conductive patch 310 and the third conductive patch 330 may be substantially the same. Accordingly, in the embodiment of FIG. 12 , the electronic device 101 may prevent or reduce performance of UWB communication from deteriorating by matching the directions of linear polarization and/or circular polarization of the plurality of conductive patches 300 .
  • the eighth power supply point 1253 may correspond to the first point P1 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a wireless communication circuit supplying power to an edge parallel to an x-axis among edges of each of a plurality of conductive patches according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 101 includes a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 1330, and/or a plurality of conductive patches 300. can do. Since FIG. 13 is an embodiment in which the transmission line 1030 of FIG. 10 is replaced with the transmission line 1330, overlapping descriptions may be omitted.
  • the transmission line 1330 of the present disclosure may include a first transmission line 1331 , a second transmission line 1332 , and/or a third transmission line 1333 .
  • the wireless communication circuit 360 of the present disclosure may be electrically connected to an edge parallel to the x-axis among edges of each of the plurality of conductive patches 300 through the transmission line 1330 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the second edge 312 parallel to the x-axis of the first conductive patch 310 through the first transmission line 1331 .
  • the wireless communication circuit 360 is connected to the thirteenth edge 343 parallel to the x-axis of the second conductive patch 320 and the ninth power supply point 1352 through the second transmission line 1332. can be electrically connected.
  • the wireless communication circuit 360 is connected to the twelfth edge 342 parallel to the x-axis of the third conductive patch 330 and the tenth power supply point 1353 through the third transmission line 1333. can be electrically connected.
  • the ninth power supply point 1352 may correspond to the second point P2 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the tenth power supply point 1353 may correspond to the second point P2 of the first conductive patch 310 of case 1 shown in FIG. 6 .
  • the wireless communication circuit 360 is electrically connected to the twelfth edge 342 of the third conductive patch 330 .
  • the wireless communication circuit 360 When the wireless communication circuit 360 according to an embodiment is electrically connected to the twelfth edge 342 of the third conductive patch 330 instead of the eleventh edge 341, the transmission line becomes relatively long and losses may increase. However, even if it is designed as shown in FIG. 13, signal loss may be less than or equal to a specified size, and the wireless communication circuit 360 may have a mounting space, electronic component arrangement, or other reasons in designing the antenna. It may need to be electrically connected to edge 342 . Even if the wireless communication circuit 360 is electrically connected to the twelfth edge 342 of the third conductive patch 330, the first conductive patch 310 is parallel to the second edge 312 of the first conductive patch 310.
  • the electronic device 101 can prevent or reduce performance degradation of UWB communication by matching the directions of linear polarization and/or circular polarization of the plurality of conductive patches 300 . there is.
  • FIG. 14 illustrates a first conductive patch including a first slit structure and a second slit structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first conductive patch 1410 has a first edge 1411 and a second edge (which vertically meets at a first corner 1410a). 1412), a third edge 1413 perpendicularly meeting the first edge 1411 and the second corner 1410b, and a fourth edge 1414 perpendicularly meeting the third edge and the third corner 1410c. can do.
  • the fourth edge 1414 may perpendicularly meet the second edge 1412 at the fourth corner 1410d and the fourth corner 1410d.
  • the first conductive patch 1410 may include a first slit structure 1430 and/or a second slit structure 1450 .
  • the first slit structure 1430 is a first portion 1431 extending from a first point T1 adjacent to the first corner 1410a toward a first direction by a first length L1.
  • the first direction may correspond to a diagonal direction based on the first corner 1410a.
  • the first direction may correspond to a direction from the first corner 1410a to the third corner 1410c.
  • the first slit structure 1430 includes a second portion 1432 extending from a second point T2 adjacent to the first corner 1410a toward a first direction by a first length L1. ), and a third portion 1433 connecting the first portion 1431 and the second portion 1432.
  • the first part 1431, the second part 1432, and the third part 1433 of the first slit structure 1430 may be U-shaped.
  • first slit structure 1430 includes a fourth part 1434 extending along the first edge 1411 in the -y direction, and a fifth part 1434 extending along the second edge 1412 in the +x direction. portion 1435.
  • fourth portion 1434 may be connected to the first portion 1431 and the fifth portion 1435 may be connected to the second portion 1432 .
  • the second slit structure 1450 has a sixth portion extending from a third point T3 adjacent to the second corner 1410b toward the second direction by a second length L2 ( 1436) may be included.
  • the second direction may correspond to a diagonal direction based on the second corner 1410b.
  • the second direction may correspond to a direction from the second corner 1410b to the fourth corner 1410d.
  • the second slit structure 1450 includes a seventh portion 1437 extending from a fourth point T4 adjacent to the second corner 1410b toward a second direction by a second length L2. ), and an eighth part 1438 connecting the sixth part 1436 and the seventh part 1437.
  • the second slit structure 1450 includes a ninth part 1439 extending along the first edge 1411 in the +y direction, and a 10th part 1439 extending along the third edge 1413 in the +x direction.
  • Portion 1440 may be included.
  • the ninth portion 1439 may be connected to the sixth portion 1436, and the tenth portion 1440 may be connected to the seventh portion 1437.
  • the second length L2 may be shorter than the first length L1.
  • the sixth part 1436, the seventh part 1437, and the eighth part 1438 of the second slit structure 1450 may be U-shaped.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a point of the first edge 1411 .
  • the wireless communication circuit 360 transmits and/or receives a first signal of a first linear polarization formed parallel to the second direction and a second signal of a second linear polarization formed parallel to the first direction according to the power supply. can do.
  • the first signal of the first linear polarization may have a phase of about +45 degrees
  • the second signal of the second linear polarization may have a phase of about -45 degrees.
  • the wireless communication circuit 360 may transmit and/or receive a third signal of circular polarization based on the first linear polarization and the second linear polarization.
  • a circular polarization in the LHCP direction may be formed based on the first linear polarization and the second linear polarization, and the wireless communication circuit 360 transmits and/or transmits a third signal based on the circular polarization in the LHCP direction.
  • the electronic device 101 Comparing the embodiments of FIGS. 13 and 14 , the electronic device 101 according to an embodiment of the present disclosure includes the first conductive patch 1410 of FIG. 14 having a different shape from the first conductive patch 310 of FIG. 13 . Even if ? is used, it is possible to form a circularly polarized signal in substantially the same direction (eg, LHCP direction) as in the case of using the first conductive patch 310 of FIG. 13 .
  • the first signal of the first linear polarization may have a relatively lower frequency band than the second signal of the second linear polarization.
  • the first length L1 of the first portion 1431 of the first slit structure 1430 may be longer than the second length L2 of the fourth portion 1444 of the second slit structure 1450.
  • the third length L3 from the third corner 1410c to the first slit structure 1430 may be shorter than the fourth length L4 from the fourth corner 1410d to the second slit structure 1450.
  • the first resonant frequency of the first signal of the first linear polarization may be lower than the second resonant frequency of the second signal of the second linear polarization.
  • the first conductive patch 1410 is illustrated as including a first slit structure 1430 and a second slit structure 1450, but in an embodiment of the present disclosure, the second slit structure 1450 can be omitted.
  • the third length L3 from the third corner 1410c to the first slit structure 1430 still extends from the fourth corner 1410d to the second corner 1410b. ) may be shorter than the length of
  • the first slit structure 1430 includes a first part 1431, a second part 1432, a third part 1433, a fourth part 1434, and a fifth part 1435.
  • the fourth part 1434 and/or the fifth part 1435 of the first slit structure 1430 may be omitted.
  • the second slit structure 1450 includes a sixth portion 1436, a seventh portion 1437, an eighth portion 1438, a ninth portion 1439, and a tenth portion 1440. Although described, in an embodiment of the present disclosure, the ninth portion 1439 and/or the tenth portion 1440 of the second slit structure 1450 may be omitted.
  • the slit structure disclosed in this document is intended to refer to an opening formed in the first conductive patch 310 to a specified length, and is not limited to the term slit, and refers to an opening or It may also be referred to as a slot structure.
  • 15 is a diagram for explaining that a direction of linear polarization and/or a direction of circular polarization vary according to the arrangement of first conductive patches including a first slit structure and a second slit structure according to an embodiment of the present disclosure. .
  • the first conductive patch 1410 of Case 1 may be disposed such that a first edge 1411 faces the -x direction.
  • the first conductive patch 1410 according to power supply, has a first signal of a first linear polarization that is parallel to the second direction and has a phase of +45 and is parallel to the first direction. and a second signal of a second linear polarization having a phase of -45 degrees may be formed.
  • the circular polarization may have a direction of LHCP.
  • when positions of the first slit structure 1430 and the second slit structure 1450 are exchanged circular polarization in the RHCP direction may be formed in the first conductive patch 1410 .
  • the first conductive patch 1410 of Case 2 may be disposed such that the first edge 1411 faces the +y direction.
  • the first conductive patch 1410 of case 2 according to an embodiment of the present disclosure may correspond to a rotation of +90 degrees compared to the first conductive patch 1410 of case 1.
  • the first signal of the first linear polarized wave that is parallel to the first direction and has a phase of -45 degrees and is parallel to the second direction in the first conductive patch 1410 according to power supply.
  • a second signal of a second linear polarization having a phase of +45 degrees may be formed.
  • the circular polarization may have a direction of LHCP.
  • the first conductive patch 1410 of Case 3 may be disposed such that the first edge 1411 faces the +x direction.
  • the first conductive patch 1401 of case 3 according to an embodiment of the present disclosure may correspond to a rotation of +180 degrees compared to the first conductive patch 1410 of case 1.
  • the first signal of the first linear polarized wave that is parallel to the first direction and has a phase of -45 degrees and is parallel to the second direction in the first conductive patch 1410 according to power supply.
  • a second signal of a second linear polarization having a phase of +45 degrees may be formed.
  • the circular polarization may have a direction of LHCP.
  • the first conductive patch 1410 of Case 4 may be disposed such that the first edge 1411 faces the -y direction.
  • the first conductive patch 1410 of case 4 according to an embodiment of the present disclosure may correspond to a rotation of +270 degrees compared to the first conductive patch 1410 of case 1.
  • the first conductive patch 1410 according to power supply, has a first signal of a first linear polarized wave parallel to the second direction and having a phase of +45 degrees and parallel to the first direction. and a second signal of a second linear polarization having a phase of -45 degrees may be formed.
  • the circular polarization may have a direction of LHCP.
  • case 1 and case 2 circular polarization of the LHCP may be formed in both the first conductive patch 1410 .
  • the first linearly polarized wave of case 1 has a phase of +45 degrees and is parallel to the second direction
  • the first linearly polarized wave of case 2 has a phase of -45 degrees and is parallel to the first direction.
  • the second linearly polarized wave of case 1 may be parallel to the first direction and have a phase of -45 degrees
  • the second linearly polarized wave of case 2 may have a phase of +45 degrees and be parallel to the second direction.
  • the arrangement of the first conductive patch 1410 may mean a position or arrangement of the first edge 1411 of the first conductive patch 1410 .
  • the first edge 1411 of the first conductive patch 1410 of case 1 may face the -x direction
  • the first edge 1411 of case 2 may face the +y direction.
  • case 3 and case 4 circular polarization of the LHCP may be formed in both the first conductive patch 1410 .
  • the first linear polarization of case 3 may have a phase of -45 degrees and be parallel to the first direction
  • the second linear polarization of case 4 may have a phase of +45 degrees and be parallel to the second direction.
  • the second linearly polarized wave of case 3 may have a phase of +45 degrees and be parallel to the second direction
  • the second linearly polarized wave of case 4 may have a phase of -45 degrees and be parallel to the first direction.
  • the arrangement of the first conductive patch 1410 may mean a position or arrangement of the first edge 1411 of the first conductive patch 1410 .
  • the first edge 1411 of the first conductive patch 1410 of case 3 may face the +x direction
  • the first edge 1411 of case 2 may face the -y direction.
  • “Orientation” in this disclosure may be replaced with “arrangement or position”.
  • “orientation” of the first conductive patches 1410 may be replaced with “arrangement” of the first conductive patches 1410 .
  • FIG. 16 illustrates a wireless communication circuit formed in each of a plurality of conductive patches by supplying power to an edge parallel to the y-axis among edges of each of a plurality of conductive patches including a plurality of slit structures, according to an embodiment of the present disclosure. It is a drawing for explaining matching the directions of polarized waves.
  • an electronic device 101 includes a substrate 1610, a wireless communication circuit 360, a transmission line 1630, and/or a plurality of conductive patches 1500. can do.
  • the substrate 1610 according to an embodiment of the present disclosure may substantially correspond to the substrate 910 of FIG. 9 .
  • the plurality of conductive patches 1500 may include a first conductive patch 1510, a second conductive patch 1520, and/or a third conductive patch 1530.
  • the first conductive patch 1510 may have a shape in which an additional slit structure 1517 is further included in the first conductive patch 1410 shown in FIG. 14 .
  • the first conductive patch 1510 further includes an additional slit structure 1517 compared to the first conductive patch 1410 shown in FIG. 14, and the direction of the linear polarization and the direction of the circular polarization are substantially the same. can do. Therefore, the description of the first conductive patch 1410 described with reference to FIG. 14 may be substantially equally applied to the first conductive patch 1510 .
  • the second conductive patch 1520 and/or the third conductive patch 1530 may have substantially the same shape as the first conductive patch 1510 .
  • the first conductive patch 1510 may be disposed such that the first edge 1511 faces the +x direction.
  • the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 may substantially correspond to the first edge 1411 of the first conductive patch 1410 of FIG. 14 .
  • the second conductive patch 1520 may be disposed such that a fifth edge 1525 corresponding to the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 faces the -x direction.
  • the third conductive patch 1530 may be disposed so that the sixth edge 1536 corresponding to the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 faces the -x direction. .
  • the transmission line 1630 may include a first transmission line 1631 , a second transmission line 1632 , and/or a third transmission line 1633 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to an edge parallel to the y-axis among the plurality of conductive patches 1500 through the transmission line 1630 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 through the first transmission line 1631 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the fifth edge 1525 of the second conductive patch 1520 through the second transmission line 1632 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the sixth edge 1536 of the third conductive patch 1530 through the third transmission line 1633 .
  • the wireless communication circuit 360 controls the direction and direction of linear polarized waves formed in the plurality of conductive patches 1500 by feeding an edge parallel to the y-axis among the plurality of conductive patches 1500.
  • Directions of the circularly polarized waves can be matched.
  • the electronic device 101 can reduce or prevent degradation of UWB communication performance as the directions of the linear polarized waves and/or the circular polarized waves formed in the plurality of conductive patches 1500 coincide. .
  • FIG. 17 illustrates a wireless communication circuit formed in each of a plurality of conductive patches by supplying power to an edge parallel to an x-axis among edges of each of a plurality of conductive patches including a plurality of slit structures, according to an embodiment of the present disclosure. It is a drawing for explaining matching the directions of polarized waves.
  • an electronic device 101 includes a substrate 1610, a wireless communication circuit 360, a transmission line 1730, and/or a plurality of conductive patches 1500. can do.
  • the substrate 1610 according to an embodiment of the present disclosure may substantially correspond to the substrate 910 of FIG. 9 .
  • the plurality of conductive patches 1500 may include a first conductive patch 1510, a second conductive patch 1520, and/or a third conductive patch 1530.
  • the first conductive patch 1510 may be disposed such that the first edge 1511 faces the -y direction.
  • the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 may substantially correspond to the first edge 1411 of the first conductive patch 1410 of FIG. 14 .
  • the second conductive patch 1520 may be disposed such that a fifth edge 1525 corresponding to the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 faces the -y direction.
  • the third conductive patch 1530 may be disposed so that the sixth edge 1536 corresponding to the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 faces the +y direction. .
  • the fifth edge 1525 of the second conductive patch 1520 and the sixth edge 1536 of the third conductive patch 1530 may face each other.
  • the transmission line 1730 may include a first transmission line 1731 , a second transmission line 1732 , and/or a third transmission line 1733 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to an edge parallel to the x-axis among the plurality of conductive patches 1500 through a transmission line 1730 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 through the first transmission line 1731 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the fifth edge 1525 of the second conductive patch 1520 through the second transmission line 1732 .
  • the wireless communication circuit 360 may be electrically connected to the sixth edge 1536 of the third conductive patch 1530 through the third transmission line 1733 .
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to an edge parallel to the x-axis among the plurality of conductive patches 1500, thereby providing direction and direction of linear polarized waves formed in the plurality of conductive patches 1500.
  • Directions of the circularly polarized waves can be matched.
  • the electronic device 101 can reduce or prevent degradation of UWB communication performance as the directions of the linear polarized waves and/or the circular polarized waves formed in the plurality of conductive patches 1500 coincide. .
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a first conductive patch including a rectangular slit according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may include a first conductive patch 1810.
  • the first conductive patch 1810 may include a first edge 1811, a second edge 1812, a third edge 1813, and/or a fourth edge 1814.
  • the first conductive patch 1810 may include a first edge 1811 and a second edge 1812 meeting the first edge 1811 at a first corner 1810a. there is.
  • the first conductive patch 1810 includes a third edge 1813 meeting the second edge 1812 and the second corner 1810b and a fourth edge 1814 meeting the third edge 1813 and the third corner 1810c. ) may be included.
  • the fourth edge 1814 may meet the first edge 1811 and the fourth corner 1810d.
  • the first edge 1811 and the second edge 1812 may be substantially perpendicular.
  • the third edge 1813 and the fourth edge 1814 may be substantially perpendicular.
  • the first conductive patch 1810 may have a square shape.
  • a first slit structure 1850 may be formed in the first conductive patch 1810 .
  • the first slit structure 1850 has a first slit edge 1851 parallel to the first edge 1811 of the first conductive patch 1810 and a second slit edge parallel to the second edge 1812. 1852 , a third slit edge 1853 parallel to the third edge 1813 and/or a fourth slit edge 1854 parallel to the fourth edge 1814 .
  • the first slit structure 1850 of the first conductive patch 1810 may have a first width W1 in a direction parallel to the x-axis, and the first slit structure 1850 may have a second width W2 shorter than the first width W1 in a direction parallel to the y-axis.
  • the shape of the first conductive patch 1810 is expressed based on the edge, but the shape of the first conductive patch 1810 may be expressed in various other ways.
  • the first conductive patch 1810 may have a rectangular shape in which one region is removed.
  • the first conductive patch 1810 may correspond to a rectangular shape in which the fifth region is removed.
  • the fifth region may have a rectangular shape.
  • the wireless communication circuit 360 may transmit and/or receive a signal of a designated frequency band by supplying power to a point adjacent to a corner of the first conductive patch 1810 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a first point P1 adjacent to the first corner 1810a of the first conductive patch 1810 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the second point P2 adjacent to the second corner 1810b.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a third point P3 adjacent to the third corner 1810c.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a fourth point P4 adjacent to the fourth corner 1810d.
  • the wireless communication circuit 360 may include a first point P1, a second point P2, a third point P3, or a fourth point P4 of the first conductive patch 1810. ), a first signal of a first linear polarization and/or a second signal of a second linear polarization may be formed in the first conductive patch 1810.
  • the first linear polarization may correspond to vertical polarization
  • the second linear polarization may correspond to horizontal polarization.
  • the first signal of the first linear polarization and the second signal of the second linear polarization may have a phase difference of about 90 degrees.
