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WO2011145324A1 - アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末 - Google Patents

アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末 Download PDF

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WO2011145324A1
WO2011145324A1 PCT/JP2011/002715 JP2011002715W WO2011145324A1 WO 2011145324 A1 WO2011145324 A1 WO 2011145324A1 JP 2011002715 W JP2011002715 W JP 2011002715W WO 2011145324 A1 WO2011145324 A1 WO 2011145324A1
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WO
WIPO (PCT)
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antenna element
conductor plate
antenna
wireless terminal
frequency band
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/002715
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English (en)
French (fr)
Inventor
貴紀 廣部
西木戸 友昭
佐藤 浩
小柳 芳雄
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2012515750A priority patent/JPWO2011145324A1/ja
Priority to US13/698,178 priority patent/US20130057446A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
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    • H01Q1/243Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use with built-in antennas
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    • H01Q1/521Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the coupling between adjacent antennas
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    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/28Combinations of substantially independent non-interacting antenna units or systems
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    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/42Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole with folded element, the folded parts being spaced apart a small fraction of the operating wavelength

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device and a portable wireless terminal equipped with the antenna device, and more particularly to a technology related to an array antenna for a portable terminal, which realizes a wide band with two elements.
  • Mobile wireless terminals such as mobile phones are not limited to telephone functions, e-mail functions, access functions to the Internet, but short-range wireless communication functions, wireless LAN functions, GPS functions, TV viewing functions, IC card payment functions, etc. More and more functions are in progress.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • spatial multiplexing is performed by transmitting the same signal, which is space-time encoded from a plurality of transmission antennas, in the same band, and information is extracted by receiving the signals from a plurality of reception antennas and separating the signals.
  • the transfer rate can be improved and large-capacity communication can be performed.
  • the number of antennas mounted on portable wireless terminals is increasing, and deterioration of antenna performance due to coupling between a plurality of antenna elements has become a serious issue.
  • Patent Document 1 As a conventional portable radio device that copes with such a problem of coupling between antenna elements, for example, as disclosed in Patent Document 1 and Non-Patent Document 1, the power feeding sections of array antenna elements are connected to each other. There is known a configuration that realizes low correlation between antennas by inserting a connection circuit and canceling the mutual coupling impedance between the antennas.
  • connection element 606 operates to create a current distribution that is opposite to the coupling phase between the elements, and thus is essentially a narrow band. was there. For this reason, in order to support the multi-band required in the current cellular antenna system for communication, it is necessary to provide a plurality of antenna elements and connection elements for each frequency and to supply power to each of them, resulting in a complicated configuration. There was a problem of ending up.
  • a rectangular parallelepiped antenna element configured by folding a plane in a portable wireless terminal in which two or more antennas for the purpose of supporting MIMO or the like are mounted in an array.
  • a connection circuit is used for connection. Accordingly, it is an object of the present invention to provide an array antenna apparatus that can realize a wider band characteristic than conventional ones and a portable wireless terminal equipped with the array antenna apparatus.
  • An antenna device includes a housing, a circuit board provided in the housing and having a ground pattern, a first conductive plate that is disposed in the housing and is close to the conductive body, and the first conductor plate.
  • the second conductor plate having a substantially rectangular shape that shares one side in the width direction of the conductor plate and is arranged at approximately 90 degrees with respect to the first conductor plate, and the first conductor plate of the second conductor plate.
  • a second antenna element that is fed from a substantially corner of the circuit board, and the first antenna element and a connection circuit that is electrically connected to the second antenna element, the first antenna element And the second antenna element is disposed close to each other with a predetermined distance from the ground pattern on the circuit board, and the first feeding unit and the second antenna element disposed at the end of the circuit board. It is electrically connected to a power feeding unit, and the connection circuit cancels a mutual coupling impedance between the first antenna element and the second antenna element in a first frequency band to a second frequency band. Is section.
  • the first antenna element is electrically connected to the first feeder through a first impedance matching circuit
  • the second antenna element is a second impedance matching circuit. Is electrically connected to the second power feeding unit.
  • a part or all of either or both of the first antenna element and the second antenna element is configured by a copper foil pattern on a printed board.
  • the antenna elements can be arranged with high accuracy, and an array antenna with good mass productivity can be realized.
  • either or both of the first antenna element and the second antenna element are constituted by a substantially cylindrical conductor.
  • the antenna device of the present invention is mounted on a portable wireless terminal.
  • This configuration can improve the antenna characteristics of the portable wireless terminal and can be downsized.
  • the antenna device of the present invention is mounted on a MIMO-compatible portable radio terminal.
  • a low-coupled array antenna device operating in a wide band and a portable wireless terminal equipped with the antenna device can be realized.
  • (A)-(c) is a block diagram of the portable radio
  • (A)-(e) is a figure which shows the specific structure of the connection circuit in Embodiment 1 of this invention.