  • the wireless communication circuit 360 when the first conductive patch 1810 is disposed so that the first slit edge 1851 of the first slit structure 1850 is parallel to the y-axis, the wireless communication circuit 360 is configured to When power is supplied to the first point P1 adjacent to the first corner 1810a or the third point P3 adjacent to the third corner 1810c of the first conductive patch 1810, the first conductive patch 1810 has an LHCP direction. Circular polarization may be formed. In one embodiment of the present disclosure, when the first conductive patch 1810 is disposed so that the first slit edge 1851 is parallel to the y-axis, the wireless communication circuit 360 may perform a second operation of the first conductive patch 1810.
  • circular polarization in the RHCP direction may be formed in the first conductive patch 1810.
  • the wireless communication circuit 360 has a corner along the third axis (eg, the first corner 1810a) , and the third corner 1810c) and adjacent points (eg, the first point P1 and the third point P3), circular polarization in the LHCP direction may be formed.
  • the wireless communication circuit 360 supplies power to corners (eg, the second corner 1810b and the fourth corner 1810d) located along the fourth axis, circular polarization in the RHCP direction may be formed. As a result, the direction of the circularly polarized wave may vary according to the feeding point of the first conductive patch 1810 .
  • the first linear polarization of the first conductive patch 1810 of the present disclosure may be referred to as a polarization having a relatively lower frequency band than the second linear polarization.
  • the first slit structure 1850 of the first conductive patch 1810 may have a first width W1 larger than the second width W2.
  • the linearly polarized signal crossing the first conductive patch 1810 in the +x direction may correspond to a lower frequency band than the linearly polarized signal crossing the first conductive patch 1810 in the +y direction.
  • a linear polarization in a first direction in a relatively low frequency band may be referred to as a first linear polarization.
  • a linear polarization in a second direction of a relatively high frequency band may be referred to as a second linear polarization.
  • the first slit structure 1850 is formed in the first conductive patch 1810, but the concept that the first conductive patch 1810 includes the first slit structure 1850 is also described. It can be.
  • the first slit structure 1850 is merely a term used to refer to an opening formed in the first conductive patch 1810, and is referred to as a first opening or a first slot structure ( slot structure).
  • the first slit structure 1850 has a first slit edge 1851, a second slit edge 1852, a third slit edge 1853, and/or parallel to the edges of the first conductive patch 1810, respectively.
  • it has been described as including the fourth slit edge 1854.
  • the first slit edge 1851 is the fifth edge of the first conductive patch 1810
  • the second slit edge 1852 is the sixth edge of the first conductive patch 1810
  • the third slit edge 1853 may also be described as the seventh edge of the first conductive patch 1810 and/or the fourth slit edge 1854 as the eighth edge of the first conductive patch 1810 .
  • FIG. 19 is a diagram for explaining a direction of a circularly polarized wave formed when a wireless communication circuit according to an embodiment of the present disclosure supplies power to a third point of the first conductive patch shown in FIG. 18 .
  • a circular shape formed by the first conductive patch 1810 as the wireless communication circuit 360 supplies power to the second point P2 of the first conductive patch 1810. It can be seen that the polarization is formed by RHCP.
  • a wireless communication circuit matches directions of polarized waves formed in each of a plurality of conductive patches by supplying power to a point adjacent to a corner of each of a plurality of conductive patches. It is a drawing
  • an electronic device 101 includes a substrate 910, a wireless communication circuit 360, a transmission line 2030, and/or a plurality of conductive patches 300. ) may be included.
  • the plurality of conductive patches 1800 may include a first conductive patch 1810, a second conductive patch 1820, and/or a third conductive patch 1830.
  • the second conductive patch 1820 and/or the third conductive patch 1830 may have substantially the same shape as the first conductive patch 310 .
  • the second conductive patch 1820 and/or the third conductive patch 1830 may have a rectangular fifth area removed from a rectangular shape like the first conductive patch 1810 described with reference to FIG. 18 . can have
  • the second conductive patch 1820 includes a fifth edge 1825, a sixth edge 1826 meeting the fifth edge 1825 and a fifth corner 1820a, and a sixth edge ( 1826) and a seventh edge 1827 meeting at the sixth corner 1820b, and/or an eighth edge 1828 meeting the seventh edge 1827 and the seventh corner 1820c.
  • the eighth edge 1828 may meet the fifth edge 1825 at the eighth corner 1820d.
  • a second slit structure 1880 may be formed in the second conductive patch 1820 .
  • the second slit structure 1880 may have substantially the same shape and/or the same size as the first slit structure 1850 .
  • the third conductive patch 1830 includes a ninth edge 1839, a tenth edge 1840 meeting the ninth edge 1839 and a ninth corner 1830a, and a tenth edge ( 1840) and an eleventh edge 1841 meeting at the tenth corner 1830b, and/or a twelfth edge 1842 meeting the eleventh edge 1841 and the eleventh corner 1830c.
  • the twelfth edge 1842 may meet the ninth edge 1839 at the twelfth corner 1830d.
  • a third slit structure 1890 may be formed in the third conductive patch 1830 .
  • the third slit structure 1889 may have substantially the same shape and/or the same size as the first slit structure 1850 .
  • the plurality of conductive patches 300 may be substantially equally arranged.
  • the first slit structure 1850 of the first conductive patch 1810 has a first width W1 in the x-axis direction and a second width W2 smaller than the first width W1 in the y-axis direction.
  • the second conductive patch 320 may be disposed to have a third width W3 in the x-axis direction and a fourth width W4 smaller than the third width W3 in the y-axis direction. .
  • the third conductive patch 330 may be disposed to have a fifth width W5 in the x-axis direction and a sixth width W6 smaller than the fifth width W5 in the y-axis direction.
  • the plurality of conductive patches 300 may be substantially identically arranged.
  • the plurality of conductive patches 1800 may be spaced apart from each other along a designated axis.
  • the second conductive patch 1820 may be spaced apart from the first conductive patch 1810 along a first axis (eg, an x-axis).
  • the third conductive patch 1830 may be spaced apart from the second conductive patch 1820 along a second axis (eg, a y-axis).
  • the first axis and the second axis are described as being substantially perpendicular, but this is only an example and the first axis and the second axis along which the first conductive patch 1810 and the second conductive patch 1820 are disposed.
  • the second axis along which the second conductive patch 1820 and the third conductive patch 1830 are disposed may form various angles.
  • the wireless communication circuit 360 when the plurality of conductive patches 1800 have the same arrangement, the wireless communication circuit 360 is configured to transmit the plurality of conductive patches 1800 through the transmission line 2030 to each of the corners. Power can be supplied to a point located along the third axis and adjacent to a corner that minimizes the length of the transmission line 2030 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a first point P1 adjacent to the first corner 1810a of the first conductive patch 1810 through the first transmission line 2031 .
  • corners located along the third axis include a first corner 1810a and a third corner 1810c, but a corner capable of minimizing the length of the first transmission line 2031.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the first point P1 adjacent to the first corner 1810a through the first transmission line 2031 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the first transmission line 2031 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a seventh point P7 adjacent to the seventh corner 1820c of the second conductive patch 1820 through the second transmission line 2032 .
  • corners located along the third axis include a fifth corner 1820a and a seventh corner 1820c, but a corner capable of minimizing the length of the second transmission line 2032. may correspond to the seventh corner 1820c.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the seventh point P7 adjacent to the seventh corner 1820c through the second transmission line 2032 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the second transmission line 2032 .
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the eleventh point P11 adjacent to the eleventh corner 1830c of the third conductive patch 1830 through the third transmission line 2033 .
  • corners located along the third axis include a ninth corner 1830a and an eleventh corner 1830c, but a corner capable of minimizing the length of the third transmission line 2033. may correspond to the eleventh corner 1830c.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the eleventh point P11 adjacent to the eleventh corner 1830c through the third transmission line 2033 .
  • the electronic device 101 can reduce loss due to signal transmission by minimizing the length of the third transmission line 2033 .
  • the wireless communication circuit 360 may be configured to have a designated axis among corners of each of the plurality of conductive patches 1800. (Example: 3rd axis or 4th axis) By feeding to the corner located along, it is possible to match the direction of the circular polarization.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to a first point P1 of the first conductive patch 1810 and may supply power to a sixth point P6 of the second conductive patch 1820. .
  • circular polarization in the LHCP direction may be formed in the first conductive patch 1810, and circular polarization in the RHCP direction may be formed in the second conductive patch 1820. If the circularly polarized waves formed in the first conductive patch 1810 and the second conductive patch 1820 have different directions, performance of the electronic device 101 may deteriorate when performing UWB communication.
  • the wireless communication circuit 360 according to an embodiment supplies power to the first point P1 of the first conductive patch 1810 and the seventh point P7 of the second conductive patch 1820, the first conductive Circular polarization in the LHCP direction may be formed in the patch 1810 and the second conductive patch 1820, respectively. Accordingly, the electronic device 101 may reduce or prevent performance degradation during UWB communication by matching the directions of circularly polarized waves respectively formed in the plurality of conductive patches 1800 .
  • the electronic device 101 may determine the direction and direction of linear polarization formed in each of the plurality of conductive patches 1800. / Or the direction of the circular polarization can be matched.
  • the second conductive patch 1820 is rotated by +90 degrees and disposed differently from that shown in FIG. 18 .
  • the fifth edge 1825 of the second conductive patch 1820 rotated by +90 degrees may be disposed parallel to the x-axis.
  • the wireless communication circuit 360 may supply power to the first point P1 of the first conductive patch 1810 through the first transmission line 2031, and the second conductive patch rotated by +90 degrees through the additional transmission line.
  • Power can be supplied to the fifth point P5 of (1820).
  • a first linear polarized wave crossing the first conductive patch 1810 in the +y direction and a second linear polarized wave crossing the first conductive patch 1810 in the +z direction are formed. It can be.
  • a third linear polarized wave crossing the second conductive patch 1820 in the +x direction and a fourth linear polarized wave crossing the second conductive patch 1820 in the +y direction may be formed. .
  • directions of the first linear polarization and the third linear polarization corresponding to the first linear polarization may be different, and directions of the second linear polarization and the fourth linear polarization corresponding to the second linear polarization may be different.
  • performance of the electronic device 101 may be degraded because the directions of the linear polarizations respectively formed in the first conductive patch 1810 and the second conductive patch 1820 are different.
  • the first width W1 of the first conductive patch 1810 is disposed parallel to the x-axis and the third width W3 of the second conductive patch 1820 is parallel to the x-axis.
  • the directions of the linearly polarized waves respectively formed in the first conductive patch 1810 and the second conductive patch 1820 may coincide.
  • the electronic device 101 may reduce or prevent deterioration of UWB communication performance by matching the directions of linear polarization and/or circular polarization formed in the plurality of conductive patches 300 .
  • An electronic device 101 includes a first conductive patch 310, a second conductive patch 320 spaced apart from the first conductive patch 310 along a first axis, and the A plurality of conductive patches 300 including a third conductive patch 330 spaced apart from the second conductive patch 320 along a second axis, and the first conductive patch 300 based on the second conductive patch 320
  • a wireless communication circuit 360 located in a direction between the first conductive patch 310 and the third conductive patch 330 may be included.
  • the first conductive patch 310 has a first edge 311 facing the second conductive patch 320 and a second edge 312 perpendicularly meeting the first edge 311 at a first corner 310a.
  • Edge 314 may be included. It may have a first width W1 in a first direction from the first corner 310a to the second corner 310b. It may have a second width W2 smaller than the first width in a second direction perpendicular to the first direction.
  • the second conductive patch 320 and the third conductive patch 330 may each have substantially the same shape as the first conductive patch 310 .
  • the wireless communication circuit 360 is a first point of the first edge 311 of the first conductive patch 310 and a fifth point of the second conductive patch 320 facing the first edge 311.
  • the sixth edge of the third conductive patch 330 relatively adjacent to the first conductive patch 310 among the edges of the third conductive patch 330 parallel to the second point of the edge and the fifth edge.
  • Power can be fed to the third point of
  • the wireless communication circuit 360 transmits a signal of a first frequency band through linear polarization formed in the same direction and circular polarization formed in the same direction in each of the plurality of conductive patches 300 according to the power supply and/or can receive
  • the linear polarization is a first linear polarization parallel to the first direction and a second linear polarization parallel to the second direction formed in each of the plurality of conductive patches according to the power supply.
  • the circular polarization may be based on the first linear polarization and the second linear polarization.
  • the signal of the first linear polarization may correspond to a second frequency band
  • the signal of the second linear polarization may correspond to a third frequency band
  • the first frequency band may correspond to a frequency band in which the second frequency band and the third frequency band overlap.
  • the first frequency band may include a frequency band of 6.7 to 6.75 GHz.
  • a first axis on which the first conductive patch and the second conductive patch are disposed and a second axis on which the second conductive patch and the third conductive patch are disposed may be substantially perpendicular to each other.
  • the first conductive patch and the second conductive patch may be spaced apart from each other with a first distance.
  • the second conductive patch and the third conductive patch may be spaced apart with a second distance.
  • the circular polarization may correspond to right handed circular polarization (RHCP) or left handed circular polarization (LHCP).
  • RHCP right handed circular polarization
  • LHCP left handed circular polarization
  • the wireless communication circuit may be electrically connected to the plurality of conductive patches through a microstrip.
  • each of the plurality of conductive patches may be disposed to face a rear surface of the electronic device.
  • the second conductive patch may have a third width in the first direction and a fourth width smaller than the third width in the second direction.
  • the third conductive patch may have a fifth width in the first direction and a sixth width smaller than the fifth width in the second direction.
  • the first conductive patch extends from one end of the first edge in the second direction to a seventh edge meeting one end of the fourth edge and one end of the second edge.
  • An eighth edge extending in the second direction and meeting one end of the third edge may be further included.
  • the first conductive patch may further include a seventh edge connecting the first edge and the fourth edge and an eighth edge connecting the second edge and the third edge.
  • the seventh edge may include a first portion extending from one end of the first edge toward the third edge and a second portion extending from the first portion toward the fourth edge to meet the fourth edge.
  • the eighth edge may include a third portion extending from one end of the second edge toward the fourth edge, and a fourth portion extending from the third portion toward the second edge to meet the second edge.
  • An electronic device may further include a flexible printed circuit board (FPCB) on which the plurality of conductive patches are disposed.
  • FPCB flexible printed circuit board
  • the FPCB may include a first layer on which the plurality of conductive patches are disposed and a second layer including a ground.
  • the wireless communication circuit is configured to determine round trip time (RTT) and AoA of the received signal based on a signal received from an external device using at least two of the plurality of conductive patches. (angle of arrival) can be identified.
  • the wireless communication circuitry may determine the location of the external device based on the identified RTT and AoA.
  • An electronic device includes a first conductive patch 1510, a second conductive patch 1520 disposed spaced apart from the first conductive patch 1510 along a first axis, and A plurality of conductive patches 1500 including a third conductive patch 1530 spaced apart from the second conductive patch 1520 along a second axis, and the second conductive patch 1520 as a reference.
  • a wireless communication circuit 360 located in a direction between the first conductive patch 1510 and the third conductive patch 1530 may be included.
  • the first conductive patch 1510 may have a rectangular shape.
  • the first slit structure 1430 has a first portion extending from a first point adjacent to the first corner 1510a in a first direction that is diagonal to the first corner 1510a by a first length L1, A second part extending by the first length L1 in the first direction from a second point adjacent to the first corner 1410a, and a third part connecting the first part and the second part. can do.
  • the second conductive patch 1520 and the third conductive patch 1530 each have substantially the same shape as the first conductive patch 1510 and are rotated by 180 degrees with respect to the first conductive patch 1510. It can be.
  • the wireless communication circuit 360 includes the first edge 1511 of the first conductive patch 1510 and the fourth edge 1514 of the second conductive patch 1520 facing the first edge 1511. , And among the edges of the third conductive patch 330 parallel to the fourth edge 1514, the third conductive patch 330 corresponds to the fourth edge 1514 relatively adjacent to the first conductive patch 310. Power may be supplied to a fifth edge of the patch 1530 .
  • the wireless communication circuit may transmit and/or receive a signal of a first frequency band through linear polarization formed in the same direction and circular polarization formed in the same direction in each of the plurality of conductive patches 1500 according to the power supply. there is.
  • the first conductive patch may further include a second slit structure.
  • the second slit structure may include a fourth portion extending from a third point adjacent to the second corner in a second direction that is diagonal to the second corner by a second length shorter than the first length.
  • the second slit structure may include a fifth portion extending by the second length in the second direction from a fourth point adjacent to the second corner, and a sixth portion connecting the fourth portion and the fifth portion.
  • the first slit structure may include a fourth portion extending along the first edge and connected to the first portion, and a fourth portion extending along the second edge and connecting to the second portion.
  • a connected fifth part may be included.
  • the circular polarization may correspond to right handed circular polarization (RHCP) or left handed circular polarization (LHCP).
  • RHCP right handed circular polarization
  • LHCP left handed circular polarization
  • the first slit structure may be U-shaped.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

전자 장치가 제공된다. 전자 장치는 제1 도전성 패치, 제2 도전성 패치 및 제3 도전성 패치 및 무선 통신 회로를 포함한다. 상기 제1 도전성 패치는 상기 제2 도전성 패치와 마주보는 제1 가장자리, 상기 제1 가장자리와 제1 코너에서 수직하게 만나는 제2 가장자리, 상기 제1 가장자리와 평행한 제3 가장자리, 및 상기 제2 가장자리와 평행하며 상기 제3 가장자리와 제2 코너에서 수직하게 만나는 제4 가장자리를 포함한다. 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치는 각각 상기 제1 도전성 패치와 동일한 형상을 가진다. 상기 무선 통신 회로는 상기 제1 가장자리의 제1 지점, 상기 제2 도전성 패치의 제5 가장자리의 제2 지점, 및 상기 제3 도전성 패치의 제6 가장자리의 제3 지점에 급전한다.

Description

안테나를 포함하는 전자 장치
본 개시는 안테나를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다. 보다 자세하게는 복수의 도전성 패치 각각이 지정된 조건을 만족하는 지점에 급전됨으로써 복수의 도전성 패치 각각에서 발생하는 선형 편파와 원형 편파의 방향을 실질적으로 정렬시키는 전자 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템의 발전에 따라 전자 장치는 사용자에게 다양한 서비스를 제공할 수 있고, 이러한 서비스들을 효과적으로 제공하기 위한 방안이 개발되고 있다. 예를 들어, UWB(ultra-wide band)를 이용하여 전자 디바이스들 간의 거리를 측정하는 레인징(ranging) 기술이 사용될 수 있다. UWB 기술은 무선 반송파를 사용하지 않고 기저 대역에서 수 GHz(gigahertz)이상의 매우 넓은 주파수 대역을 사용하는 무선 통신 기술이다.
상술된 정보는 본 개시의 이해를 돕기 위한 배경 정보로만 제공된다. 상술된 내용 중 어느 것이 개시와 관련하여 선행 기술로 적용될 수 있는지 여부에 대해 어떠한 결정도 이루어지지 않았으며 어떠한 주장도 이루어지지 않았다.