  • (A)-(c) is a figure which shows the characteristic analysis model of the portable radio
  • (A) to (c) are characteristic diagrams of the portable wireless terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • (A) And (b) is a figure which shows the analysis conditions (1-3) in Embodiment 1 of this invention.
  • (A) to (c) are characteristic diagrams of the portable wireless terminal under the analysis conditions (1 to 3) of the first embodiment of the present invention.
  • Configuration diagram of portable wireless terminal according to Embodiment 2 of the present invention Configuration diagram of portable wireless terminal according to Embodiment 3 of the present invention Configuration of conventional low-coupled array antenna
  • FIGS. 1A to 1C are configuration diagrams of a portable radio terminal according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1A is a configuration diagram of the mobile terminal viewed from the left side
  • FIG. 1B is a diagram viewed from the front.
  • FIG.1 (c) is the block diagram seen from the right side surface.
  • a first wireless circuit unit 102 is configured on a circuit board 101 arranged inside the portable wireless terminal 100, and the conductive power is transmitted through the first power feeding unit 104.
  • a high frequency signal is supplied to the first antenna element 150 made of the above metal.
  • the first antenna element 150 shares a substantially rectangular first conductor plate 106 having a conductive shape and one side in the width direction of the first conductor plate 106 and is arranged at approximately 90 degrees.
  • the plate 107 and the other side of the second conductor plate 107 that is shared with the first conductor plate 106 of the second conductor plate 107 share the other side in the width direction and are arranged at approximately 90 degrees so as to face the first conductor plate 106.
  • the circuit board 101 includes a second wireless circuit unit 103, and a high frequency signal is supplied to the second antenna element 151 made of a conductive metal through the second power feeding unit 105.
  • the second antenna element 151 shares a conductive substantially rectangular fourth conductor plate 109 with one side in the width direction of the fourth conductor plate 109, and is arranged at approximately 90 degrees.
  • the plate 110 and the other side in the width direction opposite to the side shared by the fourth conductor plate 109 of the fifth conductor plate 110 are shared, and are arranged approximately 90 degrees so as to face the fourth conductor plate 109. It is comprised with the rectangular 6th conductor board 111.
  • each of the first antenna element 150 and the second antenna element 151 can obtain broadband frequency characteristics by itself.
  • the antenna elements are arranged between the antenna elements. A mutual coupling impedance is generated, and a high-frequency current flowing in one antenna element flows as an induced current in the other antenna element. As a result, the radiation performance of the antenna is deteriorated.
  • the first connection circuit 114 is inserted so as to connect the vicinity of the ends of the first antenna element 150 and the second antenna element 151, and the mutual coupling impedance between the first frequency band and the second frequency band between the antennas is increased. By canceling, means for improving the coupling deterioration between the antenna elements is used.
  • the first antenna element 150 is connected to the first feeding unit 104 through the first impedance matching circuit 112, and the second antenna element 151 is connected to the second feeding unit 105 through the second impedance matching circuit 113. Is done.
  • the impedance matching of the first antenna element 150, the impedance matching of the second antenna element 151, and the adjustment of the mutual coupling impedance between the antenna elements are made finer. This can be performed, and the effect of reducing the coupling deterioration is increased.
  • the first antenna element 150 and the second antenna element 151 are described as conductive metal parts. However, a part or all of the copper is configured on a printed circuit board. The same effect can be obtained even if it is constituted by a foil pattern.
  • 2 (a) to 2 (e) are diagrams showing a specific configuration of the first connection circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the first connection circuit includes a capacitor shown in FIG. 2A, an inductor shown in FIG. 2B, a parallel resonant circuit shown in FIG. A configuration with a series resonance circuit shown in FIG. 2D and a meander pattern shown in FIG.
  • any other configuration may be used as long as an equivalent circuit can be expressed by a combination of a capacitor and an inductor, such as a filter or a capacitor configured with a pattern, and the mutual coupling impedance can be adjusted.
  • the structure which combined these two or more may be sufficient.
  • FIGS. 1 (a) to 1 (c) Next, an example of performance analysis for the specific configuration shown in FIGS. 1 (a) to 1 (c) is shown.
  • 3 (a) to 3 (c) are diagrams showing a characteristic analysis model of the portable wireless terminal according to Embodiment 1 of the present invention. Since the portable wireless terminal has a bilaterally symmetric structure, the circuit configuration on the antenna element 151 side is not shown.
  • the circuit board 101 is composed of a printed board made of glass epoxy (Garaepo), but here it is assumed that it is composed of copper foil having a length of 85 mm and a width of 42 mm. And analyze.
  • high-frequency signals are supplied to the first antenna element 150 and the second antenna element 151 made of a conductive copper plate through the first power feeding unit 104 and the second power feeding unit 105.
  • a high frequency signal of 1 GHz to 3 GHz including a first frequency band of 1.74 GHz and a second frequency band of 2.15 GHz is supplied, and an S parameter
  • the transmission characteristics S21 and reflection characteristics S11, and the radiation efficiency are analyzed.
  • the first antenna element 150 is 90 with respect to the first conductor plate 106 so that the first conductor plate 106 having a length of 6 mm and a width of 19 mm on the same plane shares one side in the width direction of the first conductor plate 106.
  • the other side of the second conductor plate 107 having a length of 5.7 mm and a width of 19 mm and the other side of the second conductor plate 107 that is shared with the first conductor plate 106 of the second conductor plate 107.
  • a third conductor plate 108 having a length of 6 mm and a width of 19 mm is disposed so as to face the first conductor plate 106.
  • the second antenna element 151 is arranged on the same plane with respect to the fourth conductor plate 109 so that the fourth conductor plate 109 having a length of 6 mm and a width of 19 mm shares one side in the width direction of the fourth conductor plate 109.
  • the fifth conductor plate 110 having a length of 5.7 mm and a width of 19 mm and the other side in the width direction opposite to the one side shared with the fourth conductor plate 109 of the fifth conductor plate 110 are shared by 90 degrees.
  • the sixth conductor plate 111 is disposed so as to face the fourth conductor plate 109 and has a length of 6 mm and a width of 19 mm.
  • the first antenna element 150 and the second antenna element 151 are arranged at the end of the circuit board 101.
  • the interval between the parallel portions where the first antenna element 150 and the second antenna element 151 are closest to each other is 2 mm, and they are arranged at an extremely close distance of 0.01 wavelength with respect to 1.74 GHz. Since the first antenna element 150 and the second antenna element 151 are disposed substantially in parallel at a distance that is electrically close to each other, mutual coupling occurs between the antenna elements, and the high-frequency current that has flowed through each antenna element becomes the other antenna. As an induced current flows through the element, the radiation performance of the antenna deteriorates as a result.
  • the first connection circuit 114 for connecting the end portions of the first antenna element 150 and the second antenna element 151 to cancel the mutual coupling impedance between the antennas at 1.74 GHz and 2.15 GHz Improve coupling degradation between antenna elements. Furthermore, by arranging the first impedance matching circuit 112 and the second impedance matching circuit 113 at the base of each antenna element, the impedance matching of the first antenna element 150, the impedance matching of the second antenna element 151, and the gap between the antenna elements The mutual coupling impedance can be adjusted more finely, and the effect of reducing the coupling deterioration is enhanced.
  • a 14 nH inductor is disposed in the center.
  • the first impedance matching circuit 112 is connected in series in the order of 1.0 pF, 1.2 nH, and 4.2 nH to the first antenna element 150 from the first feeding unit 104 side. And 0.8 pF with respect to the ground pattern of the circuit board between 1.0 pF and 1.2 nH, and 2.1 nH with respect to the ground pattern of the circuit board between 1.2 nH and 4.2 nH. Placed and grounded.
  • the second impedance matching circuit 113 is arranged so as to be connected in series in the order of 1.0 pF, 1.2 nH, and 4.2 nH from the second feeding unit 105 side to the second antenna element 151.
  • 0.8 pF is arranged with respect to the ground pattern of the circuit board, and between 1.2 nH and 4.2 nH, 2.1 nH is arranged with respect to the ground pattern of the circuit board and is grounded. .
  • 4 (a) to 4 (c) are characteristic diagrams according to the first embodiment of the present invention, which are analyzed using the analysis models of FIGS. 3 (a) to (c).
  • 4A shows the S11 waveform as viewed from the first power supply unit 104
  • FIG. 4B shows the S21 waveform that is a passing characteristic from the first power supply unit 104 to the second power supply unit 105
  • FIG. The free space efficiency of the first antenna element 150 is shown
  • the horizontal axis shows the frequency characteristics from 1 GHz to 3 GHz.
  • S11 from 1.74 GHz to 2.15 GHz has a low value of about ⁇ 5 dB or less, and it can be seen that impedance matching is achieved in this frequency band. Since the analysis models in FIGS. 3A to 3C are symmetrical, S22 is a low value of about ⁇ 5 dB or less. Furthermore, as shown in FIG. 4B, S21, which is a pass characteristic from 1.74 GHz to 2.15 GHz, has a low value of ⁇ 5 dB or less, and isolation is ensured in this frequency band, and coupling deterioration occurs. You can see how it is being reduced.
  • impedance matching and isolation can be secured from 1.74 GHz to 2.15 GHz, and the coupling deterioration is reduced. Further, as shown in FIG. 4C, it can be seen that the free space efficiency from 1.74 GHz to 2.15 GHz is ⁇ 2 dB or more, and high antenna efficiency is obtained.
  • the coupling deterioration can be improved in a wide frequency band from the first frequency band to the second frequency band that is used by operating the first antenna element 150 and the second antenna element 151.
  • a built-in array antenna can be configured.
  • FIG. 5A is a configuration diagram in the case where the distance between the tip portions of the first antenna element 150 and the second antenna element 151 is parameter “a” in the first embodiment of the present invention. Further, FIG. 5B is a diagram showing analysis conditions when the distance a between the tip portions of the first antenna element 150 and the second antenna element 151 is changed.