전자 장치는 UWB 통신을 수행하는 경우 선형 편파 및/또는 원형 편파에 기반하여 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도전성 패치에서 형성되는 제1 방향의 제1 선형 편파, 제2 방향의 제2 선형 편파 및 원형 편파에 기반하여 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
전자 장치는 UWB 통신을 수행하는 경우 복수의 도전성 패치들을 이용할 수 있다. UWB 통신에 이용되는 복수의 도전성 패치들에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향은 복수의 도전성 패치들의 형상, 배열 및/또는 급전 위치에 따라 각각 상이할 수 있다. 예를 들어, 제1 도전성 패치와 제2 도전성 패치에서 각각 형성되는 원형 편파는 RHCP(right handed circular polarization)로 동일하나, 제1 도전성 패치와 제2 도전성 패치에서 각각 형성되는 선형 편파의 방향은 다를 수 있다. UWB 통신에 이용되는 복수의 도전성 패치들의 선형 편파가 서로 다른 경우에는 전자 장치의 UWB 통신 성능이 열화될 수 있다.
본 개시의 양태들(aspects)은 적어도 위에서 언급한 문제들 및/또는 단점들을 해결하고 적어도 아래에 설명된 이점들을 제공한다. 따라서, 본 개시의 양태는 복수의 도전성 패치들 각각의 지정된 조건을 만족하는 지점에 급전하는 전자 장치를 제공한다. 그것에 의하여(thereby) 복수의 도전성 패치들 각각에 형성되는 선형 편파 및 원형 편파의 방향을 실질적으로 일치시킬 수 있다.
추가적인 양태들은 다음의 설명에서 부분적으로 설명될 것이고, 부분적으로는 설명으로부터 명백해지거나 제시된 실시 예들의 실시(practice)에 의해 학습될 수 있다.
본 개시의 양태에 따르면 전자 장치가 제공된다. 전자 장치는 제1 도전성 패치, 상기 제1 도전성 패치에 대해 제1 축을 따라 이격되어 배치되는 제2 도전성 패치, 및 상기 제2 도전성 패치에 대해 제2 축을 따라 이격되어 배치되는 제3 도전성 패치를 포함하는 복수의 도전성 패치들 및, 상기 제2 도전성 패치를 기준으로 상기 제1 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치의 사이를 향하는 방향에 위치한 무선 통신 회로를 포함한다. 상기 제1 도전성 패치는 상기 제2 도전성 패치와 마주보는 제1 가장자리(edge), 상기 제1 가장자리와 제1 코너(corner)에서 수직하게 만나는 제2 가장자리, 상기 제1 가장자리와 평행한 제3 가장자리, 및 상기 제2 가장자리와 평행하며 상기 제3 가장자리와 제2 코너에서 수직하게 만나는 제4 가장자리를 포함할 수 있다. 제1 도전성 패치는 상기 제1 코너에서 상기 제2 코너까지의 제1 방향으로 제1 폭을 가질 수 있다. 제1 도전성 패치는 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 상기 제1 폭보다 작은 제2 폭을 가질 수 있다. 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치는 각각 상기 제1 도전성 패치와 실질적으로 동일한 형상을 가질 수 있다. 상기 무선 통신 회로는 상기 제1 도전성 패치의 상기 제1 가장자리의 제1 지점, 상기 제1 가장자리와 마주보는 상기 제2 도전성 패치의 제5 가장자리의 제2 지점, 및 상기 제5 가장자리와 평행한 상기 제3 도전성 패치의 가장자리들 중 상대적으로 상기 제1 도전성 패치와 인접한 상기 제3 도전성 패치의 제6 가장자리의 제3 지점에 급전할 수 있다. 무선 통신 회로는 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들 각각에서 동일한 방향으로 형성되는 선형 편파 및 동일한 방향으로 형성되는 원형 편파를 통해 제1 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 다른 양태에 따르면 전자 장치가 제공된다. 전자 장치는 제1 도전성 패치, 제1 도전성 패치에 대해 제1 축을 따라 이격되어 배치되는 제2 도전성 패치, 및 상기 제2 도전성 패치에 대해 제2 축을 따라 이격되어 배치되는 제3 도전성 패치를 포함하는 복수의 도전성 패치들, 및 상기 제2 도전성 패치를 기준으로 상기 제1 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치의 사이를 향하는 방향에 위치한 무선 통신 회로를 포함한다. 상기 제1 도전성 패치는 사각형 형상을 가질 수 있다. 제1 도전성 패치는 제2 도전성 패치와 마주보는 제1 가장자리, 상기 제1 가장자리와 제1 코너에서 수직하게 만나는 제2 가장자리, 및 상기 제1 가장자리와 제2 코너와 수직하게 만나는 제3 가장자리를 포함할 수 있다. 제1 도전성 패치는 제1 슬릿 구조를 포함할 수 있다. 상기 제1 슬릿 구조는 상기 제1 코너와 인접한 제1 지점에서부터 상기 제1 코너의 대각 방향인 제1 방향으로 제1 길이만큼 연장되는 제1 부분, 상기 제1 코너와 인접한 제2 지점에서 상기 제1 방향으로 상기 제1 길이(L1)만큼 연장되는 제2 부분, 및 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분을 연결하는 제3 부분을 포함할 수 있다. 상기 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치는 각각 상기 제1 도전성 패치와 실질적으로 동일한 형상을 가지고 상기 제1 도전성 패치를 기준으로 180 도 회전되도록 배치될 수 있다. 상기 무선 통신 회로는 상기 제1 도전성 패치의 상기 제1 가장자리, 상기 제1 가장자리와 마주보는 상기 제2 도전성 패치의 제4 가장자리, 및 상기 제4 가장자리와 평행한 상기 제3 도전성 패치의 가장자리들 중 상기 제1 도전성 패치와 인접한 상기 제3 도전성 패치의 제5 가장자리에 급전할 수 있다. 무선 통신 회로는 상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들 각각에서 동일한 방향으로 형성되는 선형 편파 및 동일한 방향으로 형성되는 원형 편파를 통해 제1 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 복수의 도전성 패치들에서 각각 형성되는 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킴으로써 UWB 통신의 성능이 저하되는 것을 감소 및/또는 방지할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
본 발명의 다른 양태들, 장점들 및 현저한 특징들은 첨부된 도면과 함께 본 개시의 다양한 실시 예들을 개시하는 다음의 상세한 설명으로부터 통상의 기술자에게 명백해질 것이다.
본 발명의 특정 실시 예들의 상술된 측면들 및 다른 측면들, 특징들 및 이점들은 첨부된 도면과 함께 취해진 다음의 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한 도면이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 사시도이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 도 2a의 전자 장치를 후면에서 바라본 모습을 나타내는 사시도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치를 도시하는 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 도 4에 도시된 제1 도전성 패치에 급전함에 따라 형성되는 신호들의 주파수에 따른 크기 및 위상 그래프를 도시한다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치의 배열과 급전 위치에 따라 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 달라지는 것을 설명하는 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 제1 도전성 패치에 급전함에 따른 반사 계수 그래프를 도시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 제1 도전성 패치에 급전함에 따른 선형 편파들의 축비(axial ratio) 그래프를 도시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 11a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 도전성 패치들에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 상이한 경우에 변환된 AoA(angle of arrival) 그래프를 도시한다.
도 11b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 도전성 패치들에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 동일한 경우에 변환된 AoA(angle of arrival) 그래프를 도시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리에 급전하는 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리에 급전하는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 슬릿 구조 및 제2 슬릿 구조를 포함하는 제1 도전성 패치를 도시한다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 슬릿 구조 및 제2 슬릿 구조를 포함하는 제1 도전성 패치의 배열에 따라 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향이 달라지는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 슬릿 구조를 포함하는 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 슬릿 구조를 포함하는 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 직사각형 슬릿을 포함하는 제1 도전성 패치를 설명하는 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 도 18에 도시된 제1 도전성 패치의 제3 지점에 급전하였을 때 형성되는 원형 편파의 방향을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각에 대해 코너와 인접한 일 지점에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도면들을 통해, 유사한 참조 번호는 유사한 부품들(parts), 구성 요소들 및 구조들을 지칭하는 것으로 이해될 것이다.
첨부된 도면을 참조하는 다음의 설명은 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의되는 본 발명의 다양한 실시예의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 이해를 돕기 위해 다양한 특정 세부 사항을 포함하지만 이는 단지 예시로 간주되어야 한다. 따라서, 통상의 기술자는 본 명세서에 기술된 다양한 실시예의 다양한 변경 및 수정이 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 인식할 것이다. 또한, 공지 기능들 및 구성들에 대한 설명은 명확성과 간결성을 위하여 생략될 수 있다.
이하의 설명 및 특허청구범위에 사용된 용어 및 단어는 서지적 의미로 제한되지 않으며, 발명자가 개시 내용을 명확하고 일관되게 이해할 수 있도록 하기 위해 사용된 것일 뿐이다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시예에 대한 다음의 설명은 첨부된 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의된 바와 같이 본 발명을 제한할 목적이 아니라 예시 목적으로만 제공된다는 것이 통상의 기술자에게 명백해야 한다.
단수 형태 "a", "an" 및 "the"는 문맥상 명백하게 달리 지시하지 않는 한 복수 지시대상을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 예를 들어 "구성 표면"에 대한 언급은 이러한 표면 중 하나 이상에 대한 언급을 포함합니다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted Boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi 다이렉트(wireless fidelity direct) 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중 입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍, 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 피크 데이터 레이트(peak data rate)(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 커버리지(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 기판(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗면 또는 측면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: CD-ROM(compact disc read only memory))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 나타내는 사시도이다.
도 2b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 도 2a의 전자 장치를 후면에서 바라본 모습을 나타내는 사시도이다.
도 2a 및 도 2b를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 면(또는 전면)(210A), 제2 면(또는 후면)(210B), 및 제1 면(210A)과 제2 면(210B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(또는 측벽)(210C)을 포함하는 하우징(210)을 포함할 수 있다. 일 실시 예(미도시)에서는, 하우징은 도 2a 및 도 2b의 제1 면(210A), 제2 면(210B) 및 측면(210C)들 중 일부를 형성하는 구조를 지칭할 수도 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 제1 면(210A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(202)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글라스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 전면 플레이트(202)는 적어도 일측 단부(side edge portion)에서 제1 면(210A)으로부터 후면 커버(211) 쪽으로 휘어져 심리스하게(seamless) 연장된 곡면 부분을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 면(210B)은 실질적으로 불투명한 후면 커버(211)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 커버(211)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 후면 커버(211)는 적어도 일측 단부에서 제2 면(210B)으로부터 전면 플레이트(202) 쪽으로 휘어져 심리스하게 연장된 곡면 부분을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 상기 측면(210C)은 전면 플레이트(202) 및 후면 커버(211)와 결합할 수 있고, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 프레임(215)에 의하여 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 후면 커버(211) 및 프레임(215)은 일체로 형성될 수 있고, 실질적으로 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는, 디스플레이(201), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(204), 제1 카메라 모듈(205), 키 입력 장치(217), 제1 커넥터 홀(208) 및 제2 커넥터 홀(209)중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(217))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다. 예를 들면, 전면 플레이트(202)가 제공하는 영역 내에는 근접 센서 또는 조도 센서와 같은 센서가 디스플레이(201)에 통합되거나, 디스플레이(201)와 인접한 위치에 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 발광 소자(206)를 더 포함할 수 있으며, 발광 소자(206)는 전면 플레이트(202)가 제공하는 영역 내에서 디스플레이(201)와 인접한 위치에 배치될 수 있다. 발광 소자(206)는, 예를 들어, 전자 장치(101)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있다. 또 본 개시의 일 실시 예에서, 발광 소자(206)는, 예를 들어, 제1 카메라 모듈(205)의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 발광 소자(206)는, 예를 들어, LED(light emitting diode), IR LED 및 제논 램프를 포함할 수 있다.
디스플레이(201)는, 예를 들어, 전면 플레이트(202)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서는, 디스플레이(201)의 가장자리는 상기 전면 플레이트(202)의 인접한 외곽 형상(예: 곡면)과 대체로 동일하게 형성할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서는, 디스플레이(201)가 노출되는 면적을 확장하기 위하여, 디스플레이(201)의 외곽과 전면 플레이트(202)의 외곽 간의 간격이 대체로 동일하게 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서는, 디스플레이(201)의 화면 표시 영역의 일부에 리세스 또는 개구부(opening)를 형성하고, 상기 리세스 또는 상기 개구부(opening)와 정렬되는 다른 전자 부품, 예를 들어, 제1 카메라 모듈(205), 도시되지 않은 근접 센서 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 디스플레이(201)는 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 오디오 모듈(170)은 마이크 홀(203), 적어도 하나의 스피커 홀(207) 및 통화용 리시버 홀(214)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(203)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 본 개시의 일 실시 예에서는 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서는 적어도 하나의 스피커 홀(207) 및 통화용 리시버 홀(214)은 마이크 홀(203)과 하나의 홀로 구현되거나, 적어도 하나의 스피커 홀(207) 및 통화용 리시버 홀(214) 없이 스피커가 포함될 수 있다(예: 피에조 스피커).
본 개시의 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 센서 모듈(204)을 포함함으로써, 전자 장치(101)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(204)은, 예를 들어, 하우징(210)의 제1 면(210A)에 배치된 근접 센서, 디스플레이(201)에 통합된 또는 인접하게 배치된 지문 센서, 및/또는 상기 하우징(210)의 제2 면(210B)에 배치된 생체 센서(예: HRM 센서)를 더 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 제2 면(210B)에 배치되는 제2 카메라 모듈(255)을 포함할 수 있다. 제1 카메라 모듈(205) 및 제2 카메라 모듈(255)은 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 제2 면(210B)에는 도시되지 않은 플래시가 배치될 수 있다. 플래시는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서는, 2개 이상의 렌즈들(적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(101)의 일 면에 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 키 입력 장치(217)는 하우징(210)의 측면(210C)에 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서는, 전자 장치(101)는 상기 언급된 키 입력 장치(217) 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(217)는 디스플레이(201) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 키 입력 장치는 하우징(210)의 제2 면(210B)에 배치된 지문 센서의 적어도 일부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 커넥터 홀(208, 209)은 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있는 제1 커넥터 홀(208), 및/또는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 제2 커넥터 홀(예를 들어, 이어폰 잭)(209)을 포함할 수 있다.
도 2a 및 도 2b를 참고하면, 전자 장치(101)가 바 타입(bar-type)에 해당하는 것으로 도시하였으나, 이는 일 예시일 뿐이고 실제로 전자 장치(101)는 다양한 형태의 장치에 해당할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)는 폴더블(foldable) 장치, 슬라이더블(slidable) 장치 웨어러블(wearable) 장치(예: 스마트 워치, 무선 이어폰) 또는 태블릿 PC(personal computer)에 해당할 수 있다. 따라서, 본 문서에 개시되는 기술 사상은 도 2a 및 도 2b에 도시된 바 타입의 장치에 한정되지 않으며 다양한 형태의 장치에 적용될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치를 도시하는 도면이다.
도 3을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 도전성 패치(310)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(310)는 제1 가장자리(311), 제2 가장자리(312), 제3 가장자리(313), 제4 가장자리(314), 제5 가장자리(315) 및/또는 제6 가장자리(316)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(310)는 제1 가장자리(edge)(311) 및 제1 가장자리(311)와 제1 코너(corner)(310a)에서 만나는 제2 가장자리(312)를 포함할 수 있다. 제1 도전성 패치(310)는 제1 가장자리(311)와 평행한 제3 가장자리(313) 및 제3 가장자리(313)와 제2 코너(310b)에서 만나는 제4 가장자리(314)를 포함할 수 있다. 또한, 제1 도전성 패치(310)는 제1 가장자리(311)와 제4 가장자리(314)를 연결하는 제5 가장자리(315), 및 제2 가장자리(312)와 제3 가장자리(313)를 연결하는 제6 가장자리(316)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 가장자리(311) 및 제2 가장자리(312)는 실질적으로 수직할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제3 가장자리(313) 및 제4 가장자리(314)는 실질적으로 수직할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제5 가장자리(315)는 제1 가장자리(311)의 일 단(end)에서부터 제1 방향과 평행하게 연장되어 제4 가장자리(314)와 만나는 가장자리에 해당할 수 있다. 제6 가장자리(316)는 제2 가장자리(312)의 일단에서부터 제1 방향과 평행하게 연장되어 제3 가장자리(313)와 만나는 가장자리에 해당할 수 있다. 상기 제1 방향은 제2 코너(310b)에서 제1 코너(310a)를 향하는 방향에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(310)는 제1 방향으로 제1 폭(W1)을 가질 수 있고, 제1 도전성 패치(310)는 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 제1 폭(W1)보다 짧은 제2 폭(W2)을 가질 수 있다. 상기 제2 방향은 상기 제1 방향에서 수직한 방향에 해당할 수 있다. 또 다른 예로서, 상기 제2 방향은 제6 가장자리(316)에서 제5 가장자리(315)를 향하는 방향에 해당할 수 있다.
상술한 설명에서는 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치(310)의 형상(shape)이 가장자리를 기준으로 표현되었으나, 제1 도전성 패치(310)의 형상은 이외에 다양한 방식으로 표현될 수 있다.
예를 들면, 제1 도전성 패치(310)는 사각형 형상에서 일 영역이 제거된 형상으로 표현될 수 있다. 일 예로서, 제1 도전성 패치(310)는 사각형 형상에서 제1 영역과 제2 영역이 제거된 형상에 해당할 수 있다. 일 예시에서, 제1 영역과 제2 영역은 삼각형 형상을 가질 수 있다. 또한, 제1 영역과 제2 영역은 실질적으로 동일한 크기를 가질 수 있고, 마주보는 영역에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 무선 통신 회로(360)를 포함할 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 제1 지점(F1)에 급전할 수 있다. 상기 급전에 따라 제1 도전성 패치(310)에는 제1 방향과 평행한 제1 선형 편파의 제1 신호 및/또는 제2 방향과 평행한 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다.
예를 들어, 제1 선형 편파의 제1 신호는 약 -45 도의 위상을 가질 수 있다. 제2 선형 편파의 제2 신호는 약 +45 도의 위상을 가질 수 있다. 따라서, 제1 선형 편파의 제1 신호와 제2 선형 편파의 제2 신호는 약 90 도의 위상 차이를 가질 수 있다.
본 개시의 제1 선형 편파의 제1 신호는 제2 선형 편파의 제2 신호에 비해 상대적으로 주파수 대역이 낮은 편파로 참조될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(310)는 제2 방향의 제2 폭(W2)에 비해 제1 방향의 제1 폭(W1)이 클 수 있다. 이에 따라, 제1 방향의 선형 편파의 신호는 제2 방향의 선형 편파의 신호보다 낮은 주파수 대역에 해당할 수 있다. 상대적으로 낮은 주파수 대역의 제1 방향의 선형 편파는 제1 선형 편파로 참조될 수 있다. 상대적으로 높은 주파수 대역의 제2 방향의 선형 편파는 제2 선형 편파로 참조될 수 있다.