  • 6 (a) to 6 (c) are characteristic diagrams analyzed using the analysis model and analysis conditions of FIGS. 5 (a) and 5 (b).
  • 6A shows an S11 waveform viewed from the first power supply unit 104
  • FIG. 6B shows an S21 waveform that is a passing characteristic from the first power supply unit 104 to the second power supply unit 105
  • FIG. The free space efficiency of the first antenna element 150 is shown
  • the horizontal axis shows the frequency characteristics from 1 GHz to 3 GHz.
  • various characteristics are changed by changing the distance a between the tip portions of the first antenna element 150 and the second antenna element 151. This indicates the existence of an equivalent capacitance formed between the tip portions of the first antenna element 150 and the second antenna element 151.
  • this equivalent capacitance operates as a distributed constant in parallel with the first connection circuit 114, a broadband circuit with a low Q value can be configured in combination with the first connection circuit 114, which is a lumped constant.
  • this equivalent capacitance it is possible to finely adjust the mutual coupling impedance characteristics, and the first frequency band used by operating the first antenna element 150 and the second antenna element 151 to the second frequency band.
  • a built-in array antenna that can improve coupling degradation can be configured in a wide frequency band.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of the portable radio terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • connection position of the first connection circuit 114 that connects the first antenna element 150 and the second antenna element 151 is the same as the first connection position 201, the second connection position 202, and the third connection terminal. It can be moved to any of the connection positions 203.
  • the degree of freedom in design is improved, and by arranging the second connection circuit 115 at the second connection position 202 as shown in FIG. 7, for example, the mutual coupling impedance between the antenna elements can be reduced. Adjustment can be performed more finely, and the effect of reducing the coupling deterioration is enhanced.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of the portable radio terminal according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 the same components as those in FIGS. 1A to 1C are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • a circuit board pattern 300 that connects a position of the first antenna element 150 close to the first impedance matching circuit 112 and a position of the second antenna element 151 close to the second impedance matching circuit 113 is configured.
  • the mutual coupling impedance between the antenna elements can be adjusted without using circuit constants, and the effect of reducing coupling deterioration can be obtained.
  • the antenna device of the present invention and a portable wireless terminal equipped with the antenna device are useful for portable wireless terminals such as a cellular phone because they can realize an array antenna that can obtain low coupling characteristics in a wide frequency band.

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Abstract

 携帯無線端末内に同一の広い周波数帯域で動作する対称な2つのアンテナ素子を配置する構成において、互いのアンテナ素子上で打ち消し合う電流量を低減することで、低結合で高利得な性能を実現する、アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末を提供することを目的とする。 第一接続回路114は、第一の周波数帯域から第二の周波数帯域における第一アンテナ素子150と第二アンテナ素子151との間の相互結合インピーダンスをキャンセルするように調節し、アンテナ素子間の結合劣化を軽減する。この構成により、携帯無線端末において、同一の広い周波数帯域で動作する低結合で高効率なアンテナを実現することができる。

Description

アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末
 本発明はアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末に係り、特に、携帯端末用アレーアンテナに関する技術であって、2つの素子で広帯域化を実現するものである。
 携帯電話などの携帯無線端末は、電話機能や電子メール機能、インターネット等へのアクセス機能だけに留まらず、近距離無線通信機能、無線LAN機能、GPS機能、TV視聴機能、ICカード決済機能など、ますます多機能化が進んでいる。加えて、セルラー通信においては、高速かつ大容量の無線通信システムを実現する技術として、送信側、受信側に複数のアンテナを用いて通信を行う空間多重伝送(MIMO:Multi-Input Multi-Output)の搭載が予定されている。これは、複数の送信アンテナから時空間符号化した同じ信号を同帯域で送信することで空間多重を行い、複数の受信アンテナで受信して信号を分離することにより情報を抽出する。これにより、転送速度を向上させ、かつ大容量通信が可能となる。このような多機能化に伴って、携帯無線端末に搭載されるアンテナの数は増加傾向にあり、複数のアンテナ素子間の結合に伴うアンテナ性能の劣化が深刻な課題となっている。
 一方、携帯無線端末では、デザイン性及び携帯性の観点からさらなる小型化、高集積化が望まれる中、装置の小型化を図りつつ、良好なアンテナ特性を維持するためには、アンテナ素子の配置及びアンテナ素子同士の結合に対して種々の工夫が必要となる。また、給電経路やアンテナ素子数をできる限り少なくし、結合劣化対策を施した高性能のアンテナシステムが求められる。
 このようなアンテナ素子間の結合の問題に対応する従来の携帯無線機としては、例えば特許文献1及び非特許文献1に開示されているように、アレーアンテナ素子の給電部間を接続するように接続回路を挿入し、アンテナ間の相互結合インピーダンスをキャンセルすることで、アンテナ間の低相関を実現する構成が知られている。
米国特許出願公開第2008/0258991号明細書(例えば第6A図) 国際公開第09/113142号パンフレット
"Decoupling and descattering networks for antennas", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol.24 Issue 6, Nov. 1976
 しかしながら、特許文献1及び非特許文献1に記載の従来構成では、接続素子606は素子間の結合位相の逆位相となる電流分布を作り出すように動作する為、本質的に狭帯域であるという課題があった。このため、現在の通信用セルラーアンテナシステムで必要とするマルチバンドに対応するには、複数のアンテナ素子や接続素子を周波数毎に設けて、それぞれに給電する必要があり、構成が複雑となってしまうという課題があった。
 また、特許文献2に記載の従来構成では、アンテナ素子5のように箱型構成とすることで広帯域特性を実現していたが、MIMO実現のために必要な低結合化技術に関しては言及されていない。
 本発明は、MIMO等への対応を目的とした2素子以上のアンテナがアレー状に搭載される携帯無線端末において、上記課題を解決するために、平面を折り返して構成した直方体型のアンテナ素子を接続回路で接続する構成とする。これにより、従来よりも広帯域特性を実現できるアレーアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末を提供することを目的とする。
 本発明のアンテナ装置は、筐体と、前記筐体に設けられグランドパターンを有する回路基板と、前記筐体内に近接して配置され、導電性の略長方形の第一導体板と、前記第一導体板の幅方向の一辺を共有し、前記第一導体板に対して略90度に配置される略長方形の第二導体板と、前記第二導体板の前記第一導体板と共有する前記一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、前記第一導体板と対向するように略90度に配置される略長方形の第三導体板とで構成された、前記回路基板の略コーナーから給電されている第一アンテナ素子と、前記筐体内に近接して配置され、導電性の略長方形の第四導体板と、前記第四導体板の幅方向の一辺を共有し、前記第四導体板に対して略90度に配置される略長方形の第五導体板と、前記第五導体板の前記第四導体板と共有する前記一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、前記第四導体板と対向するように略90度に配置される略長方形の第六導体板とで構成された、前記回路基板の略コーナーから給電されている第二アンテナ素子と、前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子と電気的に接続する接続回路と、を具備し、前記第一アンテナ素子及び前記第二アンテナ素子は、前記回路基板上のグランドパターンと所定の間隔を隔てて互いに近接して配置されるとともに、前記回路基板の端部に配置される第一の給電部及び第二の給電部に電気的に接続され、前記接続回路は、第一の周波数帯域から第二の周波数帯域における前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子との間の相互結合インピーダンスをキャンセルするように調節される。
 この構成により、従来よりも広帯域な周波数特性を持つアレーアンテナを実現することができる。
 また、本発明のアンテナ装置は、前記第一アンテナ素子が、第一インピーダンス整合回路を介して前記第一給電部と電気的に接続されるとともに、前記第二アンテナ素子が、第二インピーダンス整合回路を介して前記第二給電部と電気的に接続される。