도 3에서 도시되는 제1 도전성 패치(310)의 형상은 일 예시일 뿐이고, 전자 장치(101)에 포함되는 도전성 패치는 다양한 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 도 3에서는 제1 도전성 패치(310)의 형상을 사각형에서 삼각형 형상의 제1 영역과 제2 영역이 제거된 형상(shape)으로 설명했으나, 본 개시의 일 실시 예에서는 전자 장치(101)에 포함되는 도전성 패치는 사각형에서 사각형 형상의 제1 영역과 제2 영역이 제거된 형상을 가질 수 있다. 이하, 도 4에서 일 실시 예의 도전성 패치의 형상을 설명한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치를 도시하는 도면이다.
도 4를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 도전성 패치(410)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(410)는 제1 가장자리(411), 제2 가장자리(412), 제3 가장자리(413), 제4 가장자리(414), 제5 가장자리(415) 및/또는 제6 가장자리(416)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 제1 도전성 패치(410)는 제1 가장자리(411) 및 제1 가장자리(411)와 제1 코너(410a)에서 만나는 제2 가장자리(412)를 포함할 수 있다. 제1 도전성 패치(410)는 제1 가장자리(411)와 평행한 제3 가장자리(413) 및 제3 가장자리(413)와 제2 코너(410b)에서 만나는 제4 가장자리(414)를 포함할 수 있다. 또한, 제1 도전성 패치(410)는 제1 가장자리(411)와 제4 가장자리(414)를 연결하는 제5 가장자리(415), 및 제2 가장자리(412)와 제3 가장자리(413)를 연결하는 제6 가장자리(416)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 가장자리(411) 및 제2 가장자리(412)는 실질적으로 수직할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제3 가장자리(413) 및 제4 가장자리(414)는 실질적으로 수직할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제5 가장자리(415)는 제1 가장자리(411)의 일 단에서부터 제3 가장자리(413)를 향하여 연장되는 제1 부분(415a) 및 제1 부분(415a)에서 제4 가장자리(414)를 향해 연장되어 제4 가장자리(414)와 만나는 제2 부분(415b)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제5 가장자리(415)의 제1 부분(415a) 및 제2 부분(415b)은 실질적으로 수직할 수 있다. 제6 가장자리(416)는 제2 가장자리(412)의 일 단에서부터 제4 가장자리(414)를 향하여 연장되는 제3 부분(416a) 및 제3 부분(416a)에서 제3 가장자리(413)를 향해 연장되어 제3 가장자리(413)와 만나는 제4 부분(416b)을 포함할 수 있다. 상기 제6 가장자리(416)의 제3 부분(416a) 및 제4 부분(416b)은 실질적으로 수직할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(410)는 제1 방향으로 제1 길이(L1)를 가질 수 있고, 제1 도전성 패치(410)는 제1 방향에 수직한 제2 방향으로 제1 길이(L1)보다 짧은 제2 길이(L2)를 가질 수 있다. 상기 제1 방향은 제2 코너(410b)에서 제1 코너(410a)를 향하는 방향에 해당할 수 있다. 상기 제2 방향은 상기 제1 방향에서 수직한 방향에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(410)의 형상은 가장자리를 기준으로 표현되었으나, 제1 도전성 패치(410)의 형상은 이외에 다양한 방식으로 표현될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(410)는 사각형 형상에서 일 영역이 제거된 형상으로 표현될 수 있다. 일 예로서, 제1 도전성 패치(410)는 사각형 형상에서 제3 영역과 제4 영역이 제거된 형상에 해당할 수 있다. 일 예시에서, 제3 영역과 제4 영역은 정사각형 형상을 가질 수 있다. 제3 영역과 제4 영역은 실질적으로 동일한 크기를 가질 수 있고, 마주보는 영역에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(410)의 제2 지점(F2)에 급전할 수 있다. 상기 급전에 따라 제1 도전성 패치(410)에는 제1 방향과 평행한 제1 선형 편파의 제1 신호 및/또는 제2 방향과 평행한 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 선형 편파의 제1 신호는 약 -45 도의 위상을 가질 수 있다. 제2 선형 편파의 제2 신호는 약 +45 도의 위상을 가질 수 있다. 따라서, 제1 선형 편파의 제1 신호와 제2 선형 편파의 제2 신호는 약 90 도의 위상 차이를 가질 수 있다.
본 개시의 제1 선형 편파는 제2 선형 편파에 비해 상대적으로 주파수 대역이 낮은 편파를 의미할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(410)는 제2 방향의 제2 길이(L2)에 비해 제1 방향의 제1 길이(L1)가 클 수 있다. 이에 따라, 제1 방향의 선형 편파의 신호는 제2 방향의 선형 편파의 신호보다 낮은 주파수 대역에 해당할 수 있다. 상대적으로 낮은 주파수 대역의 제1 방향의 선형 편파는 제1 선형 편파로 참조될 수 있다. 상대적으로 높은 주파수 대역의 제2 방향의 선형 편파는 제2 선형 편파로 참조될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 도 4에 도시된 제1 도전성 패치에 급전함에 따라 형성되는 신호들의 주파수에 따른 크기 및 위상 그래프를 도시한다.
도 5를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 주파수에 따른 크기 그래프에서 제1 그래프(501)는 제1 선형 편파의 제1 신호의 주파수에 따른 방사 크기 그래프로 참조될 수 있다. 제2 그래프(502)는 제2 선형 편파의 제2 신호의 주파수에 따른 방사 크기 그래프로 참조될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 그래프(501) 및 제2 그래프(502)에서 방사 크기가 최대가 되는 주파수 대역이 상이하다. 예를 들어, 제1 그래프(501)는 제1 공진 주파수(f1)에서 최대의 방사 크기를 도시한다. 제2 그래프(502)는 제2 공진 주파수(f2)에서 최대의 방사 크기를 도시한다. 따라서, 제1 선형 편파의 제1 신호와 제2 선형 편파의 제2 신호는 각각 서로 다른 제1 공진 주파수(f1) 및 제2 공진 주파수(f2)를 가짐을 확인될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 선형 편파의 제1 신호와 제2 선형 편파의 제2 신호가 서로 다른 공진 주파수를 가지는 것은 실질적으로 제1 도전성 패치(310)의 섭동 구조(perturbation structure)에 기인할 수 있다. 상기 섭동 구조는 사각형 형상에서 일부 영역(예: 도 3의 제1 영역, 제2 영역)이 제거된 구조로 참조될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 주파수에 따른 위상 그래프를 참고하면, 제3 그래프(503)는 제1 선형 편파의 제1 신호의 주파수에 따른 위상 그래프로 참조될 수 있다. 제4 그래프(405)는 제2 선형 편파의 제2 신호의 주파수에 따른 위상 그래프로 참조될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제3 그래프(503)와 제4 그래프(504)를 비교하면 일 실시 예에 따른 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제2 선형 편파의 제2 신호는 약 90 도의 위상 차이를 가짐을 알 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치의 배열과 급전 위치에 따라 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 달라지는 것을 설명하는 도면이다.
도 6을 참고하면, 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치(310)의 제2 코너(310b)에서부터 제1 코너(310a)를 향하는 방향이 제1 방향이 되도록 제1 도전성 패치(310)가 배치된 case 1이 도시된다. 또한, 제1 도전성 패치(310)의 제2 코너(310b)에서부터 제1 코너(310a)를 향하는 방향이 제2 방향이 되도록 제1 도전성 패치(310)가 배치된 case 2가 도시된다.
또 다른 예로서, 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 1은 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)가 y축과 평행하게 배치되는 경우로 참조될 수 있다, 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 2는 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)가 x축과 평행하게 배치되는 경우로 참조될 수 있다. 또한, case 1과 case 2를 비교하면 case 2는 case 1의 제1 도전성 패치(310)가 시계 반대 방향으로 90 도 회전하여 배열된 경우로 참조될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)가 case 1 또는 case 2와 같이 배열된 경우 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 하나에 급전할 수 있다.
예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 우측 가장자리의 일 지점에 급전할 수 있다. case 1에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 우측 가장자리인 제1 가장자리(311)의 제1 지점(P1)에 급전할 수 있다. case 2에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 우측 가장자리인 제4 가장자리(314)의 제4 지점(P4)에 급전할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 좌측 가장자리의 일 지점에 급전할 수 있다. case 1에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 좌측 가장자리인 제3 가장자리(313)의 제3 지점(P3)에 급전할 수 있다. case 2에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 좌측 가장자리인 제2 가장자리(312)의 제2 지점(P2)에 급전할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 상측 가장자리의 일 지점에 급전할 수 있다. case 1에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 상측 가장자리인 제4 가장자리(314)의 제4 지점(P4)에 급전할 수 있다. case 2에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 상측 가장자리인 제3 가장자리(313)의 제3 지점(P3)에 급전할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 하측 가장자리의 일 지점에 급전할 수 있다. case 1에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 하측 가장자리인 제2 가장자리(312)의 제2 지점(P2)에 급전할 수 있다. case 2에서는 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 하측 가장자리인 제1 가장자리(311)의 제1 지점(P1)에 급전할 수 있다.
[표 1]은 case 1에서 제1 도전성 패치(310)의 좌측, 우측, 상측 및 하측 가장자리에 급전함에 따라 형성되는 선형 편파(linear polarization, LP)들의 위상 및 원형 편파(circular polarization, CP)의 방향이다.
급전 지점 제1 선형 편파의
위상
원형 편파(CP)의 방향 제2 선형 편파의 위상
상측 가장자리 -45° LHCP +45°
우측 가장자리 -45° RHCP +45°
하측 가장자리 -45° LHCP +45°
좌측 가장자리 -45° RHCP +45°
[표 1]을 참고하면, 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 상측 가장자리인 제4 가장자리(314)의 제4 지점(P4)에 급전하는 경우 위상이 -45 도이고 상대적으로 낮은 공진 주파수를 가지는 제1 신호는 제1 선형 편파(linear polarization)일 수 있다. 또한, 위상이 +45 도이고 상대적으로 높은 공진 주파수를 가지는 제2 신호는 제2 선형 편파일 수 있다. 제1 선형 편파 및 제2 선형 편파에 기반한 원형 편파(circular polarization)는 LHCP(left handed circular polarization)일 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)가 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 우측 가장자리인 제1 가장자리(311)의 제1 지점(P1)에 급전하는 경우, 위상이 -45 도인 제1 선형 편파 및 위상이 +45 도 인 제2 선형 편파가 형성될 수 있다. 제1 LP 및 제2 LP에 기반한 CP는 RHCP(right handed circular polarization)로 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)가 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 하측 가장자리인 제2 가장자리(312)의 제2 지점(P2)에 급전할 경우 CP는 LHCP로 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)가 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 좌측 가장자리인 제3 가장자리(313)의 제3 지점(P3)에 급전할 경우 CP는 RHCP로 형성될 수 있다.
예를 들어, [표 1]을 참고하면 제1 도전성 패치(310)가 case 1에 따라 배열되고, 무선 통신 회로(360)가 y축과 평행한 가장자리(예: 제1 가장자리(311), 제3 가장자리(313))에 급전하는 경우에 CP는 RHCP로 형성될 수 있다. 또한, 제1 도전성 패치(310)가 case 1에 따라 배열되고 무선 통신 회로(360)가 x축과 평행한 가장자리(예: 제2 가장자리(312), 제4 가장자리(314))에 급전하는 경우에 CP는 LHCP로 형성될 수 있다.
[표 1]을 참고하면, 제1 도전성 패치(310)의 급전 지점에 따라 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 CP의 방향(예: RHCP, LHCP)이 달라짐이 확인될 수 있다.
[표 2]는 case 2에서 제1 도전성 패치(310)의 좌측, 우측, 상측 및 하측 가장자리에 급전함에 따라 형성되는 선형 편파(linear polarization, LP)들의 위상 및 원형 편파(circular polarization, CP)의 방향을 나타낸다.
급전 지점 제3 선형 편파의
위상
원형 편파(CP)의
방향
제4 선형 편파의
위상
상측 가장자리 +45° RHCP -45°
우측 가장자리 +45° LHCP -45°
하측 가장자리 +45° RHCP -45°
좌측 가장자리 +45° LHCP -45°
[표 2]를 참고하면, 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 case 2의 제1 도전성 패치(310)의 상측 가장자리인 제3 가장자리(313)의 제3 지점(P3)에 급전하는 경우, 위상이 +45 도이고 상대적으로 공진 주파수가 낮은 제3 선형 편파(linear polarization)가 형성될 수 있다. 또한, 위상이 -45 도이고 제3 선형 편파에 비해 상대적으로 공진 주파수가 높은 제4 선형 편파가 형성될 수 있다. 제3 선형 편파 및 제4 선형 편파에 기반한 CP(circular polarization)는 RHCP(right handed circular polarization)로 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)가 case 2의 제1 도전성 패치(310)의 우측 가장자리인 제4 가장자리(314)의 제4 지점(P4)에 급전하는 경우 위상이 +45 도인 제3 선형 편파 및 위상이 -45 도 인 제4 선형 편파가 형성될 수 있다. 또한, 제3 선형 편파 및 제4 선형 편파에 기반한 CP는 LHCP(left handed circular polarization)으로 형성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)가 case 2의 제1 도전성 패치(310)의 하측 가장자리인 제1 가장자리(311)의 제1 지점(P1)에 급전할 경우 CP는 RHCP로 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)가 case 2의 제1 도전성 패치(310)의 좌측 가장자리인 제2 가장자리(312)의 제2 지점(P2)에 급전할 경우 CP는 LHCP로 형성될 수 있다.
예를 들어, [표 2]를 참고하면 제1 도전성 패치(310)가 case 2에 따라 배열되고, 무선 통신 회로(360)가 y축과 평행한 가장자리(예: 제2 가장자리(312), 제4 가장자리(314))에 급전하는 경우에 CP는 LHCP로 형성될 수 있다. 또한, 제1 도전성 패치(310)가 case 2에 따라 배열되고 무선 통신 회로(360)가 x축과 평행한 가장자리(예: 제1 가장자리(311), 제3 가장자리(313))에 급전하는 경우에 CP는 RHCP로 형성될 수 있다. [표 2]를 통해서 제1 도전성 패치(310)의 급전 지점에 따라 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 CP의 방향(예: RHCP, LHCP)가 달라짐이 확인된다.
또한, [표 1] 및 [표 2]를 비교하면 급전되는 위치가 실질적으로 동일하더라도 제1 도전성 패치(310)의 배열에 따라 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 원형 편파의 방향이 달라짐이 확인될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 상측 가장자리에 급전하고 제1 도전성 패치(310)가 case 1의 배열을 가지는 경우에 형성되는 CP의 방향은 RHCP일 수 있다. 반면에 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 상측 가장자리에 급전하고 제1 도전성 패치(310)가 case 2의 배열을 가지는 경우에 CP의 방향은 LHCP일 수 있다.
또한, [표 1] 및 [표 2]를 비교하면 제1 도전성 패치(310)의 배열에 따라 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 선형 편파들의 방향이 달라짐이 확인될 수 있다. 예를 들면, case 1의 배열을 가지는 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 제1 선형 편파는 제1 방향과 평행할 수 있다. 제2 선형 편파는 제2 방향과 평행할 수 있다.
반면에, case 2의 배열을 가지는 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 제3 선형 편파는 제2 방향과 평행할 수 있다. 제4 선형 편파는 제4 방향과 평행할 수 있다. 따라서, 제1 선형 편파는 제1 선형 편파에 대응하는 제3 선형 편파와 다른 방향을 가질 수 있다. 제2 선형 편파는 제2 선형 편파에 대응하는 제4 선형 편파와 다른 방향을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, [표 1] 및 [표 2]로부터 제1 도전성 패치(310)의 배열에 따라서 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 원형 편파 및/또는 선형 편파의 방향이 달라질 수 있음이 확인될 수 있다. 또한, 제1 도전성 패치(310)에 대한 급전 지점에 따라서 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 선형 편파의 방향이 달라질 수 있음이 확인될 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 제1 도전성 패치에 급전함에 따른 반사 계수 그래프를 도시한다.
도 7을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 그래프(710)는 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치에 급전함에 따른 반사 계수 그래프로 참조될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)가 섭동 구조(perturbation structure)를 포함하는 제1 도전성 패치(310)에 급전함에 따라 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다. 상기 섭동 구조란 도 3 및/또는 도 4에서 상술된 일 영역(예: 도 3의 제1 영역 및 제2 영역, 또는 도 4의 제3 영역 및 제4 영역)이 제거된 구조 또는 형상을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 그래프(710)는 약 6.65 ~ 6.75 GHz의 주파수 대역에서 약 - 28 ~ - 8 dB의 값을 도시한다. 약 6.65 ~ 6.75 GHz의 제1 공진은 제1 선형 편파의 제1 신호에 대응할 수 있다. 또한, 제1 그래프(710)는 약 6.7 ~ 6.8 GHz의 주파수 대역에서 약 - 28 ~ -8 dB의 값을 도시한다. 약 6.7 ~ 6.8 GHz의 제2 공진은 제2 선형 편파의 제2 신호에 대응할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 그래프(710)를 참고하면, 약 6.7 ~ 6.75 GHz의 주파수 대역에서 제1 공진과 제2 공진이 중첩될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)에 급전함으로써 약 6.7 GHz ~ 6.75 GHz의 주파수 대역에서 제1 공진에 의한 제1 선형 편파의 제1 신호와 제2 공진에 의한 제2 선형 편파의 제2 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 결과적으로, 무선 통신 회로(360)는 약 6.7 GHz ~ 6.75 GHz의 주파수 대역에서 원형 편파(circular polarization)에 기반하여 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제1 주파수 대역(B1)(예: 약 6.7 ~ 6.75 GHz)에서 원형 편파에 기반하여 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 제2 주파수 대역(B2)(예: 약 6.65 ~ 6.7 GHz)에서 제1 선형 편파에 기반하여 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 제3 주파수 대역(B3)(예: 약 6.75 ~ 6.8 GHz)에서 제2 선형 편파에 기반하여 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 원형 편파 및 선형 편파 모두에 기반하여 신호를 송신 및/또는 수신함으로써 상대적으로 넓은 주파수 대역에서 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 제1 주파수 대역(B1)은 제2 주파수 대역(B2) 및 제3 주파수 대역(B3)이 중첩되는 주파수 대역에 해당할 수 있다. 그러나, 제1 주파수 대역(B1) 및 제2 주파수 대역(B2)의 선형 편파의 방향이 미스매치(mismatch)하는 경우 심각한 통신 성능 저하가 발생할 수 있다. 예를 들면, 제1 주파수 대역(B1) 및 제2 주파수 대역(B2)의 선형 편파들의 방향이 미스매치(mismatch)하는 경우 전자 장치(101)가 외부 장치와 통화 연결을 수행할 때 통화 품질이 저하될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 제1 도전성 패치에 급전함에 따른 선형 편파들의 축비(axial ratio) 그래프를 도시한다.
도 8을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 그래프(810)는 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)에 급전함에 따른 제1 선형 편파 및 제2 선형 편파의 축비 그래프로 참조될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 그래프(810)는 약 6.7 GHz를 포함하는 주파수 대역에서 3 미만의 값을 도시한다. 따라서, 전자 장치(101)가 약 6.7 GHz를 포함하는 주파수 대역(B4)에서 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제2 선형 편파의 제2 신호를 이용하여 신호를 송신 및/또는 수신하는 것이 가능함을 확인될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 기판(substrate)(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(930) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(300)은 제1 도전성 패치(310), 제2 도전성 패치(320), 및/또는 제3 도전성 패치(330)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 도전성 패치(320) 및/또는 제3 도전성 패치(330)는 제1 도전성 패치(310)와 실질적으로 동일한 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 패치(320) 및/또는 제3 도전성 패치(330)는 도 3에서 설명된 제1 도전성 패치(310)와 같이 사각형 형상에서 삼각형 형상의 제1 영역 및 제2 영역이 제거된 형상을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(300)은 실질적으로 동일하게 배열될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(310)는 제1 도전성 패치(310)의 제2 코너(310b)에서 제1 코너(310a)를 향하는 방향이 제1 방향이 되도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 도전성 패치(320)는 제2 코너(310b)에 대응하는 제4 코너(320b)에서 제1 코너(310a)에 대응하는 제3 코너(320a)를 향하는 방향이 제1 방향이 되도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제3 도전성 패치(330)는 제2 코너(310b)에 대응하는 제6 코너(330b)에서 제1 코너(310a)에 대응하는 제5 코너(330a)를 향하는 방향이 제1 방향이 되도록 배치될 수 있다. 예컨대, 복수의 도전성 패치들(300)은 실질적으로 형상이 동일하게 배열될 수 있다.
또 다른 예를 들면, 제1 도전성 패치(310)는 제1 방향으로 제1 폭(W1)을 가지고, 제2 방향으로 제1 폭(W1)보다 작은 제2 폭(W2)을 가지도록 배치될 수 있다. 일 예시에서, 제2 도전성 패치(320)는 제1 방향으로 제3 폭(W3)을 가지고, 제2 방향으로 제3 폭(W3)보다 작은 제4 폭(W4)을 가지도록 배치될 수 있다. 제3 도전성 패치(330)는 제1 방향으로 제5 폭(W5)을 가지고 제2 방향으로 제5 폭(W5)보다 작은 제6 폭(W6)을 가지도록 배치될 수 있다. 예컨대, 복수의 도전성 패치들(300)은 실질적으로 형상이 동일하게 배열될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 기판(910)은 복수의 도전성 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들면, 기판(910)은 안테나 방사체(예: 복수의 도전성 패치들(300))가 배치되는 제1 레이어 및 안테나 동작을 위한 그라운드를 포함하는 제2 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기판(910)은 FPCB(flexible printed circuit board)로 형성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(300)은 기판(910)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 기판(910)은 전자 장치(101)의 제2 면(또는 후면)(210B)을 향하도록 전자 장치(101) 내에 배치될 수 있다. 일 예시에서, 복수의 도전성 패치들(300)은 기판의 복수의 레이어 중 제1 레이어에 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(300)은 지정된 축을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 패치(320)는 제1 도전성 패치(310)에 대해 제1 축(예: x축)을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 제3 도전성 패치(330)는 제2 도전성 패치(320)에 대해 제2 축(예: y축)을 따라 이격되어 배치될 수 있다.
일 예시에서, 제1 축 및 제2 축은 실질적으로 수직한 것으로 설명되었으나 이는 일 예시일 뿐이다. 제1 도전성 패치(310) 및 제2 도전성 패치(320)가 따라 배치되는 제1 축과 제2 도전성 패치(320) 및 제3 도전성 패치(330)가 따라 배치되는 제2 축은 다양한 각도를 이룰 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제2 도전성 패치(320)를 기준으로 제1 도전성 패치(310) 및 제3 도전성 패치(330) 사이를 향하는 방향에 위치할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 도전성 패치(320)를 기준으로 제2 방향과 반대되는 방향으로 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 무선 통신 회로(360)는 연결 부재(970)를 복수의 도전성 패치들(300)과 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 연결 부재(970)는 무선 통신 회로(360)와 기판(910)에 배치된 복수의 도전성 패치들(300)을 연결하는 커넥터를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 연결 부재(970)는 생략될 수 있고, 무선 통신 회로(360)는 연결 부재(970) 없이 복수의 도전성 패치들(300)과 전기적으로 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 전송 선로(930)를 통해 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리들 중 y축에 평행하며 전송 선로(930)의 길이를 최소화하는 가장자리에 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(931)를 통해 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)의 제1 급전 지점(951)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리는 제1 가장자리(311) 및 제3 가장자리(313)가 있으나, 제1 전송 선로(931)의 길이를 최소화할 수 있는 가장자리는 제1 가장자리(311)에 해당하므로 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(931)를 통해 제1 가장자리(311)와 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 전송 선로(931)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다. 상기 제1 급전 지점(951)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제1 지점(P1)에 대응할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(932)를 통해 제2 도전성 패치(320)의 제7 가장자리(327)의 제2 급전 지점(952)에 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예시에서, 제2 도전성 패치(320)의 제7 가장자리(327)는 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)를 마주보는 가장자리에 해당할 수 있다. 제2 도전성 패치(320)의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리는 제7 가장자리(327) 및 제8 가장자리(328)가 있으나 제2 전송 선로(932)의 길이를 최소화할 수 있는 가장자리는 제7 가장자리(327)에 해당하므로 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(932)를 통해 제7 가장자리(327)에 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 전송 선로(932)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다. 상기 제2 급전 지점(952)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제3 지점(P3)에 대응할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(933)를 통해 제3 도전성 패치(330)의 제9 가장자리(339)의 제3 급전 지점(953)에 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예시에서, 제3 도전성 패치(330)의 제9 가장자리(339)는 제2 도전성 패치(320)의 제7 가장자리(327)에 대응하는 가장자리에 해당할 수 있다.
또 다른 예로서, 제3 도전성 패치(330)의 제9 가장자리(339)는 상대적으로 제1 도전성 패치(310)와 인접한 가장자리에 해당할 수 있다. 예를 들어, 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)와 평행한 가상의 선을 가정할 때 가상의 선과 수직 거리가 가장 가까운 가장자리는 제9 가장자리(339)일 수 있다.
또 다른 예로서, 제3 도전성 패치(330)의 제9 가장자리(339)는 제2 도전성 패치(320)의 제7 가장자리(327)와 평행한 가장자리들 중 상대적으로 제1 도전성 패치(310)와 인접한 가장자리에 해당할 수 있다. 제3 도전성 패치(330)의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리는 제9 가장자리(339) 및 제10 가장자리(340)가 있으나 제3 전송 선로(933)의 길이를 최소화할 수 있는 가장자리는 제9 가장자리(339)에 해당하므로 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(933)를 통해 제9 가장자리(339)에 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는 제3 전송 선로(933)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다. 상기 제3 급전 지점(953)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제3 지점(P3)에 대응할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)의 제1 급전 지점(951), 제1 가장자리(311)와 마주보는 상기 제2 도전성 패치(320)의 제7 가장자리(327)의 제2 급전 지점(952), 및 상기 제7 가장자리(327)와 평행한 제3 도전성 패치(330)의 가장자리들 중 상대적으로 제1 도전성 패치(310)와 인접한 제3 도전성 패치(330)의 제9 가장자리(339)의 제3 급전 지점(953)에 급전할 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들(300) 각각에서 동일한 방향으로 형성되는 선형 편파 및 동일한 방향으로 형성되는 원형 편파를 통해 제1 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(300)이 실질적으로 동일한 배열을 가지도록 배치됨에 따라 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300) 각각에서 형성되는 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킬 수 있다. 예를 들면, 도 9에 도시된 것과 다르게 제1 도전성 패치(310)가 +90 도 회전하여 배치된 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, +90 도 회전한 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)는 x축과 평행하게 배치될 수 있다.
무선 통신 회로(360)는 전송 선로(930)를 통해 +90 도 회전한 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 y축에 평행한 제4 가장자리(314)에 급전할 수 있고, 제2 도전성 패치(320)의 y축과 평행한 제7 가장자리(327)에 급전할 수 있다. 상기 급전에 따라 +90 도 회전하여 배치된 제1 도전성 패치(310)에서는 제2 방향과 평행한 제3 선형 편파 및 제1 방향과 평행한 제4 선형 편파가 형성될 수 있다. 상기 제3 선형 편파는 제4 선형 편파에 비해 상대적으로 낮은 주파수 대역의 신호에 해당할 수 있다.
또한, 상기 급전에 따라 제2 도전성 패치(320)에서는 제1 방향과 평행한 제1 선형 편파 및 제2 방향과 평행한 제2 선형 편파가 형성될 수 있다. 결과적으로, 제1 도전성 패치(310)의 제2 방향의 제3 선형 편파는 제2 도전성 패치(320)의 제1 방향의 제1 선형 편파와 방향이 일치하지 않을 수 있다.
마찬가지로 제1 도전성 패치(310)의 제1 방향의 제4 선형 편파는 제2 도전성 패치(320)의 제2 방향의 제2 선형 편파와 방향이 일치하지 않을 수 있다. 또한, 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 원형 편파는 LHCP 방향으로 제2 도전성 패치(320)에서 형성되는 RHCP 방향의 원형 편파와 다른 방향을 가질 수 있다. 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 일치하지 않음에 따라 전자 장치(101)의 UWB 통신의 성능은 열화될 수 있다. 반면에, 도 3에 도시된 것과 같이 복수의 도전성 패치들(300)이 실질적으로 동일한 배열을 가지는 경우 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향은 일치할 수 있다. 예를 들면, 복수의 도전성 패치들(300)에서는 각각 제1 방향의 제1 선형 편파 및/또는 제2 방향의 제2 선형 편파가 형성될 수 있다. 또한, 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 원형 편파는 각각 RHCP 방향을 가질 수 있다. 결과적으로, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킴으로써 UWB 통신 성능이 열화되는 것을 감소시키거나 방지할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)가 전송 선로(930)를 통해 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리에 급전함에 따라 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300) 각각에서 형성되는 원형 편파의 방향을 일치시킬 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 가장자리 들 중 x축에 평행한 제2 가장자리(312)에 급전하고, 제2 도전성 패치(320)의 y축과 평행한 제7 가장자리(327) 및 제3 도전성 패치(330)의 y축과 평행한 제9 가장자리(339)에 급전하는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 원형 편파는 LHCP 방향을 가질 수 있다.
반면에, 제2 도전성 패치(320) 및 제3 도전성 패치(330)에서 각각 형성되는 원형 편파는 RHCP 방향을 가질 수 있다. 따라서, 복수의 도전성 패치들(300) 중 하나의 도전성 패치(예: 제1 도전성 패치(310))에는 제1 축(예: x축)과 평행한 가장자리에 급전하고, 다른 도전성 패치들(예: 제2 도전성 패치(320), 제3 도전성 패치(330))에 제2 축(예: y축)과 평행한 가장자리에 급전한다면 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 원형 편파의 방향은 일치하지 않을 수 있다. 결과적으로 전자 장치(101)의 UWB 통신의 성능은 열화될 수 있다.
반면에, 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 복수의 도전성 패치들(300) 중 y축과 평행한 가장자리에 급전하는 경우에는 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 원형 편파들은 실질적으로 동일한 방향을 가질 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311), 제2 도전성 패치(320)의 제7 가장자리(327), 및 제3 도전성 패치(330)의 제9 가장자리(339)에 급전하는 경우에는 형성되는 원형 편파들은 각각 동일한 방향(예: RHCP)을 가질 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)에서 각각 형성되는 원형 편파들이 실질적으로 동일한 방향을 갖도록 함으로써 UWB 통신 수행 시 원형 편파의 방향이 달라 안테나 성능이 열화되는 것을 방지하거나 감소시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)에 기반하여 다양한 UWB 기능을 제공할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 복수의 도전성 패치들(300) 중 적어도 2개 이상을 이용하여 외부 장치로부터 수신된 신호에 기반하여 상기 수신된 신호의 RTT(round trip time) 및 AoA(angle of arrival)를 식별할 수 있고, 전자 장치(101)는 식별된 RTT 및 AoA에 기반하여 외부 장치의 위치를 결정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 선로(930)는 다양한 도전성 구조로 형성될 수 있다. 예를 들면, 전송 선로(930)는 마이크로 스트립(micro-strip)으로 형성될 수 있다.
도 9의 실시 예에서는 복수의 도전성 패치들(300)을 기준으로 설명했으나 UWB 통신을 위한 안테나 방사체는 도전성 패치(patch)로 한정되지 않는다. 본 개시의 일 실시 예에서 복수의 도전성 패치들(300)은 다양한 종류의 안테나(예: 모노폴(monopole) 안테나, 다이폴(dipole) 안테나, 슬롯 안테나, IFA(inverted-F antenna))로 대체될 수 있다.
도 9에서 전자 장치(101)가 기판(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(930) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함하는 개념으로 설명하였으나, 전자 장치(101)가 UWB 안테나 모듈(900)을 포함하고, UWB 안테나 모듈(900)이 기판(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(930) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함하는 것으로 설명할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 기판(substrate)(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(1030) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함할 수 있다. 도 10은 도 9의 전송 선로(930)를 전송 선로(1030)로 대체한 실시 예이므로 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(310)와 제2 도전성 패치(320)는 제1 간격(D1)을 가지고 이격되어 배치될 수 있다. 제2 도전성 패치(320)와 제3 도전성 패치(330)는 제2 간격(D2)을 가지고 이격되어 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 간격(D1) 및 제2 간격(D2)은 실질적으로 동일하거나 상이할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 간격(D1) 및/또는 제2 간격(D2)은 복수의 도전성 패치들(300)이 송신 및/또는 수신하는 RF(radio frequency) 신호의 주파수 대역에 대응하는 파장의 1/2파장에 해당할 수 있다. 예를 들어, 복수의 도전성 패치들(300)이 송신 및/또는 수신하는 RF 신호의 주파수 대역이 복수인 경우에는 제1 간격(D1) 및/또는 제2 간격(D2)은 상대적으로 낮은 주파수 대역에 대응하는 파장의 1/2파장에 해당할 수 있다. 다만, 제1 간격(D1) 및/또는 제2 간격(D2)이 파장의 1/2파장에 한정되는 것은 아니며, 제1 간격(D1) 및/또는 제2 간격(D2)은 다양한 길이를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 전송 선로(1030)를 통해 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리들 중 x축에 평행하며 전송 선로(1030)의 길이를 최소화하는 가장자리에 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(1031)를 통해 제3 도전성 패치(330)의 제11 가장자리(341)의 제4 급전 지점(1051)에 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 도전성 패치(330)의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리는 제11 가장자리(341) 및 제12 가장자리(342)가 있으나, 제1 전송 선로(1031)의 길이를 최소화할 수 있는 가장자리는 제11 가장자리(341)에 해당하므로 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(1031)를 통해 제11 가장자리(341)와 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 전송 선로(1031)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다. 상기 제4 급전 지점(1051)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제4 지점(P4)에 대응할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(1032)를 통해 제2 도전성 패치(320)의 제13 가장자리(343)의 제5 급전 지점(1052)에 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예시에서, 제2 도전성 패치(320)의 제13 가장자리(343)는 제3 도전성 패치(330)의 제11 가장자리(341)를 마주보는 가장자리에 해당할 수 있다. 제2 도전성 패치(320)의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리는 제13 가장자리(343) 및 제14 가장자리(344)가 있으나 제2 전송 선로(1032)의 길이를 최소화할 수 있는 가장자리는 제13 가장자리(343)에 해당하므로 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(1032)를 통해 제13 가장자리(343)에 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 전송 선로(1032)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다. 상기 제5 급전 지점(1052)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제2 지점(P2)에 대응할 수 있다.
또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(1033)를 통해 제1 도전성 패치(310)의 제2 가장자리(312)의 제6 급전 지점(1053)에 전기적으로 연결될 수 있다. 일 예시에서, 제1 도전성 패치(310)의 제2 가장자리(312)는 제2 도전성 패치(320)의 제13 가장자리(343)에 대응하는 가장자리에 해당할 수 있다. 또 다른 예로서, 제1 도전성 패치(310)의 제2 가장자리(312)는 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중상대적으로 제3 도전성 패치(330)와 인접한 가장자리에 해당할 수 있다. 예를 들어, 제3 도전성 패치(330)의 제11 가장자리(341)와 평행한 가상의 선을 가정할 때 가상의 선과 수직 거리가 가장 가까운 가장자리는 제2 가장자리(312)일 수 있다.
또 다른 예로서, 제1 도전성 패치(310)의 제2 가장자리(312)는 제2 도전성 패치(320)의 제13 가장자리(343)와 평행한 가장자리들 중 상대적으로 제3 도전성 패치(330)와 인접한 가장자리에 해당할 수 있다. 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리는 제2 가장자리(312) 및 제4 가장자리(314)가 있으나 제3 전송 선로(1033)의 길이를 최소화할 수 있는 가장자리는 제2 가장자리(312)에 해당하므로 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(1033)를 통해 제2 가장자리(312)에 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(101)는 제3 전송 선로(1033)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다. 상기 제6 급전 지점(1053)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제2 지점(P2)에 대응할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제3 도전성 패치(330)의 제11 가장자리(341)의 제4 급전 지점(1051), 제11 가장자리(341)와 마주보는 제2 도전성 패치(320)의 제13 가장자리(343)의 제5 급전 지점(1052), 및 상기 제13 가장자리(343)와 평행한 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 상대적으로 제3 도전성 패치(330)와 인접한 제1 도전성 패치(310)의 제2 가장자리(312)의 제6 급전 지점(1053)에 급전할 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들(300) 각각에서 동일한 방향으로 형성되는 선형 편파 및 동일한 방향으로 형성되는 원형 편파를 통해 제1 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(300)이 실질적으로 동일한 배열을 가지도록 배치됨에 따라 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300) 각각에서 형성되는 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)가 전송 선로(1030)를 통해 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리에 급전함에 따라 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300) 각각에서 형성되는 원형 편파의 방향을 일치시킬 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 y축에 평행한 제1 가장자리(311)에 급전하고, 제2 도전성 패치(320)의 x축과 평행한 제13 가장자리(343) 및 제3 도전성 패치(330)의 x축과 평행한 제11 가장자리(341)에 급전하는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 제1 도전성 패치(310)에서 형성되는 원형 편파는 RHCP 방향을 가질 수 있다.
반면에, 제2 도전성 패치(320) 및 제3 도전성 패치(330)에서 각각 형성되는 원형 편파는 LHCP 방향을 가질 수 있다. 따라서, 복수의 도전성 패치들(300) 중 하나의 도전성 패치(예: 제1 도전성 패치(310))에는 제2 축(예: y축)과 평행한 가장자리에 급전하고, 다른 도전성 패치들(예: 제2 도전성 패치(320), 제3 도전성 패치(330))에 제1 축(예: x축)과 평행한 가장자리에 급전한다면 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 원형 편파의 방향은 일치하지 않을 수 있다. 결과적으로 전자 장치(101)의 UWB 통신의 성능은 열화될 수 있다.
반면에, 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 x축과 평행한 가장자리에 급전하는 경우에는 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 원형 편파들은 실질적으로 동일한 방향을 가질 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 제2 가장자리(312), 제2 도전성 패치(320)의 제13 가장자리(343), 및 제3 도전성 패치(330)의 제11 가장자리(341)에 급전하는 경우에는 형성되는 원형 편파들은 각각 동일한 방향(예: LHCP)을 가질 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)에서 각각 형성되는 원형 편파들이 실질적으로 동일한 방향을 갖도록 함으로써 UWB 통신 수행 시 원형 편파의 방향이 달라 안테나 성능이 열화되는 것을 방지하거나 감소시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 선로(1030)는 다양한 도전성 구조로 형성될 수 있다. 예를 들면, 전송 선로(1030)는 마이크로 스트립(micro-strip)으로 형성될 수 있다.