 この構成により、所望の周波数帯域において、より低結合なアンテナ特性を実現できる。
 また、本発明のアンテナ装置は、前記第一アンテナ素子又は前記第二アンテナ素子のいずれかまたは両方の、一部もしくは全てが、プリント基板上の銅箔パターンで構成される。
 この構成により、高精度にアンテナ素子を配置することができ、量産性の良いアレーアンテナを実現できる。
 また、本発明のアンテナ装置は、前記第一アンテナ素子又は前記第二アンテナ素子のいずれかまたは両方が、略円筒形状の導体で構成される。
 この構成により、従来よりも広い周波数帯域で動作するアレーアンテナを実現することができる。
 また、本発明のアンテナ装置を携帯無線端末に搭載する。
 この構成により、携帯無線端末のアンテナ特性を向上させることができ、小型化を図ることができる。
 また、本発明のアンテナ装置をMIMO対応携帯無線端末に搭載する。
 この構成により、MIMO対応可能な携帯無線端末のアンテナ特性を向上させることができ、小型化を図ることができる。
 本発明のアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末によれば、広帯域で動作する低結合なアレーアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末を実現することができる。
(a)~(c)は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の構成図 (a)~(e)は、本発明の実施の形態1における接続回路の具体構成を示す図 (a)~(c)は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の特性解析モデルを示す図 (a)~(c)は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の特性図 (a)及び(b)は、本発明の実施の形態1における解析条件(1~3)を示す図 (a)~(c)は、本発明の実施の形態1の解析条件(1~3)における携帯無線端末の特性図 本発明の実施の形態2における携帯無線端末の構成図 本発明の実施の形態3における携帯無線端末の構成図 従来の低結合アレーアンテナの構成図
 以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1(a)~(c)は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の構成図である。図1(a)は、携帯端末を左側面から見た構成図であり、図1(b)は正面から見た図である。また、図1(c)は右側面から見た構成図である。
 図1(a)~(c)に示すように、携帯無線端末100の内部に配置された回路基板101には第一無線回路部102が構成されており、第一給電部104を通じて、導電性の金属で構成された第一アンテナ素子150に高周波信号が供給されている。ここで、第一アンテナ素子150は、導電性の略長方形の第一導体板106と、第一導体板106の幅方向の一辺を共有し、略90度に配置される略長方形の第二導体板107と、第二導体板107の第一導体板106と共有する一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、第一導体板106と対向するように略90度に配置される略長方形の第三導体板108とで構成される。さらに、回路基板101には第二無線回路部103が構成されており、第二給電部105を通じて、導電性の金属で構成された第二アンテナ素子151に高周波信号が供給されている。ここで、第二アンテナ素子151は、導電性の略長方形の第四導体板109と、第四導体板109の幅方向の一辺を共有し、略90度に配置される略長方形の第五導体板110と、第五導体板110の第四導体板109と共有する一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、第四導体板109と対向するように略90度に配置される略長方形の第六導体板111とで構成される。
 この構成により、第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151は、各々単体では、広帯域な周波数特性を得ることができる。しかしながら、第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151は、携帯無線端末100の幅方向中央部で素子先端部分が0.02波長以下の距離で略平行に配置されているため、アンテナ素子間に相互結合インピーダンスが生じ、片方のアンテナ素子に流れた高周波電流が、もう片方のアンテナ素子に誘導電流として流れてしまうことで、結果としてアンテナの放射性能に劣化が生じてしまう。
 そこで、第一接続回路114を第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151の端部付近を接続するように挿入し、アンテナ間の第一の周波数帯域から第二の周波数帯域の相互結合インピーダンスをキャンセルすることで、アンテナ素子間の結合劣化を改善する手段を用いている。
 さらに、第一アンテナ素子150は第一インピーダンス整合回路112を介して第一給電部104に接続されるとともに、第二アンテナ素子151は第二インピーダンス整合回路113を介して第二給電部105に接続される。第一インピーダンス整合回路112及び第二インピーダンス整合回路113を配置することで、第一アンテナ素子150のインピーダンス整合と第二アンテナ素子151のインピーダンス整合と、アンテナ素子間の相互結合インピーダンスの調整をより細かく行うことができ、より結合劣化を軽減する効果が高まる。
 なお、図1(a)~(c)の構成では第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151を導電性の金属部品として説明しているが、一部もしくは全てをプリント基板上に構成した銅箔のパターンで構成しても同様な効果が得られる。
 図2(a)~(e)は、本発明の実施の形態1における第一接続回路の具体構成を示す図である。
 図2(a)~(e)に示すように、第一接続回路には、図2(a)に示すコンデンサ、図2(b)に示すインダクタ、図2(c)に示す並列共振回路、図2(d)に示す直列共振回路、及び、図2(e)に示すメアンダパターンでの構成が可能である。さらにこれ以外の構成でも、フィルタや、パターンで構成したコンデンサなど、等価回路がコンデンサやインダクタの組合せで表現できる構成であって、相互結合インピーダンスを調整できるものであればいずれの構成でも良い。さらにこれらを複数組み合わせた構成であっても良い。
 なお、図1(a)~(c)の構成では、2つのアンテナ素子の間に相互結合が生じるが、インピーダンス整合回路を配置することで、これらの相互結合インピーダンスを総合的に調整することが可能となる。結果的に、第一の周波数帯域から第二の周波数帯域において、第一給電部104と第二給電部105の間の通過特性であるSパラメータS12及びS21を低く抑えることができ、結合劣化を改善できる。
 続いて、図1(a)~(c)の具体的な構成について、性能を解析した事例を示す。
 図3(a)~(c)は、本発明の実施の形態1における携帯無線端末の特性解析モデルを示す図である。なお、携帯無線端末は左右対称構造のため、アンテナ素子151側の回路構成は図示が省略されている。
 図3(a)に示すように、回路基板101は、ガラスエポキシ(ガラエポ)製のプリント基板で構成されるが、ここでは長さ85mm、幅42mmの銅箔にて構成されていることとしてモデル化し、解析を行う。回路基板101では、第一給電部104及び第二給電部105を通じて、導電性の銅板で構成された第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151に高周波信号が供給されている。
 第一給電部104及び第二給電部105からは、第一の周波数帯域である1.74GHz及び第二の周波数帯域である2.15GHzを含む、1GHzから3GHzの高周波信号が供給され、Sパラメータである通過特性S21及び反射特性S11、及び放射効率の解析を行う。
 第一アンテナ素子150は、同一平面上に長さ6mm、幅19mmの第一導体板106と、第一導体板106の幅方向の一辺を共有するように、第一導体板106に対して90度に配置される、長さ5.7mm、幅19mmの第二導体板107と、第二導体板107の第一導体板106と共有する一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、第一導体板106と対向するように配置される、長さ6mm、幅19mmの第三導体板108とで構成される。一方、第二アンテナ素子151は、同一平面上に長さ6mm、幅19mmの第四導体板109と、第四導体板109の幅方向の一辺を共有するように、第四導体板109に対して90度に配置される、長さ5.7mm、幅19mmの第五導体板110と、第五導体板110の第四導体板109と共有する一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、第四導体板109と対向するように配置される、長さ6mm、幅19mmの第六導体板111とで構成される。
 第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151は、回路基板101の端部に配置されている。第一アンテナ素子150と第二アンテナ素子151の素子が最も近接する平行部分の間隔は2mmであり、1.74GHzに対して0.01波長と極めて近接した間隔で配置されている。第一アンテナ素子150と第二アンテナ素子151が電気的に近接した距離で略平行に配置されるため、アンテナ素子間の相互結合が生じ、各アンテナ素子に流れた高周波電流が、もう片方のアンテナ素子に誘導電流として流れてしまうことで、結果としてアンテナの放射性能に劣化が生じてしまう。そこで、第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151の端部にそれぞれを接続する第一接続回路114を挿入し、1.74GHz及び2.15GHzにおけるアンテナ間の相互結合インピーダンスをキャンセルすることで、アンテナ素子間の結合劣化を改善する。さらに、第一インピーダンス整合回路112及び第二インピーダンス整合回路113を各アンテナ素子の根元に配置することで、第一アンテナ素子150のインピーダンス整合と第二アンテナ素子151のインピーダンス整合と、アンテナ素子間の相互結合インピーダンスの調整をより細かく行うことができ、より結合劣化を軽減する効果を高めている。
 図3(b)に示すように、第一接続回路114として、14nHのインダクタが中央に配置されている。
 図3(c)に示すように、第一インピーダンス整合回路112は第一給電部104側から第一アンテナ素子150に対して1.0pF、1.2nH、4.2nHの順に直列接続となるように配置するとともに、1.0pFと1.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して0.8pFを、1.2nHと4.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して2.1nHを配置し、接地されている。第二インピーダンス整合回路113も同様に、第二給電部105側から第二アンテナ素子151に対して1.0pF、1.2nH、4.2nHの順に直列接続となるように配置するとともに、1.0pFと1.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して0.8pFを、1.2nHと4.2nHの間に回路基板のグランドパターンに対して2.1nHを配置し、接地されている。
 図4(a)~(c)は、図3(a)~(c)の解析モデルを用いて解析した、本発明の実施の形態1における特性図である。図4(a)は、第一給電部104から見たS11波形、図4(b)は第一給電部104から第二給電部105へ向かう通過特性であるS21波形、図4(c)は、第一アンテナ素子150の自由空間効率を示したものであり、いずれも横軸は1GHzから3GHzまでの周波数特性を示している。
 図4(a)に示すように1.74GHzから2.15GHzにおけるS11はほぼ-5dB以下の低い値となっており、この周波数帯域でインピーダンス整合がとれている様子が分かる。図3(a)~(c)の解析モデルは左右対称であることから、S22もほぼ-5dB以下の低い値となっている。さらに、図4(b)に示すように、1.74GHzから2.15GHzにおける通過特性であるS21は-5dB以下の低い値となっており、この周波数帯域でアイソレーションが確保され、結合劣化が軽減されている様子が分かる。このように1.74GHzから2.15GHzにおいて、インピーダンス整合及びアイソレーションが確保でき、結合劣化が軽減されている様子が分かる。また、図4(c)に示すように、1.74GHzから2.15GHzの自由空間効率は-2dB以上であり、高いアンテナ効率が得られていることが分かる。
 このように、実施の形態1によれば、第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151を動作させて使用する第一の周波数帯域から第二の周波数帯域の広い周波数帯域において結合劣化を改善できる内蔵型アレーアンテナを構成できる。
 図5(a)は、本発明の実施の形態1において、第一アンテナ素子150と第二アンテナ素子151の先端部分の間隔をパラメータ“a”とした場合の構成図である。さらに、図5(b)は第一アンテナ素子150と第二アンテナ素子151の先端部分の間隔aを変化させた場合の解析条件を示す図である。