도 10에서 전자 장치(101)가 기판(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(1030) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함하는 개념으로 설명하였으나, 이는 일 예시일 뿐이다. 전자 장치(101)가 UWB 안테나 모듈(1000)을 포함하고, UWB 안테나 모듈(1000)이 기판(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(1030) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함하는 것으로 설명될 수 있다.
도 11a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 도전성 패치들에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 상이한 경우에 변환된 AoA(angle of arrival) 그래프를 도시한다.
도 11a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리에 급전할 때 복수의 도전성 패치들(300) 중 적어도 하나의 도전성 패치의 급전되는 가장자리가 다른 도전성 패치의 급전되는 가장자리와 평행하지 않은 경우에 복수의 도전성 패치들(300)로부터 수신된 신호에 기반하여 식별된 PDoA(phase difference of arrival)를 AoA로 변환한 그래프인 제1 그래프(1101)가 도시된다.
예를 들어, 제1 그래프(1101)는 도 9의 실시 예에서 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 x축에 평행한 제2 가장자리(312)에 급전하고, 제2 도전성 패치(320)의 y축과 평행한 제7 가장자리(327) 및 제3 도전성 패치(330)의 y축과 평행한 제9 가장자리(339)에 급전하는 경우에 대응할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제1 그래프(1101)는 도 10의 실시 예에서 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(310)의 가장자리들 중 y축에 평행한 제1 가장자리(311)에 급전하고, 제2 도전성 패치(320)의 x축과 평행한 제13 가장자리(343) 및 제3 도전성 패치(330)의 x축과 평행한 제11 가장자리(341)에 급전하는 경우에 대응할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 그래프(1101)에서는 제1 구간에서 그래프의 선형성이 저하됨이 확인될 수 있다. 따라서, 무선 통신 회로(360)가 복수의 도전성 패치들(300) 각각에 급전할 때 평행하지 않은 가장자리에 급전하는 경우 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 달라지고 UWB 통신의 성능이 저하됨이 확인된다.
도 11b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 도전성 패치들에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향이 동일한 경우에 변환된 AoA(angle of arrival) 그래프를 도시한다.
도 11b를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 도 9 또는 도 10에 설명된 실시 예와 같이 무선 통신 회로(360)가 복수의 도전성 패치들(300)의 서로 간 평행한 가장자리에 급전할 때 복수의 도전성 패치들(300)로부터 수신된 신호에 기반하여 식별된 PDoA(phase difference of arrival)를 AoA로 변환한 그래프인 제2 그래프(1102)가 도시된다.
일 실시 예에 따른 제2 그래프(1102)를 제1 그래프(1101)와 비교하면 제1 구간을 포함한 다른 간에서 그래프의 선형성이 향상됨이 확인될 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)의 가장자리에 급전할 때 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리 중 지정된 축(예: 도 9의 y축, 도 10의 x축)에 평행한 가장자리에 급전함으로써 UWB 통신의 성능이 저하되는 것을 방지 또는 감소시킬 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리에 급전하는 도면이다.
도 12를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 기판(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(1230) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함할 수 있다. 도 12는 도 9의 전송 선로(930)를 전송 선로(1230)로 대체한 실시 예이므로 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 선로(1230)는 제1 전송 선로(1231), 제2 전송 선로(1232) 및/또는 제3 전송 선로(1233)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 전송 선로(1230)를 통해 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리 중 y축에 평행한 가장자리에 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(1231)를 통해서 제1 도전성 패치(310)의 y축과 평행한 제1 가장자리(311)에 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(1232)를 통해서 제2 도전성 패치(320)의 y축과 평행한 제8 가장자리(328)에 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(1233)를 통해 제3 도전성 패치(330)의 y축과 평행한 제10 가장자리(340)에 전기적으로 연결될 수 있다.
도 12를 참고하면, 도 9의 실시 예와 비교하여 무선 통신 회로(360)가 제2 도전성 패치(320)의 제8 가장자리(328)와 전기적으로 연결되고, 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제10 가장자리(340)에 전기적으로 연결된다.
일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 제2 도전성 패치(320)의 제7 가장자리(327)가 아닌 제8 가장자리(328)와 전기적으로 연결되는 경우 전송 선로가 상대적으로 길어지면서 전송 선로에 의한 손실(loss)이 늘어날 수 있다. 다만, 도 12와 같이 설계하더라도 신호의 손실이 지정된 크기 이하일 수 있고, 안테나 설계 시에 실장 공간, 전자 부품의 배치 또는 이외의 이유로 무선 통신 회로(360)가 제2 도전성 패치(320)의 제8 가장자리(328)와 전기적으로 연결되어야 할 수 있다. 무선 통신 회로(360)가 제2 도전성 패치(320)의 제8 가장자리(328)와 제7 급전 지점(1252)에서 전기적으로 연결되더라도 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)와 평행하기에 제1 도전성 패치(310) 및 제2 도전성 패치(320)에서 형성되는 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향(예: RHCP)은 실질적으로 동일할 수 있다.
따라서, 도 12의 실시 예에서도 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)의 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킴으로써 UWB 통신의 성능이 저하되는 것을 감소시키거나 방지할 수 있다. 상기 제7 급전 지점(1252)는 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제1 지점(P1)에 대응할 수 있다.
마찬가지로, 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제9 가장자리(339)가 아닌 제10 가장자리(340)와 전기적으로 연결되는 경우 전송 선로가 상대적으로 길어지면서 전송 선로에 의한 손실(loss)이 늘어날 수 있다. 다만, 도 12와 같이 설계하더라도 신호의 손실이 지정된 크기 이하일 수 있고, 안테나 설계 시에 실장 공간, 전자 부품의 배치 또는 이외의 이유로 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제10 가장자리(340)와 전기적으로 연결되어야 할 수 있다. 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제10 가장자리(340)와 제8 급전 지점(1253)에서 전기적으로 연결되더라도 제1 도전성 패치(310)의 제1 가장자리(311)와 평행하기에 제1 도전성 패치(310) 및 제3 도전성 패치(330)에서 형성되는 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향(예: RHCP)은 실질적으로 동일할 수 있다. 따라서, 도 12의 실시 예에서도 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)의 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킴으로써 UWB 통신의 성능이 저하되는 것을 방지하거나 감소시킬 수 있다. 상기 제8 급전 지점(1253)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제1 지점(P1)에 대응할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리에 급전하는 도면이다.
도 13을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 기판(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(1330) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함할 수 있다. 도 13은 도 10의 전송 선로(1030)를 전송 선로(1330)로 대체한 실시 예이므로 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 본 개시의 전송 선로(1330)는 제1 전송 선로(1331), 제2 전송 선로(1332) 및/또는 제3 전송 선로(1333)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 본 개시의 무선 통신 회로(360)는 전송 선로(1330)를 통해 복수의 도전성 패치들(300) 각각의 가장자리 중 x축에 평행한 가장자리에 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(1331)를 통해서 제1 도전성 패치(310)의 x축과 평행한 제2 가장자리(312)에 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(1332)를 통해서 제2 도전성 패치(320)의 x축과 평행한 제13 가장자리(343)와 제9 급전 지점(1352)에서 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(1333)를 통해 제3 도전성 패치(330)의 x축과 평행한 제12 가장자리(342)와 제10 급전 지점(1353)에서 전기적으로 연결될 수 있다. 상기 제9 급전 지점(1352)는 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제2 지점(P2)에 대응할 수 있다. 상기 제10 급전 지점(1353)은 도 6에 도시된 case 1의 제1 도전성 패치(310)의 제2 지점(P2)에 대응할 수 있다.
도 13을 참고하면, 도 10의 실시 예와 비교하여 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제12 가장자리(342)에 전기적으로 연결된다.
일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제11 가장자리(341)가 아닌 제12 가장자리(342)와 전기적으로 연결되는 경우 전송 선로가 상대적으로 길어지면서 전송 선로에 의한 손실(loss)이 늘어날 수 있다. 다만, 도 13과 같이 설계하더라도 신호의 손실이 지정된 크기 이하일 수 있고, 안테나 설계 시에 실장 공간, 전자 부품의 배치 또는 이외의 이유로 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제12 가장자리(342)와 전기적으로 연결되어야 할 수 있다. 무선 통신 회로(360)가 제3 도전성 패치(330)의 제12 가장자리(342)와 전기적으로 연결되더라도 제1 도전성 패치(310)의 제2 가장자리(312)와 평행하기에 제1 도전성 패치(310) 및 제3 도전성 패치(330)에서 형성되는 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향(예: LHCP)은 실질적으로 동일할 수 있다. 따라서, 도 13의 실시 예에서도 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)의 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킴으로써 UWB 통신의 성능이 저하되는 것을 방지하거나 감소시킬 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 슬릿 구조 및 제2 슬릿 구조를 포함하는 제1 도전성 패치를 도시한다.
도 14를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치(1410)는 제1 가장자리(1411), 제1 가장자리(1411)와 제1 코너(1410a)에서 수직하게 만나는 제2 가장자리(1412), 제1 가장자리(1411)와 제2 코너(1410b)에서 수직하게 만나는 제3 가장자리(1413), 및 제3 가장자리와 제3 코너(1410c)에서 수직하게 만나는 제4 가장자리(1414)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제4 가장자리(1414)는 제4 코너(1410d)에서 제2 가장자리(1412)와 제4 코너(1410d)에서 수직하게 만날 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(1410)는 제1 슬릿 구조(1430) 및/또는 제2 슬릿 구조(1450)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 슬릿 구조(1430)는 제1 코너(1410a)와 인접한 제1 지점(T1)에서부터 제1 방향을 향하여 제1 길이(L1)만큼 연장되는 제1 부분(1431)을 포함할 수 있다. 제1 방향은 제1 코너(1410a)를 기준으로 대각 방향에 해당할 수 있다. 또 다른 예로서, 제1 방향은 제1 코너(1410a)에서 제3 코너(1410c)를 향하는 방향에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 제1 슬릿 구조(1430)는 제1 코너(1410a)와 인접한 제2 지점(T2)에서부터 제1 방향을 향하여 제1 길이(L1)만큼 연장되는 제2 부분(1432)을 포함할 수 있고, 제1 부분(1431) 및 제2 부분(1432)을 연결하는 제3 부분(1433)을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 슬릿 구조(1430)의 제1 부분(1431), 제2 부분(1432) 및 제3 부분(1433)은 U자 형상(U-shaped)일 수 있다.
또한, 제1 슬릿 구조(1430)는 제1 가장자리(1411)를 따라 -y 방향으로 길게 연장되는 제4 부분(1434), 및 제2 가장자리(1412)를 따라 +x 방향으로 길게 연장되는 제5 부분(1435)을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제4 부분(1434)은 제1 부분(1431)과 연결될 수 있고, 제5 부분(1435)은 제2 부분(1432)과 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 슬릿 구조(1450)는 제2 코너(1410b)와 인접한 제3 지점(T3)에서부터 제2 방향을 향하여 제2 길이(L2)만큼 연장되는 제6 부분(1436)을 포함할 수 있다. 제2 방향은 제2 코너(1410b)를 기준으로 대각 방향에 해당할 수 있다. 또 다른 예로서, 제2 방향은 제2 코너(1410b)에서 제4 코너(1410d)를 향하는 방향에 해당할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 슬릿 구조(1450)는 제2 코너(1410b)와 인접한 제4 지점(T4)에서부터 제2 방향을 향하여 제2 길이(L2)만큼 연장되는 제7 부분(1437)을 포함할 수 있고, 제6 부분(1436) 및 제7 부분(1437)을 연결하는 제8 부분(1438)을 포함할 수 있다. 또한, 제2 슬릿 구조(1450)는 제1 가장자리(1411)를 따라 +y 방향으로 길게 연장되는 제9 부분(1439), 및 제3 가장자리(1413)를 따라 +x 방향으로 길게 연장되는 제10 부분(1440)을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제9 부분(1439)은 제6 부분(1436)과 연결될 수 있고, 제10 부분(1440)은 제7 부분(1437)과 연결될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 길이(L2)는 제1 길이(L1)보다 짧을 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 슬릿 구조(1450)의 제6 부분(1436), 제7 부분(1437) 및 제8 부분(1438)은 U자 형상(U-shaped)일 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제1 가장자리(1411)의 일 지점에 급전할 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 상기 급전에 따라 제2 방향과 평행하게 형성되는 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제1 방향과 평행하게 형성되는 제2 선형 편파의 제2 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 선형 편파의 제1 신호는 약 +45 도의 위상을 가질 수 있고, 제2 선형 편파의 제2 신호는 약 -45 도의 위상을 가질 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 상기 제1 선형 편파 및 상기 제2 선형 편파에 기반한 원형 편파의 제3 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들면, 제1 선형 편파 및 제2 선형 편파에 기반하여 LHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있고, 무선 통신 회로(360)는 LHCP 방향의 원형 편파에 기반하여 제3 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
도 13 및 도 14의 실시 예를 비교하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 도 13의 제1 도전성 패치(310)와 형상이 상이한 도 14의 제1 도전성 패치(1410)를 이용하더라도 도 13의 제1 도전성 패치(310)를 이용하는 경우와 실질적으로 동일한 방향(예: LHCP 방향)의 원형 편파의 신호를 형성할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 선형 편파의 제1 신호는 상기 제2 선형 편파의 제2 신호보다 상대적으로 낮은 주파수 대역일 수 있다. 예를 들면, 제1 슬릿 구조(1430)의 제1 부분(1431)의 제1 길이(L1)가 제2 슬릿 구조(1450)의 제4 부분(1444)의 제2 길이(L2)보다 길수 있다. 이에 따라 제3 코너(1410c)에서부터 제1 슬릿 구조(1430) 까지의 제3 길이(L3)는 제4 코너(1410d)에서부터 제2 슬릿 구조(1450)까지의 제4 길이(L4)보다 짧을 수 있다. 결과적으로, 제1 선형 편파의 제1 신호의 제1 공진 주파수는 제2 선형 편파의 제2 신호의 제2 공진 주파수보다 낮은 주파수일 수 있다.
도 14를 참고하면, 제1 도전성 패치(1410)가 제1 슬릿 구조(1430) 및 제2 슬릿 구조(1450)를 포함하는 것으로 도시하였으나, 본 개시의 일 실시 예에서는 제2 슬릿 구조(1450)는 생략될 수 있다. 예를 들어, 제2 슬릿 구조(1450)가 생략되더라도 제3 코너(1410c)에서부터 제1 슬릿 구조(1430)까지의 제3 길이(L3)는 여전히 제4 코너(1410d)에서부터 제2 코너(1410b)까지의 길이보다 짧을 수 있다.
또한, 도 14에서는 제1 슬릿 구조(1430)가 제1 부분(1431), 제2 부분(1432), 제3 부분(1433), 제4 부분(1434) 및 제5 부분(1435)을 포함하는 것으로 설명하였으나, 본 개시의 일 실시 예에서는 제1 슬릿 구조(1430)의 제4 부분(1434) 및/또는 제5 부분(1435)은 생략될 수 있다. 또 다른 예로, 제2 슬릿 구조(1450)가 제6 부분(1436), 제7 부분(1437), 제8 부분(1438), 제9 부분(1439) 및 제10 부분(1440)을 포함하는 것으로 설명하였으나, 본 개시의 일 실시 예에서는 제2 슬릿 구조(1450)의 제9 부분(1439) 및/또는 제10 부분(1440)이 생략될 수 있다.