 図6(a)~(c)は、図5(a)及び(b)の解析モデル及び解析条件を用いて解析した特性図である。図6(a)は、第一給電部104から見たS11波形、図6(b)は第一給電部104から第二給電部105へ向かう通過特性であるS21波形、図6(c)は、第一アンテナ素子150の自由空間効率を示したものであり、いずれも横軸は1GHzから3GHzまでの周波数特性を示している。ここで、第一アンテナ素子150と第二アンテナ素子151の先端部分の間隔aを変化させることで各種特性が変化していることが分かる。このことは、第一アンテナ素子150と第二アンテナ素子151の先端部分の間で形成される等価容量の存在を示している。この等価容量は第一接続回路114と並列な分布定数として動作するため、集中定数である第一接続回路114と組み合わせて、Q値の低い広帯域な回路を構成可能である。この等価容量を利用することで、相互結合インピーダンス特性の細かな調整が可能であり、第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151を動作させて使用する第一の周波数帯域から第二の周波数帯域の広い周波数帯域において、結合劣化を改善できる内蔵型アレーアンテナを構成できる。
 (実施の形態2)
 図7は、本発明の実施の形態2における携帯無線端末の構成図である。
 図7において、図1(a)~(c)と同じ構成については同じ符号を用い、説明を省略する。
 図7に示す携帯無線端末では、第一アンテナ素子150及び第二アンテナ素子151を接続する第一接続回路114の接続位置を、第一の接続位置201及び第二の接続位置202、第三の接続位置203のいずれかに移動させることが可能である。このように構成することで、設計自由度が向上し、また、例えば図7に示すように第二接続回路115を第二の接続位置202に配置することで、アンテナ素子間の相互結合インピーダンスの調整をより細かく行うことができ、より結合劣化を軽減する効果が高まる。このように、接続回路は複数であってもよく、配置位置についても図示した位置に限るものではない。   
 (実施の形態3)
 図8は、本発明の実施の形態3における携帯無線端末の構成図である。
 図8において、図1(a)~(c)と同じ構成については同じ符号を用い、説明を省略する。
 図8に示す携帯無線端末では、第一アンテナ素子150の第一インピーダンス整合回路112に近い位置と、第二アンテナ素子151の第二インピーダンス整合回路113に近い位置を接続する回路基板パターン300が構成されている。このように構成し、パターンの長さや幅を調整することで、アンテナ素子間の相互結合インピーダンスの調整を、回路定数を用いずに行うことができ、結合劣化を軽減する効果が得られる。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2010年5月17日出願の日本特許出願(特願2010-112851)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明のアンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末は、広い周波数帯域で低結合な特性が得られるアレーアンテナを実現することができるため、携帯電話などの携帯無線端末に有用である。
 100  携帯無線端末
 101  回路基板
 102  第一無線回路部
 103  第二無線回路部
 104  第一給電部
 105  第二給電部
 106  第一導体板
 107  第二導体板
 108  第三導体板
 109  第四導体板
 110  第五導体板
 111  第六導体板
 112  第一インピーダンス整合回路
 113  第二インピーダンス整合回路
 114  第一接続回路
 115  第二接続回路
 150  第一アンテナ素子
 151  第二アンテナ素子
 201  第一の接続位置
 202  第二の接続位置
 203  第三の接続位置
 300  回路基板パターン

Claims (6)

  1.  筐体と、
     前記筐体に設けられグランドパターンを有する回路基板と、
     前記筐体内に近接して配置され、導電性の略長方形の第一導体板と、前記第一導体板の幅方向の一辺を共有し、前記第一導体板に対して略90度に配置される略長方形の第二導体板と、前記第二導体板の前記第一導体板と共有する前記一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、前記第一導体板と対向するように略90度に配置される略長方形の第三導体板とで構成された、前記回路基板の略コーナーから給電されている第一アンテナ素子と、
     前記筐体内に近接して配置され、導電性の略長方形の第四導体板と、前記第四導体板の幅方向の一辺を共有し、前記第四導体板に対して略90度に配置される略長方形の第五導体板と、前記第五導体板の前記第四導体板と共有する前記一辺に対向する幅方向の他の一辺を共有し、前記第四導体板と対向するように略90度に配置される略長方形の第六導体板とで構成された、前記回路基板の略コーナーから給電されている第二アンテナ素子と、
     前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子と電気的に接続する接続回路と、
     を具備し、
     前記第一アンテナ素子及び前記第二アンテナ素子は、前記回路基板上のグランドパターンと所定の間隔を隔てて互いに近接して配置されるとともに、前記回路基板の端部に配置される第一の給電部及び第二の給電部に電気的に接続され、
     前記接続回路は、第一の周波数帯域から第二の周波数帯域における前記第一アンテナ素子と前記第二アンテナ素子との間の相互結合インピーダンスをキャンセルするように調節される
     ことを特徴とするアンテナ装置。
  2.  前記第一アンテナ素子が、第一インピーダンス整合回路を介して前記第一給電部と電気的に接続されるとともに、
     前記第二アンテナ素子が、第二インピーダンス整合回路を介して前記第二給電部と電気的に接続される
     請求項1記載のアンテナ装置。
  3.  前記第一アンテナ素子又は前記第二アンテナ素子のいずれかまたは両方の、一部もしくは全てが、プリント基板上の銅箔パターンで構成された、
     請求項1記載のアンテナ装置。
  4.  前記第一アンテナ素子又は前記第二アンテナ素子のいずれかまたは両方が、略円筒形状の導体で構成された、
     請求項1記載のアンテナ装置。
  5.  請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載のアンテナ装置を搭載した携帯無線端末。
  6.  請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載のアンテナ装置を搭載したMIMO対応携帯無線端末。
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