본 문서에 개시되는 슬릿 구조(slit structure)는 제1 도전성 패치(310)에 지정된 길이만큼 형성되는 개구(opening)를 지칭하기 위한 것으로서 슬릿(slit)의 용어로 한정되지 아니하며, 개구(opening) 또는 슬롯 구조(slot structure)로도 참조될 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 슬릿 구조 및 제2 슬릿 구조를 포함하는 제1 도전성 패치의 배열에 따라 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향이 달라지는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 15를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 1의 제1 도전성 패치(1410)는 제1 가장자리(1411)가 -x 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 1의 경우, 급전에 따라 제1 도전성 패치(1410)에서는 제2 방향과 평행하고 +45의 위상을 가지는 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제1 방향과 평행하고 -45 도의 위상을 가지는 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다. 또한, 원형 편파는 LHCP의 방향을 가질 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 슬릿 구조(1430) 및 제2 슬릿 구조(1450)의 위치가 서로 교환되는 경우 제1 도전성 패치(1410)에서는 RHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 case 2의 제1 도전성 패치(1410)는 제1 가장자리(1411)가 +y 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 2의 제1 도전성 패치(1410)는 case 1의 제1 도전성 패치(1410)에 비해 +90 도 회전한 것에 해당할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 2의 경우, 급전에 따라 제1 도전성 패치(1410)에서는 제1 방향과 평행하고 -45 도의 위상을 가지는 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제2 방향과 평행하고 +45 도의 위상을 가지는 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다. 또한, 원형 편파는 LHCP의 방향을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 case 3의 제1 도전성 패치(1410)는 제1 가장자리(1411)가 +x 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 3의 제1 도전성 패치(1401)는 case 1의 제1 도전성 패치(1410)에 비해 +180 도 회전한 것에 해당할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 3의 경우, 급전에 따라 제1 도전성 패치(1410)에서는 제1 방향과 평행하고 -45 도의 위상을 가지는 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제2 방향과 평행하고 +45 도의 위상을 가지는 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다. 또한, 원형 편파는 LHCP의 방향을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 case 4의 제1 도전성 패치(1410)는 제1 가장자리(1411)가 -y 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 4의 제1 도전성 패치(1410)는 case 1의 제1 도전성 패치(1410)에 비해 +270 도 회전한 것에 해당할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 case 4의 경우, 급전에 따라 제1 도전성 패치(1410)에서는 제2 방향과 평행하고 +45 도의 위상을 가지는 제1 선형 편파의 제1 신호 및 제1 방향과 평행하고 -45 도의 위상을 가지는 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다. 또한, 원형 편파는 LHCP의 방향을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 case 1과 case 2를 비교하면, case 1과 case 2의 경우 제1 도전성 패치(1410)에서 모두 LHCP의 원형 편파가 형성될 수 있다. 다만, case 1의 제1 선형 편파는 +45 도의 위상을 가지고 제2 방향과 평행하지만 case 2의 제1 선형 편파는 -45 도의 위상을 가지고 제1 방향과 평행할 수 있다. 마찬가지로, case 1의 제2 선형 편파는 제1 방향과 평행하고 -45 도의 위상을 가지는데 반해 case 2의 제2 선형 편파는 +45 도의 위상을 가지고 제2 방향과 평행할 수 있다. 결과적으로, 제1 도전성 패치(1410)의 배열에 따라 제1 도전성 패치(1410)에서는 서로 다른 방향의 선형 편파들이 각각 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 도전성 패치(1410)의 배열이란 실질적으로 제1 도전성 패치(1410)의 제1 가장자리(1411)의 위치 또는 배열을 의미할 수 있다. 예를 들면, case 1의 제1 도전성 패치(1410)의 제1 가장자리(1411)는 -x 방향을 향할 수 있고, case 2의 제1 가장자리(1411)는 +y 방향을 향할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 case 3와 case 4를 비교하면, case 3와 case 4의 경우 제1 도전성 패치(1410)에서 모두 LHCP의 원형 편파가 형성될 수 있다. 다만, case 3의 제1 선형 편파는 -45 도의 위상을 가지고 제1 방향과 평행할 수 있고, case 4의 제2 선형 편파는 +45 도의 위상을 가지고 제2 방향과 평행할 수 있다. 마찬가지로, case 3의 제2 선형 편파는 +45 도의 위상을 가지고 제2 방향과 평행할 수 있고, case 4의 제2 선형 편파는 -45 도의 위상을 가지고 제1 방향과 평행할 수 있다. 결과적으로, 제1 도전성 패치(1410)의 배열에 따라 제1 도전성 패치(1410)에서는 서로 다른 방향의 선형 편파들이 각각 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 도전성 패치(1410)의 배열이란 실질적으로 제1 도전성 패치(1410)의 제1 가장자리(1411)의 위치 또는 배열을 의미할 수 있다. 예를 들면, case 3의 제1 도전성 패치(1410)의 제1 가장자리(1411)는 +x 방향을 향할 수 있고, case 2의 제1 가장자리(1411)는 -y 방향을 향할 수 있다. 본 개시의 “배열(orientation)”은 “배열(arrangement) 또는 위치(position)”으로 대체될 수 있다. 예를 들어, 제1 도전성 패치(1410)의 “배열(orientation)”은 제1 도전성 패치(1410)의 “배열(arrangement)”로 대체될 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 슬릿 구조를 포함하는 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 y축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 16을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 기판(1610), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(1630) 및/또는 복수의 도전성 패치들(1500)을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 기판(1610)은 도 9의 기판(910)에 실질적으로 대응할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(1500)은 제1 도전성 패치(1510), 제2 도전성 패치(1520), 및/또는 제3 도전성 패치(1530)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 도전성 패치(1510)는 도 14에 도시된 제1 도전성 패치(1410)에 추가 슬릿 구조(1517)가 더 포함된 형상을 가질 수 있다. 다만, 제1 도전성 패치(1510)는 도 14에 도시된 제1 도전성 패치(1410)에 비해 추가 슬릿 구조(1517)를 더 포함할 뿐 형성되는 선형 편파의 방향 및 원형 편파의 방향은 실질적으로 동일할 수 있다. 따라서, 도 14에서 설명한 제1 도전성 패치(1410)에 대한 설명은 제1 도전성 패치(1510)에 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서, 제2 도전성 패치(1520) 및/또는 제3 도전성 패치(1530)는 실질적으로 제1 도전성 패치(1510)와 동일한 형상을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(1510)는 제1 가장자리(1511)가 +x 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)는 실질적으로 도 14의 제1 도전성 패치(1410)의 제1 가장자리(1411)에 대응할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 도전성 패치(1520)는 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)에 대응하는 제5 가장자리(1525)가 -x 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 결과적으로, 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)와 제2 도전성 패치(1520)의 제5 가장자리(1525)는 마주볼 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제3 도전성 패치(1530)는 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)에 대응하는 제6 가장자리(1536)가 -x 방향을 향하도록 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 선로(1630)는 제1 전송 선로(1631), 제2 전송 선로(1632) 및/또는 제3 전송 선로(1633)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 전송 선로(1630)를 통해 복수의 도전성 패치들(1500) 중 y축에 평행한 가장자리와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(1631)를 통해 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(1632)를 통해 제2 도전성 패치(1520)의 제5 가장자리(1525)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(1633)를 통해 제3 도전성 패치(1530)의 제6 가장자리(1536)와 전기적으로 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 복수의 도전성 패치들(1500) 중 y축에 평행한 가장자리에 급전함으로써 복수의 도전성 패치들(1500)에서 형성되는 선형 편파들의 방향 및 원형 편파들의 방향을 일치시킬 수 있다. 결과적으로, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(1500)에서 형성되는 선형 편파들의 방향 및/또는 원형 편파들의 방향이 일치함에 따라 UWB 통신의 성능이 저하되는 것을 감소시키거나 방지할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 슬릿 구조를 포함하는 복수의 도전성 패치들 각각의 가장자리들 중 x축에 평행한 가장자리에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 17을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 기판(1610), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(1730) 및/또는 복수의 도전성 패치들(1500)을 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 기판(1610)은 도 9의 기판(910)에 실질적으로 대응할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(1500)은 제1 도전성 패치(1510), 제2 도전성 패치(1520), 및/또는 제3 도전성 패치(1530)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(1510)는 제1 가장자리(1511)가 -y 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)는 실질적으로 도 14의 제1 도전성 패치(1410)의 제1 가장자리(1411)에 대응할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 도전성 패치(1520)는 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)에 대응하는 제5 가장자리(1525)가 -y 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제3 도전성 패치(1530)는 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)에 대응하는 제6 가장자리(1536)가 +y 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 결과적으로, 제2 도전성 패치(1520)의 제5 가장자리(1525)와 제3 도전성 패치(1530)의 제6 가장자리(1536)는 마주볼 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 전송 선로(1730)는 제1 전송 선로(1731), 제2 전송 선로(1732) 및/또는 제3 전송 선로(1733)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 전송 선로(1730)를 통해 복수의 도전성 패치들(1500) 중 x축에 평행한 가장자리와 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(1731)를 통해 제1 도전성 패치(1510)의 제1 가장자리(1511)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(1732)를 통해 제2 도전성 패치(1520)의 제5 가장자리(1525)와 전기적으로 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(1733)를 통해 제3 도전성 패치(1530)의 제6 가장자리(1536)와 전기적으로 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 복수의 도전성 패치들(1500) 중 x축에 평행한 가장자리에 급전함으로써 복수의 도전성 패치들(1500)에서 형성되는 선형 편파들의 방향 및 원형 편파들의 방향을 일치시킬 수 있다. 결과적으로, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(1500)에서 형성되는 선형 편파들의 방향 및/또는 원형 편파들의 방향이 일치함에 따라 UWB 통신의 성능이 저하되는 것을 감소시키거나 방지할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 직사각형 슬릿을 포함하는 제1 도전성 패치를 설명하는 도면이다.
도 18을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따르면 전자 장치(101)는 제1 도전성 패치(1810)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 도전성 패치(1810)는 제1 가장자리(1811), 제2 가장자리(1812), 제3 가장자리(1813) 및/또는 제4 가장자리(1814)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(1810)는 제1 가장자리(edge)(1811) 및 제1 가장자리(1811)와 제1 코너(corner)(1810a)에서 만나는 제2 가장자리(1812)를 포함할 수 있다. 제1 도전성 패치(1810)는 제2 가장자리(1812)와 제2 코너(1810b)에서 만나는 제3 가장자리(1813) 및 제3 가장자리(1813)와 제3 코너(1810c)에서 만나는 제4 가장자리(1814)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제4 가장자리(1814)는 제1 가장자리(1811)와 제4 코너(1810d)에서 만날 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 가장자리(1811) 및 제2 가장자리(1812)는 실질적으로 수직할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제3 가장자리(1813) 및 제4 가장자리(1814)는 실질적으로 수직할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 도전성 패치(1810)는 정사각형 형상을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(1810)에는 제1 슬릿 구조(1850)가 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 슬릿 구조(1850)는 제1 도전성 패치(1810)의 제1 가장자리(1811)와 평행한 제1 슬릿 가장자리(1851), 제2 가장자리(1812)와 평행한 제2 슬릿 가장자리(1852), 제3 가장자리(1813)와 평행한 제3 슬릿 가장자리(1853) 및/또는 제4 가장자리(1814)와 평행한 제4 슬릿 가장자리(1854)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 도전성 패치(1810)의 제1 슬릿 구조(1850)는 x축과 평행한 방향으로 제1 폭(W1)을 가질 수 있고, 제1 슬릿 구조(1850)는 y축과 평행한 방향으로 제1 폭(W1)보다 짧은 제2 폭(W2)을 가질 수 있다.
상술한 설명에서는 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치(1810)의 형상(shape)이 가장자리를 기준으로 표현되었으나, 제1 도전성 패치(1810)의 형상은 이외에 다양한 방식으로 표현될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(1810)는 사각형 형상에서 일 영역이 제거된 형상으로 표현될 수 있다. 일 예로서, 제1 도전성 패치(1810)는 사각형 형상에서 제5 영역이 제거된 형상에 해당할 수 있다. 제5 영역은 직사각형 형상을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(1810)의 코너와 인접한 일 지점에 급전하여 지정된 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 도전성 패치(1810)의 제1 코너(1810a)와 인접한 제1 지점(P1)에 급전할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 코너(1810b)와 인접한 제2 지점(P2)에 급전할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 코너(1810c)와 인접한 제3 지점(P3)에 급전할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제4 코너(1810d)와 인접한 제4 지점(P4)에 급전할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(1810)의 제1 지점(P1), 제2 지점(P2), 제3 지점(P3) 또는 제4 지점(P4)에 급전함에 따라 제1 도전성 패치(1810)에는 제1 선형 편파의 제1 신호 및/또는 제2 선형 편파의 제2 신호가 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 선형 편파는 수직 편파에 해당할 수 있고, 제2 선형 편파는 수평 편파에 해당할 수 있다. 제1 선형 편파의 제1 신호와 제2 선형 편파의 제2 신호는 약 90 도의 위상 차이를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제1 슬릿 구조(1850)의 제1 슬릿 가장자리(1851)가 y축에 평행하도록 제1 도전성 패치(1810)가 배치되는 경우에 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(1810)의 제1 코너(1810a)와 인접한 제1 지점(P1) 또는 제3 코너(1810c)와 인접한 제3 지점(P3)에 급전하면 제1 도전성 패치(1810)에는 LHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제1 슬릿 가장자리(1851)가 y축에 평행하도록 제1 도전성 패치(1810)가 배치되는 경우에 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(1810)의 제2 코너(1810b)와 인접한 제2 지점(P2) 또는 제4 코너(1810d)와 인접한 제4 지점(P4)에 급전하면 제1 도전성 패치(1810)에는 RHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있다. 결과적으로, 제1 슬릿 가장자리(1851)가 y축에 평행하도록 제1 도전성 패치(1810)가 배치되는 경우에 무선 통신 회로(360)가 제3 축을 따라 위치한 코너(예: 제1 코너(1810a), 제3 코너(1810c))와 인접한 일 지점(예: 제1 지점(P1), 제3 지점(P3))에 급전한다면 LHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있다. 또한, 무선 통신 회로(360)가 제4 축을 따라 위치한 코너(예: 제2 코너(1810b), 제4 코너(1810d))에 급전한다면 RHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있다. 결과적으로, 제1 도전성 패치(1810)의 급전 지점에 따라 원형 편파의 방향은 달라질 수 있다.
본 개시의 제1 도전성 패치(1810)의 제1 선형 편파는 제2 선형 편파에 비해 상대적으로 주파수 대역이 낮은 편파로 참조될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(1810)의 제1 슬릿 구조(1850)는 제2 폭(W2)에 비해 제1 폭(W1)이 클 수 있다. 이에 따라, +x 방향으로 제1 도전성 패치(1810)를 가로지르는 선형 편파의 신호는 +y 방향으로 제1 도전성 패치(1810)를 가로지르는 선형 편파의 신호보다 낮은 주파수 대역에 해당할 수 있다. 상대적으로 낮은 주파수 대역의 제1 방향의 선형 편파는 제1 선형 편파로 참조될 수 있다. 상대적으로 높은 주파수 대역의 제2 방향의 선형 편파는 제2 선형 편파로 참조될 수 있다.
도 18에서는 제1 도전성 패치(1810)에 제1 슬릿 구조(1850)가 형성되는 것으로 설명하였으나, 제1 도전성 패치(1810)가 제1 슬릿 구조(1850)를 포함(include)하는 개념으로도 설명될 수 있다. 또한, 제1 슬릿 구조(slit structure)(1850)는 제1 도전성 패치(1810)에 형성되는 개구(opening)를 지칭하기 위해 사용된 용어에 불과하며 제1 개구(opening) 또는 제1 슬롯 구조(slot structure)로도 참조될 수 있다.
도 18에서는 제1 슬릿 구조(1850)가 제1 도전성 패치(1810)의 가장자리들과 각각 평행한 제1 슬릿 가장자리(1851), 제2 슬릿 가장자리(1852), 제3 슬릿 가장자리(1853) 및/또는 제4 슬릿 가장자리(1854)를 포함하는 것으로 설명하였다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이고 제1 슬릿 가장자리(1851)는 제1 도전성 패치(1810)의 제5 가장자리, 제2 슬릿 가장자리(1852)는 제1 도전성 패치(1810)의 제6 가장자리, 제3 슬릿 가장자리(1853)는 제1 도전성 패치(1810)의 제7 가장자리, 및/또는 제4 슬릿 가장자리(1854)는 제1 도전성 패치(1810)의 제8 가장자리로도 설명될 수 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 도 18에 도시된 제1 도전성 패치의 제3 지점에 급전하였을 때 형성되는 원형 편파의 방향을 설명하기 위한 도면이다.
도 19를 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(1810)의 제2 지점(P2)에 급전함에 따라 제1 도전성 패치(1810)에서 형성되는 원형 편파는 RHCP가 형성됨을 알 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로가 복수의 도전성 패치들 각각에 대해 코너와 인접한 일 지점에 급전하여 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 편파의 방향을 일치시키는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 20을 참고하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 기판(substrate)(910), 무선 통신 회로(360), 전송 선로(2030) 및/또는 복수의 도전성 패치들(300)을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(1800)은 제1 도전성 패치(1810), 제2 도전성 패치(1820), 및/또는 제3 도전성 패치(1830)를 포함할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 도전성 패치(1820) 및/또는 제3 도전성 패치(1830)는 제1 도전성 패치(310)와 실질적으로 동일한 형상을 가질 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 패치(1820) 및/또는 제3 도전성 패치(1830)는 도 18에서 설명된 제1 도전성 패치(1810)와 같이 사각형 형상에서 직사각형 형상의 제5 영역이 제거된 형상을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제2 도전성 패치(1820)는 제5 가장자리(1825), 제5 가장자리(1825)와 제5 코너(1820a)에서 만나는 제6 가장자리(1826), 제6 가장자리(1826)와 제6 코너(1820b)에서 만나는 제7 가장자리(1827), 및/또는 제7 가장자리(1827)와 제7 코너(1820c)에서 만나는 제8 가장자리(1828)를 포함할 수 있다. 제8 가장자리(1828)는 제8 코너(1820d)에서 제5 가장자리(1825)와 만날 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제2 도전성 패치(1820)에는 제2 슬릿 구조(1880)가 형성될 수 있다. 제2 슬릿 구조(1880)는 제1 슬릿 구조(1850)와 실질적으로 동일한 형상 및/또는 동일한 크기를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 제3 도전성 패치(1830)는 제9 가장자리(1839), 제9 가장자리(1839)와 제9 코너(1830a)에서 만나는 제10 가장자리(1840), 제10 가장자리(1840)와 제10 코너(1830b)에서 만나는 제11 가장자리(1841), 및/또는 제11 가장자리(1841)와 제11 코너(1830c)에서 만나는 제12 가장자리(1842)를 포함할 수 있다. 제12 가장자리(1842)는 제12 코너(1830d)에서 제9 가장자리(1839)와 만날 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서, 제3 도전성 패치(1830)에는 제3 슬릿 구조(1890)가 형성될 수 있다. 제3 슬릿 구조(1889)는 제1 슬릿 구조(1850)와 실질적으로 동일한 형상 및/또는 동일한 크기를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(300)은 실질적으로 동일하게 배열될 수 있다. 예를 들면, 제1 도전성 패치(1810)의 제1 슬릿 구조(1850)는 x축 방향으로 제1 폭(W1)을 가지고, y축 방향으로 제1 폭(W1)보다 작은 제2 폭(W2)을 가지도록 배치될 수 있다. 일 예시에서, 제2 도전성 패치(320)는 x축 방향으로 제3 폭(W3)을 가지고, y축 방향으로 제3 폭(W3)보다 작은 제4 폭(W4)을 가지도록 배치될 수 있다. 제3 도전성 패치(330)는 x축 방향으로 제5 폭(W5)을 가지고 y축 방향으로 제5 폭(W5)보다 작은 제6 폭(W6)을 가지도록 배치될 수 있다. 결과적으로, 복수의 도전성 패치들(300)은 실질적으로 동일하게 배열될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(1800)은 지정된 축을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 예를 들면, 제2 도전성 패치(1820)는 제1 도전성 패치(1810)에 대해 제1 축(예: x축)을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 제3 도전성 패치(1830)는 제2 도전성 패치(1820)에 대해 제2 축(예: y축)을 따라 이격되어 배치될 수 있다. 본 개시의 일 예시에서, 제1 축 및 제2 축은 실질적으로 수직한 것으로 설명되었으나 이는 일 예시일 뿐이고 제1 도전성 패치(1810) 및 제2 도전성 패치(1820)가 따라 배치되는 제1 축과 제2 도전성 패치(1820) 및 제3 도전성 패치(1830)가 따라 배치되는 제2 축은 다양한 각도를 이룰 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(1800)이 동일한 배열을 가질 때 무선 통신 회로(360)는 전송 선로(2030)를 통해 복수의 도전성 패치들(1800) 각각의 코너들 중 제3 축을 따라 위치하며, 전송 선로(2030)의 길이를 최소화하는 코너와 인접한 일 지점에 급전할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(2031)를 통해 제1 도전성 패치(1810)의 제1 코너(1810a)와 인접한 제1 지점(P1)에 급전할 수 있다. 제1 도전성 패치(1810)의 코너들 중 제3 축을 따라 위치하는 코너는 제1 코너(1810a) 및 제3 코너(1810c)가 있으나, 제1 전송 선로(2031)의 길이를 최소화할 수 있는 코너는 제1 코너(1810a)에 해당할 수 있다. 따라서, 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(2031)를 통해 제1 코너(1810a)와 인접한 제1 지점(P1)에 급전할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 전송 선로(2031)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다.
또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(2032)를 통해 제2 도전성 패치(1820)의 제7 코너(1820c)와 인접한 제7 지점(P7)에 급전할 수 있다. 제2 도전성 패치(1820)의 코너들 중 제3 축을 따라 위치하는 코너는 제5 코너(1820a) 및 제7 코너(1820c)가 있으나, 제2 전송 선로(2032)의 길이를 최소화할 수 있는 코너는 제7 코너(1820c)에 해당할 수 있다. 따라서, 무선 통신 회로(360)는 제2 전송 선로(2032)를 통해 제7 코너(1820c)와 인접한 제7 지점(P7)에 급전할 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 전송 선로(2032)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다.
또 다른 예를 들면, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(2033)를 통해 제3 도전성 패치(1830)의 제11 코너(1830c)와 인접한 제11 지점(P11)에 급전할 수 있다. 제3 도전성 패치(1830)의 코너들 중 제3 축을 따라 위치하는 코너는 제9 코너(1830a) 및 제11 코너(1830c)가 있으나, 제3 전송 선로(2033)의 길이를 최소화할 수 있는 코너는 제11 코너(1830c)에 해당할 수 있다. 따라서, 무선 통신 회로(360)는 제3 전송 선로(2033)를 통해 제11 코너(1830c)와 인접한 제11 지점(P11)에 급전할 수 있다. 전자 장치(101)는 제3 전송 선로(2033)의 길이를 최소화함으로써 신호의 전송으로 인한 손실(loss)을 감소시킬 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(1800)이 실질적으로 동일한 배열을 가지고 배치되는 경우에 무선 통신 회로(360)가 복수의 도전성 패치들(1800) 각각의 코너들 중 지정된 축(예: 제3 축 또는 제4 축)을 따라 위치하는 코너에 급전함으로써 원형 편파의 방향을 일치시킬 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(1810)의 제1 지점(P1)에 급전할 수 있고, 제2 도전성 패치(1820)의 제6 지점(P6)에 급전할 수 있다. 이 경우 제1 도전성 패치(1810)에서는 LHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있고, 제2 도전성 패치(1820)에서는 RHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있다. 제1 도전성 패치(1810) 및 제2 도전성 패치(1820)에서 형성되는 원형 편파의 방향이 다르다면 전자 장치(101)가 UWB 통신 수행 시 성능이 열화될 수 있다. 반면에, 일 실시 예에 따른 무선 통신 회로(360)가 제1 도전성 패치(1810)의 제1 지점(P1) 및 제2 도전성 패치(1820)의 제7 지점(P7)에 급전한다면 제1 도전성 패치(1810)와 제2 도전성 패치(1820)에서는 각각 LHCP 방향의 원형 편파가 형성될 수 있다. 따라서, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(1800)에서 각각 형성되는 원형 편파의 방향을 일치시킴으로써 UWB 통신 수행 시 성능이 열화되는 것을 감소시키거나 방지할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 복수의 도전성 패치들(1800)이 실질적으로 동일한 배열을 가지고 배치됨에 따라 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(1800) 각각에서 형성되는 선형 편파의 방향 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킬 수 있다. 예를 들면, 도 18에 도시된 것과 다르게 제2 도전성 패치(1820)가 +90 도 회전하여 배치된 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, +90 도 회전한 제2 도전성 패치(1820)의 제5 가장자리(1825)는 x축과 평행하게 배치될 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 제1 전송 선로(2031)를 통해 제1 도전성 패치(1810)의 제1 지점(P1)에 급전할 수 있고, 추가 전송 선로를 통해 +90 도 회전한 제2 도전성 패치(1820)의 제5 지점(P5)에 급전할 수 있다. 이 경우, 제1 도전성 패치(1810)에서는 +y 방향으로 제1 도전성 패치(1810)를 가로지르는 제1 선형 편파 및 +z 방향으로 제1 도전성 패치(1810)를 가로지르는 제2 선형 편파가 형성될 수 있다. 제2 도전성 패치(1820)에서는 +x 방향으로 제2 도전성 패치(1820)를 가로지르는 제3 선형 편파 및 +y 방향으로 제2 도전성 패치(1820)를 가로지르는 제4 선형 편파가 형성될 수 있다. 결과적으로, 제1 선형 편파와 제1 선형 편파에 대응하는 제3 선형 편파의 방향이 다를 수 있고, 제2 선형 편파와 제2 선형 편파에 대응하는 제4 선형 편파의 방향이 다를 수 있다. 제1 도전성 패치(1810)와 제2 도전성 패치(1820)에서 각각 형성되는 선형 편파의 방향이 상이함에 따라 전자 장치(101)가 UWB 통신 수행 시 성능이 열화될 수 있다.
반면에, 일 실시 예에 따른 제1 도전성 패치(1810)의 제1 폭(W1)이 x축에 평행하게 배치되고 제2 도전성 패치(1820)의 제3 폭(W3)이 x축에 평행하게 배치됨에 따라 제1 도전성 패치(1810)와 제2 도전성 패치(1820)에서 각각 형성되는 선형 편파의 방향은 일치할 수 있다. 결과적으로, 전자 장치(101)는 복수의 도전성 패치들(300)에서 형성되는 선형 편파 및/또는 원형 편파의 방향을 일치시킴으로써 UWB 통신 성능이 열화되는 것을 감소시키거나 방지할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 도전성 패치(310), 상기 제1 도전성 패치(310)에 대해 제1 축을 따라 이격되어 배치되는 제2 도전성 패치(320), 및 상기 제2 도전성 패치(320)에 대해 제2 축을 따라 이격되어 배치되는 제3 도전성 패치(330)를 포함하는 복수의 도전성 패치들(300) 및, 상기 제2 도전성 패치(320)를 기준으로 상기 제1 도전성 패치(310) 및 상기 제3 도전성 패치(330)의 사이를 향하는 방향에 위치한 무선 통신 회로(360)를 포함할 수 있다. 상기 제1 도전성 패치(310)는 상기 제2 도전성 패치(320)와 마주보는 제1 가장자리(311), 상기 제1 가장자리(311)와 제1 코너(310a)에서 수직하게 만나는 제2 가장자리(312), 상기 제1 가장자리(311)와 평행한 제3 가장자리(313), 및 상기 제2 가장자리(312)와 평행하며 상기 제3 가장자리(313)와 제2 코너(310b)에서 수직하게 만나는 제4 가장자리(314)를 포함할 수 있다. 상기 제1 코너(310a)에서 상기 제2 코너(310b)까지의 제1 방향으로 제1 폭(W1)을 가질 수 있다. 상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 상기 제1 폭보다 작은 제2 폭(W2)을 가질 수 있다. 제2 도전성 패치(320) 및 상기 제3 도전성 패치(330)는 각각 상기 제1 도전성 패치(310)와 실질적으로 동일한 형상을 가질 수 있다. 상기 무선 통신 회로(360)는 상기 제1 도전성 패치(310)의 상기 제1 가장자리(311)의 제1 지점, 상기 제1 가장자리(311)와 마주보는 상기 제2 도전성 패치(320)의 제5 가장자리의 제2 지점, 및 상기 제5 가장자리와 평행한 상기 제3 도전성 패치(330)의 가장자리들 중 상대적으로 상기 제1 도전성 패치(310)와 인접한 상기 제3 도전성 패치(330)의 제6 가장자리의 제3 지점에 급전할 수 있다. 무선 통신 회로(360)는 상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들(300) 각각에서 동일한 방향으로 형성되는 선형 편파 및 동일한 방향으로 형성되는 원형 편파를 통해 제1 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 선형 편파는 상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 상기 제1 방향과 평행한 제1 선형 편파 및 상기 제2 방향과 평행한 제2 선형 편파를 포함할 수 있다. 상기 원형 편파는 상기 제1 선형 편파 및 상기 제2 선형 편파에 기반할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 선형 편파의 신호는 제2 주파수 대역에 해당할 수 있고, 상기 제2 선형 편파의 신호는 제3 주파수 대역에 해당할 수 있다. 상기 제1 주파수 대역은 상기 제2 주파수 대역 및 상기 제3 주파수 대역이 중첩되는 주파수 대역에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 주파수 대역은 6.7 ~ 6.75 GHz의 주파수 대역을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 도전성 패치 및 상기 제2 도전성 패치가 배치되는 제1 축과 상기 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치가 배치되는 제2 축은 실질적으로 수직할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 도전성 패치 및 상기 제2 도전성 패치는 제1 간격을 가지고 이격될 수 있다. 상기 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치는 제2 간격을 가지고 이격될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 원형 편파는 RHCP(right handed circular polarization) 또는 LHCP(left handed circular polarization)에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는 상기 복수의 도전성 패치들과 마이크로 스트립(microstrip)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 도전성 패치들은 각각 상기 전자 장치의 후면을 향하도록 배치될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제2 도전성 패치는 상기 제1 방향으로 제3 폭을 가지고 상기 제2 방향으로 상기 제3 폭보다 작은 제4 폭을 가질 수 있다. 상기 제3 도전성 패치는 상기 제1 방향으로 제5 폭을 가지고 상기 제2 방향으로 상기 제5 폭보다 작은 제6 폭을 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 도전성 패치는 상기 제1 가장자리의 일 단에서 상기 제2 방향으로 연장되어 상기 제4 가장자리의 일 단과 만나는 제7 가장자리 및 상기 제2 가장자리의 일 단에서 상기 제2 방향으로 연장되어 상기 제3 가장자리의 일 단과 만나는 제8 가장자리를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 도전성 패치는 상기 제1 가장자리와 상기 제4 가장자리를 연결하는 제7 가장자리 및 상기 제2 가장자리와 상기 제3 가장자리를 연결하는 제8 가장자리를 더 포함할 수 있다. 상기 제7 가장자리는 상기 제1 가장자리의 일 단에서 상기 제3 가장자리를 향하여 연장되는 제1 부분 및 상기 제1 부분에서 상기 제4 가장자리를 향해 연장되어 상기 제4 가장자리와 만나는 제2 부분을 포함할 수 있다. 상기 제8 가장자리는 상기 제2 가장자리의 일 단에서 상기 제4 가장자리를 향하여 연장되는 제3 부분 및 상기 제3 부분에서 상기 제2 가장자리를 향해 연장되어 상기 제2 가장자리와 만나는 제4 부분을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 복수의 도전성 패치들이 배치되는 FPCB(flexible printed circuit board)를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 FPCB는 상기 복수의 도전성 패치들이 배치되는 제1 레이어 및 그라운드를 포함하는 제2 레이어를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 무선 통신 회로는 상기 복수의 도전성 패치들 중 적어도 2개 이상을 이용하여 외부 장치로부터 수신된 신호에 기반하여 상기 수신된 신호의 RTT(round trip time) 및 AoA(angle of arrival)를 식별할 수 있다. 무선 통신 회로는 상기 식별된 RTT 및 AoA에 기반하여 상기 외부 장치의 위치를 결정할 수 있다.
본 개시의 본 문서에 개시되는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 도전성 패치(1510), 제1 도전성 패치(1510)에 대해 제1 축을 따라 이격되어 배치되는 제2 도전성 패치(1520), 및 상기 제2 도전성 패치(1520)에 대해 제2 축을 따라 이격되어 배치되는 제3 도전성 패치(1530)를 포함하는 복수의 도전성 패치들(1500), 및 상기 제2 도전성 패치(1520)를 기준으로 상기 제1 도전성 패치(1510) 및 상기 제3 도전성 패치(1530)의 사이를 향하는 방향에 위치한 무선 통신 회로(360)를 포함할 수 있다. 상기 제1 도전성 패치(1510)는 사각형 형상을 가질 수 있다. 제2 도전성 패치(1520)와 마주보는 제1 가장자리(1511), 상기 제1 가장자리(1511)와 제1 코너(1510a)에서 수직하게 만나는 제2 가장자리(1512), 및 상기 제1 가장자리(1511)와 제2 코너(1510b)에서 수직하게 만나는 제3 가장자리(1513)를 포함할 수 있고, 제1 슬릿 구조(1430)를 포함할 수 있다. 상기 제1 슬릿 구조(1430)는 상기 제1 코너(1510a)와 인접한 제1 지점에서부터 상기 제1 코너(1510a)의 대각 방향인 제1 방향으로 제1 길이(L1)만큼 연장되는 제1 부분, 상기 제1 코너(1410a)와 인접한 제2 지점에서 상기 제1 방향으로 상기 제1 길이(L1)만큼 연장되는 제2 부분, 및 상기 제1 부분 및 상기 제2 부분을 연결하는 제3 부분을 포함할 수 있다. 상기 제2 도전성 패치(1520) 및 상기 제3 도전성 패치(1530)는 각각 상기 제1 도전성 패치(1510)와 실질적으로 동일한 형상을 가지고 상기 제1 도전성 패치(1510)를 기준으로 180 도 회전되도록 배치될 수 있다. 상기 무선 통신 회로(360)는 상기 제1 도전성 패치(1510)의 상기 제1 가장자리(1511), 상기 제1 가장자리(1511)와 마주보는 상기 제2 도전성 패치(1520)의 제4 가장자리(1514), 및 상기 제4 가장자리(1514)와 평행한 상기 제3 도전성 패치(330)의 가장자리들 중 상대적으로 상기 제1 도전성 패치(310)와 인접한 상기 제4 가장자리(1514)와 대응하는 상기 제3 도전성 패치(1530)의 제5 가장자리에 급전할 수 있다. 무선 통신 회로는 상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들(1500) 각각에서 동일한 방향으로 형성되는 선형 편파 및 동일한 방향으로 형성되는 원형 편파를 통해 제1 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 도전성 패치는 제2 슬릿 구조를 더 포함할 수 있다. 상기 제2 슬릿 구조는 상기 제2 코너와 인접한 제3 지점에서부터 상기 제2 코너의 대각 방향인 제2 방향으로 상기 제1 길이보다 짧은 제2 길이만큼 연장되는 제4 부분을 포함할 수 있다. 제2 슬릿 구조는 상기 제2 코너와 인접한 제4 지점에서부터 상기 제2 방향으로 상기 제2 길이만큼 연장되는 제5 부분, 및 상기 제4 부분 및 상기 제5 부분을 연결하는 제6 부분을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 슬릿 구조는 상기 제1 가장자리를 따라 길게 연장되고 상기 제1 부분과 연결되는 제4 부분 및, 상기 제2 가장자리를 따라 길게 연장되고 상기 제2 부분과 연결되는 제5 부분을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 원형 편파는 RHCP(right handed circular polarization) 또는 LHCP(left handed circular polarization)에 해당할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 상기 제1 슬릿 구조는 U자 형상(U-shaped)일 수 있다.
본 개시는 그의 다양한 실시예를 참조하여 도시되고 설명되었지만 첨부된 특허청구범위 및 그 등가물에 의해 정의된 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있음을 통상의 기술자는 이해할 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    복수의 도전성 패치들, 상기 복수의 도전성 패치들은 제1 도전성 패치, 상기 제1 도전성 패치에 대해 제1 축을 따라 이격되어 배치되는 제2 도전성 패치, 및 상기 제2 도전성 패치에 대해 제2 축을 따라 이격되어 배치되는 제3 도전성 패치를 포함하고,
    상기 제1 도전성 패치는:
    상기 제2 도전성 패치와 마주보는 제1 가장자리(edge), 상기 제1 가장자리와 제1 코너(corner)에서 수직하게 만나는 제2 가장자리, 상기 제1 가장자리와 평행한 제3 가장자리, 및 상기 제2 가장자리와 평행하며 상기 제3 가장자리와 제2 코너에서 수직하게 만나는 제4 가장자리를 포함하고,
    상기 제1 코너에서 상기 제2 코너까지의 제1 방향으로 제1 폭을 가지고,
    상기 제1 방향과 수직한 제2 방향으로 상기 제1 폭보다 작은 제2 폭을 가지고,
    상기 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치는 각각 상기 제1 도전성 패치와 실질적으로 동일한 형상을 가짐; 및
    상기 제2 도전성 패치를 기준으로 상기 제1 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치의 사이를 향하는 방향에 위치한 무선 통신 회로를 포함하고,
    상기 무선 통신 회로는:
    상기 제1 도전성 패치의 상기 제1 가장자리의 제1 지점, 상기 제1 가장자리와 마주보는 상기 제2 도전성 패치의 제5 가장자리의 제2 지점, 및 상기 제5 가장자리와 평행한 상기 제3 도전성 패치의 가장자리들 중 상대적으로 상기 제1 도전성 패치와 인접한 상기 제3 도전성 패치의 제6 가장자리의 제3 지점에 급전하고,
    상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들 각각에서 동일한 방향으로 형성되는 선형 편파 및 동일한 방향으로 형성되는 원형 편파를 통해 제1 주파수 대역의 신호를 송신 및/또는 수신하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 선형 편파는 상기 급전에 따라 상기 복수의 도전성 패치들 각각에서 형성되는 상기 제1 방향과 평행한 제1 선형 편파 및 상기 제2 방향과 평행한 제2 선형 편파를 포함하고,
    상기 원형 편파는 상기 제1 선형 편파 및 상기 제2 선형 편파에 기반하는, 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 선형 편파의 신호는 제2 주파수 대역에 해당하고,
    상기 제2 선형 편파의 신호는 제3 주파수 대역에 해당하고,
    상기 제1 주파수 대역은 상기 제2 주파수 대역 및 상기 제3 주파수 대역이 중첩되는 주파수 대역에 해당하는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 주파수 대역은 6.7 ~ 6.75 GHz(gigahertz)의 주파수 대역을 포함하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 도전성 패치 및 상기 제2 도전성 패치가 배치되는 제1 축과 상기 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치가 배치되는 제2 축은 실질적으로 수직하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 도전성 패치 및 상기 제2 도전성 패치는 제1 간격을 가지고 이격되고,
    상기 제2 도전성 패치 및 상기 제3 도전성 패치는 제2 간격을 가지고 이격되는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 원형 편파는 RHCP(right handed circular polarization) 또는 LHCP(left handed circular polarization)에 해당하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는 상기 복수의 도전성 패치들과 마이크로 스트립(microstrip)을 통해 전기적으로 연결되는, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 도전성 패치들은 각각 상기 전자 장치의 후면을 향하도록 배치되는, 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 도전성 패치는 상기 제1 방향으로 제3 폭을 가지고 상기 제2 방향으로 상기 제3 폭보다 작은 제4 폭을 가지고,
    상기 제3 도전성 패치는 상기 제1 방향으로 제5 폭을 가지고 상기 제2 방향으로 상기 제5 폭보다 작은 제6 폭을 가지는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 도전성 패치는:
    상기 제1 가장자리의 일 단에서 상기 제2 방향으로 연장되어 상기 제4 가장자리의 일 단과 만나는 제7 가장자리; 및
    상기 제2 가장자리의 일 단에서 상기 제2 방향으로 연장되어 상기 제3 가장자리의 일 단과 만나는 제8 가장자리를 더 포함하는, 전자 장치.
  12. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 도전성 패치는:
    상기 제1 가장자리와 상기 제4 가장자리를 연결하는 제7 가장자리, 및
    상기 제2 가장자리와 상기 제3 가장자리를 연결하는 제8 가장자리를 더 포함하고,
    상기 제7 가장자리는:
    상기 제1 가장자리의 일 단에서 상기 제3 가장자리를 향하여 연장되는 제1 부분. 및
    상기 제1 부분에서 상기 제4 가장자리를 향해 연장되어 상기 제4 가장자리와 만나는 제2 부분을 포함하고,
    상기 제8 가장자리는:
    상기 제2 가장자리의 일 단에서 상기 제4 가장자리를 향하여 연장되는 제3 부분, 및
    상기 제3 부분에서 상기 제2 가장자리를 향해 연장되어 상기 제2 가장자리와 만나는 제4 부분을 포함하는, 전자 장치.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 도전성 패치들이 배치되는 FPCB(flexible printed circuit board)를 더 포함하는, 전자 장치.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 FPCB는 상기 복수의 도전성 패치들이 배치되는 제1 레이어 및 그라운드를 포함하는 제2 레이어를 포함하는, 전자 장치.
  15. 청구항 1에 있어서,
    상기 무선 통신 회로는:
    상기 복수의 도전성 패치들 중 적어도 2개 이상을 이용하여 외부 장치로부터 수신된 신호에 기반하여 상기 수신된 신호의 RTT(round trip time) 및 AoA(angle of arrival)를 식별하고,
    상기 식별된 RTT 및 AoA에 기반하여 상기 외부 장치의 위치를 결정하는, 전자 장치.
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